Méthode de chute de tension du testeur de résistance de terre

Pour mesurer la résistance, nous utilisons un appareil de mesure de la résistance de terre pour appliquer une tension entre ses bornes afin de faire circuler le courant à travers celles-ci. Une des bornes est une borne de contact avec la terre E. Par définition, la deuxième borne est tout autre point sur la terre, qui est en réalité éloigné D, afin de mesurer, l’électrode auxiliaire H doit être enfoncée à ce moment-là, la deuxième borne doit avoir sa propre résistance de terre et zone de résistance, nous allons voir :


1. Mesurez la résistance de terre de l’électrode E. Si la résistance conventionnelle entre le point E et le point H est mesurée en mesurant la tension et en faisant circuler un courant, la résistance totale des deux électrodes est obtenue au lieu de la résistance de terre de l’électrode E. Cela est très important car la résistance de l’électrode H est très faible par rapport à celle de l’électrode E. En raison de la condition de l’électrode auxiliaire elle-même, sa contribution à la résistance totale peut être très importante, entraînant une erreur considérable.


2. On peut considérer que l’électrode auxiliaire h est suffisamment éloignée du système de mise à la terre. Lorsque la zone de résistance correspondante ne se superpose pas, la résistance peut être mesurée. Dans ce cas, tous les volumes situés à l’extérieur de la zone de résistance sont très proches du même potentiel, permettant ainsi la réalisation des méthodes de mesure suivantes.


Afin d’éviter la introduction d’erreurs dans la résistance au sol de l’électrode H, une troisième électrode S est utilisée, et la tige S est enfoncée à tout endroit à l’extérieur des zones d’influence de E et H, ce qui entraîne différentes structures géométriques.



Cette configuration est appelée méthode de la chute de tension. C’est une méthode courante pour mesurer la résistance de mise à terre dans les systèmes de petite et moyenne taille. Dans cette méthode, la distance entre les zones de résistance est obtenue en maintenant une distance raisonnable entre les électrodes. Le courant circule dans le système de mise à terre E via l’électrode auxiliaire H, et la tension entre E et la troisième électrode S est mesurée. Cette tension correspond à la chute de potentiel générée par le courant d’essai dans la résistance du système de mise à terre Rx, ce qui peut être mesuré sans être affecté par la résistance du sol de la tige H.


1. Mesurer avec précision le testeur de résistance de terre et la réactance de terre.


2. Le gradient du potentiel de surface d’un réseau de mise à la terre de grande capacité avec de faibles quantités internes.


3. Contrôler et mesurer avec précision la différence de potentiel de contact, la tension de fonctionnement de contact, la différence de potentiel de pas et la tension de pas d’un réseau de mise à terre de grand système.


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


5. Mesurer la résistance sous tension du conducteur de mise à terre du système.


6. Mesurer la résistivité du sol.

By hvhipot

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