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接地电压与土壤电阻率1.接地电压接地电压: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。接地电压测试时只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,将仪表功能转换旋钮切换至V位置,开始测试接地电压,LCD显示测试结果。注意1.接地电压测试时只需要使用1根辅助接地棒。2.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3.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。4.接地电压测试不能超过100V。5.不能用于商用电压测试,否则会损坏仪表。2.土壤电阻率土壤电阻率(ρ):测量采用4极法(温纳法):E接地极与C(H)电流极间流动交流电流I,求P(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得到中间两点电阻值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,C(H)-P(S)的间距与P(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。土壤电阻率用四极法。 水利工程检测、电力工程检测。坊子区专业防雷检测收费

对于多点独有接地系统或较大型的地网,可以选配50m或更长的测试线进行测试,如下图:注意:1.测试接地电阻时,先确认接地线的对地电压值,即C(H)与E或P(S)与ES的电压值必须在20V以下,若对地电压在5V以上,此时接地电阻的测量可能会产生误差,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。2.被测接地体E到电流极C(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。3.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比较大对角线的距离。4.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。4.单钳法测量多点接地中的每个接地点的接地电阻,而且不能断开接地连接防止发生危险。钳形接地电阻仪测量接地电阻的基本原理是测量回路电阻。见下图。钳表的钳口部分由电压线圈及电流线圈组成。电压线圈提供激励信号,并在被测回路上感应一个电势V。在电势V的作用下将在被测回路产生电流I。钳表对V及I进行测量,并通过公式(R=V/I)即可得到被测电阻R。适用于:多点接地,不能断开连接,测量每个接地点的电阻。接线:用电流钳监测被测接地点上的电流。寒亭区专业防雷检测单位装配式建筑工程检测、绿色建筑工程检测。

近年来,航天系统对安全工作越来越重视,已经把防雷装置安全检测列为年度安全检查重要内容,同时,对防雷装置安全检测提出了更高的要求。本文主要通过分析航天系统防雷检测市场特点和前景,拟探寻出检测站未来发展方向。航天系统防雷检测市场特点航天系统近年来对于防雷检测工作予以高度重视,在型号试验、装配、测试等环节,以及产品生产、辅助配套设施等场所都要求对防雷系统和接地系统进行严格检测,并将防雷接地检测纳入了安全生产标准化管理中。近年来航天系统发展较快,在通信台站、雷达站、天线场、试验设施及辅助设施都已出现非常明确的改造及新建项目,相应的防雷接地系统配套同时跟进,检测需求呈上升势头。具有一定垄断性出于安全保密等原因,航天系统对外协单位管理较严格,这一点同样适用于防雷检测工作,尤其在产品装配、测试、试验等敏感场所的防雷接地设施的检测工作一般只能选择系统内检测机构,这一特点对于检测市场的稳定性是有利的。
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再加上常年经受风吹、日晒、雨淋、霜冻等严寒酷暑的考验以及锈蚀腐烂,往往导致其发生折断、腐化、严重锈蚀、接触不良甚至三部分之间断裂的情况发生,这样的防雷装置不仅不能防雷,还有可能成为引雷装置,反而加重雷电危害的潜在危险。二、防雷装置安装完毕后,由于后期的工程施工等原因导致防雷装置损坏建筑物在维修、改造、装饰等过程中,有些单位及施工人员不注意对其避雷带(网)的保护,造成人为损坏,有的在施工中不慎将接地装置挖断致使引下线断裂等,都会带来防雷安全隐患。三、防雷装置上电器线路凌乱由于防雷安全意识淡漠,对防雷装置的性能不了解,在防雷装置上乱拉、乱接其它电气线路,如电话线、广播线、电视接收天线以及架空低压线等。这些电气线路往往成为建筑物内各种电子设备遭受感应雷击的“罪魁祸首”。坊子区专业防雷检测收费
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