接地電阻刻畫的是故障電流、雷電流經接地裝置泄放入地時所遇到的阻力,其數值等于接地裝置的對地電位與經該裝置流入地中電流的比值。這個看似簡單的參數,直接決定三件事:發生接地故障時設備外殼與地面的電位升高有多大、繼電保護裝置能否可靠動作、雷電流能否順暢泄放而不產生反擊。正因如此,接地裝置是否合格從來不是一項可有可無的例行檢查,而是電力、建筑、通信、石化等各領域共同的安全底線。
接地失效的后果往往在故障發生時才集中暴露。變電站接地網若因長期腐蝕導致導體截面減小、接地電阻上升,單相接地故障時的地電位升高會被顯著放大,可能擊穿二次電纜絕緣、引起保護裝置誤動或拒動,危及運行人員的人身安全;輸電線路桿塔的接地電阻超標,雷擊時的耐雷水平隨之下降,線路跳閘率上升;建筑物的防雷接地若連接不可靠,雷電流無法順暢泄放,可能沿金屬管線反擊進入室內。這些場景的共同特點是平時看不出異常,一旦發生便直接釀成事故。
接地電阻的合格判據由設計規范給出,而非與某個固定數值簡單比較。GB/T 50065-2011《交流電氣裝置的接地設計規范》規定,對有效接地系統和低電阻接地系統,發電廠和變電站接地網的接地電阻宜滿足 R 不大于 2000 除以 IG(單位為歐姆),其中 IG 為計算用經接地網入地的接地故障不對稱電流有效值,單位為安培;當無法滿足該式要求時,可通過技術經濟比較適當增大接地電阻,在符合該規范相關條款規定時,接地網地電位升高可提高至 5kV。對不接地、諧振接地和高電阻接地系統,接地網的接地電阻應滿足 R 不大于 120 除以 Ig(單位為歐姆),且不應大于 4 歐姆,其中 Ig 為計算用的接地網入地對稱電流。由此可見,判定值與系統的故障電流水平直接掛鉤,這也解釋了為何樞紐變電站的接地電阻要求常常低到零點幾歐姆量級,而小型配電裝置只需滿足 4 歐姆量級的要求。
要把這樣一個量準確測出來,方法的選擇是決定性的。同樣一臺接地裝置,用三極法、鉗形法或雙鉗法測量,得到的結果可能并不一致,差異并非儀器不準,而是三種方法的物理模型與回路構成不同。理解它們各自的原理與適用邊界,是把測量數據用于驗收、評估與責任判定的前提。
三極法是接地電阻測量中基礎性的方法,也是各類規程中用于驗收與仲裁的基準方法。它在被測接地裝置之外引入兩個輔助接地極,分別稱為電流極 C 與電位極 P,由儀器在被測裝置與電流極之間注入已知的交流試驗電流,同時測量被測裝置與電位極之間的電位差,按歐姆定律求得接地阻抗。
DL/T 475-2017《接地裝置特性參數測量導則》(代替 DL/T 475-2017)規定的電位降法,是理解三極法的關鍵。試驗時,流過被測接地裝置 G 和電流極 C 的電流 I 使地面電位發生變化,電位極 P 從被測裝置的邊緣開始沿射線方向向外移動,電位線與電流線的夾角通常在 45 度左右,可以更大,但一般不宜小于 30 度。每間隔 d(可取 50m、100m 或 200m)測試一次 P 與 G 之間的電位差 U,繪出 U 隨距離 x 變化的曲線。曲線平坦處即為電位零點,該處與曲線起點之間的電位差值,即為在試驗電流下被測接地裝置的電位差 Vm。接地阻抗 Z 由該電位差與試驗電流及地網分流系數 K 求出,即 Z 等于 Vm 除以 I 與 K 的乘積,其中 K 為地網分流系數,反映故障電流經避雷線、電纜外皮等其他通道分流后真正入地的比例。
電位降曲線的物理意義值得展開說明。靠近被測接地裝置時,地面電位受裝置自身散流影響而快速變化;隨著電位極遠離,電位逐漸趨于穩定;當接近電流極時,又會被電流極的散流場抬升。只有當被測裝置與電流極相距足夠遠時,中間才會出現一段電位幾乎不隨距離變化的平坦區,這段平坦區對應的電位才是真正的零電位參考。若曲線始終找不到平坦段,說明電流極距離不足或地下情況復雜,應延長電流回路或改用其他方法校驗。
電流線與電位線同方向、同路徑敷設的布置稱為三極法中的直線法。按 DL/T 475-2017 的要求,電位極與被測接地裝置邊緣的距離 dPG 通常為電流極距離 dCG 的 0.5 倍至 0.6 倍。為驗證布極是否落在平坦區,電位極 P 應在被測裝置與電流極的連線方向上移動三次,每次移動的距離約為 dCG 的 5% 左右,若三次測試結果的誤差在 5% 以內,即可認為布極有效、讀數可信。
直線法一般只在放線路徑狹窄困難、且土壤電阻率較為均勻的情況下采用。采用時應尤其注意使電流線和電位線保持盡量遠的距離,以減小兩者之間互感耦合對測試結果的影響。若現場條件允許,電位線與電流線拉開夾角布線通常優于完全平行的直線布置。
當土壤電阻率較為均勻時,可采用 dCG 與 dPG 相等的等腰三角形布線,此時使兩者的夾角約為 30 度,且 dCG 與 dPG 均不小于 2D,其中 D 為接地裝置的對角線尺寸。這種夾角布置削弱了電流線與電位線之間的互感耦合,是現場常用的改進方式。
工程上廣為流傳的 0.618 法,源于電位降曲線的經驗規律:在土壤均勻的假定下,把電位極放在電流極距離的約 61.8% 處,讀數接近真實值。它與 DL/T 475-2017 給出的 0.5 至 0.6 倍區間在物理上是一致的,屬于同一經驗規律的不同取值。需要注意的是,0.618 這個比例建立在土壤電阻率均勻的假定之上,當地下存在金屬管線、鄰近接地體、巖層界面或明顯分層時,電位分布不再對稱,按固定比例布極會帶來可觀偏差。因此 0.618 法適合作為快速測量的初值,涉及驗收與爭議時仍應以電位降曲線的平坦段為準,或用三次移動法驗證。
三極法的準確度還取決于兩個常被忽視的量。其一是輔助接地極自身的電阻,電流極與電位極若打入干燥、多石或接觸不良的土壤,其自身電阻會進入測量回路,影響儀器維持試驗電流的能力,讀數隨之漂移。具備輔助極電阻測量功能的儀器可在正式測量前先行核查,發現異常時通過澆水、加深或移位處理。其二是干擾電壓,運行中的變電站、輸電線路下方的工頻電場會在測量回路中感應出電壓,疊加在儀器的測試信號上造成讀數偏差。現代儀器通常在測量前自動檢測干擾電壓,并在超限時給出提示;采用與工頻不同的測試頻率(異頻法)配合選頻濾波,是抑制這類干擾的通用手段。
三極法需要打入輔助接地極,在很多場合難以實施:城市建筑密集區地面已全部硬化,無法打樁;運行中的設備不允許斷開接地引下線;輸電線路桿塔地處山野,敷設長距離測試線費時費力。鉗形法正是為這類場景發展出來的替代方案。
鉗形接地電阻測試儀的鉗口部分由電壓線圈與電流線圈組成。測量時把鉗口夾住被測的接地引下線,電壓線圈提供激勵信號,在被測回路中感應出電勢 E;在該電勢作用下,回路中產生電流 I;儀器同時測量 E 與 I,按 R 等于 E 除以 I 得到電阻值。整個過程不需要輔助接地極,也不需要斷開接地連接,被測設備可以保持運行狀態。
鉗形法測得的是回路電阻,這一點決定了它的適用范圍。對多點接地系統,例如輸電系統的桿塔接地、通信電纜的屏蔽層接地、建筑物之間通過金屬構件連通的接地網,各接地點之間存在電氣連接,鉗口夾住某一根引下線后,電流可以經其他接地極、架空地線或金屬構件返回,形成閉合回路。此時測量結果 RT 等于被測接地電阻 Rx 加上其他所有接地極并聯后的等效電阻 R0。由于每個接地極的影響范圍遠小于接地極之間的距離,且并聯的接地點數量通常很多,R0 遠小于 Rx,工程上可以合理地將其忽略,于是測得的 RT 即近似等于該接地極的接地電阻 Rx。
但若被測對象是單點接地系統,各接地極之間沒有任何電氣連接,鉗口夾住引下線后回路不通,電流無從返回,儀器無法顯示有效讀數,通常會給出溢出提示。換言之,鉗形法在原理上無法直接測量單點接地。這一點是選型前必須確認的前提,誤用會得出看似合理實則無意義的數值。
現場還存在介于兩者之間的情形:接地極數量不多,例如若干桿塔經架空地線相連、或建筑物的幾個接地體用導線互連。此時 R0 已不能被忽略,若仍按 R0 為零處理會帶來較大誤差。嚴格的做法是對 N 個接地體列出 N 個方程,每個方程形如某一接地體的電阻加上其余所有接地體并聯值等于該支路實測值,構成有 N 個未知數、N 個方程的非線性方程組,通過數值求解得到各接地體的真實電阻。這一處理要求測得的支路數與接地體數量嚴格相等,不能多測也不能漏測。實際工作中,當接地極數量較少時,更穩妥的選擇是回到三極法逐極測量。
雙鉗法是鉗形法的進一步發展,用兩個鉗口協同工作,在不打輔助接地極、也不開斷接地引下線的條件下,逐個測量多點接地系統中每個接地極的電阻。
儀器配有兩個鉗口,分別稱為激勵鉗與測量鉗。激勵鉗在被測回路中產生一個交流電動勢 V,在該電動勢作用下回路中產生電流 I;測量鉗檢測這一電流。儀器通過對 V 與 I 的測量,按 R 等于 V 除以 I 求得電阻值。其等效關系是:測得值等于被測接地極電阻 Re 加上其余各接地極并聯后的等效阻值,當其余接地極的并聯值遠小于 Re 時,測得值即近似等于 Re。
雙鉗法要求兩個鉗口同時夾持被測的接地引下線或接地導體,兩鉗口之間需保持一定間距,通常約 30cm,以避免兩鉗之間的直接電磁耦合干擾測量結果。鉗口必須完全閉合、夾持面清潔無銹蝕,否則磁路不閉合會顯著改變耦合效率。測量前應確認被測回路確為閉合回路,且回路中不存在會分流的并聯金屬通路。
單鉗法與雙鉗法都基于回路電阻測量,但二者的激勵與取樣方式不同。單鉗法在同一個鉗口內集成電壓線圈與電流線圈,既負責產生激勵信號又負責檢測響應,結構緊湊、操作簡便,測得的是鉗口所夾引下線所對應支路的回路電阻,讀數中包含其余并聯接地極的貢獻,因此偏于保守。雙鉗法則把激勵與檢測分離到兩個鉗口,激勵鉗專門注入信號、測量鉗專門拾取電流,二者分開后便于控制耦合方式與測量位置,更適合在密集的多點接地系統中逐個定位某一接地極,同時也可用于等電位聯結電阻的檢測。
若兩個接地網在地下已經連接在一起,用雙鉗法測得的將是金屬回路的電阻,數值通常很小,只有零點幾歐姆。這個讀數不是接地電阻,而是兩接地網之間金屬通路的連接電阻,可用于判斷接地引下線與接地網之間焊接或壓接的可靠性。現場常利用這一點排查引下線虛接、脫焊、銹蝕等隱患,這類缺陷用三極法往往難以發現,因為三極法測的是整體散流能力,個別引下線斷開對總電阻的影響有限。
理解三種方法的差異后,選型的核心在于回答三個問題:被測對象是單點接地還是多點接地、能否開斷接地引下線、測量結果用于什么目的。
按接地系統類型判斷。單點接地系統,例如獨立的避雷針接地、單獨的配電變壓器接地,只能采用三極法(或四線法),鉗形法與雙鉗法在原理上不適用。多點接地系統,例如輸電桿塔群、通信基站地網、建筑物聯合接地網,三種方法均可采用,其中鉗形法與雙鉗法在效率上有明顯優勢。接地極數量較少的有限點系統,若采用鉗形法需注意并聯等效電阻帶來的偏差,必要時應回到三極法。
按可否停電與開斷引下線判斷。三極法要求將接地裝置與設備的連接斷開,使被測接地裝置獨立,否則測試電流會經其他通道分流,讀數失真。運行中的設備若不允許停電或開斷引下線,鉗形法與雙鉗法是可以帶電在線測量的選擇。需要指出的是,開斷引下線本身存在安全風險,操作時須遵守電力安全工作規程的相關要求,并在測量結束后可靠恢復連接。
按測量目的判斷。涉及新建工程竣工驗收、接地網改造效果評估、爭議仲裁的場合,應以三極法為準,必要的電位降曲線與三次移動驗證不可省略。日常巡檢、大面積桿塔普查、快速篩查疑似缺陷的場合,鉗形法與雙鉗法能顯著提升效率,但其結果偏于保守,且依賴閉合回路這一前提,宜作為初篩手段,發現異常后再用三極法復核。
準確度與干擾抑制也是選型要點。變電站內工頻干擾強,儀器應具備足夠的抗干擾能力,采用異頻測試配合選頻濾波是常見技術路線;桿塔與野外場景則更看重便攜性、電池續航與防護等級。DL/T 475-2017 對桿塔接地測量的要求中明確指出,用回路阻抗法測得的阻抗大于且近似于被測桿塔的真實接地阻抗,當實測值過大或過小(例如大于 50 歐姆或小于 2 歐姆),或超過經驗值時,應當用三極法進行驗證。這一條款實際上給出了鉗形類方法的復核觸發條件,值得寫入作業指導書。
上述三種方法在原理上分屬不同模型,工程上卻希望一臺儀器能夠兼容,以便按現場條件靈活切換。北京康高特(KGT)代理的波蘭 SONEL MRU-200 接地電阻測試儀是這類多功能機型的一個實例,其公開技術資料中同時列出了三極法、三極法加鉗形、雙鉗法、沖擊法與土壤電阻率等測量功能,恰好對應了本文討論的幾種方法。
在三極法與四線法測量上,MRU-200 的量程為 0.100 歐姆至 19.99 千歐,符合 EN 61557-5 的要求,分辨率自 0.001 歐姆起,準確度為讀數的百分之二加兩個字。四線法在被測極與電位極各增加一條測試線,可消除測試線自身電阻與接觸電阻的影響,適合低值接地電阻的準確測量,儀器按 EN 61557 的測量范圍自 0.30 歐姆起。
在三極法加鉗形法上,該儀器量程為 0.120 歐姆至 1999 歐姆,符合 EN 61557-5,分辨率自 0.001 歐姆起,準確度為讀數的百分之八加三個字。這種方式在保留輔助接地極布極的同時用鉗口檢測電流,適用于多點接地系統中不便斷開引下線的逐極測量,其準確度低于標準三極法,反映的是并聯回路帶來的固有附加誤差。
在雙鉗法上,量程為 0.00 歐姆至 149.9 歐姆,分辨率自 0.01 歐姆起,按廠家手冊給出的分段指標,0.00 歐姆至 19.99 歐姆段準確度為讀數的百分之十加三個字,20.0 歐姆至 149.9 歐姆段為讀數的百分之二十加三個字。可以看出,雙鉗法的準確度在三種方法中相對寬松,這與其依賴并聯等效電阻可忽略這一工程假定直接相關。用于桿塔與建筑地網的快速普查是合適的,用于竣工驗收則須以三極法數據為準。
除三種方法外,該儀器還支持沖擊法測量接地阻抗,采用 4/10 微秒、8/20 微秒、10/350 微秒等沖擊波形,量程為 0.0 歐姆至 300 歐姆,分辨率自 0.1 歐姆起,準確度為讀數的百分之二點五加三個字,沖擊測量電流約 1 安培、尖峰電壓約 1500 伏。沖擊法用于診斷防雷接地的沖擊接地阻抗,可按 EN 62305 的要求開展測量,彌補工頻法對雷電流泄放特性刻畫不足的問題。
土壤電阻率是接地設計的輸入量,MRU-200 采用溫納法進行測量,按 ρ 等于 2πLR 計算,量程為 0.0 歐姆米至 999 千歐米,分辨率自 0.1 歐姆米起,測量極間距 L 的取值范圍為 1 米至 50 米,通過改變極間距可反映不同深度的土壤導電特性。此外儀器還可測量接地連接與等電位聯結電阻(量程 0.045 歐姆至 19.99 千歐,符合 EN 61557-4)、輔助接地極電阻(量程 0 歐姆至 19.9 千歐)、干擾電壓(量程 0 伏至 100 伏)以及借助鉗口測量 0.1 毫安至 300 安的泄漏電流,鉗口可選用直徑 52 毫米的 C-3 鉗,或 F 型、FS-2、FSX-3 等柔性鉗,頻率范圍覆蓋 45 赫茲至 400 赫茲。數據管理方面,儀器內置存儲器可保存 10 組、每組 99 單元共 990 條記錄,支持藍牙與 USB 傳輸,配合 Sonel Reader 軟件或移動端應用進行歸檔與分析;面向需要在檢測數據中綁定地理位置的場景,還有內置 GPS 定位模塊的版本可供選擇。
需要說明的是,上述參數均源自廠家公開技術資料,MRU-200 為北京康高特(KGT)代理的波蘭 SONEL 品牌產品,具體選型應以廠家現行技術文件為準,并結合現場接地系統類型、電壓等級與測量目的確定配置。選購時,接地電阻測量能力應與土壤電阻率、等電位聯結、泄漏電流等功能一同審視,而非孤立看待單項指標。
布極方向的選擇直接影響三極法的結果。布線應盡量沿接地裝置的射線方向展開,避免與地下金屬管線、電纜溝、鄰近接地體平行或交叉,因為這些金屬通路會改變電位分布,使電位降曲線失去平坦段。測量前應查閱圖紙并勘察現場,必要時調整布線方向重測。
季節與土壤濕度的影響不可忽視。土壤電阻率隨含水量變化明顯,干燥季節測得的接地電阻通常高于雨季。為便于歷年數據比對,應記錄測量時的天氣、氣溫與近期降水情況,并將測得值換算到可比條件下分析。GB/T 50065-2011 在給出接地電阻要求時,明確 R 為考慮季節變化的接地電阻取值,正是出于這一考慮。
異頻法與干擾抑制是現場讀數穩定的關鍵。在變電站等強工頻電場環境中,儀器若采用與工頻接近的測試頻率,感應電壓會直接疊加到測量信號上。采用明顯偏離工頻的測試頻率配合窄帶選頻濾波,可有效分離有用信號與干擾,這也是現代接地電阻測試儀的通用做法。測量前儀器自動檢測干擾電壓并在超限時提示,操作人員不應強行在這種條件下讀取數值。
桿塔接地的測量需要特別注意方法選擇。按 DL/T 475-2017 的規定,采用回路阻抗法時,應將被測桿塔的所有接地引下線拆除并用金屬短接在一起,在由被測接地裝置、桿塔、避雷線、遠方多級桿塔及其接地裝置和大地形成的回路中接入測試儀器。由于遠方多級桿塔接地裝置的并聯效應,測得的阻抗大于且近似于被測桿塔的接地阻抗,這一偏差在桿塔接地測量中通常可以接受;但當實測值大于 50 歐姆或小于 2 歐姆,或明顯偏離同類桿塔的經驗值時,應當用三極法驗證。
檢測周期的確定可參照防雷相關規范。GB/T 21431-2023《建筑物雷電防護裝置檢測技術規范》已于 2024 年 7 月 1 日實施,全部代替 GB/T 21431-2015,該標準規定具有爆炸危險環境場所的建筑物防雷裝置檢測間隔時間為 6 個月,其他建筑物防雷裝置檢測間隔時間為 12 個月。電力設備的接地裝置則通常結合預防性試驗與狀態檢修安排,新安裝或改造后必須進行竣工驗收檢測,遭受雷擊或短路故障后應及時開展針對性檢測。
安全要求貫穿測量全過程。DL/T 475-2017 明確要求,試驗期間電流線嚴禁斷開,電流線全程和電流極處應有專人看護。試驗電流雖不大,但電流極與電流線在試驗期間帶有對地電位,無關人員誤入可能造成觸電。開斷與恢復接地引下線時,須遵守相應電壓等級的安全工作規程,測量結束確認連接可靠后方可恢復運行。
問:三極法、鉗形法與雙鉗法應當如何取舍?
答:先看接地系統類型。單點接地系統只能采用三極法或四線法;多點接地系統三種方法均可,追求效率可選鉗形法或雙鉗法。再看能否開斷接地引下線,運行設備不允許停電時,鉗形法與雙鉗法可帶電在線測量,三極法則需斷開連接。還要看用途,竣工驗收、改造評估與爭議仲裁以三極法數據為準,日常巡檢與大面積普查可用鉗形類方法初篩,異常時再用三極法復核。
問:鉗形法測得的數值為什么常常比三極法偏大?
答:因為鉗形法測得的是回路電阻,等于被測接地極電阻加上其余接地極并聯后的等效電阻。并聯值雖然通常很小,但并不為零,因此讀數總體上偏于保守。此外被測回路若存在金屬管線、電纜屏蔽層等并聯通路,也會引入附加影響。若需要準確數值,應采用三極法。
問:單點接地系統真的不能用鉗形法嗎?
答:原理上不能直接測量。單點接地系統缺少電流返回通路,鉗口夾住引下線后回路不通,儀器無法形成有效讀數,通常顯示溢出。確有必要時,可借助鄰近的獨立接地體人為構造回路,例如用測試線將接地體與附近的自來水管、建筑接地等連接后再測,此時測得值為兩者電阻與測試線電阻之和,若該值小于允許值,則可判定兩個接地體均合格。這種做法屬于變通手段,結果解釋須謹慎。
問:0.618 法的點位應如何確定?
答:先確定電流極與被測接地裝置的距離,再把電位極放在該距離的約 61.8% 處。更穩妥的做法是按 DL/T 475-2017 的要求,把電位極沿連線方向移動三次,每次移動約電流極距離的 5%,若三次讀數誤差在 5% 以內,說明布極落在電位降曲線的平坦段,結果可信。土壤不均勻或地下存在金屬構筑物時,固定比例布極的偏差會明顯增大,不宜直接采用。
問:土壤電阻率應如何測量,結果如何用于接地設計?
答:通常采用溫納四極法,沿直線等間距打入四根電極,外側兩極為電流極、內側兩極為電壓極,按 ρ 等于 2πLR 計算,其中 L 為極間距、R 為測得電阻。改變極間距可反映不同深度的土壤導電特性,因此應在不同方向、不同間距下多點測量,以刻畫土壤分層情況。測得值是接地網設計的輸入量,也用于評估降阻措施的必要性與預期效果。
問:輸電桿塔接地用哪種方法更合適?
答:桿塔通常經避雷線與相鄰桿塔相連,屬于典型的多點接地系統,采用回路阻抗類的鉗形方法效率很高,可不斷開引下線快速普查。但按 DL/T 475-2017 的要求,當實測值大于 50 歐姆或小于 2 歐姆、或明顯偏離經驗值時,應當用三極法驗證。對新建桿塔的驗收,仍以三極法為準。
接地電阻測量的三種方法,本質上是三種不同的回路模型。三極法以輔助接地極為代價,換來對單一接地裝置散流能力的直接刻畫,因而成為驗收與仲裁的基準;鉗形法與雙鉗法以接受閉合回路這一前提為代價,換來不開斷引下線、不打輔助極的現場效率,因而適合普查與在線檢測。理解了這一交換關系,便可明白為何三種方法的讀數常常不一致,以及為何規程要求鉗形類方法的結果在特定條件下回到三極法驗證。
落實到作業層面,有三條經驗值得固化為習慣:布極之前先查圖紙與地下管線,用三次移動或電位降曲線確認平坦段,而非簡單套用固定比例;讀數之前先看干擾電壓與輔助極電阻,條件不滿足時不勉強取值;判定之前先明確用途,驗收用三極法數據,普查用鉗形類方法,異常一律回到三極法復核。儀器方面,選擇一臺能夠同時覆蓋三極法、三極法加鉗形、雙鉗法與土壤電阻率的多功能設備,可以在同一臺儀器上按現場條件切換方法,既免去重復配置,也便于不同方法的數據相互印證。以北京康高特(KGT)代理的波蘭 SONEL MRU-200 為例,其在三極法與四線法上可達 0.100 歐姆至 19.99 千歐量程、讀數的百分之二加兩個字的準確度,在三極法加鉗形法上為 0.120 歐姆至 1999 歐姆,在雙鉗法上為 0.00 歐姆至 149.9 歐姆,并支持沖擊法與溫納法土壤電阻率測量,覆蓋了從驗收級精細測量到快速普查的完整流程。需要強調的是,接地電阻的合格判定始終要與 GB/T 50065-2011 給出的設計要求相對照,檢測周期參照 GB/T 21431-2023 執行,具體參數以廠家現行技術文件為準,這樣得到的測量數據才真正經得起復核,也才能真正支撐接地裝置的狀態評估與改造決策。