Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Измерение сопротивления заземлителей

Рис. 3-2. Схемы испытания моделей заземлителей. а — измерение сопротивления заземлителя б — измерение потенциала электрического поля. I — автотрансформатор 2 — разделительный трансформатор 3 — электролитическая ванна 4 модель заземлителя 5 — электронный осциллограф — регулируемые резисторы — потенциал модели У,. — потенциал исследуемой точки поля. Рис. 3-2. <a href="/info/443676">Схемы испытания</a> моделей заземлителей. а — измерение сопротивления заземлителя б — измерение <a href="/info/201323">потенциала электрического поля</a>. I — автотрансформатор 2 — <a href="/info/762170">разделительный трансформатор</a> 3 — <a href="/info/246740">электролитическая ванна</a> 4 модель заземлителя 5 — <a href="/info/33411">электронный осциллограф</a> — регулируемые резисторы — потенциал модели У,. — потенциал исследуемой точки поля.

Примечание. Для заземлителей, лежащих ниже глубины промерзания, а также при измерениях сопротивления заземлителей, находящихся в промерзшем грунте, введение повышающих коэффициентов не требуется.  [c.280]

Таблица 2. Повышающие коэффициенты к значению измеренного сопротивления заземлителя или удельного сопротивления грунта для средней полосы СССР Таблица 2. Повышающие коэффициенты к значению измеренного сопротивления заземлителя или <a href="/info/295154">удельного сопротивления грунта</a> для <a href="/info/761692">средней полосы</a> СССР
Рис. 58. Схема измерения сопротивления заземлителя растеканию тока Рис. 58. Схема измерения сопротивления заземлителя растеканию тока
IV. ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ЗАЗЕМЛИТЕЛЕЙ  [c.55]

IV. Измерение сопротивления заземлителей  [c.273]

Рис. 1.8. Схема измерения сопротивления заземлителей по методу амперметра-вольтметра Рис. 1.8. Схема измерения сопротивления заземлителей по методу амперметра-вольтметра
Рис- 3.23. Измерение сопротивления растеканию тока с заземлителя  [c.119]

Рис. 10.8. Измеренные сопротивления растеканию тока в землю с групп анодных заземлителей Д — протяженная коксовая обсыпка 2 — горизонтальные отдельные анодные заземлители 3 — вертикальные отдельные анодные заземлители Рис. 10.8. <a href="/info/251492">Измеренные сопротивления</a> растеканию тока в землю с групп <a href="/info/39582">анодных заземлителей</a> Д — протяженная <a href="/info/39670">коксовая обсыпка</a> 2 — горизонтальные отдельные <a href="/info/39582">анодные заземлители</a> 3 — вертикальные отдельные анодные заземлители

Измерение сопротивления растекания моделей в ван-ке производилось по схеме амперметра — вольтметра (рис. 3-2,а) и измерение потенциала электрического поля модели заземлителя — по мостовой схеме (рис. 3-2,6).  [c.45]

Исследования проводились в основном при вводе тока в центре заземлителя подстанции. Кроме того, были сделаны сравнительные измерения при вводе тока в центре заземлителя, в углу и на одной из его сторон. Выяснялось также влияние на ги заземлителей подстанций дополнительных вертикальных электродов, располагаемых около места ввода тока, т. е. около молниеотводов внутри контура. Импульсные сопротивления заземлителей подстанций измерялись при максимальных зна-  [c.131]

Результаты измерений импульсных сопротивлений заземлителя подстанции при вводе тока в центр, в середину стороны и в угол сетки  [c.136]

На рис, 8-15 для сравнения приводятся расчетная кривая z=f(t) и опытные точки для двух выделенных и объединенных в начале параллельных противовесов длиной по 270 м. Оба заземлителя лежат практически водной и той же неоднородной земле, однако эквивалентные удельные сопротивления, определенные по сопротивлениям, измеренным при промышленной частоте одного и двух противовесов, являются различными. При измерении сопротивления R одного противовеса р=8000 Ом-м, и при измерении R двух противовесов р=6700 Ом-м это объясняется тем, что с увеличением размера заземлителя его поле в большей мере проникает в нижний слой грунта, обладающий повышенной проводимостью.  [c.197]

Для определения технического состояния заземляющего устройства следует периодически производить а) внешний осмотр видимой части заземляющего устройства б) осмотр с проверкой наличия цепи между заземлителем и заземляемыми элементами (отсутствие обрывов и неудовлетворительных контактов в проводке, соединяющей аппарат с заземляющим устройством), а также проверку пробивных предохранителей трансформаторов в) измерение сопротивления заземляющего устройства г) измерение полного сопротивления петли фаза — нуль д) проверку надежности соединений естественных заземлителей е) выборочное вскрытие грунта для осмотра элементов заземляющего устройства, находящихся в земле ж) измерение удельного сопротивления грунта для опор линий электропередачи напряжением выше 1000 В.  [c.306]

Прибор имеет три предела измерения. Сопротивление вспомогательного заземлителя не должно превышать 250 ом для первого предела измерения (от О до 10 ом), 500 ом для второго (от О до 100 ом) и 1000 ом для третьего (от О до 1000 ом).  [c.240]

После окончания регулировки прибора переключатель регулировки и измерения ставится в положение измерение . При вращении генератора отсчитывается по шкале сопротивление испытуемого заземления. В том случае, если сопротивление заземлителя соответствует величинам, возможным к измерению при других пределах, переключатель пределов измерения переставляется.  [c.240]

Если стрелка при измерениях устанавливается недостаточно уверенно, нужно повысить сопротивление вспомогательного заземлителя. Для этого меняют местами провода, присоединенные к клеммам 2 и Ег и проводят измерения сопротивления вспомогательного заземлителя.  [c.240]

Для измерения сопротивления растеканию заземлителя Е необходимо за пределами запретной зоны установить вспомогательный заземлитель Н так, как это показано на рис. 28. Кроме того, также  [c.60]

Рис. 31. Кривые ошибок при измерениях переходных сопротивлений заземлителей. Рис. 31. Кривые ошибок при измерениях <a href="/info/110541">переходных сопротивлений</a> заземлителей.
Рис. 36. Измерение переходного сопротивления заземлителя с вспомогательной компенсацией. Рис. 36. Измерение <a href="/info/110541">переходного сопротивления</a> заземлителя с вспомогательной компенсацией.
Для заш,итных и эксплуатационных (рабочих) заземлений достаточно измерения омического сопротивления растеканию. Однако для заземлений молниеотводов должно определяться активное сопротивление. В немецких предписаниях по заземлениям (VDE 0141) указано, что при импульсной нагрузке сопротивление заземлителя изменяется и что оно отличается от омического сопротивления растеканию. Однако у заземлителей малых размеров (примерно менее 15 м для горизонтальных и 10 м для вертикальных заземлите-  [c.84]


В правилах по заш,ите от молнии (АВВ-Правила, [267]) сопротивлению растекания и сопротивлению заземлителя придается одно и то же значение. Там указано, что вследствие резкого увеличения силы тока молнии вместо омического сопротивления действительно значительно более высокое волновое сопротивление . Определенного метода измерения его не приведено.  [c.85]

Перетягивание отдельных участков сети ремонт опор, столбов и поддерживающих конструкций замена поврежденных изоляторов и сгнивших элементов отдельных опор удаление ржавчины на бандажах и хомутах и их покраска, возобновление противогнилостных обмазок бандажей и т. п. расчистка просек, выборочная рубка разросшихся деревьев ревизия и ремонт разрядников, демонтируемых на зимнее время верховой осмотр проводов, тросов и креплений измерение сопротивления заземлений и проверка состояния заземлителя определение загнивания древесины замер мегомметром сопротивления изоляции линии на землю и между фазами определение падения напряжения или нагрева соединителей измерение расстояний в местах пересечений  [c.192]

Измерение сопротивления растеканию заземлителей производится двумя рабочими один вращает рукоятку и ведет отсчет показаний по шкале, а другой следит, чтобы в зоне измерения не было людей.  [c.159]

Периодически, не реже одного раза в 3 мес., проверка заземления осуществляется специально назначенными лицами электротехнического персонала шахты в составе не менее двух человек. При этом тщательно проверяется механическая исправность цепей заземления, прочность контактных соединений, состояние заземлителей. Ослабленные и окисленные контактные поверхности зачищаются до блеска, болтовые соединения подтягиваются и проверяются на механическую прочность контактов, а заземлители — на надежность заделки в почву. После проверки и исправления механических дефектов производится измерение сопротивления заземления у каждого заземлителя с занесением результатов измерений (после выезда из шахты) в Книгу регистрации состояния электрооборудования и заземления .  [c.204]

Рнс. 1,11. Схемы расположения электродов при измерении сопротивлений одиночных вертикальных заземлителей длиной до 6 м (а, б) и свыше 6 м (в, г)  [c.42]

При работе электроустановки не исключена возможность повреждения цепи заземления, а также повыщения сопротивления растеканию тока заземлителей. Поэтому техническое состояние заземляющего устройства периодически проверяют при каждом техническом обслуживании. Существует несколько способов измерения сопротивления заземляющих устройств методы амперметра-вольтметра, амперметра-ваттметра и непосредственное измерение сопротивления специальным прибором — измерителем заземления. В передвижных электроустановках чаще B eiO используют последний способ. Непосредственное измерение сопротивления заземлителей проводят с помощью измерителей типов МС-07, МС-08, М-1103.  [c.253]

Измерения сопротивлений (растеканию) производятся для различных целей. Важнейшими из них являются измерение сопротивления заземлителей, коперное зондирование и геоэлектрический контроль инжекционного укрепления грунта.  [c.84]

Измерение сопротивления заземлителей может быть произведено различными способами. Наиболее распространенный — метод амперметра-вольтметра. Измерение по методу амперметра-вольтметра ведется по схеме, приведенной на рис. 1.8. Вспомогательный (токовый) заземлитель В и потенциальный зонд устанавливаются на таком расстоянии друг от- друга и от испытуемого заземлителя Л,, чтобы их Толя растекания не на-Ю1адывались.  [c.38]

Для измерения сопротивления заземлителей или заземляющих устройс тв требуется еще два электрода — зонд 3 и вспомогательный электрод В. Зонд (потенциальный электрод) служит для получетшя в схеме точки с нулевым потенциалом, но отношению к которой может быть измерен потенциал испыту емого заземлителя. В качестве зонда может служить стальной стержень диаметром 12—14 мм с заостренным концом, забиваемый в землю. Вспомогательный электрод (токовый) служит для создания цепи измерительного тока.  [c.40]

При измерении сопротивлений заземлителей необходимо точно отмерять расстояние между электродами. Испытываемый заземлитель не должен иметь металлической связи с другими заземлителями, иначе результат измерения будет неточным. Заземлитель, служащий для повторного заземления нулевого 1гровода сети, должен быть отсоединен от нулевого провода. Для этого в заземляющих проводниках должны быть предусмотрены надежные болтовые соединения.  [c.41]

Измерение сопротивления растеканию тока, например от протекторов или от анодных заземлйтелей станций катодной защиты, проводится по трехэлектродной схеме. При этом измерительный ток подводится (рис. 3.23) через измеряемый и вспомогательный заземлители, а напряжение измеряется между заземлйтелей и зондом. Вспомогательный за-землитель должен быть удален примерно на четырехкратную длину контролируемого заземлителя (на 40 м), а зонд — примерно на двукратную длину заземлителя (на 20 м). Отсюда следует, что измерить сопротивление растеканию тока с трубопроводов и рельсов практически невозможно. При измерении сопротивления растеканию с изолированных участков в грунт всегда охватывается только ограниченная длина трубопровода, зависящая от примененной частоты.  [c.118]

Значения сопротивлений были получены расчетами jia ЭВМ по алгоритму наведенного потенциала, выполненными в ВИЭСХ [36, 37]. Однако по этому алгоритму можно рассчитывать заземлители только с перпендикулярным и параллельным расположением элементов. Поэтому сопротивление заземлителей с горизонтальными лучами, пересекающимися не под прямым углом (при числе лучей Лл=3, 5, 6), определялось в МЭИ методом физического моделирования в электролитической ванне, наполненной водопроводной водой (однородный грунт). Для заземлителей некоторых типов результаты измерений их сопротивлений в электролитической ванне были сопоставлены с данными расчетов на ЭВМ. Максимальные расхождения между ними не превышали 6%.  [c.65]


Исследования моделей заземлителей проводились в металлических ваннах, заполненных песком. Для измерения сопротивлений моделей заземлителей линий использовалась круглая ванна с радиусом вписываемой полусферы в 1,4 м, а для исследования моделей заземлителей подстанций — прямоугольная ванна размером 2X2X1 м3. Выше (см. гл. 3) было отмечено, что при та-  [c.108]

Измерение импульсного сопротивления заземлителя из сетки (ячейки 10X10 м ) с вертикальными электродами е /в=8 м показали, что дополнительные электроды с /в=8 м заметно влияют на снижение 2я заземлителя размером =40 м только при малом числе вертикальных электродов по контуру заземлителя (л=8) и токе /<50 кА.  [c.137]

ВНИИпроектэлектромонтаж, ГЙИ Электропроект, ВНИПИ Тяж-промэлектропроект провели исследования электробезопасности и измерения сопротивления растеканию при использовании железобетонных фундаментов промышленных зданий в качестве заземлителей . В результате прямых натурных экспериментальных исследований, выпол-  [c.104]

Во избежание увеличения переходного сопротивления заземлителя и зонда стержни следует забивать в грунт прямыми ударами, стараясь не раскачивать их. Сопротивление вспомогательного заземлителя и зонда не должно превышать значений, указанных выше. Практически для большинства типов грунтов, за исключением грунтов с высоким удельным сопротивлением, сопротивление вспомогательных заземлигелей не превышает вышеуказанных значений. При грунтах с высоким удельным сопротивлением результаты измерения будут приблизительными.  [c.284]

После устройства заземления необходимо проверить сопротивление растеканию тока заземляющей системы. Оно должно быть не более 10 Ом (при глухозаземленной нейтрали) и 4 Ом (с изолированной нейтралью). При большем сопротивлении следует увеличить число заземлителей. Измерение сопротивления заземления выполняется приборами типа МС-0,7 МС-0,8 или амперметром М-416. Результаты проверки заносятся в акт сдачи кранового пути.  [c.513]

Все металлические части лифта, которые могут оказаться под напряжением из-за нарушения изоляции, следует надежно заземлять. В условиях эксплуатации не реже одного раза в год цроверяют 1наяич1ие цепей между заземлителям и и заземляемыми элементами оборудования (проверка переходного сопротивления в контактах) и измерение сопротивления растеканию заземляющего устройства лифта. На лифтах, вводимых в эксплуатацию, кроме того, надо измерять сопротивление петли фаза — нуль.  [c.230]

Часто предел измерения выбирается по соотношению В"/Я и уравновешивается при помощи Я. Отношение Я"/Я при этом подразделяется декадно. Искомое сопротивление получают умножением значения Я на десятичный коэффициент. Однако практическое значение приобретают эти измерения только в том случае, если можно определить сопротивление заземлителя. Это осуществимо при использовании моста Ниппольда, схема которого представлена на рис. 30. Если мост находится в уравновешенном состоянии ( / =  [c.61]

Некоторые измерения часто бывают нужны для защиты от молнии (грозозащита), для определения сопротивления растеканию молниеотводов. Они часто выполняются малоопытным персоналом, и поэтому возникла необходимость разработать при помощи простых формул приближенный расчет, позволяюпщй определить активное сопротивление заземлителей.  [c.78]

Испытание заземляющих устройств. Все металлические части лифта, которые могут оказаться под напряжением вследствие нарушения изоляции, должны быть надежно заземлены. На действующих лифтах не реже 1 раза в год должна производиться проверка наличия цепей между заземлителями и заземляемыми элементами лифтово1го оборудования (проверка переходного сопротивления в контактах) и измерение сопротивления растеканию заземляющего устройства лифта. На лифтах, вводимых в эксплуатацию, дополни-, телвно к этому, должно И31меряться сопротивление петли фаза — нуль.  [c.158]

Измерение сопротивления заземления у отдельных заземлителей и электроустановок производится без отсоединения их от общешахтной сети заземления с тем, чтобы обеспечить возможность измерения результирующего сопротивления с учетом влияния всех заземлителей и всей системы в целом.  [c.203]

Правила безопасности регламентируют только общее переходное сонротивление сети заземления и не предъявляют никаких требований к переходным сопротивлениям отдельных заземлителей центрального (главного) и местных заземляющих устройств. При периодических измерениях сопротивления сети контролируется общее переходное сопротивление от точки присоединения измерительного устройства до земли, определяемое сопротивлениями центрального и местных заземляющих устройств, переходными сопротивлениями опорных поверхностей оборудования, а также сопро-тивлетгиями соединительных заземляющих проводников.  [c.18]


Смотреть страницы где упоминается термин Измерение сопротивления заземлителей : [c.286]    [c.229]    [c.113]    [c.114]    [c.157]    [c.57]   
Смотреть главы в:

Электрические измерения в трёхмерных проводниках  -> Измерение сопротивления заземлителей



ПОИСК



Заземлители

Измерение сопротивления



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте