Kolik ohmů by měl být zemní odpor?
Pokud jde o měření odporu zemní smyčky, mluvíme o odporu, který má země vůči procházejícímu střídavému proudu. Technologický ukazatel, parametr by neměl být menší než určitá hodnota. Pojďme zjistit, jak se kontrolní postup provádí pomocí multifunkčního testeru.
Proč to dělat
Uzemňovací elektrické zařízení neboli GD je prostředkem ochrany elektroinstalace a bez vyhodnocení a kontroly jeho technických vlastností a parametrů se nelze obejít. Způsob kontroly se provádí při uvádění technologického projektu do provozu, při různých zkouškách kontrolního měření specialisty v rámci údržby. Pravidelné provozní zkoušky, technické kontroly pro sledování ukazatelů, parametrů, výsledků, které nepřekračují určitou hodnotu, pomáhají předcházet nehodám, ale i poruchám elektrického zařízení při bouřce.
Základní pojmy vám umožňují mluvit stejným jazykem. Rozumíte a rozumíte
Podle elektroinstalačního pravidla v 7. vydání je uzemňovací zařízení kombinací uzemňovacího vodiče a zemnících vodičů elektrického zařízení. Napětí je stanoveno pro celý obvod konstrukce tak, aby bylo přijatelné v rámci odborné údržby pro kontrolu různými zkušebními metodami a měřidly.
Pokud jde o uzemňovací zařízení elektrických instalací, existují 2 typy metod pro kontrolní zkoušení a provozní zkoušení různých elektrických zařízení: provozní a související s uvedením do provozu. Profesionální techniky údržby pro monitorování pomocí měřičů pomáhají určit technickou proveditelnost plného fungování nabíječky.
Mohou být prováděny další odborné metody měření, zkoušení a kontrolních provozních postupů, které jsou uvedeny v dokumentaci elektroinstalace a elektrického zařízení. Nejprve se pomocí měřičů určí výkon paměti v aktuálním okamžiku. Potřeba kontrolní prohlídky a měření zemního odporu je způsobena různými sezónními výkyvy technických parametrů elektrických zařízení, stárnutím zemnícího zařízení elektrických zařízení a významem údržby.
Použití tradičních ohmmetrů a způsobů řízení založených na jejich použití je zbytečné. Profesionálové používají různé speciální měřiče, metody a nástroje.
Kontrolní odborná provozní měření, zkoušky a kontroly technických parametrů elektrických zařízení v rámci údržby se provádějí na různých typech střídavých provedení:
- trvalý;
- proměnná průmyslová frekvence, která je pro Rusko 50 Hz;
- vysokofrekvenční proměnná – od 100 Hz a výše.
Kontrolní měření, provozní zkoušky a kontroly stejnosměrných elektrických zařízení se provádějí pouze ve výjimečných případech. Základ elektroenergetiky je variabilní. Vyhodnocování různých technických ukazatelů, provozních parametrů elektroinstalací a dalších staveb různými způsoby pro monitorování na frekvenci 50 Hz je rovněž neúčinné z důvodu rušení způsobeného bludnými proudy z elektrického vedení nebo blízkých elektroinstalací a jiných staveb. Nejrelevantnější technologickou metodou odborného provozního testování pro specialisty v rámci údržby zůstává kontrolní měření ukazatelů, parametrů, výsledků pomocí vysokofrekvenčních střídavých proudů.
Přístroje pro práci s elektroinstalací jsou primárně zaměřeny na profesionální použití specialisty na střídavý proud o frekvenci 100-300 Hz. To zabraňuje rušení při 50 Hz a vytváří střídavý proud s mnoha harmonickými. Digitální zpracování signálu jednotky vytváří dodatečnou ochranu proti rušení.
Aby postup kontrolního měření, provozní zkoušky a technologické kontroly elektroinstalací prováděné v rámci odborné údržby byly pro odborníky bezpečné, je amplituda napětí na svorkách do 42 V. Jedná se o optimální technický ukazatel, parametr, výsledek s která elektrická zařízení a různá provedení.
Jak měřit
Již v roce 1957 zahájil SSSR výrobu měřicích přístrojů MS-08, které se dlouhou dobu používaly pro kontrolní technologické měření odporu zemní smyčky a různé zkoušky. Někteří profesionální technici údržby v terénu nadále používají tato měřicí zařízení během provádění kontroly. Jednotky nebyly přerušeny.
Výhodou měřiče MS-08 je, že nejsou potřeba baterie. V období, kdy se provádějí kontrolní technologické zkoušky, otáčí odborník rukojetí dynama, které vyrábí střídavý proud. Rušení s takovým měřicím zařízením se můžete zbavit jednoduchou metodou: stačí změnit rychlost otáčení rukojeti a frekvenci.
Pro účinnější potlačení rušení je k rukojeti mechanicky připojen spínač. Funguje jako usměrňovač, mění polaritu zařízení ve fázi s produkovaným střídavým proudem. Měřicí rozsahy měřicí jednotky – do 10, do 100, do 1000 Ohm.
V 1970. letech se objevil dokonalý měřicí přístroj M416. Aby se odborníci zbavili rušení, nemuseli již během zkušební doby otáčet knoflíkem. Požadovaného výsledku při odborném technologickém testování bylo dosaženo pomocí techniky synchronní detekce. Měřicí rozsah provedení se pohyboval v rámci parametrů, indikátory 0,1-1000 Ohm. Dnes se klasická jednotka nevyrábí a pod jejím indexem jde do prodeje digitální zařízení, design není podobný sovětskému měřicímu zařízení.
Další metr F4103-M1, vyrobený v SSSR. Byl napájen z externího zdroje nebo galvanických prvků. Měření technologických kontrolních opatření a provozních postupů v rámci odborné údržby je prováděno s jednotkou na frekvenci 300 Hz. Konstrukce zařízení umožňuje 10 rozsahů.
Technické zařízení s číselníkovým úchylkoměrem SEW 1805R je považováno za levné, ale odborníky ho vyžadují. Během testování jednotka určuje provozní parametr, výsledek ve 3 rozsazích, od 0,1 do 2000 Ohm. Mezi výhody tohoto měřicího zařízení patří nízký střídavý proud, který umožňuje neodpojovat další obvody při testování, a pracovní frekvence 820 Hz. Mezi technologické nevýhody jednotky odborníci zaznamenávají údržbu pouze dvou- nebo třívodičového obvodu.
K provádění různých kontrolních měření izolačního odporu zemní smyčky a kontrol v náročných podmínkách údržby lze použít měřící přístroj IS-20. Konstrukce jednotky má mnoho způsobů napájení, vynikající ergonomii a dostatečný stupeň ochrany. Zařízení je schopné měřit od 1 μΩ do 9,99 kΩ. Výsledky provozu jednotky v době, kdy se provádí testování a monitorování, jsou přenášeny do počítače specialisty bezdrátově pomocí technologie Bluetooth. Optimální frekvence pro práci s jednotkou různými metodami je 128 Hz. Měřicí aparatura je vyráběna v Rusku, takže její konstrukce je přizpůsobena různým místním požadavkům na údržbu.
Dnes se k provedení profesionálního technického postupu častěji používá tester ZhG-4300. Má nízkou hmotnost a ergonomický design. Jednotka má 5 rozsahů a umožňuje měření v rozsahu od 0,05 Ohm do 20 kOhm.
Mezi špičkové konstrukce měřicích přístrojů patří MRU-200, schopný provádět měření v rozsahu od 0 do 20 kOhm. Zařízení má vestavěnou NiMH baterii, která umožňuje pracovat v nepřítomnosti blízkého zdroje energie. Pomocí technologického aparátu provádějí specialisté také různá měření s pulsy ochrany před bleskem v rozsahu od 0 do 200 Ohmů.
Uvedené profesionální měřicí přístroje jsou vybaveny i doplňkovými funkcemi, např. měřením odporu půdy nebo svodového odporu střídavého proudu.
Metody měření parametrů uzemňovacích zařízení
Existuje mnoho různých technik pro provádění technických postupů a kontroly. Klasickou metodou je měření pomocí voltmetru a ampérmetru s následným výpočtem parametru pomocí Ohmova zákona. Metoda funguje pro všechny napájecí systémy. Mezi nevýhody technologického způsobu patří nutnost odpojení uzemnění elektroinstalace a vliv bludných střídavých proudů. Zvažme, jaké další metody a techniky existují pro měření zemního odporu.
Aplikace multimetru
Pro měření odporu uzemnění je lepší použít multimetr nebo megaohmmetr. Měřicí jednotka je malé zařízení, se kterým můžete provádět přesná měření pomocí různých technologických metod. Chcete-li získat skutečné indikátory pomocí této kontrolní metody, měli byste dodržovat následující pravidla pro práci s měřičem:
- Nainstalujte zařízení přísně vodorovně. Jakékoli zkreslení povede ke zkreslení parametrů výsledků.
- Před použitím zkontrolujte funkčnost měřícího zařízení.
- Poté přesuňte pákový přepínač do polohy ovládání.
- Poté otáčejte rukojetí megaohmmetru, dokud ručička nedosáhne 5.
- Nyní můžete připojit měřicí zařízení a měřit výsledky.
Před zahájením jakéhokoli technického postupu s multifunkčním testerem by měl být obvod zkontrolován, zda není poškozen. Pokud je narušena celistvost prvků, může to vést ke zkreslení technologických výsledků práce s jednotkou.
Digitální multimetr není vhodný pro měření. Měřič neposkytuje přesné výsledky, které by měly být pro 220V síť v rozsahu 8 Ohmů. Požadavky lze nalézt v PUE.
Pokud jde o multimetr, lze jej použít pouze ke zjištění technického stavu uzemňovacího mechanismu ve vývodu. Při této metodě se měřicí zařízení přepne do režimu měření střídavého napětí a poté se dotkne sondami. Pokud je síť 220 V nebo tak, pak jsou všechny technologické indikátory normální.
Metoda ampérmetr-voltmetr
Jedná se o nepřímou a vysoce nepřesnou metodu, která využívá dva měřicí přístroje: ampérmetr a voltmetr. Poté se na základě hodnot získaných pomocí testerů vypočítá průměrná hodnota a výsledek. Technologický postup se doporučuje takto provést u zařízení s různými úrovněmi proudu minimálně třikrát a poté vypočítat průměrná data. V případě použití této metody lze měřicí zařízení připojit dvěma způsoby, ale v každém případě indikátory, výsledky nebudou přesné a budou nutné příslušné korekce.
K měření odporu uzemnění se často používá ohmmetr, který si lze pronajmout. Multifunkční měřicí přístroje jsou kombinací magnetoelektrického miliampérmetru a speciálního měřicího obvodu. Měřítko zařízení je uvedeno v ohmech.
Jakékoli technologické údaje ohmmetrů jsou však vysoce závislé na elektromotorické síle zdroje energie, která se časem snižuje. V praxi dávají odborníci přednost ohmmetrům, u kterých odečty nezávisí na elektromotorické síle – poměrové měřiče. Jsou vybaveny mechanismem, který vytváří protipůsobící moment. Poměrový měřič má jednoduché zařízení: obsahuje 2 cívky umístěné na stejné ose v pravém úhlu.
Cívky jsou v poli permanentního magnetu. Proudy jsou k nim přiváděny ze zdroje přes ohebné vodiče, které prakticky nevytvářejí reakční moment. Rezistory jsou zapojeny do série s cívkami. Tyto prvky tvoří 2 paralelní obvody.
Střídavé proudy procházející cívkami vytvářejí krouticí momenty směřující k sobě navzájem. Jejich poloha závisí na tom, jak jsou cívky umístěny ve vzduchu.
Jak se měří zemní odpor, je znázorněno na obrázku.

Použití specializovaných zařízení
K provedení technického postupu se často používají multifunkční testery a měřiče. Jednotky musí být vybaveny specializovanými funkcemi. Elektrické měřicí přístroje a multifunkční testery nové generace byly považovány za nepohodlné, protože postrádaly přesnost. Ale žádné moderní modely multifunkčních testerů tuto nevýhodu nemají. Přesto měřicí jednotky vyžadují předběžnou kontrolu aktuálního stavu a výkonu.
Jakékoli multifunkční testery lze použít v následujících případech:
- ovládání domácích a průmyslových elektrických instalací;
- testování elektrických instalací vysokého i nízkého napětí, například železnice, letectví;
- sledování stavu jednofázových a dvoufázových elektroinstalací a dalších zařízení.
Některé modely testerů a měřičů jsou vhodné pro použití v průmyslových, železničních, chemických, leteckých a jiných zařízeních.
Všechny multifunkční testery a měřiče mají výhody:
- neustálé zlepšování vyráběných modelů;
- pohodlí při provozu a přepravě;
- mikroprocesorem řízené měřicí a provozní funkce.
Pomocí jakýchkoli multifunkčních testerů můžete provádět 2- nebo 3-vodičové měření zařízení a také pomocí nepřímých metod.
Měření proudových kleští
Jedná se o relativně novou, progresivní metodu, která umožňuje neodpojit zemnící obvod. Metodu lze uvažovat na příkladu transformátoru na sloupu elektrického vedení.
Nejprve sejměte z vodiče ochranný kryt, čímž se uvolní prostor pro jeho zachycení proudovými kleštěmi. Ten musí být umístěn na elektrické cestě od neutrálu systému ke kolíku. Nejprve je třeba určit indikátory střídavého proudu A. Je nutné obtočit svorky kolem vodiče a určit hodnotu proudu multifunkčním testerem do 30 A. Při překročení této hodnoty je třeba svorky odstranit, postup by měl být zastaven a bude pokračovat na jiných místech elektrického zařízení.
Když je indikátor normální, měli byste vybrat vhodný režim na zařízení, měřiči a vypočítat výsledek v ohmech pro konkrétní elektrickou instalaci.
Pokud jde o měření zemnící svorky na přenosových stojanech, musíte nejprve najít vodič blízko základu. V rámci této metody je nutné spojovat svorky v místě zařízení umístěném nad elektrickým připojením částí systému, které mohou být provedeny ve formě čepů, základových dílů, závitů, desek.
Požadavky na přístroje, dokumentaci a laboratorní personál
Protože provozuschopnost uzemňovací elektrické instalace a včasná údržba ovlivňuje bezpečnost, zdraví a dokonce i život personálu, musí být zařízení pro měření indikátorů certifikována. Všechny multifunkční měřicí přístroje jsou každoročně testovány. Méně často je období mezi kontrolními postupy 2 roky. Technická dokumentace k zařízení obsahuje také požadavky na technický personál.
Pokud se pozemní kontrolní zkoušky a měření izolačního odporu provádějí jako součást běžné údržby zařízení a zařízení, musí být dokumentace výsledků zdokumentována v souladu s § 1.8 odst. 04 písm. 2010 PTEEP. Aby laboratoř využívající zařízení a multifunkční měřidla mohla fungovat v rámci Unified Compliance System, musí její personální a organizační struktura splňovat požadavky SDAE-XNUMX-XNUMX a mít osvědčení o registraci.
Protokol jakýchkoli provozních měření konstrukce provedených akreditovanou laboratoří je vypracován v souladu s GOST R 58973-2020, který poskytuje obecná pravidla pro práci s dokumenty. K vypracování protokolu se tradičně používá formulář EL-8a. Jeho použití není zakotveno v zákoně, a proto není považováno za povinné. Pro pohodlí však byla tato forma přijata a specialisté ji nadále používají bez ohledu na techniku.
K protokolu o jakémkoli technickém postupu je tradičně přiložena kopie certifikátu o tom, že laboratoř prošla certifikací a měřicí aparatura prošla kontrolní kontrolou. Taková provozní dokumentace potvrzuje profesionalitu pracovníků společnosti, kteří provedli postup měření odporu ochranného a pracovního uzemnění elektrických zařízení pomocí jednotky jednou z dostupných metod.
Kolik by mělo být ohmů a jak často by se mělo měřit?
Existuje řada norem pro různé konstrukce, na které se spoléhá, když se provádějí profesionální postupy pro sledování stavu elektrických instalací pomocí různých metod, metod a měřičů:
- Elektrická instalace do 1 kV, nulový izolovaný – indikátor multifunkčního testeru pro návrh není větší než 4 Ohmy s možností zvýšení na 10 Ohm pro výkon transformátoru do 100 kVA.
- Celková hodnota třífázového venkovního vedení 380 V je pro provedení maximální přípustná hodnota 10 Ohmů.
- Opakovaná hodnota na multifunkčním testeru není větší než 30 Ohmů.
- Uzemnění neutrálu generátoru nebo transformátoru v třífázové síti 380 V – až 4 Ohmy.
V posledních třech případech je u této profesionální techniky povoleno překročení 0,01ρ krát, když je odpor země ρ větší než 100 Ohm*m, ale ne více než 10krát.
Kompletní postup kontroly nabíječe pomocí různých metod, metod a měřičů s otevřením půdy podle norem se provádí jednou za 12 let. U podpěr venkovního vedení pod 1000 V se tato doba zkracuje na 6 let. Po opravě podpěr by měla být elektrická zařízení také zkontrolována pomocí multifunkčních testerů.
Kromě jakékoli plánované údržby pro monitorování elektrických instalací pomocí specifikovaných metod se v případě zkratu provádí postup kontroly stavu nabíječky pomocí různých metod. Elektrické instalace musí být zkontrolovány po každé instalaci elektronických zařízení nebo zařízení na bázi mikroprocesoru. To je důležité zejména pro specialisty v období, kdy probíhá digitalizace. I při zavádění jakýchkoliv nových technologií a technik zůstanou v poptávce multifunkční zařízení a přístroje pro měření zemního přechodového odporu v rámci profesionálního servisu a získávání přesných indikátorů a parametrů.
Naše společnost provádí měření zemního odporu za dostupnou cenu, a to i v zimním období různými technikami. Služby našich specialistů jsou jedním z nejlepších způsobů, jak rychle a efektivně provést jakýkoli postup provozní údržby. Používáme multifunkční přístroje, přístroje, měřiče a testery, přesné metody, metody, poskytující garantované výsledky a parametry.
Pro objednání služeb měření, provozního testování různými způsoby v rámci profesionálního servisu našim specialistům zavolejte nebo napište do naší společnosti. Provedeme měření elektroinstalací, které vyžadují údržbu nebo se připravují k uvedení do provozu.
Měření odporu zemní smyčky a zemnících elektrod


Když nečekaně selže elektrická izolace živých částí, přichází na řadu ochranné uzemnění. Jeho přítomnost je nezbytná k tomu, aby se zabránilo usmrcení osoby elektrickým proudem při náhodném kontaktu s dříve izolovanými prvky elektrického obvodu s poškozenou izolací.
Pokud ochranné vypnutí selže, zařízení zůstane pod zkratovým napětím. Správné uzemnění zajistí, že proud protéká kovovým spojem do zemní smyčky. tedy osoba, která se náhodně dotkne krytu zařízení pod proudem, zůstane naživu.
Prvky ochranného uzemnění zahrnují uzemnění ochrany před bleskem, nulové uzemnění transformátoru a zemnící obvod elektrické instalace. Všechny poskytují vysokou citlivost a rychlost ochrany relé.
Uzemňovací zařízení jsou kritickými prvky elektrického systému. Skládá se ze tří nezbytných součástí:
- Půda – elektrická vodivost se odhaduje pomocí měrného odporu mezi rovinami půdních částic, měřeno v ohmických centimetrech. Indikátor závisí na vlhkosti a teplotě půdy.
- Zemnící elektrody (zemnící elektrody). Jedná se o jednu zemnící elektrodu nebo skupinu, která tvoří zemnící smyčku. Vyznačuje se odolností proti šíření proudu (odolnost půdy proti šíření proudu v určité oblasti jeho působení. Oblast je oblast kolem elektrody; pro jednu zemnící elektrodu je plocha šíření proudu přibližně 20 metrů. hranice oblasti, hustota proudu je velmi nízká, tam je zemní potenciál téměř nezávislý na proudu, který teče z elektrody, mimo oblast je nulový (0) Odpor elektrody závisí na hloubce jeho umístění a tvar. (deska, kolík kruhového nebo obdélníkového průřezu) množství, rozměry, způsob zapojení obvodu, rezistivita půdy.
- Ocelové vodiče na povrchu půdy nebo kovová vazba zajišťují spojení mezi elektrodami a elektrickým zařízením. Vyznačují se mechanickou pevností svařování, spolehlivými šroubovými spoji a hodnotou elektrického odporu od objektu k zemní smyčce.
Oddíl PUE 1.7.55 uvádí, že zemnící zařízení pro ochranné uzemnění elektrických instalací budov a staveb a ochranu před bleskem 2. a 3. kategorie musí být společná.
Pozemní zkušební metody
Existují tři způsoby měření zemního odporu
- Způsob kompenzace.
- Mostová metoda.
- Metoda ampérmetr-voltmetr.
První dvě metody se pro svou složitost, požadavek na další vybavení a pro možné nepřesnosti ve výsledcích nepoužívají často.
Nejoblíbenější metodou je ampérmetr-voltmetr. Vychází z Ohmova zákona R = U/I kde odpor úseku obvodu, kterým vzniká úbytek napětí při protékání elektrického proudu.
Měření se provádí následujícími způsoby:
- Měření odporu půdy (pomocí zemnících elektrod)
- Měření poklesu napětí (pomocí elektrod)
- Selektivní měření (použijte jednu sadu svorek a elektrod)
- Bezelektrodová metoda (kleště)
Diagramy některých oblíbených metod měření zemního odporu naleznete v galerii níže:

Proč testovat zemní odpor

Pomáhá měřit odpor zemnící smyčky nebo samostatné zemnící elektrody:
- Identifikujte problém s nebezpečím přepětí dříve, než k němu dojde
- Identifikujte problémy spojené s kvalitou napájení v závislosti na kvalitě uzemnění
- Zajistěte ochranu proti přepětí v důsledku pulzního přepětí blesku
- Měření zemního odporu je součástí povinného seznamu kontrol pro komplex preventivních a přejímacích zkoušek.
Pro měření odporu zemnící smyčky používáme přístroj METREL MP-8.
Sada obsahuje další vodiče, 2 kolíky. Černý drát jde k proudové (vzdálené) elektrodě. Zelená jde k blízké elektrodě – potenciálu. Modrý vodič je měřicí vodič. V případě potřeby lze použít ke zvětšení délky.
Metody kontroly odporu zemní smyčky:
- Měření odporu půdy pomocí elektrod
- Měření úbytku napětí pomocí elektrod
- Selektivní měření pomocí sady svorek a elektrod
- Bezelektrodové uzemnění pomocí svorek
Faktory ovlivňující odpor uzemnění
Aby uzemnění splňovalo normy již během návrhu, ukládá norma NEC povinné požadavky.
Vlastnosti, které musí mít zemnící vodič
Minimální délka zemnící elektrody potřebná pro lepší kontakt s půdou je 2,5 m.
Existují čtyři proměnné, které ovlivňují odpor zemního systému:
- Délka nebo hloubka zemnící elektrody je zdvojnásobit délku, snížit odpor půdy o 40%, což závisí na typu půdy.
- Průměr elektrody je dvojnásobný, snižuje odpor uzemnění o ne více než 10%.
- Počet zemnících elektrod, hlavní množství vyžaduje použití dalších elektrod rovnající se hloubce zemnících elektrod.
- Konstrukce zemnícího systému je jediná zemnící elektroda na zemnící desce.
V reálných podmínkách má Země vícevrstvou strukturu. Pro praktické výpočty si stačí představit zemi v podobě dvouvrstvé struktury.
V mnoha případech je měrný odpor spodní vrstvy nižší než měrný odpor horní vrstvy, proto je vhodné použít zakopané (od 5 do 10 m) a hluboké (nad 10 m) zemnících vodičů, což vede k úspoře nákladů, práce a materiálu.
Vzorce pro výpočet zemnících elektrod viz níže v galerii:
- Vzorec pro výpočet jednotlivých zemnících elektrod v homogenní půdě
- Výpočet nejjednodušších zemnících vodičů
- Minimální průřez ochranných vodičů

Hlavní podmínkou pro vytvoření účinného uzemnění
Tabulky, schémata, vzorce pro výpočet odporu půdy viz níže v galerii:

Důležitým faktorem, který ovlivňuje vytvoření kvalitního uzemnění, je měření odporu půdy.
Účelem odporu půdy je kvantifikovat účinnost půdy, ve které budou elektrody uloženy tam, kde bude instalován uzemňovací systém.
Měření odporu zeminy je nejnutnější podmínkou pro stanovení návrhu zemní smyčky.
Odolnost půdy ovlivňuje vše: složení půdy, vlhkost a teplota půdy.
Jaký je rozptylový odpor zemní smyčky
Schémata umístění elektrod a výpočetní vzorce v galerii:

- Průchod proudu v zemi mezi jednotlivými zemnicími tyčemi
- Příklad umístění zemnícího zařízení a ochranných vodičů
- Schémata uspořádání elektrod při měření odporu komplexních uzemnění a jednotlivých vertikálních zemnících vodičů a vodorovných pásů
- Typy elektrod a jejich výpočet
- Vzorce pro stanovení proudového šíření různých zemních elektrod.
Indikátor je definován jako hodnota, která zabraňuje šíření elektrického proudu v zemi, který do ní vstupuje přes zemnící elektrodu. Měří se v Ohmech a měla by mít nejnižší možnou hodnotu.
Představme si dva elektrodové kolíky umístěné v určité vzdálenosti od sebe a zapojené do série.
1. kolík je umístěn v blízkosti elektrické instalace, kde došlo k zemnímu spojení
Pin 2 je elektroda, kde proud teče do země.
Proudová hustota kolem elektrod zaražených do země se v prostoru mění, nejvyšší proudová hustota je přímo u kolíků. Poté se rozptýlí po velmi velkém povrchu. je téměř nezjistitelné.
Zóna umístěná v určité vzdálenosti od uzemňovacího zařízení, kde nelze detekovat pokles napětí, se nazývá zóna nulového potenciálu.
Měření a výpočet proudového odporu
Odpor každé specifické zemnící elektrody je rozložen na hranici zóny nulového potenciálu. Zvláštností při měření odporu proti šíření proudu je, že proud tekoucí do země vytváří určitý úbytek napětí mezi vstupním bodem do země a zónou nulového potenciálu.
Poměr úbytku napětí k proudu, který jej způsobí, bude odporem šíření. Pro měření a výpočet použijeme metodu ampérmetr-voltmetr.
Podstatou metody je, že dvě další elektrody jsou zakopány do země v určité vzdálenosti.
- Proudová elektroda a mezi ní a uzemňovací zařízení, někde uprostřed, je zatlučena potenciální elektroda.
- Proud prochází proudovou elektrodou a uzemňovacím zařízením a na potenciální elektrodě se měří úbytek napětí.
- Zařízení vytváří hodnotu. Celá otázka je, v jaké vzdálenosti by měly být přídavné elektrody zaraženy. Umístění měřicích elektrod má rozhodující vliv na výsledek měření a je považováno za hlavní měření.
Minimální vzdálenost mezi testovanou uzemňovací elektrodou a proudovou elektrodou je 5D (kde D je největší úhlopříčka zemnící smyčky.
Mezi potenciální elektrodou a proudovou elektrodou je to 40 m. U složitých zemnících smyček je však měřením vynaloženo mnoho času a v některých případech dochází k chybám, protože je často velmi obtížné určit střed zemnící smyčky. .
Pro přesnější měření se používá obvod, kde jsou zemnící elektrody dlouhé 6 metrů. U nich se vzdálenost bere minimálně 3D, kde d je délka svislé zemnící elektrody.
Chyba měření je relativní, zajištěná malými vzdálenostmi a nepřesahuje 5 %.
Metoda ampérmetr-voltmetr jako test vyhodnocení uzemnění
Metoda ampérmetrového voltmetru pro měření zemního odporu spočívá v použití předřadného odporu. I když se tato metoda používá spíše pro soukromý sektor. V zásadě se pro metodu používá transformátor. Kdysi se k napájení zemní smyčky používal svařovací transformátor.
Musíte pochopit, že při měření malého odporu běžným zařízením nebude možné použít bezpečné napětí. Protože testovaná zemnící elektroda bude mít velmi nízké napětí úměrné napětí vytvořenému na ní cizími proudy v zemi.
DŮLEŽITÉ. Chraňte prostor, kde bude měření probíhat. To je nezbytné pro bezpečnost lidí a zvířat náhodně vstupujících do výzkumné oblasti.
Napájení obvodu ze sítě je nepřijatelné. Protože sítě v místech s oslabenou izolací se mohou dodatečně spojit se zemí, což způsobuje chyby měření.
Pro měření zemního odporu soukromého domu bereme odpor předřadníku. Můžete použít výkonnou žárovku nebo topné těleso. Aby bylo možné změřit velmi malý odpor, musí jím projít velký proud. Mělo by to vytvořit znatelný pokles napětí. Ampérmetr a voltmetr připojíme ke zkoušenému předmětu samostatnými vodiči. To je důležité, aby se zabránilo poškození voltmetru v případě, že dojde k náhodnému odpojení vodičů, dojde k jeho nabuzení transformátorem.
Odpor je připojen mezi fázový vodič domu a uzemňovací zařízení. Proud prochází odporem přes uzemňovací zařízení a poté do rozvodny, odkud je dům napájen, do jeho neutrálu.
Dále musíte změřit napětí na odporu předřadníku, odečíst výsledek od hodnoty napětí v síti, abyste získali napětí na uzemňovacím zařízení. Vydělte výsledek proudem a získejte odpor.
Rism =Ux — ∆U/I < Ux / I vzorec pro měření a výpočet
Pod vedením PUE Ch. 1.7.26. Odpor uzemňovacího zařízení je poměr napětí na uzemňovacím zařízení k proudu tekoucího z uzemňovacího zařízení do země.
Všechno je správně! Proud je však zkratován na neutrál a vypočtené napětí bude mezi neutrálem a uzemňovacím zařízením. K dispozici je také neutrální uzemňovací zařízení. Existují také uzemňovací zařízení pro opakované uzemnění nulového vodiče. Výsledky proto nejsou vždy přesné. Jako zemnící vodič si můžete vzít přirozený zemnící vodič ve formě vodovodního potrubí. Délka je 15 metrů. Průměr – 100 mm.
Podle GOST R 50571.5.54 – 20013/IEC 60354-5-54:2011
Na základě vzorce pro výpočet odporu zemnící elektrody, například pro hlinitou půdu. 100/20=5 (R=ρ/L)
Poznámka.
Pokud je z externího zdroje zjištěno napětí vyšší hodnoty, jsou přijata opatření k jeho odstranění. Například vypnou elektrické svařování nebo změní směr oddělení elektrod, to znamená, že úměrně zvětší všechny vzdálenosti nebo zvýší sílu měřicího proudu, sníží odpor proudové elektrody a zvýší napětí na testované elektrodě. .
Důležité doplňky a vlastnosti metody měření ampérmetr-voltmetr
- Při použití metody ampérmetr-voltmetr je do zemnící elektrody přiváděn proud, který vytváří skokový potenciál nebezpečný pro lidi a zvířata.
- Kromě toho se tato metoda nedoporučuje používat v hustě zastavěných oblastech. Je vysoká pravděpodobnost, že se s něčím nepočítalo, může se zapomenout na nějakou zemnící smyčku nebo je možné, že se potenciál dostane do jiného domu, například potrubím topení.
- Fáze, ze které odebíráte napětí, by neměla být z RCD. Jinak se síť vypne.
- Pro měření používáme Metrel M3102. Instalujeme dvě elektrody. Spojujeme je do řetězu. A zapněte zařízení. Vysvětlení. Pro správná měření je třeba vypnout studnu nebo jakoukoli jinou zátěž.
- Připojením ampérmetru a voltmetru, stejně jako předřadníku ve formě odporu konvice, můžete získat přibližnou hodnotu odporu. Proč to nebude přesné k výpočtu? Protože kromě toho, že se zohledňuje úbytek napětí zemnícího zařízení domu, je tam úbytek napětí směrem k rozvodně plus úbytek napětí ze samotné rozvodny.