Haute fiabilité du testeur de résistance de terre

Le testeur de résistance de terre est largement utilisé pour la mesure de la résistance de terre des équipements électriques dans les domaines de l’électricité, de la météorologie, de la construction et de l’industrie, et est plus précis que les méthodes traditionnelles de mesure. Lors de la mesure des systèmes de mise à terre avec boucles, il est sûr, rapide et facile à utiliser, sans nécessiter de débrancher le câble de terre ni l’électrode auxiliaire. Étant donné qu’il s’agit d’une valeur globale de la résistance du corps de mise à terre et de la résistance de terre, il peut mesurer les défauts de terre qui ne peuvent pas être détectés par les méthodes traditionnelles, et peut être appliqué dans des situations où les méthodes traditionnelles ne sont pas utilisables.


L’exactitude des méthodes traditionnelles de mesure dépend de la position des électrodes auxiliaires et de leur position relative par rapport au corps de mise à terre. Si la position de l’électrode auxiliaire est limitée et que la valeur calculée ne peut être satisfaite, un erreur dite de distribution des pôles se produit. Pour le même corps de mise à terre, différentes positions des électrodes auxiliaires peuvent entraîner une certaine dispersion des résultats de mesure. Cette dispersion réduit la crédibilité des résultats de mesure.



Lorsque le testeur de résistance de terre effectue une mesure, aucun électrode auxiliaire n’est utilisé, et il n’y a pas d’erreur de distribution des pôles. Lorsqu’un test est répété, les résultats sont cohérents. En comparaison avec la méthode traditionnelle de tension et courant, le testeur de résistance peut complètement remplacer la méthode traditionnelle de test de résistance de terre, et la valeur de résistance de terre peut fournir des résultats fiables. Avec anneau de test standard.


Les caractéristiques fonctionnelles du testeur de résistance de mise à la terre :


1. Mesurer précisément la résistance de terre, la résistance de terre et la réactance de terre d’un grand réseau de mise à la terre.


2. Mesurer avec précision le gradient de potentiel de surface du grand réseau de mise à la terre.


3. Mesurer avec précision la différence de potentiel de contact, le voltage de contact, la différence de potentiel pas et le voltage pas du grand réseau de mise à terre.


4. Mesurer avec précision le potentiel de transfert d’un grand réseau de mise à la terre.


By hvhipot

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