接地網測量的基本原理
時間:2018-01-31 13:05 來源:ob体育竞彩
接地網測量的基本原理
當係統發生接地故障短路時,巨大的短路電流經接地網入地過程中會引起地網的電位升高,地網電位升高往往會對係統的正常運行構成威脅,有時甚至導致係統二次設備的損壞,從而導致係統事故的擴大。
通常,把地網電位升高值U與經地網入地電流值I的比值稱為地網的接地電阻(或接地阻抗),接地電阻是考核地網狀況的主要技術指標之一。
為了測量接地網的接地電阻,須在距地網比較遠的地方設置一個電流極C(應按規程要求),使試驗電流由地網入地,經電流極返回,此時地網與電流極之間必有一個區域是“零電位”(請參考相關理論)。“零電位點”與接地網之間的電位差U與試驗電流I的大小有關,但U/I是確定不變的,它反映了地網的特性。不過,此處的U/I與規程所定義的“地網接地電阻”有一定的差異,在此不作詳細論述。
接地網測試常采用0.618法,即:電壓線和電流線平行布置,電壓極P與地網中心E的距離是電流極C與E之間距離的61.8%。但值得指出的是,此理論基礎是建立在“地網周圍的土壤電阻率均勻一致”。我們在使用0.618法的實踐中,應注意土壤率不均勻所導致的測量誤差。
常用的測試線布置方法還包括:電流線和電壓線反方向布置,以及電流線和電壓線成一定夾角方式(請參考相關資料),此類布線方法的優點在於電壓線和電流線之間的互感影響問題不突出,從而避免了互感帶來的誤差問題。
總之,大中型接地網測試要求足夠長的電流線和電壓線,不僅測試工作的實施具有較大的難度,而且,現場條件的限製很可能導致較大的測量誤差(包括接線考慮不周所帶來的方法誤差,以及幹擾誤差和儀器誤差)。因此,在開展大中型地網測試時,必須認真研究被測地網的環境條件,合理設計測試方案,並選用抗幹擾性能優良的測試儀器進行測試,以保證測試結果的準確可信。
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