2.11.1. Общие положения

Измерения следует проводить на частотах: 300, 800, 1000. 3400 Гц.

У измеряемых объектов, не имеющих продольно-симметричной структуры, или у которых вход гальванически развязан с выходом, коэффициент несимметрии необходимо измерять с обеих сторон.

2.11.2. Аппаратура

2.11.2.1. Измерения следует проводить по схеме, приведенной на черт. 14.

2.11.2.2. Внутреннее сопротивление вольтметра должно быть более 5Z. Следует применять селективный вольтметр.

1 - генератор с очень малым внутренним сопротивлением; 2 - измеряемый объект;
3 - вольтметр; 4 - выключатель для регистрации продольной несимметрии;
Z - волновое сопротивление измеряемого объекта

Черт. 14

2.11.3. Проведение измерения

При выключенном выключателе следует измерять поперечную несимметрию, а при включенном выключателе - продольную несимметрию, считывая напряжения генератора U1 и вольтметра U2 (В).

2.11.4. Обработка результатов

2.11.4.1. Коэффициент несимметрии (gu) следует вычислять по формуле

(6)

2.11.4.2. Затухание несимметрии (аu) в децибелах вычисляют по формуле

(7)

где U1 - напряжение генератора, В;

U2 - напряжение, считанное с вольтметра, В.

2.12. Измерение электрической проводимости земли s

2.12.1. Общие положения

Цепь питания и измерительную цепь следует проложить прямолинейно и параллельно друг другу, причем измерительная цепь должна находиться в середине линии питания.

Измерения следует проводить на следующих частотах: 80, 120, 170, 220, 370, 420, 500, 720, 800, 1000, 1500, 2200, 3000, 5000, 7000, 10000, 15000, 20000 Гц.

2.12.2. Аппаратура

2.12.2.1. Измерения следует проводить по схеме, приведенной на черт 15

1 - генератор тока; 2 - развернутая линия питания длиной l1; 3 - развернутая измерительная цепь длиной l2;
4 -
селективный вольтметр; А, В - конечные точки цепи питания; С, D - конечные точки измерительной цепи;
а - расстояние между цепью питания и измерительной линией; l3 - расстояние между A и С или
соответственно между D и В; 2000 мl13000 м; 20 мl260 м; 50 мa300 м

Черт. 15

2.12.2.2. Генератор тока должен вырабатывать ток не менее 100 мА в диапазоне частот от 80 Гц до 20 кГц.

2.12.3. Проведение измерения

Измерение напряжения следует проводить с помощью селективного вольтметра, изменяя расстояние а в соответствии с черт. 15 от 50 до 300 м.

2.12.4. Обработка результатов

2.12.4.1. Взаимную индуктивность, отнесенную к единице длины, (М'Е) в генри на метр следует вычислять по формуле

(8)

где U - напряжение, В;

- угловая частота, с-1;

I - ток генератора, А;

l2 - длина измерительной цепи, м.

2.12.4.2. По вычисленной величине М'Е из графика на черт. 16 необходимо найти аргумент .

2.12.4.3. Электрическую проводимость земли () в сименсах на метр следует вычислять по формуле

, (9)

где а - расстояние между измерительной цепью и линией питания, м;

- магнитная постоянная, равная Гн·м-1.

Черт. 16

2.12.4.4. Необходимо построить диаграмму зависимости проводимости земли от частоты f, причем значения для частот ниже 200 Гц следует экстраполировать ввиду того, что измеренные на этих частотах значения при данном методе измерений имеют только информационный характер.

2.13. Измерение удельного сопротивления земли r

2.13.1. Общие положения

2.13.1.1. Измерение удельного сопротивления земли следует проводить четырехэлектродными методами (на глубине до 1,5 м преимущественно методом Венера, а на больших глубинах - преимущественно методом Шлюмберже).

2.13.1.2. Измерения проводят с помощью стальных круглых стержней (например, диаметром 8 мм, длиной 250 мм), заостренных с одного конца и имеющих гнездо для измерения на другом конце.

2.13.1.3. Измерения должны проводиться при увлажненной вокруг стержней заземления, но незамерзшей земле.

2.13.2. Аппаратура

Измерение следует проводить с помощью:

1) измерителя заземления, работающего на рабочей частоте,

не равной Гц (где п - целое число);

2) измерителя заземления с диапазонами измерения:

от 0 до 1 Ом;

от 0 до 10 Ом;

от 0 до 100 Ом;

от 0 до 1000 Ом.

1 - измеритель сопротивления заземления; 2 - стержни заземления
(измерительные электроды); 0,1 мt0,15 м; 1,5 мa16 м

Черт. 17

2.13.3. Проведение измерения

Метод Венера

Измерения следует проводить по схеме, приведенной на черт. 17.

Четыре стержня заземления вбивают в землю на глубину от 0,1 до 0,15 м по прямой линии с равномерным расстоянием. При измерениях вблизи подземных металлических сооружений электроды следует располагать в соответствии с черт. 18.

1 - стержни заземления; 2 - металлическое сооружение, проложенное в земле

Черт. 18

Необходимо калибровать измеритель сопротивления заземления перед началом измерений.

Метод Шлюмберже

Измерения следует проводить по схеме, приведенной на черт. 19.

1 - измеритель сопротивления заземления; 2 - стержни заземления (измерительные электроды);
0,1 мt0,15 м; 1,5 мa20 м; 0,5 мb3 м

Черт. 19

Величины а и b необходимо определять из табл. 2.

При измерениях вблизи подземных металлических сооружений электроды следует располагать в соответствии с черт. 20.

1 - стержни заземления; 2 - металлическое сооружение, проложенное в земле

Черт. 20

Необходимо калибровать измеритель сопротивления заземления перед началом измерений.

2.13.4. Обработка результатов

2.13.4.1. Удельное сопротивление (r) в ом-метрах при измерении по методу Венера следует вычислять по формуле

, (10)

где а - расстояние между стержнями заземления, м;

- постоянная величина;

R - измеренное сопротивление, Ом.

2.13.4.2. Удельное сопротивление земли (r) в ом-метрах при измерениях по методу Шлюмберже следует вычислять по формуле

, (11)

где k - постоянная конфигурации по табл. 2, м;

R - измеренное сопротивление, Ом.

Таблица 2

м

a

1,5

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

15,0

20,0

b

0,5

0,5

1,0

1,0

2,0

2,0

3,0

3,0

k

6,25

12,0

24,0

55,0

47,0

75,0

113

205

2.14. Измерение коэффициента защитного действия

2.14.1. Измерение коэффициента защитного действия кабелей связи в лабораторных условиях - по СТ СЭВ 1101-78.

2.14.2. Измерение коэффициента защитного действия кабелей связи в реальных условиях

2.14.2.1. Измерения кабелей связи, имеющих пластмассовый шланг поверх металлической оболочки и проложенных в земле (при имеющемся влиянии), следует проводить по схеме, приведенной на черт. 21, а при имитированном влиянии - по черт. 22.

2.14.2.2. Следует измерять напряжение U1 при незамкнутом выключателе (8) и напряжение U2 при замкнутом.

2.14.2.3. Коэффициент защитного действия кабеля связи (rm) следует определять по формуле

, (12)

2.14.3. Измерение коэффициента защитного действия троса заземления линии трехфазного тока

Измерения следует проводить по схеме, приведенной на черт. 23.

С помощью шлейфовых осциллографов следует измерять ток короткого замыкания, проходящий по тросу заземления Ie, и общий ток короткого замыкания Ik.

1 - воздушная линия высокого напряжения в сети с глухим заземлением нейтрали; 2 - кабель связи; 3 - броня; 4 - оболочка; 5 - жила; 6 - осциллограф; 7 - место короткого замыкания на землю; 8 - выключатель; L1, L2, L3 - провода системы трехфазного переменного тока; А, В, С, D - кольцевые электроды, припаянные к оболочке и к броне; l1 - участок между питающим трансформатором и измеряемым кабелем; l2 - длина измерительного участка; l3 - участок между местом измерения и местом короткого замыкания на землю

Черт. 21

1 - генератор; 2 - согласующий трансформатор; 3 - цепь питания; 4 - кабель связи; 5 - броня; 6-оболочка; 7 - жила; 8 - выключатель; 9 - селективный вольтметр; l1 - длина измерительного участка; l2 - участки между концами измерительного участка и концами искусственной влияющей цепи; А, В, С, D - кольцевые электроды, которые припаяны к оболочке и броне

Черт. 22

1 - питающая сторона линии трехфазного тока; 2 - преобразователь тока в тросе заземления и в одном проводе системы трехфазного переменного тока; 3 - место короткого замыкания на землю; 4 - шлейфовые осциллографы; 5 - заземляющее устройство; PEN - трос заземления; L1, L2, L3 - провода системы трехфазного переменного тока

Черт. 23

Коэффициент защитного действия троса заземления линии трехфазного тока (rе) следует определять по формуле

, (13)

2.14.4. Измерение коэффициента защитного действия сильноточного кабеля

Измерения следует проводить по схеме, приведенной на черт. 24.

1 - генератор; 2 - согласующий трансформатор; 3 - устройство для измерения величины тока в жилах кабеля;
4 - сильноточный кабель; 5 - броня; 6 - оболочка; 7 - устройство для измерения величины тока в оболочке и в броне;
L1, L2, L3 - жила сильноточного кабеля; l - расстояние между устройствами заземления

Черт. 24

Следует измерять ток короткого замыкания, проходящий через оболочку кабеля Iр, и ток, проходящий через жилу кабеля Iv.

Коэффициент защитного действия сильноточного кабеля (rs) следует определять по формуле

, (14)

2.15. Взаимосвязь настоящего стандарта с рекомендациями ОСС и МККТТ приведена в справочном приложении 1.

Сведения о соответствии ссылок на стандарты СЭВ ссылкам на государственные стандарты приведены в обязательном приложении 2.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Справочное

ВЗАИМОСВЯЗЬ НАСТОЯЩЕГО СТАНДАРТА С РЕКОМЕНДАЦИЯМИ
ОСС И МККТТ

Пункты настоящего стандарта

Рекомендации ОСС и МККТТ

2.1, 2.2

110259-2, ОСС

2.3

110259-3, ОСС

Разд. 2

Рекомендации МККТТ серии К. Желтая книга, том IX, 1980 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Обязательное

Сведения о соответствии ссылок на стандарты СЭВ ссылкам на
государственные стандарты

Раздел, в котором приведена ссылка

Обозначение стандарта СЭВ

Обозначение государственного стандарта

1

СТ СЭВ 4267-83

-

2

СТ СЭВ 1101-78

ГОСТ 10307-72,

ГОСТ 13224-73