ETCR2000鉗形接地電阻測試儀普景供應(yīng)
ETCR2000鉗形接地電阻測試儀普景供應(yīng)
一、概述:
ETCR2000系列主要用于電力、電信、氣象以及其它電氣設(shè)備的接地電阻測量。使用這種方法測量時,不用輔助電極,不存在布極誤差。重復(fù)測試時,結(jié)果的*性非常好。國家有關(guān)部門對鉗形接地電阻測試儀與傳統(tǒng)電壓電流法對比試驗的結(jié)果說明,它*可取代傳統(tǒng)的接地電阻測試方法,準確地測量出接地電阻。在實際應(yīng)用中, 2000系列鉗形接地電阻儀在各行各業(yè),各種不同的使用環(huán)境中得到了廣大客戶的認同。
二、產(chǎn)品關(guān)鍵字:
接地電阻;接地系統(tǒng);輔助電極;布極誤差
三、采用標準:
DL/T 845-2004 《電阻測量裝置通用技術(shù)條件系列標準》
DL/T 846-2004 《高電壓測試設(shè)備通用技術(shù)條件系列標準》
DL/T 596-2005 《電力設(shè)備預(yù)防性試驗規(guī)程》
GB50150-2006 《電氣裝置安裝工程電氣設(shè)備交接試驗標準》
GB1094.1-GB1094.6-96 《外殼防護等級》
GB2900 《電工名詞術(shù)語》
GB/T16927.1~2-1997 《高電壓試驗技術(shù)》
GB4793-1984 《電子測量儀器安全要求》
GB191 《包裝貯運標志》
GB/T.311-1997 《高壓輸變電設(shè)備的絕緣與配合》
四、儀器特點:
對比傳統(tǒng)電壓電流測試法, 2000系列鉗形接地電阻儀*性能表現(xiàn)如下:
1. 操作簡便:
只須將鉗表的鉗口鉗繞被測接地線,即可從液晶屏上讀出接地電阻值。而傳統(tǒng)電壓電流測試法必須將接地線從接地系統(tǒng)中分離,同時還要將電壓極及電流極按規(guī)定的距離打入土壤中作為輔助電極才能進行測量。
2. 測量準確:
傳統(tǒng)電壓電流測試法的準確度取決于輔助電極之間的位置,以及它們與接地體之間的相對位置。另外,電壓極電流極與接地體之間的土壤電阻率的不均勻性都會影響測量結(jié)果。如果輔助電極的位置受到限制,不能符合計算值,則會帶來所謂布極誤差。對于同一個接地體,不同的輔助電極位置,可能會使測量結(jié)果有一定程度的分散性。從而影響測量的準確度。不存在布極誤差。只要客戶在測量時,先對本產(chǎn)品附帶的測試環(huán)進行測量,如果讀數(shù)準確,那么之后所測量的接地電阻值就是準確的。
3. 不受周圍環(huán)境限制:
傳統(tǒng)電壓電流測試法因為要設(shè)置兩個有相對位置要求的輔助電極,所以對周圍環(huán)境是有要求的,否則會影響測量的準確度。而隨著我國城市化的發(fā)展,有時被測接地體周圍很難找到土壤,它們?nèi)凰嗨采w,何況還要找到滿足相對位置要求的土壤,有時就更為困難。鉗形接地電阻儀就沒有這些限制。只要進行一次開合鉗口的操作,就可得到準確的接地電阻值。
4. 其它:
在某些場合下能測量出用傳統(tǒng)方法無法測量的接地故障。
例如,在多點接地系統(tǒng)中(如桿塔等。另外,有一些建筑物也是采用不止一個的接地體),它們的接地體的接地電阻雖然合格,但接地體到架空地線間的連接線有可能使用日久后接觸電阻過大甚至斷路。盡管其接地體的接地電阻符合要求,但接地系統(tǒng)是不合格的。
對于這種情形用傳統(tǒng)方法是測量不出的。用鉗形接地電阻儀則能正確測出,因為鉗形接地電阻儀測量的是接地體電阻和線路電阻的綜合值。
五、主要技術(shù)參數(shù):
1.型號說明
型號 | 鉗口規(guī)格(mm) | 電阻量程(Ω) | 數(shù)據(jù) 存儲 | 報警 方式 | 說明 |
ETCR2000+ | 長32× 65 | 0.01-1200 | 99組 | 聲光 | 基本型 |
ETCR2000B+ | 長32× 65 | 0.01-1200 | 99組 | 聲光 | 防爆型 |
ETCR2000C+ | 長32× 65 | 0.01-1200 | 99組 | 聲光 | 多功能 |
2.量限及準確度
測量范圍(Ω) | 分辨率(Ω) | 準確度(Ω) |
0.010~0.099 | 0.001 | ±(1%+0.01Ω) |
0.10~0.99 | 0.01 | ±(1%+0.01Ω) |
1.0~49.9 | 0.1 | ±(1.5%+0.1Ω) |
50.0~99.5 | 0.5 | ±(2%+0.5Ω) |
100~199 | 1 | ±(3%+1Ω) |
200~395 | 5 | ±(6%+5Ω) |
400~590 | 10 | ±(10%+10Ω) |
600~1000 | 20 | ±(20%+20Ω) |
900~1200 | 30 | ±(25%+30Ω) |