El medidor de resistencia a tierra se utiliza ampliamente para medir la resistencia a tierra de equipos eléctricos en los sectores de energía eléctrica, meteorología, construcción e industria, y es más preciso que los métodos tradicionales de medición. Al medir sistemas de puesta a tierra con bucles, resulta seguro, rápido y fácil de usar, sin necesidad de desconectar el conductor de tierra ni el electrodo auxiliar. Dado que representa un valor integral de la resistencia del cuerpo de puesta a tierra y la resistencia a tierra, puede detectar fallas a tierra que no pueden ser medidas mediante métodos tradicionales, y puede aplicarse en situaciones donde los métodos tradicionales no son viables.
La precisión de los métodos tradicionales de medición depende de la posición entre los electrodos auxiliares y su posición relativa respecto al cuerpo de puesta a tierra. Si la posición del electrodo auxiliar está restringida y no se puede cumplir el valor calculado, se producirá lo que se denomina «error de distribución de electrodos». Para el mismo cuerpo de puesta a tierra, distintas posiciones de los electrodos auxiliares pueden provocar que los resultados de la medición presenten cierto grado de dispersión. Esta dispersión reducirá la credibilidad de los resultados de la medición.
Cuando el medidor de resistencia de tierra realiza la medición, no se utiliza ningún electrodo auxiliar y no hay error de distribución de electrodos. Al repetir la prueba, los resultados son consistentes. En comparación con el método tradicional de voltaje y corriente, el medidor de resistencia puede sustituir completamente el método tradicional de prueba de resistencia de tierra, y el valor de resistencia de tierra proporciona resultados fiables. Incluye un anillo de prueba estándar.
Las características funcionales del medidor de resistencia de puesta a tierra:
1. Medir con precisión la resistencia de tierra, la resistencia de tierra y la reactancia de tierra de una red de puesta a tierra grande.
2. Medir con precisión el gradiente de potencial superficial de la gran malla de puesta a tierra.
3. Medir con precisión la diferencia de potencial de contacto, el voltaje de contacto, la diferencia de potencial de paso y el voltaje de paso de la gran malla de puesta a tierra.
4. Medir con precisión el potencial de transferencia de una gran malla de puesta a tierra.
