由于通信接地系統的接地電阻,尤其是單獨建立的獨立接地系統的接地電阻是會發生變化的,這種變化分為短期變化和長期變化。短期變化指是隨著溫度、土壤含水量(如天氣長期干旱等)而引起的變化;長期變化如引接地體腐蝕或接地裝置的連接點腐蝕等而造成的變化。這些變化都可能導致接地系統的接地電阻的增加。因此,在建立接地系統時或系統維護中,必須應使接地電阻盡可能的小,以抵消這種變化的影響,使接地電阻值要求長期保持在規定的數值以下,來保證接地系統的可靠性。
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一、概述
因此,在通信接地系統的建立時,應對施工完畢的接地系統的電阻值堿性驗收測量;接或在系統維護中,應定期對接地電阻進行測量。測量接地電阻的最常用的方法是利用接地電阻測量儀進行。用接地電阻測量儀的測量方法中,被測接地體、電流極、電壓極三者之間的相互位置和距離,對測量出的結果有很大的影響,因此在一般情況下,依據接地體的構成形式,三者間的距離應按下表1-1布局。我們常用的接地電阻測量儀有K-7型、ZC-8型、701型等,它們的特性詳見下表1-2。
表1-1:被測接地體、電流極、電壓極三者之間的相互位置和距離
表1-2:常用接地電阻測試儀表特性簡介
二、測量方法與原理
我國通信行業標準GB 50689《通信局(站)防雷與接地工程設計規范》推薦了通信接地系統地網接地電阻的常用測量方法有三極法和三角形法。
1、三極法
其三極法應按圖2-1所處的原理接線圖進行測試。圖中,G表示被測接地裝置;P表示測量用的電壓極;C表示測量用的電流極;E表示測量用的工頻電源;A表示交流電流表;V表示交流電壓表;D表示被測接地裝置的最大對角線長度。
圖2-1:三極法的原理接線圖
電流極與接地網邊緣之間的距離dGC,一般取接地網最大對角線長度D的4~5倍,以使其間的電位分布出現一平緩區域。在一般情況下,電壓極到接地網的距離dGP約為電流極到接地網的距離的50%~60%。測量時,沿接地網和電流極的連線移動三次,每次移動距離dGC的5%左右,如三次測得值接近即可。
若dGC取(4~5)D有困難,在土壤電阻率較均勻的地區,可取2D,dGP取D;在土壤電阻率不均勻的地區或城區,dGC可取3D,dGP取值1.7D。
規范規定dGC和dGP從地網邊緣算起,是分析了大量地網,并且通過理論分析和測試而確定的,不取dGP = 0.618 dGC而是取dGP為0.5~0.55dGC,這其中已經考慮了地網邊緣至地網中心的一段距離,這樣,由地網中心到電壓極也約相當是到電流極的距離的0.618。
2、三角形法
其三角形法應按圖2-2所處的原理接線圖進行測試。電壓極、電流極也可采用三角形布置方法。一般取dGP = dGC>2D,夾角θ=29°≈30°,即圖2-2中d2 = d1>2D,夾角θ=30°
圖2-2:三角形法的原理接線圖
3、說明
由于地質結構的不均勻性,以及難以了解地下礦藏情況的可能影響,采用幾個方向的測量值互相比較,互相校核的方法是必要的,而且也可用三角法和直線法的對比互校。另外,電流極和電壓極應可靠的接地,如果接地不良,甚至晃動而致使與土壤形成空氣間隙,則可能導致較大的誤差。
另外接地電阻值與接地系統位于的大地土壤的電阻率相關,土壤的電阻率越大,其接地電阻可能越大。
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