Aardweerstandsmeting: een overzicht van praktische meetmethoden

Vasily Borutsky
Gecontroleerd door een specialist: Vasily Borutsky
Geplaatst door Victor Kitaev
Laatste update: Oktober 2019

Aarding wordt gebruikt bij de uitvoering van verschillende projecten van elektrische systemen. Het concept van "aarding" wordt schematisch overwogen door een deel van een elektrisch circuit te verbinden met het aardpotentiaal.

De aardlus bevat een geleider en een diep in de grond ingebedde elektrode. De traditionele actie in de elektrische praktijk is het meten van de aardingsweerstand van netwerken die nog worden gelanceerd en die al in bedrijf zijn. We zullen beschrijven hoe en hoe deze belangrijke actie wordt uitgevoerd.

Waar zijn metingen voor nodig?

Een briljante oplossing voor de volgende taken wordt bereikt door een perfecte nulweerstand in het aardingscircuit:

  1. Voorkom spanning op het geval van technologische machines.
  2. Om een ​​effectief referentiepotentieel van elektrische apparatuur te bereiken.
  3. Elimineer statische stromen volledig.

Echte elektrotechnische ervaring leert: het is onmogelijk om een ​​resultaat op een perfect nul te krijgen.

Meting van de aardingsweerstand
De procedure voor het uitvoeren van de nodige metingen met behulp van het apparaat om de weerstand van de aardingsbus te bepalen. Dergelijke procedures worden uitgevoerd volgens een schema dat is goedgekeurd door het management van de serviceorganisatie.

Een geaarde elektrode levert in ieder geval een soort weerstand op.

De specifieke waarde van weerstand wordt bepaald door:

  • elektrodeweerstand op het contactpunt met de geleidende bus;
  • het contactgebied tussen de aardelektrode en de grond;
  • bodemstructuur geeft verschillende weerstand.

De praktijk van het meten van de weerstand van de aardlus geeft aan dat de eerste twee factoren kunnen worden verwaarloosd, maar onderhevig aan logische voorwaarden:

  1. De aardelektrode is gemaakt van sterk geleidend metaal.
  2. Het lichaam van de elektrodepen wordt zorgvuldig schoongemaakt en stevig in de grond geplant.

De derde factor blijft: het resistieve oppervlak van de grond. Het wordt gezien als het belangrijkste ontwerponderdeel voor het meten van de weerstand van de aardlus.

Het wordt berekend dankzij de formule:

R = pL / A,

waar: p is de bodemweerstand, L is de voorwaardelijke verdieping, A is het werkgebied.

Om de eigenaren van het huis / appartement te beschermen, moeten alle soorten krachtige elektrische apparatuur voor thuis zijn uitgerust met aarding:

Bij het testen van de weerstand wordt elk van de aardingslijnen afzonderlijk gecontroleerd. De weerstand tussen het aardingselement en elk niet-geleidend onderdeel van de elektrische apparatuur, die mogelijk onder spanning staat, moet minder zijn dan 0,1 ohm.

Overzicht van meetmethoden

Er zijn verschillende mogelijkheden om weerstand te meten grondlus, die u allemaal vrij nauwkeurig in staat stellen om de gewenste waarde te bepalen.

3-punts detectiesysteem

Zo wordt bijvoorbeeld vaak een 3-punts schakelingstechniek toegepast op basis van het effect van een potentiële daling.

Driepuntscircuit voor metingen
Een grafisch diagram van het zogenaamde driepuntssysteem, dat vaak wordt gebruikt wanneer het nodig is om de weerstandswaarde van de aardlus te meten

Metingen worden uitgevoerd in drie hoofdstappen:

  1. Meting van spanning aan elektrode E1 en sonde E2.
  2. Meting van de stroomsterkte op de elektrode E1 en sonde E3.
  3. Berekening (met de formule R = E / I) van de weerstand van de aardelektrode.

Voor deze techniek is de nauwkeurigheid van metingen logisch afhankelijk van de installatielocatie van de E3-sonde. Het wordt aanbevolen om het op afstand in de grond te brengen - optimaal buiten het zogenaamde gebied van ESE (effectieve weerstand van elektroden) E1 en E2.

Metingen aan de technologie "62%"

Als de bodemstructuur voor de plaatsing van de aardelektrode qua homogene inhoud verschilt, belooft de "62%" -methode voor het bepalen van de weerstand van aardlussen goede prestaties.

Meetsysteem voor technologie 62%
Het schema voor de meettechniek onder de interessante naam "62%". De naam is echter ontleend aan de optimale afstand tussen de elektroden, waarbij een acceptabel resultaat wordt verkregen.

De methode is van toepassing op circuits met een enkele aardelektrode. De nauwkeurigheid van de getuigenis hier is te danken aan de mogelijkheid dat de werksondes in een rechte sectie zijn geplaatst ten opzichte van de aardelektrode.

Controle sonde installatiepunten

Elektrode verdieping, mAfstand tot sonde E1, mAfstand tot sonde E2, m
1,813,721,9
2,415,2524,4
3,016,7526,8
3,618,329,25
5,521,635,0
6,022,536,6
9,026,242,65

Vereenvoudigde point-to-point-methode

Het gebruik van deze meetmethode vereist de aanwezigheid van een andere goede aarding naast degene die zal worden onderzocht. De techniek is relevant voor dichtbevolkte gebieden, waar het vaak niet mogelijk is om hulpelektroden op grote schaal te bedienen.

Tweepuntsmeting
Een vereenvoudigde meetprocedure wordt uitgevoerd volgens een tweepuntsschema. Met deze technologie is minder manipulatie van apparatuur en berekeningen vereist, maar de nauwkeurigheid van de berekeningen is laag

De punt-tot-punt meetmethode is anders omdat deze tegelijkertijd het resultaat toont van twee aardingsapparaten die in serie zijn aangesloten. Dit verklaart de vereisten voor hoogwaardige prestaties van de tweede aarding, om geen rekening te houden met de weerstand.

Om de berekeningen uit te voeren, wordt ook de weerstand van de grondbus gemeten. Het verkregen resultaat wordt afgetrokken van de resultaten van algemene metingen.

De nauwkeurigheid van deze methode laat veel te wensen over in vergelijking met de twee hierboven. Hier speelt de afstand tussen de aardelektrode een belangrijke rol, waarvan de weerstand wordt gemeten door de tweede grond. Deze techniek wordt standaard niet toegepast. Dit is een soort alternatief wanneer je geen andere meetmethoden kunt gebruiken.

Nauwkeurige vierpuntsmeting

Voor de meeste opties voor weerstandsmeting wordt de 4-punts technologie beschouwd als de meest optimale manier, naast de 2- en 3-punts. Dergelijke meettechnologie is uitgerust met instrumenten die vergelijkbaar zijn met de tester van de 4500-serie. Te oordelen naar de naam van de methode worden vier werkelektroden op één lijn en op gelijke afstanden op het werkplatform geplaatst.

Vierpunts meetpatroon
Volgens dit vierpuntsschema worden de meest nauwkeurige metingen gedaan. Moderne apparatuur wordt gebruikt en het is mogelijk om werkzaamheden uit te voeren zonder het aardingscircuit los te koppelen

De stroomgenerator van het apparaat is verbonden met de extreme elektroden, waardoor er een stroom tussen stroomt, waarvan de waarde bekend is. Aan de andere terminals van het apparaat zijn twee interne werkende elektroden aangesloten.

Op deze klemmen is een spanningsval aanwezig. Het uiteindelijke meetresultaat is de aardingsweerstand (in Ohm), de waarde waarvan het apparaat op het display wordt weergegeven.

Instrumenten uit de 4500-serie worden vaak gebruikt om de aanraakspanning te meten. Met behulp van een speciale module genereert het apparaat een kleine spanning in de grond - een imitatie van kabelschade.

Tegelijkertijd wordt de stroom die door het aardingscircuit stroomt, aangegeven op de schaal van het apparaat. De metingen op het scherm worden als basis genomen en vermenigvuldigd met de geschatte waarde van de stroom in de grond. Op deze manier wordt de aanraakspanning berekend.

Meting uit de 4500-serie
Implementatie van maatregelen om de staat van elektrische apparatuur en aardingslijnen te bewaken. Voor het werk wordt het meetinstrument zoals 4500 gebruikt

De maximale waarde van de verwachte stroom in het foutgebied is bijvoorbeeld 4000A. Op het scherm van het apparaat wordt een waarde van 0,100 aangegeven. Dan is de grootte van de aanraakspanning 400V (4000 * 0.100).

Meting met het instrument S.A6415 (6410, 6412, 6415)

Het unieke van deze methode is de mogelijkheid om metingen uit te voeren zonder het aardingscircuit los te koppelen. Er moet ook worden benadrukt dat het toegestaan ​​is om de totale weerstand van de aardingsinrichting te meten door de resistieve component van alle verbindingen in het aardingscircuit op te nemen.

Het werkingsprincipe is ongeveer als volgt:

  1. Een speciale transformator in het circuit zorgt voor stroom.
  2. Stroom vloeit in een goed opgeleid circuit.
  3. Met behulp van een synchrone detector wordt het gemeten signaal geregistreerd.
  4. Het ontvangen signaal wordt door de ADC omgezet.
  5. Het resultaat wordt weergegeven op het LCD-scherm.

Het apparaat is uitgerust met een module (selectieve versterker), waardoor het nuttige signaal effectief wordt gereinigd van verschillende soorten interferentie - n.ch. en h. lawaai. De poten van teken in hun gelede toestand vormen een aangeslagen circuit dat de aardgeleider bedekt.

Instructies voor het meten met het instrument S.A6415

De volgorde van acties bij het werken met het apparaat van de C.A6415-serie wordt duidelijk beschreven in de instructies die bij dit unieke apparaat zijn geleverd.

C.A6415 instrument voor het meten van aardweerstand
Een uniek meetinstrument is een tang, waardoor het relatief eenvoudig en gemakkelijk is om de weerstand van de aardcontour onder verschillende omstandigheden te meten

Zo is er behoefte aan het meten van de aardingsweerstand van een elektrische module (transformator, elektrische meter, etc.).

De volgorde van acties:

  1. Open de aardingsbus door de beschermkap te verwijderen.
  2. Pak de aardgeleider (bus of directe elektrode) vast met de tang.
  3. Selecteer meetmodus "A" (huidige meting).

De maximale stroomwaarde van het apparaat is 30A, dus als dit cijfer wordt overschreden, kan er geen meting worden uitgevoerd. Verwijder het instrument en probeer het op een ander punt opnieuw.

Werk met het apparaat S.A6415
Het meetproces met meetinstrumenten van type C. A6415 en 3770. De meetresultaten worden in de tabel geregistreerd en vergeleken bij de volgende APK

Als de op de schaal verkregen stroomwaarde binnen het toegestane bereik valt, kunt u doorwerken door het apparaat op de weerstandsmeting "?" Te schakelen.

Het resultaat dat op het display wordt weergegeven, toont de totale weerstandswaarde, inclusief:

  • elektrode en aardingsbus;
  • neutraal contact met de aardelektrode;
  • contact van de aansluitingen op de lijn tussen de neutrale en de aardelektrode.

Bij het werken met een tang moet er rekening mee worden gehouden: de overschatte metingen van het apparaat met betrekking tot aardingsweerstand zijn in de regel te wijten aan slecht contact van de aardelektrode met de grond.

Ook kan een gescheurde stroomvoerende bus de oorzaak zijn van een hoge weerstand. Cijfers met hoge weerstand op de verbindingspunten (splitsingen) van de geleiders kunnen ook de metingen van het apparaat beïnvloeden.

Algemene richtlijnen voor het meten van USG

Voorheen aardingscircuitbijvoorbeeld voor een gasketel is het nodig om nauwkeurige informatie te verkrijgen over in welk gebied de aardelektrode zal worden gelegd. Vaak wordt voorgesteld om te verwijzen naar bestaande tabellen om de "p" -waarden van de bodem te bepalen.

Deze optie met tabellen levert echter puur indicatieve gegevens. Daarom moet u er niet op vertrouwen. De werkelijke waarden van bodemweerstand kunnen aanzienlijk variëren.

Optie # 1: enkellaagse primer

Als de grond een homogene component heeft, wordt de soortelijke weerstand gemeten met de methode van "testelektrode".

Enkellaagse aarding
De structuur van een homogene bodem. Onder dergelijke omstandigheden is het meten en berekenen van weerstand veel gemakkelijker dan hetzelfde werk te doen op meerlagige gronden.

De methode omvat het uitvoeren van een bepaalde procedure in twee fasen:

  1. Neem een ​​staafcontrolesonde met een lengte die iets groter is dan de diepte van de ontwerptab.
  2. Dompel de sonde strikt verticaal in de grond tot de diepte van de projectbladwijzer.
  3. Het uiteinde dat boven het aardoppervlak blijft, wordt gebruikt om de spreidingsweerstand (Rr) te meten.
  4. USG wordt bepaald door de formule p = Rr * Ψ.

Het is raadzaam om de procedure meerdere keren uit te voeren op verschillende punten op de werklocatie. Alternatieve metingen helpen om nauwkeurige metingen van de bodemweerstand te bereiken.

Optie # 2: meerlagige grond

Voor een dergelijke situatie wordt de USG gemeten met de methode van stapsgewijze detectie. Dat wil zeggen, de regelsonde wordt in stappen ondergedompeld in de werkdiepte en in de positie van elke stap worden weerstandsmetingen uitgevoerd. Berekeningen van gemiddelde USG worden gemaakt met formules voor elke individuele meting.

Meerlagige grond
Meerlagige grond. Onder dergelijke omstandigheden is het noodzakelijk om de weerstand van elke afzonderlijke laag te berekenen. Meerlagige bodemberekeningen vergen meer werk

Vervolgens vinden ze op basis van de klimatologische kenmerken van het gebied de waarden voor seizoensveranderingen. Op deze manier (vrij ingewikkeld) worden de berekende waarden van de UGS van de bovenste lagen verkregen.De onderliggende lagen worden beschouwd als niet onderhevig aan seizoensveranderingen en daarom is de berekening ervoor beperkt tot een enigszins vereenvoudigde meting en berekening.

Prestatievereisten

Dit soort werk wordt natuurlijk uitgevoerd door gekwalificeerd personeel dat gespecialiseerde organisaties vertegenwoordigt. Nutsbedrijven zijn dus meestal verantwoordelijk voor de werking van stroompanelen in woongebouwen. Het is toegestaan ​​om metingen op deze punten alleen uit te voeren via toegang tot deze diensten.

Elektrische circuits zijn gevaarlijke systemen. Ondanks dat huishoudelijke communicatie is ontworpen voor spanningen van minder dan 1000V, is deze spanning dodelijk voor mensen. Bij het hanteren van elektrische apparatuur moeten alle noodzakelijke veiligheidsmaatregelen in acht worden genomen. De leek vaak zijn dergelijke maatregelen eenvoudigweg onbekend.

Met de kenmerken van de aardingsconstructie voor het bad in een stadsappartement zal worden geïntroduceerd volgend artikelmet de regels en richtlijnen voor het werk.

Conclusies en nuttige video over het onderwerp

Metingen uitvoeren in de praktijk met het instrument:

De uitvoering van werkzaamheden met betrekking tot de verificatie van aardingsweerstand is vereist, ongeacht de complexiteit van het elektrische circuit en de categorie van de faciliteit waar elektrische apparatuur wordt geïnstalleerd of geïnstalleerd en bediend. Veel gespecialiseerde organisaties staan ​​klaar om dergelijke diensten te verlenen.

Laat alstublieft opmerkingen achter in het onderstaande blok. Het is mogelijk dat u een eenvoudige en effectieve manier kent om de weerstand van aardlussen te meten, die niet in het artikel wordt gegeven. Stel vragen, deel nuttige informatie en foto's over het onderwerp.

Was het artikel nuttig?
Bedankt voor je feedback!
Nee (12)
Bedankt voor je feedback!
Ja (76)
Bezoekers Reacties
  1. Victor

    Eens heb ik geaard met behulp van de tweepuntsmethode vanwege het onvermogen om andere methoden te gebruiken. Uit eigen ervaring zal ik zeggen dat het niet de moeite waard is om het zelf te bouwen zonder de juiste ervaring, want zonder meetinstrumenten zal er geen meetnauwkeurigheid zijn. Zelfs voor sommige professionals is het erg moeilijk om te berekenen. Over het algemeen is de meest gebruikelijke en tegelijkertijd betrouwbare optie om op vier punten een lineaire contour te meten.

  2. Gregory

    Ik ben het volledig eens met Victor, de auteur van de vorige opmerking. Ongeacht het type aarding, is het beter om dit werk te laten uitvoeren door een ervaren elektricien, en de aannemer moet niet alleen toegang hebben tot dergelijk werk, maar ook over een geschikte opleiding en certificaat. Dit is belangrijk. Het is beter dat alles zo betrouwbaar mogelijk is geregeld, omdat bijvoorbeeld onweersbuien niet ongewoon zijn, blikseminslag in het gebouw is zeer waarschijnlijk!

Voeg een opmerking toe

Zwembaden

Pompen

Verwarmend