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DWR-V大地网接地电阻测试仪

DWR-V大地网接地电阻测试仪适用于测试各类接地装置的工频接地阻抗、接触电压、跨步电压、等工频特性参数以及土壤电阻率。3A大地网接地电阻测试仪可测变电站地网(4Ω)、水火电厂、微波站(10Ω)、避雷针(10Ω)多用机型。

  • 产品型号:DWR-V
  • 厂商性质:生产厂家
  • 更新时间:2024-03-24
  • 访  问  量:907
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产品详情

       目前在电力系统中,DWR-V大地网接地电阻测试仪测试目前主要采用工频大电流三极法测量。为了防止电网运行时产生的工频干扰,提高测量结果的准确性,绝缘预防性试验规程规定:工频大电流法的试验电流不得小于30A。由此,就出现了试验设备笨重,试验过程复杂,试验人员工作强度大,试验时间长等诸多问题。

    
      本仪器适用于测试各类接地装置的工频接地阻抗、接触电压、跨步电压、等工频特性参数以及土壤电阻率。可测变电站地网(4Ω)、水火电厂、微波站(10Ω)、避雷针(10Ω)多用机型。
本仪器采用异频抗干扰技术,能在强干扰环境下准确测得工频50Hz下的数据。测试电流zui大5A,不会引起测试时接地装置的电位过高,同时它还具有*的抗干扰能力,故可以在不停电的情况下进行测量。
 

 

DWR-V大地网接地电阻测试仪性能特点:
1、测量的工频等效性好。测试电流波形为正弦波,频率仅与工频相差为5Hz,使用45Hz 和55Hz 两种频率进行测量。
2、抗干扰能力强。本仪器采用异频法测量,配合现代软硬件滤波技术,使得仪器具有很高的抗干扰性能,测试数据稳定可靠。
3、精度高。基本误差仅0.005Ω,可用来测量接地阻抗很小的大地网。
4、功能强大。可测量电流桩,电压桩,接地电阻,跨步电压,接触电压。
5、操作简单。全中文菜单式操作,直接显示出测量结果。
6、布线劳动量小,无需大电流线。
 

 

技术指标:
1、测量范围:0~200Ω(含电流桩阻抗)
2、分 辨 率:0.001Ω
3、测量误差:±(读数×1%+0.005Ω)
4、zui大输出电压:AC 400V (45Hz、55Hz,双频,正弦波)
5、zui大输出电流:AC 5A (45Hz、55Hz,双频,正弦波)
6、电流输出档位:5/4.5/4/3.5/3/2.5/2/1.5/1A,每0.5A一档,共9档。
7、抗干扰能力:抗工频50Hz电压10V
8、测量线要求:电流线铜芯截面积≥1.5mm2
电压线铜芯截面积≥1.0mm2
9、供电电源:AC 220V±10%,50Hz
10、长宽高(mm):295×340×310
11、仪器重量:30kg


 

仪器原理:

R0 回路电阻大约5~200Ω
Rx 测试电阻大约0~200Ω
Rf 标准电阻
测量电流线D:长度为地网对角线长度的3~5倍;线径:≥1.5mm2
测量电压线1:长度为0.618D;线径: ≥1.0mm2
测量电压线2:接被测地网
测量接 地线:接被测地网

 

DRW-III大地网接地电阻测试仪面板介绍:

1:电流极(C1)  2:电压极(P1)   3:电压极(P2)  4:接地网(C2)
5:电源开关    6:电源插座    7:打印机     8:数据接口
9:显示器
10:按键区:


 

DRW-III大地网接地电阻测试仪测量接线:
1、地网测试

测量电流线D:线径≥1.5mm,长度为地网对角线长度的3 ~ 5倍;
测量电压线1:线径≥1.0 mm,长度为0.618D;
测量电压线2:接被测地网;
测量接地线:接被测地网。

四极法测量时,从地网的地桩上引出二根连接线分别接到仪器的电压极P2、接地网C2两接线柱,然后按测量操作步骤进行测试。四极法测量时仪器会自动消除接线误差。
注意:测量线根据地网的大小由使用者自配。如需本公司配线需另收费。

2、接触电压、接触电位差测试
接触电压的测量接线图如下图所示。可按下述步骤进行测试。

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zui大对角线长度D的4倍以上。
用导线将仪器面板的C 端子与电流极可靠连接。再用导线将仪器的E 端子接至被试设备的架构。
仪器的P1 端子接至设备架构上的Pa 点,Pa 距地面高度为1.8 米。仪器的P2 端子接至模拟脚的电极Pb,该电极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1 米。
仪器P1 与P2 端子间并联等效人体电阻Rm,一般取Rm=1.5KΩ.检测接线无误后,接通仪器电源,选择执行“接地阻抗测量”,再设置好测试电流,仪器开始测量,测量完毕,可从液晶屏上读取到阻抗值Z。
 
zui后根据下式计算出接触电压Uj
Uj=Z * Is
式中Is 为被测接地装置内系统单相接地故障电流。
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。


 

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