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鉗形接地電阻儀是傳統接地電阻測量重大突破,廣泛于電力、電信、氣象、油田、建筑工業電氣設備接地電阻測量。鉗形接地電阻儀在測量有回路接地時,不需斷開接地引下線,不需輔助電極,快速、簡便。鉗形接地電阻儀能測量出用傳統無法測量接地,能于傳統無法測量場合,因為鉗形接地電阻儀測量是接地體電阻和接地引線電阻綜合值。鉗形接地電阻儀有長鉗口圓鉗口之分。長鉗口特別適宜于扁鋼接地場合。
接地電阻儀:1連接儀器線:連(粗線接電流輸出端口,細線接電阻端口)。2接通儀器電源,按下電源,預熱5分鐘。3按要,600mΩ檔。4將電流旋鈕逆時針旋至零位,然后將兩組夾相互短路。5根據手動或定時(手動時定時為“關”,自動定時時定時為“開”)。6檢查條件設定無誤后,按動“啟動”按鈕,燈亮,調節“電流調節”旋鈕至所電流值(為12A)。
接地電阻干擾因素也有很多種,1、水平方向土壤特性變影響:們經??吹浇拥鼐W周圍土壤和成分并不一,含水量也不盡相同,這些差異直接導致土壤在各水平方向上導電能力不一致。也使得等電位線在水平面上發生畸變,這一來,電位極P在EC點中點25D處電位就有不是零電位。筆者在“省人民會堂”項目防雷中就發現類似。該項目接地電阻值為不大于1Ω。北面為礫石沙土層,西面為地下管網密集政公路,南面為省辦公區,東面為原生山地。僅東南方向山腳下為紅色粘土層。經多次實地,各方向結果數據差異很大。北向礫石沙土層結果為886Ω,東向山坡結果為286Ω,西向因地面為瀝青路面無法打樁,南向辦公區因干擾源較多結果為456Ω,僅東南向沿山腳紅色粘土層結果為095Ω。這些結果差異較大,到底個才較為符合客觀實際呢?從左等電位線模擬分布,們看出,只有東南向紅色粘土層區等電位線分布略顯均勻,將P、E極探針打在這個區域才能較真實反映出地網實際接地電阻。所以說此項目接地工程應該是符合要。所以對于土壤環境復雜區域,防雷時必須要多次測量、綜合,才能得出結果。