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LYJD9000接地系统在线监测十余年研发生产经验
点击次数:218 更新时间:2023-05-05

核工业是体现国家综合实力的重要方面,是大国竞争的战略必争领域,加快推进核工业科技创新对全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴意义重大。

核科技创新是强化国家战略科技力量的重要支撑。在我国核工业创建60周年的重要指示中强调:“60年来,几代核工业人艰苦创业、开拓创新,推动我国核工业从无到有、从小到大,取得了世人瞩目的成就,为国家安全和经济建设作出了突出贡献。"我国核工业的创建发展史就是一部自主创新的奋斗史。老一辈科学家勇攀科技高峰,全国上下大力协同,使我国在较短时间内建立起比较完整的核科技工业体系,成功研制两弹一艇",确立了我国的核大国地位。进入新时代,中核集团自主研发三代核电华龙一号",设备国产化率达到90%,国内75家高校、科研机构、设备厂家和国外14家机构、大学参与,5300多家装备制造企业承担了7万多台(套)设备研制任务,建立起了更加成熟完备的核科技工业体系。当前,世界核大国纷纷加大核科技创新的投入力度,抢占未来核科技竞争的战略制高点。大国核科技竞争越来越呈现出体现国家意志的体系化竞争态势。中核集团拥有23家科研院所组成的完整核科技创新体系,是国家战略核科技力量的重要组成部分,是实现高水平核科技自立自强、全面建设核工业强国的重要支撑。

LYJD9000系列S.jpg


一.简介(LYJD9000接地系统在线监测十余年研发生产经验

LYJD9000接地电阻在线检测仪是我公司十多年致力于“接地电阻检测技术研究"的又一高新技术产品,专为在线监测接地引下线的连接状况、回路接地电阻、金属回路联结电阻而精心设计制造的。LYJD9000B、LYJD9000C为闭环结构,安装时须段开接地引下线;LYJD9000KB、LYJD9000KC为开合式结构,安装时无需断开接地引下线,方便快捷。在线测试、非接触测量、地线穿心通过、绝不影响防雷接地效果和设施的正常运行,无需自检、实时检测、采用RS485有线通信或GPRS无线通信传输数据,实现远程在线监测。检测仪内置传感器与电路板*封闭,确保野外、室内等长时间在线监测的高精度、高稳定性、高可靠性。

接地电阻在线检测仪适用于输电线路杆塔接地;气象防雷接地;石油化工接地;通讯接地;变配电站接地;铁路设施接地;建筑仓库接地;金属回路阻值;电气设备接地等。

接地电阻在线检测仪可以单个安装使用(仅C型、KC型),也可以自行组建成有线网络系统或无线网络系统使用。有线网络系统通过RS485通讯方式传输数据,由检测仪、【通讯器、监控软件、电源适配器、电脑(以上须用户自备和二次开发)】等组成,适合于近距离接地电阻监测。无线网络系统通过GPRS通讯方式传输数据,由检测仪(GPRS模块内置)、【SIM通讯卡、电源适配器、监控软件、电脑(以上须用户自备和二次开发)】等组成,适合于远距离接地电阻监测。有线网络系统适合于1500米距离内监测、无线网络系统不受距离限制。

其中,LYJD9000C、LYJD9000KC型可以通过LCD直接显示被测值,还可以通过检测仪设置报警临界值,具有声光报警指示,非常适合于无需组建网络时独立安装使用。我公司的接地电阻在线检测仪已通过防爆认证,满足GB3836-2000《爆炸性气体环境用电气设备》的要求。

二.检测仪型号区别(LYJD9000接地系统在线监测十余年研发生产经验

型 号

结构

LCD

声光报警

报警设置

GPRS通讯

LYJD9000B

闭环

后台设置

选购

LYJD9000C

闭环

选购

LYJD9000KB

开合式

后台设置

选购

LYJD9000KC

开合式

选购

LYJD9000N

闭环内置式

后台设置

选购

LYJD9000T

闭环不锈钢壳体

后台设置

选购

注:B型、KB型必须组建网络使用,C型、KC型可独立安装使用,也可以自行组建网络使用。


三.技术规格(LYJD9000接地系统在线监测十余年研发生产经验

功 能

回路接地电阻在线监测、金属回路联结电阻在线监测、接地状况监测

CT 结 构

闭环(B、C型)开合式(KB、KC型)

电 源

检测仪:6VDC~12VDC,50mA Max(选配GPRS 12VDC 150mA Max). (Ui:6V;Ii:50mA;Ci:0μF;Li:0mH;Pi:0.1W)(用户外部提供) ,本安设备与安全栅的匹配关系:Uo≤Ui,Io≤Ii,Po≤Pi,Co≥Ci,Lo≥Li。

电阻量程

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:测试值大于200Ω时,LCD显示“OLΩ"符号

KB、KC型:测试值大于100Ω时,LCD显示“OLΩ"符号

电源通讯线

1条,长1米(5芯线)

接线标识

红色---电源输入正;黑色---电源输入地;

绿色---RS485信号正;黄绿色---RS485信号负;

白---屏蔽地;

(电源输入地与屏蔽地可以短路连接)

通讯方式

有线网络组网时:RS485通信方式(支持ModBus协议)

无线网络组网时:RS485或GPRS通信方式(支持ModBus协议)

网络点数

有线网络:1~250个接地点,可扩展

无线网络:60000个接地点,可扩展

通讯距离

有线网络:约1500米,可扩展

无线网络:不限制

报警指示

B型、KB型:检测仪声光报警

C型、KC型:检测仪声光报警和LCD显示

报警设置

B型、KB型:后台设置

C型、KC型:检测仪面板按键设置、后台设置

数据显示

B型、KB型:无(可RS485协议读取)

C型、KC型:4位LCD直接显示

LCD尺寸

47mm×28.5mm(仅C型、KC型)

外形尺寸

检测仪:144mm×130mm×84mm(B、C型)

检测仪:125mm×119mm×80mm(KB、KC型)

质 量

检测仪:约1KG;

工作温湿度

-20℃~55℃;20%RH~90%RH

温湿度误差

不超过5%

换 档

全自动换档

地线干扰电流

应避免

外部磁场

<40A/m

外部电场

<1V/m

单次测量时间

约0.5秒

功 耗

检测仪:50mA Max(选配GPRS 12VDC 150mA Max).

防护等级

IP54

供电方式

外部提供电源,危险场所使用时,电源必须通过直流信号输入隔离式安全栅接入检测仪,安全栅置于非危险场所内。




























































四.检测仪结构(LYJD9000接地系统在线监测十余年研发生产经验

LYJD9000B、LYJD9000C



1、CT尺寸:60mmx27mm

2、指示灯

3、按键

4、LCD显示器

5、安装螺丝孔Φ7mm

6、电源、RS485通讯接口

LYJD9000KB、LYJD9000KC



1、地线穿孔56mmx27mm

2、指示灯

3、LCD显示屏

4、按键

5、安装五金件

6、安装件固定螺钉M5X8(2个)

7、检测仪后座

8、检测仪前座

9、前后座连接螺钉M5X55(2个)

10、电源、RS485通讯接口

POWER指示灯

工作电源指示,电源接通即显示

ALARM指示灯

报警指示灯,被测试值大于设定的临界值时闪烁

SET键

进入设置

上下箭头键

按SET键进入报警设置后,按上下箭头键改变数字大小

ENTER键

报警临界值设置好后,按ENTER键确定保存


注:LYJD9000B、LYJD9000KB型仅有报警及工作指示灯,不带LCD显示和按键功能。

五.网络结构(LYJD9000接地系统在线监测十余年研发生产经验

1.独立安装使用

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LYJD9000C、LYJD9000KC可以独立安装使用,也可以组建网络。LCD直接显示被测值,可以通过检测仪设置报警临界值,还具有声光报警功能。

2.有线网络系统(自行开发软件)

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有线网络系统通过RS485通讯方式传输数据,由检测仪、【通讯器、监控软件、电源适配器、电脑(以上须用户自备和二次开发)】等组成,适合于1500米近距离接地电阻监测。

3.无线网络系统(自行开发软件)

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无线网络系统通过GPRS通讯方式传输数据,由检测仪(内置GPRS模块)、【通讯器、监控软件、SIM通讯卡、电源适配器、电脑(以上须用户自备和二次开发)】等组成,适合于远距离接地电阻监测,距离不受限制。

六.检测原理及应用

1.检测原理

接地电阻在线检测仪测量接地电阻的基本原理是测量回路电阻。传感器先给被测接地回路一个激励脉冲信号,在被测回路上感应一个脉冲电势E,在电势E的作用下将在被测回路产生电流I。传感器对E及I进行测量,并通过公式:R=E/I即可得到被测回路电阻。

2.回路电阻定义

如图:回路电阻包括A点对地的接地电阻值、接地引下线金属导体的阻值、金属架空线的阻值、接地引下线与金属架空线之间的连接电阻值(接触电阻)、B点对地的接地电阻值的综合值。对形成上述回路的接地系统,可以直接安装检测仪监测,若没有形成回路的接地系统,需要增加辅助接地极使其形成回路,再安装检测仪,见后述单点接地系统。

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若检测仪测试出的地网A、地网B回路的综合值为5欧,即:RA+RB+R架空线+R接地引下线=5.0Ω,那地网A、地网B两个并联起来对地的实际接地电阻值一定小于等于2.5Ω,据此可以判断地网A并联了地网B后的实际接地电阻值是否合格。若地网A、地网B两者加起来的接地电阻值小于工程标准要求值,那地网A、地网B都是合格的。

3.金属回路的联结电阻检测

若地网A、地网B在地面上、下都连接在一起,则检测仪测试出的是金属回路的电阻值,其值一般很小,零点几欧姆,这就是金属回路的联结电阻值,也是等电位电阻值,不是接地电阻值。所以本检测仪也能非常方便地检测金属回路的联结电阻值。

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在大型地网中,例如变电站接地、油库接地、楼盘建筑接地等,它们在地下都是一个整体的大型地网,同时有多根接地引下线引出地面,并在地面上也连接在一起的,如下图。对于这样的大型接地系统,其地网最大对角线距离一般几百米到几千米,测试这样的大型地网的接地电阻是非常麻烦和困难的。若真有其接地电阻不合格,那问题也是出在接地引下线与地网间的连接位置(图中箭头所指的焊接位置),工程改造就是开挖接地引下线位置,再重新焊接接地引下线。实际是不可能把地下的整个网进行改造,否则整个地网、地面工程都将推倒重建,这是不可能的,除非整个工程报废。

所以,对于大型地网,我们可以在主接地引下线和支接地引下线上安装检测仪,监测接地引下线与地下网间的连接状况就可以了,通过检测其金属回路联结电阻值来判断接地引下线的接地状况。

4.单点接地系统

若地网A、地网B之间若没有架空线,在地面上没有连接在一起,则地网A、地网B为独立的单点接地。则检测仪不能直接测试单点接地系统的接地电阻值,会显示“OL"溢出符号,表示超出检测仪的上量限。此时需要增加一个或两个辅助地极,构成回路,再安装检测仪。对于近距离内有2个或2个以上的单点接地系统,可以将各单点接地系统的接地引下线在地面上用金属导体连接起来,形成回路,再安装本检测仪监测。

5.三点法

下图中,被测试接地极为A,另做的两个辅助地极为B、C。地极A、B、C在地面上连接在一起。在三个接地极的接地引下线上分别安装一个检测仪,能精准测试出A点的接地电阻值。计算如下:

R1=RA+RB∥RC--------(1);

R2=RB+RA∥RC--------(2);

R3=RC+RA∥RB--------(3)。

其中:R1、R2、R3为检测仪的检测结果;RA、RB、RC为三个接地极对地的接地电阻值。通过对上述三个三元方程求解,可以精确得出被测接地极RA的接地电阻值,同时也知道辅助地极RB、RC的接地电阻值及RA、RB、RC三点并联后的接地电阻值。

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三点法检测还带来另外一个优点:由于增加的辅助地极B、C是并联于被测接地极A,这样并联后的实际接地电阻值会小于RA,起到改善被测接地极的作用。RA∥RB∥RC<RA。实际施工时,辅助地极B、C的接地电阻值要求控制在被测试接地系统工程标准要求值的10倍以内,若工程要求接地电阻值不能超过4Ω,那么RC<40Ω、RB<40Ω,当然RB、RC越小越好,更能改善被测接地系统。

6.应用

(1).输电系统杆塔接地

它们通过架空地线连接,组成多点接地系统,检测非常方便,其等效电路见下右图。

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其中:R1为预测的接地电阻,R0为所有其它杆塔的接地电阻并联后的等效电阻,即R0=R2∥R3∥R4∥…∥Rn,若n越大(接地点越多),R0值越接近于0,远远小于R1,从工程角度可以视R0=0,这样,检测仪所得的数据就应该是R1的值。

可以对每个杆塔都安装检测仪,同时测试各杆塔的接地电阻值。

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(2).机房、发射塔接地

机房、发射塔接地在野外一般是独立的,将两者连接起来,构成二点回路,再安装检测仪,如下图。也可另做2个辅助接地极,用三点法监测。

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(3).建筑物接地

若R1~R6…Rn在地下是独立的接地体,没有连接在一起,构成多点接地系统,检测能非常方便检测接地电阻值。若R1~R6…Rn在地下是连接在一起的,则为单点接地系统,测试接地电阻按单点接地系统进行检测,直接安装即检测金属回路电阻,可以判断接地状况的好坏。

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对于大型的建筑地网,监测其接地状态——接地引下线与地网间的等电位值就可以了。因为这类大型地网,若接地出问题只会是接地引下线与地网间的连接处,所以监测判断等电位值是否合格即可。

(4).储油罐、装卸点接地

油站主要设施的接地电阻及连接电阻,须符合JJF2-2003《接地式防静电装置检测规范》的要求。

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LYJD9000系列S.jpg

核科技创新是加快建设新型能源体系的重要途径。党的20大报告指出,实现碳达峰碳中和是一场广泛而深刻的经济社会系统性变革",强调要加快规划建设新型能源体系"积极安全有序发展核电"。自1991年我国大陆第一座核电站秦山核电站建成投运,到自主三代核电华龙一号"第1堆全面建成投运,我国核电累计发电量超过3万亿千瓦时,减少燃烧标准煤约10亿吨,减排二氧化碳约25亿吨。核能是清洁低碳、安全高效的基荷能源,核电运行稳定可靠、换料周期长,适于承担电网基本负荷及必要的负荷跟踪,可大规模替代化石能源作为基荷电源。提升核电在能源体系中的比重,有利于保障电网系统的安全性,促进电网对风电、太阳能等间歇性可再生能源的大比例消纳。另外,核能还可用于工业供热、区域供暖、海水淡化、核能制氢等众多领域,有助于推进石化等传统行业的节能减排。未来可控核聚变的实现,有望为解决人类能源问题提供方案。推进核能科技创新,积极安全有序发展核能,是推进能源革命、保障能源安全、加快建设新型能源体系的重要途径。


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