DB/T 91-2022 直流地电阻率仪检测规范.pdf

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标准类别:电力标准
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DB/T 91-2022 直流地电阻率仪检测规范.pdf

ICS 91.120.25 CCS P 15

TestspecificationofDCmeterforgeoelectricalresistivity

范围· 规范性引用文件 术语和定义 检测项目 检测条件. 检测方法 检测报告内容要求. 附录A(资料性)检测记录示例……… 附录B(资料性)地电阻率测量误差检测方法 附录C(规范性)直流地电阻率仪安全性检测 附录D(规范性)直流地电阻率仪环境适应性检测·…

某道路中水排水工程施工组织设计方案DB/T91 2022

本文件按照GB/T1.1一2020《标准化工作导则第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定 起草。 请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。 本文件由中国地震局提出。 本文件由地震监测预报标准化技术委员会归口。 本文件起草单位:中国地震局地震预测研究所、中国地震台网中心、甘肃省地震局、中国地震局第 监测中心、江苏省地震局。 本文件主要起草人:王兰炜、胡哲、张宇、张兴国、张世中、周克昌、曾文浩、谭大诚、孟庆筱、卜玉菲。

直流地电阻率仪检测规范

本文件规定了地震观测仪器中直流地电阻率仪的检测项目、检测条件、检测方法以及检测报告内容 要求 本文件适用于地震监测专用直流地电阻率仪的研制、生产、定型、人网、运行维护的检测和质量监 督 其他同类设备可参考执行

本文件没有规范性引用文件。

下列术语和定义适用于本文件。 3.1 测量误差measurementerror 直流地电阻率仪的显示示值与输人的参考量值之差。 3.2 电压测量分辨力resolutionofvoltagemeasurement 在直流地电阻率仪电压测量量程范围内,引起相应电压显示示值产生可察觉变化的最小输入增量, 3.3 稳定性stability 在所有其他条件相同时,仪器在一定的时间间隔内保持其性能特征不变的能力。 [来源:GB/T11464—2013,2.23] 3.4 线性度linearity 仪器给出的指示值仅与规定量而非影响量有线性关系的能力。 注:因缺乏不同种类的仪器对线性度的不同表示方式,每种都以一定的实例给出。 [来源:GB/T11464—2013,2.17,有修改] 3.5 输入零电流zerocurrent 在输入信号为零时,仪器的输入电路中由于仪器内部引起的电流。 注:它等效于在输入电压和偏置电压为零时,使输出指示值减小到零所施加给两输人端之间的注入电流。 [来源:GB/T13978—2008,3.2.10,有修改] 3.6 装置系数configurationcoefficient 地电阻率测量中,表示按照一定规则布设的电极的几何参数,仅与各电极的空间位置有关

4.1 直流地电阻率仪的检测项目包括外观和通电检查、技术指标检测和功能检测3类, 4.2 外观和通电检查项目 应按照表1中所列的项目进行外观和通电检查。

表1外观和通电检查项目

4.3技术指标检测项目

应按照表2中所列的项目进行技术指标检测,

表2技术指标检测项目

表3中所列的项目进行

检测环境应符合下列要求: a)五 环境温度:18℃~23℃; b) 相对湿度:不大于80%; C) 2 供电电源电压:220V×(1±10%),50Hz土0.5Hz; d) 无强电磁干扰

检测设备应使用经质量监督检定机构检定/校准且在有效期内的设备。检测设备及主要技术 符合表4给出的要求

表4检测设备及主要技术参数

表4 检测设备及主要技术参数(续)

应按照以下步骤进行检查: a)通过目测和接触,对被测仪器外观及标识进行检查,确定被测仪器外观是否破损,制造厂家、仪 器编号等标识是否清晰; b)确定被测仪器外部接插件连接是否牢固,是否破损或缺失,各连接线及附件是否齐备、完好; c)通电检查被测仪器,各指示灯是否正常,显示是否正常。 附录A中表A.1给出了外观和通电检查记录示例

被测仪器宜在检测环境中静置24h以上,使被测仪器的温湿度与测试环境达到均衡状态

6.2.2地电阻率测量误差

根据附录B的地电阻率测量方法,将被测仪器与直流稳流电源组成地电阻率测量系统,与直流地 电阻率检测装置连接,分别在不同的供电电流下,检测地电阻率测量误差

图1地电阻率测量误差检测设备连接图

检测线路应按照图1连接,并按照以下步骤进行检测。 Aa) 11 设置被测仪器为正常测量状态,装置系数K=2000m。标准电阻R阻值为0.01Ω时,地电 阻率标准值p=20.00Ω·m。 b) 设置稳流电源的输出电流值I=0.5A。 C) 启动被测仪器,进行10次测量,每次的地电阻率测量值为p。 按照公式(1)计算10个测量值的平均值

计算测量偏差e:e=p

g) 计算地电阻率测量误差△p:o=e士2o。 h) 2 依次调节稳流电源的输出值为1.0A、1.5A、2.0A和2.5A,重复步骤c)~g)。 ) 对有多个通道的被测仪器,应对每一个通道按照步骤a)~h)进行检测。 ) 选择以上各次测量误差最大值作为被测仪器的地电阻率测量误差△Pmax。 附录A中表A.2给出了地电阻率测量误差检测记录示例

6.2.3电压测量误差

图2电压测量误差检测设备连接示意图

检测线路应按照图2连接,并按照以下步骤进行检测: E) 设置被测仪器为测量电压状态; b) 调节高精度直流电压源的输出为1000000μV,作为输人的标准电压值Vx; C) 启动被测仪器,进行10次测量,每次的测量值为V;; 山 按照公式(3)计算V:的平均值作为测得值V;

6.2.4电压测量线性度

应采用6.2.3的检测结果,并按照以下步骤计算电压测量线性度。 采用最小二乘法对输入标准电压值V和对应的测得值V进行线性拟合,按公式(5)~公式( 计算拟合值V

6.2.5电压测量分辨力

检验被测仪器在不同输人电压时,其电压测量分辨力是否达到标称值r。 检测线路应按照图2连接,并按照以下步骤进行检测: 设置被测仪器为测量电压状态:

b)i 调节高精度直流电压源的输出值为90%Vrs(被测仪器的电压满度值),作为标准值V; C) 启动被测仪器,进行10次测量,按照公式(3)计算其平均值V; d) 1 调节高精度直流电压源的输出值V分别增加r,2r,3r,重复步骤c); e) 调节高精度直流电压源的输出值V分别为50%Vs和10%Vrs,重复步骤c)~d); f) 当标准值增加n×r(n=1,2,3),仪器的测量值也相应的增加nXr(n=1,2,3),则可确定被测 仪器的电压分辨力为r; g)对有多个电压测量通道的被测仪器,每个通道均应按照步骤a)~f)进行检测。 附录A中表A.5给出了电压测量分辨力检测记录示例

5.2.6输入电阻和输入零电流

图3输入电阻和输入零电流检测示意图

检测线路应按照图3连接,并按照以下步骤进行检测: 3a) 1 设置被测仪器为测量电压状态; b)月 启动被测仪器,调节高精度直流电压源输出为1000000V; C) 将S1置于1,S2置于3,待显示示值稳定后,进行10次测量,按照公式(3)计算10次测量值的 平均值V3; d)将S1置于1,S2置于4,待显示示值稳定后,进行10次测量,按照公式(3)计算10次测量值的 平均值V; e)将S1置于2,S2置于3,待显示示值稳定后,进行10次测量,按照公式(3)计算10次测量值的 平均值V23; f 将S1置于2,S2置于4,待显示示值稳定后,进行10次测量,按照公式(3)计算10次测量值的 平均值V2; g)按照公式(9)和公式(10)计算被测仪器的输人电阻R:和输人零电流I。;

h) 对有多个电压测量通道的被测仪器,每个通道均应按照步骤a)~g)进行检测。 附录A中表A.6给出了输人电阻和输人零电流的检测记录示例

6.2.7直流共模抑制比

在被测仪器的电压测量端和接地端之间分别施加幅度为0V和100V直流电压,根据测量结果计

图4直流共模抑制比检测设备连接图

直流共模抑制比检测设

检测线路应按照图4连接,并按照以下步骤进行检测: 日a) 设置被测仪器为测量电压状态; D) 1T 调节高精度直流电压源使其输出为零; C) 1 启动被测仪器,进行10次测量,按照公式(3)计算10次测量值的平均值V。,单位为微伏(uV); d) 调节高精度直流电压源使其输出为100V; e) 进行10次测量,按照公式(3)计算10次测量值的平均值V,单位为微伏(pV); f) 按照公式(11)计算被测仪器的直流共模抑制比rd;

有多个电压测量通道的被测仪器,每个通道均应持 中表A.7给出了直流共模抑制比的检测记录示例

g) 对有多个电压测量通道的被测仪器,每个通道均应按照步骤a)~f)进行检测。 附录A中表A.7给出了直流共模抑制比的检测记录示例

质量专题交底6.2.8工频共模抑制比

在被测仪器的电压测量端和接地端之间施加频率为50Hz、幅度分别为0V和220V(有效值)交流 电压,根据测量结果计算工频共模抑制比

图5工频共模抑制比检测设备连接图

检测线路应按照图5连按,开按照以下步骤进行检测: 日a) 设置被测仪器为测量电压状态; b) 调节高精度交流电压源使其输出频率为50Hz,电压幅度为0V; C) 启动被测仪器,进行10次测量,按照公式(3)计算10次测量值的平均值V。,单位为微伏(uV); d) 调节高精度交流电压源使其输出频率为50Hz,有效值为220V的交流电压; e) 进行10次测量,按照公式(3)计算10次测量值的平均值V,单位为微伏(pV); f 按照公式(12)计算被测仪器的工频共模抑制比r

g) 对有多个电压测量通道的被测仪器,每个通道均应按照步骤a)~f)进行检测。 附录A中表A.8给出了工频共模抑制比的检测记录示例

某公路工程引桥箱梁施工方案6.2.9工频串模抑制比

在被测仪器的电压测量端施加频率为50Hz、幅度分别为0V和仪器输人电压满度值的交流电压

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