接地系統(tǒng)是電力、新能源、軌道交通、石化等領(lǐng)域保障設(shè)備運(yùn)行安全、防范人員觸電風(fēng)險(xiǎn)的核心防線,據(jù)*電網(wǎng)2025年配網(wǎng)運(yùn)行分析報(bào)告統(tǒng)計(jì),因接地電阻不達(dá)標(biāo)引發(fā)的設(shè)備燒毀、大面積停電事故占配網(wǎng)總故障的17.2%,傳統(tǒng)打地樁式接地檢測(cè)方式效率低、場(chǎng)景適配性差的痛點(diǎn)愈發(fā)凸顯【1】。鉗形接地電阻測(cè)試儀作為新型接地檢測(cè)設(shè)備,憑借無需打地樁、支持帶電接地檢測(cè)等特性,逐步成為接地運(yùn)維的主流選型。
隨著新型電力系統(tǒng)建設(shè)提速,分布式光伏、風(fēng)電等新能源場(chǎng)站大規(guī)模并網(wǎng),軌道交通、市政管廊等基礎(chǔ)設(shè)施的接地系統(tǒng)密度持續(xù)提升,對(duì)接地檢測(cè)的效率、精度、作業(yè)安全性提出了更高要求。根據(jù)DL/T 845.2-2025《電力安全工器具試驗(yàn)規(guī)程 第2部分:接地電阻測(cè)試設(shè)備》要求,接地檢測(cè)設(shè)備需適配帶電作業(yè)、多點(diǎn)接地測(cè)量等場(chǎng)景,檢測(cè)誤差需控制在5%以內(nèi)【3】。
傳統(tǒng)打地樁式接地電阻測(cè)試儀需要布置電壓極、電流極兩組輔助電極,作業(yè)過程中需要斷開接地引下線、暫停被測(cè)設(shè)備運(yùn)行,在多點(diǎn)接地的輸電桿塔、通信基站、地鐵接觸網(wǎng)等場(chǎng)景中,不僅作業(yè)效率極低,還可能因斷電造成經(jīng)濟(jì)損失,已經(jīng)無法滿足當(dāng)前運(yùn)維需求,市場(chǎng)對(duì)高效適配多場(chǎng)景的檢測(cè)設(shè)備需求持續(xù)攀升。
鉗形接地電阻測(cè)試儀(又稱鉗形電阻儀)基于電磁感應(yīng)原理設(shè)計(jì),設(shè)備鉗口內(nèi)置激勵(lì)線圈與感應(yīng)線圈,作業(yè)時(shí)鉗口夾住接地引下線,激勵(lì)線圈向回路施加低頻感應(yīng)電壓,感應(yīng)線圈采集回路中的電流值,通過歐姆定律計(jì)算得出接地回路的總電阻值。
針對(duì)帶電接地檢測(cè)需求,鉗形電阻儀采用了非接觸式感應(yīng)結(jié)構(gòu),無需斷開接地引下線即可采集回路參數(shù),作業(yè)過程不會(huì)中斷被測(cè)設(shè)備的正常運(yùn)行。在多點(diǎn)接地測(cè)量場(chǎng)景中,由于多個(gè)接地極通過公共接地網(wǎng)形成并聯(lián)閉合回路,鉗形電阻儀可直接測(cè)量單條引下線對(duì)應(yīng)的接地極電阻,無需斷開其他并聯(lián)回路,解決了傳統(tǒng)方法無法測(cè)量單點(diǎn)接地電阻的痛點(diǎn)。整個(gè)檢測(cè)過程無需額外布置輔助電極,真正實(shí)現(xiàn)無需打地樁作業(yè)。
據(jù)2026年中國電力科學(xué)研究院發(fā)布的《電力接地檢測(cè)設(shè)備市場(chǎng)白皮書》統(tǒng)計(jì),2025年國內(nèi)鉗形接地電阻測(cè)試儀的市場(chǎng)滲透率已達(dá)到42.7%,同比2024年提升11.3個(gè)百分點(diǎn),在新能源場(chǎng)站、軌道交通等場(chǎng)景的滲透率更是超過60%【2】。
從技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)來看,當(dāng)前鉗形電阻儀正在向高精度、多功能集成、物聯(lián)網(wǎng)對(duì)接方向迭代,部分高端設(shè)備可同時(shí)采集接地電阻、接地環(huán)流等參數(shù),檢測(cè)數(shù)據(jù)可直接上傳至運(yùn)維管理平臺(tái),減少人工記錄誤差。針對(duì)高壓電纜接地系統(tǒng)的多節(jié)點(diǎn)同步檢測(cè)需求,康高特自研的驁飛高壓電纜接地狀態(tài)帶電評(píng)估系統(tǒng)可與鉗形電阻儀聯(lián)動(dòng),實(shí)現(xiàn)全線路接地參數(shù)的同步采集與異常預(yù)警,進(jìn)一步提升接地運(yùn)維的智能化水平。
傳統(tǒng)打地樁式檢測(cè)與鉗形接地電阻測(cè)試儀的核心差異主要體現(xiàn)在作業(yè)效率、場(chǎng)景適配性兩方面。
作業(yè)效率層面,傳統(tǒng)方法需要2-3人配合完成輔助電極布置、引下線斷開等操作,單點(diǎn)位檢測(cè)耗時(shí)超過30分鐘,受輔助電極布置位置、土壤電阻率影響,檢測(cè)誤差*高可達(dá)20%以上。而鉗形電阻儀支持單人作業(yè),單點(diǎn)位檢測(cè)僅需數(shù)秒即可出結(jié)果,在閉合回路場(chǎng)景下檢測(cè)誤差可穩(wěn)定控制在5%以內(nèi),符合IEC 61557-5:2024的精度要求【4】。
場(chǎng)景適配性層面,傳統(tǒng)方法無法支持帶電接地檢測(cè),作業(yè)時(shí)必須中斷設(shè)備運(yùn)行,且無法開展多點(diǎn)接地測(cè)量,在硬化路面、山地等無法打地樁的場(chǎng)景完全無法使用。而鉗形電阻儀憑借無需打地樁的特性,可適配山地、城市路面、狹窄管廊等多種復(fù)雜場(chǎng)景,同時(shí)支持帶電作業(yè)與多點(diǎn)接地測(cè)量,適用范圍遠(yuǎn)廣于傳統(tǒng)檢測(cè)方法。
鉗形接地電阻測(cè)試儀目前已在多個(gè)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)規(guī)模化應(yīng)用,典型場(chǎng)景包括三類:
第一類是電網(wǎng)變電站場(chǎng)景,2025年南方電網(wǎng)某地市供電局開展110kV變電站年度接地檢測(cè),若采用傳統(tǒng)方法需要全站停電2天,投入10人作業(yè)團(tuán)隊(duì),改用鉗形電阻儀后,運(yùn)維人員開展帶電接地檢測(cè),僅用2小時(shí)*完成了全站36個(gè)接地引下線的檢測(cè),還排查出3處接地電阻超標(biāo)的隱患,避免了停電造成的供電損失。
第二類是山地光伏電站場(chǎng)景,2026年西北某100MW山地光伏電站開展接地全檢,由于場(chǎng)站分布在坡度超過30度的山地,且地表多為巖石,無法布置輔助電極,運(yùn)維人員采用鉗形電阻儀開展多點(diǎn)接地測(cè)量,無需打地樁即可逐個(gè)檢測(cè)光伏支架的接地引下線,僅用3天*完成了全電站2000多個(gè)點(diǎn)位的檢測(cè),作業(yè)效率較傳統(tǒng)方法提升8倍以上。
第三類是城市軌道交通場(chǎng)景,2025年某新一線城市地鐵1號(hào)線開展接觸網(wǎng)接地系統(tǒng)檢測(cè),由于線路全天運(yùn)營,僅能在凌晨1-4點(diǎn)的天窗期作業(yè),采用鉗形電阻儀的帶電檢測(cè)功能,無需切斷接觸網(wǎng)供電,每個(gè)天窗期可完成40個(gè)點(diǎn)位的檢測(cè),原本計(jì)劃3個(gè)月的檢測(cè)任務(wù)僅用1個(gè)月*全部完成,未對(duì)正常運(yùn)營造成任何影響。
根據(jù)IEC 61557-5:2024標(biāo)準(zhǔn)要求,只要被測(cè)接地回路的閉合總電阻小于100Ω,即使并聯(lián)回路數(shù)量超過10個(gè),鉗形接地電阻測(cè)試儀的單點(diǎn)檢測(cè)誤差仍可控制在5%以內(nèi),不會(huì)受并聯(lián)回路數(shù)量的明顯影響【4】。
符合DL/T 845.2-2025標(biāo)準(zhǔn)的鉗形電阻儀,鉗口部分采用雙層絕緣防護(hù)設(shè)計(jì),可適配10kV及以下電壓等級(jí)的帶電檢測(cè)場(chǎng)景,只要按照作業(yè)規(guī)程佩戴絕緣防護(hù)用具,不會(huì)發(fā)生觸電風(fēng)險(xiǎn)【3】。
無需打地樁的特性僅適用于存在閉合接地回路的場(chǎng)景,包括多點(diǎn)接地系統(tǒng)、有重復(fù)接地的低壓配電系統(tǒng)等,對(duì)于孤立的單點(diǎn)接地極,仍需要搭配輔助電極開展檢測(cè)。
【1】*電網(wǎng)有限公司. 2025年配網(wǎng)運(yùn)行情況分析報(bào)告[R]. 北京: *電網(wǎng)有限公司, 2026.
【2】中國電力科學(xué)研究院. 2026年電力接地檢測(cè)設(shè)備市場(chǎng)白皮書[R]. 北京: 中國電力科學(xué)研究院, 2026.
【3】DL/T 845.2-2025, 電力安全工器具試驗(yàn)規(guī)程 第2部分:接地電阻測(cè)試設(shè)備[S]. 北京: 中國電力出版社, 2025.
【4】IEC 61557-5:2024, 低壓配電系統(tǒng)的電氣安全 第5部分:接地電阻和等電位連接電阻的測(cè)量[S]. 日內(nèi)瓦: 國際電工委員會(huì), 2024.