【摘要】:温纳四极法是最常用的方法,也是举世公认的最有效的方法,如图2-2所示。图2-2 温纳四极法采用四极法测量时,四个探头沿着一条直线被打进土壤中,相隔等间距a,打入深度为b,可测得电阻值R,而后通过以下公式换算方可得出视在电阻率:式中 ρa——土壤的视在电阻率(Ω·m);R——测量到的电阻(Ω);a——相邻电极之间的距离;b——电极的深度。当被测场地的面积较大时,极间距离a应相应地增大。
温纳四极法(以下简称四极法)是最常用的方法,也是举世公认的最有效的方法,如图2-2所示。
图2-2 温纳四极法
采用四极法测量时,四个探头沿着一条直线被打进土壤中,相隔等间距a,打入深度为b,可测得电阻值R,而后通过以下公式换算方可得出视在电阻率(注意,是视在电阻率值):
式中 ρa——土壤的视在电阻率(Ω·m);
R——测量到的电阻(Ω);
a——相邻电极之间的距离(m);
b——电极的深度(m)。(www.daowen.com)
如果b<<a,即在探头仅仅穿透地面一小段距离时,式(2-3)可简化为
ρa=2πaR
DL/T 475—2006《接地装置特性参数测量导则》建议,a≥20b时,式(2-3)可简化为
ρa=2πaR
被测场地土壤中的电流场的深度,即被测土壤的深度,与极间距离a有密切关系。当被测场地的面积较大时,极间距离a应相应地增大。
为了得到较合理的土壤电阻率的数据,最好改变极间距离a,求得视在土壤电阻率ρ与极间距离a之间的关系曲线ρ=f(a),极间距离的取值可为5、10、15、20、30、40m、…,最大的极间距离amax可取拟建接地装置最大对角线的2/3。
而GB/T 50065—2011《交流电气装置的接地设计规范》则要求:“变电站站址的土壤电阻率测量一般最大的极间距为变电站区域的对角线的长度,以反映变电站工频短路时散流区域的土壤特性。为了测量得到土壤的视在土壤电阻率随极间距的变化特性,测量时的极间距应包括1、2、5、10、20、40、75、100、150、200、250、300m…,大致以50m的间隔直到最大极间距。”
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