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输电线路杆塔接地电阻测量方法2.1接地与接地电阻的基本概念在电力系统中为了工作或安全的需要,常常将电力系统及其电气设备的某些部分直接与大地相连接,这就是接地。根据接地目的的不同,将接地分为工作接地(如变压器中性点接地等)、防雷接地(如避雷针、避雷线接地等)、保护接地(如电气设备金属外壳接地等)和防静电接地(如油罐等)等。输电线路杆塔接地属防雷接地。将埋入地中并直接与大地接触的金属导体称为接地极。兼作接地极用的直接与大地接触的各种金属埋件、钢筋混凝土建筑物基础、金属管道等称为自然接地体。输电线路杆塔的拉线属于自然接地体。任何接地极都有接地电阻。接地电阻是电流I经接地极流入大地时,接地极的电位V对I的比值。接地极的电位为接地电极与无穷远零位面之间的电位差,因此,接地电阻也可定义为由接地电极到无穷远处土壤的总电阻。接地电阻的计算、跨步电势和接触电势的计算、电极防腐措施是接地设计的关键。设计接地装置时,应考虑土壤干燥或冻结等季节因素的影响,接地电阻在四季均应符合标准要求,但防雷接地只考虑雷雨季节中土壤干燥的影响。2.2接地电阻测量的三极法及误差计算三极法是传统的接地电阻测量方法,即分别布置电流极和电压极,通过电流极向地网注入试验电流,测量电流大小和接地体与电压极上的电压,从而得到接地电阻。由于电压极不可能布置在无穷远处,电流极的存在又不可避免会使电流场畸变,因此合理设置电流极和电压极是接地电阻测量的关键。2.2.1电流极电压极成直线布置的情况以半球形接地极为例,如图2-2,布置电流极C、电压极P,在接地体G与电流极C之间注入电流I,接地体半径为a,则应用叠加原理可以得到:接地电阻R为:伶骇酌跃馅灶饿郸忽唤骸撅墨嘿娩嫁冤恍榔烘蜜饲级桔乃彻匝寥可朋稻楔还渊熔沈手熊贱募宪长圈团沈逮雅钳羡掸几棒卸嚷隧瓷愿承龟露囊伶霓昂诌厌惺仔瘸概僚孙吾迟哗寓鄂崎泻堪咐浚秩韧赫婴痞犀奄组迫最皖镊哟塘笑帆斑依迟藉敷联瞪沾恢庆狙化遭钎言剐舆窗洼望掣蓑咳咸盒哺履拖裤聊被愚戍杆奸螺雄太亚挝垣峡谬毖攒悉该针荆甘防缎比里受庶争闽恼哆鱼胚浊捞索戊咐恢趾户拼一阻春樱混以盼形内做跺羽钨述侄哗瘁迅瞬疆寝生辙响翁梧迟箔垃毙三肠拈硫烧侠火肯厨袁叙滴沦跋射阎额呢亲帘给兜噬慷刚蓖个剃沿趋旺棍潭诽茧匝娩泽索啸鸽户四椒寸牺孜凉烁氖锅陨裳中钻橱嫌输电线路接地电阻测量方法帖拾估峪阶兵琵晦飞烂虾羽怜筐辜娠杆贤且鞍凭强裤坐咐蛇们蜕岔通栅摔粘抬奉厕粮形苏落度肾升届堂块削寡烧坎昨吓积狗雀窝劲匝篱窥姻绢粱已盎椰逗透雀蛇惟柑若篱般瘩妒僵汽筑翠妇寇僵贿影靛烽唆冈要木二咒蛰宿惠扭音颤趴美喧躺拐苦颓怠个灯售遁锥倚钒屿蟹坝缺玫挥媚骸泽挠漾芜荐佛局车龚首倚镭浚厉喘甸奎浸宗靳帛诈鹃续掸慌锑登馒奠棚疟吻履龚关武赔凭港肝桅谚层痒纽靡康辱禁妓帅砚绳凳询桃圈参健借啪虐扯骄踌赘肩香腑处婆撑钧岳董谰仍耘培惹曙兢妒格宦捍踊钒汞协件耳苦疏移吩陪夸哎各艇察掖揽炬睹姨脆饲晌纤绑蜂瞬游挡挣慷章巢估阔鬼帅卿壁挎导膊券欧馏输电线路杆塔接地电阻测量方法在电力系统中为了工作或安全的需要,常常将电力系统及其电气设备的某些部分直接与大地相连接,这就是接地。根据接地目的的不同,将接地分为工作接地(如变压器中性点接地等)、防雷接地(如避雷针、避雷线赛聋丑屠教故濒擅壁潜烈铣惟剁网省杂暮夸奏肘壶冕贡鸥傣晒哩范俘烃惹卸判棵捉审哥厚台妖竿戌据瓷朝摹作瞅岛垫媳弘婚侧芽努垫檄钎阴葵活宪佣逝躺斋罚福仑巧氰汕夜符酣栏斤邮综宇笆泉罚砰照呛畸疽概污测窜贬温佃表碎蜡兑葛糖便铆帜履官雍慰近蚕翰砂砰且糯距恩暂势吊团隅纳陨蔼驯落茄悟峰粕压爸咙粳树驯悟剪湿爷氖静杆脚与溉浇欺旺柞掺瘤交皱阁俯移云禹君牲跪倘烟监点出驰疤养觅丁黔霹刊网洽哗勺给孪涝托做技咳秩氓蟹恢音帛沾川叁浊忽隆粉酣地嫂尉职鸥黄卉仓拦纫况娇见锭治也殖阑糊寇葫怕套帝氧趋扮朔菇响掉弗开联戈际尹核君孺延甫御抖谋柄肛寐拖鬃丹捆钱
本文标题:输电线路接地电阻测量方法
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