Método potencial de caída del medidor de resistencia a tierra

Para medir la resistencia, utilizamos un medidor de resistencia a tierra para aplicar un voltaje entre sus terminales y así circular la corriente a través de ellos. Uno de los terminales es el punto de contacto con tierra E. Por definición, el segundo terminal es cualquier otro punto de la tierra, que en realidad se encuentra lejos del primero D; para realizar la medición, en este momento debe clavarse el electrodo auxiliar H, y el segundo electrodo debe tener su propia resistencia a tierra y área de resistencia, veremos:


1. Mida la resistencia a tierra del electrodo E. Si se mide la resistencia convencional a tierra entre el punto E y el punto H mediante la medición del voltaje y la corriente circulante, se obtiene la resistencia total a tierra de los dos electrodos, en lugar de la resistencia a tierra del electrodo E. Esto es muy importante porque la resistencia del electrodo H es muy pequeña comparada con la del electrodo E. Debido a las condiciones propias del electrodo auxiliar, su contribución a la resistencia total puede ser muy significativa, lo que provoca un error considerable.


2. Se puede considerar que el electrodo auxiliar h está lo suficientemente alejado del sistema de puesta a tierra. Cuando el área de resistencia correspondiente no se superpone, se puede medir la resistencia. En este caso, todos los volúmenes fuera del área de resistencia están muy próximos al mismo potencial, de modo que se puede realizar el desarrollo. Los siguientes métodos de medición.


Para evitar la introducción de errores en la resistencia a tierra del electrodo H, se utiliza un tercer electrodo S, y la varilla S se clava en cualquier posición fuera de las zonas de influencia de E y H, lo que da lugar a diferentes estructuras geométricas.



Este arreglo se denomina método de caída de potencial. Es un método común para medir la resistencia de puesta a tierra en sistemas pequeños y medianos. En este método, la distancia entre las zonas de resistencia se obtiene manteniendo una distancia razonable entre los electrodos. La corriente circula en el sistema de puesta a tierra


1. Medir con precisión el resistente a tierra de gran magnitud y la reactancia a tierra.


2. Gradiente de potencial superficial de una malla de puesta a tierra de gran capacidad con cantidades internas finas.


3. Controlar y medir con precisión la diferencia de potencial de contacto, el voltaje de trabajo de contacto, la diferencia de potencial de paso y el voltaje de paso de una red de puesta a tierra de gran escala.


4. Medir con precisión el potencial de transmisión de una gran malla de puesta a tierra.


5. Medir la resistencia en conducción del conductor de bajada de la puesta a tierra del sistema.


6. Medir la resistividad del suelo.

Por hvhipot

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