
接地電阻測試儀是檢驗測量接地電阻的常用儀表,也是電氣安全檢查與接地工程竣工驗收不可缺少的工具,進年來由于計算機技術的飛速發展,因此接地電阻測試儀也滲透了大量的接地電阻測試儀微處理機技術,其測量功能,內容與精度是一般儀器所不能相比的。目前先進地電阻測試儀能滿足所有接地測量要求。運用新式鉗口法,無需打裝樁放線進行在線直接測量。一臺功能強大的地阻測試儀均由微處理器控制,可自動檢測各接口連接狀況及地網的干擾電壓、干擾頻率,并具有數值保持及智能提示等獨特功能。
注意事項:1、接地線路要與被保護設備斷開,以保證測量結果的準確性。2、被測地極附近不能有雜散電流和已極化的土壤。3、下雨后和土壤吸收水分太多的時候,以及氣候、溫度、壓力等急劇變化時不能測量。4、探測針應遠離地下水管、電纜、鐵路等較大金屬體,其中電流極應遠離10m以上,電壓極應遠離50m以上,如上述金屬體與接地網沒有連接時,可縮短距離1/2~1/3。5、連接線應使用絕緣良好的導線,以免有漏電現象。
接地電阻檢測的干擾因素也有很多種,1、水平方向土壤特性變化的影響:我們經常看到接地網周圍的土壤結構和成分并不一樣,含水量也不盡相同,這些差異直接導致了土壤在各水平方向上的導電能力的不一致。也使得等電位線在水平面上的發生畸變,這樣一來,電位極P在EC點的中點2.5D處的電位就有可能不是零電位了。筆者在“湖南省人民會堂”項目的防雷檢測中就發現了類似的問題。該項目設計接地電阻值為不大于1Ω。北面為礫石沙土層,西面為地下管網密集的市政公路,南面為省政府辦公區,東面為原生山地。僅東南方向山腳下為紅色粘土層。經多次實地檢測,各方向檢測結果數據差異很大。北向礫石沙土層檢測結果為8.86Ω,東向山坡檢測結果為2.86Ω,西向因地面為瀝青路面無法打樁檢測,南向辦公區因干擾源較多測試結果為4.56Ω,僅東南向沿山腳的紅色粘土層測試結果為0.95Ω。這些測試結果差異較大,到底哪個才較為符合客觀實際呢?從左圖的等電位線模擬分布圖,我們可以看出,只有東南向紅色粘土層區的等電位線分布略顯均勻,將P、E極探針打在這個區域才能較真實反映出地網的實際接地電阻。所以說此項目的接地工程應該是符合設計要求的。所以對于周邊土壤環境復雜的區域,防雷檢測時必須要多次測量、綜合分析,才能得出正確的結果。