Jordmotstandsmåling: en gjennomgang av praktiske målemetoder

Vasily Borutsky
Sjekket av en spesialist: Vasily Borutsky
Skrevet av Victor Kitaev
Siste oppdatering: Oktober 2019

Jording brukes i implementeringen av forskjellige prosjekter av elektriske systemer. Selve konseptet "jording" blir skjematisk vurdert ved å koble en del av en elektrisk krets til jordens potensiale.

Jordsløyfen inneholder en leder og en elektrode innebygd dypt i bakken. Den tradisjonelle handlingen i elektrisk praksis er å måle jordingsmotstanden til nettverk som fremdeles lanseres og allerede er i drift. Vi vil beskrive hvordan og hvordan denne viktige handlingen utføres.

Hva er målinger nødvendige for?

En strålende løsning på følgende oppgaver oppnås ved perfekt nullmotstand i jordingskretsen:

  1. Forhindre spenning på teknologiske maskiner.
  2. For å oppnå et effektivt referansepotensial for elektrisk utstyr.
  3. Fjern statiske strømmer helt.

Ekte erfaring innen elektroteknikk viser: det er umulig å få et resultat med en perfekt null.

Jordmotstandsmåling
Fremgangsmåten for å utføre de nødvendige målingene ved bruk av enheten for å bestemme motstandsdyktigheten til jordingsbussen. Slike prosedyrer blir utført på en plan som er godkjent av ledelsen i tjenesteorganisasjonen.

I alle fall produserer en jordet elektrode en slags motstand.

Den spesifikke verdien av motstand bestemmes av:

  • elektrodemotstand ved kontaktpunktet med den ledende bussen;
  • kontaktområdet mellom jordelektroden og bakken;
  • jordstruktur som gir forskjellig motstand.

Praksisen med å måle jordsløyfens motstand indikerer at de to første faktorene kan overses, men underlagt logiske forhold:

  1. Jordelektroden er laget av meget ledende metall.
  2. Kroppen på elektrodestiften blir nøye rengjort og plantet godt i bakken.

Den tredje faktoren gjenstår - den motstandsdyktige overflaten på jorda. Det blir sett på som den viktigste designdelen for å måle motstanden til bakkesløyfen.

Det beregnes takket være formelen:

R = pL / A,

hvor: p er jordmotstanden, L er den betingede fordypningen, A er arbeidsområdet.

For å beskytte eierne av huset / leiligheten, må alle typer kraftig hjemmelektrisk utstyr være utstyrt med jording:

Når du tester motstand, kontrolleres hver av jordingslinjene separat. Motstanden mellom jordingselementet og hver ikke-ledende del av det elektriske utstyret, som kan være under spenning, bør være mindre enn 0,1 ohm.

Oversikt over målemetoder

Det er flere alternativer for å måle motstand bakkesløyfe, som hver ganske nøyaktig lar deg bestemme ønsket verdi.

3-punkts deteksjonssystem

Så for eksempel brukes ofte en 3-punkts kretsteknikk basert på effekten av et potensielt fall.

Tre-punkts krets for måling
Et grafisk diagram av det såkalte trepunktssystemet, som ofte brukes når det er nødvendig å måle motstandsverdien til bakkesløyfen

Målinger utføres i tre hovedtrinn:

  1. Måling av spenning ved elektroden E1 og sonde E2.
  2. Måling av strømstyrke på elektroden E1 og sonde E3.
  3. Beregning (med 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 området med ESE (effektiv motstand for elektroder) E1 og E2.

Målinger på teknologien "62%"

Hvis jordstrukturen for plassering av jordingselektroden skiller seg i homogent innhold, lover "62%" -metoden for å bestemme motstanden til jordløkkene god ytelse.

Måleplan for teknologi 62%
Opplegget for måleteknologien under det interessante navnet "62%". Imidlertid er navnet hentet fra den optimale avstanden mellom elektrodene, hvorved et akseptabelt resultat oppnås.

Metoden kan brukes på kretsløp med en enkelt jordingselektrode. Nøyaktigheten av vitneforklaringen her skyldes muligheten for plasseringen av arbeidssonderne i et rett snitt, relativt til jordingselektroden.

Kontroller sondeinstallasjonspunkter

Elektrodedypning, mAvstand til sonde E1, mAvstand til 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

Forenklet punkt-til-punkt-metode

Bruken av denne målemetoden krever tilstedeværelse av en annen god jording i tillegg til den som skal undersøkes. Teknikken er relevant for tettbygde områder, hvor det ofte ikke er mulig å betjene hjelpeelektroder.

To-punkts måling
En forenklet måleprosedyre utføres i henhold til et to-punktsskjema. Med denne teknologien kreves mindre manipulering av utstyr og beregninger, men nøyaktigheten til beregningene er lav

Målemetoden fra punkt til punkt er forskjellig ved at den samtidig viser resultatet for to jordingsenheter koblet i serie. Dette forklarer kravene til ytelse av høy kvalitet til den andre jording, for ikke å ta hensyn til dens motstand.

For å utføre beregningene måles også bakkenes motstand. Det oppnådde resultatet trekkes fra resultatene fra generelle målinger.

Nøyaktigheten av denne metoden overlater mye å være ønsket i sammenligning med de to ovenfor. Her spiller avstanden mellom jordelektroden en viktig rolle, hvis motstand måles av den andre bakken. Som standard brukes ikke denne teknikken. Dette er et slags alternativ når du ikke kan bruke andre målemetoder.

Nøyaktig mål med fire punkter

For de fleste motstandsmålingsalternativer anses 4-punktsteknologien for å være den mest optimale måten, i tillegg til 2-og 3-punkts. Slik målingsteknologi er utstyrt med instrumenter som ligner testeren i 4500-serien. Med metodens navn blir fire arbeidselektroder plassert i en linje og på like avstander på arbeidsplattformen.

Fire-punkts målemønster
I henhold til dette firepunktsskjemaet gjøres de mest nøyaktige målingene. Det brukes moderne utstyr, og det er mulig å utføre arbeid uten å koble fra jordingskretsen

Strømgeneratoren til enheten er koblet til de ekstreme elektroder, som et resultat som en strøm strømmer mellom dem, hvis verdi er kjent. På de andre terminalene på enheten er to interne arbeidselektroder koblet til.

En spenningsfallverdi er til stede på disse terminalene. Det endelige måleresultatet er bakkemotstanden (i Ohms), verdien som enheten viser på displayet.

4500-serie instrumenter brukes ofte til å måle berøringsspenning. Ved hjelp av en spesiell modul genererer enheten en liten spenning i bakken - en etterligning av kabelskader.

Samtidig er strømmen som strømmer gjennom jordkretsen indikert på skalaen til enheten. Avlesningene på skjermen tas som grunnlag og multipliseres med den estimerte verdien av strømmen i bakken. På denne måten blir berøringsspenningen beregnet.

4500-serien måling
Gjennomføring av tiltak for å overvåke tilstanden til elektrisk utstyr og jordingsledninger. For arbeid blir måleapparatet som 4500 brukt

For eksempel er maksimalverdien for forventet strøm i feilområdet 4000A. En verdi på 0,100 er angitt på skjermen til enheten. Da vil berøringsspenningen være 400V (4000 * 0.100).

Måling med instrumentet S.A6415 (6410, 6412, 6415)

Det unike med denne metoden er muligheten til å ta målinger uten å koble fra jordingskretsen. Det skal også understrekes at det er tillatt å måle den totale motstanden til jordingsanordningen ved å inkludere den motstandsdyktige komponenten til alle forbindelsene i jordingskretsen.

Prinsippet om drift er omtrent som følger:

  1. En spesiell transformator i kretsen skaper strøm.
  2. Strøm flyter i en utdannet krets.
  3. Ved hjelp av en synkron detektor registreres det målte signalet.
  4. Det mottatte signalet konverteres av ADC.
  5. Resultatet vises på LCD-skjermen.

Enheten er utstyrt med en modul (selektiv forsterker), takket være det nyttige signalet effektivt blir renset for forskjellige slags forstyrrelser - n.ch. og h. støy. Potene til flått i leddstilstanden danner en spent krets som dekker bakken.

Instruksjoner for måling med instrumentet S.A6415

Handlingssekvensen når du arbeider med enheten i C.A6415-serien, er forståelig beskrevet i instruksjonene som er knyttet til denne unike enheten.

C.A6415 instrument for måling av jordmotstand
En unik måleenhet er tang, takket være hvilken det er relativt enkelt og enkelt å måle jordkonturens motstand under forskjellige forhold

For eksempel er det behov for å måle jordingsmotstanden til en elektrisk modul (transformator, elektrisk måler, etc.).

Handlingssekvensen:

  1. Åpne jordingsbussen ved å fjerne beskyttelsesdekselet.
  2. Ta tak i jordlederen (buss eller direkte elektrode) med tangen.
  3. Velg målemodus “A” (gjeldende måling).

Maksimal strømverdi for enheten er 30A, hvis dette tallet overskrides, kan måling derfor ikke utføres. Fjern instrumentet og prøv igjen på et annet punkt.

Arbeid med enheten S.A6415
Prosessen med å ta målinger ved bruk av måleinstrumenter av type C. A6415 og 3770. Måleresultatene er registrert i tabellen og sammenlignet ved neste MOT

Når den nåværende verdien oppnådd på skalaen faller innenfor det tillatte området, kan du fortsette å jobbe ved å slå enheten til motstandsmåling "?".

Resultatet som vises på displayet vil vise den totale motstandsverdien, inkludert:

  • elektrode og bakken buss;
  • nøytral kontakt med jordelektroden;
  • kontakt med tilkoblingene på linjen mellom nøytral og jordelektrode.

Når du arbeider med tapper, må det huskes: den overvurderte avlesningen av enheten angående jordingsmotstand skyldes som regel dårlig kontakt med jordingselektroden med bakken.

En revet strømførende buss kan også være årsaken til høy motstand. Tall med høy motstand på tilkoblingspunktene (skjøtene) til lederne kan også påvirke avlesningene på enheten.

Generelle retningslinjer for måling av USG

før jordkretsfor eksempel for en gasskjele er det nødvendig å få nøyaktig informasjon om i hvilket område jordelektroden vil bli lagt. Ofte foreslås det å henvise til de eksisterende tabellene for å bestemme "p" -verdiene til jorda.

Imidlertid gir dette alternativet med tabeller rent veiledende data. Derfor bør du ikke stole på dem. De sanne verdiene for jordmotstand kan variere betydelig.

Alternativ 1: enlags grunning

Hvis jorda har en homogen komponent, måles dens motstand ved metoden "testelektrode".

Jording med ett lag
Strukturen til en homogen jord. Under slike forhold er det mye enklere å måle og beregne motstand enn å gjøre det samme arbeidet på jord med flere lag.

Metoden innebærer å utføre en viss prosedyre i to trinn:

  1. Ta en stangkontrollsonde med en lengde som er litt større enn dybden på designfliken.
  2. Fordyp sonden i bakken strengt loddrett til dybden i prosjektbokmerket.
  3. Den enden som gjenstår over jordoverflaten brukes til å måle spredningsmotstanden (Rr).
  4. USG bestemmes av formelen p = Rr * Ψ.

Det anbefales å utføre prosedyren flere ganger på forskjellige steder på arbeidsplassen. Alternative målinger er med på å oppnå nøyaktige målinger av jordmotstand.

Alternativ 2: jord med flere lag

I en slik situasjon måles USG ved metoden for trinnvis registrering. Det vil si at kontrollsonden dyppes ned i arbeidsdybden i trinn og i posisjonen til hvert trinn utføres resistivitetsmålinger. Beregninger av gjennomsnittlig USG gjøres ved å bruke formler for hver enkelt måling.

Flerlags jord
Flerlagsmark. Under slike forhold er det nødvendig å beregne motstanden til hvert enkelt lag. Flerlags jordberegninger krever mer arbeid

Deretter, basert på de klimatiske egenskapene til området, finner de verdiene for sesongmessige endringer. På denne måten (ganske komplisert) oppnås de beregnede verdiene for UGS for de øvre lag.De underliggende lagene anses som ikke utsatt for sesongendringer, og derfor er beregningen for dem begrenset til en noe forenklet måling og beregning.

Krav til ytelse

Arbeid av denne typen blir selvfølgelig utført av kvalifisert personell som representerer spesialiserte organisasjoner. Så er verktøy vanligvis ansvarlige for driften av kraftpaneler i boligbygg. Det er tillatt å foreta målinger på disse punktene bare gjennom tilgang til disse tjenestene.

Elektriske kretser er farlige systemer. Til tross for at husholdningskommunikasjonen er designet for spenninger på mindre enn 1000V, er denne spenningen dødelig for mennesker. Alle nødvendige sikkerhetsregler må overholdes når du håndterer elektrisk utstyr. Lekmann ofte slike tiltak er ganske enkelt ukjent.

Med funksjonene i grunnstøttekonstruksjonen for badet i en byleilighet vil introdusere neste artikkelsom inneholder regler og retningslinjer for arbeidet.

Konklusjoner og nyttig video om emnet

Måling i praksis ved bruk av instrumentet:

Utførelse av arbeid relatert til verifisering av jordingsmotstand er nødvendig, uavhengig av kompleksiteten til den elektriske kretsen og kategorien til anlegget der elektrisk utstyr er installert eller installert og betjent. Mange spesialiserte organisasjoner er klare til å tilby slike tjenester.

Legg igjen kommentarer i blokken nedenfor. Det er mulig at du kjenner til en enkel og effektiv måte å måle motstanden til markløkker, ikke gitt i artikkelen. Still spørsmål, del nyttig informasjon og bilder om emnet.

Var artikkelen nyttig?
Takk for tilbakemeldingen!
ikke (12)
Takk for tilbakemeldingen!
Ja (76)
Besøkendes kommentarer
  1. Victor

    På en gang grunnla jeg grunnlaget ved å bruke topunktsmetoden på grunn av manglende evne til å bruke andre metoder. Av egen erfaring vil jeg si at det ikke er verdt å bygge det selv uten riktig erfaring, fordi uten måleenheter vil det ikke være noen måleenhet. Selv for noen fagpersoner er det veldig vanskelig å beregne. Generelt er det vanligste og samtidig pålitelige alternativet å måle en lineær kontur på fire punkter.

  2. Gregory

    Jeg er helt enig med Victor, forfatteren av forrige kommentar. Uansett type grunnstøting er det bedre å sørge for at dette arbeidet skal utføres av en erfaren elektriker, og entreprenøren skal ikke bare ha tilgang til slikt arbeid, men også en passende utdanning og sertifikat. Dette er viktig. Det er bedre at alt er ordnet maksimalt pålitelig, siden for eksempel tordenvær ikke er uvanlig, lynet som kommer inn i bygningen er veldig, veldig sannsynlig!

Legg til en kommentar

bassenger

pumper

varmer