当前位置: 仪器信息网 > 行业主题 > >

电气接地仪

仪器信息网电气接地仪专题为您提供2024年最新电气接地仪价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括电气接地仪参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的电气接地仪您都可以在这里找到。 除此之外,仪器信息网还免费为您整合电气接地仪相关的耗材配件、试剂标物,还有电气接地仪相关的最新资讯、资料,以及电气接地仪相关的解决方案。

电气接地仪相关的论坛

  • 从自然原理说说电气仪器仪表的接地原理

    [size=16px][font=&][color=#006400]我根据多年的工作与生活经验,总结出来其实仪表接地也是一个自然规律。现代生活,大家一般住在高楼中,虽然饮食起居有许多便利,但有许多人还是会身体不好,体质变差;而生活在乡村的许多人,尽管他们物质生活不如城里人,但也都其乐融融,身康体健。这是为什么呢?大家想过没有这样一个重要因素,地气。大地为万物之母,属阴,八卦中记为坤,是有着仅次于天的灵性与有道行的。大地通过地气,给万物以充沛的生机,使之得以滋生繁衍。人则通过接触地气,行走于天地间,生活于五行中,才得以成为万物之灵。人们在年轻时,可能不太在意地气之伟大,因为人在年轻时,阳气壮,故不将阴气放在心上。其实万物之道无不以阴阳相互平衡而发展和制约的。我们应该重视地气的影响,就连农村的老大爷老大娘都知道,人只有充分接触了地气,身子骨才硬朗,耳聪目明,饮食起居有规律,才能得以长寿;小孩子则要常受阳气,同时也要接触地气,阳气促其筋骨生长,地气则是让血脉充盈通达,这样才会有健康的身体。再来说仪表。所有需要接地的仪表,都是电气仪表。电为何物?电初生于天(在人工发电以前,只有来自于天上的闪电),但必返于地,此乃阴阳之大交合所致。天上的电,撕云裂雾,强光巨响,但只要一与地[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相[/color][/url]通,就能安定下来。我们的仪表也是这样,所以在设计这些电气仪表时,都设计了不同的可靠的接地,就是为了让仪表能够平稳安全地运行。大到整个地球,小到仪表所处的独立环境,上天之电只有接触了地气,才会安定平衡,才能循其正道而行。我们许多仪表,不仅在仪表的供电与信号上要有可靠的接地,在其测量系统中,也必须有可靠的接地,才能使仪表有可靠可信的测量结果。如pH测量,在无接液电极的情况下,测量值不容易稳定,易受外界干扰,所以辅以接液电极(一般以耐腐蚀的材质做成),以安定其所处环境的杂散电场干扰;如电磁流量计,必须辅以接地电极或接地环,以消除介质及周围的电场干扰,使测量电极处于大地地气之护佑中;再如DCS系统,其接地要求更为严格,从卡件到电缆,从各站通信到交互显示,都须有可靠的接地才能达到控制的可靠性不受影响。所以说,电气仪表的接地,是大自然的要求,也是大自然的体现,如同我的签名——道法自然。[/color][/font]这是本人在早年曾经在海川论坛上发表的帖子。请大家参考[/size]

  • 【原创大赛】浅析电器安全接地

    [align=center][b][color=#292929]浅析电器安全接地[/color][/b][/align][align=center][color=#292929]山西省产品质量监督检验研究院 [/color][color=#292929]李亚琴[/color][/align] 随着现代经济的发展,人们生活的质量水平有了提高,越来越多的电器走进了家家户户,每天人们都在使用不同的电器。一般来讲,家庭用电器金属外壳在正常情况下是不带电的,但是由于电器受潮、线路绝缘破损等原因,,致使电器的外壳会出现漏电的现象,人体若使用,漏电外壳的电器就会发生触电事故。这样,电器使用就出现一个十分重要的问题,即如何采取措施保护使用者的人身[color=#292929]不受漏电威胁的问题。接地作为一种安全技术保护措施在一定程度上能有效降低发生触电事故的几率,正确使用电器并做好安全接地保护是保障人身安全的必要措施。[/color][color=#292929]1[/color][color=#292929]、接地[/color][color=#292929] 众所周知,电位的高低是相对于零电位的[/color]而言的。通常我们把大地当作电气的零电位,是因为它的电阻极低,有无限电荷吸收后保持电位不变的能力,即使当电流经过金属物体与大地连接的线路时,金属物体与大地之间电位也无电位差----零电位。因而,接地的含义就是将放置在地面上的金属物体通过导线与大地连接,[color=#292929]将一些无用的电流或是噪声干扰导入大地,[/color]使该物体与大地经常保持零电位。接地的最大功用为保护使用电器者不被电击。[color=#292929]接地只是对于外壳为金属的设备才有要求,非金属外壳的设备通过具有加强绝缘的塑料外壳来进行保护,因此此类设备是不需要采取接地保护的。合格的金属电器外壳是不容许带电的,只有[/color]金属外壳电器由于绝缘性能不好或使用环境潮湿等原因,其绝缘遭到损坏,内部带电部件接触到外壳,使其金属外壳带电,并有一定的对地电压,当该电压值超过安全电压时,使用者触及到外壳,这些电压通过人体流入大地,就会发生触电事故,危及人身的安全。2、基本分类 按照接地的作用,大致分为保护接地、工作接地、防雷接地和防静电接地等,其中保护接地和工作接地是最为常见的用于保护电器产品日常接地的两种类别。[color=#292929]2.1[/color][color=#292929]保护[/color]接地 将电器的外露金属导体与接地体(与大地直接接触的金属导体)的连接叫作保护接地。保护接地是为保障人身安全并防止间接触电而将正常情况下不带电、事故情况下可能带电的设备的外露可导电部分进行接地,其作用当通电工作的电器发生绝缘损坏或产生漏电时,通过这种良好的金属连接,避免了人体触电的危险。2.2工作接地将电器的电路某一点与大地的连接叫作工作接地。工作接地是为了保障设备可靠地运行和人身的安全并防止电器设备在发生事故的情况下,将电器电路的中性点接地,通过保险器或继电保护器电流很大,触发保险器(熔断器)或者继电保护器工作,将故障切除,其作用当电器的电路某一相发生接地故障时,通过这种中性点接地的线路,避免设备损坏和人身触电安全。3、基本方式3.1外部接地 外部接地即外壳与大地的接地连接,其装置包括接地体和接地线两部分。接地体又分自然接地体和人工接地体,其中自然接地体就是指与大地有可靠的连接的金属管道或建筑物的金属结构等;人工接地体是指打入地下的钢管或金属物。接地体应有足够的机械强度和埋设深度,且在地中的部分应有可靠的连接,与建筑物的距离应大于1.5m;接地线应用无折断、接头为焊接等可靠方法连接的绝缘导线。3.2内部接地 内部接地是电器本身内部的接地连接。在国家强制性标准GB4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第1部分:通用要求》中规定,家用电器万一绝缘失效,可能带电的器具的易触及金属部件应永久并可靠的连接到器具内的一个接地端子或器具输入插口的接地触点。[color=#292929]接地端子或接地触点与接地金属部件的连接[/color],应具有低电阻值。 大家在安全使用电器之前首先要确认使用的电源,其地线是否安全并且已经可靠牢固地与大地相连接,如果[color=#292929]接地线没有接好,电器自身接地再完善也起不到保护作用。如果是[/color][color=#292929]Ⅰ[/color][color=#292929]类家用电器设备,配备的电源线本身带接地线,只需要考虑电网地线是否已经安全接地了。如果有用户自己更换电源线,那一定要使用带有接地线的电源软线。在没有专门接地电源线的情况下,可以将家用电器的金属外壳通过普通导线和家中的自来水管连接,起到暂时保护的作用。[/color][color=#292929]3.3[/color][color=#292929]增设专用保护零线[/color][color=#292929] 为了实现安全操作电器,目前新建的建筑物在施工时,都[/color]增加铺设了一根专用的保护接地零线,形成380/220V三相五线工作接地的电网,[color=#292929]从而进一步提高电网的安全性和可靠性,最大程度增强了在发生接地故障时对操作电器的使用人员的保护。[/color]4、重要性 综上所述,接地的重要性已显而易见,它是保证使用绝缘失效、外壳带电等异常状况下电器的人身安全的必要保护措施。在我们的现实生活中,虽然我们购买的电器产品都是要在出厂前经生产厂家检验合格后方可出厂进入市场的合格产品,但随着电器的使用时间的增长,产品本身的绝缘会降低甚至失效,致使外壳产生漏电现象,或使用者不接地线或随便乱接,有的接上地线但不检查是否良好、造成接地不良等问题,都是造成触电事故人员伤亡的主要原因,给安全使用电器埋下了隐患。这就告诫广大使用者一定要重视接地的作用,对需要接地的产品,一定要按规定接好地线再使用,以减少不必要的人员伤亡和财产损失,确保用电安全。[color=#292929] 总之,电器的使用安全优为重要,接地只是电器一种附加的保护措施,不是电器如果不接地线,外壳就一定带电,[/color]只有提高安全用电意识,掌握一定的安全用电常识,并养成良好的用电习惯,才能使我们大家真正做到安全使用电器。

  • 接地引下线导通测试仪的重要作用

    接地装置的电气完整性是指接地装置中应该接地各种电气设备之间,接地引下线导通测试仪接地装置的各部分及与各设备之间的电气连接性,即直流电阻值,也称为电气导通性。电力设备的接地引下线与地网的可靠、有效连接是设备安全运行的根本保障。接地引下线是电力设备与地网的连接部分,在电力设备的长时间运行过程中,连接处有可能因受潮等因素影响,出现节点锈蚀、甚至断裂等现象,导致接地引下线与主接地网连接点电阻增大,从而不能满足电力规程的要求,使设备在运行中存在不安全隐患,严重时会造成设备失地运行。接地装置的地下接地极及其连接部分也可能出现锈蚀、甚至断裂现象。因此,定期对接地装置进行电气完整性测试是很有必要的。 电力行业标准DL/T475-2006《接地装置特性参数测量导则》规定电气导通性应选用专门的仪器进行测量,仪器分辨率为1mΩ,准确度不低于1.0级。依据此标准研制的HTDT-10A接地引下线导通测试仪是一种自动化程度很高的便携式测试仪, 专门用于接地装置的电气完整性测试,其各项技术指标均达到或优于相关标准要求。仪器操作简单方便、精度高、测试速度快,复测性好、读数直观,是符合规程要求的理想的专用仪器,大大方便了试验项目的开展,提高了工作效率。

  • 【求助】电气实验室设备接地

    我们现在在申报省级的计量实验室,实验室属于机顶盒的检测,现在对实验室设备接地要求这个地方有一些不太清楚的地方; 现在我们实验室做了电源地,但是有些设备没有做专门的设备地,不清楚计量验收会不会专门对此问题进行评审; 北京规划院有做专门的设备地,但是TUV的检测设备并没有专门做设备地; 我想请大家帮忙解答一下这个问题,或者有相关的资料可以参考; 谢谢

  • 【求助】新建实验室仪器接地问题

    新建实验室应该考虑实验室接地的问题,有特殊要求的分析检测仪器,如:ICP、GC-MS、AAS、直读光谱、XRF等仪器一般都需要单独的接地线,小于1欧姆或3欧姆不等。 我们新建实验大楼的接地装置是利用桩基、基础粱和底板内的主钢筋作为接地体。且焊成电气环路。防雷接地、变电所接地以及弱电接地共用此装置,综合接地阻值不大于1欧姆。现在仪器接地如果采用单独的引下线同现有的接地装置采用总等电位连接,可以满足接地电阻不大于1欧姆要求。不知这样行否?如果这样不能保证仪器的单独接地要求,哪位专家告知应怎么做?是否是离建筑物10米以外,单独作一接地装置,再采用单独接地引下线, 再接到每台仪器上?谢谢赐教。[em26] [em26] [em26]

  • 分析仪器为什么要接地?1

    1、直流地也称电子地、信号地和直流工作地,包括模拟地、数字地等,一般是直流电源的负极或零伏点,主要构成低电平信号和直流工作电流流回源的低阻抗通路和建立整个电子系统基准参考点。直流地可以与大地联结,也可以不与大地联结,它可以单独与大地联结,也可以与其它诸地共地,主要取决仪器厂家的设计要求。但为避免电磁干扰的影响,一般仪器直流地都与大地联结,要求接地电阻小于4Q。2、功率地将交直流电源造成的干扰泄人大地的接地称为功率地,它相对直流地属于大电流噪音接地,故称功率地。功率地包括交直流电源滤波器的接地、防瞬态过电压保护接地(浪涌吸收器的接地)、交流电机和交流继电器等交流电气部件等的接地。

  • 分析仪器为什么要接地?

    分析仪器接地1、直流地也称电子地、信号地和直流工作地,包括模拟地、数字地等,一般是直流电源的负极或零伏点,主要构成低电平信号和直流工作电流流回源的低阻抗通路和建立整个电子系统基准参考点。直流地可以与大地联结,也可以不与大地联结,它可以单独与大地联结,也可以与其它诸地共地,主要取决仪器厂家的设计要求。但为避免电磁干扰的影响,一般仪器直流地都与大地联结,要求接地电阻小于4Q。2、功率地将交直流电源造成的干扰泄人大地的接地称为功率地,它相对直流地属于大电流噪音接地,故称功率地。功率地包括交直流电源滤波器的接地、防瞬态过电压保护接地(浪涌吸收器的接地)、交流电机和交流继电器等交流电气部件等的接地。3、安全地通常是分析仪器的金属外壳接地,是一种简单而有效地预防人体触电伤亡的安伞措施。由于漏电或电源绝缘损坏等原因,有可能使仪器金属外壳带卜危险电压,而安全地使故障电流有一返同电源的通路,降低人体接触故障仪器金属外壳的对接触电压.同时使线路上的保护器(断路器、保险丝、漏电保护器)及时断开,防止故障电源造成人体触电伤亡和电气火灾。4、屏蔽接地指对外界电磁干扰进行屏蔽,主要有静电屏蔽和电磁屏蔽,用良好的金属材料做成屏蔽层,并将屏蔽层可靠接地,这样可起到电磁和静电2种屏蔽作用,既可以抗外界电力线干扰。又可以抗高频电磁波干扰。

  • 实验室年检接地,那么接地测试方法有哪几种?

    接地电阻测试,主要是为了设备和楼宇电气安全。一般来说,接地测试方法主要为无辅助极测试和有辅助极测试,其中无辅助极测试由于不需要打地桩,比较方便;但是无辅助极测试需要被测设备与接地线形成回路,如果无法形成回路,则无法测量被测设备接地阻值。

  • 使用数字接地电阻测试仪的步骤是什么?

    数字接地电阻测试仪主要用于测量不同设备、系统和建筑物的接地电阻值。在电力安全方面,它的作用非常重要。通过检测各种电线的接地电阻,可以保证电线供电的安全性,从而保障人民的生命和财产安全。是不是很厉害呢?针对这款重要设备,下面我们将介绍数字接地电阻测试仪的使用方法和常见用途,希望能为大家提供一些帮助!  [b]一、使用[url=http://www.kvtest.com/jiedi/233.html]数字接地电阻测试仪[/url]的步骤如下:[/b]  准备工作:  在进行测试之前,先检查数字接地电阻测试仪是否正常工作,包括确认电池电量充足、显示屏显示正常,还要检查测试线缆是否完好无损并且能良好接触。  请确定所使用的测试仪的型号并阅读其操作手册,以了解具体的操作步骤和注意事项。  2、进行连接测试以验证线路是否正常工作:  请将测试线按照说明书上的指示正确连接到测试仪的相应端口。通常来说,接地电阻测试仪会有三个或四个插口,分别是电流极(C)、电压极(P)以及可能有的辅助电极(S)。  设置参数:  打开测试仪的电源开关,等待仪器自检完成后,根据需求进行相关参数的设置,例如测试模式(三极法、四极法或其他适用的方法)、测试频率、量程等。  进行测量:  用电流极要插入地网,离被测接地体的位置远一些,而电压极则要尽可能靠近接地体。如果使用四极法,还需要设置辅助电极。  当按下测试按钮或启动测试程序时,测试仪将通过向接地系统注入已知电流,然后测量由此产生的电压降来计算接地电阻值。  读取结果:  测试过程结束后,测试仪将会显示出接地电阻的数值。需要记录并确认该数值是否符合相关的标准要求。  6、进行测试后,需要进行后处理。  在测试完成后,需要拔下测试线,关闭电源,并妥善保管测试仪器和相关配件。  [b]二、数字接地电阻测试仪常被用于以下情况:[/b]  1、防雷接地系统检测:数字接地电阻测试仪是检测防雷接地系统的重要工具,可帮助工程师测量接地电阻值,以确保系统运行正常。  2、电气设备接地检测是用于电气设备的安装和维护过程中的一项工作,使用数字接地电阻测试仪来测量设备的接地电阻,以确保设备能够安全运行。  3、土壤电阻率测量:数字接地电阻测试仪还可用于测量土壤电阻率,为接地系统的设计和优化提供了重要的依据。  4、数字接地电阻测试仪在故障诊断和排查中扮演着关键的角色。它能够迅速定位接地故障,帮助工程师迅速找到问题的根源。  5、维护和校准:数字接地电阻测试仪用于对接地系统进行定期维护和校准,以确保其准确可靠。  其实总结起来,无论是数字接地电阻测试仪还是其他[url=http://www.kvtest.com/]接地电阻测试仪[/url]、[url=http://www.kvtest.com/zhizu/]直流电阻测试仪[/url]、[url=http://www.kvtest.com/dianlan/]电缆故障测试仪[/url],它们的使用步骤都是相似的,唯一不同的是在使用细节上可能有所差异。不过,总体上还是存在一些安全注意事项,大家都应该掌握。至于它的常见用途,主要是用于测试检测电力设备的接地电阻。

  • 电磁流量计接地环的用途

    与老式电磁流量计相比,成丰仪表智能型电磁流量计拥有测量精度高,可靠性强,稳定性好,功能齐全,使用寿命长等优点。是依托规范的制造体系而开发的,其先进的设计理念保证了产品的高精度和高可靠性。今天我们就来谈一谈电磁流量计接地环的作用。电磁流量计接地方法有很多种,四氟衬里的传感器可将接地环用螺钉固定在法兰上,可以保护内衬不受损伤,有的还可以接在传感器脖颈法兰上用导线将其与大地连接。以下几点需要引起注意:一、 电磁流量计在塑料管道或有绝缘涂料、油漆的管道上安装时,传感器的两端应安装接地线,使管内的被测介质与大地短路,具有零电位,否则电磁流量计无法正常工作。二、 电磁流量计接地环应选用不锈钢材料。三、 接地点应该是一个独立的接受点,不得与其他设备的接地连接在一起。电磁流量计外壳接地与否,直接关系到测量的精度和稳定性,接地导线必须不传导任何干扰电压,因此其他电气设备不应连接到相同的接地线上,仪表出厂时,转化器的输出部分已设置好接地线,只要按要求接地即可,因传感器与金属管道相连,金属管道内的介质与大地已有良好的电气连接,这样传感器可不用再加装地线,如果对接地有了更高要求,或周围工作环境有较强电磁干扰时,也可独自设置地线。电磁流量计在使用过程中,会遇到转换器显示的流量不稳定,有波动的情况。尤其在管道存散电流干扰时,只有良好的接地保护,才能确保电磁流量计准确的测量。不接地并不影响流量计准确测量,但是一旦环境改变,即造成流量计不能准确稳定的工作,所以我们在安装时最好做好传感器的接地保护,给电磁流量计创造一个良好的工作环境。良好的使用方法以及适合的选型,给日常的使用带来极大的方便。成丰仪表也将本着为客户着想的本意,提供售前以及售后的意见与建议。

  • 【转帖】浅谈环境在线设备的接地

    [size=4]随着我们的环境在线设备的增多,各种各样的故障也越来越多。其中有一部分是由于用户未能按照要求提供防雷措施、可靠接地引起的。下面就我的经验写了些关于仪器接地几个方面作用的看法,希望大家指正。1、电气保护接地  岛津在线仪器绝大部分都是金属外壳的用电设备。若保护接地不到位或不符合要求,在仪器内部的某些工频电压部件发生接地故障时,或者对外壳产生的感应电压(有些能高达100多伏),这样就很容易引起人身触电危险,(特别是一些用户的操作人员素质较低,自我保护意识弱)。因此,保护接地问题不容忽视,在安装施工过程中,应切实地要求把保护接地落实到位;应进行保护接地的物体主要包括:仪器的金属外壳;在CEMS系统中还要对电缆连接线路的金属保护管或桥架、接线盒外壳,屏蔽信号电缆屏蔽层等。保护接地的连接线一般采用多股软铜线,要求形成可靠的电气通路。  仪器外壳采取可靠接地后,当带电部件绝缘损坏碰设备外壳时,通过设备外壳构成该故障部件相对地线的单相短路,利用很大的短路电流,使线路上的保护装置(如熔断器、低压断路器等)迅速动作,切断电路,从而消除人身触电危险。2、防雷措施与接地  对于一般建筑物而言,在采取了避雷针接地防雷措施后,室内仪器等设备对直击雷与雷电波侵入的雷害的概率降低很多;对于一般电气设备,允许的雷电脉冲较高,因此采取避雷针、避雷网防直击雷等措施是极其有效的。而仪器当中集成电路等元器件非常灵敏,如CPU板上的数字集成电路工作电压为±5V,耐压水平很低,一般只有10V左右,接口电路上的模拟信号集成块的工作电压一般也都在±15V~24V之间,对雷击电磁脉冲极为敏感,易受到电磁干扰和损坏,雷击电磁脉冲因电磁感应而产生,并且可以通过电源线、天线、信号线的耦合被引入仪器当中,是仪器电路损坏的主要原因;  在附近避雷针遭受雷击时,由于仪器外壳、电源按安装要求可靠的加装防雷设施和接地后,雷击电磁脉冲将使系统的电压和仪器工作接地、信号地的电压同时上升,保持了设备的工作电压不变,使仪器内电路在雷击时可正常工作;  如果用户说他们的仪器房周围已经有避雷针设施,总配电室内已经装有避雷器,或者说他们没有接地线等情况时,就必须和他们说明为什么还要单独强调对仪器的电源上加装浪涌抑制器、稳压电源和加强接地的原因。3、防电磁干扰  仪器各项优越的技术性能都依赖于严格的安装使用条件,为确保仪器在有电磁干扰情况下能稳定工作,将整个仪器外壳接地是至关重要的,在仪器周围总是存在不同程度的电磁信号,仪器本身也会产生电磁信号,电磁信号可以通过仪器外壳传播,而未加接地措施的仪器金属外壳,既可以成为干扰的接收天线,也可以成为干扰的发射天线;有很多研究结果都表明良好的接地是解决电磁信号干扰的核心技术,所以必须在仪器的安装施工中要求做好接地工作,以保障仪器不受干扰或干扰其他设施。4、防静电、高频干扰  对于精密仪器来说,里面的检测器电路、I/O信号处理电路的信号工作电压、电流很低,大部分都是mV、mA级甚至uV、uA级,灵敏度很高,易受到干扰;如果在某些场合,存在高频电压干扰或较高的静电电压,对于检测器的信号影响和模拟信号处理电路的影响非常大,也就影响到了仪器的各项性能指标;特别是高频感应的低电压,它们对人体并无伤害,当仪器的金属外壳电路板上的屏蔽层都不接地,并与地保持绝缘时,外壳、屏蔽层就与地形成电容,随着频率增高,电容的电抗值将减少,当频率达到一定数值时,就相当于接地;但是这些高频率的杂散电流对仪器模拟信号电路的影响,很容易使仪器测试结果偏离或者出错,所以也要将仪器外壳可靠接地。接地电阻应要求不超过10欧姆为好。  综上所述,仪器安全可靠的接地的作用不但是为了防雷和保证仪器的安全运行,给电路提供回路等,而且也是保证仪器的高性能、稳定工作的基本保证。[/size]转自岛津中国

  • 接地电阻测试仪使用中常见问题及解决方案集锦

    1.在测接地电阻时,有哪些因素造成接地电阻不准确,如何避免?A)接地系统(地网)周边土壤构成不一致,地质不一,紧密、干湿程度不一样,具有分散性,地表面杂散电流、特别是架空地线、地下水管、电缆外皮等等,对测试影响特别大。解决的方法是,取不同的点进行测量,取平均值。B)测试线方向不对,距离不够长,解决的方法是,找准测试方向和距离。C)辅助接地极电阻过大。解决的方法是,在地桩处泼水或使用降阻剂降低电流极的接地电阻。D)测试夹与接地测量点接触电阻过大。解决的方法是,将接触点用锉刀或砂纸磨光,用测试线夹子充分夹好磨光触点。E)干扰影响。解决的方法,调整放线方向,尽量避开干扰大的方向,使仪表读数减少跳动。F)仪表使用问题。电池电量不足,解决的方法是,更换电池。仪表精确度下降,解决的方法是,重新校准为零。2.在测高层建筑物接地时,阻值为什么会比地面阻值大。且显示数据跳动严重,是什么原因造成的,如何避免?这是因为高层建筑测量时,高层建筑物接地引线与地之间存在着一定的阻值(R地线)另外从高层建筑物上面测量点向地面仪表所引接的测试线,在空中的部分存在线电感。(WL)所以高层建筑接地点测量的阻值为R=R地线+WL+R地。地面测量接地电阻R=R地。测量数据比地面测量时跳动要严重,这是因为测试线在空中的加长,如同一根天线将空中一些无线电、电磁杂波等信号通过测试线引向仪表,而产生严重干扰,使测量数据跳动,解决的方法是,用一根同轴线作为测试引线,将同轴线和芯线连接在一起,并接在测试点上。将同轴线另一端的屏蔽线接在仪表的C2端上(即电流极),将同轴线的芯线接在仪表P2端上(即电压极),这样能较好地解决测量高层接地电阻由于引线过长造成干扰影响。3.为什么在测接地电阻时,要求测量线分别为20m和40m,它与钳形地阻表有什么区别?这是因为测接地电阻时,要求测的是接地极与电位为零的远方接地极之间的电阻,所谓远方是指一段距离,在此距离下,两个接地极的互阻基本为零,经实验得出,20m以外距离符合此要求。如果线距缩短,测量误差会逐渐加大。钳形地阻表只能测量多点接地,测量结果是,被测地极与多个接地极并联值的和,而测量单点接地时要接辅助电极,使测试电路形成回路,所以测量误差要大一些。但操作方便。4.被保护的电器设备的接地端是否可以不断开测试,对测试仪表或被保护电器设备有什么影响?一般情况下,在测试接地电阻时,要求被保护电器的设备与其接地端断开,这是因为如果不断开被保护的电器设备在接地电阻过大或接触不好的情况下,仪表所加在接地端的电压或电流会反串流入被保护的电器设备,如果一些设备不能抵抗仪表所反串的电压电流,可能会给电器设备造成损坏,另外一些电器设备由于漏电,使漏电电流经过测试线进入仪表,将仪表烧坏。所以一般情况要求断开被保护的电器设备。在接地良好的情况下,可以不断开被保护电器设备进行测量。5.为什么地阻表的C2P2和C1P1不能调换接线?由于地阻表内部电路设计原理C2为测试极准电位,要与后级基准严格相等,因此,需直截接至被测地网电极,P1、P2为信号通道,二者可以互换,C2和C1不能互换。6.哪些因素影响土壤电阻率测量?土壤电阻率不仅随土壤的类型变化,且随温度、湿度、含盐量和土壤的紧密程度而变化。7. 地阻表工作时显示屏显示"1"与同时显示"1"和"OPEN"有什么区别?如何处理?显示屏显示"1"表示仪表选择的量程过小。被测的数值大于所选择的量程,此时应选择合适的量程档。显示屏同时显示"1"和"OPEN"表示被测地极开路或电流极辅助接地电阻过大,与接地极没有形成回路(即开路)。此时应检查C2至C1的测试线是否接通或接触不良;或降低电流极辅助接地电阻。(选择合适的地点打桩或在电流极地桩上浇水)。8.用接地电阻测量仪测土壤电阻率的方法在被测区域沿直线等距离插入地下4根金属针棒,彼此相距为“a”厘米,金属针棒的埋入深度应为距离“a”的1/20。按图所示连接方法,用4根测试线将4根金属针棒与仪表上的C1,P1,P2,C2四个测试孔相连,选择适当量程,按一下测试按钮“TEST”,电流指示灯亮,显示屏上显示测得的电阻欧姆值。9.关于检测接地电阻读数不准确的探讨(一)引起接地电阻检测不准确或示值不稳甚至出现负值的原因。因接地电阻检测仪是由许多精密的电子元器件构成,有比较长的检测线,在不良环境及操作的影响下,往往引起测量误差,难以确认所测接地电阻的准确值,其主要有以下因素:(1)地表处存大电位差,多处有独立接地的存在,如工厂、综合楼等的接地,由于多种原因,引起接地电阻变大、变压器本身绝缘变差,产生漏电现象,使接地极周围产生电位差,如果检测棒放在其周围,就将影响测量准确度。(2)被测接地极本身存有交变电流(用电设备绝缘不好,部分短路引起的泄漏现象,引下线附近有并接的高压电源干扰);以前的早期建筑物结构比较混乱,接线零乱,有时甚至地零线电位差在100V电压以上,直影响到接地电阻的测量误差。(3)接触不良(包括仪器本身):接地电阻测试仪接线连接处,由于经常弯曲使用,容易折断,而由于保护套的存在,又很难发现,造成时断时通的现象;另外,由于检测棒及鳄鱼夹使用时间长,有氧化锈蚀现象,也可造成接触不良;如果被测接地极氧化严重去锈不好,则也会影响测量读数。(4)附近有发射机、天线等发出的强电磁场存在:在大功率的发射基地附近,如移动、微波、BP机等通信发身场,高压变电所及高压线路附近,大功率设备频繁起动场所。(5)接地装置和金属管道所埋地比较复杂时也可引起接地电阻测量不良或不稳,如加油站、化工厂等,由于地下金属管道布置复杂,按照正常检测连线时,地下金属道貌岸然的存在,实际上改变了测量仪各端的电流方向,常引起测量值为零或负值现象,如果同一场地存在不同的土壤电阻率,也可引起这种现象。(6)检测高层建筑时,过长的检测线感应出电压而引起检测误差,同时长线本身也有线阻存在。(7)用土壤电阻率很大,吸水性特差的砂性土作为整层建筑基础垫层时,往往测出的接地电阻是偏大的。(8)操作不按规定的方法进行,仪器本身维护不当,使用带病,超检仪器。(二)避免方法(1)在检测加油站及液化气站以及高层建筑物接地电阻及静电接地电阻时,因埋入地下的金属(油、气)管和接地装置以及金属器件的布置不是很正确地在图上标出,因此检测接地电阻时的检测表棒的放置方向和距离对测量值影响很大,通常表现为随着方向和距离不同,数值也不一样,有时测量值甚至会出现负值的情况。特别是加油站等金属管道埋地设施场所的检测,常会出现。解决的办法是:检测前了解地下金属管道的布置情况,不仅要查看接地装置图,还要查看其他地下金属管道的布置图,选择影响尽可能小的地方放置P、C接地极。(2)接地引下线有断接卡的地方,尽可能断开进行检测,避免其它设备对检测的影响。(3)检测时出现异常,应查明原因,或者不同时间、不同方向和地点分别检测对比,得出正确的检测值。(4)为了避免在高电磁场下引线受电磁干扰,应相对缩短检测引线,引线的内径使用合格的多股金属线。(5)在高电阻率砂石垫层的地方检测接地电阻时,接地极应放在潮湿和与大地导电良好的地方,这样测出的接地电阻相对正确一些。(6)检测仪器要经常维护,定时检定,不使用超检仪器。

  • 【讨论】浅谈环境在线设备的接地

    随着我们的环境在线设备的增多,各种各样的故障也越来越多。其中有一部分是由于用户未能按照要求提供防雷措施、可靠接地引起的。下面就我的经验写了些关于仪器接地几个方面作用的看法,希望大家指正。1、电气保护接地  岛津在线仪器绝大部分都是金属外壳的用电设备。若保护接地不到位或不符合要求,在仪器内部的某些工频电压部件发生接地故障时,或者对外壳产生的感应电压(有些能高达100多伏),这样就很容易引起人身触电危险,(特别是一些用户的操作人员素质较低,自我保护意识弱)。因此,保护接地问题不容忽视,在安装施工过程中,应切实地要求把保护接地落实到位;应进行保护接地的物体主要包括:仪器的金属外壳;在CEMS系统中还要对电缆连接线路的金属保护管或桥架、接线盒外壳,屏蔽信号电缆屏蔽层等。保护接地的连接线一般采用多股软铜线,要求形成可靠的电气通路。  仪器外壳采取可靠接地后,当带电部件绝缘损坏碰设备外壳时,通过设备外壳构成该故障部件相对地线的单相短路,利用很大的短路电流,使线路上的保护装置(如熔断器、低压断路器等)迅速动作,切断电路,从而消除人身触电危险。2、防雷措施与接地  对于一般建筑物而言,在采取了避雷针接地防雷措施后,室内仪器等设备对直击雷与雷电波侵入的雷害的概率降低很多;对于一般电气设备,允许的雷电脉冲较高,因此采取避雷针、避雷网防直击雷等措施是极其有效的。而仪器当中集成电路等元器件非常灵敏,如CPU板上的数字集成电路工作电压为±5V,耐压水平很低,一般只有10V左右,接口电路上的模拟信号集成块的工作电压一般也都在±15V~24V之间,对雷击电磁脉冲极为敏感,易受到电磁干扰和损坏,雷击电磁脉冲因电磁感应而产生,并且可以通过电源线、天线、信号线的耦合被引入仪器当中,是仪器电路损坏的主要原因;  在附近避雷针遭受雷击时,由于仪器外壳、电源按安装要求可靠的加装防雷设施和接地后,雷击电磁脉冲将使系统的电压和仪器工作接地、信号地的电压同时上升,保持了设备的工作电压不变,使仪器内电路在雷击时可正常工作;  如果用户说他们的仪器房周围已经有避雷针设施,总配电室内已经装有避雷器,或者说他们没有接地线等情况时,就必须和他们说明为什么还要单独强调对仪器的电源上加装浪涌抑制器、稳压电源和加强接地的原因。

  • 【资料】接地电阻测试仪的常见故障排除

    接地电阻测试仪是检验测量接地电阻的常用仪表,同时也是电气安全检查与接地工程竣工验收不可缺少的工具,不过常常会出现小问题,接地电阻测试仪常见故障及排除方法,如下:    常见故障1:检查到电池电压正常而进行接地电阻测量时测量数据不准,误差大、不精确。  故障原因:这个故障通常是由于检测信号滤波及调效电路故障引起,最常见是滤波电感T1损坏引起,  排除方法:更换T1电感就可以马上修好。    常见故障2:检查到电池电压正常,但是不能进行接地电阻测量。  故障原因:这个故障可能是因为通常是由于开关电源、交直流转换、以及恒流输出部分故障。  排除方法:用频率计测量C端口。无820Hz交流输出,可逐步检查该部分电路,从输出变压器,开关管,振荡电路等找出故障部分,更换新零件即可修复。    常见故障3:进行接地电阻测试仪测量的时候测量数据飘浮不定,时准时不准。  故障原因:此现象“KYORITSU4102A”地阻仪通常无故障,问题出在电阻仪与地桩(辅助电极)及被测接地体连接不好引起,常见有三条连接导线有断开或接头地方松,导致导电性能不好。如使用过程中发现导线与两端的接头金属片断开,一定要用焊锡重新把它焊牢,才能保证接地电阻测试仪的正常测量工作。    常见故障4:接地电阻测试仪的表头指针不动,或者电池电压及接地电阻测试仪测量时表头指针都不动。  故障原因:可能由于表头烧毁或连接表头与线路板连线断开引起。这也都是由于接地电阻测试仪在使用或者运输过程中过于震动引起。  排除方法:首先打开表头面板,用手拨动指针,如指针不能自动回零,表明表头已震坏;否则就要焊下表头,用万用表电阻档测量表头,如果是开路的,那就表明表头已烧坏。然后再用万用表电流电压档测量原连接表头接头,按下地阻仪检查电压按钮,假如万用表有电压指示,表明只是接地电阻测试仪的故障由表头损坏引起,更换新表头后就可以修复;如果表头完好,再打开接地电阻测试仪外壳,检查表头连线,如果断开接上就可以了。

  • 色谱仪故障诊断的注意事项 —— 接地问题

    色谱仪故障诊断的注意事项 —— 接地问题

    [align=center][font=宋体][font=宋体]色谱仪故障诊断的注意事项[/font] [font=宋体]—— 接地问题[/font][/font][/align][align=center][font='Times New Roman'][font=宋体]概述[/font][/font][/align][font=宋体]色谱仪系统可以视为复杂的电气设备,存在高频、强电流信号和低频弱电流信号,接地技术的良好对于获得良好的色谱图较为重要,色谱仪器安装和检修过程中的接地问题需要色谱工作者加以重视。[/font][align=center][font=宋体]简介[/font][/align][font=宋体]电子电器设备都必须采用接地技术,不仅是保护设备和人身安全的手段,也是抑制电磁噪声、控制电磁干扰、保证设备可靠运行的重要技术措施。仪器设备的接地按其功能分为安全接地和信号接地两类。[/font][font=宋体]安全接地即使用低阻抗导体将仪器外壳连接至大地,避免对操作人员产生触电危险。由于现代色谱仪内部高频率开关电路产生的感生电荷,以及仪器运行期间可能会产生一定量静电,仪器外壳接地可以避免这些电荷对运行的损害。[/font][font=宋体]信号接地是仪器系统中采用低阻抗导线为各种电路提供具有共同参考点位的信号返回通路,主要目的是为了抑制电磁干扰。信号接地存在问题,可能会导致色谱基线不良。[/font][font=宋体]色谱仪系统中存在较多弱信号检测电路、传感器输入电路、低电平电路,对于信号接地的要求较高。色谱仪安装和使用之前,需要确认色谱实验室的电源系统存在可靠的地线连接。色谱仪检修时,注意避免产生色谱电路系统的信号接地问题。[/font][font=宋体]下文以某型号色谱仪维修案例予以说明。[/font][font=宋体]故障现象:[/font][font=宋体][font=宋体]某台[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱仪[/color][/url]带有[/font][font=Times New Roman]TCD[/font][font=宋体]检测器,基线出现周期固定的正弦波状态干扰,如图[/font][font=Times New Roman]1[/font][font=宋体]所示。并且仪器运行时,偶尔出现电源错误报警。[/font][/font][align=center][img=,332,22]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/09/202309272131275864_2282_1604036_3.jpg!w690x101.jpg[/img][font=Calibri] [/font][/align][align=center][font=宋体][font=宋体]图[/font][font=Calibri]1 [/font][font=宋体]不良基线[/font][/font][/align][font=宋体]故障诊断:[/font][font=宋体][font=宋体]一般情况下,基线出现周期较为固定的扰动,往往与仪器工作环境有关,例如气源压力不稳定。对于[/font][font=Times New Roman]TCD[/font][font=宋体]检测器而言,如果检测器温度控制不够稳定,也会导致正弦波状态的基线。[/font][/font][font=宋体]检查确认该[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱仪[/color][/url]的气源和温度控制,均未发现异常。一般情况下,如果气源或者仪器的气体控制出现问题,修改色谱柱流量时可能会导致基线扰动周期变化。[/font][font=宋体]实验修改载气流量,修改检测器温度实验,发现基线扰动的周期和幅度均未发生变化,那么问题可能与电气部分有关。[/font][font=宋体]询问用户故障发生情况,用户描述更换过热导检测器的电源板。检查该检测器的电源板安装,发现固定电源板的金属螺栓缺失,缺失的位置有接地标记。看来该电源板的线路的接地是通过金属螺栓进行连接的,缺失此螺栓造成线路的接地不良,从而导致基线故障。[/font][font=宋体]维修过程:[/font][font=宋体]将检测器电源线路板的金属螺栓补全,再次开机故障解除。基线恢复正常,并且电源报警也不再出现。[/font][font=宋体] [/font][font='Times New Roman'] [/font][font='Times New Roman'] [/font][font=宋体] [/font][font=宋体] [/font][font='Times New Roman'] [/font][font='Times New Roman'] [/font]

  • 【仪器心得】+实验室检验检测设备——仪迪IDI611X系列接地导通电阻测试仪使用心得

    【仪器心得】+实验室检验检测设备——仪迪IDI611X系列接地导通电阻测试仪使用心得

    [font=宋体][color=#222222]接地电阻在电子电气安全标准中是指,电器的易触及金属部件与接地端子或接地触点之间的连接电阻,它是评价电器接地连续性的量化指标。接地电阻试验是电气安全检测中检验接地端子或接地触点与接地金属部件之间的连接是否具有低电阻的一项试验,一般规定这个电阻不应大于0.1Ω。[/color][/font][font=宋体][color=#222222]作为电气领域检验检测实验室,电气检测必然离不开接地测试,下面,我来介绍一下我机构购置的IDI611X系列接地导通电阻测试仪。作为一名使用仪迪多年的用户,下面来评价一下该款设备的优势和不足,希望大家在选购仪器设备时少走弯路,也希望厂家不断改进仪器来满足用户的需求。[/color][/font][img=,381,149]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/11/202211301015232878_2662_2771427_3.jpg!w381x149.jpg[/img][font=宋体][color=#222222]一、厂家介绍:[/color][/font][font=宋体][color=#222222]青岛仪迪电子有限公司成立于1998年,是一家专注于电子测量仪器和自动化测试系统研发、制造、销售为一体的著名高新技术企业。凭借20多年的行业经验积淀及一流人才资源的优势,仪迪研发了多款高精尖的电测产品,为电机、电器等行业提供了完美的检测方案,满足国内测试需求的同时远销30多个国家和地区。其中,高精度高稳定度的电枢转子测试仪、功能强大操作便捷的定子、整机综合测试系统、国内首款线性功放安规综测仪、高精度高效率的安规检测仪、直流无刷电机综合测试系统、测功机测试系统等产品,在国内外市场上赢得了广泛的美誉。[/color][/font][font=宋体][color=#222222]二、测试功能简介:[/color][/font][font=宋体][color=#222222]电流1 A -32A,100A可选,6个测试组;根据标准需求采购实验室需要的量程范围;[/color][/font][font=宋体][color=#222222]线路补偿;可选择电阻或电压显示;精确测量,确保准确可靠;[/color][/font][font=宋体][color=#222222]上下限判定,声光报警,试验一目了然,快速测试。[/color][/font][font=宋体][color=#222222]三、检测设备溯源心得:[/color][/font][font=宋体][color=#222222]1.[/color][/font][font=宋体][color=#222222]仪器设备溯源计量一定是找有CNAS资质的机构出具检定或校准报告;[/color][/font][font=宋体][color=#222222]2.[/color][/font][font=宋体][color=#222222]计量机构CNAS出具校准报告的依据参考:[/color][/font][font=宋体][color=#222222]JJG 984-2004 [/color][/font][font=宋体][color=#222222]接地导通电阻测试仪检定规程[/color][/font][font=宋体][color=#222222]3.[/color][/font][font=宋体][color=#222222]注意溯源设备计量参数和范围,一定是实验室使用的范围或检测点,确保量值溯源的准确,如果首次检定,还要看是否可以测试验电流源空载电压、泄漏电流和介电强度,确保安全性;[/color][/font][font=宋体][color=#222222]4.[/color][/font][font=宋体][color=#222222]由于A025的校准实验室提出最新要求,故在未来一段时间内,计量机构会按照检定规程全部项目通过认可,故客户完全有权利要求测试仪器多个功能情况,包括外观情况、电阻示值误差、试验电流设置调节误差,试验电流波动、报警预置误差情况。[/color][/font][font=宋体][color=#222222]四、检测设备使用心得:[/color][/font][font=宋体][color=#222222]仪器符合符合GB4706、GB9706、GB4943、GB7000、IEC60335、UL60335、IEC60601、EN60601、IEC60950、UL60950、IEC60598等安规要求;[/color][/font][font=宋体][color=#222222]另外,值得注意的是,接地电阻测试仪和接地导通电阻测试仪可不是一个设备哦,接地电阻测试仪简称地阻仪,是应用电位补偿原理测试地线与大地接触电阻(地阻)的仪器,用以检查地线的埋设质量,操作简单、携带方便,广泛用于测量单个接地体和集中接地体的接地电阻,接地电阻的测量是监测接地质量,保证用电安全的重要措施。 接地导通电阻测试仪简称导通测试仪,是应用大电流原理测试电气设备外壳与安全地线导通状况的仪器,用以检查设备的接地质量,是用于家用电器、电动电热器具、医疗器械及测量、控制和试验室用电气设备等,由交流电网供电的电器设备的可触及金属壳体与安全地线之间的导通电阻的测量。[/color][/font][font=宋体][color=#222222]我们这里推荐大家采购的设备是后者,不是前者,所以务必选型看清楚各自的指标和使用用途。[/color][/font][font=宋体][color=#222222]由于导通测试仪使用频繁,计量溯源周期一般为一年,可以企业研究院所自行根据使用频次提前送检核查,也可以利用期间核查。[/color][/font][font=宋体][color=#222222]导通测试仪作为一个使用频率非常高的设备,为了维持对其持续处于示值准确状态的信心,最好在两次检定之间增加期间核查。期间核查的方法很多,这里推荐以下几种方法供参考:[/color][/font][font=宋体][color=#222222]4.1 [/color][/font][font=宋体][color=#222222]利用标准样品核查[/color][/font][font=宋体][color=#222222]4.2 [/color][/font][font=宋体][color=#222222]不同检测方法比对[/color][/font][font=宋体][color=#222222]4.3 [/color][/font][font=宋体][color=#222222]留样再测[/color][/font][font=宋体][color=#222222]4.4 [/color][/font][font=宋体][color=#222222]不同设备比对[/color][/font][font=宋体][color=#222222]五、仪迪售后:[/color][/font][font=宋体][color=#222222]《保修卡》和《客户档案卡》是仪迪为您提供进一步服务的凭证。从购买之日起,凭《保修卡》在中国享有规定的免费调换、保修期限、包括人工费、零配件的更换。《保修卡》是仪迪公司保修服务的凭证,请妥善保管,以便维修时出示。[/color][/font][font=宋体][color=#222222]保证仪迪产品在从购买之日起3个月内,在正常使用下,万一发生故障时,按保修规定免费调换服务。[/color][/font][font=宋体][color=#222222]保证仪迪产品在从购买之日起12个月内,在正常使用下,万一发生故障时,按保修规定进行免费维修服务。[/color][/font][font=宋体][color=#222222]终身维护:为解除您的后顾之忧,对超出保修期或不属于保修范围的产品,我公司提供终身维修服务。如有特殊情况,双方另行协商处理。[/color][/font][font=宋体][color=#222222]六、总结[/color][/font][font=宋体][color=#222222]相比于耐压、绝缘和泄漏,接地算是检测实验室使用频次略低于其他三个的,不过依然是必不可少,只要标准要求、产品要求,检测实验室还是要配备设备,开展检测活动的,实验室还需要货比三家,买到品质好、售后好、准确度高的好仪器。[/color][/font][font=宋体][color=#222222]仪器厂家想在市场上占有一席之地,一是不断改进与提高仪器的使用技术,二是满足用户需求,设计出用户满意的仪表。[/color][/font][font=宋体][color=#222222] [/color][/font]

  • 学习!接地电阻测试仪的操作流程是怎样的?

    本文将详细介绍[url=http://www.kvtest.com/]接地电阻测试仪[/url]的操作流程,以确保测试结果的准确性和可靠性,为电气安全提供重要保障。[back=#ffff00]在使用接地电阻测试仪之前,需要进行一系列准备工作。[/back]  首先,应检查设备的外观,确保没有明显的损伤或变形。同时,确认测试仪的电源线和连接线无损坏且齐全。  然后,仔细阅读接地电阻测试仪的说明书,了解设备的基本原理、测量范围、误差范围和使用方法。在使用过程中,要遵循说明书的指导。  另外,为了确保测试环境的准备工作,选择合适的测试环境,确保测试现场无干扰源,如强电磁场和大型设备,并清理测试点附近的杂物,以保证连接不受影响。[align=center][img]https://xtsimages001.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/users-815301/2024_04_11_17_52_29783927.jpg[/img][/align]  [back=#ffff00]接下来是连接测试线的步骤。[/back]根据测试需求,选择合适的测试点,通常选择接地系统的中心点或代表性的位置。将接地电阻测试仪的测试线(E线)连接到设备的“E”或“Earth”接口上,另一端连接到被测接地系统的测试点上。在连接测试线时,需要确保连接牢固可靠,避免接触不良或短路。  在完成连接后,需要设置合适的测试参数。根据预期的接地电阻值,选择合适的倍数范围,确保覆盖预期接地电阻值的范围。同时,根据测试需求设置合适的测试电流。较大的测试电流可以提高准确性,但也可能对测试点产生一定影响,因此需要综合考虑。  进行测试的步骤如下:在确保所有连接正确无误后,启动接地电阻测试仪。观察测试仪的显示屏幕,确保设备正常工作。等待一段时间让测试仪稳定工作,然后记录测试仪显示的接地电阻值。为提高准确性,建议进行多次测试并取平均值。  在测试完成后,需要结束测试。关闭接地电阻测试仪,并断开测试线与测试仪的连接。整理测试现场,清理测试点周围的杂物,恢复测试点的原状。妥善存放接地电阻测试仪以备下次使用。更多关于接地电阻测试仪设备的相关介绍,欢迎访问武汉南电至诚电力了解:www.kvtest.com/xingyexinwen/2250.html

  • 便携式接地电阻测试仪原理揭秘,了解一下?

    便携式接地电阻测试仪是一款专业仪器,用于现场测量电气设备接地系统的电阻值。它采用先进的电子技术,摒弃了传统的手摇发电机制,以DC/AC变换技术为核心,将直流电转换为低频交流恒流。[back=#ffff00]该仪器的工作原理基于欧姆定律[/back]。那么,便携式接地电阻测试仪的原理是什么?如何正确使用该仪器?接下来,我们就来进行探究![b]  一、[url=http://www.kvtest.com/jiedi/233.html]便携式接地电阻测试仪[/url]的工作原理如下:[/b]  在实际操作中,测试仪内部的DC/AC变换器会产生一个稳定的交流电流,通过辅助接地极(通常标记为C)和被测接地体(E)形成回路。[back=#ffff00]当电流通过被测接地系统时,会在接地体上产生相应的交流压降。[/back]这个微小的压降经过另一个辅助接地极(P)后,被高灵敏度的交流放大器接收并进行放大处理。  进一步地,放大后的信号经过检波电路转化为可读的直流电压,并最终显示在仪表头上,从而得到接地系统的电阻值。现代的便携式接地电阻测试仪还具备智能化功能,例如自动检测接口连接状况、排除地网干扰电压和频率的影响,并具备数值保持和提示功能,极大地提升了测量精度和工作效率。[align=center][img]https://xtsimages001.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/users-815301/2024_04_11_15_39_18382232.jpg[/img][/align][b]  二、便携式接地电阻测试仪的使用方法如下:[/b]  [back=#dbeef3][i]1、准备工作:[/i][/back] 确保测试仪器完好无损且配件齐全,主要包括测试仪主体、测试线(粗线为电流输出线,细线为电阻检测线)以及两根接地棒。 检查接地棒的状态,确保它们无锈蚀或损坏。必要时,将其插入土壤至规定的深度(通常约为400mm)。  [back=#dbeef3][i]2、布设测试点:[/i][/back] 按照规定的距离(例如20米),将两个接地棒分别插入地面,一个作为辅助接地极,另一个作为探测电极。  [back=#dbeef3][i]3、连接测试线路:[/i][/back] 根据仪器说明书图示的正确连接方法,确保电流输出端口与接地棒之间通过粗线连接,而电阻检测端口则通过细线连接到对应的接地极上。[align=center][img]https://xtsimages001.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/users-815301/2024_04_11_15_39_27734773.jpg[/img][/align]  [back=#dbeef3][i]4、开启和预热:[/i][/back] 接通仪器电源,按下电源开关,等待预热时间约5分钟,以确保仪器内部电路稳定工作。  [back=#dbeef3][i]5、选择量程和校零:[/i][/back] 根据预期的接地电阻值选择合适的测试量程。初始时,将电流旋钮逆时针调至零位,然后将测试夹短路,进行零点校准。  [back=#dbeef3][i]6、执行测试:[/i][/back] 在完成上述准备步骤后,按照仪器操作手册的指示开始测量过程。启动电流,使电流通过接地系统,并观察仪表头读数直至稳定。此时显示的数值即为接地电阻值。 更多关于[url=http://www.kvtest.com/]接地电阻测试仪[/url]设备的参数及使用原理与方法,欢迎来武汉南电至诚电力了解!本文转自链接:http://www.kvtest.com/xingyexinwen/2231.html

  • 你知道兆欧表测量接地电阻的步骤有哪些吗?

    兆欧表,又被称为[url=http://www.kvtest.com/jydzcs/]绝缘电阻测试仪[/url]或摇表,是一种可携式仪器,用于测量电气设备、电缆、电机绕组和其他导体之间,以及导体与地之间的绝缘电阻。该仪表能够提供较高的直流电压(通常为500V、1000V、2500V甚至更高),并通过检测通过被测物体的微小泄漏电流来计算绝缘电阻值。兆欧表通常以直接读数的形式显示,方便用户直观了解被测对象的绝缘情况,确保电气系统的安全性和可靠性。[img]https://xtsimages001.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/users-815301/2024_04_03_11_52_08787402.jpg[/img]  [url=http://www.kvtest.com/jydzcs/226.html]兆欧表[/url]的详细测量步骤用于测量接地电阻,对于电力系统、通信设施、建筑物防雷接地等方面具有重要作用。以下是使用兆欧表测量接地电阻的具体步骤:  [b]第一步:准备工作[/b]  选择合适的兆欧表:根据实际需求选择具备足够电压等级和测量范围的兆欧表。  检查兆欧表:确认兆欧表正常工作,电池电量充足或手摇式发电机无故障,接线端子清洁完好。  安全措施:确保被测接地装置已断电,以防带电测试导致安全事故;穿戴个人防护装备,如绝缘手套、绝缘鞋等。  [b]第二步:测试场地和电极布置[/b]  安装测试电极:根据规定标准(例如四极法或三极法),设置电极。通常情况下,对于接地电阻测量,会使用三个或四个电极,分别距离接地装置0m、20m、40m等特定距离,电极插入地下并与地面保持良好接触,且相互之间垂直排列,以避免与地下设施的相互干扰。[img]https://xtsimages001.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/users-815301/2024_04_03_11_52_35688766.jpg[/img]  [b]第三步:连接兆欧表和电极[/b]  三极法测量:将接地装置的接地端连接到兆欧表的“E”端,20m远处的电极连接到“P1”或相应的电压探头端口,40m远处的电极连接到“C1”或相应的电流探头端口。  四极法测量:如果采用四极法,接地装置连接到“E”,两个探测电极分别连接到“P1”和“C1”,剩下的一个辅助电极(可视为虚拟接地)短接到“P2”和“C2”。  [b]第四步:进行测量[/b]  调整量程:根据预估的接地电阻大小选择合适的测量档位。  启动兆欧表:如果是手动式兆欧表,均匀、稳定地摇动手柄,达到推荐的转速(如每分钟120转),保持恒定速度直至指针稳定;如果是电动式兆欧表,则开启电源,待读数稳定后记录数据。  读取数据:观察并记录兆欧表上的读数,注意有些兆欧表的起始刻度可能不是零,要按照实际刻度读取。  [b]第五步:结束测量和整理[/b]  断开连接:测量完成后,先切断兆欧表的电源或停止手摇,然后依次断开各电极与兆欧表的连接。  更多关于兆欧表的资讯和参数详情,欢迎访问[url=http://www.kvtest.com/]武汉南电至诚电力[/url]:www.kvtest.com

  • 一看就会!便携式接地电阻测试仪是怎么用的?

    咱们来聊聊那种方便又简单的[url=http://www.kvtest.com/jiedi/233.html]便携式接地电阻测试仪[/url]吧!它帮你快速又准确地检测接地系统的电阻值,简直就是个测量好帮手。使用这个超方便的测试仪,你只需按照简单的步骤操作,就能轻松地测量接地电阻了。接下来,咱们详细聊聊这个便携式接地电阻测试仪的用法,让你看完就能立马上手。首先,用之前确保测试仪的电量够充足,还得检查一下测试线有没有破损。然后,阅读一下仪器的使用说明书,了解一下它的基本功能、测量范围和注意事项。[align=center][img=接地电阻测试仪设备,484,300]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/04/202404301615254666_3627_6337156_3.jpg!w484x300.jpg[/img][/align]在开始测量之前,找个合适的测量点,通常就在接地极附近,记得确保那地方没积水、没杂物,别影响到测量结果。然后,把测试线的红色夹子夹到接地极上,黑色夹子夹到接地线或者其他你已知的电阻参照物上。接下来,打开这便携式[url=http://www.kvtest.com/]接地电阻测试仪[/url]的电源开关,然后根据仪器的指示选择一个合适的测试模式。一般来说,这个测试仪有好几种测试模式供你选择,针对不同的情况用。你就根据实际情况选一个吧。设置好测试模式后,按下开始测试的按钮,测试仪就开始测量接地电阻啦。在测量过程中,别晃动测试线,别碰到其他金属物体。还得注意观察测试仪的显示屏,确保测试数据稳定,别出现什么奇怪的波动。测量完成后,便携式接地电阻测试仪会显示出测量结果来。这时候,你得记下测试数据,然后和之前的测试结果比较一下,看接地系统有没有性能变化。如果发现接地电阻有问题,要赶紧检查接地系统,做出相应的处理。最后,用完了别忘了关掉便携式接地电阻测试仪的电源开关,还有把测试线整好收好。另外,定期给测试仪做保养和维护工作,保证它状态良好,下次用的时候还能放心使用。这便携式接地电阻测试仪的用法相当简单明了。只要按照上面的步骤来操作,你就能轻松地测量接地电阻了。这款测试仪不仅方便携带,还特别容易使用。它可是电气安全检测的大功臣呢!

  • 求助电气安全性能测试

    各位大神,请教下电磁屏蔽室的绝缘电压、绝缘电阻、接地电阻等电气安全性能、设备的接地电阻和供电电压参数分别用什么设备测?

  • 快戳!电气安全性能综合测试仪帅炸!

    实验室或科研院所,工厂或企业,他们都有各自测试电流、功率及参数的仪器,下面让小编来介绍下关于[b]电气安全性能综合测试仪[/b]都有哪些设备:(一)[b]电参数测量仪[/b]电参数测量仪适用范围:[b]家用电器的能耗测试[/b]、[b]空调器的能耗测试[/b]、[b]照明电器的功耗[/b]、[b]LED灯具的功耗测试[/b]、[b]电机及马达的测试[/b]、[b]充电器及开关电源的测试[/b](二)[b]安规测试手指[/b]安规测试手指[color=#333333]是家用及类似用途的电器进行防触电保护试验的必备器具,也属于手持式安全仪器,指端采用不锈钢材质,仪器设计精巧、测试方便。[/color](三)[b]泄露电流检测仪[/b]泄露电流检测仪是进行电源泄露电流测试的必要设备。在众多安规测试中,电源泄露电流测试是其中之一,[color=#333333]通常安规执行单位,例如UL、CSA、IEC、BSI、VDE、TUV和JSI等会要求某些产品必须做这项测试。[/color](四)[b]四合一电器安全性能检测仪[/b][color=#333333]四合一[/color]电器安全性能检测仪[color=#333333],即耐压、绝缘、接地、泄漏四项联合测试的设备。大屏幕的液晶显示屏,中英文俱有。设备采用CPU技术升压升流,进行50/60HZ双频率的测试都可以,满足了国内及出口产品的测试要求,且适用于各类家电生产制造商,以及进行家电安全规范检测认证的机构、科研院所。[/color][color=#333333]还有更多关于[b]电气安全性能综合测试仪的吗?[/b][/color][color=#333333][/color]

  • 什么是电气安全测试,安规四项测试指的是哪些检测项目

    [b][font=微软雅黑][size=16px]什么是[url=http://www.anytesting.com/search/q-%E7%94%B5%E6%B0%94%E5%AE%89%E5%85%A8%E6%B5%8B%E8%AF%95.html]电气安全测试[/url]?[/size][/font][/b][font=微软雅黑][size=16px]进行电气安全测试以评估客户在使用其产品时发生电击的潜在风险。[/size][/font][b][font=微软雅黑][size=16px]电气安全常规四项指的是哪些测试项目[/size][/font][/b][font=微软雅黑][size=16px]绝缘电阻试验[/size][/font][font=微软雅黑][size=16px]绝缘电阻作为电子电气设备主要的基本的绝缘指标。绝缘电阻是指用绝缘材料隔开的两部分导体之间的电阻。为了保证电子电气设备的正常运行安全,应对其不同极性的导体之间,或导电体与外壳之间的最小绝缘带你组进行约束。绝缘电阻主要评估设备的绝缘情况,通过定期进行绝缘电阻测试,及时发现绝缘老化、受潮或机械损伤等问题,并采取措施进行处理,避免触电发生。[/size][/font][font=微软雅黑][size=16px]接地电阻测试[/size][/font][font=微软雅黑][size=16px]接地电阻是电流由接地装置流入大地再经大地流向另一接地体或向远处扩散所遇到的电阻,包括接地线和接地体本身的电阻、接地体与大地的电阻之间的接触电阻以及两接地体之间大地的电阻或接地体到无限远处的大地电阻。接地电阻大小直接体现了电气装置与接地接触良好的程度。[/size][/font][font=微软雅黑][size=16px]漏电流测试[/size][/font][font=微软雅黑][size=16px]泄漏电流是指电气设备在正常工作状态下,漏向地面或其他接地导体的电流。泄漏电流的存在可能会引起电气设备的异常工作、触电等危险情况。因此,泄漏电流测试是电气设备安全检测中必不可少的步骤。[/size][/font][font=微软雅黑][size=16px]在进行泄漏电流测试时,需要使用专门的测试仪器。测试仪器会通过将电流传感器连接到待测试的电气设备上,来测量泄漏电流的大小。常见的泄漏电流测试仪器有接地测试仪、绝缘电阻测试仪等。[/size][/font][font=微软雅黑][size=16px]泄漏电流测试的目的是确定电气设备的绝缘性能是否合格。在正常情况下,电气设备的绝缘应该良好,不会出现泄漏电流。如果泄漏电流超过了规定的安全范围,那么就需要采取相应的措施来修复或更换设备。通过泄漏电流测试,可以及时发现并解决潜在的安全隐患,保证电气设备的正常运行。[/size][/font][font=微软雅黑][size=16px]漏电流常见的类型有:绝缘漏电流、接触漏电流、泄露漏电流。[/size][/font][font=微软雅黑][size=16px]耐压试验[/size][/font][font=微软雅黑][size=16px]耐压试验通常也被叫做耐介质电压试验、绝缘耐压试验、抗电强度试验、工频耐压试验等,耐压试验主要考核受试样机的绝缘强度,通过耐压测试发现产品是否存在绝缘薄弱环节或制造缺陷,并进行相关处理,提供受试样机的安全性和稳定性。[/size][/font][font=微软雅黑][size=16px]耐压测试分为交流耐压试验和直流耐压试验。[/size][/font][font=微软雅黑][size=16px]交流耐压能够检测所有的电压极性,交流耐压不会对电容充电,大多数情况下,不需要逐渐升高电压,直接输出相应的电压值就可以得到稳定的电流值。[/size][/font][font=微软雅黑][size=16px]测量控制设备、信息技术设备、风力发电设备、电力设备、轨道交通、医疗、机电、仪器仪表等行业领域首选的是进行交流耐压试验。如果交流耐压试验通过不了,采用直流耐压试验,对于直流电压若要产生相同数量的电应力,数值应该为数值的1.414倍,若交流耐压打AC1500V,直流耐压打DC2121V。[/size][/font][font=微软雅黑][size=16px]耐压试验一般具备破坏性,绝缘电阻没有破坏性,所以通常先测试绝缘电阻,后进行绝缘耐压测试。[/size][/font][b][font=微软雅黑][size=16px]电气安全测试为何重要[/size][/font][/b][font=微软雅黑][size=16px]大型品牌和新成立的初创企业可从其产品的电气安全测试中受益匪浅:[/size][/font][font=微软雅黑][size=16px]1.遵守不同全球市场中的相关法规和标准;[/size][/font][font=微软雅黑][size=16px]2.满足客户需求并表现出对安全的奉献精神;[/size][/font][font=微软雅黑][size=16px]3.尽早发现并消除产品中的问题;[/size][/font][font=微软雅黑][size=16px]4.避免昂贵的产品召回;[/size][/font][font=微软雅黑][size=16px]5.降低产品可能造成伤害的昂贵诉讼的风险。[/size][/font]

  • 仪表系统的接地和防雷

    仪表系统的接地和防雷   接地可分为保护接地和工作接地。保护接地是为避免工作人员因设备绝缘损坏或绝缘性能下降时遭受触电危险和保护设备的安全。工作接地是为保证仪表稳定可靠地运行。一般净水厂仪表系统的接地采用TN-S系统,即3根相线A、B、C,1根中性线N即保护线PE。用电设备的外露可导电部分接到PE线上,其优点是PE线在正常工作时不呈现电流,因此设备的外露可导电部分不呈现对地电压而且在事故时也容易切断电源,有较强的电磁适应性,避免了高次谐波的干扰。    工作接地的原则是单点接地。由于对地电位差的存在,如果出现一个以上的接地点就会形成地回路,将干扰引入仪表中,所以,同一信号回路、同一屏蔽层只能有一个接地点。    仪表工作接地可单独设置或与保护接地共用同一接地体。从工程实践经验来看,接地电阻一般应不超过1Ω。

  • 为什么电磁流量计接地很重要

    智能型电磁流量计是依托规范的制造体系而开发的,常州成丰仪表其先进的设计理念保证了产品的高精度和高可靠性,与老式电磁流量计相比,其拥有测量精度高,可靠性强,稳定性好,功能齐全,使用寿命长等优点。电磁流量计中一个重要的组成部分,接地部分,今天来讲讲其重要性。因为本身电磁流量计电位信号是小信号,碰到干扰马上就冲掉正常信号了。接地可以避免流体在管道中冲刷产生的电势,同时让测量电势的零和介质的零相同,避免差生误差。就是配了接地环,然后把接地环接到管道上。如果是带衬里,还要电极来接地。电磁流量计信号较弱,满量程时仅2.5~8mv,流量很少时仅几微伏,外界略有干扰就会影响测量精度,因此,变送器外壳、屏蔽线、测量导管以及变送器的管道都要接地,并要单独设置接地点,绝不能连接在电机、电器等公用地线或上下水管道上。转换器部分已通过电缆接地,故勿再接地,以免地电位不同而引入干扰。如何选择电磁流量计的接地环呢?目前,电磁流量计主要是为供水企业水计量贸易专门设计的,具有防水、防腐、防干扰、防雷击的能力。电磁流量计的管道内无可动部件,无阻流部件,测量中几乎没有附加压力损失。关于接地环选择上,下面做个简单的介绍。1. 保护环:F46衬里传感器宜选用保护接地环,通过螺钉固定在法兰上,保护内衬的翻边不受损伤。2. 接地环材质为不锈钢1Cr18Ni9Ti,特殊要求订货时可以另行说明。3. 标准接地环:在塑料及为防护电解腐蚀而内、外壁都是绝缘的阴极保护管道上,传感器两侧必须安装接地环。4. 带颈保护环:若介质磨损性较强,应选用带颈保护环以保护衬里。用电磁流量计测量液体的体积流量,不受液体的温度、压力、密度、粘度等参数的影响,故无需进行修正计算或参数补偿。故电磁流量计被广泛应用于化工、石油冶金、化学纤维、水泥制造等工业生产各部门中。

  • 接地电阻测试仪参数有哪些?

    接地电阻测试仪是电力检测工作中一款经常被电力检测工人使用的高效检测仪器,用于检测电力设备的接地电阻。[back=#ffff00]对于这款重要的设备,了解其技术参数和正确读取这些参数是非常必要的[/back]。本文将介绍接地电阻测试仪的主要参数以及如何正确获取这些参数。[align=center][img]https://xtsimages001.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/users-815301/2024_04_11_17_37_20028273.jpg[/img][/align][b]  一、[url=http://www.kvtest.com/]接地电阻测试仪[/url]的主要参数[/b]  1、测量范围及恒流值(有效值):测量范围指的是接地电阻测试仪能够测量的电阻值区间,例如从0.00Ω到3000Ω或30.00kΩ不等。恒流值是指在测试过程中仪器向被测接地极注入的稳定电流大小,通常以有效值表示,如1A、10A等。恒定电流有助于提高测量结果的准确性。  2、测量精度及分辨率:精度是指测试仪测定接地电阻时的最大允许误差,通常以百分比形式表示。分辨率反映了测试仪能够分辨出的最小电阻变化值,它决定了仪器对于细微电阻变化的敏感程度。  3、辅助接地电阻影响:仪器本身对于辅助接地电阻的要求也是一个重要参数。当现场无法提供理想的辅助地时,辅助接地电阻会引入测量误差。优秀的接地电阻测试仪应具备较低的辅助接地电阻限制,或者能够自动补偿因辅助接地电阻引起的误差。[align=center][img]https://xtsimages001.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/users-815301/2024_04_11_17_37_30223599.jpg[/img][/align]  4、地电压引起的测量误差:在某些情况下,地电位差可能会影响测量结果。优秀的接地电阻测试仪应具备抗干扰能力,在较高的地电压下仍能保持良好的测量性能。  5、工作方式/测试方法:接地电阻测试仪根据不同的测试原理有两线法、三线法、四线法甚至异频法等多种工作模式。每种方法适用的场合和精度要求不同,这也是用户需要关注的重要参数之一。  6、电源与输出特性:包括电池类型、供电方式、最大输出电压等。手摇式接地电阻测试仪的工作电压取决于发电机设计,而数字式测试仪涉及直流电压的稳定性和安全性。  7、其他功能和环境适应性:如温度补偿功能、数据存储与传输功能、防水等级、防护等级以及使用条件(如温度、湿度范围)都是评价一个接地电阻测试仪性能好坏的重要指标。[b]  二、接地电阻测试仪参数的查看与应用[/b]  1、在选购或使用接地电阻测试仪时,首先应根据实际需求确定所需的基本参数范围,如预期的接地电阻测量值的大小、期望的精度级别以及可能遇到的现场条件等。  2、在产品说明书或仪器显示屏上查找上述各项参数的具体数值。 更多关于接地电阻测试仪设备的详细介绍,欢迎访问武汉南电至诚电力:http://www.kvtest.com/xingyexinwen/2222.html

  • 【分享】接地电阻测试仪的历程

    你知道接地电阻测试仪的发展历程吗?你了解最初人们使用的接地电阻测试仪的测量方法是什么吗?如果不知道,那么我将带你去游历一下接地电阻测试仪的过去。  最初人们对接地电阻的测量是用伏安法,这种试验是非常原始的。在测定电阻时须先估计电流的大小,选出适当截面的绝缘导线,在预备试验时可利用可变电阻R调整电流,当正式测定时,则将可变电阻短路,由安培计和伏特计所得的数值可以算出接地电阻。      伏安法测量地阻有明显的不足之处,第一:繁琐、工作量大。试验时,接地棒距离地极为20~50米,而辅助接地距离接地点40~100米。另外受外界干扰影响极大,在强电压区域内有时无法测量。五六十年代苏联的E型摇表测量取代了伏安法测量。由于携带方便,又是手摇发电机,工作量比伏安法小。七十年代国产接地电阻测试仪问世,无论在测量范围、分度值、准确性还是结构、体积、重量,都要胜于"E"型摇表。因此,相当一段时间内接地电阻仪都以手摇表为典型仪器。手摇式表在使用时,应将设备自身接地体与设备断开,以避免接地体影响测量的准确性。上述仪器由于手摇发电机的关系,精度都很差。  八十年代数字接地电阻测试仪的投入使用给接地电阻测试带来了生机,虽然测试的接线方法同手摇表没什么两样,但是其稳定性远比摇表指针式高得多。在此基础上又出现了一种数字式接地电阻测试仪,测试时采用两线法在线测量,不必打辅助接地桩,把水管、暖气管道或交流电插座的零线做为辅助接地,能测量接地电阻、土壤电阻率、交流电压等指标,并有自动补偿功能,不仅提高了测量精度,还具有防误操作、智能提示等功能。这使接地电阻测量更方便和快捷。后又发展为3线法和四线法。其缺点是在一些无良好辅助接地或不能打地桩的环境下不能使用。真正接地电阻测试仪技术的一个创举是在九十年代---钳口式地阻仪的诞生打破了传统式测试方式。钳口式接地电阻测试仪称得上接地电阻测试的一大革命,钳口式接地电阻测试最大特点是使用快捷、方便,只要钳住接地线或接地棒就能测出其接地电阻。但钳口式地阻仪主要用于检查在地面以上相连的多电极接地网络,通过环路地阻查询各接地极接地情况,但不能替代整个网络的工频接地电阻测量。同时由于钳口法测量采用电磁感应原理,易受干扰,测量误差比较大,不能满足高精度测量要求。  接地电阻测试仪真实值为什么至今仍是一个悬而未解的难题?主要是没有理想的测量仪器,接地摇表由于众所周知的原因,测试值精度很差,有时同一个接地电阻成了一个抽象的物理量,使人很难捉摸。随着科学仪器的发展,先进接地电阻测试仪完全控制了接地电阻测试仪的领域,可以做到测试值正确无误。目前智能式接地电阻测试仪不仅功能强大,而且可以应付现场各种复杂情况,如有效地排除干扰、自动跟踪最合适测试条件、出现各种问题当即智能提示等等。可见随着科技的不断地发展,以前一些不可解决的问题,现在已经在慢慢的不断解决了。

  • 【原创】关于设备接地的一些知识...

    地线干扰与抑制1.地线的定义什么是地线?大家在教科书上学的地线定义是:地线是作为电路电位基准点的等电位体。这个定义是不符合实际情况的。实际地线上的电位并不是恒定的。如果用仪表测量一下地线上各点之间的电位,会发现地线上各点的电位可能相差很大。正是这些电位差才造成了电路工作的异常。电路是一个等电位体的定义仅是人们对地线电位的期望。HENRY 给地线了一个更加符合实际的定义,他将地线定义为:信号流回源的低阻抗路径。这个定义中突出了地线中电流的流动。按照这个定义,很容易理解地线中电位差的产生原因。因为地线的阻抗总不会是零,当一个电流通过有限阻抗时,就会产生电压降。因此,我们应该将地线上的电位想象成象大海中的波浪一样,此起彼伏。2.地线的阻抗谈到地线的阻抗引起的地线上各点之间的电位差能够造成电路的误动作,许多人觉得不可思议:我们用欧姆表测量地线的电阻时,地线的电阻往往在毫欧姆级,电流流过这么小的电阻时怎么会产生这么大的电压降,导致电路工作的异常。要搞清这个问题,首先要区分开导线的电阻与阻抗两个不同的概念。电阻指的是在直流状态下导线对电流呈现的阻抗,而阻抗指的是交流状态下导线对电流的阻抗,这个阻抗主要是由导线的电感引起的。任何导线都有电感,当频率较高时,导线的阻抗远大于直流电阻,表1 给出的数据说明了这个问题。在实际电路中,造成电磁干扰的信号往往是脉冲信号,脉冲信号包含丰富的高频成分,因此会在地线上产生较大的电压。对于数字电路而言,电路的工作频率是很高的,因此地线阻抗对数字电路的影响是十分可观的。表1 导线的阻抗(Ω):频率Hz D = 0.6510cm 1m D = 0.2710cm 1m D = 0.06510cm 1m D = 0.0410cm 1m 10 51.4m 517m 327m 3.28m 5.29m 52.9m 13.3m 133m 1k 429m 7.14m 632m 8.91m 5.34m 53.9m 14m 144m 100k 42.6m 712m 54m 828m 71.6m 1.0 90.3m 1.07 1M 426m 7.12 540m 8.28 714m 10 783m 10.6 5M 2.13 35.5 2.7 41.3 3.57 50 3.86 53 10M 4.26 71.2 5.4 82.8 7.14 100 7.7 106 50M 21.3 356 27 414 35.7 500 38.5 530 100M 42.6 54 71.4 77 150M 63.9 81 107 115如果将10Hz时的阻抗近似认为是直流电阻,可以看出当频率达到10MHz 时,对于1米长导线,它的阻抗是直流电阻的1000 倍至10万倍。因此对于射频电流,当电流流过地线时,电压降是很大的。从表上还可以看出,增加导线的直径对于减小直流电阻是十分有效的,但对于减小交流阻抗的作用很有限。但在电磁兼容中,人们最关心的交流阻抗。为了减小交流阻抗,一个有效的办法是多根导线并联。当两根导线并联时,其总电感L为:L = ( L1 + M ) / 2式中,L1 是单根导线的电感,M是两根导线之间的互感。从式中可以看出,当两根导线相距较远时,它们之间的互感很小,总电感相当于单根导线电感的一半。因此我们可以通过多条接地线来减小接地阻抗。但要注意的是,多根导线之间的距离不能过近。3.地线干扰机理3.1地环路干扰图1是两个接地的电路。由于地线阻抗的存在,当电流流过地线时,就会在地线上产生电压。当电流较大时,这个电压可以很大。例如附近有大功率用电器启动时,会在地线在中流过很强的电流。这个电流会在两个设备的连接电缆上产生电流。由于电路的不平衡性,每根导线上的电流不同,因此会产生差模电压,对电路造成影响。由于这种干扰是由电缆与地线构成的环路电流产生的,因此成为地环路干扰。地环路中的电流还可以由外界电磁场感应出来。3.2公共阻抗干扰当两个电路共用一段地线时,由于地线的阻抗,一个电路的地电位会受另一个电路工作电流的调制。这样一个电路中的信号会耦合进另一个电路,这种耦合称为公共阻抗耦合。在数字电路中,由于信号的频率较高,地线往往呈现较大的阻抗。这时,如果存在不同的电路共用一段地线,就可能出现公共阻抗耦合的问题。图3 的例子说明了一种干扰现象。图3 是一个有四个门电路组成的简单电路。假设门1的输出电平由高变为低,这时电路中的寄生电容(有时门2 的输入端有滤波电容)会通过门1向地线放电,由于地线的阻抗,放电电流会在地线上产生尖峰电压,如果这时门3 的输出是低电平,则这个尖峰电压就会传到门3的输出端,门4的输入端,如果这个尖峰电压的幅度超过门4 的噪声门限,就会造成门4的误动作。4.地线干扰对策4.1地环路对策从地环路干扰的机理可知,只要减小地环路中的电流就能减小地环路干扰。如果能彻底消除地环路中的电流,则可以彻底解决地环路干扰的问题。因此我们提出以下几种解决地环路干扰的方案。A. 将一端的设备浮地如果将一端电路浮地,就切断了地环路,因此可以消除地环路电流。但有两个问题需要注意,一个是出于安全的考虑,往往不允许电路浮地。这时可以考虑将设备通过一个电感接地。这样对于50Hz的交流电流设备接地阻抗很小,而对于频率较高的干扰信号,设备接地阻抗较大,减小了地环路电流。但这样做只能减小高频干扰的地环路干扰。另一个问题是,尽管设备浮地,但设备与地之间还是有寄生电容,这个电容在频率较高时会提供较低的阻抗,因此并不能有效地减小高频地环路电流。B. 使用变压器实现设备之间的连接利用磁路将两个设备连接起来,可以切断地环路电流。但要注意,变压器初次级之间的寄生电容仍然能够为频率较高的地环路电流提供通路,因此变压器隔离的方法对高频地环路电流的抑制效果较差。提高变压器高频隔离效果的一个办法是在变压器的初次级之间设置屏蔽层。但一定要注意隔离变压器屏蔽层的接地端必须在接受电路一端。否则,不仅不能改善高频隔离效果,还可能使高频耦合更加严重。因此,变压器要安装在信号接收设备的一侧。经过良好屏蔽的变压器可以在1MHz以下的频率提供有效的隔离。C. 使用光隔离器另一个切断地环路的方法是用光实现信号的传输。这可以说是解决地环路干扰问题的最理想方法。用光连接有两种方法,一种是光耦器件,另一种是用光纤连接。光耦的寄生电容一般为2pf,能够在很高的频率提供良好的隔离。光纤几乎没有寄生电容,但安装、维护、成本等方面都不如光耦器件。D. 使用共模扼流圈在连接电缆上使用共模扼流圈相当于增加了地环路的阻抗,这样在一定的地线电压作用下,地环路电流会减小。但要注意控制共模扼流圈的寄生电容,否则对高频干扰的隔离效果很差。共模扼流圈的匝数越多,则寄生电容越大,高频隔离的效果越差。4.2消除公共阻抗耦合消除公共阻抗耦合的途径有两个,一个是减小公共地线部分的阻抗,这样公共地线上的电压也随之减小,从而控制公共阻抗耦合。另一个方法是通过适当的接地方式避免容易相互干扰的电路共用地线,一般要避免强电电路和弱电电路共用地线,数字电路和模拟电路共用地线。如前所述,减小地线阻抗的核心问题是减小地线的电感。这包括使用扁平导体做地线,用多条相距较远的并联导体作接地线。对于印刷线路板,在双层板上布地线网格能够有效地减小地线阻抗,在多层板中专门用一层做地线虽然具有很小的阻抗,但这会增加线路板的成本。通过适当接地方式避免公共阻抗的接地方法是并联单点接地,如图4 所示。并联接地的缺点是接地的导线过多。因此在实际中,没有必要所有电路都并联单点接地,对于相互干扰较少的电路,可以采用串联单点接地。例如,可以将电路按照强信号,弱信号,模拟信号,数字信号等分类,然后在同类电路内部用串联单点接地,不同类型的电路采用并联单点接地。5.小结地线造成电磁干扰的主要原因是地线存在阻抗,当电流流过地线时,会在地线上产生电压,这就是地线噪声。在这个电压的驱动下,会产生地线环路电流,形成地环路干扰。当两个电路共用一段地线时,会形成公共阻抗耦合。解决地环路干扰的方法有切断地环路,增加地环路的阻抗,使用平衡电路等。解决公共阻抗耦合的方法是减小公共地线部分的阻抗,或采用并联单点接地,彻底消除公共阻抗.

Instrument.com.cn Copyright©1999- 2023 ,All Rights Reserved版权所有,未经书面授权,页面内容不得以任何形式进行复制