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¿Qué es un probador de resistencia a tierra?

Huatian Electric Power se especializa en la producción de probadores de resistencia a tierra y se ha centrado en la industria de la medición eléctrica durante quince años. A continuación, Huatian compartirá con usted qué es un probador de resistencia a tierra. Un probador de seguridad que presenta desafíos únicos es el probador de resistencia a tierra. Los técnicos eléctricos utilizan estos probadores para verificar la idoneidad de los sistemas de puesta a tierra reales en centrales eléctricas, sistemas de distribución, fábricas, sistemas de comunicaciones e instalaciones de pararrayos. Estos probadores también utilizan los métodos de la ley de Ohm. A menudo adoptan una configuración tripolar o tetrapolar, siendo el más común el probador de resistencia a tierra con método tripolar.

Dado que el valor de la resistencia del suelo se ve afectado por muchos factores, la resistencia medida en diferentes puntos no tiene una relación lineal con la distancia. Para garantizar la fiabilidad de las instalaciones de puesta a tierra y verificar estas instalaciones, es necesario elaborar un cuadro de "resistencia-distancia". La resistencia a tierra de una instalación es la resistencia a tierra de la varilla de tierra 2 al 62% de la distancia entre la varilla de tierra 1 y la varilla de tierra 3. Como se muestra en la imagen.

Figura 1. Cuando la resistencia ajustable se establece en 100 MΩ, la resistencia efectiva leída por el megger aumentará a 1000 veces, o 100 GΩ.

Figura 2. Cuando el probador tripolar está funcionando, el camino desde la varilla de tierra 3 hasta la varilla de tierra 1 proporciona una corriente conocida. En una prueba de resistencia de caída de potencial, el voltaje que regresa a la varilla de tierra 2 del electrodo bajo prueba se mide en diferentes puntos a lo largo del camino.

Figura 3. Mueva la varilla de conexión a tierra 2 desde el extremo cercano a la varilla de conexión a tierra 3 hasta la varilla de conexión a tierra 1 para dibujar una tabla de resistencia a tierra. Cuando el método de prueba es apropiado, el valor de resistencia en el punto del 62% debe estar en el segmento plano como se muestra en la figura.

Desde la perspectiva del diseñador de calibradores, el desafío es proporcionar un conjunto de resistencias lo suficientemente grande como para manejar las corrientes de CA suministradas por estos probadores, hasta 400 mA, y proporcionar un valor de resistencia suficiente para que sea suficiente; poder comprobar el rendimiento del probador de resistencia a tierra. Como se mencionó anteriormente, muchos calibradores eléctricos/electrónicos modernos utilizan métodos de resistencia sintética para proporcionar con precisión millones de valores de salida diferentes, verificando así minuciosamente las capacidades de medición de resistencia de un multímetro digital (DMM) de 6,5 dígitos. Una limitación de los calibradores que utilizan el método de resistencia sintética es su incapacidad para manejar grandes corrientes. Son excelentes para medidores digitales y voltímetros/óhmetros analógicos, pero no están diseñados para soportar los cientos de miliamperios que proporcionan los probadores de resistencia a tierra.

Una solución es utilizar una matriz de resistencias discretas para proporcionar una salida resistiva con 3,5 bits de resolución utilizando resistencias reales que puedan manejar esta potencia. El calibrador es adecuado para su uso con probadores de resistencia a tierra de tres y cuatro polos, así como con óhmetros de dos y cuatro terminales. La Figura 6 ilustra cómo conectar un probador de resistencia a tierra tripolar típico al calibrador.

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