JP2011123059A - 遠隔操作を用いた接地抵抗測定装置 - Google Patents
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Abstract
【解決手段】接地抵抗測定および土壌抵抗率測定を実行するために使用される試験用機器は、通信リンクを介して互いに通信するようになされたメインユニットおよびリモートユニットの両方を備える。所望の測定手法により試験用機器を据え付けた後、手順が遂行され、結果として得られた測定値は、次にリモートユニットに表示される。
【選択図】図6
Description
上述のように、現場からエネルギーを消散させるために、アース接地システムまたは個々の電極の能力を測定する既知の方法の1つが、いわゆる「電位降下」試験である。
図2aに示す本発明の他の例によれば、選択的測定を実施することができる。この手法は、手法の実施が電位降下技術から得られる測定値と同じ測定値をもたらすという点で、上述の「電位降下」試験法と非常に類似している。しかし、この手法を適用すると、試験対象のアース電極を、接地システムへのその接続から切り離すこと(切り離すことにより、地中埋設システム全体の電圧電位が変化する可能性があり、それによって潜在的に不正確でそれゆえ誤った測定結果の要因となる)が不要となる。したがって、測定を実施するオペレータは、もはや、注意してアース接地を外す必要がない。このことによりまた、非接地構造内に見出される他の人員または電子装置に対する危険が減る。
本発明の実装形態のさらに他の例において、地質学的調査は、図3aおよび図3bに示すように、いわゆる4点法試験または4極法試験により実現される標準的土壌抵抗率測定を使用して実施することができる。この手法は、土壌中に設置された4つの電極A、電極B、電極Mおよび電極Nの使用を伴い、2つの(外側の)電極Aおよび電極Bが、電流を発生させるために使用され、2つの内側の電極Mおよび電極Nが、一実施形態において電流経路に沿って直接設置され、試験が行われている土壌周りの降下を測定するための電圧電位プローブとして作用する。他の代替的配列は、前述したように、電極を、互いに異なる角度で(すなわち、ジグザグに)設置することを含む。土壌抵抗率の測定手法は、電流電極の1つおよび電位プローブが、試験用手段のメインユニットMUをアース電極Xに接続する(短い)リード線の範囲内で効果的に組み合わされる、前述の実施形態の3極法試験と対照をなす。特に、この実施形態において、測定用の電極Mおよび電極Nの間隔は、吟味される(investigated)土壌層の深さに関連するので、吟味される領域は、等間隔に置かれた測定用のプローブMおよびプローブNでスキャンすることが望ましい。
本発明により実施されるさらに他の手法は、地中に設置された単一の補助電極Yを伴う。この手法を正しく機能させるために、補助電極Yは、試験中の電極Xの影響を受けないところにあることが必要である。しかし、この手法の利便性として、補助電極Yは、図4に示すように、送水管など、試験対象の接地電極の近傍の地中に設置された任意の適切な導体からなることが可能であるので、接続をさほど要しないことにある。試験用機器は、試験中の電極の組み合わされたアース抵抗と、補助電極Yのアース抵抗と、電極Xおよび電極Yを試験用手段と接続する測定用リード線の抵抗とを測定する。補助電極Yのアース抵抗が、非常に小さいことが仮定され、この仮定はおそらく、送水管の場合、樹脂の部分または絶縁された接続部を持たない金属管に対して当てはまる。さらに、より正確な結果を得るために、測定用リード線Aおよびリード線Bの影響は、リード線Aおよびリード線Bが共に短絡される(すなわち、互いに接続される)状態で抵抗値を測定してこの読み取り値を最終の測定値から差し引くことにより取り除くことができる。
上記の手法とは対照的に、図5aから図5dに示す本発明による他の手法は、ステイクの形の補助電極と相対するものとして、例えば電流クランプC1および電流クランプC2を使用して、試験用機器Tで接地システムの中のアース接地ループ抵抗を測定することを可能にする。図5bに示すように、この手法によるループは、試験中の接地電極X以外の、接地システムの他の要素を含むことができる。そのような他の要素は、接地電極導体、メインボンディングジャンパ(main bonding jumper)、サービス中立(service neutral)、ユーティリティ中立対接地ボンド(utility neutral-to-ground bond)、ユーティリティ接地導体(極間)、およびユーティリティ極接地(pole ground)を含むことができる。
Claims (30)
- アース接地抵抗率を測定する方法であって、
互いに通信するようになされたメインユニットおよびリモートユニットを含む試験用機器を提供するステップと、
前記試験用機器の前記メインユニットを少なくとも2つの電極に接続するステップと、
前記2つの電極の間に所定の電流を発生させるステップと、
前記電極間の電圧電位における降下を測定するステップと、
前記求められた電流の値および前記測定された電圧電位における降下の値に基づいて抵抗値を計算するステップと、
前記値のいずれかを前記リモートユニットに表示するステップと
を含むことを特徴とする方法。 - 前記2つの電極は、互いから所定の間隔をおいて土壌中に設置され、前記電圧降下は、前記リモートユニットに接続された少なくとも1つのプローブを、前記電流の経路に沿った前記土壌中に設置することにより測定されることを特徴とする請求項1に記載の方法。
- 前記試験用機器は、前記リモートユニットに接続された電流クランプを含み、前記電極の前記抵抗の値の計算を可能にするために、前記クランプを前記電極のうちの1つの周りに設置して前記電極を通る前記電流を測定するステップをさらに含むことを特徴とする請求項1に記載の方法。
- 前記リモートユニットは、前記メインユニットと無線通信リンクを介して通信することを特徴とする請求項1に記載の方法。
- 前記無線通信リンクは、ZigBee、Bluetoothもしくは無線LAN、または携帯電話周波数の群から選択されたRFリンクを含むことを特徴とする請求項4に記載の方法。
- 前記無線通信リンクは、赤外線リンクを含むことを特徴とする請求項4に記載の方法。
- 前記メインユニットおよび前記リモートユニットのうちの少なくとも一方は、距離情報を得るための、GPS受信機、レーザ、超音波機器、機械的機器のうちの少なくとも1つを備える距離測定手段を備え、前記距離情報は、各測定値の地理上の場所および3次元座標のうちの少なくとも1つを含むことを特徴とする請求項1に記載の方法。
- 前記メインユニットおよび前記リモートユニットのうちの少なくとも一方は、制御操作手段を備え、前記計算のステップを実施するようになされることを特徴とする請求項1に記載の方法。
- アース接地抵抗率を測定する方法であって、
互いに通信するようになされたメインユニットおよびリモートユニットを含む試験用機器を提供するステップと、
前記試験用機器を、少なくとも1つの電圧発生手段および少なくとも1つの電流測定手段に接続するステップと、
前記電圧発生手段および前記電流測定手段を、地中埋設システムの接地要素に接続するステップと、
所定の電圧を、前記電圧発生手段を使用して前記接地要素において発生させるステップと、
前記接地要素に沿って誘導された前記電流を、前記電流測定手段を使用して測定するステップと、
前記求められた電圧の値および前記測定された電流の値に基づいて抵抗値を計算するステップと、
前記値のうちのいずれかを前記リモートユニットに表示するステップと
を含むことを特徴とする方法。 - 電流測定手段は、前記リモートユニットに接続されたクランプを備えることを特徴とする請求項9に記載の方法。
- 前記リモートユニットは、前記メインユニットと無線通信リンクを介して通信することを特徴とする請求項9に記載のうちのいずれかの方法。
- 前記無線通信リンクは、ZigBee、Bluetoothもしくは無線LAN、または携帯電話周波数の群から選択されることを特徴とする請求項11に記載の方法。
- 前記無線通信リンクは、赤外線リンクであることを特徴とする請求項11に記載の方法。
- 前記メインユニットおよび前記リモートユニットのうちの少なくとも一方は、距離情報を得るための、GPS受信機、レーザ、超音波機器、機械的機器のうちの少なくとも1つを備える距離測定手段を備え、前記距離情報は、好ましくは、各測定値の地理上の場所および3次元座標のうちの少なくとも1つを含むことを特徴とする請求項9に記載の方法。
- 前記メインユニットおよび前記リモートユニットのうちの少なくとも一方は、制御操作手段を備え、前記計算のステップを実施するようになされることを特徴とする請求項9に記載の方法。
- アース接地抵抗率を測定する装置であって、
メインユニットとリモートユニットとを有する試験用機器を備え、
前記メインユニットおよび前記リモートユニットは、互いに通信するようになされ、
前記試験用機器の前記メインユニットは、少なくとも2つの電極に接続され、
前記試験用機器は、
前記2つの電極の間に所定の電流を発生させ、
前記電極の間の電圧電位における降下を測定し、
前記求められた電流の値および前記測定された電圧電位における降下の値に基づいて抵抗値を計算し、
前記値のうちのいずれかを前記リモートユニットに表示するようになされたことを特徴とする装置。 - 前記2つの電極は、互いから所定の間隔をおいて土壌中に設置され、前記電圧降下は、前記リモートユニットに接続された少なくとも1つのプローブを、前記電流の経路に沿った前記土壌中に設置することにより測定されることを特徴とする請求項16に記載の装置。
- 前記試験用機器は、前記リモートユニットに接続され、前記電極の前記抵抗の値の計算を可能にするために前記電極のうちの1つの周りに設置され、前記電極を通る前記電流を測定するようになされた電流クランプを含むことを特徴とする請求項16に記載の装置。
- 前記リモートユニットは、前記メインユニットと無線通信リンクによって通信するようになされたことを特徴とする請求項16に記載の装置。
- 前記無線通信リンクは、ZigBee、Bluetoothすなわち無線LANまたは携帯電話周波数の群から選択されたRFリンクであることを特徴とする請求項19に記載の装置。
- 前記無線通信リンクは、赤外線リンクであることを特徴とする請求項19に記載の装置。
- 前記メインユニットおよび前記リモートユニットのうちの少なくとも一方は、好ましくは、距離情報を得るための、GPS受信機、レーザ、超音波機器、機械的機器のうちの少なくとも1つを備える距離測定手段を備え、前記距離情報は、好ましくは、各測定値の地理上の場所および3次元座標のうちの少なくとも1つを含むことを特徴とする請求項16に記載の装置。
- 前記メインユニットおよび前記リモートユニットのうちの少なくとも一方は、制御操作手段を備え、前記計算のステップを実施するようになされたことを特徴とする請求項16に記載の装置。
- アース接地抵抗率を測定する装置であって、
メインユニットとリモートユニットとを有する試験用機器を備え、
前記メインユニットおよび前記リモートユニットは、互いに通信するようになされ、
前記試験用機器は、少なくとも1つの電圧発生手段および少なくとも1つの電流測定手段に接続され、
前記電圧発生手段および前記電流測定手段は、地中埋設システムの接地要素に接続され、
前記試験用機器は、
所定の電圧を前記接地要素の中に前記電圧発生手段を使用して発生させ、
前記接地要素に沿った前記電流を前記電流測定手段を使用して測定し、
抵抗値を前記求められた電圧の値および前記測定された電流の値に基づいて計算し、
前記値のうちのいずれかを前記リモートユニットに表示するようになされたことを特徴とする装置。 - 電流測定手段は、前記リモートユニットに接続されたクランプを備えることを特徴とする請求項24に記載の装置。
- 前記リモートユニットは、前記メインユニットと無線通信リンクを介して通信するようになされたことを特徴とする請求項24に記載の装置。
- 前記無線通信リンクは、ZigBee、Bluetoothもしくは無線LAN、または携帯電話周波数の群から選択されたRFリンクであることを特徴とする請求項26に記載の装置。
- 前記無線通信リンクは、赤外線リンクであることを特徴とする請求項26に記載の装置。
- 前記メインユニットおよび前記リモートユニットのうちの少なくとも一方は、好ましくは、距離情報を得るための、GPS受信機、レーザ、超音波機器、機械的機器のうちの少なくとも1つを備える距離測定手段を備え、前記距離情報は、好ましくは、各測定値の地理上の場所および3次元座標のうちの少なくとも1つを含むことを特徴とする請求項24に記載の装置。
- 前記メインユニットおよび前記リモートユニットのうちの少なくとも一方は、制御操作手段を備え、前記計算のステップを実施するようになされたことを特徴とする請求項24に記載の装置。
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