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接地阻值多少欧为合格图片

发布时间: 2022-08-21 16:07:49

① 接地电阻的测量中接地电阻的合格值为多少

接地电阻应小于等于4欧姆。

在380/220伏低压系统中,接地电流一般不超过几安,所以规定接地电阻不大于4欧姆,当容量在100千伏安以下时,接地电阻还可放宽至不大于10欧姆。

拓展资料

1、接地电阻:

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。接地电阻值体现电气装置与"地"接触的良好程度和反映接地网的规模。

2、测量接地电阻的仪器:

接地电阻测试仪是摒弃了传统的人工手摇发电工作方式,采用先进的大规模集成电路,应用DC/AC变换技术将三端钮、四端钮测量方式合并为一种机型的新型数字接地电阻测试仪。适用于电力、邮电、铁路、通信、矿山等部门测量各种装置的接地电阻以及测量低电阻的导体电阻值;本表还可测量土壤电阻率及地电压。

② 防静电接地电阻是多少合格

国标要求是10欧姆,如果等电位连接是4欧姆,也有要求做到1欧姆以内的。

防静电接地电阻原则上不得超过4欧姆,小于4欧姆更好,越小感应电势越低,电流散发越快,不大于4欧姆只是个标准。

电压电流表法、比率计法和电桥法。按具体测量仪器及布极数可分为:手摇式地阻表法、钳形地阻表法、电压电流表法、三极法和四极法。

(2)接地阻值多少欧为合格图片扩展阅读:

依据GB50057-94(2000版)《建筑物防雷设计规范》第三章、建筑物的防雷措施;

1、第二节、第一类防雷建筑物的防雷措施要求,第3.2.1条:

防雷电感应的接地装置应和电气设备接地装置共用,其工频接地电阻不应大于10Ω。

2、第三节、第二类防雷建筑物的防雷措施要求,第3.3.4条:

每根引下线的接地电阻不小于10Ω,防直击雷接地装置宜和防雷电感应、电气设备、信息系统等共用接地装置。

您参考资料来源:网络-防静电接地

③ 接地电阻多少欧为合格

接地电阻应小于等于4欧姆。


在380/220伏低压系统中,接地电流一般不超过几安,所以规定接地电阻不大于4欧姆,当容量在100千伏安以下时,接地电阻还可放宽至不大于10欧姆。

接地电阻的测量方法可分为:电压电流表法、比率计法和电桥法。按具体测量仪器及布极数可分为:手摇式地阻表法、钳形地阻表法、电压电流表法、三极法和四极法。

(3)接地阻值多少欧为合格图片扩展阅读

测量仪器

(1)接地电阻的测量工作有时在野外进行,因此,测量仪表应坚固可靠,机内自带电源,重量轻、体积小,并对恶劣环境有较强的适应能力。

(2)大于20dB以上的抗干扰能力,能防止土壤中的杂散电流或电磁感应的干扰。

(3)仪表应具有大于500kW的输入阻抗,以便减少因辅助极棒探针和土壤间接触电阻引起的测量误差。

(4)仪表内测量信号的频率应在25Hz~1kHz之间,测量信号频率太低和太高易产生极化影响,或测试极棒引线间感应作用的增加。

(5)在耗电量允许的情况下,应尽量提高测试电流,较大的测试电流有利于提高仪表的抗干扰性能。

(6)仪表应操作简单,读数最好是数字显示,以减少读数误差。

④ 接地电阻国家标准是多少

依据GB50057-94(2000版)《建筑物防雷设计规范》第三章、建筑物的防雷措施;

1、第二节、第一类防雷建筑物的防雷措施要求,第3.2.1条:

防雷电感应的接地装置应和电气设备接地装置共用,其工频接地电阻不应大于10Ω。

2、第三节、第二类防雷建筑物的防雷措施要求,第3.3.4条:

每根引下线的接地电阻不小于10Ω,防直击雷接地装置宜和防雷电感应、电气设备、信息系统等共用接地装置。

第3.3.9条:避雷器、电缆金属外皮、钢管和绝缘子铁脚、金具等应连在一起接地,其冲击接地电阻不应大于10Ω。架空和直接埋地的金属管道在进出建筑物处应就近与防雷的接地装置相连;当不相连时,架空管道应接地,其冲击接地电阻不应大于10Ω。

3、第四节、第三类防雷建筑物的防雷措施要求,第3.4.2条:

每根引下线的冲击接地电阻不宜大于30Ω。第3.4.9条:避雷器、电缆金属外皮和绝缘子铁脚、金具等应连在一起接地,其冲击接地电阻不宜大于30Ω。

(4)接地阻值多少欧为合格图片扩展阅读:

接地电阻的测量方法分类:

电压电流表法、比率计法和电桥法。按具体测量仪器及布极数可分为:手摇式地阻表法、钳形地阻表法、电压电流表法、三极法和四极法。

影响接地电阻的因素:

接地极的大小(长度、粗细)、形状、数量、埋设深度、周围地理环境(如平地、沟渠、坡地是不同的)、土壤湿度、质地等等。

⑤ 这样的地线接地正常合格吗

这样的地线接地是否正常合格,视乎对何而言。对项目验收不合格,对电气接地系统是否合格不置可否,原因是判断接地是否合格是以接地电阻来判断的。

  • 电气的接地电阻标准是4欧。但作为工程的定性分析;和自家简单判断,以下的方法是可行的简易办法。

  • 回到问题,万用表测电压,火线和零线是230v,火线和地线是227至228v,以我国民用供配电的tn-c-s地线接地可以认为粗略的的可用,因为这个压降是很多种原因构成的--例如:线路过长等。

  • 重复一下,这种办法是在没有接地电阻测试仪器的可行的定性工程方法。严格来说,这种工程的简易办法是不合格的呢

⑥ 一般接地电阻要求多少

接地电阻小于4欧。

雷电会产生过电压,为了避免设备或人身受到伤害,而采取将过电压保护设备接地。例如将避雷器、防雷针进行接地处理。供电系统接地分为保护接地和工作点接地,保护接地是带电设备外壳接地。工作点接地指零线接地,接地网做法与避雷接地方式一样,接地电阻小于4欧。

由于静电的存在会对设备或人身带来一定的伤害,为了将静电消除而采取的接地。每隔(弯头)35米就得有一处可靠接地(可系统也可独立),电阻小于30欧。

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接地电阻要求规定:

1、用于防雷的接地设备必须每年雷雨季来临前检查一次;视建筑物或车间的具体情况,一年检查1~2次接地线的总体运行情况。

2、对安装在腐蚀性土壤下的接地装置,观察具体运行情况以每3~5 年为周期检查一次地面下的接地体;每1~3年测量一次接地设备的接地电阻。

3、电气设备运行中产生的火花和危险高温是引起电气火灾的重要原因。为控制过大的工作火花和危险高温,保证电气设备的正常运行,应由经培训考核合格的人员操作使用和维护保养。

⑦ 工作接地、重复接地、保护接地电阻规范值是多少

独立的防雷保护接地电阻应小于等于10欧;独立的安全保护接地电阻应小于等于4欧;独立的交流工作接地电阻应小于等于4欧;独立的直流工作接地电阻应小于等于4欧;防静电接地电阻一般要求小于等于100欧。共用接地体(重复接地)应不大于接地电阻1欧。

对于高压和超高压变电所来说,应当用“接地阻抗”的概念取代“接地电阻”,同时建议规程采用接触电压和跨步电压作为安全判据;还应选用轻便、准确的异频测量系统获得接地阻抗的正确结果,以保障人身、设备的安全,利于电力系统的安全运行。

影响接地电阻的因素很多:接地极的大小(长度、粗细)、形状、数量、埋设深度、周围地理环境(如平地、沟渠、坡地是不同的)、土壤湿度、质地等等。为了保证设备的良好接地,利用仪表对接地电阻进行测量是必不可少的。

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在测接地电阻时,有些因素造成接地电阻不准确:

(1)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:取不同的点进行测量,取平均值。

(2)测试线方向不对,距离不够长。解决的方法:找准测试方向和距离。

(3)辅助接地极电阻过大。解决的方法:在地桩处泼水或使用降阻剂降低电流极的接地电阻。

(4)测试夹与接地测量点接触电阻过大。解决的方法: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。

(5)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。

(6)仪表使用问题。电池电量不足,解决的方法:更换电池。

(7)仪表精确度下降。解决的方法:重新校准为零。

⑧ 谁知道接地电阻值是多少

要是设计接地电阻,参考如下:
一、接地电阻值的规定
在1000v以下中性点直接接地系统中,接地电阻Rd小于或等于4欧,重复接地电阻小于或等于10欧。而电压1000V以下的中性点不接地系统中,一般规定接地电阻Rd为4欧。因此,根据实际安装经验,在路灯照明系统接地电阻Rd应小于或等于4欧。
二、人工接地装置接地电阻的计算

人工接地装置常用的有垂直埋设的接地体、水平埋设的接地体以及复合接地体等。此外,接地电阻大小还与接地体形状有关,在路灯施工应用中,通常使用垂直、水平接地体。这两种接地电阻的计算是:
1.垂直埋设接地体的散流电阻
垂直埋设的接地体多用直径50mm、长2~2.5m的铁管或园钢,其每根接地电阻可按下式求得:
Rgo=[2Ln(4L/d)]/2*3.14L

注,式中P—土壤电阻率(?cm)
L—接地体长度(cm)
d—接地铁管或园钢的直径(cm)
为防止气候对接地电阻值的影响,一般将铁管顶端埋设在地下0.5-0.8m深处。若垂直接地体采用角钢或扁钢(见图1),其等效直径为:
等地角钢d=0.84b 扁钢d=0.5b
为达到所要求的接地电阻值,往往需要埋设多根垂直接地体,排列成行或成环形,而且相邻接地体之间距离一般取接地体长度的1-3倍,以便平坦分布接地体的电位和有利施工。这样,电流流入每根接地体时,由于相邻接地体之间的磁场作用而电流扩散,即等效增加了每根接地体的电阻值,因而接地体的合成电阻值并不等于各个单根接地体流散电阻的并联值,而相差一个利用系数,于是接地体合成电阻为Rg=Rgo/ηL*n
式中Rgo—单根垂直接地体的接地电阻(Ω)
ηL—接地体的利用系数;
n—垂直接地体的并联根数。
接地体的利用系数与相邻接地体之间的距离a和接地体的长度L的比值有关,a/L值越小,利用系数就越小,则散流电阻就越大。在实际施工中,接地体数量不超过10根,取a/L=3,那么接地体排列成行时,nL在0.9-0.95之间;接地体排列成行时ηL约0.8。
2、水平埋设接地体的散流电阻
一般水平埋设接地体采用扁钢、角钢或圆钢等制成,其人工接地体电阻按下式求得:
Rsp= (Ln +A)
式中L—水平接地体总长度(cm);
h—接地体埋设深度(cm);
A—水平接地体结构形式的修正系数,见下表:
水平接地体结构型式 修正系数
- 0
L 0.378
╋ 2.3
0.867
* 2.94
□ 1.71
O 0.239

三、接地电阻的测定
接地电阻的测定有多种方法,如利用接地电阻测量仪,电流—电压表法等,其基本方法是测出被接地体至“地”电位之间的电压和流过被测接地体的电流,而后标出电阻值。
图2为电流—电压表法的原理图。其中A、B为长约1m、直径为?0mm的临时检测用的辅助钢管,打入地中位置必须距被测接地装置在20m以上,A、B间距也应保持在20m以上。一般采用一根钢管作为辅助极即可达到准确测量的目的。
将电压表和电流表的读数分别记下,并列出下式
RdA=Ra+Rn=U1/I1
RdB=Rd+RB=U2/I2
RAB=RA+RB=U3/I3
所以Rd=(RdA+RdB-RAB)/2Ω用该方法测电阻不受测量范围的限制,但需要有独立的交流电源,在没有电源的地方可利用电阻测量仪进行实测。值得一提的是,在测量接地电阻时,应考虑季节性的影响,即在最不利的条件下所测得的结果更符合检测要求。
四、 接地装置的安装
一般来讲,接地线埋入地下深度不应小于2m。在特殊场所安装接地极时,如果深度达不到2m时应在接地极周围放置食盐8kg、木碳约30kg并加入水,用以降低接地电阻。如果用2根及2根以上的接地极时,各极之间的嗬氩挥π∮?.5m,以减少大地的流散电阻。在有强烈腐蚀性的土壤中,应使用镀铜或镀锌的接地极。同时接地极不得埋设在垃圾层及灰渣层区,敷设在地中的接地极不应涂漆,以免接地电阻过大.

另外:
方案一:打地桩
1、在机房附近把4根或更多2.5m的角钢(45mm*45mm)沿直线打入地下离地面80cm处、每根角钢相距2m。
2、用扁钢(30mm*3mm)将4根角钢串联焊接在一起。
3、用镀锌扁钢(30mm*3mm)焊接有角钢的任意角作为地线引线引上墙面2m处。
4、电阻测试仪测量地网阻值小于等于4欧姆,否则,加桩或用田字格加以解决。
5、用25mm平方的铜芯线与地网引线通过铜线鼻接牢引入室内。
6、接入信号避雷器地线和静电地线。
方案二:埋紫铜板
1、机房附近挖250cm*150cm*300cm的深坑,坑底洒一些氯化钠,埋入紫铜板(1500mm*600mm*3mm)。坑深以见水为准,但至少大于200cm。
2、把扁钢(30mm*3mm)和紫铜板用铜焊锡焊接在一起,引出地面作引线。
3、把镀锌扁钢和扁钢引线焊接在一起,引出墙面2m处。
4、测试仪测量地网阻值小于等于4欧姆。
5、用25mm平方的铜芯线与地网引线通过铜线鼻接牢引入室内。
6、接入信号避雷器地线和静电地线

要是判断绝缘是否良好:
380V的用电器一般在150MΩ以上。220V要60MΩ以上。

⑨ 电气设备的接地电阻要求多少

电气设备接地属于安全接地,如果是独立设备,应该不大于4Ω,如果是公共接地应不大于1Ω。

标准接地电阻规范要求:

1、独立的防雷保护接地电阻应小于等于10欧;

2、独立的安全保护接地电阻应小于等于4欧;

3、独立的交流工作接地电阻应小于等于4欧;

4、独立的直流工作接地电阻应小于等于4欧;

5、防静电接地电阻一般要求小于等于100欧

6、共用接地体(联合接地)应不大于接地电阻1欧。

(9)接地阻值多少欧为合格图片扩展阅读:

接地电阻测量注意点:

1、接地电阻的测量工作有时在野外进行,因此,测量仪表应坚固可靠,机内自带电源,重量轻、体积小,并对恶劣环境有较强的适应能力。

2、大于20dB以上的抗干扰能力,能防止土壤中的杂散电流或电磁感应的干扰。

3、仪表应具有大于500kW的输入阻抗,以便减少因辅助极棒探针和土壤间接触电阻引起的测量误差。

4、仪表内测量信号的频率应在25Hz~1kHz之间,测量信号频率太低和太高易产生极化影响,或测试极棒引线间感应作用的增加,使引线间电感或电容的作用,造成较大的测量误差,即布极误差。

5、在耗电量允许的情况下,应尽量提高测试电流,较大的测试电流有利于提高仪表的抗干扰性能。

6、仪表应操作简单,读数最好是数字显示,以减少读数误差。