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1 概述
LMR
LMR
传统的接地电阻测量方法是采用电压-电流法。
这两种方法的对比如下:
① 操作的简便性
传统方法必须将接地线解扣及打辅助接地极,即将被测的接地极从接地系统中分离,且须将电压极及电流极按规定的距离打入土壤中作为辅助电极才能进行测量。
用LMR
② 测量的准确度
传统测量方法的准确度取决于辅助电极之间的位置,以及它们与接地体之间的相对位置。如果辅助电极的位置受到限制,不能符合计算值,则会带来所谓布极误差。
对于同一个接地体,不同的辅助电极位置,可能会使测量结果有一定程度的分散性。而这种分散性会降低测量结果的可信性。
LMR
国家有关部门对LMR
明,它完全可取代传统的接地电阻测试方法,对接地电阻值给出可信的结果。
多次工程实践,也从不同的行业、不同的测试环境得到了用户的认同。
本仪表出厂时,附有一个标准测试环。用户在测量时,可以先对
标准测试环进行测量。如果读数准确,那么,测量的接地电阻值就是
可信的。
③ 对环境的适应性
传统方法必须要打入两个有相对位置要求的辅助电极,这是使用传统方法的最大限制。
问题在于随着我国城市化的发展,使得被测接地体周围找不到土壤,它们全被水泥所覆盖。即便有所谓绿化带、街心花园等,它们的土壤也往往被水泥与大地土壤分开。更何况传统方法打辅助电极时对辅助电极的相对位置有要求。要找到有距离要求的土壤,在大多数情况下是更加困难的。
而使用LMR
④ 其它
在某些场合下,LMR
例如,在多点接地系统中(如杆塔等。另外,有一些建筑物也是
采用不止一个的接地体),它们的接地体的接地电阻虽然合格,但接地体到架空地线间的连接线有可能使用日久后接触电阻过大甚至断路。尽管其接地体的接地电阻符合要求,但接地系统是不合格的(请参考9.1节)。
对于这种情形用传统方法是测量不出的。
用LMR
2 主要技术指标
2.1 系列型谱
型 号 |
钳口尺寸(mm) |
量 限(Ω) |
说 明 |
LMR |
圆:φ32;长32×65 |
0.1-1000 |
基型 |
LMR |
圆:φ32;长32×65 |
0.01-1000 |
扩展型 |
LMR |
圆:φ32;长32×65 |
0.01-200 |
实用型 |
LMR-0402B |
圆:φ32;长32×65 |
0.1-1000 |
防爆型 |
LMR-0402BⅠ |
圆:φ32;长32×65 |
0.01-1000 |
防爆型 |
LMR-0402BⅡ |
圆:φ32;长32×65 |
0.01-200 |
防爆型 |
2.2一般规格
显示屏:4位LCD数字显示。高
钳口尺寸:长形钳口
圆形钳口 ø
钳口开口:长形钳口
圆形钳口
工作温度:
工作湿度:10%-90%
仪器质量:长形钳口
圆形钳口
电源:4节5号硷性干电池(6V)
仪器尺寸:长形钳口 长
圆形钳口 长
保护等级:双重绝缘
结构特点:钳口方式
2.3 量限及精确度
测量范围(Ω) |
分辨力(Ω) |
精确度(Ω) |
0.010~0.099 |
0.001 |
±(1%+0.01Ω) |
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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企业认证: 已认证 | |
主营产品: |
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