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ETCR2000鉗形接地電阻儀

簡要描述:

ETCR2000鉗型接地電阻測量儀用于電力、電信、氣象以及其它設備的接地電阻測量。 ETCR2000鉗型接地電阻測量儀有長鉗口及圓鉗口之分,長鉗口特別適用于扁鋼接地線的場合。 傳統(tǒng)的接地電阻測量方法是采用電壓--電流法。

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ETCR2000鉗形接地電阻儀

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產品型號: ETCR2000
簡單介紹
ETCR2000鉗型接地電阻測量儀用于電力、電信、氣象以及其它設備的接地電阻測量。 ETCR2000鉗型接地電阻測量儀有長鉗口及圓鉗口之分,長鉗口特別適用于扁鋼接地線的場合。 傳統(tǒng)的接地電阻測量方法是采用電壓--電流法。

ETCR2000鉗型接地電阻測量儀的詳細介紹

一、概述
ETCR2000鉗型接地電阻測量儀用于電力、電信、氣象以及其它設備的接地電阻測量。
ETCR2000鉗型接地電阻測量儀有長鉗口及圓鉗口之分,長鉗口特別適用于扁鋼接地線的場合。
傳統(tǒng)的接地電阻測量方法是采用電壓--電流法。
A.操作的簡便性:
傳統(tǒng)方法必須將接地線解扣及打輔助接地極。即將被測的接地極從接地系統(tǒng)中分離;且須將電壓極及電流極按規(guī)定的距離打入土壤中作為輔助電極才能進行測量。
用ETCR2000只須將鉗表的鉗口鉗繞被測接地線,即可從液晶屏上讀出接地電阻值。
B.測量的準確度:
傳統(tǒng)測量方法的準確度取決于輔助電極之間的位置,以及它們與接地體之間相對位置。如果輔助電極的位置受到限制,不能符合計算值,則會帶來所謂布極誤差。
對于同一個接地體,不同的輔助電極位置,可能會使測量結果有一定程度的分散性。而這種分散性會降低測量結果的可信性。
ETCR2000所采用的測量原理,在國外已成功應用多年。使用這種方法測量時不用輔助電極,不存在布極誤差。重復測試時,結果的*性好。
國家有關部門對ETCR2000與傳統(tǒng)電壓電流法對比試驗的結果說明,它*可取代傳統(tǒng)的接地電阻測試方法,對接地電阻值給出可信的結果。
多次工程實踐,也從不同的行業(yè)不同的測試環(huán)境得到了用戶的認同。
本儀表出廠時,附有一個標準測試環(huán)。用戶在測量時,可以先對標準測試環(huán)進行測量。如果讀數(shù)準確,那么,測量的接地電阻值就是可信的。
C.對環(huán)境的適應性:
傳統(tǒng)方法必須要打入兩個有相對位置要求的輔助電極,這是使用傳統(tǒng)方法的zui大限制。
問題在于隨著我國城市化的發(fā)展,使得被測接地體周圍找不到土壤,它們全被水泥覆蓋。即便有所謂綠化帶、街心花園等,它們的土壤也往往與大地的土壤分開。更何況傳統(tǒng)方法打輔助電極時對輔助電極的相對位置有要求。要找到有距離要求的土壤,在大多數(shù)情況下是更加困難的。
而使用ETCR2000時,就沒有這些限制。雖然,從測量原理來說,ETCR2000必須用于有接地環(huán)路的情況下,但是只要用戶能有效地利用您的周圍環(huán)境,ETCR2000*可以測量單點接地系統(tǒng),其測量方法可參考本文明書的八、c節(jié)。
D.其它:
在某些場合下,ETCR2000能測量出用傳統(tǒng)方法無法測量的接地故障。
例如:在多點接地系統(tǒng)中(如桿塔等。另外,有一些建筑物也是采用不止一個接地體),它們的接地體的接地電極雖然合格,但接體到架空地線間的連接線有可能使用日久后接觸電阻過大甚至斷路。盡管其接地體的接地電阻符合要求,但接地系統(tǒng)是不合格的。(請參考九、A、2節(jié))
對于這種情形用傳統(tǒng)方法是測量不出的。
用ETCR2000則能正確測出,因為ETCR2000測量的是接地體電阻和線路電阻的綜合值。
二、 規(guī)格
A、一般規(guī)格
顯示屏:4位LCD數(shù)字顯示。高28.5mm、寬47mm
鉗口尺寸:長形鉗口 32mm×65mm
圓形鉗口 φ32mm
鉗口開口:長形鉗口 28mm
圓形鉗口 32mm
工作溫度:-10℃-55℃
工作濕度:10%-90%
儀器質量:長形鉗口 1320g(含電池)
圓形鉗口 1120g(含電池)
電源:4節(jié)五號堿性干電池(6v)
儀器尺寸:長形鉗口 長293mm、寬90mm、厚66mm
圓形鉗口 長260mm、寬90mm、厚66mm
保護等級:雙重絕緣
結構特點:鉗口方式
B、量限及精確度:

 

測量范圍(Ω)

分辨力(Ω)

精確度(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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