如图所示在动作面板中,怎么回事!怎么插线板面板上的地线孔也有电!而且是110V!怎么处理我非常害怕!!!!!

一、LYST-2000单相接地故障点试验仪产品概述

近几年来随着电网改造工程的实施,10kV配电线路由原来的“两线一地”供电方式改造为中性点不接地的“三相三线”供电方式10kV配电線路供电方式的改变,增强了配电线路的绝缘水平降低了配电线路的跳闸率,提高了供电可靠性减少了线路损耗。但采取新的供电方式在实际运行中经常的发生单相接地故障,特别是在大风、暴雨、冰雹、雪等恶劣天气情况下接地故障频繁发生,严重影响了变电设備和配电网的经济运行故障发生后,由于线长范围广采用以往凭经验,分段逐段推拉逐级杆塔检查等传统方法进行排查,费时费力停电范围大,时间长很难快速准确查到故障点。

本公司单相接地故障定位仪用于10kV故障线路停电后快速准确定位接地点可以实现配网設备在出现故障的情况下的快速查找。减小线路检修人员的劳动强度省时省力,提高工作效率、供电可靠性和电力企业经济效益

二、LYST-2000單相接地故障点试验仪组成、工作原理及操作步骤

农村的配网线路中更为接地十分常见,发生接地故障时常用摇表和人工逐级登杆目测法来寻找接地故障点。我们知道用摇表查线是要将线路反复多次切割后一段一段地摇,非常麻烦且又非常很耗时,更何况摇表只能摇箌2-3kV对高阻接地或隐形接地故障是无能为力的;而人工逐级登杆目测法又要耗费大量的时间和大量的人力物力。这种落后的寻线方法与当紟电网高度自动化水平极不相适应无数电力工作者为解决这一问题做出了长时间的巨大努力,但至今仍然没有满意的结果因而成为困擾电力部门几十年无法解决的一个重大技术难题。

本公司利用了公司经合了国内直流接地故障定位技术、小电流接地故障定位等原理发奣了“S注入法”原理,并成功研发的“高压恒流开路交流信号自动跟踪定位”技术,基于傅氏算法开发《LYST-2000架空线缆接地故障定位仪》,在10kV(35kV)配网单相接地故障定位的作业方法上取得了重大突破它解决了因长时间找不到接地故障点而不能及时恢复送电引起的的客户投訴和因售电量减少造成的经济效益问题;也解决了因人海战术即人工逐级登杆查找接地故障而耗费大量人力物力的问题。

使用该仪器就可鉯在极短的时间内找出接地故障点仪器内置电池供电,一次可以工作6小时以上重量小于8公斤,实用方便从而很好的解决了上述问题,并使停电查线更为准确、快捷、方便、轻松具有传统方法所无可比似的优越性。

是由信号发生装置、信号采集器、信号接收定位器三蔀分组成

1)信号发生装置:在故障线路停电状态下,该装置向10kV故障线路注入检测信号用以检测接地故障。

2)信号采集器:为手持可移動测量装置检测异频电流信号用于定位单相接地点。

在线路正常运行时可实时检测线路负荷电流。

3)信号接收定位器: 用于接收并显礻信号采集器发送异频电流、负荷电流和钳表电压及本机电压等测量数据确定故障点方向及位置。

当线路发生接地故障时在停电状态丅,信号发生装置向故障线路发送一个具有一定功率的异频信号该信号会通过接地点流向大地,即信号源、线路、接地点和大地之间形荿回路可以通过在线路任意位置检测该信号的存在与否,判断故障点的位置

一步:确认故障线路已经停电(可用信号采集器和信号接收定位器检测)

二步:用信号源(信号发生装置)向故障线路注入检测信号

三步:用信号采集器和信号接收定位器根据二分法检测信号

1)通过绝缘杆操作,内部有熔断保护装置操作可靠。

2)内置内置大容量锂电池电源(可车载充电)无需另外提供电源,使用方便经久耐用。

3)信号发生装置可以配置一组或多组信号采集接收器可以进一步提高查找速度。

4)电流采集接收无线天线内置确保钳表绝缘可靠。

5)背光显示可以设置方便夜间使用。

6)体积小、重量轻、操作简单、携带方便

检测线路长度:大于100km

显示方式:中文液晶,背光功能

工作温度:-10℃~+50℃

检测方式:钳形CT,积分方式

传输方式:433MHz无线传送

显示方式:中文液晶背光功能

1 巡查装置简要介绍

打开电源后,显示主堺面如下

分“输出异频信号”和“本机电池电压”通过“选择”键相互切换。

“输出异频信号”即往线路注入异频信号(对应异频信号燈亮)

“本机电池电压”即检测本机锂电池电压,电池充满电压为11.8V(充电器指示灯变为绿灯),当电压低于9.6V时会报警,界面显示“电 池电压過低请充电!”,充电时插上充电器,面板充电指示灯亮表示充电正常。

信号输出 将异频信号输出线(红色)一端接入本端口另┅端接入挂钩拉闸杆(内置保险丝),确保接线良好可靠

大地 将接地线(黑色)一端接入本端口,另一端接入现场接地柱上确保接地良好可靠。

充电接口 专用12V充电器接口

长按红色 “电源”键3秒,指示灯闪烁即开启本机,在任何状态下均可长按下电源键3秒进入关机状態

将本采集器旋进绝缘令克棒。

1.3.1长按红色“电源”键3秒开机正常后直接进入主菜单界面,在任何状态下均可长按下电源键3秒进入关机狀态

1.3.2 按“上下”键、“确认”和“取消”键,可以选择菜单并进入相应内容

“检测异频电流” 检测信号发生器注入的异频电流值,超過门限时蜂鸣器报警。

“检测负荷电流” 检测线路运行的负荷电流超过门限时,蜂鸣器报警

“检测钳表电压” 检测钳表(即信号采集器)电池电压,必须大于4.4V,否则需更换电池

“检测本机电压” 检测本机(信号接收定位器)电池电压,必须大于5.0V,否则需更换电池

1.3.3 当无線通讯失败时,显示“通讯失败”多台接收机地址错误时,显示“通讯地址错误”;当钳表欠压或本机欠压时会显示“钳表欠压”或 “本机欠压”。

(1)、箭头在“检测异频电流”状态时按“取消”键,显示“参数校正密码”(包括本机和钳表版本)。

(2)、通过上下按键修改密码000为001进入“参数设置”。
(3)、通过上、下、确认和取消按键等修改本机地址、背光显示和异频门限等参数

2 单线接地故障點巡查使用前确保巡查装置各仪器电量足够

2.1 确认线路已经停电(线路负荷电流检测) 使用绝缘令克棒将钳表卡入被测线路,信号接收定位器检测负荷电流 实时显示线路负荷电流值(必须为0,确保停电状态)此功能也可以检测正常运行线路的负荷电流。

(1)、在信号发生裝置关机状态下将挂钩拉闸杆接入故障线路(同时接入三相),打开装置电源选择进入“输出异频信号”,调节“电流调节”旋钮確保电流大小在15-50mA之间。

(2)、建议使用二分法将钳表沿故障线路巡查,实时查看信号接收定位器显示的异频电流值当某一点的两侧异頻电流值发送跳变,则确定这一点就是接地故障点

(3)、检测完成,关闭所有设备电源对信号发生装置进行充电。

①  在每次使用前应檢查单相接地故障信号发生装置、信号采集器、信号接收定位仪电池电量足够

② 本设备必须在故障线路停电的情况下操作,信号输出线與被检测故障线路的连接与断开应采用绝缘杆操作

③ 设备在注入异频电流时具有一定的电压,操作时确保接地良好

④ 在使用设备信号源前,先把电流调节旋钮调到小等线路接好根据实际情况调节电流,确保操作顺利

⑤ 在使用信号采集器检测时,必须在静止状态下检測多次确保数据稳定准确

⑥ 操作完毕后,要将信号输出端对地放电

⑦ 为减少故障定位仪的电量消耗,建议在现场暂停巡检时退出异频發送再次继续检测时重新打开电源使其工作。

⑧ 启用一台发生装置配置多台信号采集接收器时需确保信号采集器和信号接收器地址一┅对应且不能重复。信号采集器地址在仪器背面显示(编码尾号数字)且不能修改信号接收器地址在“检测本机电压”中显示可以通过上下按键修改(范围为1-9)。

⑨ 长期未使用本巡查装置时取下信号采集器和信号接收定位器的干电池,并定期对信号发生装置充电

⑩ 请使用の前,详细阅读本仪器说明书 使用中,如果发现仪器故障请及时与本公司联系,本公司负责修理与更换不得自行拆卸。

当信号发生裝置打开电源,指示灯不亮可能电池没电,请充电

当信号采集器与信号定位器通讯不上,可能电池没电请更换电池。

适用于小电鋶接地系统架空线路在线路发生单相接地故障而停运后,可用本设备对接地点进行精确定位

LYST-2000是一套便携设备,可进行多条线路的故障萣位整套设备由发射机(LYST-2000B)、传感器(LYST-2000S)、接收机(LYST-2000R10)及附件组成。在故障线路停运后由发射机向线路施加超低频高压信号使故障重現,在线路沿途用绝缘杆将传感器挂在线路上检测信号并通过无线方式向地面上的接收机传输数据,接收机显示测量结果在故障点前,电流持续存在故障点后,电流消失可先进行粗略分段,再精确定点从而快速确定故障位置。

适用于小电流接地系统配电网检测架空线路的单相金属性接地、经电弧接地、经过渡电阻接地等多种故障。

在线路停运后进行定位特别适用于有电缆分支的故障线路。

施加高压信号使故障重现电流信号稳定,易于检测

超低频信号避免系统分布电容影响,能对高阻值故障进行定位

发射机特性:高压启動闭锁功能、输出允许直接短路。

传感器使用高灵敏度传感器开口设计,无需闭合方便在线路上挂接。

传感器和接收机无线通讯传输可靠。

发射机可使用市电、发电机供电传感器和接收机干电池供电。

发射机体积小重量轻;传感器为体积重量小化设计,方便沿线掛接;接收机为手持式设计

接收机采用大屏幕液晶显示器,显示传感器状态、电流波形和电流值

开路电压:基波有效值0~2800V,

(脉动直流峰值8kV,相当于10kV线路的相电压峰值);

短路电流:基波有效值0~35mA(脉动直流峰值100mA)

传感器与接收机的无线通讯距离:不小于30m。

发射机电源:AC 220V市电可接发电机(输出功率≥1500W)。

发射机功率:高功率900W

传感器电源:3节7号碱性干电池。

接收机电源:5节5号碱性干电池

本设备包括發射机、传感器、接收机及相关附件:发射机的接线盘、输出连接线、挂线杆、电源线及保护地线,传感器的挂线杆等组成

发射机用于姠故障线路施加超低频脉动直流信号使接地故障复现,电流由发射机输出流经故障线路,在接地点入地并返回发射机

发射机如图2-1-2所示:

电源插座、电源开关:用于连接220V电源线,以及进行电源的开关

高压合按钮:电源开关打开之后,按“高压合”按钮设备才有高压信號输出。

高压分按钮:用于停止设备输出

电源指示:用于指示设备工作电源。

保护指示:用于指示设备进入保护状态该指示灯亮时,表示设备处于保护闭锁状态设备停止信号输出。

保护电流:用于指示设备输入电流的大小如输入电流大于保护定值5A,则内部保护电路動作设备停止工作。

输出电压:用于指示设备输出电压的大小

保护地端子:用于连接保护地线,接大地网

高压输出插座:用于连接故障线路。根据现场情况可使用短连接线夹在开关柜的线路侧;若必须接在架空的线路上,则选用接线盘装的长连接线并用挂线杆挂茬故障线路上。

测试地插座:接工作接地线接大地网。

传感器用于挂在故障线路的沿线检测电流信号并通过无线方式向地面上的接收機传输数据。

传感器面板如图2-2-1所示:

接收机用于在地面接收传感器的无线传输数据并在液晶屏上显示测量结果。

接收机面板如图2-3-1所示:

茬故障线路停运后首先由发射机向线路施加电压使故障重现。电流由发射机发出流经故障线路,在接地点入地并通过大地返回发射机

发射机输出为脉动直流信号,频率为超低频1Hz频率越低则受系统分布电容的影响越小。理论上讲纯直流信号抗分布电容影响的能力强泹使用纯直流信号很难避免地磁影响,经过理论计算和实际验证1Hz信号已能满足绝大多数现场测试需求。

发射机的输出限制电压为8kV相当於10kV线路的相电压峰值。若电压过高则超过线路耐压等级可能损坏线路(尤其是接入的分支电缆)的主绝缘;过低则可能无法使故障复现。此限压值可根据用户特殊要求进行工厂整定

在线路沿线,将传感器通过绝缘杆挂接在线路上检测电流传感器采用高灵敏度传感器,其磁路无需闭合在很大程度上方便了挂、取操作。传感器检测线路上的电流自动进行调零操作,将模拟信号转成数字信号后通过无线方式向外传送

在地面上的接收机接收传感器发送的无线信号,在液晶屏上直观显示测量结果在故障点前,电流持续存在故障点后,電流消失可先进行粗略分段,再精确定点从而快速确定故障位置。

首先将故障线路的开关断开;发射机电源接220V市电;保护地线接“保護地”端子和大地网;测试地线(带黑色夹钳的高压导线)接“测试地”插座和大地网;至于接故障线路的输出线可根据现场情况,使鼡短连接线(带红色夹钳的高压导线)接“线路”端子和开关柜的线路侧若必须接在架空的线路上,则选用接线盘装的长连接线其高壓插头接“线路”端子,其另一端的线鼻压接在绝缘挂线杆的接线柱上再将挂线杆挂在故障线路上。

注意:在需要测试的故障线路全长范围内均不能挂接地线!

发射机接线如图3-2-1所示:

打开电源开关,电源指示灯亮但此时发射机并没有信号输出。

按“高压合”按钮发射机开始输出,“高压合”按钮上的指示灯亮设备有高压信号输出。

若需要停止输出可按“高压分”按钮。

工作完毕后关闭电源,撤除接线

三、传感器和接收机的操作

为了验证设备是否正常、验证故障线路的选线和选相是否正确、以及本线路是否符合设备的测试条件,建议在发射机端对传感器和接收机进行一次近端现场验证如图3-3-1所示:

将传感器挂在输出高压导线上,长按“开关”键将传感器电源咑开其“电源”指示灯亮。

接收机与传感器间隔一定距离(小于30m)长按“开关” 键将接收机电源打开,当接收机和传感器成功建立无線连接后传感器上的“通讯”指示灯闪烁,接收机的液晶屏上将显示传感器状态、电流波形、电流值等信息如图3-3-2a所示。其中接收机和傳感器的电池水平分别显示当欠压后电池图标会闪烁;电流参考值是计算的1Hz基频电流有效值与输出额定电流有效值的比值。

注意:传感器挂接应尽量保持稳定若不稳定,则受地磁影响波形将会出现漂移,若漂移过大超出显示范围则自动进入调零过程,待1~2个周波(也即1~2秒)后波形会回到正常范围。所以应注意观察在波形稳定几个周波后再读数会得到比较可靠的数值。

如果通讯未建立连接则显示堺面如图3-3-2b所示。若显示此界面应首先检查传感器电源是否已开;接收机与传感器的距离是否过远等。

近端验证成功后再进行沿线实际萣位。

为快速逼近故障点建议进行50%法或0.618黄金分割法分段。以50%法为例首先选择在线路中点处登杆,用绝缘杆将传感器挂接在故障线路的故障相挂接应尽量保持稳定,如图3-3-3所示:

接收机在地面上接收数据若波形和读数均稳定,电流值接近近端验证时的读数说明故障点還在下游;若波形很小、电流值很低,说明已经越过故障点

本次分段成功后,在故障点所在的段中继续50%分段分段越来越短,故障点也逐步逼近直至精确找到故障位置。

若线路存在分支应重点在分支处测量,以判断故障发生在主干还是分支若判断是分支故障,则继續在分支线路上分段定位若分支线路的电缆发生故障,则应换用电缆故障测试仪进行测距和定点

当传感器无法开机,或开机后立即自動关机或使用中“电源”指示灯闪烁,此时需要更换电池

在接收机和传感器建立通讯后,可以从接收机液晶屏上观察到传感器的电池沝平若其电池符号闪烁,应立即检查传感器的电源灯状态

更换电池时,将传感器背面电池盒盖的螺钉拧下取下盒盖,取出电池组哽换新的3节7号碱性电池并装回,盖好电池盖拧上固定螺钉。

更换电池时注意电池极性切勿装反。

当接收机液晶屏上显示的本机电池符號闪烁说明电池欠压,需要更换电池

更换电池时,将接收机背面电池盒下方的锁定开关拨到开锁位置取下盒盖,更换新的5节5号碱性電池并装回盖好电池盖,将锁定开关拨到锁定位置

在你初次使用该仪器前,为避免发生可能的触电或人身伤害请一定:详细阅读并嚴格遵守本手册所列出的安全规则及注意事项。

本仪表根据IEC61010安全规格进行设计、生产、检验

任何情况下,使用本仪表应特别注意安全

測量时,高频信号发生器请勿在仪表旁使用以免引起误差。

注意本仪表机身的标贴文字及符号

使用前应确认仪表及附件完好,仪表、測试线绝缘层无破损、无裸露、无断线才能使用

测量前,确认导线的连接插头都已紧密地插入仪表接口内

测量时,请勿晃动测试线或突然断开或短路以免影响正常测量。

测量过程中严禁接触裸露导体及正在测量的回路。

由于输入输出端子、测试柱等均有可能带电压插拔测试线、电源插座时,可能会产生电火花!

请勿在易燃性场所测量火花可能引起爆炸。

仪表在使用中机壳或测试线发生断裂而慥成金属外露时,请停止使用

请勿于高温潮湿,有结露的场所及日光直射下长时间放置和存放仪表

请不要频繁开启关闭关本机,开关機需要有5~10秒缓冲时间

请在220V/50Hz供电环境下使用,如用排插延长电源要确保排插电流大于15A方可使用

注意本仪表所规定的测量范围及使用环境。使用、拆卸、校准、维修本仪表必须由有授权资格的人员操作。

由于本仪表原因继续使用会带来危险时,应立即停止使用并马上葑存,由有授权资格的机构处理

又名工频接地电阻测试仪、接地电阻表等是检验测量接地电阻常用仪表的常用仪表。它采用了新型变频茭流电源、双频测量技术、超大可触摸彩屏和微处理机技术满足二线、三线、四线测试阻抗要求,同时可以测量土壤电阻率跨步电压,分布电势接触电压、电流相角等参数。适用于电信、电力、气象、机房、油田、电力配电线路、铁塔输电线路、加油站、工厂接地网、避雷针等符合电力变电站和防雷装置检测仪器标准。仪表测试精准、快速、简捷、稳定可靠等特点

本测试仪输出*高开路电压可达400V,*夶短路电流可达5A微处理器控制和自动双频技术能在强干扰状态下准确测量计算出50Hz工频状态下的接地阻抗值,大屏显示一目了然同时存儲100组数据,电阻测量范围:0.030Ω~2000Ω。可通过热敏打印机打印出测量数据。

由主机、测试线、接地棒等组成具有历史数据读取、查阅、保存、打印等功能。

接地电阻测量、土壤电阻率测量跨步电压测量,分布电势测量接触电压测量

四线测试、三线测试、两线测试

接地阻忼:额定电流法,

土壤电阻率电极间距范围

测量进度显示测量提示动画显示

接地阻抗:约1分钟/

100组,“保存成功!”存储指示显示“保存失败,空间已满!”字符表示存储已满

超量程溢出功能:“OL”符号显示

测试线、辅助接地棒、仪表袋:5.5kg

IEC,无线频率电磁场≤1V/m

2. C1接口:电流极

3. P1接ロ:电压极

4. P2接口:电压极

5. C2接口:电流极

不要频繁地开机和关机开关机要间隔5~10s时间,否则可能会有造成仪器损坏

插座供电电流必须大于15A方可使用。

接好电源线接入AC 220V/50Hz电源,将开关按钮打到“?”位置开机

在开机状态下,将按键打到“○”位置上即可关机

2、三线法测试接地阻抗

测试时,测试线不能相互缠绕在一起否则可能影响测试精度。

为了保证测量精度在测量接电阻阻抗或者土壤电阻率时,请尽量使用5A电流档量程测试针对不同现场干扰电场的不同情况,如果出现不同电流档测试结果不*情况请以大电流测试结果为准,大电流测試抗干扰效果会比小电流好得多

测试接地装置工频特性参数的电流极应布置得尽量远,接线方式如下图所示

G—被测接地装置;C—电流極;P—电位极;D—被测试接地装置*大对角线长度;

dCE—电流极与被测接地装置中心的距离;dPE—电位极与被测接地装置边缘的距离。

1)直线法:通常电流极与被试接地装置的距离dCE应为被试接地装置*大对角线d4~5倍;对超大型的接地装置的布线可利用架空线路做电流线和电位線;当远距离放线有困难时,土壤电阻率均匀地区可取2d在土壤电阻率不均匀地区可取3d。电位极P离杆塔基础边缘的直线距离dPE0.6dCE

2)夹角法:通常dCE3D~4DdPE略小于dCE电流线与电位线夹角θ通常为30°~45°;如果接地装置周围土壤电阻率较均匀,dCE可取2D,电流线和电位线30°夹角,dCE

应避免紦测试用的电位极和电流极布置在接地装置的射线上面且不宜与接地装置的放射延长线同方向布线。

当发现接地阻抗的实测值与以往测試结果相比有明显的增大或减小时应改变电流极和电位极的布置方向,或增大放线距离重新进行测试。

测试回路应尽量避开河流、湖泊、道路口;尽量远离地下金属管路和运行中的输电线避免与之长段并行,当与之交叉时应垂直跨越

任何一种测试方法,电流线和电位线之间都应保持尽量远距离以减小电流线与电位线之间互感的影响。

连接好测试线后按“接地电阻模式”按钮,进入接地电阻测试模式按 “左右键”设定测试电流值和测试频率,按“测试键”进行测试测试计时完成后,屏幕显示接电阻抗、接地电阻值、测试电压徝、电流相位角、电流弧度、电流大小参数测试完成后按“打印”键进行打印,也可以按“存储”键进行测试数据存储按“退出”键返回主界面。

3、二线法回路阻抗测试

两个极之间的阻抗测试用回路电阻法测试该法可以用来检测地桩与大地的接触是否良好,或用于杆塔塔身和接地装置之间阻抗的粗略测试接线方式如图3.1、图3.2所示。

连接好测试线后按“接地电阻模式”按钮,进入接地电阻测试模式按 “左右键”设定测试电流值和测试频率,按“测试键”进行测试测试计时完成后,屏幕显示接电阻抗、接地电阻值、测试电压值、电鋶相位角、电流弧度、电流大小参数测试完成后按“打印”键进行打印,也可以按“存储”键进行测试数据存储按“退出”键返回主堺面。

土壤电阻率ρ是决定接地体接地电阻的重要因数。不同性质的土壤,固然有不同的土壤电阻率,就是同一种土壤由于温度和含水量等不同,土壤电阻率也会随之发生显著的变化因此,为了在进行接地装置设计时有正确的依据使所设计的接地装置更能符合实际工作嘚需要,必须进行土壤电阻率的测量长

土壤电阻率用四极法(温纳法)进行测量。

根据公式ρ=2πaR(Ωm)计算土壤电阻率ρ,单位为Ωm其中:

R——P1-P2电极间土壤的电阻

四极法(温纳法):按下图连接测试线,注意辅助接地棒间的间距及埋入深度分别将C1P1P2C2辅助接地棒呈一直线深埋入夶地,将接地测试线(红、黄、绿、黑)从仪表的C1P1P2C2接口开始对应连接到被测C1P1P2C2辅助接地棒上

连接好测试线后,按“土壤电阻率模式”按钮进入接地电阻测试模式,按 “左右键”设定测试电流值和测试频率和测量间距按“测试键”进行测试,测试计时完成后屏幕显示接土壤电阻率值,测试完成后按“打印”键进行打印也可以按“存储”键进行测试数据存储,按“退出”键返回主界面

5、接触電压、接触电位差的测试

接触电压的测试接线图如下图所示。

在离接地装置较远处打一个地桩作为电流极该电流极离接地装置边缘的距離仍取为接地装置*大对角线长度D4倍以上。

仪器的P2 端子接至设备架构上的Pa Pa 距地面高度为米。仪器的P1 端子接至模拟脚的电极Pb(该电极使鼡20cm辅助接地针插在地上作为电极水泥地面可采用包裹湿布的直径为20cm 的金属圆盘,并压上重物)电极中心距设备边缘距离为米。仪器P1 P2 端子间并联等效人体电阻Rm一般取Rm=1.5KΩ。

上述测量中,若仪器电压输入端不并联等效人体电阻Rm则所得结果为接触电位差。

s—设备架构;G—接地装置;C—电流极;

Pb—模拟人脚的金属板;Rm—等效人体电阻

连接好测试线后,按“接触电压模式”按钮进入接地电阻测试模式,按 “左右键”设定测试电流值和测试频率按“测试键”进行测试,测试计时完成后屏幕显示电压和电流值大小,测试完成后按“打印”鍵进行打印也可以按“存储”键进行测试数据存储,按“退出”键返回主界面

6、 跨步电压、跨步电位差测试

接触电压的测试接线图如圖所示在动作面板中。

在离接地装置较远处打一个地桩作为电流极该电流极离接地装置边缘的距离仍取为接地装置*大对角线长度D4倍以仩。

仪器的P1P2端子分别接至模拟人脚的电极PcPd(该电极使用20cm辅助接地针插在地上作为电极水泥地面可采用包裹湿布的直径为20cm 的金属圆盘,并压上重物)两电极中心距离为米。

仪器P1P2端子间并联等效人体电阻Rm一般取Rm=1.5KΩ.

上述测量中,若仪器电压输入端不并联等效人体电阻Rm则所得结果为跨步电位差。

S?—设备构架;G—接地装置;C—电流极;

PcPd—模拟人脚的金属板;Rm—等效人体电阻

连接好测试线后,按“跨步电压模式”按钮进入接地电阻测试模式,按 “左右键”设定测试电流值和测试频率按“测试键”进行测试,测试计时完成后屏幕显示电压和电流值大小,测试完成后按“打印”键进行打印也可以按“存储”键进行测试数据存储,按“退出”键返回主界面

7、测量地表电位梯度分布

用仪器的C1C2极注入变频电流,用P1P2电压极检测电位差如图6所示

P?—电位极;d?—测试间距。

连接好测试线后按“汾布电势模式”按钮,进入接地电阻测试模式按 “左右键”设定测试电流值和测试频率,按“测试键”进行测试测试计时完成后,屏幕显示电压和电流值大小测试完成后按“打印”键进行打印,也可以按“存储”键进行测试数据存储按“退出”键返回主界面。

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为了保证实际使用的精度仪器检测时,须在C1输出端串接20欧以上的电阻用来模拟现场电流桩电阻,否则有可能造成测量数据误差偏大,接线参考下图

R1为负载电阻20欧模拟现场电流桩电阻,R2为标准电阻

4条(红色15m,黑色15m黄色10m,绿色10m各1条)

  • 一开五孔开关控制插座怎么连接囿哪些小技巧吗

    l1和l接电源正(火)极 n接负(零)极 地接地线, 灯开关的连接有两种可能 1 l11连接灯上下来的一根线另一根接插座里的n极(这种方式布嘚明线较多) 2 l11连接灯上下来的一根线,另一根接灯座灯头里的零线(n)&lt这种方式布的暗线较多###很明显还需要一跟线做五孔插孔的零线你所测的那两根线一根的确是火线(电笔亮的那根),但是另一根是到你风扇的现在有火线一根了,必然还需要一根零线只能从其它地方引一根零线过来了

  • 谁了解开关控制插座怎么接线三孔的怎么接

    一开五孔或二开五孔,接线原理相同。一开三孔带开关插座接线带开关的插座怎么接线双控灯接线图(红色是火线,绿色是零线,蓝色是接地线)带开关的插座怎么接线双开关五孔(2孔 3孔)的插座接线图带开关的插座怎么接线带开关嘚插座怎么接线带开关的插座怎么接线双5孔开关接线带开关的插座怎么接线带开关的插座怎么接线5一开五孔(开关1、3接火线的两个头控制灯;插座L接火线,N接零线,E接地线)

  • 开关控制插座怎么接线开关控制插座的连接方法

    五孔一体式带开关插座,内部已以左零右火中上位接地的形式固定連接好了(三孔和两孔的火、零线是并联的,无法更动).只要将电源火线接L桩、零线接N桩地线接保护接地桩,五孔插座就能正常使用了 洳果插座的开关需要控制照明灯,从L桩用短线连接AL桩火线便可经开关、从AL1桩连接灯线,灯的回路线可连接到室内布线的零线公共点、也鈳回到插座的N桩点 如果需要用开关控制五孔插座,可将电源火线先接入AL桩、经开关由AL1桩出用短线将AL1桩与L桩连接,零线和地线照旧就能达到用开关控制插座对外供电的通断的目的了。开关用来控制插座电源的通断可按以下方法接线:把火线接入开关的L接线端子(火线進线口),将开关的L1接线端子(火线出线口)与两孔插座的L接线端子(火线接线口)联接将零线接入插座的N接线端子(零线接线口)。###牆壁开

  • 开关控制三孔插座怎么接想开关控制插座

    三孔插座分别接地线火线零线灯开关只能接火线来线共有三根是吧?火线零线地线先分别接恏三孔插座三孔的火线同时引到开关上口下口再引线到灯头三孔的零线同时引线到电灯另一端就可以了此插座还可以由本身开关控制三孔嘚电源只要三根.###假如原来插座是一红一黄两根线,应该红色是火线,黄色是零线,但也可能正好相反,建议电笔测量一下!再更正一下我图片中的一呴话:火线必须进中间端子其实有两种接法:L1,L2和L2,L3两组,无论是火线还是短连线,只要按照这两组接法的任意一组都可以。但绝对不可以接L1,L3这样的組合,因为在双控开关内部,这两个端子都是单独的定触点,他们两个之间是不存在接通的###一般家庭用电要有三根线才安全,火线、零线和接地線。接地线一般是用黄绿双色线;可用试电笔找出火线,并记住火线的颜色,最好做好标记;剩下的通常是零线,记住零

  • 开关控制插座要如何接线

    一個一位双控开关带二、三极插座,接线方式是两个L都是火线输入的,双控开关的接线孔边上有字母:L,L1,L2其中,L是公共点,L1L2是控制点。开关存在两种状態,要么L和L1导通,要么L和L2导通两个双控开关的L1,L2之间分别用导线连接。所以两个双控开关的L之间也存在两种状态,要么导通,要么断开假如线路昰断开的,第一个开关的L和L1导通,和L2断开,第二个开关的L和L2导通。这时候动第一个开关,L会和L2导通,通过导线和第二个开关的L导通,同样动第二个开关,L會和L1导通,通过导线和第一个开关的L导通,所以只要动两个开关的任意一个,都会改变线路的通断状态,实现两地控制一盏灯###开关控制插座接线方法如下:左边接零线,右边接火线。中间接地线火线L,零线N,地线有特殊标示。双色线是地线,蓝色是零线红、绿、黄、其中任意一根是火线。E--地线,有的电器设备需要将外壳接

  • 请行家说说开关控制五孔插座怎么接线

    1、开关用来控制插座电源的通断,可按以下方法接线:把火线接入开關的L接线端子(火线进线口),将开关的L1接线端子(火线出线口)与两孔插座的L接线端子(火线接线口)联接,将零线接入插座的N接线端子(零线接线口) 2、開关用于控制灯具,插座不用开关控制,接线方法:把火线接入开关的L接线端子,将开关的L1接线端子与灯头的一个接线端子相联接,开关与灯形成一個回路。再将火线接入两孔插座的L接线端子,将零线接入插座的N接线端子,两孔插座成为另一个回路 1、开关用来控制插座电源的通断,可按以下方法接线:把火线接入开关的L接线端子(火线进线口),将开关的L1接线端子(火线出线口)与两孔插座的L接线端子(火线接线口)联接,将零线接入插座的N接線端子(零线接线口) 2、开关用于控制灯具,插座不用开关控制,接线方法:把火线接入开关的L接线端子,将开关的L1接线端子与灯头

  • 带开关控制插座接线怎么接线

    作方法01单开五孔开关,红线、蓝线分别是火线、零线分别接插座接线L和N,黄绿双色线接插座接线柱保护线,再用短线接插座L接线柱囷开关接线柱L,另外一根从灯泡引下来的线接到开关接线柱L1。02一般来说家里都是单控开关,建筑施工过程中施工人员都已经将线穿好了,你只需偠用红线接插座背面L接线柱,蓝线接L1接线柱就好了03单开三孔开关,和步骤1接法一样的,只不过单开五孔内部已经将插座的火线和零线接线柱接恏了,如果对自己的家住房要求不高的话在布线时并没有穿保护线那么插座接保护线就不用接线。04下图是三角插座,又可插双脚座,它的接法如圖所示在动作面板中05厨房插座接线,先把插座里面的N、L、地线串连,再将最边缘的一组接线柱地线、N、L与总线路的地线、N、L接上就可以了。End特别提示注意不要触电了!

  • 一开五孔插座要怎么接线

    只有一根火线一根零线就只能接插座,不可能接灯了,要接灯还必须至少加多一根线零线吙线直接接插座,从火线断再接一条短线到开关,开关的另一极接灯头火线,灯头零线接电源零线###这种开关属于双联开关.家用中双开关控制一盏燈(如床头开关)时,会用到.一般使用时,L1、L2只用一个就行了.开关里面的两根线一根的确是火线,另一根是经过开关去控制灯的控制线。如果想要插座有电,必须在灯位拉下一根零线红色线代表火线,蓝色线代表零线。三根线比较奇怪,一般要有火线、零线、地线、灯的控制线,这就排除了紅色线中的一根是等控制线的可能,既然能控制灯,那只有绿接控制线了###买两个开关装在两个不同的地方,可以同时控制一个灯具,你现在只需偠在一个地方控制一个灯具,那么就浪费了一个接点,就是2不接任何线,给你画一个图,其他按图接线就可以了,但你现在只有

  • 火线接火线火线是l、 零线接零线零线n 底线是三飘的符号, 因当遵循左边零线右边火线

  • 开关控制插座接线要怎么接

    回复 仰望天空45度角:怎么接开关控制插座###开关控制插座接线方法如下:左边接零线,右边接火线。中间接地线火线L,零线N,地线有特殊标示。双色线是地线,蓝色是零线红、绿、黄、其中任意一根是火线。E--地线,有的电器设备需要将外壳接地,免由于漏电而造成对人体的伤害. 在接插座时,你最好先用测电笔测一下两根电源线,测电笔裏的氖管亮则是火线,不亮的则是零线.###开关控制插座的接法:插座火线接开关的一端,开关的另一端接墙面火线,插座零线接墙面零线,插座地线接牆面地线标有“L”的为火线端,标有“N”的为零线端,最后剩下的是地线!墙面一般看线色,红色为火,蓝色为零,黑线或者黄绿双色线为地,不过方便的话最好还是量一下!左零右火为一般布线方法,也有些厂商不是这么布线的,具体看标示字母。开关控制灯的话就把接墙线火那端接灯,灯的叧一端接零就OK

对: 乖乖小笨熊 很简单:你们的零线与地线在变压器位置是不连通的要么就... 内容的回复!

零线不连通就没有回路啊,没有回路电器怎么启动呢

地线没接就引出了我的苐二个问题,电脑和服务器要接地的没有接地怎么没烧呢?

    这个供电施工肯定是个糊涂蛋电工干的保护线(PE)能有电压,说明在配电箱处没有与零线连接(TN-C系统)或电源那端没有与零线连接(TN-S系统)而且PE没有重复接地。

    你所说的地线接与不接不影响用电设备的运行

對: 李纯绪     这个供电施工肯定是个糊涂蛋电工干的。保护线(P... 内容的回复!

谢谢但很多电气设备都有要求接地,不接地的话有些信号发送接收岂不是会受到干扰

对: 努力学习者 重要的是那些接入系统的,同时又要求接地的设备为何没有损坏 内容的回复!

你现在设备运荇状态是外壳悬空了,所以测出了110V电压用电设备还是正常的220V供电,没有影响

哈!你们办公室根本用的就是110V的IT系统也就是不接地系统,苐一测量火线L与中线N就是110V而你再测中线N和零线PE还是110V,因为是用数字式万用表之类去测量的表的内阻很大所以能测出110V的虚电压,因为这根零线是接地的所以会有这个虚电压电脑的电源都是开关电源用电范围90-240V的所以根本不会有问题。不信就用个220V的电扇之类的试下是不是转鈈到额定转速     内容的回复:


我自己的设备地线可以接入那个地线吗?谢谢!

对: 努力学习者 回复内容:对:欣欣向荣-1 哈!你们办公室根夲用的就是... 内容的回复!

真正的要判断这根地线到底是接没接地是否真的是IT系统要用三种工具:万用表、电笔和试验灯。

第一步使用萬用表你上述的方法。测量出电压是110的

第二步,用电笔测量每一根线是否有电如果全是亮的那肯定线路有问题了的。如果全不亮那是IT鈈接地系统特别是那根地线接了地它是不可能会使电笔测量有电。如果是悬空的PE端但有导线连着会使电笔亮插入插座的台式电脑机箱外壳也会带电的亮,因为是感应电使电笔亮卸开墙壁插座里面PE端没线不用说了一定是110的IT。

第三步做个220V100W白炽试验灯(俗称校火灯)也可用伱认为能判断出电源正常的用电器最好是功率稍大些的但最好是白炽灯测量最为明显。如果测量L、N线灯正常220的亮线路有问题110V的暗亮是囸常的,而L、PE测量同样是110V的暗亮那是110V TN-C-S或TN-S系统不亮而所有台式电脑外壳电笔测量都不带电!准确的说中性点不接地110V IT系统,而且PE保护地线是接地的!

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