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為什么要進行土壤電阻率測量?

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  “土壤”本身形成了任何故障電流都將流過的媒介。因此,了解在其中部署了接地系統的土壤的電特性至關重要。土壤電阻率是任何電氣接地設計的基礎,不可低估。它是所有電氣安全計算的主要組成部分。接地電阻測試儀/土壤電阻率測試儀專為現場測量接地電阻、土壤電阻率、接地電壓、交流電壓而精心設計制造的,采用數字及微處理技術,精密4線法、3線法和簡易2線法測量接地電阻,導入FFT(快速傅立葉變換)技術、AFC(自動頻率控制)技術,自動識別干擾并選擇測量頻率,使干擾的影響最小化,提供更加準確的接地電阻值。

接地電阻測量儀

國電西高GDCR3100C接地電阻測量儀

 

  土壤電阻率和土壤結構可能對接地網設計的復雜性產生巨大影響。土壤是故障電流回饋的返回路徑的一部分。較高的土壤電阻率將導致較高的接地網阻抗值,從而導致較高的EarthSystem電網電壓上升(地球上升電勢),進而在整個站點上產生較高的表面電壓。如果不通過適當放置的漸變導體設計來控制表面電壓,可能會導致不安全狀況。

  每個電力系統設計都依賴于理解所有組成部分(阻抗),并且電氣接地設計也不例外。地面或土壤是電路設計中的另一個組成部分……但是,其他所有組成部分的行為都是的,例如電纜,變壓器,發電機,VT,CVT等。另一方面,土壤是“天然”半導體將具有獨特的電氣性能,并且會因場所而異。

  對這組獨特的屬性進行分析并將其表征為所謂的“土壤模型”。該土壤電阻率模型可以由許多層組成,這些層下降到10米的深度,以便了解斷層(無計劃的能量釋放)將產生多少能量a)傳遞到土壤中,以及b)的每一層,有多少將進入并穿過每一層。

  在考慮“表面電壓”以及階躍和接觸電勢(電壓)安全性計算時,穿過每一層的能量大小具有特殊的相關性。例如,如果站點具有“低-開-高”電阻率模型,則更多的斷層能量將更傾向于在上層傳播,而“高-開-低”將遇到反作用,其中更多的地球返回電流將更傾向于在較低的層中傳播。在設計接地裝置以提供系統安全性時,要理解這兩個示例場景都很重要。

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