Найти в Дзене
Закреплено автором
Поддержите автораПеревод на любую сумму
Покупайте СтеллыИ дарите их за контент
36 минут назад
 • Вы подписаны

ТРЁХПРОВОДНОЙ МЕТОД ИЗМЕРЕНИЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ Как измерить сопротивление заземляющего устройства? Один из наиболее распространённых способов — трёхпроводной метод, или метод падения потенциала. Для измерения нам понадобятся специальный измеритель сопротивления заземления и два вспомогательных электрода, которые забиваются в грунт на определённом расстоянии от проверяемого заземлителя. Как это работает? Прибор пропускает измерительный ток между проверяемым заземлителем и удалённым токовым электродом. Третий электрод, потенциальный, позволяет измерить напряжение относительно проверяемого заземлителя. Зная ток и напряжение, прибор определяет сопротивление: R = U / I Всё по закону Ома! А почему метод трёхпроводной, если существует ещё и четырёхпроводной? В четырёхпроводной схеме к проверяемому заземлителю подключаются два отдельных провода: токовый и потенциальный. Первый пропускает измерительный ток, второй служит для измерения потенциала. В трёхпроводной схеме эти функции объединены в одном проводе. Это упрощает подключение, но появляется нюанс: сопротивление общего измерительного провода и его контакта с заземлителем может войти в результат измерения. В четырёхпроводной схеме, благодаря раздельному подключению токовой и потенциальной цепей, влияние сопротивления измерительных проводов существенно уменьшается. Что получаем на практике? Трёхпроводной метод удобнее и быстрее в подготовке: меньше проводов, меньше соединений. При небольшом сопротивлении измерительного провода его вполне достаточно для многих практических измерений. Четырёхпроводной метод особенно полезен при измерении малых сопротивлений, когда даже десятые или сотые доли ома могут иметь значение. При этом сама процедура измерения принципиально не меняется: необходимо правильно разместить вспомогательные электроды и убедиться, что потенциальный электрод находится в подходящей зоне. Часто для этого применяют метод 62% с дополнительными контрольными измерениями при смещении потенциального электрода. Но правило 62% не универсально: его применимость зависит от конфигурации заземлителя и грунта. И главное: четыре провода сами по себе не гарантируют точного результата. Неправильное расположение электродов, неоднородность грунта и посторонние токи способны внести гораздо большую погрешность, чем сопротивление измерительного провода. Поэтому правильная методика измерения не менее важна, чем сам прибор! Поддержи Энерголикбез подпиской: dzen.ru/...bez #Энерголикбез, #АлександрМальков, #электромонтаж, #заземление, #измерения, #сопротивление, #ток, #сеть, #напряжение

59 минут назад
 • Вы подписаны

Ребята, хочу показать вам, какие ВЫ классные зрители у проекта «Энерголикбез»! Ваши комментарии — настоящие нематериальные донаты. И знаете, иногда они мотивируют не меньше, чем вполне материальные! Особенно сейчас, когда бушуют алгоритмы, меняются законы, правила и условия работы на платформах, когда создавать образовательный контент становится всё сложнее. Бывают моменты, когда устаёшь, когда что-то не получается, когда очередной ролик, в который вложил столько сил, вдруг не получает ожидаемого отклика. А потом открываешь комментарии, читаешь ваши слова — и словно получаешь новый заряд энергии! Понимаешь, что всё это не зря. Что твоя работа кому-то действительно нужна. Что люди не просто смотрят, а узнают новое, начинают лучше разбираться в электричестве, применять полученные знания в жизни. И это невероятно мотивирует продолжать! Спасибо вам за такую поддержку, за добрые слова, за интерес к моему делу. За то, что вы не просто зрители, а настоящее сообщество людей, которым интересно узнавать новое. Вы даже не представляете, на сколько сильно ваши комментарии помогают двигаться дальше. Жму руку и обнимаю каждого! Ваш Энерголикбез)) Поддержи Энерголикбез подпиской: dzen.ru/...bez #Энерголикбез, #АлександрМальков, #электромонтаж, #электричество, #энергетика, #энергия, #ток, #сеть, #напряжение

1 день назад
 • Вы подписаны

Никогда не используйте навык "шинолазания" в работе!!! Поддержи Энерголикбез подпиской: dzen.ru/...bez #Энерголикбез, #АлександрМальков, #электромонтаж, #электрощит, #электробезопасность, #шина, #ток, #сеть, #напряжение

1 день назад
 • Вы подписаны

Главная ошибка - в рассуждениях)) Проводник PEN — это совмещенный нулевой рабочий и защитный проводник. Он приходит в щит от источника питания (магистрали). После того как PEN зашел на общую шину и разделился на отдельный синий ноль (N) и желто-зеленую землю (PE), дальше по схеме совмещенного PEN-проводника существовать не может. Следовательно, физический отрезок провода или шины, соединяющий PE и N, не является проводником PEN. Согласно пункту 1.7.135 ПУЭ-7 в месте разделения PEN-проводника необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины, соединенные между собой. Правильный монтаж выглядит так: 1. Вводной PEN-проводник линии всегда подключается напрямую к шине PE (которая также выполняет роль ГЗШ — главной заземляющей шины). 2. От шины PE делается ответвление (перемычка) на шину N. Так как эта перемычка питает рабочую нулевую шину, её правильный статус и цветовая маркировка зависят от того, какую деталь считать «началом» разделения: Вариант 1 (синий цвет — самый логичный): Поскольку PEN уже пришел на шину PE, разделение фактически произошло в точке его фиксации. Отрезок от PE к N выполняет функцию исключительно рабочего нуля. Согласно требованиям ГОСТ Р 50462-2009, нейтральные проводники должны быть синего (голубого) цвета. Вариант 2 (жесткая медная шина): В заводских ВРУ и распределительных щитах перемычка чаще всего выполняется не проводом, а голой медной шиной. По правилам ПУЭ-7 (п. 1.7.134), изолировать или красить сборные шины внутри низковольтных комплектных устройств общего назначения не требуется. Данная перемычка не является PEN-проводником, поэтому маркировать её тремя цветами — это грубая техническая ошибка, которая будет только путать других работников. Поддержи Энерголикбез подпиской: dzen.ru/...bez #Энерголикбез, #АлександрМальков, #электромонтаж, #маркировка, #PEN-проводник, #ноль, #ток, #сеть, #напряжение

Поддержите автораПеревод на любую сумму
Покупайте СтеллыИ дарите их
за контент