本實用新型屬于電子技術領域,尤其涉及一種接地電阻測試裝置。
背景技術:
目前,在防雷及電力等系統工程中,業界通常使用接地電阻測試儀測量接地網的接地電阻,它的使用方法是當前常用的工頻接地電阻測量方法—三極法,其測試原理具體參見圖1所示。然而,這種測試接地電阻的方法沒有隔離電阻測試儀與接地網之間的電氣連接,一旦發生雷擊或浪涌的情況,雷擊或浪涌向接地網泄放電流時接地網的電位會瞬間被太高,此時與接地網連接的電阻測試儀的接地極的電位也會瞬間被抬高,而分別與電壓輔助極和電流輔助極連接的電阻測試儀的電壓極和電流極的電位則會保持不變,因此當遇到雷擊或浪涌時電阻測試儀會形成瞬時從接地極到電壓極和從接地極到電流極的兩個高電勢差,而這兩個高電勢差會擊穿該接地電阻測試儀,導致接地電阻測試儀損壞。
技術實現要素:
本實用新型實施例的目的在于提供一種接地電阻測試裝置,旨在解決現有的采用電阻測試儀通過三極法測試原理測試接地電阻的方法沒有隔離電阻測試儀與接地網之間的電氣連接,一旦發生雷擊或浪涌的情況,容易造成接地電阻測試儀損壞的問題。
本實用新型實施例是這樣實現的,一種接地電阻測試裝置,包括接地電阻測試儀、電壓輔助極、電流輔助極;
所述接地電阻測試儀包括用于連接接地網的接地端、用于連接所述電壓輔助極的電壓接線端以及用于連接所述電流輔助極的電流接線端;
所述接地電阻測試裝置還包括用于在雷擊或浪涌時斷開所述接地網與所述接地電阻測試儀之間電氣連接的開關單元;
所述開關單元的一端分別與所述接地電阻測試儀的接地極、電壓極和電流極連接,所述開關單元的另一端分別與所述接地網、所述電壓輔助極和所述電流輔助極連接。
在上述技術方案的基礎上,所述開關單元包括:
串聯在所述接地端與所述接地網之間,用于在雷擊或浪涌時斷開所述接地端與所述接地網之間電氣連接的第一開關元件;
串聯在所述電壓接線端和所述電壓輔助極之間,用于在雷擊或浪涌時斷開所述電壓接線端和所述電壓輔助極之間電氣連接的第二開關元件;以及
串聯在所述電流接線端與所述電流輔助極之間,用于在雷擊或浪涌時斷開所述電流接線端和所述電流輔助極之間電氣連接的第三開關元件。
在上述技術方案的基礎上,所述開關單元還包括:
用于同步控制所述第一開關元件、所述第二開關元件和所述第三開關元件的開/關的開關控制單元;
所述開關控制單元與所述第一開關元件的控制端、所述第二開關元件的控制端和所述第三開關元件的控制端連接。
在上述技術方案的基礎上,所述接地電阻測試儀還包括:
第一箝位放電單元和第二箝位放電單元,所述第一箝位放電單元跨接在所述接地網和所述電壓輔助極之間,所述第二箝位放電單元跨接在所述接地極和所述電流輔助極之間。
在上述技術方案的基礎上,所述第一箝位放電元件和所述第二箝位放電元件均采用開關型放電元件。
在上述技術方案的基礎上,所述開關型放電元件包括放電間隙型元件、氣體放電管、開關型閘流管和三端雙向可控硅元件。
本實用新型實施例提供的一種接地電阻測試裝置具有以下有益效果:
本實用新型實施例通過在接地電阻測試儀與接地網、電壓輔助極以及電流輔助極之間增加一開關單元,用于在雷擊或浪涌時斷開接地電阻測試儀與接地網之間的電氣連接,從而能夠防止雷擊或浪涌時損壞接地電阻測試儀。
附圖說明
圖1是現有技術中利用接地電阻測試儀采用三極法測試接地電阻的原理示意圖;
圖2是本實用新型實施例提供的一種接地電阻測試裝置的示意性框圖;
圖3是本實用新型實施例提供的一種接地電阻測試裝置中開關單元的示意性框圖;
圖4是本實用新型另一實施例提供的一種接地電阻測試裝置的示意性框圖。
具體實施方式
為了使本實用新型的目的、技術方案及優點更加清楚明白,以下結合附圖及實施例,對本實用新型進行進一步詳細說明。應當理解,此處所描述的具體實施例僅僅用以解釋本實用新型,并不用于限定本實用新型。
圖2是本實用新型實施例提供的一種接地電阻測試裝置的示意性框圖,為了便于說明,僅僅示出了與本實施例相關的部分。
參見圖2所示,本實施例提供的一種接地電阻測試裝置包括接地電阻測試儀1、電壓輔助極2、電流輔助極3;
所述接地電阻測試儀1包括用于連接接地網的接地端e、用于連接所述電壓輔助極2的電壓接線端p以及用于連接所述電流輔助極3的電流接線端c;
所述接地電阻測試裝置還包括用于在雷擊或浪涌時斷開所述接地網與所述接地電阻測試儀1之間電氣連接的開關單元4;
所述開關單元4的一端分別與所述接地電阻測試儀1的接地極、電壓極和電流極連接,所述開關單元4的另一端分別與所述接地網、所述電壓輔助極2和所述電流輔助極3連接。
進一步的,參見圖3所示,在本實施例中,所述開關單元4包括:
串聯在所述接地端e與所述接地網之間,用于在雷擊或浪涌時斷開所述接地端e與所述接地網之間電氣連接的第一開關元件41;
串聯在所述電壓接線端p和所述電壓輔助極2之間,用于在雷擊或浪涌時斷開所述電壓接線端p和所述電壓輔助極2之間電氣連接的第二開關元件42;以及
串聯在所述電流接線端c與所述電流輔助極3之間,用于在雷擊或浪涌時斷開所述電流接線端c和所述電流輔助極3之間電氣連接的第三開關元件43。
進一步的,在本實施例中,所述開關單元4還包括:
用于同步控制所述第一開關元件41、所述第二開關元件42和所述第三開關元件43的開/關的開關控制單元33;
所述開關控制單元33與所述第一開關元件41的控制端、所述第二開關元件42的控制端和所述第三開關元件43的控制端連接。
在本實施例中,所述開關控制單元33可以為按鍵式的開關控制單元33,當發生雷擊或浪涌時,可以通過該按鍵式的開關控制單元33一鍵同步控制三個開關元件斷開接地電阻測試儀1與接地網、電壓輔助極2以及電流輔助極3之間的電氣連接,以達到保護接地電阻測試儀1不受雷擊或浪涌損壞的目的。
以上可以看出,本實施例提供的接地電阻測試裝置由于通過在接地電阻測試儀與接地網、電壓輔助極2以及電流輔助極3之間增加一開關單元4,用于在雷擊或浪涌時斷開接地電阻測試儀與接地網之間的電氣連接,從而能夠防止雷擊或浪涌時損壞接地電阻測試儀1。
圖4是本發明另一實施例提供的一種接地電阻測試裝置的示意性框圖。為了便于說明僅僅示出了與本實施例相關的部分。
參見圖4所示,相對于上一實施例,在本實施例提供的接地電阻測試裝置中,所述接地電阻測試儀1還包括:
第一箝位放電單元5和第二箝位放電單元6,所述第一箝位放電單元5跨接在所述接地網和所述電壓輔助極2之間,所述第二箝位放電單元6跨接在所述接地極和所述電流輔助極3之間。
在本實施例中,由于在接地網和所述電壓輔助極2之間跨接有第一箝位放電單元5,在接地網和所述電流網之間跨接有第二箝位放電單元6,從而能夠在發生雷擊和浪涌時分別通過第一箝位放電單元5和第二箝位放電單元6將接地網與電壓輔助電極之間以及接地網與電壓輔助電極之間的高電勢差箝位并放電,避免由于雷擊或浪涌導致接地網與電壓輔助電極之間或者接地網與電流輔助電極之間的電勢差過高而出現安全事故。
進一步的,在本實施例中,所述第一箝位放電元件和所述第二箝位放電元件均采用開關型放電元件。進一步的,所述開關型放電元件包括但不限于放電間隙型元件、氣體放電管、開關型閘流管和三端雙向可控硅元件。
需要說明的是,本實施例提供的接地電阻測試裝置中的其他單元的實現原理由于與上一實施例完全相同,因此在此不再贅述。
以上可以看出,本實施例提供的一種接地電阻測試裝置,同樣能夠在雷擊或浪涌時斷開接地電阻測試儀與接地網之間的電氣連接,防止雷擊或浪涌時損壞接地電阻測試儀1;并且相對于上一實施例,還能夠在發生雷擊和浪涌時,及時通過第一箝位放電單元5和第二箝位放電單元6將接地網與電壓輔助電極之間以及接地網與電壓輔助電極之間的高電勢差箝位并放電,避免由于雷擊或浪涌導致接地網與電壓輔助電極之間或者接地網與電流輔助電極之間的電勢差過高而出現安全事故。
以上所述僅為本實用新型的較佳實施例而已,并不用以限制本實用新型,凡在本實用新型的精神和原則之內所作的任何修改、等同替換和改進等,均應包含在本實用新型的保護范圍之內。