Respuestas a los problemas operativos del medidor de resistencia de tierra
1. ¿Por qué el valor de la resistencia es mayor que la resistencia a tierra al medir la conexión a tierra de edificios altos? Además, los datos muestran una fuerte fluctuación. ¿Cuál es la causa y cómo se puede evitar?
Esto se debe a que existe una cierta resistencia entre el conductor de tierra del edificio alto y la tierra durante la medición del edificio alto (R conductor de tierra). Además, la línea de prueba conectada desde el punto de medición del edificio alto hasta el instrumento de tierra se encuentra en el aire. Inductancia de la línea (WL). Por lo tanto, el valor de resistencia medido del punto de tierra del edificio alto es R = R conductor de tierra + WL + R tierra. Resistencia de tierra R = R tierra.
Los datos de medición del medidor de resistencia a tierra son más severos que los de la medición de tierra. Esto se debe a que la línea de prueba se alarga en el aire, actuando como una antena que capta algunas señales de radio y ruido electromagnético presentes en el aire, transmitiéndolos al instrumento mediante la línea de prueba y causando interferencias graves. Para evitar que los datos de medición fluctúen, la solución consiste en utilizar un cable coaxial como conductor de prueba, conectando juntos el cable coaxial y el conductor central y uniendo esta conexión al punto de prueba. Conecte el cable blindado del extremo opuesto del cable coaxial al terminal C2 del instrumento (polo de corriente) y el conductor central del cable coaxial al terminal P2 del instrumento (polo de voltaje), lo que resuelve de manera más eficaz el problema de interferencias causadas por la longitud excesiva del conductor en la medición de resistencias de puesta a tierra de alto nivel.
2. ¿Se puede probar la terminal de tierra del equipo eléctrico protegido sin desconectarla? ¿Qué impacto tendrá esto en el instrumento de prueba o en el equipo eléctrico protegido?
En condiciones normales, el medidor de resistencia de tierra requiere que el equipo protegido se desconecte de su terminal de conexión a tierra durante la medición de la resistencia de tierra. Esto se debe a que, si el equipo eléctrico protegido no se desconecta, la resistencia de tierra puede ser demasiado alta o el contacto puede ser deficiente. El voltaje o la corriente aplicados por el medidor al terminal de conexión a tierra del medidor de resistencia de tierra fluirán de regreso hacia el equipo eléctrico protegido. Si algunos equipos no pueden soportar el voltaje y la corriente invertidos por el medidor, esto podría causar daños al equipo eléctrico. Otros equipos eléctricos podrían presentar fugas debido a la fuga de corriente. La corriente de fuga entra en el medidor a través de la línea de prueba y lo quema. Por lo tanto, generalmente se exige desconectar el equipo eléctrico protegido. En caso de una conexión a tierra adecuada, la medición puede realizarse sin desconectar el equipo eléctrico protegido.
3. ¿Por qué no se pueden intercambiar los terminales C2P2 y C1P1 del medidor de resistencia de tierra?
Dado que el principio de diseño del circuito interno C2 del medidor de resistencia a tierra es el polo de prueba de potencial cuasi, que debe ser estrictamente igual al último de referencia, debe conectarse directamente al electrodo de la malla de tierra bajo prueba. P1 y P2 son canales de señal. Ambos pueden intercambiarse. C2 y C1 no son intercambiables.
4. ¿Qué factores afectan la medición de la resistividad del suelo?
La resistividad del suelo no solo varía según el tipo de suelo, sino que también varía con la temperatura, la humedad, el contenido de sal y la compactación del suelo.
5. Al medir la resistencia a tierra, ¿qué factores provocan que la resistencia a tierra sea inexacta y cómo evitarlo?
A) La resistencia de contacto entre la pinza de prueba y el punto de medición de tierra es demasiado alta. La solución consiste en pulir los puntos de contacto con una lima o papel de lija, y sujetar firmemente los contactos pulidos con una pinza de cables de prueba.
B) Influencia de la interferencia. La solución consiste en ajustar la dirección de salida de la línea e intentar evitar la dirección con una interferencia elevada para reducir los rebotes en la lectura del medidor.
C) Problemas con el uso del medidor. La batería está baja; la solución es reemplazar la batería. Si el nivel del medidor disminuye, la solución es recalibrar a cero.
D) La composición del suelo circundante del sistema de puesta a tierra (red de tierra) es inconsistente, la geología varía, la compactación, así como el grado de sequedad o humedad, también son distintos, lo que provoca una dispersión. La corriente parásita en la superficie del terreno, especialmente en el cable de tierra aéreo, las tuberías subterráneas, las vainas de los cables, etc., afecta de forma particularmente significativa a la medición. La solución consiste en realizar mediciones en distintos puntos y tomar el valor promedio.
E) La dirección de la línea de prueba es incorrecta y la distancia no es suficiente. La solución consiste en determinar la dirección y la distancia de la prueba.
F) La resistencia del electrodo de puesta a tierra auxiliar es demasiado alta. La solución consiste en humedecer el poste de tierra con agua o utilizar un reductor de resistencia para disminuir la resistencia de puesta a tierra del electrodo de corriente de pHV Hipot Electric Co., Ltd.
6. ¿Por qué es necesario que la línea de medición tenga una longitud de 20 m y 40 m al medir la resistencia de puesta a tierra? ¿Cuál es la diferencia entre este método y el medidor de resistencia de puesta a tierra con pinza?
Esto se debe a que, al medir la resistencia de puesta a tierra, es necesario medir la resistencia entre el electrodo de puesta a tierra y el electrodo de puesta a tierra remoto con potencial cero. El llamado «remoto» hace referencia a una distancia. A esta distancia, la resistencia mutua entre los dos electrodos de puesta a tierra es prácticamente nula. Mediante experimentos, el medidor de resistencia de puesta a tierra ha determinado que la distancia superior a 20 m cumple este requisito. Si se acorta la distancia de la línea, el error de medición aumentará gradualmente.
El medidor de resistencia de tierra con abrazadera solo puede medir la puesta a tierra multipunto. El resultado de la medición es la suma del electrodo de tierra medido y varios electrodos de tierra conectados en paralelo. Al medir una puesta a tierra de un solo punto, se debe conectar un electrodo auxiliar para que el circuito de prueba forme un bucle, por lo que el error de medición será mayor. Sin embargo, la operación es conveniente.
