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    回路電阻測試儀原理及應用

    時間:2013-1-28閱讀:587
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    回路電阻測試儀原理及應用

       
    電力系統許多大電流電氣設備在預防性試驗和交接試驗中需要準確測量回路的電阻值。斷路器是電力系統重要的電氣設備,國標GB763、GB50150和電力行業標準DL/T596對斷路器導電回路電阻的測量均作了規定:應采用直流壓降法測量,電流不小于100A。 

    斷路器導電回路的電阻主要取決于斷路器的動、靜觸頭間的接觸電阻。接觸電阻的存在,增加了導體在通電時的損耗,使接觸處的溫度升高,其值的大小直接影響正常工作時的載流能力,在一定程度上影響短路電流的切斷能力。因此,斷路器每相導電回路電阻值是斷路器安裝、檢修和質量驗收的一項重要數據。 

     

        接觸電阻的測量有許多種方法。日本學者Isao Minowa提出用超導量子器件測量接觸電阻,H.Archi提出利用電解槽法測量接觸電阻,波蘭學者Jerzy Kaczarek提出用三次諧波法測量接觸電阻,這些方法一般是在實驗室條件下進行電接觸研究所采用的方法。工程中,通常采用四端子法來測量實際觸點的接觸電阻。 

     

    以前,通常采用直流雙臂電橋測量斷路器的接觸電阻。但是,當使用雙臂電橋進行斷路器導電回路電阻的測量時,由于雙臂電橋測量回路通過的是微弱的電流,難以消除電阻較大的氧化膜,測出的電阻示值偏大,但氧化膜在大的電流下很容易被擊穿,不妨礙正常電流通過。因此,測試采用直流壓降法測試時,電流不得太小。 

     

        高壓斷路器導電回路的電阻主要取決于斷路器的動、靜觸頭間的接觸電阻。接觸電阻的存在,增加了導體在通電時的損耗,使接觸處的溫度升高,其值的大小直接影響正常工作時的載流能力,在一定程度上影響短路電流的切斷能力。因此,斷路器每相導電回路電阻值是斷路器安裝、檢修、質量驗收的一項重要數據。 

     

    由于開關觸頭之間存在氧化膜,如果用較小的電流檢測,由于氧化膜的影響測試結果一般偏大很多,但氧化膜在大電流下是能被擊穿的,理論上,測試電流只要不超過額定電流,應該是越大越好,但規程在制定的時候考慮到當時國內相關儀器的生產水平,作出了不得小于100A電流的規定。   電力設備與地網導通電阻測試儀

     

    電力設備的接地引下線與地網的可靠、有效連接是電力設備安全運行及操作人員人身安全的根本保證。雖然在制作接地裝置時,已對接地引下線連結處做了必要的防腐處理,但位于土壤中的連結點,仍會長期受到潮濕等因素的影響,出現接點腐蝕、開斷、松脫等現象,導致接地引下線與地網接觸點電阻值增大,不能達到電力規程的要求,使設備在運行中存在不安全隱患,嚴重時造成設備脫開地網運行。可用于對電力設備接地引下線與接地網或相鄰設備之間導通電阻值的測量。

     

    地網導通電阻測試儀用于測量接地引下線導通電阻值,通過歷年測試值及相鄰點測試值比較來判定故障點。地網導通電阻測試儀工作電源由內部鋰電池提供,無需外接交流電源,測試過程由單片機控制完成,具有操作簡單、測試速度快、測試數據穩定、便于攜帶等特點。 

        由于斷路器接觸電阻很小,只有用很高的電流檢測,才能保證一定的精度,抗干擾能力也越強。 

    用于斷路器接觸電阻和載流導體電阻的高精度測量,能長時間、穩定輸出大電流,符合DL\T845.4-2004《電阻測量裝置通用技術條件第四部份:回路電阻測試儀》的相關規定。

     

     
     

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