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LYJD9000接地系統在線監測十余年研發生產經驗
點擊次數:969 更新時間:2023-05-05

核工業是體現國家綜合實力的重要方面,是大國競爭的戰略必爭領域,加快推進核工業科技創新對全面建設社會主義現代化國家、全面推進中華民族偉大復興意義重大。

核科技創新是強化國家戰略科技力量的重要支撐。在我國核工業創建60周年的重要指示中強調:“60年來,幾代核工業人艱苦創業、開拓創新,推動我國核工業從無到有、從小到大,取得了世人矚目的成就,為國家安全和經濟建設作出了突出貢獻。"我國核工業的創建發展史就是一部自主創新的奮斗史。老一輩科學家勇攀科技高峰,全國上下大力協同,使我國在較短時間內建立起比較完整的核科技工業體系,成功研制兩彈一艇",確立了我國的核大國地位。進入新時代,中核集團自主研發三代核電華龍一號",設備國產化率達到90%,國內75家高校、科研機構、設備廠家和國外14家機構、大學參與,5300多家裝備制造企業承擔了7萬多臺(套)設備研制任務,建立起了更加成熟完備的核科技工業體系。當前,世界核大國紛紛加大核科技創新的投入力度,搶占未來核科技競爭的戰略制高點。大國核科技競爭越來越呈現出體現國家意志的體系化競爭態勢。中核集團擁有23家科研院所組成的完整核科技創新體系,是國家戰略核科技力量的重要組成部分,是實現高水平核科技自立自強、全面建設核工業強國的重要支撐。

LYJD9000系列S.jpg


一.簡介(LYJD9000接地系統在線監測十余年研發生產經驗

LYJD9000接地電阻在線檢測儀是我公司十多年致力于“接地電阻檢測技術研究"的又一高新技術產品,專為在線監測接地引下線的連接狀況、回路接地電阻、金屬回路聯結電阻而精心設計制造的。LYJD9000B、LYJD9000C為閉環結構,安裝時須段開接地引下線;LYJD9000KB、LYJD9000KC為開合式結構,安裝時無需斷開接地引下線,方便快捷。在線測試、非接觸測量、地線穿心通過、絕不影響防雷接地效果和設施的正常運行,無需自檢、實時檢測、采用RS485有線通信或GPRS無線通信傳輸數據,實現遠程在線監測。檢測儀內置傳感器與電路板*封閉,確保野外、室內等長時間在線監測的高精度、高穩定性、高可靠性。

接地電阻在線檢測儀適用于輸電線路桿塔接地;氣象防雷接地;石油化工接地;通訊接地;變配電站接地;鐵路設施接地;建筑倉庫接地;金屬回路阻值;電氣設備接地等。

接地電阻在線檢測儀可以單個安裝使用(僅C型、KC型),也可以自行組建成有線網絡系統或無線網絡系統使用。有線網絡系統通過RS485通訊方式傳輸數據,由檢測儀、【通訊器、監控軟件、電源適配器、電腦(以上須用戶自備和二次開發)】等組成,適合于近距離接地電阻監測。無線網絡系統通過GPRS通訊方式傳輸數據,由檢測儀(GPRS模塊內置)、【SIM通訊卡、電源適配器、監控軟件、電腦(以上須用戶自備和二次開發)】等組成,適合于遠距離接地電阻監測。有線網絡系統適合于1500米距離內監測、無線網絡系統不受距離限制。

其中,LYJD9000C、LYJD9000KC型可以通過LCD直接顯示被測值,還可以通過檢測儀設置報警臨界值,具有聲光報警指示,非常適合于無需組建網絡時獨立安裝使用。我公司的接地電阻在線檢測儀已通過防爆認證,滿足GB3836-2000《爆炸性氣體環境用電氣設備》的要求。

二.檢測儀型號區別(LYJD9000接地系統在線監測十余年研發生產經驗

型    號

結構

LCD

聲光報警

報警設置

GPRS通訊

LYJD9000B

閉環

后臺設置

選購

LYJD9000C

閉環

選購

LYJD9000KB

開合式

后臺設置

選購

LYJD9000KC

開合式

選購

LYJD9000N

閉環內置式

后臺設置

選購

LYJD9000T

閉環不銹鋼殼體

后臺設置

選購

注:B型、KB型必須組建網絡使用,C型、KC型可獨立安裝使用,也可以自行組建網絡使用。


三.技術規格(LYJD9000接地系統在線監測十余年研發生產經驗

功    能

回路接地電阻在線監測、金屬回路聯結電阻在線監測、接地狀況監測

CT 結 構

閉環(B、C型)開合式(KB、KC型)

電    源

檢測儀:6VDC~12VDC,50mA Max(選配GPRS 12VDC 150mA Max). (Ui:6V;Ii:50mA;Ci:0μF;Li:0mH;Pi:0.1W)(用戶外部提供)  ,本安設備與安全柵的匹配關系:Uo≤Ui,Io≤Ii,Po≤Pi,Co≥Ci,Lo≥Li。

電阻量程

0.01Ω~200Ω(LYJD9000B、LYJD9000C)

0.01Ω~100Ω(LYJD9000KB、LYJD9000KC)

分 辨 率

0.001Ω

精    度

±2%rdg±3dgt(20℃±5℃,70%RH以下)

CT尺寸

60mm×27mm(B、C型)

56mm×27mm(KB、KC型)

溢出指示

B、C型:測試值大于200Ω時,LCD顯示“OLΩ"符號

KB、KC型:測試值大于100Ω時,LCD顯示“OLΩ"符號

電源通訊線

1條,長1米(5芯線)

接線標識

紅色---電源輸入正;黑色---電源輸入地;

綠色---RS485信號正;黃綠色---RS485信號負;

白---屏蔽地;

(電源輸入地與屏蔽地可以短路連接)

通訊方式

有線網絡組網時:RS485通信方式(支持ModBus協議)

無線網絡組網時:RS485或GPRS通信方式(支持ModBus協議)

網絡點數

有線網絡:1~250個接地點,可擴展

無線網絡:60000個接地點,可擴展

通訊距離

有線網絡:約1500米,可擴展

無線網絡:不限制

報警指示

B型、KB型:檢測儀聲光報警

C型、KC型:檢測儀聲光報警和LCD顯示

報警設置

B型、KB型:后臺設置

C型、KC型:檢測儀面板按鍵設置、后臺設置

數據顯示

B型、KB型:無(可RS485協議讀取)

C型、KC型:4位LCD直接顯示

LCD尺寸

47mm×28.5mm(僅C型、KC型)

外形尺寸

檢測儀:144mm×130mm×84mm(B、C型)

檢測儀:125mm×119mm×80mm(KB、KC型)

質    量

檢測儀:約1KG;

工作溫濕度

-20℃~55℃;20%RH~90%RH

溫濕度誤差

不超過5%

換   檔

全自動換檔

地線干擾電流

應避免

外部磁場

<40A/m

外部電場

<1V/m

單次測量時間

約0.5秒

功    耗

檢測儀:50mA Max(選配GPRS 12VDC 150mA Max).

防護等級

IP54

供電方式

外部提供電源,危險場所使用時,電源必須通過直流信號輸入隔離式安全柵接入檢測儀,安全柵置于非危險場所內。




























































四.檢測儀結構(LYJD9000接地系統在線監測十余年研發生產經驗

LYJD9000B、LYJD9000C



1、CT尺寸:60mmx27mm

2、指示燈

3、按鍵

4、LCD顯示器

5、安裝螺絲孔Φ7mm

6、電源、RS485通訊接口

LYJD9000KB、LYJD9000KC



1、地線穿孔56mmx27mm

2、指示燈

3、LCD顯示屏

4、按鍵

5、安裝五金件

6、安裝件固定螺釘M5X8(2個)

7、檢測儀后座

8、檢測儀前座

9、前后座連接螺釘M5X55(2個)

10、電源、RS485通訊接口

POWER指示燈

工作電源指示,電源接通即顯示

ALARM指示燈

報警指示燈,被測試值大于設定的臨界值時閃爍

SET鍵

進入設置

上下箭頭鍵

按SET鍵進入報警設置后,按上下箭頭鍵改變數字大小

ENTER鍵

報警臨界值設置好后,按ENTER鍵確定保存


注:LYJD9000B、LYJD9000KB型僅有報警及工作指示燈,不帶LCD顯示和按鍵功能。

五.網絡結構(LYJD9000接地系統在線監測十余年研發生產經驗

1.獨立安裝使用

546 5.png


LYJD9000C、LYJD9000KC可以獨立安裝使用,也可以組建網絡。LCD直接顯示被測值,可以通過檢測儀設置報警臨界值,還具有聲光報警功能。        

2.有線網絡系統(自行開發軟件)

546 6.png


有線網絡系統通過RS485通訊方式傳輸數據,由檢測儀、【通訊器、監控軟件、電源適配器、電腦(以上須用戶自備和二次開發)】等組成,適合于1500米近距離接地電阻監測。

3.無線網絡系統(自行開發軟件)

546 7.png


無線網絡系統通過GPRS通訊方式傳輸數據,由檢測儀(內置GPRS模塊)、【通訊器、監控軟件、SIM通訊卡、電源適配器、電腦(以上須用戶自備和二次開發)】等組成,適合于遠距離接地電阻監測,距離不受限制。

六.檢測原理及應用

1.檢測原理

接地電阻在線檢測儀測量接地電阻的基本原理是測量回路電阻。傳感器先給被測接地回路一個激勵脈沖信號,在被測回路上感應一個脈沖電勢E,在電勢E的作用下將在被測回路產生電流I。傳感器對E及I進行測量,并通過公式:R=E/I即可得到被測回路電阻。

2.回路電阻定義

如圖:回路電阻包括A點對地的接地電阻值、接地引下線金屬導體的阻值、金屬架空線的阻值、接地引下線與金屬架空線之間的連接電阻值(接觸電阻)、B點對地的接地電阻值的綜合值。對形成上述回路的接地系統,可以直接安裝檢測儀監測,若沒有形成回路的接地系統,需要增加輔助接地極使其形成回路,再安裝檢測儀,見后述單點接地系統。

546 8.png


若檢測儀測試出的地網A、地網B回路的綜合值為5歐,即:RA+RB+R架空線+R接地引下線=5.0Ω,那地網A、地網B兩個并聯起來對地的實際接地電阻值一定小于等于2.5Ω,據此可以判斷地網A并聯了地網B后的實際接地電阻值是否合格。若地網A、地網B兩者加起來的接地電阻值小于工程標準要求值,那地網A、地網B都是合格的。

3.金屬回路的聯結電阻檢測

若地網A、地網B在地面上、下都連接在一起,則檢測儀測試出的是金屬回路的電阻值,其值一般很小,零點幾歐姆,這就是金屬回路的聯結電阻值,也是等電位電阻值,不是接地電阻值。所以本檢測儀也能非常方便地檢測金屬回路的聯結電阻值。

546 9.png


在大型地網中,例如變電站接地、油庫接地、樓盤建筑接地等,它們在地下都是一個整體的大型地網,同時有多根接地引下線引出地面,并在地面上也連接在一起的,如下圖。對于這樣的大型接地系統,其地網最大對角線距離一般幾百米到幾千米,測試這樣的大型地網的接地電阻是非常麻煩和困難的。若真有其接地電阻不合格,那問題也是出在接地引下線與地網間的連接位置(圖中箭頭所指的焊接位置),工程改造就是開挖接地引下線位置,再重新焊接接地引下線。實際是不可能把地下的整個網進行改造,否則整個地網、地面工程都將推倒重建,這是不可能的,除非整個工程報廢。

所以,對于大型地網,我們可以在主接地引下線和支接地引下線上安裝檢測儀,監測接地引下線與地下網間的連接狀況就可以了,通過檢測其金屬回路聯結電阻值來判斷接地引下線的接地狀況。

4.單點接地系統

若地網A、地網B之間若沒有架空線,在地面上沒有連接在一起,則地網A、地網B為獨立的單點接地。則檢測儀不能直接測試單點接地系統的接地電阻值,會顯示“OL"溢出符號,表示超出檢測儀的上量限。此時需要增加一個或兩個輔助地極,構成回路,再安裝檢測儀。對于近距離內有2個或2個以上的單點接地系統,可以將各單點接地系統的接地引下線在地面上用金屬導體連接起來,形成回路,再安裝本檢測儀監測。

5.三點法

下圖中,被測試接地極為A,另做的兩個輔助地極為B、C。地極A、B、C在地面上連接在一起。在三個接地極的接地引下線上分別安裝一個檢測儀,能精準測試出A點的接地電阻值。計算如下:

R1=RA+RB∥RC--------(1);

R2=RB+RA∥RC--------(2);

R3=RC+RA∥RB--------(3)。

其中:R1、R2、R3為檢測儀的檢測結果;RA、RB、RC為三個接地極對地的接地電阻值。通過對上述三個三元方程求解,可以精確得出被測接地極RA的接地電阻值,同時也知道輔助地極RB、RC的接地電阻值及RA、RB、RC三點并聯后的接地電阻值。

546 10.png


三點法檢測還帶來另外一個優點:由于增加的輔助地極B、C是并聯于被測接地極A,這樣并聯后的實際接地電阻值會小于RA,起到改善被測接地極的作用。RA∥RB∥RC<RA。實際施工時,輔助地極B、C的接地電阻值要求控制在被測試接地系統工程標準要求值的10倍以內,若工程要求接地電阻值不能超過4Ω,那么RC<40Ω、RB<40Ω,當然RB、RC越小越好,更能改善被測接地系統。

6.應用

(1).輸電系統桿塔接地

它們通過架空地線連接,組成多點接地系統,檢測非常方便,其等效電路見下右圖。

546 11.png


其中:R1為預測的接地電阻,R0為所有其它桿塔的接地電阻并聯后的等效電阻,即R0=R2∥R3∥R4∥…∥Rn,若n越大(接地點越多),R0值越接近于0,遠遠小于R1,從工程角度可以視R0=0,這樣,檢測儀所得的數據就應該是R1的值。

可以對每個桿塔都安裝檢測儀,同時測試各桿塔的接地電阻值。

546 12.png


(2).機房、發射塔接地

機房、發射塔接地在野外一般是獨立的,將兩者連接起來,構成二點回路,再安裝檢測儀,如下圖。也可另做2個輔助接地極,用三點法監測。

546 13.png


(3).建筑物接地

若R1~R6…Rn在地下是獨立的接地體,沒有連接在一起,構成多點接地系統,檢測能非常方便檢測接地電阻值。若R1~R6…Rn在地下是連接在一起的,則為單點接地系統,測試接地電阻按單點接地系統進行檢測,直接安裝即檢測金屬回路電阻,可以判斷接地狀況的好壞。

546 14.png


對于大型的建筑地網,監測其接地狀態——接地引下線與地網間的等電位值就可以了。因為這類大型地網,若接地出問題只會是接地引下線與地網間的連接處,所以監測判斷等電位值是否合格即可。

(4).儲油罐、裝卸點接地

油站主要設施的接地電阻及連接電阻,須符合JJF2-2003《接地式防靜電裝置檢測規范》的要求。

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LYJD9000系列S.jpg

核科技創新是加快建設新型能源體系的重要途徑。黨的20大報告指出,實現碳達峰碳中和是一場廣泛而深刻的經濟社會系統性變革",強調要加快規劃建設新型能源體系"積極安全有序發展核電"。自1991年我國大陸第一座核電站秦山核電站建成投運,到自主三代核電華龍一號"第1堆全面建成投運,我國核電累計發電量超過3萬億千瓦時,減少燃燒標準煤約10億噸,減排二氧化碳約25億噸。核能是清潔低碳、安全高效的基荷能源,核電運行穩定可靠、換料周期長,適于承擔電網基本負荷及必要的負荷跟蹤,可大規模替代化石能源作為基荷電源。提升核電在能源體系中的比重,有利于保障電網系統的安全性,促進電網對風電、太陽能等間歇性可再生能源的大比例消納。另外,核能還可用于工業供熱、區域供暖、海水淡化、核能制氫等眾多領域,有助于推進石化等傳統行業的節能減排。未來可控核聚變的實現,有望為解決人類能源問題提供方案。推進核能科技創新,積極安全有序發展核能,是推進能源革命、保障能源安全、加快建設新型能源體系的重要途徑。


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