产品中心
四线接地电阻测试仪
一.LYJD3000四线接地电阻测试仪规则及注意事项
感谢您购买了本公司接地电阻测试仪,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:详细阅读并严格遵守本手册所列出的规则及注意事项。
任何情况下,使用本仪表应特别注意。
本仪表根据IEC61010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。
测量时,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、测试线绝缘层无破损、无裸露、无断线才能使用。
测量过程中,严禁接触裸露导体及正在测量的回路。
确认导线的连接插头已紧密地插入仪表接口内。
请勿在测试端与接口之间施加超过600V的交流电压或直流电压,否则可能损坏仪表。
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造成金属外露时,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。
更换电池时,请确认测试线已移离仪表,仪表处于关机状态。
仪表显示电池电压低符号“”,应及时更换电池。
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,并马上封存,由有授权资格的机构处理。
仪表及手册中的“”警告标志,使用者必须严格依照本手册内容进行操作。
二、LYJD3000四线接地电阻测试仪简介
接地电阻测试仪又名四线接地测试仪、精密接地电阻测试仪等是检验测量接地电阻常用仪表的常用仪表,采用了超大LCD灰白屏背光显示和微处理机技术,满足二、三、四线测试电阻和土壤电阻率要求。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。仪表测试、快速、简捷、稳定可靠等特点。
接地电阻测试仪由微处理器控制,可自动检测各接口连接状况及地网的干扰电压、干扰频率,并且具测试辅助接地极电阻值功能。同时存储500组数据,电阻测量范围:0.01Ω~30.00kΩ,接地电压范围:0.01~600V。
三.量程及精度
测量功能 | 测量范围 | 精度 | 分辨率 |
接地电阻 (R) | 0.00Ω~30.00Ω | ±2%rdg±5dgt (注1) | 0.01Ω |
30.0Ω~300.0Ω | ±2%rdg±3dgt | 0.1Ω | |
300Ω~3000Ω | ±2%rdg±3dgt | 1Ω | |
3.00kΩ~30.00kΩ | ±2%rdg±3dgt | 10Ω | |
土壤电阻率 (ρ)
| 0.00Ωm~99.99Ωm | ρ=2πaR (注2) | 0.01Ωm |
100.0Ωm~999.9Ωm | 0.1Ωm | ||
1000Ωm~9999Ωm | 1Ωm | ||
10.00kΩm~99.99kΩm | 10Ωm | ||
100.0kΩm~999.9kΩm | 100Ωm | ||
1000kΩm~9999kΩm | 1kΩm | ||
接地电压 | AC 0.00~600V | ±2%rdg±3dgt | 0.01V |
注:1. 基准条件:Rh Rs<100Ω时的精度。
工作条件:Rh max=3kΩ+100R<50kΩ;Rs max=3kΩ+100R<50kΩ
2.取决于R的测量精度而定,π=3.14, a:1 m~100m;
四.技术规格
功 能 | 二三四线测量接地电阻、土壤电阻率; 接地电压、交流电压测量 |
环境温度湿度 | 23℃±5℃,75%rh以下 |
电 源 | DC 9V 6节LR14干电池连续待机100小时以上 |
干扰电压 | <20V(应避免) |
干扰电流 | <2A(应避免) |
测R时电极间距 | a>5d |
测ρ时电极间距 | a>20h |
辅助接地电阻值 | 基准条件<100Ω,工作条件<5kΩ |
量 程 | 接地电阻:0.00Ω~30.00kΩ |
土壤电阻率:0.00Ωm~9999kΩm | |
接地电压:0.00V~600.0V | |
测量方式 | 精密4线、3线法测量、简易2线测量接地电阻 |
测量方法 | 接地电阻:额定电流变极法 土壤电阻率:四极法 接地电压:平均值整流(S-ES接口间) |
测试频率 | 128Hz |
短路测试电流 | AC >20mA(正弦波) |
开路测试电压 | AC 28V max |
电极间距范围 | 可设定1m~100m |
换 档 | 接地电阻:0.00Ω~30.00kΩ全自动换档 |
土壤电阻率:0.00Ωm~9000kΩm全自动换档 | |
背 光 | 可控灰白色背光,适合昏暗场所使用 |
显示模式 | 4位超大LCD显示,灰白色背光 |
测量指示 | 测量中LED闪烁 |
LCD尺寸 | 111mm×68mm |
LCD显示域 | 108mm×65mm |
仪表尺寸 | 长宽高:240mm×188mm×85mm |
标准测试线 | 4条:红色15m,黑色15m,黄色10m,绿色10m各1条 |
简易测试线 | 2条:黄色1.5m,绿色1.5m各1条 |
辅助接地棒 | 4根 |
测量时间 | 对地电压:约3次/秒 |
接地电阻、土壤电阻率:约7秒/次 | |
线路电压 | AC600V以下测量(接地电压测量功能不能用于测量商用电) |
数据存储 | 500组,“MEM”存储指示,显示“FULL”符号表示存储已满 |
数据查阅 | 查阅数据时“MR”符号指示 |
溢出显示 | 超量程溢出时“OL”符号指示 |
报警功能 | 测量值超过报警设定值时发出报警提示 |
电池电压 | 电池电压低符号显示 |
自动关机 | “APO”指示,开机15分钟后自动关机 |
功 耗 | 待机: 约40mA(背光关闭) |
开机开背光:约43mA | |
测量:约75mA(背光关闭) | |
质 量 | 仪表: 1280g(含电池) |
测试线:1300g | |
辅助接地棒: 720g(4根) | |
工作温湿度 | -10℃~40℃;80%rh以下 |
存放温湿度 | -20℃~60℃;70%rh以下 |
过载保护 | 测量接地电阻:H-E、S-ES各端口间AC 280V/3秒 |
绝缘电阻 | 20MΩ以上(电路与外壳之间500V) |
耐 压 | AC 3700V/rms(电路与外壳之间) |
电磁特性 | IEC61326(EMC) |
适合安规 | IEC61010-1(CAT Ⅲ 300V、CAT IV 150V、污染度2); IEC61010-031; IEC61557-1(接地电阻); IEC61557-5(土壤电阻率); JJG 366-2004。 |
五.结构
1. LCD 2. H接口:电流极 3. S接口:电压极
4. ES接口:辅助接地极 5.E接口:接地极 6. 功能按键
7. 档位选择键 8. 测试按键 9. 鳄鱼夹
10.测试线 11. 接地棒
12. 简易测试线 13.简易测试线短接头
六.测量原理
1.对地电压测量采用平均值整流法。
2.接地电阻测量采用额定电流变极法,即在测量对象E接地极和H电流极之间流动交流额定电流I,求取E接地极和S电压极的电位差V,并根据公式R=V/I计算接地电阻值R。为了保证测试的精度,设计了四线法,增加ES辅助地极,实际测试时ES与E夹在接地体的同一点上。四线法测试能消除被测接地体、辅助接地棒、测试夹、仪表输入接口表面之间的接触电阻(通常有污垢或生锈)对测量的影响,能消除线阻对测量的影响,更精密。
3.其工作误差(B)是额定工作条件内所得误差,由使用仪表存在的固有误差(A)和变动误差(Ei)计算得出。
A: 固有误差 E2:电源电压变化产生的变动
E3:温度变化产生的变动 E4:干扰电压变化产生的变动
E5:接触电极电阻产生的变动
4.土壤电阻率(ρ)测量采用4极法(温纳法):E接地极与H电流极间流动交流电流I,求S电压极与ES辅助地极间的电位差V,电位差V除以交流电流I得到接地电阻值R,电极间隔距离为a(m),根据公式ρ=2πaR(Ωm)得出土壤电阻率的值,H-S的间距与S-ES的间距相等时(都为a)即为温纳法。为了计算方便,请让电极间距a远大于埋设深度h,一般应满足a>20h,见下图。
七.操作方法
1.开关机
按功能选择键旋转到相应档位实现开机,旋转到OFF位置关机。开机后有下角显示“APO”,不操作时15分钟后自动关机。
2.电池电压检查
开机后,如果LCD显示电池电压低符号“”,表示电池电量不足,请及时更换电池。
3.接地电压测试
接地电压测试时需要使用1根辅助接地棒。 | |
仪表只要通过测试线和辅助接地棒与大地有连接,仪表接口的其他测试线就不能接入商用电源的L、N线中,否则引起漏电,断路器可能启动,有危险。 | |
接地电压测试不能超过600V。 |
接地电压:即电气设备发生接地故障时,接地设备的外壳、接地线、接地体等与零电位点之间的电位差,接地电压就是以大地为参考点,与大地的电位差,大地为零电位点。
接地电压测试时需要使用一根辅助接地棒,注意与商用交流电压测试的区别。参见下图:仪表、辅助接地棒、测试线都连接好后,开机后,将功能选择键转到U档,LCD显示测试结果。
4.线阻校验
为了提高现场测量接地电阻的精密性、稳定性,避免因测试线长时间使用线阻变化引起的误差;避免因测试线未*插入仪表接口或接触不好引起的误差;避免因用户更换或加长测试线引起的误差等,特设计了线阻校验功能,对于低值电阻测量更加准确。
连接好测试线与仪表后,将所有测试线的另一端短接,如下图,按功能键R按钮钮切换至对应的接地电阻测量档位,按“”键开始校验,校验中LED指示灯闪烁,LCD倒计数显示,校验完毕LCD显示线阻值并将该值存储,在本次开机接地电阻测量中会自动扣除校验的线电阻值。
关机不保存校验线阻值,下次开机,需要重新校验。
5.四线精密测试接地电阻
在测试接地电阻时,先确认接地线的对地电压值,即H与E或S与ES的电压值必须在20V以下,若对地电压在5V以上,则接地电阻的测量值可能会产生误差,此时先将被测接地体的设备断电,使接地电压下降后再进行接地电阻测试。 |
四线测试:四线法测试能消除被测接地体、辅助接地棒、测试夹、仪表输入接口表面之间的接触电阻(通常有污垢或生锈)对测量的影响,能消除线阻对测量的影响,优于三线测试。
参见下图:从被测物体开始,一般间隔5m~20m,分别将S、H辅助接地棒呈一直线深埋入大地,将接地测试线(黑、绿、黄、红)从仪表的E、ES、S、H接口开始对应连接到被测接地极E、辅助电压极S、辅助电流极H上。
被测接地体E到电流极H之间的距离,应至少是被测接地体埋入地下深度(h)的5倍,或者是被测接地体埋入地下电极长度(d)的5倍。 | |
测量复杂接地系统的总接地电阻,其d的距离为该接地系统对角线的距离。 | |
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。 |
对于多点独立接地系统或大地网接地系统,用户自行选用更长的测试线即可,电极间距大于被测试地网对角线长的5倍即可。如下图:
R=r1∥r2∥r3∥r4∥r5∥r6∥…∥rn(r1…rn都是独立接地点)
R——仪表读数,整个接地系统的总接地电阻值;
r1…rn——都是独立接地点,在地面下各接地体没有连接在一起;
RH——辅助电流极H的对地电阻;
RS——辅助电压极S的对地电阻;
n——独立接地点的数量,点数越多,R值越小。
6.三线测试接地电阻
三线测试:如下图,短接仪表的ES、E接口,即为三线测试,仪表操作与四线测试相同。三线测试不能消除线阻对测量的影响,也不能消除仪表与测试线间、测试线与辅助接地棒间接触电阻变化对测量的影响,测量时还需去除被测接地体表面的氧化层。
7.二线简易测试接地电阻
二线测试:此方法是不使用辅助接地棒的简易测量法,利用现有的接地电阻值小的接地极作为辅助接地极,使用2条简易测试线连接H-S接口短接、E-ES接口短接)。可以利用金属水管、消防栓等金属埋设物、商用电力系统的共同接地或建筑物的防雷接地极等来代替辅助接地棒H、S,测量时注意去除所选金属辅助接地体连接点的氧化层。接线如下图,仪表操作同四线测试。
选用商用电源系统接地作为辅助接地极测量时,必须先确认是商用电源系统的接地极,否则断路器可能启动,有危险。 | |
采用简易二线法测量接地电阻,尽量选择re值小的接地体作为辅助接地极,这样仪表读数才更接近真实值。测量时请优先选择金属水管、金属消防栓做为辅助接地极。 |
二线简易法测量接地电阻,其仪表读数为被测接地体的接地电阻值与商用接地体的接地电阻值之和,即:R=RX+re
其中:R——为仪表读数值;
RX——为被测接地体的接地电阻值;
re——为商用电力系统等共同接地体的接地电阻值。
那么,被测接地体的接地电阻值为:
RX=R-re
8.土壤电阻率测试
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的需要,必须进行土壤电阻率的测量。
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:
a——电极间距
R——S-ES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H、S、ES、E辅助接地棒呈一直线深埋入大地,将接地测试线(红、黄、绿、黑)从仪表的H、S、ES、E接口开始对应连接到被测H、S、ES、E辅助接地棒上。
辅助接地棒的间距设置:连接好测试线后,开机按功能按键ρ,进入土壤电阻率测试模式,长按“SET”键(超过3秒)进入辅助接地棒的间距设置,短按“”键移动光标,按“”或“”键改变当前数字大小(a值范围:1m~100m),再长按“SET”键(超过3秒)保存设定的a值,并返回土壤电阻率测试模式。
设定完a值后,在土壤电阻率测试模式下,按“TEST”键开始测试,并倒计数显示测试进度,完成测试后显示稳定的土壤电阻率值。
9.背光控制
开机后,按“”键可以开启或关闭背光,背光功能适合于昏暗场所。每次开机默认背光关闭。
10.报警设置
开机后,短按“”键,开启、关闭报警功能。短按“SET”键可以设置电阻报警值,按“”键移动光标,通过按“”或“”键改变当前数字大小,再按“SET”键保存退出。当测量值大于报警临界设定值并已开启报警功能,仪表闪烁“”符号,并发出“嘟--嘟--嘟--”报警声。接地电压报警设置值为100V,接地电阻报警设置值为3000Ω,土壤电阻率报警设置值为9999Ωm。如下图:
11.数据锁定/存储
开机后测量完成,短按“MEM”键锁定当前显示数据,并自动编号存储,若存储已满,仪表显示“FULL”符号。如下图:测量数据为1032Ω,短按“MEM”显示存储为第3组数据。
12.数据查阅/删除
开机或测量完成后,长按“MEM”键(超过3秒)进入数据查阅,存储数据界面和存储数据组号对应的界面交替闪烁。按“”或“”键以步进值为1选择查阅数组号对应数据,一直按住“”或“”键以步进值为5选择查阅数组号,再按“MEM”键退出查阅。见下图
查阅时下图中数字3为当前组数,6为总组数,若无存储数据,LCD显示“NULL”,见下图。
在数据查阅状态下,按“SET”键进入数据删除,按“”或“”键选择“NO”或“YES”, 选“NO”再按“SET”键不删除返回数据查阅状态,选“YES”再按“SET”键删除所存数据,删除后显示如下图。
八.电池说明
仪表采用了9V 6节LR14干电池供电,当电池电量减少时,电量指示条减少,当电压降到5V时,电量符号“”显示,请及时更换电池。电压低电时影响测量准确度。
九.装箱单
仪表 | 1台 |
仪表箱 | 1个 |
辅助接地棒 | 4根 |
测试线 | 4条 |
简易测试线 | 2条 |
1.5V电池 | 6节 |
用户手册 保用证 | 1份 |
本用户手册的内容不能作为将产品用做特殊用途的理由。
本公司不负责由于使用时引起的其他损失。
本公司保留对用户手册内容修改的权利。若有修改,将不再另行通知。
一章 安全须知
当你对LYDCS-3300 便携式直流接地定位仪进行操作前,请认真阅读本用户手册,并严格遵守本手册的要求,任何不正确的操作都可能导致人身伤害或设备损坏。
LYDCS-3300 便携式直流接地定位仪是一种高精密仪器,设备内部不含有任何维修配件。在设备出现故障时,请尽快联系我们进行维护,切勿擅自维修,这样可能扩大故障范围及影响设备以后的售后服务。
1.1 使用要求:
产品技术规格要求必须严格遵守。
只有接受培训并仔细阅读本手册的人员,才能对设备进行操作、使用。
1.2 有关配线:
本装置配有与直流系统连接的三芯电缆,该电缆在出厂前经严格测试,符合安全使用,请勿私自使用未经认可的电缆替换,如有缺失,请联系我们。
1.3 有关操作:
虽装置不含高压部分,但需与直流系统连接,系统电压会危及人身安全,必须遵守电力操作规程,做好人体绝缘措施。
当装置发生故障时,请及时使装置脱离系统,并尽快联系我们对设备进行维护,切勿继续使用。
1.4 有关废弃:
废弃的元、部件,请按照工业废物处理。
我们会对每一位涉及到装置使用的人员进行一定的技术培训,并且使每一位相关人员对本手册的安全内容进行深入的学习和理解,所有的相关人员必须对一般的安全规则和标准的低压电气设备使用安全有一个*的了解。此外还必须严格遵守本手册介绍的安全知识。
第二章 简介
LYDCS-3300是采用*新微计算机技术的新产品。在硬件上,信号发生器、检测器双层抗分布电容设计,消除分布电容影响;配置精度高、线性度好的传感器,直流信号检测灵敏度高达0.01mA,有效保证了采集的数据的准确;在软件上,利用了模糊控制理论和通信的噪声理论,并依据直流系统的特点优化了算法,即使系统有大分布电容的干扰、电磁脉冲干扰和其它噪声干扰的影响,也能准确地判断出接地故障点,为接地故障的查找提供了有力的保障。可对各种直流接地故障进行查找和定位,并计算该支路接地阻抗值。
2.1 产器特点:
LYDCS-3300具有自适应各个电压等级的直流系统,具有智能化的接地点方向判断功能,能够快速、准确地定位出多点接地、高阻接地、正负极接地、环路接地等各种接地故障,
2.2 友好的人机界面:
LYDCS-3300 人机界面简洁、清晰,操作简单,形象的绝缘指数显示和实时的波形显示,直观地反应出各检测支路的绝缘程度及接地故障点方向。
2.3 高精度检测:
LYDCS-3300 采用高精度传感单元(分辨率达0.01mA),具有精度高、线性好、检测范围宽,能实现对多点接地、高阻接地的定位。
2.4 抗干扰能力强:
LYDCS-3300能有效排除交直流串电故障,不受接地故障点距离限制,通过软硬件上的合理设计,能抗系统各种复杂纹波干扰,实现对接地点的定位。
2.5 输出功率小:
LYDCS-3300根据直流系统现场的实际情况,信号发生器可智能式产生1.0~5.0mA 的信号电流,*大功率小于0.05W,保障直流系统的安全、可靠运行。
2.6 人性化的外观设计:
LYDCS-3300 采用工程力学的外形设计,使用舒适,重量轻巧,携带方便。
2.7 严格选用优良的元器件,科学的生产管理,保证装置的高靠性。
第三章 装置原理
本装置由信号发生器、检测器、钳表三部分组成
3.1 装置的内部工作原理:
3.1.1 信号发生器内部工作原理:
3.1.2 检测器内部工作原理:
3.2 接地检测原理:
3.2.1信号发生器检测原理:
当直流系统发生接地故障或绝缘降低时,信号发生器自动对直流系统进行分析,显示系统的电压等级、正负极对地电压、接地故障的极性和接地总阻抗。同时向直系统发出安全的低频检测信号,通过输出信号的智能反馈,对信号实施控制,进一步确保输出信号的安全性和提高接地故障定位的准确。
3.2.2 检测器检测原理:
检测器通过高精度钳表感应各回路(支路)的接地电流信号(发生器发出的接地电流信号),并显示接地故障程度和方向,顺着对接地电流信追踪查找,*终定位出故障点。
第四章 技术参数
适用直流系统电压:220V±15%,110V±10%,48V±10%,24V±10%,或用户定制其它电压等级;
抗对地分布电容范围:系统对地总电容≤100uF,单支路对地电容≤5uF;
信号发生器输出功率: ≤ 0.05W
信号发生器测量范围:
母线对地电阻测量:0-1000 KΩ;
系统对地容抗测量:0-1000 KΩ;
检测器精度:< 10uA;
检测器对接地故障定位范围:
220V直流系统: 0 ~ 500 KΩ
110V直流系统: 0 ~ 250 KΩ
48V直流系统: 0 ~ 125KΩ
环境温度:-35℃~ +50℃;
相对湿度:≤ 95% (不结露)
总质量: 2 kg
外形尺寸(包装箱):380x280x120(mm)
第五章 人机界面
LYDCS-3300 便携式直流接地定位仪采用大屏幕的汉化液晶和LED发光管显示,通过按键实施操作。
5.1 面板外观与布局
5.1.1 信号发生器的外观与布局:
“电源”灯亮 说明信号发生器已开启。
“正常”灯亮 说明系统无接地故障。
“正极接地”灯亮 说明系统发生正极接地故障。
“负极接地”灯亮 说明系统发生负极接地故障。
“开关”按键 信号发生器的电源开关键
说明:
滑动开关位置位于:
左(1档):信号发生器处于自动监测功能,时刻对直流系统进行监测并及实时更示系统相关参数的显示。主要用途是查找系统出现一般性接地故障。信号强度为1.4mA 。
中(2档):信号发生器处于自动监测功能,时刻对直流系统进行监测并及实时更示系统相关参数的显示。主要用途是查找系统出现一般性接地故障。(该档为出厂默认设置)信号强度为6mA 。
右(3档):信号发生器处于接地故障自锁定功能,当直流系统一经出现接地故障,发生器只对系统进行一次分析后,自动锁定状检测结果和发送信号状态,不对系统参数的变化进行跟踪。主要用途是查找系统的间歇性接地和接地阻抗频繁跳变等特殊接地故障。信号强度为6mA。
5.1.2 检测器的外观与布局:
“电源灯”灯亮 说明检测器已开启。
“电源”按键 是检测器的电源开关键。
“功能切换”按键 是检测器在功能选择界面下的“快速检测” 、“完整检测” 和“在线检测”三个功能之间的切换键。任何时候按功能键,跳转到功能选择界面。
“检测”按键 当检测器选定其中一种检测功能时,每按一次“检测”键,检测器就进行一次新的测试。
检测器背面与布局:
5.1.3 钳表的外观与布局:
“钳头” 用于钳住被测的电缆。
“方向标示” 标示接地故障参考方向。
“钳表开合按键” 按下打开钳表,松开合上钳表。
“电源灯”亮 说明检测器与钳表已连接,钳表和检测器均处于开启状态。
“钳表输出电缆” 是钳表把采样信号输出到检测器的连接电缆。
5.2 液晶屏显示界面
5.2.1信号发生器液晶屏显示界面:
信号发生器具有自适应不同电压等级的直流系统功能,在系统无接地故障时,“正常”指示灯亮。液晶显示屏显示直流系统母线电压、正极对地电压、 负极对地电压及系统对地绝缘值。显示界面如下图:
直流系统有接地故障时,信号发生器自动判断接地故障极性。如系统正接地,信号发生器“正极接地”指示灯亮,如系统负接地,“负极接地”指示灯亮,同时液晶显示屏显示系统母线电压、正极对地电压、负极对地电压、系统对地绝缘总阻抗。显示界面如下图:
5.2.1 检测器液晶屏显示界面:
当被检测的回路(支路)无接地故障时,检测测器显示界面如下图:
如选择“快速检测”功能,当被检测的回路(支路)有接地故障时,检测测器显示界面如下:(其中,如显示“钳表正向接地”表示接地故障点与钳表标示箭头方向*,如显示“钳表反向接地”表接地故障点与钳表标示箭头方向相反)
如选择“完整检测”功能,当被检测的回路(支路)有接地故障时,检测测器显示界面如下:(其中,如显示“正向接地”表示接地故障点与钳表标示箭头方向*,如显示“钳表反向接地”表示接地故障点与钳表标示箭头方向相反)
如选择“在线检测”功能,检测器将不停的扫描回路(支路)接地情况,用以对较复杂回路情况进行判断。
第六章 使用方法
6.1 设备使用前的准备
6.1.1检查检测器的电池:由于装置使用时间间隔较长,容易造成电池电量不足,影响检测准确性,甚至使检测工作无法正常进行,因此在使用装置前请检查电池的电量是否满足工作要求,否则请更换电池。
6.1.2把钳表输出电缆与检测器连接,开启检测器,以检验钳表与检测器联接状况,如钳表上“电源”灯亮,表示钳表与检测器联接正常,否则请检查电缆接接头是否已正确、可靠地接在检测器上。
6.1.3把信号发生器连接入直流系统。信号发生器通过三芯电缆正确、可靠地连接在系统母线靠近蓄电池侧。
注:信号发生器信号连接线:红夹子(褐色线)接系统母线正极,黑夹子(蓝色线)接系统母线负极,黑夹子(黄绿色线)接系统地线。确认发生器正确并可靠地与系统连接好。
6.1.4在使用LYDCS-3300前建议关闭直流系统正在运行的在线接地监测装置,这样更有利于接地故障的准确、快速定位。
6.2 设备的使用操作
当直流系统发生接地故障时,打开信号发生器电源开关,此时信号发生器自动适应系统电压等级,分析系统绝缘状况,并把分析结果通过液晶显示屏和LED灯分别显示,此时再利用检测器依次对各个可能的支路进行检测,直到定位出所有接地故障点为止。
使用检测器进行接进故障定位操作方法及实例介绍。
6.2.1检测器上的钳表钳在被测回路(支路)时,请确认钳表口已*闭合,否则会影响检测结果的准确性。由于钳表精度非常高,钳好被测回路后,请待钳表静止后再按动检测器的“检测”键开始检测。
6.2.2钳单根:当正、负极电缆不能同时被钳表钳住时,采用“钳单根”的检测方法,如是正极接地,将钳表钳在正极电缆上,再按一下检测器上的“检测”键进行检测,如是负极接地,则钳在负极电缆上,再按一下检测器上的“检测”键进行检测。
对电缆进行接地故障进行检测时,接地方向判别如下图:
6.2.3钳双根:为了避免被测回路(支路)电流过大而超过钳表量程和进一步降低直流系统其它纹波干扰,提高检测器检测结果的精度,请尽量用钳表同时钳住回路(支路)的正、负极电缆进行检测。
6.2.4钳多根:当有多根电缆在扎一起时,在钳表能同时钳住的情况下(注:钳表口必须*闭合),可以同时钳住多根电缆一起进行检测,如检测器判断为“非接地”则说明该扎电缆没有接地故障,如检测器判断为“接地”,则说明该扎电缆其中有一回路或多回有接地故障,此时必须将该扎电缆分开用二分法进检测排查,找出有接地故障回路,再沿着检测器提示的接地故障方向往下检测,直到定位出接地故障点为止。
6.2.5由于现场电缆回路复杂多样,根据实际情况灵活运用钳单根、钳双根、钳多根方法进行检测,提高检测效率,缩短定位故障时间。
6.2.6检测波形析法:由于有的直流系统含有较复杂的纹波和干扰信号,对检测器造成一定的影响,我们除了可以利用钳双根法来克服干扰外,还可以利用检测器在检测过程中实时显示的信号波形(信号波形为周期6秒的矩形波)来进行辅助判断(信号波形请参考第5章
5.2.1的显示界面介绍)。
6.2.7单点接地故障实例介绍:
如上图,当直流系的分支路2电缆发生接地障时,把信号发生器接在系统母线靠近蓄电池侧。
当信号发生器判断出直流系统的接地总阻抗值并向系统发送检测信号时,开始使用检测器对系统进行接地故障检测。
如图所示,我们利用检测器上的钳表先对主支路A、B、C点依次检测,由于被检测信号只经过支路C流向接地电阻的,故在检测支路A、B时,检测器均判断为“非接地”,说明这两个支路绝缘状况良好,当检测支路3 的C点时,检测器判断该支路有接地故障,并会通“绝缘程度条”(0~100)来表示接地故障的严重程度,同时也会显示接地故障所处的方向(判断方法见6.2.2)。沿着检测器所判断接地方向继续检测,在检测分支路D点时,检测器判断为“非接地”,检测分支路E点时,检测器判断为有接地故障,继续往下检测,当检测到F点时,检测器判断为“非接地”则可确定接地故障点在E与F点之间,通不继缩短E、F间的检测点,直到*终找出具体的接地故障点为止。
6.2.8 两点、多点及正负极同时接地故障检测方法:
两点接地检测方法:当直流系统发生两点接地故障时,如两点接地故障的阻抗值较接近,则按检测的先后顺序依次检测出各个接地故障点的位置;如两点接地故障的阻抗值相差比较大时,检测器先检测出接地较严重的接地故障点,在排除该点故障后,信号发生再重新分析系统绝缘状况,并显示出另一点的接地阻抗值,此时再用检测器对另一接地故障点进行检测、定位。具体的操作方法与单点接地操作方法相似(参见6.2.7)。
多点接地故障检测方法:当系统发生多点接地故障时,接地故障的定位操作方法与两点接地故障操作方法相似。
正负极同时接地检测方法:当系统发生正负极同时接地故障时,如正极接地故障较严重,信号发生器先分析正极的接地状况,并先判断为正极接地,再用检测器对正极接地故障点进行定位。在排除正极接地故障后,信号发生器再分析负极的接状况,并判断为负极接地,再用检测器对负极接地故障点进行定位和排除。具体的操作方法与单点接地操作方法相似(参见6.2.7)。
6.2.9 环路接地故障检测方法:
如图所示:直流系统的支路2与支路3组成环路,分支路1接在环路上,此时在分支路1的电缆上发生了接地故障。
由图分析可知:信号发生器发出的检测信号会分别从支路2和支路3两个方向流向接地故障点,路径分别是:从BàDàFà接地故障点、CàEàFà接地故障点。
在信号发生器对系统分析完成后,我们使用检测器先从主支路开始检测,依次对A、B、C三个进检测点检测,检测器判断A检测点为非接地、B检测点为接地、C检测点为接地,并提示B、C检测点下方有接地故障,接着我们分别顺着检测器提示的接地方向在D点和E点继续检测,在D点检测时,检测器提示电电缆右侧有接地故障,在E点检测时,检测器提示电缆左侧有接地故障,根据对D、E点检测的接地方向提示判断,我们可以确定是在D、E间发生了接地故障。再检测接在D、E间的分支路1的F点时,检测器再次提示此处电缆下方有接地,然后继续对G点进行检测,检测器提示该点为非接地,由此,我们可能肯定接故障点就在F点与G点之间,通过不断缩F-G间的检测距离,直到*终定位出具体的接地故障点为止。