
Classification
Articles
2026-09-17
2026-09-17
2026-09-14
2026-09-14
2026-09-09
更新时间:2026-09-17
浏览次数:13大地网接地电阻测试仪常见误差来源:
布极距离不足或点位选择不当:极距不够,电压极落在地网的电位畸变区内,测量结果偏小或偏大。
电流线电压线并行缠绕:线缆之间互感,引入附加电感,阻抗读数虚高。
电极接触不良:电流极埋深不足、土壤干旱,激励电流不稳,读数波动。
工频干扰过大:临近高压母线、电缆沟,杂散电压高,即使异频设备,超出仪器抗干扰上限也会出现数据漂移。
地网存在多点临时接地:额外分流,测出的接地阻抗偏低,不能反映真实地网状态。
六、仪器使用注意事项
试验前检查线缆绝缘外皮有无破损,功率输出端子紧固,防止大电流接线端子发热。
仪器工作时,电流极附近会产生电位梯度,试验区域设置警示,防止人员踏入跨步电压危险区域。
不要在雷雨天气开展地网测试,雷电感应高压会损坏仪器采集回路,同时威胁试验人员安全。
定期使用标准阻抗对仪器进行比对校验,保证测量精度。
接地阻抗只是评价指标之一,还要结合地网腐蚀检测、接触电压、跨步电压计算综合评估接地网安全性能,不能单靠接地阻抗判定合格与否。


大地网接地电阻测试仪应用价值与技术发展方向:
大地网测试仪是发电厂、变电站接地系统状态检测的关键设备。定期开展接地阻抗测试,能够发现接地网腐蚀、扁钢断裂、连接点脱开等隐患,避免短路故障时地电位超标引发设备损坏、人员触电。相比传统大电流试验,异频测试大幅降低现场工作量,减少试验风险。
后续产品发展方向,会进一步提升小电流下的抗干扰能力,支持多通道同步采集,配套软件自动绘制地网电位分布曲线,数据无线上传试验管理平台。但无论仪器智能化如何升级,规范布极、分开走线、充分评估现场干扰,依旧是获取可靠接地阻抗数据的核心。
