铁塔接地电阻测试

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铁塔接地电阻测试方法

铁塔接地电阻测试方法

铁塔接地电阻测试方法
铁塔接地电阻测试是常见的安全检测项目之一,其目的在于确保铁塔安全接地,防止雷击和漏电等事故发生。

下面我们将为大家详细介绍铁塔接地电阻测试的方法:
步骤一:准备测试仪器
铁塔接地电阻测试需要使用接地电阻测试仪。

在测试之前,我们需要确保测试仪器工作正常,电池充电状态良好,且需要进行相关仪器校对。

步骤二:安全防护
在测试铁塔接地电阻之前,必须先进行好安全防护措施。

例如,穿戴防护工作服等符合相关安全标准的衣物并佩戴好带电作业必备的绝缘手套、鞋等个人防护用品。

在测试仪器上也要标明调整清零的位置,尽可能避免因人为因素影响测试结果。

步骤三:测试铁塔地基的电阻值
在测试铁塔接地电阻之前,必须将测试仪器的探头正确地放置在铁塔的地基上。

这时仪器就会测量出铁塔地基的电阻值。

需要多次重复测试,以得到更加准确的测试结果。

步骤四:计算并评估测试结果
根据测试仪器测量的电阻值,可以根据公式计算得出铁塔地基的实际接地电阻值。

接着,我们需要比较这个接地电阻值与相关标准的要求值。

如果接地电阻值小于或等于标准的要求值,证明铁塔接地是良好的。

反之,则需要对铁塔的接地进行改进和维护。

在测试铁塔接地电阻之后,一定要记得及时清理测试仪器,将其存放在干燥、通风良好的地方,以保证其正常使用寿命和准确度。

综上所述,铁塔接地电阻测试是重要的安全检测项目之一。

仔细按照测试步骤进行操作,遵守相关的安全操作规程,可以有效地保障铁塔的安全性,预防相关安全事故的发生。

输电铁塔接地阻值报告模板

输电铁塔接地阻值报告模板

输电铁塔接地阻值报告模板
1. 概述
输电铁塔在运行过程中需要进行接地处理,接地电阻的大小关系到系统的安全稳定运行。

本文档旨在提供一份接地阻值报告的模板,方便相关人员记录和分析接地阻值数据。

2. 报告内容
接地阻值报告应包括以下内容:
2.1 铁塔基础信息
在报告的第一部分,需要包括铁塔的基础信息,包括:
•铁塔编号
•铁塔名称
•所在地区
•用途
•建设时间
•…
2.2 测量数据
报告的第二部分应该包括测量数据,包括:
•测量时间
•测量人员
•测量设备型号
•对应铁塔的接地电阻值
•…
数据可以统计在表格中,如下:
测量时间测量人员测量设备型号接地电阻值(Ω)
2020/1/1 张三ZC-1 2.5
2020/1/2 李四ZC-2 1.5
2020/1/3 王五ZC-1 3.1
…………
2.3 分析结果
报告的第三部分需要对接地阻值进行分析,包括:
•对比不同测量时间点的接地阻值,并进行趋势分析
•如果接地阻值已经达到警戒值,需要给出对应的预警措施或处理方案
2.4 结论
在报告的最后,需要给出结论,包括:
•当前铁塔的接地电阻值
•接地电阻值是否正常、是否达到警戒值,以及对应原因
•对于异常情况,需要给出对应的处理方案和时间计划
3. 总结
本文提供了一份输电铁塔接地阻值报告模板,可以方便相关人员进行数据记录和分析。

需要注意的是,报告中的数据应尽可能准确,同时需要对数据进行深入分析,从而确保系统的安全稳定运行。

35kv杆塔接地电阻标准

35kv杆塔接地电阻标准

35kv杆塔接地电阻标准
35kv杆塔接地电阻标准是指在高压电力传输中,杆塔接地电阻的标准数值。

这一标准对于电力工程的安全运行和电力设备的保障至关
重要。

下面,我们将逐步详细阐述35kv杆塔接地电阻标准。

一、什么是35kv杆塔接地电阻?
35kv杆塔接地电阻是指杆塔接地体与地之间的电阻值,由于接地电阻的大小直接关系到接地体的安全性能,因此35kv杆塔接地电阻应
按照规定范围内的标准执行。

二、35kv杆塔接地电阻标准的依据是什么?
35kv杆塔接地电阻标准的主要依据是电力行业的相关技术标准,其中包括《电站及输变电设备接地设计规范》、《电力系统接地设计
规范》等。

三、35kv杆塔接地电阻的标准数值是多少?
根据《电力系统接地设计规范》的规定,对于杆塔接地电阻的标
准数值,其值应在10欧姆至50欧姆之间,以确保良好的接地效果。

同时,标准也要求35kv杆塔接地电阻的实测值应不大于标准值的两倍。

四、如何实现35kv杆塔接地电阻的标准化?
为了确保35kv杆塔接地电阻能够达到标准化要求,一方面需要
完善相关的监测和测试机制,定期对接地电阻数值进行检测和测试,
及时调整和维护接地设备;另一方面则需要在设计和建设阶段严格遵
守相关的技术规范,采用符合标准的接地设备和材料,确保接地电阻
的数值符合标准要求。

综上所述,35kv杆塔接地电阻标准是电力工程的重要指标之一,对于保障电力的安全稳定运行具有重要意义。

在实际工程中,应尽可
能严格按照标准要求执行,确保35kv杆塔接地电阻符合标准数值。

接地装置接地电阻的正确测试方法-兆欧表

接地装置接地电阻的正确测试方法-兆欧表

接地装置接地电阻的正确测试方法为了保证各种电气设备和用电设备接地网(极)装置在规程范围内安全可靠运行,必须按规定定期进行接地电阻的测量检查工作,现以ZC—8接地摇表为例介绍接地电阻的正确测试方法。

1、工作原理ZC—8型接地摇表是由手摇发电机、滑线电阻、电流互感器以及检流计等主要部件组成,当发电机以120r/min,频率在92±5Hz(抗50Hz工频干扰)的转速摇动时产生的交变电流经TA初级线圈→接地网(极)至大地→接地探测计→回到手摇发电机。

此时TA次级感应电流流经检流计和电位调节器的滑线电阻使其达到平衡,因而测得接地电阻值。

2、测试步骤(1)将接地装置被测点用锉刀或纱布除去锈蚀及涂漆表面,利用专用线夹或压接方法引出导线可靠地接于摇表E端,可采用如下两种探针布置方式:a 电极直线布置法(如图1)。

将被测接地极E′与电压极P′探针和电流极C′探针成直线排列。

对于垂直埋设的单独接地体,可彼此相距约20m,对于网络接地体可彼此相距40m(如按E′P′=0.618E′C′的距离测量则误差值更小),此布置方式简便易行,常采用。

b 电极等腰三角形布置法(如图2)。

将被测接地极E′与电压极P′探针和电流极C′探针布置成等腰三角形排列,使两腰长E′P′=E′C′≥20m夹角θ=29°按照上述两种方法选择其中一种布置后,将电压极P′探针和电流极C′探针插入地下。

(2)从P′、C′探针上引测试导线至摇表P、C端联接好。

(3)把摇表置于水平位置,检查检流计指针是否指在测量指示线上,必要时可进行零位调整。

(4)将倍率旋钮置于最大倍数(或根据估算置于适当倍数),慢慢转动发电机摇把,同时旋动测量标度盘,使检流计指针指于测量指示线上达到平衡。

如不能平衡表明倍率不在适当位置上,当指针摆至最小,可将倍率旋钮减一档,相反,增加一档。

(5)继续旋动测量标度盘,如果检流计指针接近测量指示线并趋于平衡时,再均匀加速摇转发电机达至120r/min的速度保持不变,精调测量标度盘使检流计指针指于测量指示线上达到最后的平衡。

接地电阻测量

接地电阻测量

目录一、概述接地电阻测量意义 (2)二、接地电阻测量基本方法 (2)三、接地电阻测量常用仪器 (4)四、zc-8接地电阻测量使用方法 (5)1、结构 (6)2、量程 (6)3、正确读数 (6)4、对接地探针的要求 (7)5、仪表好坏检查 (7)6、测量方法选择 (9)7、操作步骤: (10)8、测量技术措施及安全注意事项 (11)9、接地装置运行规定 (11)10、季节系数的选择 (12)五、作业指导书 (13)一、概述接地电阻测量意义架空输电线路的雷击跳闸一直是困扰电网安全供电的难题。

近年随着电网的发展,雷击输电线路而引起的跳闸、停电事故日益增多,据电网故障分类统计表明:高压线路运行的总跳闸次数中,由于雷击引发的故障约占50%—60%。

尤其是在多雷、电阻率高、地形复杂的山区,雷击输电线路引起的故障次数更多,寻找故障点、事故抢修更困难,带来的损失更大。

理论和运行实践证明,500KV及以下线路,雷击送电线路杆塔引起其电位升高造成“反击”跳闸的次数占了线路跳闸总次数的绝大部分。

在绝缘配置一定时,影响雷击输电线路反击跳闸的主要因素是接地电阻的大小。

所以,做好接地装置的检查,规范接地电阻测量方法保证线路杆塔可靠接地,并使其接地电阻值在规程要求范围内已成为线路防雷的一项重要工作。

接地装置是接地线和接地极的总和。

接地线指电气装置、设施的接地端子及接地极连接用的金属导电部分;接地极指埋入地中并直接及大地接触的金属导体称为接地极。

接地电阻是接地极或自然接地极的对地电阻和接地线电阻的总和称为接地装置的接地电阻。

接地电阻的数值等于接地装置对地电压及通过接地极流入地中电流的比值。

按通过接地极流入地中工频交流电流求得的电阻称为工频接地电阻。

二、接地电阻测量基本方法接地电阻是表征接地装置有效和可靠性的一项重要参数,但由于接地电阻是以无穷远处为零电位参考点的,想找到既简便又能够较准确的测出接地电阻的方法并非易事,经过国内外学者的不断研究和改进,得出几种较合理的接地电阻测量方法。

专业技能题库-铁塔及天馈系统(131)

专业技能题库-铁塔及天馈系统(131)

铁塔及天馈系统题库一、填空1、定向天线内部主要由反射板和阵子组成,一般情况下,阵子越多天线增益越大。

2、天线的实际俯仰角是其电倾角度与机械倾角之和。

3、所有天线均必须在避雷针45度防雷保护区内。

4、抱杆顶端应高出天线至少10厘米。

5、一般由60米馈线组成的天馈系统,需最少做三处接地。

6、接地线要求竖直向下,不允许多个线头接在同一个接地端上。

7、作业高度H为30以上时,地面安全半径R为 5米。

H为50米时,R为8米,如感觉有风,在铁塔底基外半径 10米范围内不允许任何人员活动。

地面人员必须佩戴安全帽。

8、天线正前方不能有物体阻挡。

阻挡物体判断标准:在视距范围内,以天线的正中轴线为基准,凡阻挡面积超过实际辐射面积1/2的,即可视为阻挡。

9、在空间分集方式下同小区天线的方位角要求一致 ,差异小于5度;在空间分集方式下同小区天线的俯仰角要求一致 ,差异小于1度。

10、抱杆与悬臂应用焊接或螺栓固定连接,抱杆与塔架的固定点要求至少有两处。

对于楼顶站而言,抱杆支撑体应用螺栓 , 膨胀钉等坚固可靠的金属紧固件固定在墙体或屋顶楼板。

在使用的紧固组件中,不应包含木料、塑料、编织绳等非耐用材料附件。

11、楼顶桅杆顶端必须要安装避雷针,避雷针长度要大于 40 厘米。

12、铁塔高度超过60米或处于航线上应按规定安装警航灯。

13、室外跳线要固定在桅杆或悬臂上,防止风摆。

14、室外系统对地电阻应小于 5欧姆。

15、拉线塔不管是楼顶拉线还是地面拉线塔,其拉线与铁塔的夹角必须控制在25—30°。

16、接地线要求竖直向下,不允许多个线头接在同一个接地端上。

17、避雷针接地要通过_95_mm²的扁铁和大地相连。

18、天线抱杆垂直度偏差要求不大于_1度_。

19、天线背面标签所显示的15DBD、15DBI是表示天线_增益_指标。

20、__安装避雷针____的目的是防止空中雷电对基站系统的破坏。

21、铁塔接地电阻测试应使用地阻仪进行测试。

110kV铁塔接地电阻测试

110kV铁塔接地电阻测试
试验单位
唐山炎达电力安装工程有限公司
试验性质
交接
试验负责人
张海华
实验员
辛志永 吴永钢
使用仪器
TE2020型接地电阻测试仪
测点定位
变压器接地点
电流放电方向
正西
电流线长度
46m
地网接地电阻测试:
电压级位置
电阻值Ω
备注
A
1.52
B
1.55
测试结果
地网接地电阻值 1.535Ω
结论:
试验单位盖章
正北
电流线长度
46m
地网接地电阻测试:
电压级位置
电阻值Ω
备注ABiblioteka 2.22B2.19
C
2.20
D
2.21
测试结果
地网接地电阻值 2.205Ω
结论:
试验单位盖章
接地电阻试验报告
试验日期:2017-06-4 拟稿:孟凡军 审核:张海华
项目名称
110kV车丰线等线路跨京哈杆塔改造
运行号
XN39
温湿度
28℃ 46%
接地电阻试验报告
试验日期:2017-06-4 拟稿:孟凡军 审核:张海华
项目名称
110kV车丰线等线路跨京哈杆塔改造
运行号
XN38
温湿度
28℃ 46%
试验单位
唐山炎达电力安装工程有限公司
试验性质
交接
试验负责人
张海华
实验员
辛志永 吴永钢
使用仪器
TE2020型接地电阻测试仪
测点定位
变压器接地点
电流放电方向

铁塔接地电阻测试及建议

铁塔接地电阻测试及建议

铁塔接地电阻测试及建议铁塔接地电阻测试及建议铁塔接地电阻测试是确保电力系统的重要环节之一。

接地电阻是指铁塔与地之间的电阻值,它对于保障电力系统的安全运行和防止雷击等电磁干扰都起着至关重要的作用。

本文将介绍铁塔接地电阻测试的步骤以及相关的建议。

第一步:准备工作在进行接地电阻测试之前,需要进行一些准备工作。

首先,收集相关的测试设备,包括万用表、电流源以及接地电阻测试仪等。

其次,检查测试设备的状态,确保其正常工作。

最后,了解铁塔的结构和连接情况,以便确定测试的位置和方法。

第二步:测试位置选择选择测试位置是接地电阻测试的重要步骤。

通常情况下,应选择距离铁塔接地系统较远的位置进行测试,以确保测试结果的准确性。

同时,应避免测试位置附近有电力设备或其他可能干扰测试结果的因素。

第三步:测试方法接地电阻测试有多种方法,常用的有三线法和四线法。

三线法是指使用两个电流极和一个电压极进行测试,适用于较小的接地电阻。

四线法是指使用两个电流极和两个电压极进行测试,适用于较大的接地电阻。

根据具体情况选择合适的测试方法。

第四步:测试过程在进行接地电阻测试时,需要按照以下步骤进行操作:首先,将测试设备连接到铁塔的接地系统上。

其次,设置测试设备的参数,如电流大小和测试时间等。

然后,启动测试设备,记录测试结果。

最后,根据测试结果判断接地电阻是否符合要求。

第五步:测试结果分析根据测试结果进行分析,判断铁塔的接地电阻是否满足要求。

一般来说,接地电阻应该越小越好,但具体的要求根据不同的电力系统和标准而定。

如果接地电阻超过标准范围,可能需要采取进一步的措施来改进接地系统。

建议:1. 定期进行接地电阻测试,以确保接地系统的正常运行。

一般建议每年进行一次测试,或者在发生雷击事故后进行测试。

2. 注意测试设备的选择和维护。

选择质量好、精度高的测试设备,并定期检查和校准设备,以确保测试结果的准确性。

3. 注意测试位置的选择,避免可能产生干扰的因素。

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正北
电流线长度
50m
地网接地电阻测试:
电压级位置
电阻值Ω
备注
A
2.22
B
2.19
C
2.20
D
2.21
测试结果
地网接地电阻值 2.205Ω
结论:
试验单位盖章
接地电阻试验报告
试验日期:2017-06-4拟稿:孟凡军 审核:张海华
项目名称
110kV车丰线等线路跨京哈杆塔改造
运行号
XN39
温湿度
28℃ 46%
接地电阻试验报告
试验日期:2017-06-4拟稿:孟凡军 审核:张海华
项目名称
110kV车丰线等线路跨京哈杆塔改造
运行号
XN38
温湿度
28℃ 46%
试验单位
唐山炎达电力安装工程有限公司
试验性质
交接
试验负责人
张海华
实验员
辛志永 吴永钢
使用仪器
TE2020型接地电阻测试仪
测点定位
变压器接地点
电流放电方向
试验单位
唐山炎达电力安装工程有限公司
试验性质
交接
试验负责人
张海华
实验员
辛志永 吴永钢
使用仪器
TE2020型接地电阻测试仪
测点定位
变压器接地点
电流放电方向
正西
电流线长度
46m
地网接地电阻测试:
电压级位置
电阻值Ω
备注
A
1.52
B
1.55
测试结果
地网接地电阻值 1.535Ω
结论:
试验单位盖章
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