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上海速雷电力仪器有限公司
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ETCR2000钳形接地电阻仪

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产品型号

品       牌

厂商性质生产商

所  在  地上海市

更新时间:2024-08-30 16:01:59浏览次数:726次

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ETCR2000钳形接地电阻仪用于电力、电信、气象以及其它电气设备的接地电阻测量。有长钳口及圆钳口之分,长钳口特别适宜于用扁钢接地的场合。
传统的接地电阻测量方法是采用电压-电流法

 。
    这两种方法的对比如下:
 A. 操作的简便性:
    传统方法必须将接地线解扣及打辅助接地极。即将被测的接地极从接地系统中分离;且须将电压极及电流 极按规定的距离打入土壤中作为辅助电极才能进行测量。
    用ETCR2000只须将钳表的钳口钳绕被测接地线,即可从液晶屏上读出接地电阻值。
 
B. 测量的准确度:
    传统测量方法的准确度取决于辅助电极之间的位置,以及它们与接地体之间的相对位置。如果辅助电极的位置受到限制,不能符合计算值,则会带来所谓布极误差。
    对于同一个接地体,不同的辅助电极位置,可能会使测量结果有一定程度的分散性。而这种分散性会降低测量结果的可信性。
    ETCR2000所采用的测量原理,在国外已成功应用多年。使用这种方法测量时,不用辅助电极,不存在布极误差。重复测试时,结果的*性好。
    国家有关部门对ETCR2000与传统电压电流法对比试验的结果说明,它*可取代传统的接地电阻测试方法,对接地电阻值给出可信的结果。
    多次工程实践,也从不同的行业、不同的测试环境得到了用户的认同。
    本仪表出厂时,附有一个标准测试环。用户在测量时,可以先对标准测试环进行测量。如果读数准确,那麽,测量的接地电阻值就是可信的。
 
C. 对环境的适应性:
    传统方法必须要打入两个有相对位置要求的辅助电极,这是使用传统方法的zui大限制。问题在于随着我国城市化的发展,使得被测接地体周围找不到土壤,它们全被水泥所覆盖。即便有所谓绿化带、街心花园等,它们的土壤也往往被水泥与大地土壤分开。更何况传统方法打辅助电极时对辅助电极的相对位置有要求。要找到有距离要求的土壤,在大多数情况下是更加困难的。
    而使用ETCR2000时,就没有这些限制。虽然,从测量原理来说,ETCR2000必须用于有接地环路的情况下,单点接地系统并不能使用ETCR2000测量,但是只要用户能有效地利用您的周围环境,ETCR2000*可以测量单点接地系统,其测量方法可参考本说明书的八、C节。
 D. 其它:
    在某些场合下,ETCR2000能测量出用传统方法无法测量的接地故障。
    例如,在多点接地系统中(如杆塔等。另外,有一些建筑物也是采用不止一个的接地体),它们的接地体的接地电阻虽然合格,但接地体到架空地线间的连接线有可能使用日久后接触电阻过大甚至断路。尽管其接地体的接地电阻符合要求,但接地系统是不合格的(请参考九、A、2节)。
对于这种情形用传统方法是测量不出的。
    用ETCR2000则能正确测出,因为ETCR2000测量的是接地体电阻和线路电阻的综合值。

规格
A. 一般规格
显 示 屏:4位LCD数字显示。高28.5mm、宽 47mm
     钳口尺寸:长形钳口  32mm×65mm
               圆形钳口  ø32mm
     钳口开口:长形钳口  28mm
               圆形钳口  32mm
     工作温度:-10℃-55℃
     工作湿度:相对湿度10%-90%
     仪器质量:长形钳口  1320g(含电池)
               圆形钳口  1120g(含电池)
     电    源: 4节5号硷性干电池(6V)
          仪器尺寸:长形钳口 长293mm、宽90mm、厚66mm
                    圆形钳口 长 260mm、宽90mm、后66mm
          ?;さ燃叮核鼐?br />          结构特点:钳口方式
B. 量限及准确度
   测量范围(Ω)    分辨力(Ω)          准确度(Ω)
     0.1~0.99           0.01              ±(1%+0.01Ω)
     1.0~49.9           0.1               ±(1.5%+0.1Ω)
     50.0~99.5          0.5               ±(2%+0.5Ω)
     100~199            1                 ±(3%+1Ω)
     200~395            5                 ±(6%+5Ω)
     400~590            10                ±(10%+10Ω)
     600~1000           20                ±(20%+20Ω)

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