土壤電阻率測試:
在測量土壤電阻率時已考慮使用Wenner四極均等法[19]。接地系統的正確設計取決于對本地接地電阻率的詳細了解。使用擴展的四電極Wenner陣列,可以在圍繞該位置的一系列位置處將其作為深度的函數進行測量。該過程稱為土壤電阻率或接地電阻測試。正確的測量在無法消散電流的高電阻率接地區域中尤其重要。在這些情況下,獲得接地可能會成問題,并且對于成功安裝接地系統而言,需要更大深度的接地電阻率信息。
潛在跌落法:
使用四端子測試儀,儀器上的P1和C1端子連接到被測接地電極。使用三端儀器,將X連接到接地電極。盡管電阻率測量需要四個端子,但是對于測試已安裝電極的電阻,四個端子中的三個端子在很大程度上是可選的。使用三個端子更為方便,因為它需要連接一根導線。權衡是該公共引線的電阻包括在測量中。通常,可以通過縮短引線長度來減小這種影響,以適應簡單的測試要求。這樣引入的小的附加電阻可以忽略不計。但是,當執行更復雜的測試或滿足嚴格的要求時,通過從P1端子到測試電極的導線使用所有四個端子(將其連接到C1的導線內部)。這是真正的四線測試配置,可消除測量中的所有引線電阻。
當滿足極低的電阻規格或使用測試方法(為了滿足數學要求而需要進行額外的測量)時,可能會增加精度。該決定是可選的,取決于操作員的測試目標和使用的方法。從動參考桿C應放置在離接地電極盡可能遠的位置。該距離可能受可用延長線的長度或周圍環境的限制。引線應分開并“彎成蛇形”,不要彼此靠近且平行,以消除互感。然后在大約在接地電極和C之間的直線上的多個點上打入電位參考桿P。記錄每個點的電阻讀數。
死地方法:
使用四端子儀器時,P1和C1端子連接到被測接地電極;P2和C2端子連接到全金屬水管系統。使用三端儀器,將X連接到接地電極,將P和C連接到管道系統。如果水系統范圍廣(覆蓋大面積),則其電阻應僅為幾分之一歐姆。然后,您可以將儀器讀數作為被測電極的電阻。死地方法是進行接地電阻測試的方法。使用這種方法,可以測量兩個電極串聯的電阻-從動桿和供水系統。但是存在三個重要限制:
水管系統必須足夠廣泛,以使阻力可忽略不計。
水管系統始終必須是金屬的,沒有任何絕緣接頭或法蘭。
被測接地電極必須與水管系統相距足夠遠,以使其不在其影響范圍之內。在某些位置,接地電極可能離水管系統太近,以至于無法通過兩端子法將兩者分開所需的距離。
在這種情況下,如果滿足以上條件1和2,則可以連接到水管系統并獲得合適的接地電極。但是,為了防止將來水管系統的電阻發生任何可能的變化,您還應該安裝一個接地電極。
鉗式方法:
電位降測試及其修改是符合IEEE 81的地面測試方法。它非常可靠,高度準確,可用于測試任何規模的地面系統。此外,操作員可以控制測試設置,并且可以通過在不同的探頭間距下進行測試來檢查或驗證其結果。不幸的是,“電位下降”方法也有缺點:
這是非常耗時且勞動密集的。
必須將各個接地電極與要測量的系統斷開連接。
鉗式接地測試方法盡管不符合IEEE 81,但確實為操作員提供了在適當條件下進行有效測量的能力。鉗位方法基于歐姆定律(R = V / I)。將已知電壓施加到整個電路,并測量由此產生的電流。然后可以計算電路的電阻。鉗式接地測試儀無需直接電連接即可施加信號并測量電流。鉗位器包括施加電壓的發射線圈和測量電流的接收線圈。
選擇性測量測試:
選擇性測試與電位下降測試非常相似,可以提供所有相同的測量,但是更安全,更輕松。這是因為通過選擇性測試,不需要將感興趣的接地電極從與現場的連接中斷開!技術人員不必通過斷開接地來危害自己,也不必危害沒有接地結構內的其他人員或電氣設備。