「土の力を知る:比抵抗と導電率」
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接地システムにおける土壌抵抗率を理解することの重要性
電気設備の接地システムを設計する際には、土壌の抵抗率と導電率を考慮すべき 2 つの重要な要素です。これら 2 つの特性の違いを理解することは、接地システムの安全性と有効性を確保する上で非常に重要です。
土壌抵抗率は、電流の流れに対する土壌の抵抗を指します。土壌がどれだけ電気を通すことができるかを示す尺度です。土壌の抵抗率は、水分含有量、鉱物組成、温度、圧縮などのさまざまな要因の影響を受けます。比抵抗の高い土壌は導電性が低いため、接地システムの接地抵抗が高くなる可能性があります。
一方、土壌の導電率は、土壌がどれだけ電気を通すことができるかを示す尺度です。導電率は抵抗率の逆数であり、土壌に電流を流す能力の尺度です。導電性の高い土壌は抵抗率が低く、電気をよく伝えます。導電率は、水分含有量、塩分含有量、温度などの要因の影響を受けます。
高抵抗率の土壌によってもたらされる課題を克服するには、接地抵抗を減らすために追加の接地電極または導体を備えた接地システムを設計する必要がある場合があります。土壌抵抗率試験は、特定の場所の土壌の抵抗率を測定し、効果的な接地システムを設計する場合に不可欠です。土壌の抵抗率を理解することで、エンジニアは必要なレベルの接地抵抗を達成するために接地電極の種類と配置について情報に基づいた決定を下すことができます。
土壌抵抗率試験には、特殊な機器を使用して電流の流れに対する土壌の抵抗を測定することが含まれます。土壌抵抗率計などの機器。テスト結果は、さまざまな深さと場所での土壌の抵抗率に関する貴重な情報を提供するため、エンジニアは接地システムの設計を最適化して最大限の効果を得ることができます。
対照的に、土壌導電率テストは、土壌が電気を伝導し、土壌全体の導電率に関する情報が得られます。導電率試験は、土壌の腐食特性と迷走電流が埋設構造物に損傷を与える可能性を判断する上で重要です。
結論として、土壌の抵抗率と導電率は、電気設備の接地システムを設計する際に考慮すべき重要な要素です。土壌の抵抗率を理解することは、システム全体の接地抵抗を決定し、故障電流を消散し、電気的危険から機器や人員を保護する効果を確保する上で非常に重要です。導電率試験は、土壌の腐食特性や迷走電流が損傷を引き起こす可能性を評価する際にも重要です。土壌の抵抗率と導電率のテストを実施することで、エンジニアは安全基準を満たし、電気的危険に対する信頼性の高い保護を提供する接地システムを設計できます。
導電率測定:土壌の電気伝導率を求める方法
土壌の抵抗率と導電率は、土壌の電気的挙動を決定する上で重要な役割を果たす 2 つの重要な特性です。これら 2 つの特性の違いを理解することは、接地システム、腐食防止、地盤工学などのさまざまな用途に不可欠です。この記事では、土壌の抵抗率と導電率の概念を詳しく掘り下げ、それらがどのように測定され解釈されるのかを探っていきます。
土壌の抵抗率は、材料が電流の流れにどの程度抵抗するかを示す尺度です。これは、水分含有量、鉱物組成、温度、圧縮などの要因の影響を受けます。土壌の抵抗率は通常、オームメーター (Ωm) で測定され、接地システムを設計し、土壌の腐食性を評価するための重要なパラメーターです。
一方、土壌の導電率は、材料がどれだけ電流を伝導するかを示す尺度です。これは抵抗率の逆数であり、通常はジーメンス/メートル (S/m) で測定されます。土壌の導電率は、抵抗率と同じ要因によって影響されますが、方向は逆です。水分含有量、ミネラル含有量、および温度が高いと、土壌の導電率が増加する傾向があります。
土壌の抵抗率と導電率の関係は反比例します。抵抗率が増加すると導電率は減少し、その逆も同様です。この関係は、土壌の電気特性を解釈し、土壌の導電率に依存する電気システムを設計するときに考慮することが重要です。

土壌の抵抗率や導電率の測定には、土壌抵抗率計や導電率計などの専用機器を使用します。これらの機器は既知の電圧を土壌に印加し、その結果生じる電流の流れを測定します。電圧と電流のデータを分析することで、土壌の抵抗率と導電率を計算できます。

抵抗率測定を行う場合、測定電極の深さを考慮することが重要です。土壌の抵抗率は深さによって大幅に変化する可能性があるため、土壌の電気的特性を正確に特徴付けるには、異なる深さで複数の測定が必要になる場合があります。
対照的に、導電率測定は通常、導電率が高くなる傾向があるため、土壌の表面で行われます。最上層全体で均一です。ただし、導電率の測定に影響を与える可能性のある水分含有量や温度変化などの要因を考慮することは依然として重要です。
土壌の抵抗率と導電率のデータを解釈するには、特定の用途と望ましい結果を理解する必要があります。たとえば、接地システムの設計では、電流を効果的に放散し、落雷から保護するために、抵抗率が低く、導電率が高いことが望ましい。
| CCT-3300 | ||||
| 定数 | 10.00cm-1 | 1.000cm-1 | 0.100cm-1 | 0.010cm-1 |
| 導電性 | (500~20,000) | (1.0~2,000) | (0.5~200) | (0.05~18.25) |
| μS/cm | μS/cm | μS/cm | MΩ·cm | |
| TDS | (250~10,000) | (0.5~1,000) | (0.25~100) | —— |
| ppm | ppm | ppm | ||
| 中温 | (0~50)℃(温度。報酬 : NTC10K) | |||
| 解像度 | 導電率:0.01μS/cm;0.01mS/cm | |||
| TDS:0.01ppm | ||||
| 温度: 0.1℃ | ||||
| 精度 | 導電率:1.5パーセント (FS) | |||
| 抵抗率: 2.0 パーセント (FS) | ||||
| TDS:1.5 パーセント (FS) | ||||
| 温度:±0.5℃ | ||||
| アナログ出力 | 単一の絶縁(4~20)mA,instrument/トランスミッターを選択 | |||
| 制御出力 | SPDTリレー,負荷容量: AC 230V/50A(最大) | |||
| 労働環境 | 温度: および nbsp;(0~50)℃;相対湿度: および nbsp;≤85 パーセント RH (結露なし) | |||
| 保管環境 | 温度:(-20~60)℃;相対湿度と nbsp;≤85 パーセント RH (結露なし) | |||
| 電源 | DC 24V/AC 110V/AC 220V±15 パーセント (選択用) | |||
| 寸法 | 48mm×96mm×80mm (H×W×D) | |||
| 穴サイズ | 44mm×92mm (H×W) | |||
| インストール | パネル取り付け型、迅速な設置 | |||
地盤工学では、土壌の抵抗率と導電率は土壌の安定性と排水特性に関する貴重な情報を提供します。比抵抗が高い土壌は、排水が悪く、斜面が不安定になる可能性があることを示している可能性がありますが、導電率が高い土壌は、浸食や汚染が起こりやすい可能性があります。
| モデル | CM-230S エコモニカル導電率モニター |
| 範囲 | 0-200/2000/4000/10000μS/cm |
| 0-100/1000/2000/5000PPM | |
| 精度 | 1.5パーセント(FS) |
| 温度比較 | 25℃に基づく自動温度補償 |
| オペラ。温度 | 通常 0~50℃;高温 0~120℃ |
| センサー | 規格:ABS C=1.0cm-1 (その他はオプション) |
| 表示 | 液晶画面 |
| ゼロ補正 | 低域手動補正 0.05~10ppm ECOから設定 |
| 単位表示 | μS/cm または PPM |
| パワー | AC 220V±10 パーセント 50/60Hz または AC 110V±10 パーセント 50/60Hz または DC24V/0.5A |
| 労働環境 | 周囲温度:0~50℃ |
| 相対湿度≤85パーセント | |
| 寸法 | 48×96×100mm(H×W×L) |
| 穴サイズ | 45×92mm(H×W) |
| インストールモード | 埋め込み |
結論として、土壌の抵抗率と導電率は土壌の電気的挙動に影響を与える重要な特性です。これら 2 つのパラメータの違いとその測定方法を理解することで、エンジニアや科学者は、電気システムの設計、土壌腐食性の評価、地盤工学的特性の評価の際に、情報に基づいた意思決定を行うことができます。導電率測定は土壌の電気的特性についての貴重な洞察を提供し、幅広い用途で重要な役割を果たします。

