接地导则线路杆塔李谦Word格式.docx

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钳型接地电阻测试仪:

一种用来测量闭合接地回路电阻的仪器,一般由钳型电压互感器、钳型电流互感器和电子测量部分组成。

 

4.输电线路杆塔接地装置的接地电阻测量

输电线路杆塔接地装置接地电阻的测量方法原理与发电厂和变电所接地装置接地电阻的测量方法的原理基本相同,但由于输电线路杆塔离城乡较远,没有交流电源,且地网较小,输电线路杆塔的接地电阻一般采用接地电阻测量仪测量。

目前测量杆塔接地装置接地电阻的测量方法和仪器种类繁多,测量原理不同,适用的条件也不同。

当使用条件与要求的条件不符时,就会产生较大的测量误差,尤其是部分场合使用钳型接地电阻测量仪测量的杆塔接地电阻误差较大,其次,在使用补偿法测量时,方法不规范。

一般来说,杆塔接地电阻的测量方法有三极法和钳表法两种,按照三极法采用接地电阻测试仪进行测量,按照钳表法采用钳型接地电阻测试仪进行测量。

杆塔接地电阻测量应安排在干燥季节和土壤未冻结时进行,不应在雨后立即进行。

测量应遵守现场安全规定。

雷云在杆塔上方活动时应停止测量,并撤离测量现场。

4.1三极法

三极法又称为电流电压补偿法,三极法主要有直线法和30˚夹角法两种,用接地电阻测量仪进行测量。

杆塔接地电阻测量宜采用三极法,对新建的杆塔接地装置的交接验收应采用三极法测量。

4.1.1三极法的测量布置

采用三极法直线测量时,应采用合理的电极布置方式,以提高测量结果的准确性和可信性。

图是采用直线法测量输电线路杆塔接地电阻的原理接线图,电压极P和电流极C离杆塔基础边缘的直线距离dGP=2.5l和dGC=4l,l为接地装置的最大射线的长度,dGP为接地装置G和电压级P之间的直线距离,dGC为接地装置G和电流级C之间的直线距离。

测量杆塔接地电阻dGC取4l有困难时,若接地装置周围土壤较为均匀,dGC可以取3l,而dGP取1.85l。

如果被测杆塔无射线,l可以按照不小于杆塔接地极最大几何等效半径选取。

如果接地装置周围的土壤电阻率较均匀,可以采用30˚夹角法测量输电线路杆塔接地电阻,图是原理接线图,电压极P和电流极C离杆塔基础边缘的直线距离dGP≈dGC=2l,电压极和接地装置边缘的连接线与电流极和接地装置边缘的连接线之间的夹角θ约为30˚。

当采用上述方法发现接地电阻的实测值与以往的测量结果有明显的增大或减小时,应改变电极的布置方向,或增大电极的距离,重新进行测量。

PC

G

dGP

ldGC

(a)直线法的电流极和电压极布置图

P

dGP

θ

ldGCC

(b)30˚夹角法的电流极和电压极布置图

M

C1P1P2C2

GPC

(c)四端子接地电阻测试仪原理接线图

GPC

(d)三端子接地电阻测试仪原理接线图

图测量输电线路杆塔接地电阻的原理接线图

(a)、(b)电流极和电压极的布置图;

(c)、(d)原理接线图

G–被测杆塔的接地装置;

P–测量用的电压极;

C–测量用的电流极

M–接地电阻测试仪;

l–接地装置的最大射线长度

θ–电压极和接地装置边缘的连接线与电流极和接地装置边缘的连接线之间的夹角

C1、C2–接地电阻测试仪的电流极接线端子;

P1、P2–接地电阻测试仪的电压极接线端子

G、P、C–接地电阻测试仪的接地极接线端子、电压极接线端子和电流极接线端子

4.1.2三极法测量的注意事项

使用三极法测量杆塔地网接地电阻时,应注意以下事项:

(a)测量杆塔的接地电阻前,应拆除被测杆塔所有接地引下线,把杆塔塔身与接地装置的电气连接全部断开。

(b)应避免把测量用的电压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线延长接地极平行或同方向布线。

(c)测量用的电流极和电压极的辅助接地电阻不应超过测量仪表规定的范围,否则会导致测量误差增大。

可以通过将测量电极更深地插入土壤并与土壤接触良好、增加电流极导体的根数、给电流极浇水(或盐水)等方法降低电流极的辅助接地电阻。

(d)在工业区、居民区或城市内,地下可能具有部分或完全埋地的金属导体,如轨道、水管或其它工业金属管道,如果测量电极布置不当,地下金属物体将会影响测量结果,因此电极应布置在与接地装置接地线和金属物体垂直的方向上,且要求最近的测量电极与地下金属管道之间的距离小于电极之间的距离。

此外,放线方向尽量避免导线电磁场干扰。

(e)测量时应注意保持接地电阻测试仪各接线端子、电极和接地装置等电气连接位置的接触良好,采用图(d)的三端子接地电阻测试仪测试时,应尽量缩短接地极接线端子G与接地装置之间的引线长度。

(f)测量前应核对被测杆塔的接地极布置型式和最大射线长度,以便确定测量方法、布线方案和长度,记录杆塔编号、接地极型式、土壤状况、湿度和气温。

(g)有条件时建议采用GPS进行定位参考。

目前GPS的应用已经越来越广泛,其易用性和轻便性也越来越突出,不仅可以利用GPS导航功能辅助电极位置选点还可以利用测距功能校验电极距离是否满足测试要求,充分利用这一技术手段可有效改进测试质量,并达到提高工作效率的目的。

4.2钳表法

4.2.1钳表法的测量原理

目前采用单钳型回路电阻测试仪因其重量轻、体积小、携带方便、测试方法简单等优点,已被广泛采用。

其测量原理是基于带架空地线的输电线路杆塔连接方式可视为多基杆塔并联,每个杆塔的接地电阻为整个并联网络的一个支路,设Rj为待测杆塔地网的接地电阻,此时其它各支路的接地电阻并联值R=R1//R2//R3……//Rn,其中R1、R2、…Rn为通过避雷线连接的各基杆塔的接地电阻),接地回路电阻RE=U/I=R+Rj,其中U为钳型接地电阻测试仪输出的激励电压,I为钳型接地电阻测试仪感应的回路电流,当n较大时,R远小于Rj,因而R可近似忽略,参见中华人民共和国电力行业标准DL/T845.5–2004《电阻测量装置通用技术条件第5部分:

杆塔工频接地电阻的测量》。

使用钳表法测量杆塔接地电阻时,测量得到的是杆塔接地回路的回路电阻,而回路电阻总是大于被测接地装置的真实接地电阻,因此使用钳表法测量杆塔接地电阻会引入原理性增加量,将测量得到的回路电阻与接地装置接地电阻之间的差值称为钳表法增量。

对于有避雷线且多基杆塔避雷线直接接地的架空线路杆塔的接地装置,钳表法增量来自杆塔塔身和本档避雷线电阻、后续或两侧各档链型回路等效阻抗中的电阻分量等,在第一次使用钳表法进行测量,且缺少与三极法对比的增量数据(钳表法测量结果与三极法测量结果的差)的情况下,需要对钳表法增量进行估算后对钳表法的接地电阻测量结果进行修正。

钳表法增量的估算参见中华人民共和国电力行业标准DL/T845.5–2004《电阻测量装置通用技术条件第5部分:

杆塔工频接地电阻的测量》的附录A。

4.2.2钳表法的使用条件

在实际测量过程中,受其测量原理的限制,导致在现场测量中往往会因为现场复杂的环境构造而致使测试数据严重失真。

在实际测量中,钳表法测量值可能会严重偏离用三极法测出的值。

钳表法有其严格的使用条件,只有满足以下4个使用条件时,才能取得正确的架空线路杆塔接地装置的接地电阻测量结果,否则,测量结果将会有较大偏差。

(a)首先测量极必须有多基杆塔并联回路,无回路的情况下是无法测量的,即杆塔所在的输电线路具有避雷线,且多基杆塔的避雷线直接接地。

测量杆塔所在线路区段中直接接地的避雷线上并联的杆塔数量应满足表的要求。

表在测量所在区段中直接接地的避雷线上并联的杆塔数量的要求

杆塔接地电阻Rj/Ω

0<

Rj

≤1

1<

≤2

2<

≤4

4<

≤5

5<

≤7

7<

≤10

10<

≤15

15<

≤17

17<

≤24

24<

≤30

30<

≤40

40<

≤50

并联杆塔数量/基

≥4

≥5

≥6

≥7

≥8

≥9

≥10

≥11

≥12

≥13

≥15

≥16

(b)上述回路的连接电阻要足够小,即被测杆塔与架空地线连接的接触必须良好。

(c)测量时被测杆塔的接地装置应只保留一根接地引下线与杆塔塔身相连,其余接地引下线均应与杆塔塔身断开,并用导线将断开的其它接地线与被保留的接地线并联,将杆塔接地装置作为整体测量。

(d)上述回路中不应再有自然接地体等其它支路,而在实际测量中,这条往往难以得到满足,与被测杆塔接地装置并联的塔身基础的自然接地电阻一般都不足够大(在一百欧姆的数量级),实测中分流甚至可达到一半或更大,由此造成对测试电流的分流将直接影响测量结果的正确性。

国内有关的比对试验结果表明,钳型接地电阻测试仪测量的结果实际上是杆塔接地电阻与杆塔架空地线和临近杆塔的接地电阻形成的回路的阻抗。

以对双接地引下线的杆塔进行测量为例,当所测杆塔电阻外回路的阻抗较大时(如杆塔与架空线接触不好、线路档距较大、架空地线电阻较大等),或被测杆塔的接地电阻较低,只拆开一条引下线,钳表法测量结果将偏大;

如不拆引下线,则测量结果为由杆塔、引下线和接地装置构成的金属回路电阻,测量结果偏小,均不能真实反映入地电流路径电阻。

只有当所测杆塔电阻外回路的阻抗接近于零时,钳表法测量结果才近似为所测杆塔的接地电阻。

一般说来,杆塔接地电阻测量应采用补偿法,放电压电流线进行。

对杆塔的日常维护和预防性试验检查,在符合本方法使用条件规定的情况下可以采用钳表法测量。

但对杆塔第一次采用钳表法测量时,应同时采用三极法进行比对测量,确定两者之间的测量差异,以便日后再测量时进行横向比较。

如果钳表法测量与历次钳表法测量结果比较变化不明显,则认为此次钳表法测量结果有效;

如果与历次钳表法测量结果比较变化(偏大或偏小)明显,或者超过了相应的标准或规程(如中华人民共和国电力行业标准DL/T620--1997《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》)中对有避雷线的线路杆塔工频接地电阻值的规定,则应采用三极法进行对比测量,以判断和分析其原因。

4.2.3钳表法的测量方法和注意事项

参见中华人民共和国电力行业标准DL/T845.5–2004《电阻测量装置通用技术条件第5部分:

4.3选择性补偿法

三极法和钳表法在实际测量中存在着很大的缺陷,即当杆塔的塔基与杆塔的金属引下线之间,由于土壤的良好导电性能而实际存在的一个土壤电阻(称为互电阻)时,将对杆塔接地电阻的测量会造成极大的影响,其测量值不能反映杆塔接地装置的真实接地电阻值,测试数据与实际数据将有较大的偏差。

针对如何排除互电阻对测量的干扰,国内有

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