杆塔接地电阻测试仪值测试方法有哪些

Q/YNDW 113.2.206-2005
为提高云南电网公司供电企业输变电设备的运行、检修、试验水平,规范操作方法,确保人身和设备安全,由云南电网公司生产技术部组织,编写了目前我公司输电线路杆塔接地装置接地电阻测试作业指导书。编写中遵循了我国标准化、规范化和国际通用的贯标模式的要求。该指导书纳入公司生产技术管理标准体系。
本指导书由云南电网公司生产技术部提出。 本指导书由云南电网公司生产技术部归口。
本指导书由云南省电力试验研究院(集团)有限公司负责编写。 本指导书主编人:陈宇民 本指导书主要起草人:陈宇民 本指导书主要审核人:
本指导书审定人:
本指导书批准人:
本指导书由云南电网公司生产技术部负责解释。
Q/YNDW 113.2.206-2005
目的………………………………………………………………………………………………………1 2
适用范围…………………………………………………………………………………………………1 3
引用标准…………………………………………………………………………………………………1 4
支持性文件………………………………………………………………………………………………1 5
技术术语…………………………………………………………………………………………………1 6
安全措施…………………………………………………………………………………………………1 7
作业准备…………………………………………………………………………………………………2 8
作业周期…………………………………………………………………………………………………2 9
工期定额…………………………………………………………………………………………………2 10 设备主要技术参数………………………………………………………………………………………2 11 作业流程…………………………………………………………………………………………………2 12 作业项目、工艺要求及质量标准………………………………………………………………………2 13 作业中可能出现的主要异常现象及对策………………………………………………………………9 14 作业后的验收与交接……………………………………………………………………………………9
Q/YNDW 113.2.206-2005
输电线路杆塔接地电阻测试作业指导书
为规范云南电网公司的供电企业输电线路杆塔的接地电阻测试作业方法,保证安全,提高试验质量。 2
适用于云南电网公司供电企业输电线路杆塔的接地电阻试验作业。 3
下列标准所包含的条文,通过引用而构成本作业指导书的条文。本书出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本书的各方,应探讨使用下列标准最新版本的可能性。
GB/T 0《接地系统的土壤电阻率、接地阻抗和地面电位测量导则 第1部分:常规测量》 DL/T 887-2004《杆塔工频接地电阻测量》
DL/T 475-2006《接地装置工频特性参数的测量导则》 DL/T
621-1997 《交流电气装置的接地》 Q/CSG 《电力设备预防性试验规程》 4
支持性文件
高压电气设备试验方法
《云南电力技术监督系统》(待批) 5
接地体:埋入地中并直接与大地接触的金属导体,称为接地体。接地体分为水平接地体和垂直接地体。
接地引下线:电力设备应接地的部位与地下接地体或中性线之间的金属导体,称为接地引下线。 接地装置:接地体和接地引下线的总和,称为接地装置。
接地电阻:接地体或自然接地体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与通过接地体流入地中电流的比值。
工频接地电阻:按通过接地体流入地中工频交流电流求得的电阻,称为工频接地电阻。 6
安全措施 。
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6.1 试验应在干燥季节进行。进入工作现场的工作人员必须戴安全帽。
6.2 测试应遵守现场安全规定,雷云在杆塔上方活动时应停止测试,并撤离现场。
6.3 测量导线间的连接点必须用绝缘物包裹。当测量导线与公路、人行道交叉或并行时应防止导线绝
缘损坏。 7
7.1 人员配备
工种:高压试验人员。 数量:至少2人。
素质要求:工作人员必须经安规考试合格,工作负责人由熟悉接地电阻试验工作和具有现场工作经验的人担任; 7.2 资料、图纸准备
7.2.1 接地装置敷设竣工图,确定被测杆塔所在线路避雷线直接接地情况是否满足钳表法测试要求;
确认被测杆塔接地装置放射线长度;
7.2.2 接地装置历史测试报告 7.3 设备准备
7.3.1 接地电阻测试装置一套、钳型地阻仪一套。
7.3.2 测试装置及钳表必须经过法定的检定单位检定并在有效期内使用,其精度必须满足该项试验的
7.3.3 测量导线根据需要准备,对讲机、皮尺、铁锤、接地电极、扳手、锉刀等及常用工具。 8
进线段杆塔2年;其它线路杆塔不超过5年。 9
10 设备主要技术参数
查阅接地装置设计图,确认接地装置的几何尺寸及射线长度。 11 作业流程
12 作业项目、工艺要求及质量标准 12.1 工艺要求及质量标准 12.1.1
测量方法及工艺要求您当前的位置:
杆塔接地电阻的测量方法
来源:| 阅读量:11
征能ES3001多功能四线接地电阻仪具有2、3、4线法接地电阻、土壤电阻率、接地电压测量。USB接口,数据上传功能,报警功能,数据存储300组,接地电阻量程:0.00Ω~30.00KΩ,土壤电阻率量程:0.00ΩM~9999KΩM 电压量程:0~100V、测试频率:128Hz等。以下是测量杆塔接地电阻值的一个实例。
要测量的杆塔
打开征能ES3001多功能四线接地电阻仪仪表箱准备接线
按下图接线,红,黄,绿和黑,相距5米。此为精密四线法测量接地电阻。
打好接地棒,将红、黄测试线分别钳在接地棒上
将绿、黑测试线钳在杆塔接地引下线上
测试线按对应颜色与主机连接
按红色POWER键开机
按R键切换接地电阻档
按黄色TEST键开始测试
测试10秒倒计时中
测出接地电阻值为1.69Ω,接地正常
检测完成,按红色POWER键关键,收工
以上是征能ES3001数字式接地电阻仪(多功能型)检测杆塔接地电阻值的现场操作。
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如图E-10所示。便携式超高压输电线路杆塔接地电阻测试仪的研究与开发--《山东建筑大学》2015年硕士论文
便携式超高压输电线路杆塔接地电阻测试仪的研究与开发
【摘要】:如何预防架空输电线路雷击跳闸一直是困扰电网安全供电的难题。近些年来,随着电网的发展,由于输电线路遭受雷击而引起的跳闸、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。在接地装置配置一定时,影响防雷效果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。现有的测量技术由于存在测量过程繁琐、劳动强度大、工作效率低等缺点,给输电线路巡检部门带来诸多不便,难以完成既定的巡检任务,容易为输电线路埋下安全隐患。为了解决输电线路巡检部门遇到的这个问题,本课题研制出了一种便携式超高压输电路杆塔接地电阻测试仪,它能够实现在免解线的条件下准确、快速地进行杆塔接地电阻的测量,及时发现接地电阻不合格的情况,保证巡检工作正常进行。该测试仪还从实际应用环境出发,加入GPS定位技术和GPRS无线通信技术,实现测量位置和接地电阻信息的数据上传,通过上位机监视系统完成对数据的保存、分析与接地故障预警等,同时可以通过定位信息实现对巡检人员的作业情况的掌控,对于促进输电线路接地装置测量与管理的现代化提供了有效的解决方案。本文首先介绍了便携式超高压输电线路杆塔接地电阻测试仪的测量算法,并通过仿真验证了该算法的适用性。其次,本文针对测试仪算法的需求,对测试仪的硬件电路进行了总体设计,接着将各个功能电路进行了模块化设计,并介绍了各模块电路的功能。另外,设计了测试仪的附加功能部分,包括显示部分、报警部分、定位与通信部分等。再次,本文介绍了本测试仪下位机程序的工作流程和上位机监视系统的功能设计。最后,对本课题的研究结果进行了介绍,并针对问题进行了下一步的工作展望。
【关键词】:
【学位授予单位】:山东建筑大学【学位级别】:硕士【学位授予年份】:2015【分类号】:TM75;TM934.1【目录】:
摘要4-5ABSTRACT5-10第1章 绪论10-18 1.1 超高压输电线路杆塔接地电阻的测量现状及发展趋势11-14 1.2 课题研究的意义14-15 1.3 课题研究的成果及论文内容安排15-16 1.4 小结16-18第2章 便携式杆塔接地电阻测试仪的设计方案18-26 2.1 杆塔接地电阻测试仪功能设计18 2.2 杆塔接地电阻测试仪的测量算法18-25
2.2.1 接地系统模型分析与算法设计18-22
2.2.2 Matlab仿真验证22-25 2.3 本章小结25-26第3章 便携式杆塔接地电阻测试仪的硬件设计26-50 3.1 测试仪的总体设计26-28 3.2 电源部分电路的设计28-30
3.2.1 ±5V电源电路28-29
3.2.2 MCU电源电路29
3.2.3 电压互感器驱动电源电路29-30 3.3 控制核心部分电路的设计30-34
3.3.1 单片机的选型30
3.3.2 片内FLASH30-31
3.3.3 时钟芯片31-32
3.3.4 串口通信电路32
3.3.5 触摸屏模块32-33
3.3.6 报警模块33
3.3.7 GPRS模块33-34
3.3.8 GPS接收器34 3.4 激励信号发生部分的设计34-38
3.4.1 正弦信号发生电路35
3.4.2 信号放大电路35-36
3.4.3 信号分配电路36
3.4.4 功率放大电路36-38 3.5 信号调理部分的设计38-41
3.5.1 电压跟随器38-39
3.5.2 带通滤波电路39
3.5.3 交直流转换电路39-40
3.5.4 模数(A/D)转换40-41 3.6 自检部分的设计41-44
3.6.1 恒流源电路41-43
3.6.2 自检导线模式控制电路43-44 3.7 通道选择部分的设计44-46 3.8 相位测量部分的设计46 3.9 通信部分的设计46-48 3.10 测试仪实物图48-49 3.11 本章小结49-50第4章 杆塔接地电阻测试仪的数字滤波设计50-56 4.1 常用的数字滤波器算法简介50 4.2 新型数字滤波算法在杆塔接地电阻测试系统中的尝试50-54
4.2.1 异常系数d取值试验52-53
4.2.2 滤波级数试验53-54 4.3 结果分析54 4.4 本章小结54-56第5章 杆塔接地电阻测试仪的软件设计56-70 5.1 下位机程序设计56-68
5.1.1 程序开发平台56-57
5.1.2 主程序设计57-58
5.1.3 AD9850控制程序设计58-59
5.1.4 自检程序设计59
5.1.5 A/D采集程序设计59-60
5.1.6 相位测量程序设计60-62
5.1.7 触摸屏交互程序设计62-65
5.1.8 GPS程序设计65-66
5.1.9 GPRS通信程序设计66-68 5.2 上位机软件设计68-69 5.3 本章小结69-70第6章 系统调试与实验70-76 6.1 实验室调试70-73
6.1.1 电源部分的调试71
6.1.2 最小系统及其外围功能部分的调试71
6.1.3 信号发生部分的调试71
6.1.4 信号调理部分的调试71
6.1.5 显示部分的调试71-72
6.1.6 GPS、GPRS的调试72
6.1.7 模型测试试验与结果分析72-73 6.2 现场测试试验与结果分析73-74 6.3 本章小结74-76第7章 全文总结76-78 7.1 主要结论76-77 7.2 有待进一步解决的问题77-78参考文献78-82后记82-83攻读硕士学位期间论文发表及科研情况83-84附录一84
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