Måling av jordmotstand: Gjennomgang av praktiske målemetoder
Jording brukes i ulike elektriske systemprosjekter.Selve konseptet "jording" vurderes skjematisk ved å koble en del av en elektrisk krets til jordpotensialet.
Jordsløyfen inneholder en leder og en elektrode innebygd dypt i bakken. En tradisjonell handling i elektroteknikkpraksis er å måle jordingsmotstanden til nettverk som fortsatt lanseres og allerede er i drift. Vi vil fortelle deg hvordan og hvordan denne viktige handlingen utføres.
Innholdet i artikkelen:
Hvorfor trengs målinger?
En strålende løsning på problemene oppført nedenfor oppnås ved en ideell nullmotstand i jordkretsen:
- Forhindre at stress dukker opp på kroppen til teknologiske maskiner.
- Oppnå effektivt referansepotensial for elektrisk utstyr.
- Eliminer statiske strømmer fullstendig.
Riktignok viser elektroteknikkerfaring: det er umulig å oppnå et resultat på en ideell null.
I alle fall produserer en jordet elektrode en slags motstand.
Den spesifikke verdien av motstand bestemmes:
- motstanden til elektroden ved kontaktpunktet med den ledende samleskinnen;
- kontaktområde mellom jordelektroden og bakken;
- jordstruktur som gir ulik motstand.
Praksisen med å måle jordsløyfemotstand bemerker at de to første faktorene kan bli fullstendig neglisjert, men underlagt logiske forhold:
- Jordingselektroden er laget av et metall med høy elektrisk ledningsevne.
- Elektrodepinnens kropp er nøye rengjort og plantet godt i bakken.
Den tredje faktoren gjenstår - den motstandsdyktige overflaten av jorda. Det blir sett på som hoveddesigndelen for å måle motstanden til jordsløyfen.
Det beregnes ved hjelp av formelen:
R = pL/A,
hvor: p – jordresistivitet, L – betinget dybde, A – arbeidsområde.
For å beskytte eierne av huset/leiligheten, må alle typer kraftig elektrisk utstyr til hjemmet være utstyrt med jording:
Ved testing av motstand testes hver av jordlinjene separat. Motstanden mellom jordingselementet og hver ikke-ledende del av elektrisk utstyr som kan komme under spenning må være mindre enn 0,1 Ohm.
Oversikt over målemetoder
Det er flere alternativer for å måle motstand jordsløyfe, som hver lar en bestemme den nødvendige verdien ganske nøyaktig.
3-punkts deteksjonssystem
For eksempel brukes ofte 3-punkts kretsteknikken, basert på effekten av potensialfall.
Målinger utføres i tre hovedtrinn:
- Måling av spenning på elektrode E1 og sonde E2.
- Måling av strømstyrke på elektrode E1 og sonde E3.
- Beregning (formel R = E / I) av motstanden til jordingselektroden.
For denne teknikken er nøyaktigheten av målingene logisk avhengig av installasjonsstedet til E3-sonden. Det anbefales å introdusere det i jorda på avstand - optimalt utenfor det såkalte ESE-området (effektiv elektrodemotstand) E1 og E2.
Målinger med "62%"-teknologi
Hvis strukturen til jorda for plassering av jordingselektroden er homogen, lover "62%" -metoden for å bestemme motstanden til jordingsløkker gode resultater.
Metoden kan brukes på kretser med en enkelt jordingselektrode. Nøyaktigheten av avlesningene her skyldes muligheten for å plassere arbeidsprobene på en rett seksjon i forhold til jordingselektroden.
Installasjonspunkter for kontrollprober
Elektrodedybde, m | Avstand til sonde E1, m | Avstand til sonde E2, m |
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 |
Forenklet topunktsmetode
Bruken av denne målemetoden krever tilstedeværelse av en annen jording av høy kvalitet i tillegg til den som skal undersøkes. Teknikken er relevant for tettbygde områder, hvor det ofte ikke er mulig å operere bredt med hjelpearbeidselektroder.
Topunktsmålemetoden er forskjellig ved at den samtidig viser resultatet for to jordingsenheter koblet i serie.Dette forklarer kravene til høykvalitets utførelse av den andre jordingen, for ikke å ta hensyn til motstanden.
For å utføre beregninger måles også motstanden til jordbussen. Det oppnådde resultatet trekkes fra resultatene av generelle målinger.
Nøyaktigheten til denne metoden etterlater mye å være ønsket sammenlignet med de to ovenfor. Her spiller avstanden mellom jordingselektroden, hvis motstand måles, og den andre jordingen en betydelig rolle. Denne teknikken brukes ikke standard. Dette er et slags alternativ når andre målemetoder ikke kan brukes.
Nøyaktige firepunktsmålinger
For de fleste motstandsmålealternativer anses den mest optimale metoden, i tillegg til 2- og 3-punkts, å være 4-punktsteknologi. Enheter som 4500-seriens tester er utstyrt med denne måleteknologien. Etter navnet på metoden å dømme, plasseres fire arbeidselektroder på arbeidsplattformen i en linje og med like avstander.
Strømgeneratoren til enheten er koblet til de ytre elektrodene, som et resultat av at en strøm flyter mellom dem, hvis verdi er kjent. To interne arbeidselektroder er koblet til andre terminaler på enheten.
Det er en spenningsfallsverdi på disse terminalene. Det endelige resultatet av målingene er jordingsmotstanden (i ohm), hvis verdi vises av enheten på skjermen.
Instrumenter fra 4500-serien brukes ofte til å måle berøringsspenning.Ved hjelp av en spesiell modul genererer enheten en liten spenning i bakken - simulerer kabelskade.
Samtidig indikerer instrumentskalaen strømmen som flyter gjennom jordingskretsen. Avlesningene på skjermen tas som grunnlag og multipliseres med estimert strøm i bakken. På denne måten beregnes berøringsspenningen.
For eksempel er den maksimale verdien av forventet strøm på feilstedet 4000A. Verdien på 0,100 er merket på enhetens skjerm. Da vil verdien av berøringsspenningen være lik 400V (4000 * 0,100).
Måling med enhet S.A6415 (6410, 6412, 6415)
Det unike med denne metoden er muligheten til å utføre målinger uten å koble fra jordingskretsen. Også her er det nødvendig å fremheve den fordelaktige siden når det er tillatt å måle den totale motstanden til jordingsenheten ved å inkludere den resistive komponenten til alle tilkoblinger i jordingskretsen.
Driftsprinsippet er omtrent som følgende:
- En spesiell transformator lager strøm i kretsen.
- Strøm flyter i den dannede kretsen.
- Det målte signalet registreres ved hjelp av en synkrondetektor.
- Det mottatte signalet konverteres av en ADC.
- Resultatet vises på LCD-skjermen.
Enheten er utstyrt med en modul (selektiv forsterker), takket være hvilken det nyttige signalet effektivt fjernes fra ulike typer interferens - lavfrekvent. og v.ch. bråk Potene på tangen i leddet tilstand danner en begeistret krets som omkranser jordingslederen.
Instruksjoner for måling med S.A6415-enheten
Rekkefølgen av handlinger når du arbeider med enheten i S.A6415-serien er tydelig beskrevet i instruksjonene som følger med denne unike enheten.
For eksempel er det behov for å måle jordingsmotstanden til en elektrisk modul (transformator, elektrisk måler, etc.).
Sekvensering:
- Åpne tilgangen til jordingsbussen ved å fjerne beskyttelseshuset.
- Ta tak i jordingslederen (samleskinne eller direkteelektrode) med en tang.
- Velg målemodus "A" (strømmåling).
Maksimal strømverdi for enheten er 30A, så hvis dette tallet overskrides, kan målinger ikke utføres. Du bør fjerne enheten og prøve å måle igjen på et annet punkt.
Når gjeldende verdi oppnådd på skalaen faller innenfor det tillatte området, kan du fortsette å jobbe ved å bytte enheten til å måle motstand "?".
Det viste resultatet vil vise den totale motstandsverdien, inkludert:
- elektrode og jording buss;
- nøytral kontakt med jordelektrode;
- kontaktforbindelser på linjen mellom nøytral- og jordelektroden.
Når du arbeider med klemmer, bør du huske på: overvurderte jordingsmotstandsavlesninger fra enheten skyldes vanligvis dårlig kontakt mellom jordingselektroden og bakken.
Årsaken til høy motstand kan også være en ødelagt strømførende buss.Høye motstandstall ved tilkoblingspunktene (spleising) av ledere kan også påvirke avlesningene til enheten.
Generelle anbefalinger for måling av USG
Før bygge en jordingskrets, for eksempel for en gasskjele, bør du få nøyaktig informasjon om området der jord jordingselektroden skal legges. Det er ofte foreslått å referere til eksisterende tabeller for å bestemme "p"-verdiene til jord.
Dette alternativet med tabeller gir imidlertid rent veiledende data. Derfor bør du ikke stole på dem. De sanne verdiene for jordmotstand kan variere betydelig.
Alternativ #1: enkeltlags primer
Hvis jorda har en homogen komponent, måles dens resistivitet ved hjelp av "testelektrode"-teknikken.
Metoden innebærer å utføre en viss prosedyre i to trinn:
- Ta en stangkontrollsonde med en lengde som er litt større enn dybden på designbakfyllingen.
- Sonden er nedsenket i bakken strengt vertikalt til dybden av designleggingen.
- Enden som er igjen over bakken brukes til å måle spredningsmotstanden (Rr).
- USG bestemmes av formelen p = Rr * Ψ.
Det anbefales å utføre prosedyren flere ganger på forskjellige punkter på arbeidsstedet. Alternative målinger bidrar til å oppnå nøyaktige målinger av jordmotstand.
Alternativ #2: flerlags jord
For en slik situasjon utføres USG-måling ved å bruke trinnsonderingsmetoden. Det vil si at kontrollsonden senkes ned til arbeidsdybden i trinn og resistivitetsmålinger utføres ved posisjonen til hvert trinn. Beregninger av gjennomsnittlig USG gjøres ved å bruke formler for hver enkelt måling.
Deretter, basert på de klimatiske egenskapene til området, finner man verdier for sesongmessige endringer. På denne måten (ganske komplisert) oppnås de beregnede verdiene til de øvre lagene. De underliggende lagene anses som ikke gjenstand for sesongmessige endringer og derfor er beregningen for dem begrenset til noe forenklet måling og beregning.
Krav til utførelse av arbeid
Arbeid av denne typen utføres selvfølgelig av kvalifisert personell som representerer spesialiserte organisasjoner. Dermed er det vanligvis forsyningstjenester som er ansvarlige for driften av strømtavler i boligbygg. Det er kun tillatt å foreta målinger på disse punktene ved å bruke disse tjenestene.
Elektriske kretser er klassifisert som farlige systemer. Til tross for at kommunikasjon i husholdningssektoren er designet for spenninger mindre enn 1000V, er denne spenningen dødelig for mennesker. Alle nødvendige sikkerhetstiltak må følges ved håndtering av elektrisk utstyr. Slike tiltak er ofte rett og slett ukjente for den vanlige person.
Han vil introdusere deg for funksjonene til jordingskonstruksjon for et badekar i en byleilighet. neste artikkel, som inneholder regler og retningslinjer for utførelse av arbeid.
Konklusjoner og nyttig video om temaet
Utføre målinger i praksis ved å bruke enheten:
Det er nødvendig å utføre arbeid knyttet til kontroll av jordingsmotstand, uavhengig av kompleksiteten til den elektriske kretsen og kategorien til anlegget der det elektriske utstyret er installert eller installert og drevet. Mange spesialiserte organisasjoner er klare til å tilby slike tjenester.
Legg igjen kommentarer i blokken nedenfor. Det er mulig du kjenner en enkel og effektiv måte å måle motstanden til jordsløyfer, som ikke er gitt i artikkelen. Still spørsmål, del nyttig informasjon og bilder om emnet.
På et tidspunkt gjorde jeg jording ved å bruke topunktsmetoden på grunn av umuligheten av å bruke andre metoder. Fra min egen erfaring vil jeg si at det ikke er verdt å bygge det selv uten skikkelig erfaring, fordi... Uten måleinstrumenter vil det ikke være noen nøyaktighet på målingene. Det er veldig vanskelig å beregne selv for noen fagfolk. Generelt er det vanligste og samtidig pålitelige alternativet å måle en lineær kontur på fire punkter.
Jeg er helt enig med Victor, forfatteren av den forrige kommentaren. Uavhengig av type jording er det bedre å få dette arbeidet utført av en erfaren elektriker, og utøveren må ikke bare ha tillatelse til å utføre slikt arbeid, men også passende utdanning og sertifikat. Det er viktig. Det er bedre at alt er ordnet så pålitelig som mulig, siden for eksempel tordenvær ikke er uvanlige i vårt land, og lynnedslag i en bygning er veldig, veldig sannsynlig!
Grigory, sannsynligvis lynbeskyttelse og jording har forskjellige formål, selv om lynbeskyttelsen og jordingskonturene i bakken kan kombineres.