Ваш браузер устарел. Рекомендуем обновить его до последней версии.

Измерение сопротивления контура заземления

Для защиты человека от поражения электрическим током применяется изоляция проводов, кабелей, контактов. При нарушении целостности изолирующего слоя нагрузку берёт на себя заземляющий контур. Он отводит ток с корпусов приборов в землю, поэтому должен обладать отличной проводимостью. В Самаре и Самарской области измерение сопротивления заземляющих устройств проводит ЭТЛ ООО «Энерго-Центр».

 

Цель исследований

Замеры сопротивления заземляющих элементов проводятся:

  • при создании нового электрического контура;
  • при введении в эксплуатацию восстановленной после аварии цепи;
  • после подключения к сети дополнительного оборудования.

Оценка проводимости позволяет выявить участки с повышенным сопротивлением, отремонтировать или заменить их. Пользоваться электроцепью с неисправными заземлителями опасно. Человек, прикоснувшийся к корпусу прибора, получает удар током. Это приводит к болевым ощущениям, утрате трудоспособности, смерти.

Проверка контура сопротивления заземления устраивается с периодичностью раз в год. Для опорных линий электропитания предельный срок уменьшается до 6 месяцев. По требованию клиента замеры могут проводиться чаще.

 

Что влияет на уровень сопротивления?

На этот показатель влияет:

  • состав грунта;
  • температура воздуха;
  • в какое время года выполняется исследование.

При увеличении влажности воздуха может сильно измениться сопротивление почвы. Поэтому прежде, чем приступить к проведению всех работ, нужно определить, какой тип почвы и ее геологический состав.

 

Параметры заземления

Для быстрого отведения тока заземляющие элементы должны обладать минимальным сопротивлением. Оно составляет от 2 до 8 Ом. Для однофазной цепи на 220 вольт и трёхфазной на 380 вольт наибольшее рабочее значение — 4 Ома. Допускается превышение на 1%. Нормы для других типов сетей — в таблице.

Трехфазный ток в источнике с напряжением:

Однофазный ток в источнике с напряжением:

Нормативы

660 В

380 В

Не более 2 Ом

380 В

220 В

Не более 4 Ом

220 В

127 В

Не более 6 Ом

 

Проводимость заземлителя ухудшается:

  •  Из-за химического разрушения. Погружённый в землю металл ржавеет, покрывается оксидной плёнкой. Это приводит к росту сопротивления.
  •  Из-за механического разрушения. Проводимость уменьшается в результате отхода ржавого слоя, изменения геометрии заземлителя, отпадения части конструкции.

Измерение сопротивления контура заземления позволяет вовремя выявить проблему и восстановить проводимость участка. Стоимость услуг ЭТЛ ООО «Энерго-Центр» определяется сложностью цепи, количеством заземлителей, срочностью работ.

 

Проведение замеров

Исследования рекомендуется устраивать при наибольшем удельном сопротивлении почвы. Оно зависит от времени года, влажности, типа грунта. Лучшее время для замеров — жаркая погода без осадков и «сухой» мороз. Специалисты ЭТЛ ООО «Энерго-Центр» оценивают состояние заземления в любых условиях. Для этого применяются приборы повышенной точности. При составлении технического отчёта специалист использует поправочные коэффициенты.

Замер сопротивления заземления проводится в следующем порядке:

  1. Специалист осматривает наружные элементы контура. В протоколе отмечаются наличие ржавчины, обрывы проводки, некачественные соединения.
  2. На заземляющий контур подаётся напряжение. Сопротивление замеряется точным омметром. Данные фиксируются в протоколе. Периодичность снятия — 60 секунд.

На основании полученных сведений составляется технический отчёт. Устраивать измерения должен квалифицированный специалист. Документы, оформляемые ЭТЛ ООО «Энерго-Центр», имеют юридическую силу, не нуждаются в дополнительном заверении. Замер заземления проводится с помощью современного оборудования, это исключает ложные срабатывания.

 

Протокол проверки контура заземления

После завершения измерения специалисты должны подготовить протокол, в котором будут отображены результаты диагностики. Акт проверка контура заземления представляет собой бланк, в котором указано название объекта, адрес объекта, характеристики объекта и результаты измерений. В протоколе есть графа, в ней специалист вписывает прибор, при помощи которого он проводил все работы.