Содержание

Добрый день, друзья. Важным словом в безопасности электрических сетей является заземление. Процесс заземления выполняется для того, чтобы снизить касательное напряжение до наименьших возможных значений. Измерение сопротивления заземления проводится для проверки уровня электропроводности приборов, и для определения сопротивления грунта. При этом, согласно нормам заземления, значение проводимости должно быть минимальным, однако, нужно учитывать силу тока в измеряемом приборе. Все детали измерения сопротивления заземления Вы можете узнать в статье. Приятного чтения.

Измерение сопротивления заземления

Обеспечение безопасного использования электрических приборов на производстве – важная часть охраны труда любого предприятия.

Заземление, как часть защитного электрического оборудования представляет собой соединение произвольной точки электрической сети либо оборудования с устройством заземления. Устройство заземления состоит из двух частей: заземляющего контура (заземлителя) и проводника.

Что же представляет собой сопротивление заземления?

Сопротивление заземления – это противодействие почвы (земли) от растекания по ней электрического тока источником которого служит устройство заземления. Сопротивление заземления измеряется в Омах. Чем меньше значение, тем эффективнее работает прибор.

Заземление позволяет защитить человека при аварии или неисправности оборудования. При повреждении электросети напряжение появляется на корпусе прибора и при исправной работе заземления напряжение стекает через контур на потенциал земли.

Напряжение уменьшается до безопасного уровня, который не причинит вреда человеку при контакте. Если же заземление неисправно (нарушен контур либо неисправен проводник), то напряжение перестаёт стекать и ток начинает проходить через человека, что может повлечь за собой получение травм. Поэтому, жизненно важно, поддерживать контур заземления в исправном состоянии и своевременно производить его поверку.

Источник: http://www.krascsm.ru/news/articlefund/izmerenie-soprotivleniya-zazemleniya.html

Методика измерения сопротивления заземляющих устройств

Защитное заземление – заземляющие устройства или их система, рассчитанные и спроектированные в целях обеспечения электрической безопасности согласно с ПУЭ 7 изд.1.7.

На любой токопроводящей поверхности может возникнуть опасное для жизни напряжение, чему виной и статическое электричество и наведенное напряжение, вынос потенциалов или же просто случайное попадание молнии.

Для определения качества заземления необходимо вычислить значение сопротивления растеканию тока, проходящего через данный участок, которое можно изменить, модернизировав систему заземления (увеличив площадь электродов, их количество и глубина залегания).

Эффективная методика измерения сопротивления заземляющих устройств разрабатывается в индивидуальном порядке в зависимости от конструкции заземляемой электроустановки (влияет на схему подключения измерительного прибора). Замер входит в число необходимых периодических проверок, которые помогают гарантировать эксплуатационную безопасность электрооборудования.

Особенности проведения замеров

Разработанная специалистами в условиях электротехнических лабораторий, методика измерения сопротивления заземляющих устройств дает возможность всесторонне оценить качество используемых схем. Замеры получаемых величин сравниваются с нормативами, представленными в ПУЭ 7 изд. (п. 1.7.101) и ПТЭЭП (п. 26.4).

Методика также дает возможность замерить показатели устройств молниезащиты. Кроме всего прочего, измерения распространяются и на параметр удельного сопротивления грунта в конкретной местности, который, согласно ПУЭ (п. 1.7.56) следует принимать за расчетное значение в ответствующий период года, от чего может существенно меняться величина общего сопротивления контура заземления.

Полученные данные сверяются с нормативами ПТЭЭП (приложение 3.1, таблица 36), где указываются максимально допустимые значения для различных условий, и данными ПУЭ (п. 1.8.38). При этом сопротивление исследуемого заземляющего устройства не должно выходить за указанные границы вне зависимости от времени года или состава грунта.

Полученные результаты измерений сопротивлений заземляющих устройств сопоставляются со значениями соответствующих величин, приведенными в таблице № 36 приложения 3.1 ПТЭЭП, а также с данными мнгократных измерений удельного сопротивления определенного вида грунта.

Как составляется методика проведения работ?

При проведении замеров важно учитывать тип заземления систем постоянного или же переменного тока, которые по ГОСТу (50571.1 от 2009 года) имеют строгую систему классификаций и обозначений.

После ознакомления с конструкцией системы и её основными характеристиками, можно переходить к выбору приборов для проведения замеров. Измерители сопротивления заземления различаются в основном по диапазону измеряемых величин, классу точности и допускаемой погрешности.

Последним этапом является выбор схемы подключения приборов для получения наиболее точных результатов. Так наряду с основной 3-хполюсной схемой применяются и другие вариации – 4-хполюсная, схемы с подключением клещей для снятия показателей с многоэлементных установок, а также специальные схемы для замеров удельного сопротивления грунта.

Источник: http://pro-trud.ru/metodika-izmereniya-soprotivleniya-zazemlyayushhix-ustrojstv/

Как проверить сопротивление мультиметром – практическое применение и полезные советы

При поиске неисправности в любом электроприборе, требуется измерение сопротивления компонентов устройства или проводников. Электрическому току сопротивляются абсолютно все среды и материалы на Земле. Величина может быть бесконечно большой, как у сухого дерева или воздуха.

Или бесконечно малой, как у медного проводника. Используя свойство материалов оказывать различное сопротивление электротокам, инженеры конструируют электрические схемы. В домашних приборах имеются проводники и полупроводники, от исправности которых зависит работоспособность устройства.

Наличие большого (или бесконечного, когда ток не может протекать вовсе) сопротивления, свидетельствует о неисправности узла. Или напротив – если проверка сопротивления изоляции показывает величину, близкую к бесконечности – значит пользоваться инструментом безопасно.

Большинство владельцев этого прибора используют его в основном для проверки напряжения. Однако если вы будете знать, как измерить сопротивление заземления – это может спасти чье-то здоровье или даже жизнь.

Для измерения потребуется омметр. Принцип его работы на самом деле заключается в измерении силы тока на участке цепи. За основу (точку отсчета) берется бесконечно малое сопротивление проводов прибора.

Последовательно в цепь включается элемент питания, шунтирующее сопротивление (чтобы не нагружать измерительный элемент) и, собственно, прибор. Стрелка или цифровая шкала калибруется на значении «0».

При включении в цепь измеряемого проводника (детали), по ней начинает протекать электрический ток. Конструкция прибора работает согласно закону Ома. Чем выше сопротивление – тем меньше сила тока. Эта величина, пересчитанная на значении сопротивления, отображается на шкале (дисплее). Важно! Без элемента питания измерить сопротивление невозможно (в отличие от напряжения или силы тока).

Все модели мультиметров имеют в своем составе омметр. Поэтому вопрос, как измерить сопротивление мультиметром обычно не возникает.

Практическое применение, или в каких случаях необходимо померить сопротивление мультиметром?

  • Целостность электропроводки. Если сопротивление провода слишком велико или бесконечно – ток протекать не может. Проводка имеет обрыв или серьезные коррозийные повреждения;
  • Исправность обмотки электромотора (например, фена или стиральной машинки). При известной заводской величине, вы можете проверить сопротивление тестером, и убедиться в исправности или обрыве обмотки;
  • Проверка радиодеталей, имеющих фиксированное сопротивление. Сравнивая его с параметрами детали, вы диагностируете элемент;
  • Тестирование трансформаторов в блоках питания. Обмотки могут иметь обрыв или замыкание витков. С помощью тестера вы легко определите неисправность. Зная количество витков и величину сопротивления витка – можно определить даже место обрыва или замыкания;
  • Также вы можете замерить сопротивление заземления мультиметром. Это вопрос безопасности, поскольку неисправность цепей заземления не всегда видна невооруженным глазом. Электрический контроль с помощью тестера позволяет точно контролировать величину сопротивления. Она должна быть минимальна, и соответствовать величине, установленной для эксплуатации ваших электроустановок.

Если в схеме присутствуют конденсаторы – дождитесь их полной разрядки, чтобы остаточное напряжение не повлияло на точность измерения.

Как правильно измерить сопротивление мультиметром

Прежде всего, вы должны понимать, какова величина сопротивления должна быть у исправной детали (если измерение производится с целью проверки). В противном случае, вы получите значение, без возможности им воспользоваться. Поэтому перед проверкой прочитайте справочники.

У каждой обмотки двигателя или трансформатора имеется фиксированное сопротивление. Сверив результаты измерения с эталонным значением, вы получите первичную информацию об исправности изделия.

Если вы самостоятельно собираете электрическую цепь – например, с использованием резистора в качестве ограничителя тока в светодиодном светильнике, вам понадобятся точные значения сопротивления. Маркировки на корпусе может не быть, и определить величину можно только прибором.

  1. Устанавливаете переключатель режимов работы на измерение сопротивления;
  2. Выберите минимальный диапазон 200 Ом (на большинстве приборов);
  3. Замкните измерительные провода между собой. Значение на дисплее не должно превышать 0,5-0,7 Ом. Если сопротивление выше – пора менять провода;
  4. Плотно прижмите щупы измерительных проводов к выводам измеряемой детали. Лучше сделать это при помощи зажимов типа «крокодил»;
  5. Если прибор показывает 1 в левой стороне шкалы – значит в этом диапазоне, измерения проводить невозможно. Переведите переключатель режимов в следующее положение, до появления внятного результата.

При диапазоне измерений от 20 кОм и выше – не касайтесь руками выводов измеряемой детали. Наше тело, в зависимости от влажности кожи имеет собственное сопротивление. Его величина измеряется десятками и сотнями кОм, и может повлиять на точность измерения. Тоже самое касается и окружающих предметов.

Никакие проводящие материалы не должны касаться детали. Поверхность, на которой производятся замеры – должна быть сухой. Выводы или контактные площадки измеряемого предмета должны быть чистыми, не содержать краску или пленку окислов. Полезно перед измерением зачистить провода или контакты. Проверьте чистоту и отсутствие загрязнений измерительных щупов.

Пленка окислов имеет очень высокое сопротивление. Вы можете получить не только большую погрешность, но и полное отсутствие контакта.

Как проверить сопротивление заземления – вопрос безопасности вашего помещения

При работе с высоким напряжением (к нему относится и 220 Вольт), необходимо позаботиться о безопасности. Для этого электроприборы оснащаются заземлением. По современным проектам, электропроводка жилых домов должна иметь автономное заземление. А как быть с частными жилищами? Прокладывать шину заземления придется самостоятельно.

Периодически такую систему надо проверять. Если на одном из участков сопротивление электрическому току будет слишком высоким – возникает угроза для жизни и здоровья. При пробое на корпус высокого напряжения, защита УЗО не сработает, поскольку ток не будет протекать по контуру заземления.

Необходимо проверить сопротивление от корпуса электроприбора до шины заземления. Сопротивление не должно превышать 1 Ом. Затем проверяется эффективность растекания тока по грунту. На расстоянии, в 5 раз большем, чем глубина заземления, сопротивление растекания не должно превышать 4-5 Ом.

Все измерения в домашних условиях, не требуют прецизионной точности, и вполне могут быть произведены недорогим мультиметром. Мультиметр является многофункциональным инструментом для замера различных величин.

Источник: http://obinstrumente.ru/elektronika/multimetr/kak-proverit-soprotivlenie-multimetrom.html

Измерение сопротивления заземления, нормы сопротивления

При использовании электрических приборов всегда существует риск поражения электрическим током. Эта вероятность происходит из свойств упорядоченного потока заряженных частиц: он проходит через тот участок цепи, в котором сопротивление имеет минимальное значения.

В разное время производители приборов и комплектующих пытались бороться с этим и обезопасить человека от вредного или даже смертельного воздействия тока. Но в конечном итоге наиболее простым и надежным остается заземление.

Заземление применяется на промышленных предприятиях и в загородных домах. Особую роль оно играет в случае, когда мощность прибора превышает критические значения. Человеку достаточно получить удар силой 0.1 ампера, чтобы гарантированно погибнуть.

Также не стоит забывать, что даже исправное оборудование может служить источником опасности. Это может случиться из-за разряда молнии и по некоторым другим причинам. Следовательно, к вопросу установки заземления стоит подходить ответственно и учитывать все нюансы.

Испытания заземления

Существует множество споров по поводу монтажа заземления и норм растекания тока по нему. Но в одном специалисты сходятся абсолютно единогласно — проверять качество установленного контура должен проверять специалист.

Эта процедура позволит быть уверенным с правильном монтаже заземления в доме и позволит обезопасить себя и близких от опасного воздействия электрического тока. Испытания проводятся как на предприятиях, где часто работают генераторы и двигатели высокой мощности, так и в частных домах — измерение сопротивления заземления делается одним и тем же способом.

Существует две основных разновидности испытаний: приемо-сдаточные и эксплуатационные. Первые проводятся в случаях, когда установка (или участок сети) уже полностью смонтированы и готовы к непосредственному использованию. Перед тем, как измерить сопротивление заземления, определяют, готов ли контур к поглощению токов в случае необходимости и соответствуют ли его параметры заявленным требованиям.

Помимо всего прочего, необходимо регулярно контролировать, чтобы установленное заземление не теряло своих свойств с течением времени. Для этого проводятся эксплуатационные испытания — специалист проверяет готовый участок сети, который уже используется. Для осуществления такой процедуры нужно освободить сеть от потребителей, так что весь процесс требует небольшой подготовки.

Чем измеряют заземление

Для измерения этой величины применяется омметр — прибор, который изменяет сопротивление. При этом устройств для определения сопротивления заземления должны иметь определенные характеристики. Самая главная: очень низкая проводимость на входе.

Диапазон измерений у таких приборов крайне небольшой: обычно он составляет от 1 до 1000 Ом. Точность измерения в аналоговых приборах не превышает 0. 5–1 Ом, а в цифровых — до 0. 1 Ома.

Несмотря на повальное распространение китайских и европейских приборов, самым популярным остается М416, разработанный еще в СССР. Устройство имеет четыре диапазона измерения: от 0 до 10 Ом, от 0.5 до 50, от 2 до 200 и от 100 до 1000. Работает прибор от трех «пальчиковых» батареек. Несмотря на это, мобильным его назвать трудно — размеры корпуса не слишком комфортны.

Более продвинутой версией является Ф4103 — промышленный омметр с большим входным сопротивлением.

Он еще менее транспортабельный, но имеет большее количество диапазонов измерения. Большой плюс такого прибора: работа с огромным диапазоном сигналов (от постоянного и пульсирующего тока — до переменного с частотой 300 Гц). Также порадует пользователя и диапазон рабочих температур: от –25 до 55 градусов по Цельсию.

Как нужно измерять сопротивление

Существует два документа, которые регламентируют нормы сопротивления заземления в контуре и другие показатели. Первый — ПУЭ (Правила устройства электроустановок), на которые опираются при проведении приемо-сдаточного контроля. Эксплуатационные замеры же должны соответствовать Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП).

В обеих сводах правил существует разделение контуров на несколько типов — их нужно учесть до того, как измерить сопротивление заземления. Они отличаются в зависимости от напряжения, которое используется в сети и разновидности цепи. Всего имеется три типа контуров:

  1. Для подстанций и пунктов распределения, в которых напряжение не превышает 1000 вольт (вне зависимости от того, используется в сети переменный ток или постоянный).
  2. Для воздушных ЛЭП (линий электропередач), которые передают ток напряжением менее 1000 вольт.
  3. Для электроустановок с таким же максимально допустимым напряжением, использующимся в промышленных или бытовых целях.

Нормы для каждого из типов

Для того, чтобы понять, какие нормативные и эксплуатационные показатели должны быть для каждого из типов:

  1. Для электрических установок. Проводить измерения сопротивления заземления нужно в непосредственной близости к подстанции. В зависимости от нагрузки, этот показатель может составлять 60, 30 или 15 Ом. Также стоит учитывать естественные заземлители — для них эти величины должны равняться 8, 4 или 2 Ома соответственно. Все три величины зависят от напряжения в сети. 60 и 8 Ом допускаются для однофазной сети в 200 вольт. 30 и 4 Ом — для трехфазной с напряжением 380 вольт. Минимальные значения (15 и 2 Ома) — для 660 вольт. В ходе эксплуатации сопротивление заземляющего контура также не должно падать ниже показателей, описанных в абзаце выше.
  2. Для пункта распределения или подстанции. Для установок с напряжением выше 100 киловольт (100 тысяч вольт) проводимость заземления при сдаче сети и при ее эксплуатации также остается неизменной и составляет 0.5 Ома. При этом обязательными требованиями при проверке являются глухой тип заземления и подключенная к нейтральному контуру. Также существуют нормы и для менее мощных установок, в которых напряжение лежит в пределах между 3 и 35 киловольт. В таком случае нужно 250 делить на расчетный ток замыкания в землю — результирующее значение будет необходимым сопротивлением в Омах. Показатель, согласно ПТЭЭП, не должен превышать 10 Ом в любом случае.
  3. Для воздушных линий электропередач. Рассчитывается в зависимости от проводимости грунта, на котором стоят опоры ЛЭП:
  • для грунта с удельным сопротивлением менее 100 Ом на метр — 10 Ом;
  • с удельным сопротивлением 100…500 Ом на метр — 15 Ом;
  • с удельным сопротивлением 500…1000 Ом на метр — 20 Ом;
  • с удельным сопротивлением 1000…5000 Ом на метр — 30 Ом.

Для ЛЭП с напряжением тока менее 1000 вольт — до 30 Ом (для опор с защитой от попадания молнии). В ином случае сопротивление должно быть 60, 30 или 15 Ом для сетей с напряжением до 660, 380 или 220 вольт соответственно.

От чего зависит сопротивление заземления

Как уже говорилось выше, у тока есть одна важная особенность — он течет по тому участку цепи, который меньше всего этому сопротивляется. Сама величина сопротивления зависит от множества факторов:

  1. Материала. Ряд материалов имеет особую (атомарную) структуру, которая подразумевает наличие большого числа свободных электронов. Если такие материалы попадают в действие любого магнитного поля или покдлючаются к источнику питания, то легко проводят электрический ток. В своем большинстве это утверждение относится к металлам. Другие материалы не имеют свободных электронов и их сопротивление току крайне высоко. Если напряжение (сила, «толкающая» электроны) ниже допустимого значения, то проводимость будет равняться нулю или крайне малым значениям. При превышении показателя произойдет пробой и образовавшийся нагар будет иметь свойства проводника. Логично, что материалом для заземления могут быть именно только представители первой группы материалов — именно она обеспечивает минимальное сопротивление.
  2. Его температуры. Темпатура определяет, насколько быстро электроны передвигаются внутри материала. Следовательно, чем ниже она у проводника, тем лучше он проводит заряд. Обратная зависимость тоже носит характер прямой пропорции — после ее повышения его сопротивление будет падать. Расчет сопротивления заземления должен производиться с учетом этого параметра.
  3. Наличия примесей. Основная часть проводников делается из меди. Старые провода изготавливаливались из алюминия, но такие решения имеют сразу несколько недостатков. К сожалению, кабеля и провода из этого материала быстрее перегреваются и плавятся, да и сопротивление промышленно добываемого алюминия ниже, чем таковое у меди. Химически чистый же металл является лучшим проводником, превосходя по проводимости даже серебро. Дело в примесях: они имеют гораздо более высокие показатели сопротивления. Этот же момент стоит учитывать при расчете заземления.

Понятное дело, что в идеале сопротивление должно быть минимальным — для этого нужно использовать медный контур большого сечения. Но дело в том, что медь быстро окисляется, да и стоимость такого решения будет крайне высокой.

Следовательно, были разработаны нормы для минимального порога заземления. Этот показатель не нужно превышать для того, чтобы в нужный момент под нагрузкой контур выполнил возложенную на него функцию и отвел заряд в землю.

Формула расчета

Формула расчета сопротивления заземления одиночного вертикального заземлителя:

где: ρ — сопротивление грунта на единицу длины (Ом×м) L — протяженность заземлителя (в метрах) d — ширина заземлителя (в метрах)

T — расстояние от поверхности земли до середины заземлителя (в метрах)

Для электролитического заземления:

Формула расчета сопротивления заземления одиночного горизонтального электрода с добавлением поправочного коэффициента:

где:ρ — сопротивление грунта на единицу длины (Ом×м); L — протяженность заземлителя (в метрах); d — ширина заземлителя (в метрах); T — расстояние от поверхности земли до середины заземлителя (в метрах);

С — относительное содержание электролита в окружающем грунте.

Коэффициент C варьируется от 0.5 до 0.05. Со временем он уменьшается, так как электролит проникает в грунт на больший объем, при это повышая свою концентрацию. Как правило, он составляет 0.125 через 6 месяцев выщелачивания солей электрода в плотном грунте и через 0.5–1 месяц выщелачивания солей электрода в рыхлом грунте. Процесс можно ускорить путем добавления воды в электрод при монтаже.

Расчетное удельное электрическое сопротивление грунта (Ом×м) — параметр, определяющий собой уровень «электропроводности» земли как проводника, то есть как хорошо будет растекаться в такой среде электрический ток от заземлителя.

Это измеряемая величина, зависящая от состава грунта, размеров и плотности прилегания друг к другу его частиц, влажности и температуры, концентрации в нем растворимых химических веществ (солей, кислотных и щелочных остатков).

Итоги и выводы

Заземление — важный элемент электрической цепи, который обеспечивает защиту от коротких замыканий, поражения током или попадания молнии в один из ее участков.

Ключевым показателем здесь является сопротивление: чем оно меньше, чем больше тока «уведет» контур и тем ниже будет вероятность серьезного удара или повреждения оборудования. Сопротивление заземления регламентируется двумя документами: ПУЭ и ПТЭЭП. Первый используется для приема только что сданного участка сети, второй — для контроля уже эксплуатируемого участка.

Нельзя пренебрегать нормами контроля, которые призваны проверить качество заземления и работу контура в условиях полной нагрузки. Процедуры производятся как непосредственно после создания цепи, так и в процессе ее использования. Частота проверок зависит от нагрузки на сети и целей, для которых используется контур.

Нормы сопроивления при этом вовсе не отличаются. Различают три типа норм: для линий электропередач, трансформаторов и электрических установок. С повышением рабочего напряжения по экспоненте возрастает максимальная величина сопротивления. Также учитывается и ряд специфических показателей (например, удельная проводимость грунта). Исходя из нее можно получить максимальное регламентированное сопротивление.

Основными способами для увеличения эффективности работы заземлителя является использование разных конфигураций проводника. Ключевая задача заключается в том, чтобы предельно повысить площадь прямого контакта контура с землей. Для этого используется один или несколько проводников. В последнем случае их могут соединять как последовательно, так и параллельно.

Также для замера сопротивления контура заземления важно знать и поправочные коэффициенты — например, при вычислении минимально допустимого сопротивления заземления учитывается также удельное содержание материала в грунте и сопротивление повторного заземления. Для получения этого показателя нужно использовать специальное оборудование.

Источник: https://profazu.ru/provodka/bezopasnost-provodka/izmerenie-soprotivleniya-zazemleniya.html

Как проверить тестером сопротивление – каковы варианты?

Как замерить тестером сопротивление и где необходимы такие операции?

Под тестером измерения сопротивления заземления понимается измерительный прибор со встроенным микропроцессорным управлением. С его помощью можно узнать не только сопротивления заземлений, но также и удельное сопротивление грунта.

Им хорошо определяются имеющиеся паразитные напряжения в почве. Последние модели тестеров полностью автоматические и удобны в работе. Обычно их используют для измерений систем заземлений на электростанциях, на многих промышленных предприятиях, а также в тех отраслях, где есть распределительные сети.

Обычно стандартные приборы состоят из следующих элементов: корпуса измерителя, передней и базовой панелей, панели с соединительными разъемами, клавиш обозначений органов индикации, а также управления измерителя. Последние модели таких приспособлений являются переносными приборами с внутренним источником питания.

Измерение сопротивления тестером заземляющих устройств должно осуществляться так, чтобы они соответствовали общим европейским стандартам. Обычно тестеры имеют в комплекте все основные принадлежности, которые нужны для выполнения испытательных работ.

Современные приборы оборудованы электронной частью. Производители используют при изготовлении SMD-технологии, а значит, в работе не нужно дополнительное обслуживание.

Дисплей ЖК выполнен по традиционной разработке, и с его помощью легко считывается вся получаемая в процессе информация. Тестеры легки и просты в использовании. Операторам не надо проходить специальное обучение и подготовку, достаточно будет только внимательно изучить инструкцию, как померить сопротивление тестером.

Прежде, чем мы узнаем, как замерить тестером сопротивление, разберем основные сферы применения этого прибора и самые частые операции, которые им выполняются.

С помощью данного прибора можно осуществлять следующие работы: тестировать безопасность электроустановок, машин и механизмов, испытывать и сертифицировать структурированные кабельные сети, измерять, регистрировать и анализировать системы электрораспределения, фиксировать параметры окружающей среды, электропроводки внутри помещений и контролировать работы климатического оборудования.

Как проверить тестером сопротивление – методы изысканий

Есть много разных методов измерений системы заземления, которые встречаются среди пользователей. Многие из них имеют свои преимущества и ограничения. Наиболее часты следующие методы:

  • с использованием внутреннего генератора и 2-мя электродами;
  • используя внешнее измерительное напряжение без подключения вспомогательных измерительных электродов;
  • используя внешнее напряжение и вспомогательные электроды;
  • используя внутренний генератор и 2 измерительных электрода, или с помощью одних измерительных клещей;
  • бесстержневой метод, в котором используются два измерительных клеща.

Если работа проводится методом с внутренним генератором и с применением двух измерительных электродов, в данном случае будет использоваться синусоидальный измерительный сигнал. Этот сигнал – идеальный вариант, в отличие от прямоугольного.

Чаще используется именно синусоидальный сигнал, если измерение системы заземления имеет индуктивные компоненты как дополнение к активным сопротивлениям. Такой метод применим там, где заземление делается с помощью металлических полос, которые обходят вокруг объектов работы. Также этот подход наиболее предпочтителен тогда, когда все условия, в том числе и физические, позволяют его реализовать.

Методом, где используется внешнее измерительное напряжение без включения вспомогательных измерительных электродов, обследуют, если необходимо измерить заземления в системах ТТ. Основным преимуществом данного метода является то, что в работе не нужно использовать вспомогательные измерительные электроды. Это очень ценное условие для городов, так как мало свободного пространства на земле для того, чтобы разместить испытательные электроды.

Методом, где используется не только внешнее измерительное напряжение, а также и вспомогательные электроды, активно обследуют в отдаленных населенных пунктах, в сельской местности. Для работы таким методом надо много свободного пространства.

Метод, где используется внутренний генератор и 2 измерительных электрода, или же с помощью одних измерительных клещей, работает тогда, когда не нужно разъединять электроды заземления. Часто эти электроды могут быть параллельно соединены с испытательными электродами.

Бесстрежневым методом работают тогда, когда нужно проводить измерения в непростых заземляющих системах (особенно, если это множественные параллельные электроды заземления). Также этот метод используют при наличии вторичной системы с малым сопротивлением заземления. Благодаря этому методу, можно выполнять измерения без вспомогательных электродов. Важным преимуществом является то, что нет нужды разрывать шины заземлений.

Измерение сопротивления тестером – особенности процесса

А теперь обсудим самое любопытное – как измерить сопротивление заземления тестером. Любая подобная работа должна начинаться с внешнего осмотра всех элементов заземляющих контуров.

Обязательно нужно проверить не только качество сварочных работ, но и качество болтовых соединений. Если при осмотре не было серьезных замечаний, то можно смело начинать выполнять измерения. Обычно помимо основного прибора в работе необходимо наличие специальных электроизмерительных агрегатов.

Чтобы полноценно и правильно измерить сопротивление заземлений, нужно знать и выполнять все общие правила работы. Важно вначале работы обратить внимание на то, чтобы прибор находился в горизонтальном положении, и были установлены все элементы питания.

Надо следить за стрелкой прибора: если положение переключателя диапазона находится в необходимом состоянии, то она должна быть на нуле. Все провода нужно подключать только по специальным схемам.

Если проводится непосредственное измерение сопротивлений и применяются, помимо зонда, и дополнительные электроды в виде металлических стержней, то они должны быть заглублены в грунт на расстоянии около 0,5 м. Все проверки сопротивлений любых заземляющих устройств должны проводиться по графику, который утверждается на предприятии.

Обычно они проводятся один раз в полгода. Если самостоятельно провести анализ невозможно, то необходимо обращаться за помощью к специализированным организациям. Важно при выполнении измерений максимально обеспечивать безопасность при пользовании электричеством.

Источник: https://remoskop.ru/proverit-izmerit-testerom-soprotivlenie.html

Обзор методов измерения сопротивления заземления

Заземление используется в реализации различных проектов электрических систем. Само понятие «заземление» схематично рассматривается подключением участка электрической цепи к потенциалу земли.

Контур заземления содержит проводник и электрод, внедрённый глубоко в грунт. Традиционным действием в электротехнической практике считается измерение сопротивления заземления только ещё запускаемых и уже эксплуатируемых сетей.

Для чего необходимы измерения

Блестящее решение перечисленных ниже задач достигается идеальным нулевым сопротивлением в заземляющей цепи:

  1. Не допустить появления напряжения на корпусе технологических машин.
  2. Добиться эффективного опорного потенциала электроаппаратуры.
  3. Полностью устранить статические токи.

Правда, электротехнический опыт показывает: результат под идеальный нуль получить невозможно.

Процедура исполнения необходимых замеров с помощью прибора для определения сопротивления заземляющей шины. Такие процедуры проводятся по графику, который утверждается руководством обслуживающей организации

В любом случае, заземлённый электрод выдаёт какое-никакое сопротивление. Конкретную величину resistance определяют:

  • сопротивление электрода в точке контакта с проводящей шиной;
  • контактная область между земляным электродом и грунтом;
  • структура грунта, дающая разное сопротивление.

Практика измерений сопротивления контура заземления отмечает, что первыми двумя факторами вполне можно пренебречь, но при соблюдении логичных условий:

  1. Заземляющий электрод сделан из металла с высокой электропроводимостью.
  2. Тело штыря электрода тщательно зачищено и плотно посажено в грунт.

Остаётся фактор третий – резистивная поверхность грунта. Он видится главной расчётной деталью для измерений сопротивления контура заземления.

Вычисляется же благодаря формуле:

R = pL / A

где: p – удельное сопротивление грунта, L – условное заглубление, А – рабочая площадь.

Обзор измерительных способов

Существует несколько вариантов измерения сопротивления контура заземления, каждый из которых вполне точно позволяет определить искомую величину.

3-точечная система определения

Так, например, часто применяется методика 3-х точечной схемы, основанная на эффекте падения потенциала.

Графическая схема так называемой трёхточечной системы, которую достаточно часто применяют, когда требуется измерить значение сопротивления заземляющего контура

Измерения выполняют за три основных шага:

  1. Замер напряжения на электроде Э1 и зонде Э2.
  2. Замер силы тока на электроде Э1 и зонде Э3.
  3. Расчёт (формулой R = E / I) сопротивления заземляющего электрода.

Для этой методики точность замеров логически зависима от места инсталляции зонда Э3. Его рекомендуется внедрять в грунт на удалении — оптимально за пределы так называемой области ЭСЭ (эффективного сопротивления электродов) Э1 и Э2.

Измерения по технологии «62%»

Если структура грунта под размещение заземляющего электрода отличается однородным содержимым, методика «62%» для определения сопротивлений контуров заземления обещает хорошую результативность.

Схема под технологию измерений под интересным названием «62%». Однако название взято от оптимальной величины отступа между электродами, при которой получают приемлемый результатСпособ применим под схемы с единственным заземляющим электродом. Точность показаний здесь обусловлена возможностью расположения рабочих зондов  на прямолинейном участке, относительно заземляющего электрода.

Точки инсталляции контрольных зондов

Заглубление электрода, м Расстояние до зонда Э1, м Расстояние до зонда Э2, м
1,8 13,7 21,9
2,4 15,25 24,4
3,0 16,75 26,8
3,6 18,3 29,25
5,5 21,6 35,0
6,0 22,5 36,6
9,0 26,2 42,65

Упрощённый двухточечный метод

Применение этого способа измерений требует наличия ещё одного качественного заземления помимо того, которое будет подвергаться исследованию. Методика актуальна для территорий густонаселённых, где часто нет возможности широко оперировать вспомогательными рабочими электродами.

Упрощённая методика измерений производится по двухточечной схеме. При такой технологии требуется меньше манипуляций с оборудованием и расчётами, но точность расчетов невысока. Метод двухточечного измерения отличается тем, что одновременно показывает результат для двух устройств заземления, включенных последовательно.

Этим и объясняются требования к высокому качеству исполнения второго заземления, чтобы не учитывать его сопротивление. При вычислениях также измеряется сопротивление заземляющей шины. Полученный результат вычитывают из результатов общих замеров.

Точность этого способа оставляет желать лучшего по сравнению с двумя вышеизложенными. Здесь существенную роль играет расстояние между заземляющим электродом, сопротивление которого измеряется и вторым заземлением. Стандартно такая методика не применяется. Это своего рода альтернатива, когда нельзя использовать другие способы измерений.

Точные измерения по четырём точкам

Для большинства вариантов измерения сопротивлений наиболее оптимальным способом, помимо 2-х и 3-х точечных, считается 4-х точечная технология. Такой технологией замеров наделены приборы, подобные тестеру 4500 серии. Судя из наименования метода, на рабочей площадке в одну линию и на равных расстояниях размещаются четыре рабочих электрода.

По такой схеме – четырехточечной, производятся самые точные измерения. Используется современная аппаратура и есть возможность выполнять работы без отключения заземляющей цепиГенератор тока прибора подключается на крайние электроды, в результате чего между ними течёт ток, значение которого известно.

На других клеммах прибора подключены два внутренних рабочих электрода. На этих клеммах присутствует значение падения напряжения. Конечный результат по замерам – сопротивление заземления (в Омах), значение которого прибор демонстрирует на дисплее.

Приборами из серии 4500 часто пользуются для измерения напряжения прикосновения. Устройством при помощи специального модуля генерируется в земле напряжение небольшой величины – имитация повреждения кабеля.

Одновременно на шкале прибора указывается ток, текущий по цепи заземления. Показания на экране берут за основу и умножают на предполагаемую величину тока в земле. Таким способом вычисляют напряжение прикосновения.

Выполнение мероприятий по контролю за состоянием электротехнической аппаратуры и линий заземления. Для работы используется измерительный прибор типа 4500

К примеру, максимальное значение ожидаемого тока на участке повреждения равно 4000А. На экране прибора отмечается величина 0,100. Тогда величина напряжения прикосновения будет равна 400В (4000*0,100).

Измерение прибором С.А6415 (6410, 6412, 6415)

Уникальность этого способа – возможность проведения замеров без отключения заземляющей цепи. Также здесь следует выделить преимущественную сторону, когда измерять общее сопротивление устройства заземления допустимо методом включения в цепь заземления резистивной составляющей всех соединений.

Принцип работы примерно следующий:

  1. Специальным трансформатором в цепи создаётся ток.
  2. Ток течёт в образованном контуре.
  3. С помощью синхронного детектора регистрируется измеряемый сигнал.
  4. Полученный сигнал преобразуется АЦП.
  5. Результат выводится на ЖК-дисплей.

Устройство оснащается модулем (избирательный усилитель), благодаря которому полезный сигнал эффективно очищается от разного рода помех – н.ч. и в.ч. шумов. Лапами клещей в их сочленённом состоянии образуется возбуждаемый контур, охватывающий проводник заземления.

Инструкция измерения прибором С.А6415

Последовательность действий при работе с прибором серии С.А6415 доходчиво описывается в инструкции, прилагаемой к этому уникальному устройству.

Уникальный измерительный прибор — клещи, благодаря которому относительно просто и легко удаётся измерить сопротивление земляного контура в различных условиях

Например, есть необходимость провести измерения сопротивления заземления какого-либо электрического модуля (трансформатора, электросчётчика и т.п.). Последовательность действий:

  1. Открыть доступ к заземляющей шине, сняв защитный кожух.
  2. Захватить клещами проводник (шину или непосредственно электрод) заземления.
  3. Выбрать режим измерения «А» (измерение тока).

Максимальное значение тока прибора составляет 30А, поэтому в случае превышения этой цифры выполнять измерение нельзя. Следует снять прибор и повторить попытку измерений в другой точке.

Процесс выполнения замеров с помощью измерительных устройств типа С.А6415 и 3770. Результаты измерений фиксируются в таблице и сравниваются при следующем ТО

Когда полученная на шкале величина тока укладывается в допустимый диапазон, можно продолжить работу переключением прибора на измерение сопротивления «?». Высвеченный на дисплее результат покажет общее значение сопротивления, включая:

  • электрод и шину заземления;
  • контакт нейтрали с электродом заземления;
  • контакт соединений на линии между нейтралью и заземляющим электродом.

Работая с клещами, следует иметь в виду: завышенные показания прибора по сопротивлению заземления, как правило, обусловлены плохим контактом заземляющего электрода с грунтом. Также причиной высокого сопротивления может быть оборванная токоведущая шина. Высокие цифры сопротивлений в точках соединений (сращиваний) проводников тоже могут влиять на показания прибора.

Общие рекомендации по измерению УСГ

Прежде чем сооружать цепь заземления, следует получить точные сведения о том, в область каких грунтов будет закладываться заземляющий электрод. Часто для определения значений «p» грунта предлагается обращаться к существующим таблицам.

Однако этот вариант с таблицами даёт чисто ориентировочные данные. Поэтому полагаться на них не стоит. Истинные значения сопротивления грунта могут отличаться в разы.

Вариант #1: однослойный грунт

Если грунт имеет однородную составляющую, его удельное сопротивление измеряют методикой «пробного электрода».

Структура однородного грунта. При таких условиях измерить и вычислить сопротивление значительно проще, чем проделывать ту же самую работу на многослойных грунтах

Метод предполагает выполнение определённой процедуры в два этапа:

  1. Берут стержневой контрольный зонд длиной чуть больше глубины проектной закладки.
  2. Погружают зонд в землю строго вертикально на глубину проектной закладки.
  3. Оставшийся над поверхностью земли конец используют для замера сопротивления растекания (Rr).
  4. Определяют УСГ по формуле p = Rr * Ψ.

Желательно выполнить процедуру несколько раз в различных точках рабочей площадки. Альтернативные замеры помогают достичь точных результатов измерений сопротивления грунта.

Вариант #2: многослойный грунт

Для такой ситуации замер УСГ выполняют методом ступенчатого зондирования. То есть контрольный зонд погружается до рабочей глубины ступенями и в положении каждой ступени выполняются измерения удельного сопротивления.  Вычисления среднего УСГ производятся с помощью формул для каждого отдельного измерения.

Многослойный грунт. При таких условиях приходится вычислять сопротивление каждого отдельно взятого слоя.

Расчёты по многослойным грунтам требуют больше работыЗатем, исходя из климатических особенностей местности, находят значения для сезонных изменений. Таким способом (достаточно сложным) получают расчётные значения УСГ верхних слоёв. Нижележащие слои рассматриваются как не подверженные сезонным изменениям и потому расчёт для них ограничивается несколько упрощённым измерением и вычислением.

Требования к исполнению работ

Работы подобного плана, конечно же, выполняются квалифицированным персоналом, представляющим специализированные организации. Так, за эксплуатацию силовых щитков в жилых домах, как правило, отвечают коммунальные службы. Производить какие-либо измерения в этих точках разрешается только через обращение к этим службам.

Электрические цепи относятся к опасным системам. Несмотря на то, что коммуникации бытового сектора рассчитаны под напряжение менее 1000В, это напряжение смертельно для человека. Требуется соблюдать все необходимые меры безопасности при обращении с электрическим оборудованием. Обывателю зачастую такие меры попросту неведомы.

Источник: http://sovet-ingenera.com/elektrika/zemlya/izmerenie-soprotivleniya-zazemleniya.html

Измерение сопротивления контура заземления: методы, приборы, недостатки

В основе безопасности использования электроэнергии лежит не только и не столько соблюдение всех норм при монтаже электроустановки, но и следование требованиям по ее эксплуатации, заложенным в нормативных документах.

Заземляющий контур жилых домов и зданий требует периодического выполнения контрольных измерений и выявления неисправности. Расскажем в статье, как происходит измерение сопротивления заземления, какими способами.

Принцип работы заземляющего устройства

В обычных условиях контур заземления, соединенный посредством РЕ-проводника с системой выравнивания потенциалов и с корпусом каждого находящегося в здании электроприбора, бездействует: кроме незначительных по величине фоновых, токи по нему не идут.

При нарушении изоляции электропроводки и аварийной ситуации на поверхности корпуса поврежденного электроприбора образуется опасное напряжение, которое по контуру заземления переходит на потенциал земли.

Благодаря этому величина напряжения, попавшего на непроводящие элементы, снижается до абсолютно неопасного значения, не способного нанести травму соприкасающегося с корпусом поврежденного прибора через землю человеку.

При нарушении контура заземления либо РЕ-проводника пути для отвода напряжения нет, и ток будет протекать сквозь тело человека, находящегося между землей и потенциалами неисправного бытового электроприбора. Читайте также статью: → «Монтаж контура заземления в доме».

Почему заземляющее устройство становится неисправным?

При находящемся в работоспособном состоянии контуре ток по РЕ-проводнику переходит на токопроводящие электроды, находящиеся в контакте с почвой, а по ним постепенно переходит на потенциал земли. Весь поток делится на несколько составных частей.

При продолжительном пребывании в агрессивной среде грунта металлические поверхности тоководов окисляются, на них образуется окисная пленка. По мере развития коррозионных процессов прохождение тока ухудшается, электрическое сопротивление конструкции повышается.

Возникающая на металлических элементах ржавчина, как правило, носит общий характер, хотя, местами можно увидеть ярко выраженные следы глубокой коррозии. Этот факт объясняется тем, что находящиеся в почве постоянно химически активные растворы щелочей, солей и кислот распределены неравномерно.

Частицы разрушенного коррозией металла отходят от тела проводника, ухудшая либо вовсе прекращая местный электрический контакт.

Таких точек со временем возникает все больше, на фоне постепенно увеличивающегося сопротивления контура заземляющее устройство постепенно снижает проводимость и неспособно отвести в почву опасный потенциал. Своевременное выполнение замеров сопротивления заземления позволяет определить момент наступления критического состояния контура.

Максимально допустимое сопротивление заземления

Для каждого типа заземлителя сопротивление нормируется согласно ПУЭ (р — сопротивление грунта).

Характеристика электроустановки, В Сопротивление грунта удельное, Ом∙м Сопротивление заземления
660/380 <100˃100 150,5р
380/220 <100˃100 30
0,3р
220/127 <100˃100 60
0,6р

Приборы для измерения сопротивления

Для выполнения замеров сейчас используются преимущественно современные цифровые приборы, пришедшие на смену устаревшим аналоговым устройствам.

Сама технология выполнения измерений намного упростилась, улучшилась точность. Так как замеры необходимо выполнять 1 раз в шестилетний период, для выполнения измерений сопротивления заземления частных домов из-за дороговизны приборов экономически выгодно пригласить специалистов, имеющих все необходимое оборудование.

Для выполнения замеров чаще всего применяются следующие специальные виды приборов:

  • МС-08;
  • М-416 на полупроводниках и питанием от батареи;
  • Тестер СА-6415, оснащенный токовыми клещами.

Методика определения состояния ЗУ основывается на законе Ома для участка цепи. Для проверки через проверяемый элемент пропускается электроток от прошедшего калибровку источника напряжения, проводятся высокоточные замеры проходящего тока и определяется значение сопротивления. Читайте также статью: → «Расчет заземляющих устройств».

Способ амперметра и вольтметра

По причине того, что контур постоянно всем свои объемом работает в грунте, именно его необходимо оценивать при выполнении измерений. С этой целью в почву на расстоянии не менее 20 м от подлежащего контролю заземляющей системы погружаются основной электрод и дополнительный, на которые подается переменный ток.

Принципиальная электрическая схема; б, в) Схемы сборки с прибором МС-08По устроенной источником ЭДС, проводами и заглубленными в почву электродами цепи течет электрический ток, сила которого определяется при помощи амперметра.

На поверхность заземляющего контура, очищенного во избежание малейшей погрешности, и контакты основного заземляющего электрода устанавливается вольтметр, замеряющий снижение напряжения на линии промеж контуром заземления и основным стержнем. При делении величин напряжения на силу тока определяется общее сопротивление исследуемой части цепи.

Если к точности измерений не предъявляется высоких требований, то можно ограничиться и этой величиной. При необходимости получения точных результатов, вычисленное значение следует откорректировать, вычтя из него сопротивление проводов и учтя воздействие диэлектрических свойств грунта на характер токов растекания в почве.

  • Основными преимуществами такого метода являются простота и несложность выполнения замеров для частных домов.
  • Недостаток — не обеспечивается требуемая точность измерений.

Трехпроводной способ измерения сопротивления

При выполнении работ по этому методу исходя из требований безопасности требуется отключение автоматического выключателя в вводном щитке питания либо снятия с заземлителя РЕ-проводника.

  • Проводник подключается замеряющему прибору и струбцине. На определенном удалении в землю забиваются стержни заземлителя, на которые навешиваются катушки с проводниками, концы которых подключаются.
  • Контакты проводов устанавливаются в разъемы измерительного устройства, проверяется работоспособность схемы к производству замеров и определяется напряжение помехи между электродами-штырями, значение которого должно быть менее 24В.
  • При большем напряжении следует изменить точки установки электродов и перепроверить эту величину. Снимаются показания с экрана устройства.

Метод пробного электрода

Измерения необходимо производить до установки ЗУ. Порядок выполнения работ следующий:

  • перед проверкой в почву забивается немного возвышающийся над ней пробный стержень-заземлитель идентичный по длине будущему постоянному устройству;
  • определяется сопротивления тестером;
  • выполняется расчет удельного сопротивления грунта с учетом геометрических размеров пробного штыря.

Такой метод применим только при установке несложных заземляющих устройств, к примеру, при заземлении индивидуального дома. Читайте также статью: → «Для чего выполняется заземление крыши дома».

Четырехэлектродная схема измерения

Такая схема измерения, иначе называющаяся способом вертикального электрозондирования (ВЭЗ), дает достаточную точность результатов, так как при ней учитываются свойства всех слоев грунта — от глубинных до поверхностных. К внешним стержням (№1 и №2) подключается ЭДС, а на штырях, находящихся внутри (№3 и №4), определяется разность потенциалов.

Компенсационный способ выполнения замеров

При выполнении замеров таким способом потребуются промышленные высокоточные приборы. Пара стержней-электродов заглубляется в землю на единой линии так, чтобы охватить заземляющий контур. Основным средством измерения является зонд, подключающийся к стержням №1 и №2 на максимальном приближении к шине (2) заземляющего контура.

Выполнение замеров компенсационным способомЧерез погруженные в почву дополнительные штыри, грунт, проводники и первичную обмотку трансформатора подается электродвижущая сила.

На вторичной обмотке возникает ток (I1). Реохордом (б) напряжения устанавливаются так, чтобы U1=U2, достигающееся обнулением показаний вольтметра, подключенного к реохорду посредством трансформатора.

Применение калиброванного резистора

Измерение сопротивления через резисторЧерез охлаждаемый резистор на заземляющее устройство электричество подается непосредственно с фазы питания.

По известному значению сопротивления и определенному напряжению выявляется сила проходящего через заземлительное устройство тока. Измерения производятся при отсоединении РЕ-проводника от заземлителя, на который через калиброванное сопротивление 46 Ом подается фазное напряжение.

Преимущество данного метода, особенно эффективного в стесненных условиях города, заключается в следующем:

  • нет нужды в заглублении тяжелых электродов;
  • не требуется наличие многих метров проводов;
  • все измерения выполняются на малой площади земли.

Использование токовых клещей

При работе с клещами нет необходимости в отключении цепи заземления. В цепь подается напряжение и по ней начинает протекать ток. Определив его силу клещами, становятся известны все значения, требующиеся для выполнения расчета сопротивления.

Что влияет на сопротивление заземления?

Сопротивление ЗУ находится в прямой зависимости от удельного сопротивления грунта, которое в разных условиях может иметь различные значения. Оно зависит от:

  • состава грунта;
  • температуры;
  • времени года.
Типы почв Сопротивление удельное, кОм·см
Минимальное Среднее Максимальное
Зольные, засоленные, пустынные, шлаки 0,59 2,37 7,0
Глины, глинистые сланцы, илистая, суглинок 0,34 4,06 16,0
То же с песком или гравием 1,02 15,8 135,0
Гравий, песок, камни с небольшим количеством глины или суглинка 59,0 94,0 458,0

Сопротивление почвы значительно меняется при повышении влажности. Потому, перед монтажом заземления и выполнением замеров крайне важно четко определить тип, геологический состав почв, находящихся на участке.

Влажность, % Сопротивление удельное, кОм·см
Земля Суглинок песчаный
0 >0,109 >0,109
2,5 250 150
5 165 43
10 53 18,5
15 19 10,5
20 12 6,3
30 6,4 4,2

Ошибки при выполнении замеров

Наиболее часто встречающимися ошибками являются:

  • выбор для выполнения замеров на электроустановках точек не с максимальным воздействием коррозии, а в случайном порядке;
  • пренебрежение проверки заземления нейтралей при сильной коррозии;
  • размещение основного и дополнительного электродов слишком близко от заземляющего устройства при замерах методом амперметра и вольтметра.

Часто задаваемые вопросы

Вопрос №1. Какие участки следует выбирать для контроля ВЛ?

Для выполнения замеров рекомендуется выбирать участки с наиболее агрессивными грунтами. При этом контролю подлежат не менее 2% опор.

Вопрос №2. Можно ли вместо высокоточных приборов использовать другие средства измерения?

В принципе, замеры можно произвести и мультиметром, но его применение чревато получением данных со слишком большой погрешностью.

Вопрос №3. Когда лучше всего проводить измерения?

Выполнять замеры лучше всего в разгар лета либо в середине зимы при благоприятной погоде и максимальном сопротивлении почвы.

Вопрос №4. Какова периодичность выполнения замеров?

Проверка производится сразу же после сдачи дома в эксплуатации. Согласно нормативам, периодичность замеров сопротивления должно проводиться каждые 6 лет, но для себя лучше выполнять их каждый год.

Вопрос №5. При выполнении нескольких замеров какой результат принимать окончательным?

Реальное значение сопротивления необходимо принимать по самому худшему результату.

Источник: http://electric-tolk.ru/izmerenie-soprotivleniya-zazemleniya-pribory/

Как замерить сопротивление заземления мультиметром

То, что правилами требуется периодически измерять сопротивление заземления, это не просто чья-то придумка или блажь, это, прежде всего, вопрос безопасности человеческой жизни. Существуют определённые нормативы и замеры должны им соответствовать. В статье мы рассмотрим, как замерить сопротивление заземления мультиметром и другими измерительными приборами.

Перед тем, как проверить заземление в частном доме очень важно, чтобы вы поняли саму суть этой процедуры, для чего она выполняется, какую основную цель преследует, почему это так необходимо?

Что такое заземление?

Защитное заземление – это преднамеренное соединение с землёй тех частей электрического оборудования, которые при нормальной работе электросети не находятся под действием напряжения, но могут попасть под его влияние в результате пробоя изоляции. Основной целью заземления является защита людей от действия электрического тока.

Главная составляющая защитного заземления – это контур. Он представляет собой конструкцию естественных или искусственных заземлителей, то есть несколько заземляющих электродов соединяются в единое целое. В качестве электродов чаще всего используют прутья из стали. Медные пруты применяют реже в силу того, что это дорого.

Но если есть финансовые возможности, то имейте в виду, что медь является идеальным вариантом и наилучшим проводником.

По логике понятно, что контур заземления должен располагаться в земле. Так как нас интересует защита дома, то неподалёку от строения и силового щитка выбирается подходящее место с нормальным грунтом. В землю вбиваются три штыря так, чтобы они располагались треугольником, и расстояние между ними было 1,5 м.

Теперь понадобится сварочный аппарат и металлическая шина, с помощью которых электроды нужно увязать между собой в равносторонний треугольник. Контур готов, теперь к нему нужно закрепить медный проводник, который дальше идёт в щиток и подсоединяется там к заземляющей шинке. А на эту шинку выводятся заземляющие проводники от всех розеток.

Перед использованием необходимо проверить контур на заземляющее сопротивление.

В чём суть работы заземления?

Принцип действия защитного заземления основывается на главном качестве электрического тока – протекать по проводникам, которые обладают наименьшим сопротивлением. На сопротивление человеческого тела оказывают влияние многие факторы, но в среднем оно приравнивается к 1000 Ом.

Согласно Правилам устройства электроустановок (ПУЭ) контур заземления должен иметь сопротивление гораздо меньшее (допускается не более 4 Ом).

А теперь смотрите, в чём заключается принцип действия защитного заземления.

Если какой-то электрический прибор неисправен, то есть произошёл пробой изоляции и на его корпусе появился потенциал, и кто-то прикоснулся к нему, то ток с поверхности прибора будет уходить в землю через человека, путь будет выглядеть как «рука-тело-нога». Это смертельная опасность, величина тока 100 мА вызывает необратимые процессы.

Защитное заземление сводит этот риск до минимума. Современные электроприборы имеют внутреннее соединение заземляющего контакта штепсельной вилки с корпусом.

Когда прибор посредством вилки включён в розетку и в результате повреждения на его корпусе появляется потенциал, то он уйдёт в землю по заземляющему проводнику с низким сопротивлением. То есть ток не пойдёт через человека с сопротивлением 1000 Ом, а побежит через проводник, у которого эта величина намного меньше.

Вот почему важным этапом в обустройстве электрического хозяйства в наших жилых домах является измерение сопротивления заземления. Нам нужна 100 % уверенность, что эта величина ниже наших человеческих 1000 Ом.

И запомните, что это процедура не разового характера, измеряться сопротивление должно периодически, а сам контур надо постоянно поддерживать в исправном состоянии.

Проверка заземления розеток

Если вы купили дом или квартиру, и вся электрическая часть в помещении уже была смонтирована до вас, как проверить заземление в розетке?

Для начала предлагаем вам произвести визуальный осмотр. Отключите вводной автомат на квартиру и разберите одну розетку.

У неё должна быть соответствующая клемма, к которой подсоединяется заземляющий проводник, как правило, он имеет жёлто-зелёное цветовое исполнение. Если всё это присутствует, значит, розетка заземлена. Если же вы обнаружили только два провода – коричневый и синий (фазу и ноль), то розетка не имеет защитного заземления.

Эффективность контура можно определить специальным прибором, без которого не обходится ни один электрик, мультиметром. Алгоритм этой проверки выглядит следующим образом:

  • В распределительном щитке включите вводной автомат, то есть в розетках должно присутствовать напряжение.
  • На приборе установите режим измерения напряжения.
  • Теперь необходимо щупами прибора прикоснуться к фазному и нулевому контакту и померить между ними напряжение. На приборе должна высветиться величина порядка 220 В.
  • Аналогичный замер произведите между фазным и заземляющим контактами. Измеряемое напряжение будет немного отличаться от первой величины, но сам факт появления на экране каких-то цифр говорит о том, что в помещении присутствует заземление. Если на экране прибора никаких цифр нет, значит, контур заземления отсутствует либо он в неисправном состоянии.

Когда нет мультиметра, проверить работу контура можно тестером, который собирается своими руками. Вам понадобятся:

  • патрон;
  • лампочка;
  • провода;
  • концевики.

Электрики называют подобный тестер «контрольной лампочкой» или сокращённо «контролькой». Прикоснитесь одним концевым щупом к фазному контакту, вторым дотроньтесь до нулевого. Лампочка при этом должна загореться. Теперь концевик, которым вы прикасались к нулю, переведите на усик заземляющего контакта.

Если лампочка снова загорится, значит, контур заземления в рабочем состоянии. Лампа не будет гореть, если защитное заземление не рабочее. Слабое свечение станет свидетельством плохого состояния контура.

Если к проверяемой цепи подключено УЗО, то во время проверочных действий оно может сработать, это означает, что заземляющий контур работоспособен.

В идеале надо начинать проверочные действия с того, что при помощи индикаторной отвёртки определять в коммутационном аппарате фазный контакт.

О неисправном либо неподключенном контуре заземления могут также свидетельствовать такие косвенные ситуации:

  • бьётся током стиральная машина или водонагревательный бойлер;
  • слышится шум в колонках, когда работает музыкальный центр.

Проведение замеров

И всё же в вопросе, как замерить сопротивление заземления, лучше пользоваться не мультиметром, а мегаомметром.

Наилучшим вариантом считается электроизмерительный переносной прибор М-416. Его работа основывается на компенсационном методе измерения, для этого пользуются потенциальным электродом и вспомогательным заземлителем.

А теперь пошаговая инструкция всего процесса как измерить сопротивление контура заземления:

  • Прибор расположите на горизонтальной ровной поверхности.
  • Теперь произведите его калибровку. Выберите режим «контроль», нажмите красную кнопку и, удерживая её, установите стрелку в положение «ноль».
  • Некоторое сопротивление есть и у соединительных проводов между выводами, чтобы свести к минимуму это влияние расположите прибор поближе к измеряемому заземлителю.
  • Выберите нужную схему подключения. Можете проверить сопротивление грубо, для этого выводы соедините перемычками и подключите прибор по трёхзажимной схеме. Для точности измерений следует исключить погрешность, которую дадут соединительные провода, то есть между выводами снимается перемычка и применяется четырёхзажимная схема подключения (кстати, она нарисована на крышке прибора). Однако лучше использовать мегаомметр.
  • Выполните забивание в землю вспомогательного электрода и стержня зонда на глубину не меньше 0,5 м, имейте в виду, что грунт должен быть плотный и не насыпной. Для забивания используйте кувалду, удары должны быть прямыми, без раскачивания.
  • Место, где будете подсоединять проводники к заземлителю, зачистите напильником от краски. В качестве проводников применяйте медные жилы сечением 1,5 мм2. Если используете трёхзажимную схему, то напильник будет выполнять роль соединительного щупа между заземлителем и выводом, так как с другой его стороны подсоединяется медный провод сечением 2,5 мм2.
  • И теперь переходим уже непосредственно к тому, как измерить сопротивление заземления. Выберите диапазон «х1» (то есть умножение на «1»). Нажмите красную кнопку и вращением ручки стрелку установите на «ноль». Для больших сопротивлений необходимо будет выбрать и больший диапазон («х5» или «х20»). Так как мы выбрали диапазон «х1», то цифра на шкале и будет соответствовать измеренному сопротивлению.

Некоторые основные параметры и правила

Неважно, в какое время года вы будете производить замеры, показания всегда должны соответствовать следующим нормам:

Для источников с однофазным напряжением Для источников с трёхфазным напряжением Величина сопротивления заземления
127 В 220 В 8 Ом
220 В 380 В 4 Ом
380 В 660 В 2 Ом

Замеры рекомендуется выполнять при определённых погодных условиях, когда земля считается наиболее плотной.

Идеальное время – это середина лета (когда грунт сухой) и середина зимнего периода (когда земля сильно промёрзшая).

Есть ещё способ производить замеры токоизмерительными клещами, но самым лучшим вариантом будет обращение в специализированную службу. Электротехническая лаборатория произведёт все необходимые измерения и выдаст соответствующий протокол, в котором будут указаны место проведения испытаний, характер и удельное сопротивление грунта, величины замеров с сезонным поправочным коэффициентом.

Источник: https://yaelectrik.ru/elektroprovodka/kak-zamerit-soprotivlenie-zazemleniya-multimetrom

Измерение сопротивления мегаомметром

Измерительные приборы при работе с электрическими сетями играют важную роль для обеспечения безопасности обслуживающего персонала, а также для осуществления контроля состояния электроприборов и схем их подключения. Это же касается и прибора, именуемого мегаомметр (ранее «мегомметр»), предназначенного для измерения сопротивлений, имеющих очень высокие значения.

Данная публикация содержит информацию о том, что представляет собой мегаомметр, сферы применения, порядок работы с ним. В статье расскажем про измерение сопротивления мегаомметром, рассмотрим пошаговую инструкцию.

Назначение прибора, конструкция, принцип работы

Название прибора говорит само за себя: «мега» — означает 106 или 1 млн.

Таким образом, становится ясно, что с помощью устройства доступны измерения сопротивлений в миллионы Ом или тысячи кОм. Где и кому могут понадобиться такие показатели? В основном это изоляция и все, что с ней связано, то есть средства, исключающие действие электротока там, где это не нужно по электрической схеме или недопустимо с точки зрения безопасности.

Кабеля, передающие электроэнергию, выводные трансформаторные изоляторы, обмотки электродвигателей приборов, машин и механизмов, должны обладать надежной изоляцией, способной исключить контакт проводников между собой, а также с корпусом устройства, предотвратить короткое замыкание или поражение человека электротоком. Соответственно значение сопротивления изоляционных средств должно иметь достаточно высокое значение.

Для его измерения предназначен мегаомметр. С его помощью можно установить, что оборудование нуждается в замене, ремонте или временном отстранении от работы и просушке.

Внутреннее строение измерительного устройства

Основными составными частями прибора являются:

  • генератор напряжения (постоянного тока);
  • измерительный блок, демонстрирующий показания;
  • переключатель диапазонов измерений (кОм-МОм), дающий возможность изменять выходное напряжение за счет включения различных встроенных резисторных схем;
  • резисторы – сопротивления, ограничивающие протекающий ток.

Примерная схема устройства мегаомметра с обозначением его основных частейВнутренний генератор в приборах старого образца работает от ручного привода за счет динамо машины. Современные устройства действуют от батарей.

Стрелочные (аналоговые) аппараты отображают показания на шкале за счет двух рамок: одной — рабочей и второй – противодействующей. Измерительный блок электронных мегаомметров выдает значения на табло в цифровом виде.

Клеммы для подключения щупов вместо обозначений «Л» и «З», могут иметь маркировку “Rx” и “-”.

Принцип работы прибора

Действие устройства основано на законе Ома, известном из школьного курса физики, где сила тока находится в прямой зависимости от напряжения и сопротивления, что отображается формулой I = U/R.

Напряжение генерируется самим прибором. Измерительный блок, по сути, является амперметром, который фиксирует значение протекающего по цепи тока, но так как напряжение, подаваемое генератором заранее известно, то деления шкалы измерений рассчитаны и размечены под кило- и мегаомы.

Проверка сопротивления изоляции производится при отключенной электроэнергии, но создаваемое прибором высокое напряжение может накапливаться (например, на конденсаторах) и собираться в опасные заряды, способные привести к поражению человека электрическим током.

Осуществление измерений прибором

Работы производятся работниками (не менее двух), имеющими специальное образование и допуск по технике безопасности. Учитывая наличие высокого напряжения, контакты с диагностируемыми объектами производятся только специальными щупами с изолирующим покрытием. Читайте также статью: → «Измерение сопротивления изоляции электропроводки».

Процедура измерений производится в два этапа:

  1. Подготовительный – проверка прибора, его работоспособности, подготовка места работы
  2. Рабочий – производство определенных действий по замеру сопротивления изоляции.

Перед началом работы измеряемый участок обесточивается, принимаются меры по предупреждению несанкционированной подачи электроэнергии.

Подготовка к проведению измерений, проверка мегаомметра

В проверяемой цепи могут присутствовать полупроводниковые и микропроцессорные элементы, которые не в состоянии выдержать подаваемое во время проверки высокое постоянное напряжение. Поэтому в период подготовки такие составляющие части схемы должны быть временно удалены или блокированы перемычками и шунтами.

Проверяется мегаомметр следующим образом:

  • аппарат, провода и щупы осматриваются на предмет наличия видимых повреждений (сколов, трещин);
  • провода подключаются к клеммам, щупы замыкаются между собой, от генератора подается напряжение – результат «0» свидетельствует об исправности;
  • при подаче напряжения и разведенных щупах исправный прибор должен показать «∞». Рабочее место и прибор готовы к проведению измерений.

Диагностирование состояния изоляции (пошаговая инструкция)

При проведении контроля сопротивления изоляции между проводником и корпусом (землей) используются только щупы. При испытаниях токоведущей жилы кабеля, провод от клеммы «Э» подключается к экрану кабеля. Это позволит компенсировать токи утечки.

Для измерения сопротивления обмоток, которое проводится перед их испытанием высоким напряжением, применяют мегаомметры с соответствующим номинальным напряжением, либо выставляют регулировку прибора (если она имеется) на нужную величину:

№ п/п Номинальное напряжение обмотки, В Номинальное напряжение мегаомметра, В
1. 500 (660) 500
2. До 3000 1000
3. 3000 и более 2500 и более

Непосредственно измерение производится в следующем порядке:

  1. На время подключения прибора, накладывается переносное заземление, щупы устанавливаются на проверяемые объекты, переносное заземление снимается (установка и снятие заземления производится перед каждым замером во избежание поражения током и предупреждения погрешностей на приборе)
  2. Проверяется изоляция между всеми фазами, а также относительно REN проводника. Ручка генератора при каждой проверке должна вращаться со скоростью 120 об/мин в течение 60 сек, а у электронного аппарата подача напряжения происходит через нажатие кнопки на 30 сек. Между замерами нужно выдерживать паузу – 2 мин. При нормальном состоянии изоляции, стрелка устройства будет уходить в сторону наибольшего значения, ближе к «∞», а в противном случае – приближаться к «0».

Способы подключения мегаомметра для проверки сопротивления изоляции жил кабеля

  1. При проверке однофазных цепей, необходимо отсоединить нулевой провод, отключить все потребители и УЗО. Для проверки бытовых электрических сетей напряжение прибора выставляется на 500 Вольт
  2. Замеры производятся поочередно между “N”, “L” и “RE”
  3. После окончания измерений, объект испытания необходимо кратковременно замкнуть на землю, для удаления возможного остаточного напряжения, а мегаомметр разрядить, соединив щупы между собой.

Возможность накопления и поражающего действия остаточного напряжения в цепи

В случае обнаружения неисправности, поврежденный участок разбирается на элементы для выявления и устранения нарушения. Перед возобновлением электроснабжения нужно устранить все внесенные в цепь изменения, удалить перемычки, шунты, подключить защитные устройства.

Обзор моделей мегаомметров и их производителей

Современный рынок измерительной техники предлагает широкий выбор аппаратов от разных торговых марок.

Через интернет магазины можно приобрести аналоговые и цифровые мегаомметры в электродинамическом и электронном исполнении. Разные модели предназначенные для производства измерений в различных диапазонах отличаются не только рабочими параметрами, но и габаритами и ценовыми значениями.

Страна Название прибора Модель Цена, руб.
Россия ПрофКип ЭС202/1г Электродинамический 8 000
Беларусь Е6-26 Электронный цифровой 71 000
Украина ЭС0210/3 Электродинамический 14 000
Польша Sonel MIC-2505 Электронный цифровой 60 000
Китай Uni-T UT-513 Электронный цифровой 16 000

Приведенные значения стоимости являются усредненными и не могут стать основанием для оформления заказов и составления смет для закупок. При выборе измерительного устройства нельзя ориентироваться только на его стоимость или компактные размеры. Необходимо учитывать качество (название бренда, наличие сертификата соответствия, гарантийные обязательства) и технические параметры.

Цифровой электронный мегаомметр с диапазоном от 500 до 5000 ВольтНапример, мегаомметр MY-40 от японской компании YOKOGAWA способен работать в 4-х диапазонах: 125, 250, 500 и 1000 В; с его помощью можно замерять сопротивление обычных проводников и мощных кабелей; он автоматически производит разрядку после окончания измерений. При этом его стоимость составляет около 32 тыс. рублей.

Некоторые приборы работают в диапазоне напряжений от 500 до 10000 Вольт и обладают функцией автоматического выбора пределов измерений, например, Standard Electric 6212 IN. Его стоимость составляет примерно 55 тыс. рублей.

Конечно, мощные и дорогие измерительные приборы более востребованы на специализированных предприятиях, а для использования в быту и небольших сервисных центрах достаточно приобрести недорогой компактный электронный или электродинамический аналоговый мегаомметр.

Информация, предоставленная в статье, является информационной. Полные сведения о мегаомметрах и правилах работы с ними необходимо получать в специальных учебных пунктах подготовки электриков.

Для этого существует соответствующая нормативная документация, в которой содержаться не только технические данные относительно измерительных устройств, но и меры безопасности при обращении с ними. Их знание и применение помогут сохранить работоспособность прибора и избежать поражения электротоком во время проведения работ.

Источник: http://electric-tolk.ru/izmerenie-soprotivleniya-megaommetrom/

Измерение сопротивления заземляющих устройств

Проверка заземления в электрооборудовании необходима для того, чтобы обеспечить пожарную безопасность, защитить человека от поражения электрическим током и предотвратить выход оборудования из строя. В цепи заземления сопротивление низкое, поэтому ток пробоя без вреда для пользователей и техники стекает на землю.

Зачем измерять и изменять параметры заземления

Защитные свойства заземления обратно пропорциональны сопротивлению растекания тока: чем оно ниже, тем безопаснее такая система. Однако при эксплуатации оборудования под действием коррозии либо из-за перемен в удельном сопротивлении грунта параметры заземляющего устройства изменяются. Именно поэтому важно периодически проводить измерение сопротивления заземления:

  1. обязательное измерение перед вводом техники в эксплуатацию;
  2. при реконструкции или ремонте оборудования;
  3. при обнаружении дефектов;
  4. при выявлении следов перекрытия изоляторов электрической дугой.

Сроки профилактического измерения заземления нормированы инструкциями и ПТЭЭП:

  • высоковольтные линии до 10 тыс. Вольт: каждые 6 лет;
  • высоковольтные линии свыше 10 тыс. Вольт: каждые 12 лет.

Схема защитного заземленияПо полученным в результате измерений данным и с учётом климатических особенностей параметры переносных заземлителей должны подвергаться корректировке.

Это связано с тем, что в данном случае сопротивление напрямую зависит от удельного сопротивления грунтовых слоев. Наиболее высоким сопротивление будет зимой (когда земля промерзает) и летом (в засушливый период). Эти показатели могут расходиться с межсезонными в несколько раз.

По какому принципу происходит замер сопротивления?

Испытание заземляющих устройств производится с использованием специальных приборов, измеряющих силу тока цепи и напряжение между вспомогательным электродом и устройством-заземлителем. На основании этих показателей рассчитывается значение сопротивления заземляющего прибора.

Чтобы получить максимально точные показания, измерения рекомендуют проводить зимой или летом, когда проводимость грунта наименьшая. Вода с растворенными в ней солями и минералами выступает в роли раствора электролита, поэтому для измерений используют переменный ток. Чтобы исключить влияние токов промышленной частоты, за измерительную принимают частоту напряжения, не кратную 50 Гц.

Самый популярный способ проверки сопротивления заземления проводится с помощью прибора М-416. Это компактное устройство рассчитано на 4 стандартных диапазона:

  1. 0,1 Ом — 10 Ом;
  2. 0,5 Ом — 50 Ом;
  3. 2 Ом — 200 Ом;
  4. 10 Ом — 100 Ом.

Измерение должно проводиться в строгом соответствии с требованиями техники безопасности:

  • квалификация и опыт персонала: уровень допуска каждого из членов бригады — не ниже 3, уровень допуска бригадира — не ниже 4;
  • чёткий и полный инструктаж;
  • наличие распоряжения либо наряда-допуска;
  • полное оснащение бригады изолирующим инструментом и защитными средствами.

Осмотр и цена измерения сопротивления заземления

Цена на замер сопротивления заземления зависит от целого комплекса показателей:

  • объем работ;
  • методика испытаний;
  • масштаб вашего оборудования;
  • сроки и объемы подготовки итоговой документации.

Источник: http://energiatrend.ru/izmerenija-soprotivlenija-zazemljajuschih-ustrojstv

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *