Comment utiliser le testeur de résistance de terre à pince

1. Système de mise à la terre multipoint


Pour les systèmes de mise à la terre multipoints (tels que la mise à la terre des tours des systèmes de transport d’énergie, les systèmes de mise à la terre des câbles de communication, certains bâtiments, etc.), ils sont reliés entre eux par des fils de garde aériens (la couche de blindage des câbles de communication) afin de former un système de mise à la terre. Voir ci-dessous. Lors de la mesure à l’aide d’une pince ampèremétrique, son schéma équivalent est le suivant :


Parmi eux : R1 est la résistance de prise de terre prédite.


R0 est la résistance équivalente de la résistance de mise à la terre de toutes les autres tours en parallèle.


Bien que, du point de vue strict de la théorie de la prise de terre, en raison de l’existence de la « résistance mutuelle » dite ainsi, R₀ ne soit pas une valeur parallèle au sens électrotechnique habituel (elle sera légèrement supérieure à la valeur parallèle au sens électrotechnique), toutefois, comme l’hémisphère de mise à la terre de chaque tour est nettement plus petit que la distance séparant les tours, et compte tenu, en fin de compte, du grand nombre de points de mise à la terre, R₀ est beaucoup plus petite que R₁. Il est donc raisonnable, d’un point de vue ingénierie, de supposer que R₀ = 0. Ainsi, la résistance que nous avons mesurée doit être R₁.


Plusieurs expériences comparatives menées avec des méthodes traditionnelles dans différents environnements et à différentes occasions ont prouvé que l’hypothèse ci-dessus est parfaitement raisonnable.



2. Testeur de résistance de terre à pince pour système de mise à la terre à point limité


Cette situation est également plus courante. Par exemple, certains poteaux et tours sont reliés entre eux par des câbles de garde aériens ; par exemple, la mise à la terre de certains bâtiments ne constitue pas un réseau de mise à la terre indépendant, mais plusieurs éléments de mise à la terre sont interconnectés par des câbles.


Dans ce cas, si R0 sur la figure ci-dessus est considéré comme égal à 0, cela entraînera une grande erreur sur le résultat de la mesure.


Pour la même raison que ci-dessus, nous négligeons l’influence de la résistance mutuelle et connectons la résistance de mise à la terre en parallèle avec l’équivalent


La résistance est calculée selon la méthode de calcul dans le sens habituel. Ainsi, pour un système de mise à la terre comportant N (N est petit, mais supérieur à 2) éléments de mise à la terre, N équations peuvent être établies :


Parmi eux : R1, R2, … RN sont les résistances de mise à la terre de N masses mises à la terre que nous exigeons.


R1T, R2T,… RNT sont les résistances mesurées sur chaque branche de mise à la terre à l’aide d’une pince ampèremétrique.


Il s’agit d’un système d’équations non linéaires comportant N inconnues et N équations. Il admet une solution déterminée, mais il est très difficile à résoudre manuellement, voire impossible lorsque N est grand.


À cette fin, veuillez acheter le logiciel de solution pour système de mise à la terre à point limité de la société HV Hipot Electric Co., Ltd., et les utilisateurs peuvent utiliser des ordinateurs de bureau ou des ordinateurs portables pour résoudre les problèmes liés à la machine.


En principe, en plus d’ignorer la résistance mutuelle, cette méthode ne présente pas l’erreur de mesure causée par l’omission de R0.


Toutefois, l’utilisateur doit prêter attention au point suivant : dans le système de mise à la terre de HV Hipot Electric Co., Ltd., plusieurs conducteurs de mise à la terre sont interconnectés, et le programme nécessite que le même nombre de valeurs de mesure soit saisi pour pouvoir effectuer le calcul — ni plus, ni moins. Le programme affiche également le même nombre de valeurs de résistance de mise à la terre.


2. Système de mise à la terre à point unique


Du point de vue du principe de mesure, la pince de courant du testeur de résistance de terre à pince ne peut mesurer que la résistance de boucle, mais pas la mise à la terre ponctuelle. Toutefois, les utilisateurs peuvent utiliser un fil de test et une électrode de terre située à proximité du système de mise à la terre afin de créer artificiellement une boucle pour effectuer le test. La suite présente deux méthodes permettant de mesurer une mise à la terre ponctuelle à l’aide d’une pince de courant. Cette méthode peut être appliquée dans des situations où la méthode traditionnelle tension-courant ne peut pas être utilisée.


⑴. Méthode à deux points


Trouvez un corps de terre indépendant RB présentant une bonne mise à la terre à proximité du corps de terre testé RA (par exemple, des canalisations d’eau ou des bâtiments voisins, etc.). Reliez RA et RB à l’aide d’un câble de test.


Parce que la résistance mesurée par la pince ampèremétrique correspond à la valeur en série des deux résistances de mise à la terre et de la résistance du câble de test.


RT = RA + RB + RL


Parmi eux : RT est la résistance mesurée par la pince ampèremétrique.


RL est la résistance de la ligne d’essai.


Connectez la ligne de test à l’extrémité pour mesurer la résistance RL avec une pince ampèremétrique.


Par conséquent, si la valeur mesurée par la pince ampèremétrique est inférieure à la valeur autorisée de la résistance de mise à la terre, alors la résistance de mise à la terre des deux conducteurs de mise à la terre est conforme.


⑵. Méthode à trois points


Trouvez deux masses de terre indépendantes RB et RC à proximité de la masse de terre testée RA.


Étape : reliez RA et RB avec une ligne de test, comme indiqué sur la figure ci-dessous. Utilisez la pince ampèremétrique pour lire la valeur R1.


Dans les trois étapes ci-dessus, les mesures effectuées à chaque étape correspondent à la valeur en série de deux résistances de mise à la terre. De cette façon, vous pouvez facilement calculer la valeur de chaque résistance de mise à la terre :


Parce que : R1 = RA + RB, R2 = RB + RC, R3 = RC + RA


Donc : RA = (R1 + R3 – R2) ÷ 2


Il s’agit de la valeur de résistance à la terre du conducteur de mise à la terre RA. Pour faciliter la mémorisation de la formule ci-dessus, les trois conducteurs de mise à la terre peuvent être considérés comme formant un triangle, et la résistance mesurée est égale à la résistance du côté adjacent plus la résistance du côté opposé, le tout divisé par 2.


Les valeurs de résistance à la terre des deux autres masses de terre utilisées comme objets de référence sont :


RB = R1 − RA RC = R3 − RA


By hvhipot

Laisser un commentaire