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Lane 6, 1118, Jintong Road, Distrito de Puto, Xangai
Xangai Conden Tecnologia Elétrica Co., Ltd.
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O ETCR2000Testador de resistência à terraMedição da resistência à terra e da resistência ao circuito (alcance: 0,010Ω ~ 1000Ω). Na medição do sistema de aterrizagem com circuito, não é necessário desconectar a linha de aterrizagem, não é necessário um eletrodo auxiliar, basta prender o medidor de pinças diretamente na linha de aterrizagem, neste momento o valor do medidor de pinças é o valor integrado da resistência do corpo de aterrizagem e da resistência do fio de aterrizagem, o método de medição pode obter resultados de medição de forma rápida e segura.
O ETCR2000Testador de resistência à terraPode medir falhas de aterragem que não podem ser medidas com métodos tradicionais, pode ser aplicado em ocasiões em que os métodos tradicionais não podem ser medidos, e é amplamente usado para medição de resistência à terra de vários equipamentos.
O ETCR2000Testador de resistência à terraAplicações no local
Quando usadoETCR2000 série de pinças(abaixo chamado de tabela de pinças) Quando o teste é realizado, para a torre de pólo de linha com linha de condução dupla, a conexão é mostrada na Figura 1, e o método mede realmente a resistência de condução do circuito. Ao testar a resistência de condução do circuito, o circuito contém a resistência de condução do circuito da rede de aterrização, a resistência do cabo de aterrização e a resistência de condução da própria torre polar. Assim, o estado da própria torre de pólo também afetará os resultados do teste da tabela de pinças. É necessário notar que a resistência de contato da linha de condução com a terra, a própria torre de pólo com pintura anticorrosiva na linha de condução com a terra também são fatores que afetam a resistência de condução do circuito.

Figura 1 Teste de resistência de condução da rede de aterragem da torre de pólo da linha de transmissão
Se duas linhas descentes tiverem uma linha desconectada ou descente diretamenteA linha da torre pólo, a linha de condução para baixo pode formar um circuito com a rede de terra da torre pólo através da linha de proteção contra raios e outras redes de terra da torre pólo, neste momento a resistência à terra é medida. Como na Figura 2.

Figura 2 Esquema do ensaio de resistência à terra de linhas de transmissão

Figura 3 Diagrama de circuito equivalente da resistência à terra da torre do pólo de medição da tabela de pinças
A Figura 3 é para medir a impedância de aterrizagem da torre do pólo da linha de transmissão, onde R1 + jXg é a impedância de aterrizagem da torre do pólo. O circuito de teste da resistência à terra também contém a impedância entre a impedância do pararelâmpago (Z = R + jX) e a resistência da torre polar (muito pequena em circunstâncias normais do circuito de terra) e a resistência equivalente de outras torres polares após a paralelização da resistência à terra. De acordo com o princípio de teste do medidor de pinças, a resistência testada pelo medidor de pinças é a soma dos quatro valores acima. Assim, em geral, seu valor de teste é maior do que o valor da mesa de sacudimento de terra ZC-8.
Mais de 100 bases na província de Hunan com medidores de pinças e medidores de sacudimento de terra, respectivamenteA resistência à terra e a resistência à condução à terra da torre de pólo da linha de transmissão envolvendo diferentes níveis de tensão foram medidas, através de um grande número de testes de campo descobriram: a resistência à terra medida pelo medidor de pinças é geralmente maior do que o resultado da medição do medidor de oscilação de terra, o erro é geralmente menor que 1 Ω. O resultado da medição da resistência de condução do medidor de pinças é de 8 a 10 vezes o do medidor de agitação de terra. De acordo com os dados de teste de dois tipos de instrumentos de teste: a resistência de condução medida pela tabela de pinças contém a resistência de condução do circuito da rede de aterrização, a resistência do cabo de aterrização e a resistência de condução da própria torre de pólo. O oscilador de terra testa apenas os valores de resistência de condução parcial dos circuitos de linha e rede de terra. Portanto, os dados de teste do medidor de pinças são muito maiores que a resistência de condução do teste do medidor de agitação de terra, mas são mais práticos.
Descobrido por um grande número de testes de campo: na utilização de pinçasA medição da condução de terra da rede de torre de pólo de linha de transmissão, desde que não haja grande desvio para os valores de resistência de condução de circuito de torre de teste de linha baixa diferente, e o valor de medição da resistência de condução abaixo de 2 Ω, a própria rede de terra da torre de pólo não existe corrosão ou queda, mas a rede de terra da torre de pólo tem apenas corrosão. A Figura 4 é uma imagem de escavação no local após o teste de resistência de condução de uma linha realizada em um departamento de eletricidade de Hunan (linha de Zhongbei de 220 kV, número 001), que também verificou a eficácia e a utilidade da condução da torre de pólo da linha de transmissão usando um medidor de pinças.

Figura 4 Mapa de escavação no local do dispositivo de aterrizamento da torre de pólo
em comparação com a tradiçãoRelógio de terra,O medidor de pinças é fácil de transportar, fácil de operar, leitura rápida,Reduz significativamente o tempo de resistência à terra e resistência de condução da torre de teste e melhora a eficiência do trabalho. O uso de medições de pinças permite avaliar a existência de ferrugem ou roubo na condução da torre de pólo, estabelecendo a base para o desenvolvimento do monitoramento on-line.



O ETCR2000Testador de resistência à terraParâmetros técnicos
| fonte de alimentação | Bateria número 5 (LR6) x4 |
| Tamanho da pinça | 65 milímetros × 32 milímetros |
| Tamanho do cristal líquido | Display digital LCD de 4 bits, comprimento e largura 47mm x 28,5mm |
| Dimensão | 0,010Ω ~ 1000Ω |
| Resolução | 0,001Ω |
| precisão | ±1% ±0.01Ω* (alta precisão) |
| Armazenamento de dados | Grupo 99 |
| Função de upload de dados | Escolha |
| Desligar automaticamente | Desligar automaticamente em cerca de 5 minutos |
| Consumo de energia | ≤50mA, Trabalho contínuo cerca de 30 horas |
| Ambiente de trabalho | -20℃~55℃; 20% RH ~ 80% RH |
| Ambiente de armazenamento | -20℃~60℃; Menos de 90% RH |
| Configuração do limite de alarme | Resistência: 1-199Ω |
| Alarme sonoro | "Bup-Bup-Bup--" alarme, sinal de alarme piscando, pressione a tecla AL para ativar, desligar, configurar |
| Função de reconhecimento de sinal de interferência | "嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟 |
| Nível de proteção | Isolamento duplo |
| Características estruturais | Pinça CT |
| Alterar arquivo | Mudança totalmente automática |
| Campo magnético externo | <40A/m |
| Campo elétrico externo | <1V/m |
| Tempo de medição única | 0,5 segundos |
| Frequência de medição da resistência | > 1KHz |
| Frequência de corrente medida | 50/60Hz automático |
| Indicador de baixa tensão da bateria | Quando a tensão da bateria é inferior a 5.3V, o símbolo de baixa tensão da bateria é exibido |
| Instruções de armazenamento de dados | 99 grupos de dados armazenados, símbolo "MEM" piscando |
| Indicações de excesso | Indicação de sobreescala "OL Ω", "L0.01" ou "OL A" |
| Qualidade da pinça | 1160g (com bateria) |
| Tamanho da pinça | Comprimento x largura x espessura: 285mm x 85mm x 56mm |