谈谈钳形接地电阻测试仪与传统接地电阻测试仪对比
钳形接地电阻测试仪

钳形接地电阻测试仪
钳形接地电阻测试仪(Clamp Ground Resistance Tester)是一种用于测量接地电阻的便携式测试设备。
它采用非接触式的测试方式,通过将测试夹具钳形放置在地线或接地回路上,读取并显示接地电阻值。
以下是钳形接地电阻测试仪的几个关键特点和使用方法:
1.非接触式测量:钳形接地电阻测试仪可以通过夹具钳形进
行非接触式测量,无需断开接地线或电路的连接。
2.快速且安全:相比传统的接地测试方法,钳形接地电阻测
试仪提供了快速、方便且安全的测试解决方案。
它可以避免电流通过人体,降低测试的风险。
3.大范围测量:钳形接地电阻测试仪通常能够覆盖较广的测
量范围,从几欧姆到几千欧姆不等,以适应不同类型的接地系统。
4.精确度和可靠性:这些测试仪器通常具有良好的精确度和
稳定性,能够提供准确的接地电阻测量结果。
5.数据记录和分析:一些钳形接地电阻测试仪具备数据记录
和分析功能,可以存储多组测量数据,并可通过USB或蓝牙等方式传输到计算机进行进一步分析。
★使用钳形接地电阻测试仪时,通常需要按照设备的使用说明进行操作。
一般步骤包括:选择合适的测量范围、打开测试仪器、将夹具钳形放置在接地线上,触发测量并读取显示的接地电阻值。
需确保测试环境安全,并遵循相关的安全操作规程。
★钳形接地电阻测试仪广泛应用于建筑物、电力系统、工业设备等领域中的接地系统测试和维护,以确保接地系统的良好性能和安全运行。
钳形接地电阻测量仪与传统接地电阻测量仪在 测量储罐接地电阻时的应用

钳形接地电阻测量仪与传统接地电阻测量仪在测量储罐接地电阻时的应用摘要:在石油库中,储罐内存储的大多是易燃易爆的石油化工品,雷电极易引发储罐内石油化工产品的爆炸起火,因此,防雷电是石油库中的一项重要工作。
保证储罐具有良好的接地是储罐防雷电的重要技术措施,根据GB 50074-2014?《石油库设计规范》中14.2的防雷要求,钢储罐必须做防雷接地,且接地点不应少于2处,钢储罐接地点沿储罐周长的间距,不宜大于30m,接地电阻不宜大于10Ω。
为保证接地电阻合格有效,库区每年应对接地电阻检测两次,其中雷雨季节到来之前必须测定一次。
测量接地电阻时会用到各种接地电阻测量仪,本文将分析两类常用接地电阻测量仪在实用应用中的优缺点。
关键词:钢储罐;防雷接地;接地电阻;传统接地电阻测量仪;钳形接地电阻测量仪一、两类接地电阻测量仪的工作原理1.传统接地电阻测量仪手摇式接地电阻测量仪和数字式接地电阻测量仪都属于这类电阻测量仪,它们的工作原理和输出端钮相同,不同的是产生交变电流的方法、数据处理的手段和显示的形式。
数字式接地电阻测量仪与手摇式接地电阻测量仪相比,有不用人力做功产生测试电流,检测方法和数据处理技术先进,抗杂散电流干扰能力强,数字显示直观清晰,测量准确度高等优点。
数字式接地电阻测量仪逐步替换了手摇式接地电阻测量仪。
这种测量仪的端钮有三个和四个两种。
有四个端钮时,应将“P2”和“C2”短接后或分别接至被测接地体。
三端钮式测量仪的“P2”和“C2”已在内部短接,故只引出一个端钮“E”,测量时直接将“E”接至被测接地体即可。
端钮“P1”和“C1”分别接上电压辅助极和电流辅助极,辅助电极应按规定的距离和夹角插入地中,以构成电压和电流辅助电极。
工作原理如图1右侧所示:仪器产生一个交变电流的恒流源。
在测量接地电阻值时,恒流源从E端和C端向接地体和电流辅助极送入交变恒流,该电流在被测体上产生相应的交变电压值,仪器在E端和电压辅助极P端检测该交变电压值,数据经处理后,直接用数字显示被测接地体在所施加的交变电流下的电阻值。
钳形接地电阻测试仪的原理

钳形接地电阻测试仪的原理
钳形接地电阻测试仪是一种用于测量接地电阻的仪器。
它采用了非接触式的测量原理,能够快速、准确地测量接地电阻值。
该仪器基于电磁感应原理工作。
当通过一个导体(例如接地电极)的电流发生变化时,它会产生一个周围的磁场。
钳形接地电阻测试仪利用内置的磁场传感器来检测这个磁场的变化。
当测试仪的夹口(钳形夹具)夹住导体时,它会检测到电流通过导体时产生的磁场变化。
根据电磁感应定律,磁场的变化率与电流的变化率成正比。
测试仪通过测量这个变化率来计算接地电阻的值。
具体来说,测试仪会测量导体上的电流变化率,并将其转换为电压信号。
然后,它使用内置的放大器和计算机处理这个信号,并根据预设的校准参数计算出接地电阻的值。
需要注意的是,钳形接地电阻测试仪的测量结果可能会受到其他因素的影响,例如导体的形状、尺寸、材料等。
因此,在使用钳形接地电阻测试仪时,需要仔细遵循使用说明并根据具体情况进行校准和适当的修正。
钳形接地电阻测试仪 原理

钳形接地电阻测试仪原理
钳形接地电阻测试仪是一种用于测量接地电阻的专用仪器。
其原理是通过钳形夹具将测试仪与地线直接接触,使电流在钳形夹具和地线之间流动,根据欧姆定律计算出接地电阻的大小。
具体而言,钳形接地电阻测试仪采用了非接触式测试的方式,即无需断开接地系统或接触测量点。
测试仪的钳形夹具内部绕有一对相互绝缘的线圈,其中一个线圈产生一个交变电磁场,而另一个线圈用于测量由地线引起的磁场变化。
当钳形夹具放置在接地线上时,电流通过地线会产生一个磁场,其中一对线圈就会测量到磁场的变化。
测试仪会通过测量这个变化来计算出接地电阻的大小。
要注意的是,钳形接地电阻测试仪的测量结果还受到环境条件的影响,例如外界磁场的干扰、接地系统的接地电阻分布不均等。
因此在进行测试时,需要避免这些干扰,并尽量提高测量精度。
总的来说,钳形接地电阻测试仪通过测量接地线周围的磁场变化来计算接地电阻的大小,无需接触测量点,且具有快速、准确的特点,是进行接地电阻测量的一种常用工具。
钳形接地电阻测试仪参数及使用方法

双钳法测量电阻,此方法的优点在于:一是操作简单。
可以在不断开待测设备电源,在其正常工作时进行测试,不必插入测量探头,也不必将被测电极分开,只需要双钳夹着接地导体就可以测出其接地电阻。
二是精度高。
其精度可以达到0.01Ω。
三是抗干扰能力强。
可以滤出各种工频谐波。
四是可以作为打地桩方式的补充。
在很多条件下(如房屋密集或铺满水泥的地区),很难甚至不可能采用打桩的方式对接地电阻进行测量,使用双钳口测试原理,可以不用打接地桩进行测量。
该测量原理的唯一的不足是:不能够直接对单点接地系统的测量。
在单点接地系统中应慎用钳形地阻表。
其测量原理简述如下:本仪表配有两个钳口:电压钳和电流钳。
电压钳在被测回路中激励出一个感应电势E,并在被测回路产生电流I,仪表通过电流钳可以测得I值。
通过对E、I的测量,由欧姆定律:R=E/I,即可求得R的值。
多极并联接地电阻的测量对多点接地系统(例如输电系统杆塔接地、通信电缆接地系统、某些建筑物等),它们通过架空地线(通信电缆的屏蔽层)连接,组成了接地系统。
当用钳表将两个钳口钳入被测接地线上,两个钳口的间距为30cm左右,发射钳夹插入“发射”航插孔,接收钳夹插入“接收”航插孔,两航插孔不可互换。
则RT =Rx+ R0其中:RT:仪表测量出的值Rx:待测接地电阻R0:所有其它杆塔的接地电阻并联后的等效电阻。
虽然,从严格的接地理论来说,由于有所谓的“互电阻”的存在,R0并不是通常的电工学意义上的并联值(它会比电工学意义上的并联值稍大),但是,由于每一个杆塔的接地半球比起杆塔之间的距离要小得多,而且毕竟接地点数量很大,R0要比R1小得多。
因此,可以从工程角度有理由地假设R0=0。
这样,我们所测的电阻就应该是RX了,即RT≈Rx。
多次不同环境、不同场合下与传统方法进行对比试验,证明上述假设是完全合理的。
非接触测量法(即双钳法)是一种先进的测量技术,具有诸多优点。
不过,测试仪测得的电阻是包括被测接地电阻在内的整个回路的电阻。
钳形接地电阻测试仪在防雷检测中的应用分析

钳形接地电阻测试仪在防雷检测中的应用分析
代先进;张坤;仇艳玮;孙自胜
【期刊名称】《安徽建筑》
【年(卷),期】2024(31)2
【摘要】防雷检测直线法测量接地电阻会因诸多因素影响测量结果的准确性。
合理利用钳形接地电阻测试仪,既可以解决传统检测方法的局限性又可以提高防雷检测业务的工作效率。
文章从钳形接地电阻测试仪基本组成和基本原理入手,通过对多组独立接地极、多组共用接地极以及单独接地体测量的原理和方法进行分析,得出使用场所和条件.然后就传统接地电阻测试仪和钳形接地电阻测试仪两种方法分别对易燃易爆场所、高层建筑检测的同一位置进行检测数据对比分析,结果均验证了钳形表检测数据的有效性和准确性,为后续防雷检测应用提供参考。
【总页数】2页(P173-174)
【作者】代先进;张坤;仇艳玮;孙自胜
【作者单位】六安市气象局
【正文语种】中文
【中图分类】TU895
【相关文献】
1.钳型接地电阻测试仪在防雷检测中的应用
2.钳形接地电阻检测仪在避雷装置检测中的应用
3.钳形接地电阻测试仪在电力系统的应用
4.钳型接地电阻测试仪在防雷检测中的应用研究
5.钳型接地电阻测试仪在石油化工装置检测中的应用研究
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钳形接地电阻测试仪的应用优秀文档

• 当避雷针使用了两条以上的接地引线时,则采用 下图方式进行测量。此时由钳形接地电阻仪测试
到的阻值是局部接地电阻及接地引线电阻的串联 钳形接地电阻仪是传统接地电阻测量技术的重大突破,广泛应用于电力、电信、气象、油田、建筑及工业电气的接地电阻测量。 值。(当接地引线电阻很小时,可忽略不计) (当接地引线电阻很小时,可忽略不计)
钳形接地电阻测试 仪的应用
钳形接地电阻仪是传统接地 电阻测量技术的重大突破,广泛 应用于电力、电信、气象、油田、 建筑及工业电气的接地电阻测量。
• 一、油槽接地电阻的测试
通常情况油槽都有两个以上的接地电极,当油槽 本身有接地时,则易形成短路,可以应用另一座 油槽作为辅助电极进行测试。注:当油槽本身有 接地时,则易形成短路,可以应用另一座油槽作
• 三、加油站的应用
对于加油站来讲,需要经常测试接地电阻达到防 止静电的目的,使用钳形接地电阻仪,应用油槽 的接地电极作为辅助电极对加油站的接地电阻进 行测试。值得注意的是测试结果就可能是加油台 的接地电阻值与油槽的接地电阻值的串联值。
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接地电阻测试的五种方法

接地电阻测试的五种方法一、电压电流表法。
这是一种很基础的方法哦。
就像给接地系统来个全面“体检”,我们得用到电压表和电流表呢。
把一个已知的电源接到接地装置上,然后测量出电流和电压的值。
根据欧姆定律,电阻就等于电压除以电流啦。
这个方法就像是在做一道简单的数学题,不过实际操作起来要特别小心呢,要确保测量的准确性,不然算出的接地电阻就不对啦。
二、三点法。
三点法也挺有趣的。
我们要在接地体周围找三个测试点哦。
这就像在接地体周围找三个小伙伴来一起帮忙测试。
通过在这三个点上进行一些测量和计算,就能得出接地电阻啦。
这个方法需要我们对测量的位置把握得比较准,就像玩射击游戏要瞄准一样,要是点选得不好,结果可能就会有偏差呢。
三、接地电阻测试仪法。
这可是比较方便的一种方法啦。
现在有专门的接地电阻测试仪,就像一个小盒子,上面有各种按钮和显示屏。
我们只要把测试仪的线按照规定接好,然后按照说明书操作就可以啦。
它就像一个聪明的小助手,能很快地告诉我们接地电阻是多少。
不过使用的时候也要注意检查测试仪是不是正常工作哦,要是它“调皮”出故障了,那测出来的结果可就不可靠啦。
四、钳形接地电阻测试仪法。
这个方法超酷的。
钳形接地电阻测试仪就像一个大钳子,只要把这个“大钳子”夹在接地线上,就能测量接地电阻了。
不需要断开接地线,就像给接地系统做个“无创检查”一样。
这对于那些不能断开接地线的情况可太实用了,就像在紧急情况下还能轻松搞定测量,是不是很厉害呢?五、四极法。
四极法相对来说就更精确一些啦。
它要用到四个电极,在接地体周围按照一定的距离布置好。
然后通过测量电极之间的电压和电流等数据,经过比较复杂的计算得出接地电阻。
这个方法就像一场精密的科学实验,每一个步骤都要做得很细致,不过它得出的结果也更值得信赖呢。
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谈谈钳形接地电阻测试仪与传统接地电阻测试仪对比
钳形接地电阻测试仪又名钳形接地电阻仪,英文名为CIanlP-OnGroundResistancetester或GrOUndResistancetester o广泛应用于电力、电信、气象、油1+1、建筑及工业电气设备的接地电阻测量。
钳形接地电阻仪在测量有回路的接地系统时,不需断开接地引下线,不需辅助电极,安全快速、使用简便。
钳形接地电阻仪能测量出用传统方法无法测量的接地故障,能应用于传统方法无法测量的场合,因为钳形接地电阻仪测量的是接地体电阻和接地引线电阻的综合值。
钳形接地电阻仪有长钳口及圆钳口之分,长钳口特别适宜于扁钢接地的场合。
传统的接地电阻测量方法是采用电压一电流法,钳形接地电阻测试仪与传统接地电阻测试仪对比测试的优势如下:
Λ.操作的简便性
传统方法必须将接地线解扣及打辅助接地极。
即将被测的接地极从接地系统中分离;且须将电压极及电流极按规定的距离打入土壤中作为辅助电极才能进行测量。
用钳式接地电阻测试仪只须将钳表的钳口钳绕被测接地线,即可从液晶屏上读出接地电阻值。
B.测量的准确度
传统测量方法的准确度取决于辅助电极之间的位置,以及它们与接地体之间相对位置。
如果辅助电极的位置受到限制,不能符合计算值,则会带来所谓布极误差。
对于同一个接地体,不同的辅助电极位置,可能会使测量结果有一定程度的分散性。
而这种分散性会降低测量结果的可信性。
钳式接地电阻测试仪所测量时不用辅助电极,不存在布极误差。
重复测试时,结果的一致性好。
国家有关部门对钳式接地电阻测试仪与传统电压电流法对比试验的结果说明,它*可取代传统的接地电阻测试方法,对接地电阻值给出可信的结果。
附有一个标准测试环,在测量时,可以先对标准测试环进行测量。
如果读数准确,那么,测量的接地电阻值就是可信的。
C.对环境的适应性
传统方法必须要打入两个有相对位置要求的辅助电极,这是使用传统方法的大限制。
问题在于随着我国城市化的发展,使得被测接地体周围找不到土壤,它们全被水泥覆盖。
即便有所谓绿化带、街心花园等,它们的土壤也往往与大地的土壤分开。
更何况传统方法打辅助电极时对辅助电极的相对位置有要求。
要找到有距离要求的土壤,在大多数情况下是更加困难的。
而使用钳式接地电阻测试仪时,就没有这些限制。
虽然,从测量原理来说,钳式接地电阻测试
仪必须用于有接地环路的情况下,但是只要使用者能有效地利用您的周围环境,钳式接地电阻
测试仪*可以测量单点接地系统。
D.其它
在某些场合下,钳式接地电阻测试仪能测量出用传统方法无法测量的接地故障。
例如:在多点接地系统中(如杆塔等。
另外,有一些建筑物也是采用不止一个接地体),它们的接地体的接地电极虽然合格,但接体到架空地线间的连接线有可能使用日久后接触电阻过大甚至断路。
尽管其接地体的接地电阻符合要求,但接地系统是不合格的。
对于这种情形用传统方法是测量不出的。
用钳式接地电阻测试仪则能正确测出,因为钳式接地电阻测试仪测量的是接地体电阻和线路电阻的综合值。
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