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攀枝花接地电阻测试仪测试仪接地注意:在接上工作电源之前,必须保证本测试仪已经良好接地。本系列测试仪有两种接地方式:(1)、电源线接地:本机使用三芯电源线,当电源线插到具有地线的插座时,即完成机壳接地。(2)、通过后面板上的接线端子接地:通过测试仪隔离电源输入板上的接地端子接地,2.5 操作、存储、运输环境操作环境温度:0~40℃ 操作相对湿度:20~80%RH 40℃存储环境温度:-40℃到55℃; 存储相对湿度:20~80%RH 40℃请保留所有的原始包装材料,如果仪器返回维修,请用原始包装材料包装,且提前与青岛天正华意电气设备有限公司客服中心联系。送修时,请务必将电源线和测试线等全部附件一起送回,并请注明故障现象。另外,请在包装上注明“易碎品,请小心搬运”等字样。如果无法找到原始包装材料来包装,请按照下列说明来包装:(1)先用塑料布将仪器包好,仪器置于可以承受100千克力的木箱或多层纸箱中;(2)先用厚泡沫塑料保护仪器前面板,再用可防震的材料填充仪器周围,厚度大约为70-100mm。第三章 技术指标3.1 整机规格工作电源 AC 220V±10%,50/60HZ±5%整机空载功耗 =3A ±(1%读数值+2个字)电阻归零 0-100 mΩ测试时间设置范围 0.0-999.9S 0=持续输出时间分辨率 0.1S时间精度 ±(0.1%设定值+0.05s)注意:(1)以上各技术参数为标准配置。测量精度为计量精度,计量时需满足计量条件且不加测试盒等辅助配件。(2)以上测试项目可根据用户需要进行配置,不同型号规格仪表测试功能会有差异。(3)用户的特殊要求参考双方签署的技术协议,本用户手册不作修改。

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攀枝花接地电阻测试仪接地电阻表是根据电位补偿原理生产的性仪表。它操作简单、携带方便,广泛用于测量单个接地体和集中接地体的接地电阻。接地电阻的测量是监测接地质量,保证用电的重要措施。接地电阻表的检定规程是JJG366-2004接地电阻表检定规程。TH-1D接地电阻表检定装置是检定接地电阻表的标准仪器,完全符合JJG366-2004对标准器的要求,可检定各种准确度等级的和各种型号的模拟式和数字式接地电阻表。不得用于接地导通电阻表(工作电流为AC25A)的检定。可以作电阻箱使用,起始电阻10mΩ,分辨力达1mΩ。接地电阻测试仪是用来测量电气设备内部的接地电阻,它所反映的是电气设备的各外露可导电部分与电气设备的总接地端子之间的(接触)电阻。为接触电阻对测试的影响,仪器采用四端测量法,即在被测电器的外露可导部分和总接地端子之间加上电流,然后再测量这两端的电压,算出其电阻值。

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攀枝花接地电阻测试仪说明:(1)仪器ABS工程塑料机箱,防摔、抗磨。(2)微型打印机:位于仪器面板之左侧。(3)仪器外壳接地:位于打印机上方。(4)仪器USB通讯接口:位于打印机上方,用于存储数据导出。(5)接线端子C1 —进行接地电阻测量时通过电流线连接到注入电流极。(6)接线端子P1—进行接地电阻测量时通过电压线连接到电位极。(7)接线端子P2 —进行接地电阻测量时接被测接地装置参考点。(8)接线端子C2 —进行接地电阻测量时接被测接地装置参考点。(9)充电插座:仪器右上方。(10)电源开关:仪器工作总开关。(11)按键:功能热键7个,对应与屏幕右侧菜单;数字键12个,位于面板右侧。(12)液晶显示器:液晶屏位于面板之中部。4.2仪器开机界面打开电源开关后,液晶屏显示“仪器产品名称及型号等信息”,可按显示屏右侧对应的功能热键进入相应操作,见图2。图2 开机界面[保存] —屏幕显示对比度信息的存储 [变深] —屏幕显示对比度变深[变浅] —屏幕显示对比度变浅 [升级] —仪器软件程序升级按键[优盘] —测量数据导入优盘等操作 [时间] —仪器时钟调整;[启动] —进入仪器测试菜单选项菜单

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攀枝花接地电阻测试仪 仪器用途本仪器适用于中小型变电站、风力发电系统的升压站、光伏电站、电铁牵引站、输电线路杆塔等接地装置的交接验收试验,已运行接地装置的性(例行)试验,与防雷有关的接地装置试验。仪器由于采用了独特的变频抗干扰技术,从而有效解决了接地网测试的关键技术难题测试时可选择接近于工频的异频试验电流(45Hz/45Hz或49Hz/51Hz)进行测试,并应用数字信号分析和滤波技术等,有效剔除了外界干扰信号(包括工频、谐波、高频、以及直流分量等成分),从而大大提高了接地网阻抗的测试精度。仪器内部自带大容量可充电锂电池组和逆变模块/DDS数字合成调频功率电源保证输出标准正弦波波形,将试验电源加在测量回路中,利用的数字滤波器对采样序列滤波、高频测量,去掉工频50Hz干扰信号以及工频谐波信号,使仪器实现高精度、准确可靠的测量测量结果由大屏幕液晶显示,自带微型打印机可打印测试结果。引用文件(1) GB/ 50150-2016《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(2) GB/T50065-2011交流电气装置的接地设计规范(3) GBT 50064-2014 交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》(4) GB 50169-2006《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(5) DL/T 887-2004 《杆塔工频接地电阻测量》(6) DL/T 475-2017《接地装置特性参数测量导则》

攀枝花接地电阻测试仪接地电阻·土壤电阻率测试仪是结合新的防雷接地电阻检测标准,专为现场测量接地电阻、土壤电阻率、接地电压、交流电压而精心设计制造的,测试电流达20mA,采用数字及微处理技术,精密4线法、3线法和简易2线法测量接地电阻,导入FFT(快速傅立叶变换)技术、AFC(自动频率控制)技术,自动识别干扰并选择测量频率,使干扰的影响小化,提供更加准确的接地电阻值。具有独特的抗干扰能力和环境适应能力,重复测试一致性好,确保长年测量的高精度、高稳定性和高可靠性。其广泛应用于电力、电信、气象、油田、建筑、防雷及工业电气设备等的接地电阻、土壤电阻率、接地电压、交流电压测量。TH-480接地电阻·土壤电阻率测试仪又名精密接地电阻测试仪、四线接地电阻测试仪、二三四线接地电阻测试仪、土壤电阻率测试仪,由主机、数据软件、测试线、辅助接地棒、通讯线等组成。主机专用工具箱式设计,用聚丙烯塑胶作为原料,添加新型复合填充料一次注塑成形,密度小、强度、刚度、硬度、耐磨性、耐热性、绝缘性能更优越,其箱体能承受约200kg的压力,确保各种环境测试的高精度、高稳定性和高可靠性。主机超大LCD显示,具有背光,棒图指示,一目了然。同时能存储2000组数据,通过数据软件可以实现历史数据读取、查阅、保存、报表、打印等功能。


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攀枝花接地电阻测试仪直线法布线测试图8 仪器直线法测试接线示意图电流线和电位线同方向(同路径)放设称为三极法中的直线法,见图8。电流极放线在土壤电阻率均匀地区C可取2D在土壤电阻率不均匀地区可取3D。P通常为0.5~0.6倍C。电位极P应在被测接地装置G与电流极C连线方向移动三次,每次移动的距离为dCG的5%左右,如三次测试的结果误差在5%以内即可。一般在放线路径狭窄困难和土壤电阻率均匀的情况下,接地阻抗测试才采用直线法,应尤其注意使电流线和电位线保持尽量远的距离,以减小互感耦合对测试结果的影响。夹角法布线测试图9 仪器夹角法测试接线示意图通常情况下接地装置接地阻抗的测试宜采用电流和电位线夹角布置的方式。放线如前面的要求,θ通常为45°以上,一般不宜小于30°,P的长度与C相近。如果土壤电阻率均匀,可采用C和P相等的等腰三角形布线,此时使θ约为30°,dCG=dPG=2D。

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攀枝花接地电阻测试仪 长钳头:65×32mm2. 圆钳头:Φ32mm 扳机:控制钳口张合4. HOLD键:锁定/解除显示/存储5. POWER键:开机/关机/退出/组合数据6. MEM键:数据查阅键/组合数据7. AL报警功能键:报警功能开启/关闭/报警临界值设定8. 电阻测量切换键Ω/右箭头键9. *电流测量切换键A/左箭头键1液晶显示屏注仅限于C型。液晶显示1.液晶显示屏⑴.报警符号 电池电压低符号存储数据已满符号 数据查阅符号⑸. 2位存储数据组编号数字 电流、电压单位符号 电阻单位符号 ⑻.杂讯信号 数据锁定符号.钳口张开符号 .直流DC符号 十进制小数点 ⒀.4位LCD数字显示 交流AC符号2.特殊符号说明⑴. 钳口张开符号,钳口张开时,该符号显示。此时,可能人为扣压扳机;或钳口已严重污染,不能再继续测量。Er”开机出错符号,可能开机时扣压扳机或钳口已张开。⑶. 电池电压低符号,当电池电压低于5.3V,此符号显示,此时不能保证测量的准确度,应更换电池。⑷. “OL Ω”符号,表示被测电阻超出了钳表的上量限。⑸. “L0.01Ω”符号,表示被测电阻超出了钳表的下量限。*⑹. “OL A”符号,表示被测电流超出了钳表的上量限。⑺. 报警符号,当被测量值大于设定报警临界值时该符号闪烁显示,同时仪表发出间歇“嘟--嘟--嘟--”声。⑻. MEM存储数据已满符号,内存数据已满99组,不能再继续存储数据,MEM符号闪烁。⑼. MR查阅数据符号,在查阅数据时显示,同时显示所存数据的编号NOISE符号,当被测试接地回路有较大干扰电流时此符号闪烁显示,同时仪表发出“嘟--”提示声。此时不能保证测试的准确性。注:仅限于C型。3.显示示例⑴.钳口处于张开状态,不能测量开机出错指示Er(Error)被测回路电阻小于0.01Ω被测回路电阻为:5.1Ω⑸.被测回路电阻为:1Ω锁定当前测量值:2.1Ω自动存储为第08组数据⑹.查阅存储的第26组数据被测回路电阻为:0.028Ω*报警功能启动,被测电流超过设定报警临界值电池电压低显示,此时不能保证测量的准确度被测量的电流为:8.40A锁定当前显示值作为第37组数据存储当前锁定值⑻.查阅所存第08组数据被测量的电阻为:30.0Ω此数据是在有很大干扰信号时测得

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