Найти в Дзене

Заземление. Как проверить заземление. Сопротивление заземлителя

Устройство защитного заземления — это не просто металлическая конструкция, закопанная в грунт. Это ключевой элемент безопасности любой электроустановки. Его главная задача — обеспечить путь для безопасного стока тока (например, при коротком замыкании или ударе молнии) в землю, защищая людей от поражения электрическим током, а оборудование — от повреждений. Сердце этой системы — заземлитель (электрод или группа электродов), а его главная характеристика — сопротивление растеканию тока (Rз). Низкое значение Rз означает, что заземление эффективно и опасный ток быстро и безопасно «растечется» в грунте. Высокое сопротивление — это риск, который может привести к трагическим последствиям. Это сопротивление, которое оказывает грунт при растекании электрического тока от заземлителя во все стороны. Оно складывается из: Факторы, влияющие на Rз: Разнообразие приборов для замеров сопротивления заземления на просторах интернета огромное множество и каждый сможет выбрать по своему бюджету и потребност
Оглавление

Почему «земля» должна быть надежной?

Устройство защитного заземления — это не просто металлическая конструкция, закопанная в грунт. Это ключевой элемент безопасности любой электроустановки. Его главная задача — обеспечить путь для безопасного стока тока (например, при коротком замыкании или ударе молнии) в землю, защищая людей от поражения электрическим током, а оборудование — от повреждений.

Сердце этой системы — заземлитель (электрод или группа электродов), а его главная характеристика — сопротивление растеканию тока (Rз). Низкое значение Rз означает, что заземление эффективно и опасный ток быстро и безопасно «растечется» в грунте. Высокое сопротивление — это риск, который может привести к трагическим последствиям.

Что такое сопротивление растеканию и от чего оно зависит?

Это сопротивление, которое оказывает грунт при растекании электрического тока от заземлителя во все стороны. Оно складывается из:

  • Сопротивления самого металла электродов.
  • Переходного сопротивления «электрод-грунт» (контактная зона).
  • Сопротивления грунта вокруг электрода (основной фактор).

Факторы, влияющие на Rз:

  • Удельное сопротивление грунта (ρ): Главный параметр. Зависит от состава (глина, песок, скала), влажности, температуры и концентрации солей. Сырая глина имеет ρ ≈ 10-60 Ом·м, а сухой песок — до 1000 Ом·м.
  • Конфигурация и размеры заземлителя: Глубина, количество, длина, диаметр электродов, расстояние между ними.
  • Время года (сезонный коэффициент): Летом грунт суше, зимой может промерзать, что резко увеличивает ρ. Замеры наиболее объективны в периоды наибольшего удельного сопротивления (для средней полосы РФ — лето или морозная зима).

Примеры приборов для испытания заземления

Разнообразие приборов для замеров сопротивления заземления на просторах интернета огромное множество и каждый сможет выбрать по своему бюджету и потребностям необходимый прибор, вот некоторые марки приборов, их стоимость варьируется примерно от 3000 до 300000:

DY4100 Цифровой тестер сопротивления Измеритель заземления Мультиметр

Измеритель сопротивления заземления AR4105A+

Измеритель сопротивления заземления CEM DT-5300B

Измерители сопротивления заземления ИС-20 и ИС-20/1

Измеритель сопротивления заземления МЕГЕОН к0000016148

Измеритель сопротивления заземления FLUKE 1623-2 KIT GEO

ETCR2000A+ Клещи для измерения сопротивления заземления

 Клещи для измерения сопротивления заземления
Клещи для измерения сопротивления заземления

Методы проверки заземления

Приборы предназначены для измерения сопротивления элементов
заземления по трёх- или четырёхпроводному методу
- методу проверки сопротивления заземления с использованием измерительных клещей, что позволяет определять сопротивление единичного заземлителя без его отсоединения от многоэлементной системы заземления.
- методу проверки сопротивления заземлителя с применением двух клещей без применения вспомогательных электродов ( ГОСТ Р 50571.16)

Измерение сопротивления заземления по четырёхпроводному методу (R 4П)

Измерение сопротивления заземления по четырёхпроводному методу
Измерение сопротивления заземления по четырёхпроводному методу

Измерение сопротивления заземления по трёхпроводному методу (R 3П)

Измерение сопротивления заземления по трёхпроводному методу
Измерение сопротивления заземления по трёхпроводному методу

Измерение сопротивления единичного заземлителя в многоэлементной
системе заземления без его отсоединения с применением клещей по трёх- (Rед 3П) или четырехпроводному (Rед 4П) методу

Измерение сопротивления единичного заземлителя в многоэлементной
системе заземления без его отсоединения с применением клещей по трёх- (Rед 3П) или четырехпроводному (Rед 4П) методу.
Измерение сопротивления единичного заземлителя в многоэлементной системе заземления без его отсоединения с применением клещей по трёх- (Rед 3П) или четырехпроводному (Rед 4П) методу.
Схема подключения и вид индикатора
при измерении сопротивления двумя клещами
Схема подключения и вид индикатора при измерении сопротивления двумя клещами

Все указанные выше методы подробно описаны в руководстве по эксплуатации к каждому прибору.

Важно знать, что не каждый прибор поддерживает все методы проверки.

Кто может выдать протокол проверки заземления

Проверить заземление на работоспособность и выдать заключение официальное (протокол) имеет право электролаборатория, имеющая свидетельство о регистрации в Ростехнадзоре

Заказать испытание заземления можно на сайте электролаборатории https://etl78.ru/

Нормы

Целью проведения испытаний является определение численного значения сопротивления контура заземления с последующим сопоставлением с нормативами, прописанными в ПУЭ:

  • Согласно ПУЭ, сопротивление заземляющего устройства на вводе в здание не должно превышать 30 Ом при нормальных условиях грунта (удельное сопротивление до 100 Ом·м).
  • Для домов с газовым оборудованием требования ужесточаются: для надёжного срабатывания защитной автоматики и предотвращения искрообразования сопротивление контура заземления не должно превышать 10 Ом.

Сопротивление заземляющего устройства, к которому присоединена нейтраль трансформатора, нормируется в зависимости от напряжения сети:

  • для подстанций с напряжением 660 В — не более 2 Ом;
  • для сетей 380 В — не более 4 Ом;
  • для сетей 220 В — не более 8 Ом.

Таким образом, в зависимости от уровня ответственности и потенциальной опасности электроустановки, меняется показатель сопротивления заземляющего кабеля.