DE19627730B4 - Test device for checking the operation of a high-frequency Erdungsmeßgerätes - Google Patents

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Abstract

Testeinrichtung zur Überprüfung der Funktionsweise eines Hochfrequenz-Erdungsmeßgerätes, welches über einen ersten Anschluß (H') an einen Hilfserder (HE), über einen zweiten Anschluß (S') an eine Sonde (SO) und über einen dritten Anschluß (E') an einen Freileitungsmast anschließbar ist, wobei ein hochfrequenter Meßstrom (i) in den Hilfserder einspeisbar ist und an der Sonde der Spannungsabfall meßbar ist, welcher vom zwischen Hilfserder und Freileitungsmast fließenden hochfrequenten Strom verursacht wird, dadurch gekennzeichnet, daß drei zu den Anschlüssen des Erdungsmeßgerätes (1) korrespondierende Anschlußklemmen (H, S, E) des Testgerätes (2) vorgesehen sind, daß die erste Anschlußklemme (H) mit einem simulierten Hilfserderausbreitungswiderstand (R1) und die zweite Anschlußklemme (S) mit einem simulierten Sondenausbreitungswiderstand (R2) verbunden ist und daß die weiteren Klemmen dieser beiden Widerstände miteinander verbunden sind und in einer ersten Schaltstellung eines mehrere unterschiedliche Betriebsarten der Testeinrichtung (2) einstellenden Schalters (S1) über einen ohmsch-induktiven, simulierten Mastausbreitungswiderstand (L1...L8 + R9) zur dritten Anschlußklemme (E) führen.Test device for checking the operation of a high-frequency Erdungsmeßgerätes, which via a first terminal (H ') to an auxiliary earth (HE), via a second terminal (S') to a probe (SO) and via a third terminal (E ') to an overhead line mast is connectable, wherein a high-frequency measuring current (i) can be fed into the auxiliary earth and the probe, the voltage drop is measured, which is caused by the high-frequency current flowing between the auxiliary earth and overhead line, characterized in that three to the terminals of Erdungsmeßgerätes (1 ) corresponding terminals (H, S, E) of the tester (2) are provided, that the first terminal (H) with a simulated auxiliary earth propagation resistance (R1) and the second terminal (S) with a simulated probe propagation resistance (R2) is connected and that the other terminals of these two resistors are connected together and in a first switching position of a several different operating modes of the test device (2) adjusting switch (S 1 ) via a resistive-inductive, simulated Mastausbreitungswiderstand (L1 ... L8 + R9) lead to the third terminal (E).

Figure 00000001
Figure 00000001

Description

Die Erfindung bezieht sich auf eine Testeinrichtung zur Überprüfung der Funktionsweise eines Hochfrequenz-Erdungsmeßgerätes gemäß dem Oberbegriff des Anspruchs 1.The The invention relates to a test device for checking the Operation of a high-frequency Erdungsmeßgerätes according to the preamble of the claim 1.

Aus der ABB-Druckschrift Nr. DLTB 120094 DEF ist ein Hochfrequenz-Erdungsmeßgerät zur Messung des Erdungswiderstandes von Freileitungsmasten bekannt. Aus der 2 geht das Meßprinzip des Hochfrequenz-Erdungsmeßgerätes hervor. Das Hochfrequenz-Erdungsmeßgerät 1 besteht im wesentlichen aus einem Hochfrequenzgenerator G, einem Hochfrequenz-Empfänger V und einem Meßinstrument g. An einen Anschluß E' des Erdungsmeßgerätes sind der Hochfrequenzgenerator G und das Meßinstrument g angeschlossen. Der Hochfrequenzgenerator G liegt mit seinem weiteren Anschluß an einem Anschluß H' des Erdungsmeßgerätes. Der weitere Anschluß des Meßinstrumentes g ist mit dem ersten Anschluß des Hochfrequenzempfängers V verbunden, dessen zweiter Anschluß einen Anschluß S' des Erdungsmeßgerätes bildet. Der Anschluß E' ist an den Mastanschluß M eines Freileitungsmastes angeschlossen, während der Anschluß H' mit einem in die Erde eingeschlagenen Hilfserder HE verbunden ist.From the ABB document DLTB 120094 DEF is known a high-frequency ground probe for measuring the grounding resistance of transmission towers. From the 2 goes the principle of measurement of the high-frequency Erdungsmeßgerätes out. The high-frequency grounding device 1 consists essentially of a high-frequency generator G, a high-frequency receiver V and a measuring instrument g. To a terminal E 'of Erdungsmeßgerätes the high frequency generator G and the measuring instrument g are connected. The high-frequency generator G is located with its further connection to a terminal H 'of Erdungsmeßgerätes. The further connection of the measuring instrument g is connected to the first terminal of the high-frequency receiver V, whose second terminal forms a terminal S 'of Erdungsmeßgerätes. The terminal E 'is connected to the mast terminal M of an overhead line mast, while the terminal H' is connected to a hammered in the earth auxiliary earth HE.

Der Hochfrequenzgenerator G speist einen sinusförmigen, hochfrequenten Meßstrom i in den Hilfserder HE ein. Der Hilfserder-Ausbreitungswiderstand zwischen Hilfserder HE und einer Bezugserde B ist mit RH bezeichnet. Zur Messung des Spannungsabfalls, welcher aufgrund des vom Hilfserder HE zum Mastanschluß M fließenden hochfrequenten Stromes verursacht wird, ist etwa auf halbem Wege zwischen dem Freileitungsmast und dem Hilfserder HE eine mit dem Anschluß S' verbundene Sonde SO in die Erde eingeschlagen. Der Sonden-Ausbreitungswiderstand zwischen der Sonde SO und der Bezugserde B beträgt RS. Aufgabe des Hochfrequenz-Erdungsmeßgerätes 1 ist es, den Mastausbreitungswiderstand RE zwischen dem Freileitungsmast und der Bezugserde B präzise zu ermitteln.The high-frequency generator G feeds a sinusoidal, high-frequency measuring current i into the auxiliary earth HE. The auxiliary earth propagation resistance between auxiliary earth HE and a reference earth B is denoted by R H. To measure the voltage drop, which is caused due to the high-frequency current flowing from the auxiliary earth HE to mast M, about halfway between the overhead mast and the auxiliary earth HE a beaten to the terminal S 'probe SO is hammered into the ground. The probe propagation resistance between the probe SO and the reference earth B is R s . Task of the high-frequency grounding device 1 it is to determine the mast propagation resistance R E between the overhead mast and the reference ground B precisely.

Die Frequenz f des Meßstromes i ist vorzugsweise 26 kHz. Mittels eines Bandpasses ist sichergestellt, daß das Meßinstrument g nur Ströme dieser Frequenz f erfaßt. Der Meßstrom wird durch einen Regler unabhängig vom Hilfserder-Ausbreitungswiderstand RH auf einem vorgegebenen konstanten Wert gehalten. Der bei der hohen Frequenz f nicht mehr zu vernachlässigende induktive Anteil des Mastausbreitungswiderstandes RE wird durch eine im Erdungsmeßgerät 1 mittels einer Kapazitätskaskade eingestellte Kapazität C kompensiert, um einen korrekten ohmschen Wert zu erhalten. Die Kapazitätskaskade arbeitet beispielsweise mit acht unterschiedlichen Kondensatoren von jeweils festgelegter Größe, die mittels Relais zuschaltbar sind.The frequency f of the measuring current i is preferably 26 kHz. By means of a bandpass it is ensured that the measuring instrument g detects only currents of this frequency f. The measuring current is kept at a predetermined constant value by a regulator independently of the auxiliary earth propagation resistance R H. The at the high frequency f no longer negligible inductive component of Mastauspreitungswiderstandes R E is a grounding in the device 1 compensated by a capacitance cascade capacitance C to obtain a correct ohmic value. The capacitance cascade works, for example, with eight different capacitors each of a fixed size, which can be switched by means of relays.

Wie bereits aus der vorstehenden Beschreibung hervorgeht, besteht das verwendete Meßprinzip des Hochfrequenz-Erdungsmeßgerätes 1 darin, den aufgrund des Mastausbreitungswiderstandes RE entstehenden Spannungsabfall zu erfassen, den der Meßstrom i zwischen Hilfserder HE und Mastanschluß M verursacht und welcher mit der Sonde SO abgreifbar ist. Durch das Verhältnis von Spannung und Strom kann hieraus der Mastausbreitungswiderstand RE bestimmt werden.As already apparent from the above description, the measuring principle used is the high-frequency Erdungsmeßgerätes 1 It is to detect the resulting due to the mast propagation resistance R E voltage drop caused by the measuring current i between the auxiliary earth HE and mast connection M and which can be tapped with the probe SO. From the ratio of voltage and current, the mast propagation resistance RE can be determined from this.

Vorteilhaft kann über das auf dem Freileitungsmast aufgelegte Erdseil A bei der verwendeten hohen Frequenz f kein oder nur ein sehr geringer Anteil des Meßstromes über das Erdseil zu den Nachbarmasten fließen und hierdurch das Meßergebnis verfälschen, denn bei dieser Frequenz ist der Schleifenwiderstand Erdseil – Erde wesentlich höher als der Mastausbreitungswiderstand RE. Das Erdseil kann somit bei der Messung auf den Freileitungsmasten aufliegen. Dies vereinfacht die erforderlichen Vorarbeiten zur Erfassung des Mastausbreitungswiderstandes sehr.Advantageously, no or only a very small proportion of the measuring current can flow via the earth cable to the neighboring masts via the earth cable A laid down on the overhead line m at the high frequency used, thereby falsifying the measurement result, because at this frequency the earth wire-earth loop resistance is considerably higher as the mast propagation resistance R E. The Erdseil can thus rest on the overhead lines in the measurement. This greatly simplifies the preliminary work required to detect the mast spreading resistance.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Testeinrichtung zur Überprüfung eines Hochfrequenz-Erdungsmeßgerätes anzugeben, die insbesondere den vom Erdungsmeßgerät zur Kompensation des induktiven Anteils des Mastausbreitungswiderstandes selbsttätig durchgeführten kapazitiven Abgleich überprüft.Of the Invention is based on the object, a test device for checking a To specify a high-frequency grounding measuring instrument in particular those of Erdungsmeßgerät for compensation of the inductive Part of the mast propagation resistance automatically performed capacitive adjustment checks.

Diese Aufgabe wird in Verbindung mit den Merkmalen des Oberbegriffes erfindungsgemäß durch die im Kennzeichen des Anspruchs 1 angegebenen Merkmale gelöst.These The object is achieved in conjunction with the features of the preamble according to the invention solved specified in the characterizing part of claim 1 features.

Die mit der Erfindung erzielbaren Vorteile bestehen insbesondere darin, daß eine präzise Überprüfung der Meßergebnisse von Hochfrequenz-Erdungsmeßgeräten möglich ist und zwar sowohl hinsichtlich des ohmschen als auch hinsichtlich des induktiven Anteils. Es ist nicht mehr möglich, daß durch fehlerhaften Abgleich des Erdungsmeßgerätes aufgrund falsch eingestellter Kapazitäten das Meßergebnis verfälscht wird, ohne daß der Benutzer in der Lage wäre, dies zu erkennen. Die vorgeschlagene Testeinrichtung ermöglicht eine Überprüfung jeder einzelnen Kapazität der Kapazitätskaskade des Erdungsmeßgerätes durch Simulation von unterschiedlichen Erder-Induktivitäten und Mastausbreitungswiderständen (ohmsch-induktive Widerstände). Durch Vergleich des vom Erdungsmeßgerät angezeigten und des im Testgerät simulierten Mastausbreitungswiderstandes ist eine Fehlerabschätzung möglich.The achievable with the present invention consist in particular that a precise check of the measurement results of high-frequency Erdungsmeßgeräten is possible, both in terms of ohmic and in terms of the inductive component. It is no longer possible that erroneous adjustment of Erdungsmeßgerätes due to incorrectly set capacities, the measurement result is distorted without the user would be able to detect this. The proposed test device allows a review of each individual capacity of the capacitance cascade of Erdungsmeßgerätes by simulation of different earth inductances and Mastausbreitungswiderständen (ohmic inductive resistors). By comparing the mast propagation displayed by the ground probe and simulated in the tester Resistance, an error estimate is possible.

Vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung sind in den Unteransprüchen gekennzeichnet.advantageous Embodiments of the invention are characterized in the subclaims.

Die Erfindung wird nachstehend anhand des in 1 dargestellten Ausführungsbeispiels erläutert. In 1 ist ein Hochfrequenz-Erdungsmeßgerät 1 zu erkennen, an welches eine Testeinrichtung 2 zur Überprüfung der Funktionsweise des Erdungsmeßgerätes angeschlossen ist. Korrespondierend zu den Anschlüssen H', S', E' des Erdungsmeßgerätes und mit diesen verbunden weist die Testeinrichtung 2 drei Anschlußklemmen H, S, E auf.The invention will be described below with reference to the in 1 illustrated embodiment explained. In 1 is a high frequency ground probe 1 to recognize to which a test device 2 connected to verify the operation of the Erdungsmeßgerätes. Corresponding to the terminals H ', S', E 'of the grounding measuring device and connected to these, the test device 2 three terminals H, S, E on.

Die Anschlußklemme H führt über einen simulierten Hilfserder-Ausbreitungswiderstand R1 zum feststehenden Kontakt eines Schalters S1. In gleicher Weise ist die Anschlußklemme S über einen simulierten Sondenausbreitungwiderstand R2 mit dem feststehenden Kontakt des Schalters S1 verbunden. Der Schalter S1 dient zur Einstellung der Betriebsart der Testeinrichtung 2 und weist vier Schaltstellungen auf.The terminal H leads via a simulated auxiliary earth propagation resistance R1 to the fixed contact of a switch S first In the same way, the terminal S is connected to the fixed contact of the switch S 1 via a simulated probe propagation resistance R 2 . The switch S 1 is used to set the operating mode of the test device 2 and has four switch positions.

In der ersten Schaltstellung des Schalters S1 ist der feststehende Kontakt mit einem Schaltkontakt a verbunden, welcher zu den ersten Anschlüssen von ohmschen Präzisionswiderständen unterschiedlicher Werte R3, R4, R5, R6 zur Simulation von Mastausbreitungswiderständen führt. In der zweiten Schaltstellung des Schalters S1 ist der feststehende Kontakt mit einem Schaltkontakt b verbunden, welcher zu dem ersten Anschluß eines Widerstandes R7 zur Erhöhung des simulierten Sondenausbreitungswiderstandes führt. In der dritten Schaltstellung des Schalters S1 ist der feststehende Kontakt mit einem Schaltkontakt c verbunden, welcher zum ersten Anschluß eines Widerstandes R8 zur Erhöhung des simulierten Hilfserder-Ausbreitungswiderstandes führt. In der vierten Schaltstellung des Schalters S1 ist der feststehende Kontakt mit einem Schaltkontakt d verbunden, welcher zu den ersten Anschlüssen von Induktivitäten unterschiedlicher Werte L1...L8 zur Simulation von Erder-Induktivitäten führt.In the first switching position of the switch S 1 , the fixed contact is connected to a switching contact a, which leads to the first terminals of ohmic precision resistors of different values R3, R4, R5, R6 for the simulation of mast propagation resistances. In the second switching position of the switch S 1 , the fixed contact is connected to a switching contact b, which leads to the first terminal of a resistor R 7 to increase the simulated probe propagation resistance. In the third switching position of the switch S 1 , the fixed contact is connected to a switching contact c, which leads to the first terminal of a resistor R 8 to increase the simulated auxiliary earth propagation resistance. In the fourth switching position of the switch S 1 , the fixed contact is connected to a switching contact d, which leads to the first terminals of inductors of different values L1... L8 for the simulation of earth inductances.

Die jeweils zweiten Anschlüsse der Widerstände R3...R6 sind mit Schaltkontakten a...d eines Schalters S2 zur Einschaltung eines der unterschiedlichen Präzisionswiderstände R3...R6 verbunden. Der feststehende Kontakt dieses Schalters S2 liegt ebenso wie die jeweils zweiten Anschlüsse der Widerstände R7, R8 an Anschlußklemme E.The respective second terminals of the resistors R3... R6 are connected to switch contacts a... D of a switch S 2 for switching on one of the different precision resistors R3... R6. The fixed contact of this switch S2 is as well as the respective second terminals of the resistors R7, R8 to terminal E.

Die jeweils zweiten Anschlüsse der Induktivitäten L1...L8 sind mit Schaltkontakten a...h eines Schalters S3 zur Einschaltung einer durch die Testeinrichtung 2 zu simulierenden Erder-Induktivität L verbunden. Der feststehende Kontakt dieses Schalters S3 liegt über einem Serienwiderstand R9 an Anschlußklemme E.The respective second terminals of the inductors L1... L8 are connected to switching contacts a... H of a switch S 3 for the purpose of switching on one by the test device 2 connected to be simulated earth inductance L. The fixed contact of this switch S3 is above a series resistor R9 to terminal E.

Nachfolgend wird die Funktionsweise der Testeinrichtung 2 in den unterschiedlichen Betriebsarten beschrieben. In der ersten Betriebsart „Widerstandstest" ist der Schaltkontakt a des Schalters S1 kontaktiert und es ergibt sich eine galvanisch leitende Verbindung von H/S über R1/R2, den Schalter S1 und einen mittels des Schalters S2 eingestellten Widerstand R3...R6 zu E. In dieser Betriebsart wird ein rein ohmscher Mastausbreitungswiderstand ohne induktiven Anteil simuliert. Da der genaue Wert des simulierten Mastausbreitungswiderstandes bekannt ist, kann der vom Erdungsmeßgerät 1 angezeigte Mastausbreitungswiderstand zur Fehlerabschätzung mit dem simulierten Wert verglichen werden.The following is the operation of the test device 2 described in the different operating modes. In the first operating mode "resistance test" the switching contact a of the switch S 1 is contacted and there is a galvanically conductive connection of H / S via R1 / R2, the switch S 1 and a set by means of the switch S 2 resistor R3 ... R6 to E. In this mode, a purely resistive mast propagation resistance is simulated without inductive component., Since the exact value of the simulated mast propagation resistance is known, the ground meter can 1 indicated mast propagation resistance for error estimation to be compared with the simulated value.

In der zweiten Betriebsart „Erhöhung des simulierten Sondenausbreitungswiderstandes" ist der Schaltkontakt b des Schalters S1 kontaktiert und es ergibt sich eine galvanisch leitende Verbindung von H/S über R1/R2, den Schalter S1 und den Widerstand R7 zu E. Durch Zuschaltung des Widerstandes R7 wird der Sondenausbreitungswiderstand über den maximal möglichen Wert hinaus erhöht und das Erdungsmeßgerät 1 muß folglich bei korrekter Funktionsweise eine Fehleranzeige ausgeben, da der Meßstrom i aufgrund des zu hohen ohmschen Widerstandes nicht mehr auf den vorgegebenen konstanten Wert eingestellt werden kann.In the second operating mode "increasing the simulated probe propagation resistance", the switching contact b of the switch S 1 is contacted, resulting in a galvanically conductive connection of H / S via R1 / R2, the switch S 1 and the resistor R7 to E. By switching on the Resistor R7, the probe propagation resistance is increased beyond the maximum possible value and the ground probe 1 must consequently output an error indication when functioning correctly, since the measuring current i can no longer be set to the predetermined constant value due to the excessively high ohmic resistance.

In der dritten Betriebsart „Erhöhung des simulierten Hilfserderausbreitungswiderstandes" ist der Schaltkontakt c des Schalters S1 kontaktiert und es ergibt sich eine galvanisch leitende Verbindung von H/S über R1/R2, den Schalter S1 und den Widerstand R8 zu E. Durch Zuschalten des Widerstandes R8 wird der Hilfserderausbreitungswiderstand über den maximal möglichen Wert hinaus erhöht und das Erdungsmeßgerät 1 muß folglich bei korrekter Funktionsweise eine Fehleranzeige ausgeben, da der Meßstrom i nicht mehr auf den vorgegebenen konstanten Wert eingestellt werden kann.In the third operating mode "increasing the simulated auxiliary earth propagation resistance", the switching contact c of the switch S 1 is contacted and there results a galvanically conductive connection of H / S via R1 / R2, the switch S1 and the resistor R8 to E. By connecting the resistor R8, the auxiliary earth propagation resistance is increased beyond the maximum possible value and the earth probe 1 must consequently output an error indication when functioning correctly, since the measuring current i can no longer be set to the predetermined constant value.

In der vierten Betriebsart „Kapazitätstest" ist der Schaltkontakt d des Schalters S1 kontaktiert und es ergibt sich eine galvanisch leitende Verbindung von H/S über R1/R2, den Schalter S1, eine der mittels des Schalters S3 eingestellte Induktivität L1...L8 und den Widerstand R9 zu E. Da der genaue Wert des simulierten ohmsch-induktiven Mastausbreitungswiderstandes bekannt ist, kann zur Fehlerabschätzung der vom Erdungsmeßgerät angezeigte Mastausbreitungswiderstand mit dem simulierten Wert verglichen werden. Insbesondere kann ermittelt werden, ob im Erdungsmeßgerät 1 mit der Kapazitätskaskade die korrekte Kapazität C im Hinblick auf die in der Testeinrichtung 2 simulierte Erder-Induktivität L eingestellt ist. Durch Umschaltung des Schalters S3 auf die einzelnen Schaltkontakte a...h kann jede einzelne Kapazität in der Kapazitätskaskade des Erdungsmeßgerätes durch Simulation einer Induktivität L1...L8 und eines ohmschen Widerstandes R9 überprüft werden. Aus der Kompensationsbedingung

Figure 00060001
des Resonanzkreises mit ω = 2π·f = Kreisfrequenz des Meßstromes iergibt sich in Abhängigkeit von der in der Testeinrichtung 2 vorgegebenen Erder-Induktivität L die im Erdungsmeßgerät einzustellende Kapazität C zu
Figure 00060002
In the fourth operating mode "capacitance test", the switching contact d of the switch S 1 is contacted and the result is a galvanically conductive connection of H / S via R1 / R2, the switch S 1 , one of the inductors L1 set by means of the switch S 3 . Since the exact value of the simulated resistive inductive mast propagation resistance is known, for error estimation, the mast propagation resistance indicated by the ground probe may be compared to the simulated value 1 with the capacity cascade, the correct capacity C with respect to that in the test facility 2 simulated earth inductance L is set. By switching the switch S 3 on the individual switching contacts a ... h, each individual capacitance in the capacitance cascade of Erdungsmeßgerätes by simulating an inductance L1 ... L8 and an ohmic resistance R9 are checked. From the compensation condition
Figure 00060001
of the resonant circuit with ω = 2π · f = angular frequency of the measuring current i depends on the test equipment 2 predetermined earth inductance L to be set in the grounding capacity C to
Figure 00060002

Die korrekte Funktionsweise der Kapazitätskaskade kann derart in einfacher Weise geprüft werden.The Correct functioning of the capacity cascade can be so simple Way tested become.

Claims (6)

Testeinrichtung zur Überprüfung der Funktionsweise eines Hochfrequenz-Erdungsmeßgerätes, welches über einen ersten Anschluß (H') an einen Hilfserder (HE), über einen zweiten Anschluß (S') an eine Sonde (SO) und über einen dritten Anschluß (E') an einen Freileitungsmast anschließbar ist, wobei ein hochfrequenter Meßstrom (i) in den Hilfserder einspeisbar ist und an der Sonde der Spannungsabfall meßbar ist, welcher vom zwischen Hilfserder und Freileitungsmast fließenden hochfrequenten Strom verursacht wird, dadurch gekennzeichnet, daß drei zu den Anschlüssen des Erdungsmeßgerätes (1) korrespondierende Anschlußklemmen (H, S, E) des Testgerätes (2) vorgesehen sind, daß die erste Anschlußklemme (H) mit einem simulierten Hilfserderausbreitungswiderstand (R1) und die zweite Anschlußklemme (S) mit einem simulierten Sondenausbreitungswiderstand (R2) verbunden ist und daß die weiteren Klemmen dieser beiden Widerstände miteinander verbunden sind und in einer ersten Schaltstellung eines mehrere unterschiedliche Betriebsarten der Testeinrichtung (2) einstellenden Schalters (S1) über einen ohmsch-induktiven, simulierten Mastausbreitungswiderstand (L1...L8 + R9) zur dritten Anschlußklemme (E) führen.Test device for checking the operation of a high-frequency Erdungsmeßgerätes, which via a first terminal (H ') to an auxiliary earth (HE), via a second terminal (S') to a probe (SO) and via a third terminal (E ') to an overhead line mast is connectable, wherein a high-frequency measuring current (i) can be fed into the auxiliary earth and the voltage drop is measured on the probe, which is caused by the high-frequency current flowing between the auxiliary earth and the transmission tower, characterized in that three to the terminals of Erdungsmeßgerätes ( 1 ) corresponding terminals (H, S, E) of the test device ( 2 ) are provided, that the first terminal (H) with a simulated auxiliary earth propagation resistor (R1) and the second terminal (S) with a simulated probe propagation resistance (R2) is connected and that the other terminals of these two resistors are connected together and in a first switching position one of several different operating modes of the test device ( 2 ) (S 1 ) via a resistive, simulated Mastausbreitungswiderstand (L1 ... L8 + R9) to the third terminal (E) lead. Testeinrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der Wert der in der Testeinrichtung (2) simulierten Induktivität (L1...L8) einstellbar ist.Test device according to claim 1, characterized in that the value of the test equipment ( 2 ) simulated inductance (L1 ... L8) is adjustable. Testeinrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß der ohmsche Wert des in der Testeinrichtung (2) simulierten Mastausbreitungswiderstandes einstellbar ist.Test device according to Claim 1 or 2, characterized in that the ohmic value of the voltage in the test device ( 2 ) simulated Mastauspreitungswiderstandes is adjustable. Testeinrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß in einer zweiten Schaltstellung des Schalters (S1) unterschiedliche simulierte Mastausbreitungswiderstände (R3...R6) ohne induktiven Anteil einstellbar sind.Test device according to one of claims 1 to 3, characterized in that in a second switching position of the switch (S 1 ) different simulated Mastausbreitungswiderstände (R3 ... R6) are adjustable without inductive component. Testeinrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß in einer dritten Schaltstellung des Schalters (S1) der gemeinsame Verbindungspunkt des simulierten Hilfserderausbreitungswiderstandes (R1) und des simulierten Sondenausbreitungswiderstandes (R2) über einen ohmschen Widerstand (R7) zur Erhöhung des Sondenausbreitungswiderstandes zur dritten Anschlußklemme (E) führt.Test device according to one of Claims 1 to 4, characterized in that, in a third switching position of the switch (S 1 ), the common connection point of the simulated auxiliary earth propagation resistor (R1) and the simulated probe propagation resistor (R2) via an ohmic resistor (R7) increases the probe propagation resistance leads to the third terminal (E). Testeinrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß in einer vierten Schaltstellung des Schalters (S1) der gemeinsame Verbindungspunkt des simulierten Hilfserderausbreitungswiderstandes (R1) und des simulierten Sondenausbreitungswiderstandes (R2) über einen ohmschen Widerstand (R8) zur Erhöhung des Hilfserderausbreitungswiderstandes zur dritten Anschlußklemme (E) führt.Test device according to one of Claims 1 to 5, characterized in that, in a fourth switching position of the switch (S 1 ), the common connection point of the simulated auxiliary earth propagation resistor (R1) and the simulated probe propagation resistor (R2) via an ohmic resistor (R8) increases the auxiliary earth propagation resistance leads to the third terminal (E).
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