Reducir la resistencia de puesta a tierra de la torre del poste de la línea eléctrica puede mejorar el nivel de resistencia al rayo de la línea, reducir los accidentes causados por rayos, disminuir el voltaje de contacto y el voltaje de paso cerca de la torre del poste, y prevenir accidentes de electrocución de personas y animales. Por lo tanto, la resistencia de puesta a tierra de la torre constituye un dato importante. Todos los aspectos del diseño, la construcción y la operación deben tomarse en serio, y su valor real debe medirse con precisión y mantenerse por debajo del valor especificado. En el pasado, se utilizaba una «shaker» de puesta a tierra para medir la resistencia de puesta a tierra. Sin embargo, dado que es necesario tender una línea de medición de más de 100 metros desde la malla de puesta a tierra y conectarla a dos electrodos auxiliares de tierra, la carga de trabajo es elevada y, con frecuencia, se ve limitada por el terreno y el entorno. La ubicación del poste no siempre cumple los requisitos, por lo que resulta difícil obtener resultados de medición correctos.
Principio del medidor de resistencia de tierra con pinza
El medidor de resistencia de puesta a tierra del tipo pinza se utiliza para medir la resistencia de puesta a tierra de cualquier sistema en bucle. El propio instrumento puede generar un potencial de fuente de alimentación y puede generar corriente en cualquier sistema en bucle. Por lo tanto, su principio de medición es simplemente la ley de Ohm para un circuito completo; mide el valor de la resistencia del bucle de este sistema en bucle.
El método de medición de la resistencia de puesta a tierra de la torre de línea eléctrica con un medidor de resistencia de puesta a tierra tipo pinza es sencillo, y los resultados de la medición presentan una alta fiabilidad; sin embargo, solo puede utilizarse en líneas de alta tensión con cables de protección aéreos. Durante la medición, solo se permite medir un conductor de puesta a tierra. Si la red de puesta a tierra de cada pata de la torre no está conectada, los conductores de puesta a tierra de las patas restantes deben desmontarse y conectarse mediante un cable temporal con los conductores de puesta a tierra de las patas que se están midiendo (el punto de conexión debe ubicarse debajo del medidor de pinza). Mediante el análisis de los resultados de la medición, se puede determinar si la red de puesta a tierra de cada pata de la torre está conectada y si existe algún riesgo oculto de mal contacto en los conductores de puesta a tierra.
Atención al uso del medidor de resistencia de puesta a tierra de tipo pinza
1) Si se activa mediante el método tradicional de tensión y corriente (es decir, si el cuerpo a tierra bajo prueba está separado del sistema de puesta a tierra). Si no se activa, el valor medido de la resistencia de puesta a tierra es el valor en paralelo de las resistencias de puesta a tierra de todos los cuerpos a tierra.
Es probable que sea innecesario medir el valor en paralelo de la resistencia de puesta a tierra de todos los electrodos de puesta a tierra. Esto se debe a que el propósito de medir la resistencia de puesta a tierra es compararla con un valor admisible establecido en las normas correspondientes para determinar si dicha resistencia cumple con los requisitos.
2) El valor de la resistencia de puesta a tierra medido con el pinza amperométrica de la serie ETCR2000 es la resistencia total de la derivación de puesta a tierra. Incluye la resistencia de contacto, la resistencia del conductor y la resistencia del electrodo de puesta a tierra de dicha derivación hasta el conductor de tierra común. En condiciones de desconexión con el método tradicional de tensión y corriente, el valor medido corresponde únicamente a la resistencia del electrodo de puesta a tierra.
El error del medidor de resistencia de tierra con abrazadera
(1) El error S1 introducido por el amperímetro estándar: Dado que la mayor precisión de la corriente detectada es del 0,5 %, es suficiente seleccionar un amperímetro estándar de clase 0,1.
(2) El error S2 introducido por el voltímetro patrón: dado que la precisión del voltímetro bajo prueba no es alta, el uso de un voltímetro patrón de clase 0,05 puede satisfacer los requisitos. Teniendo en cuenta que el voltaje medido es pequeño, su error de medición generalmente no supera ±0,5 %.
(3) Error causado por la impedancia de entrada del voltímetro patrón S3: Como la resistencia medida es inferior a 1 Ω, el error causado por la impedancia de entrada del voltímetro patrón es relativamente despreciable.
(4) El error S4 introducido por la resistencia: detectado mediante este método, la resistencia conectada no se utiliza como patrón, sino únicamente como portadora para la medición del instrumento sometido a ensayo y del instrumento patrón; por lo tanto, la precisión de la resistencia no afecta al resultado de la medición, y el factor principal que influye en el resultado de la medición es la estabilidad de la resistencia. Debido a los elevados requisitos de corriente de la resistencia conectada, esta suele fabricarse con materiales y procesos especiales. Existen ciertos requisitos respecto a su estabilidad, además de que el instrumento sometido a ensayo y el instrumento patrón realizan prácticamente mediciones simultáneas, por lo que los errores introducidos por la inestabilidad de la resistencia son despreciables.
