Как проверить заземление

контур заземленияПрименение современных электроприборов требуют определенные условия для их эксплуатации. Одним из таких условий является заземление. Это устройство способно предохранить человека от поражения током.

Благодаря применению всевозможных заземляющих средств, удается избежать потерпевших в быту и на производстве.

Для правильного и надежного функционирования заземления оно нуждается в периодической проверке. У некоторых потребителей сложилось ошибочное мнение о том, что если заземление устанавливалось профессионалами, то оно имеет отличную работоспособность и проверять его не нужно. Каждое оборудование со временем изнашивается и выходит из строя, поэтому специалисты рекомендуют производить обследование. Но многие не знают, как проверить заземление.

Приборы для проверки заземления

Чтобы проверить заземление на работоспособность, необходимо замерить такой показатель как сопротивление. Эта величина должна соответствовать нормам ПУЭ. В трехфазных линиях оно должно быть 2 Ома для 660 В; 4 Ома для 380 В; 8 Ом для 220 В. Для источника однофазного тока 2 Ома для 380 В; 4 Ома для 220 В; 8 Ом для 127 В.

На самом деле измерительных приборов очень много.

ЖГ-4300 – инструмент измеряющий сопротивление заземления. Техническими характеристиками данного прибора являются: диапазон измерений сопротивления грунта от 0-395,6 кОм; диапазон измерений сопротивления заземления от 0-20,99 Ом; максимальный ток измерения 80 мА. Прибор наделен богатой комплектацией, поэтому дополнительных приспособлений не требуется.

Ф4103-М1 способен производить проверку заземляющего контура различных форм и размеров.

М416измерительный прибор активного сопротивления. Зарекомендовал себя как прибор, владеющий наибольшей точностью и стабильностью.

Периодичность проверки заземления

заземления контураСогласно ПТЭЭП, периодичность обследования состояния защитных приспособлений предусматривается расписанием планово-профилактических работ, установленным инженером потребляемых организаций.

В соответствии с этим визуальный осмотр видимых элементов заземления осуществляется не реже 1 раза в полгода, при этом проверка с выборочным вскрытием грунта – 1 раз в двенадцать лет.

Периодичность проверок показателей сопротивления опор воздушных линий напряжением до 1000 В необходимо осуществлять не менее 1 раза в шесть лет, а для воздушных линий, имеющих напряжение свыше 1000 В – не менее 1 раза в двенадцать лет.

При визуальном осмотре создается анализ структуры соединений контактов, обследование на наличие обрывов, а также имеется ли антикоррозийное покрытие на элементах заземляющего приспособления.

При проверке с выборочным вскрытием почвы осуществляется приборная проверка и оценка степени коррозии заземлителей и контактных соединений. В случае поражения системы более чем на 50%, такие повреждения нуждаются в замене.

Ошибки монтажа заземления

При производстве заземления иногда встречаются ошибки при подключении:

  • Подсоединение контура заземления не в то место, которое следует. Его нужно подключать к главной заземляющей шине.
  • Контуром заземления являются трубы водоснабжения, отопления, другие металлические конструкции. В качестве заземлителей рекомендуется использовать металлические уголки, штыри, стержни, сделанные из стали.
  • Отсутствие взаимодействия между нулевым проводником и заземляющим приспособлением. А также монтаж отдельных автоматов на нулевом проводе, при возможном отключении которого исчезнет заземление.
  • Использование в качестве заземлителя рабочего нуля или рядом стоящего забора.
  • Применение в качестве заземлителей элементов с небольшим сечением. Такая заземляющая конструкция может быстро выйти из строя.

Причинами некачественного заземления могут выступить: сварные швы контура, которые должны обладать величиной не менее 10 см; уменьшение длинны заземлителей и расстояния между ними; не было произведено выравнивание потенциалов.

Как уменьшить сопротивление заземления

виды контуров заземленияУменьшение сопротивления заземления – процедура, которую проводят для того, чтобы сделать заземление более эффективным и долговечным.

Существует множество приемов и способов для уменьшения сопротивления. Наиболее популярными и распространенными считаются нижеописанные методы.

Увеличение длины электрода. В основе данного метода лежит увеличение электродов, выступающих в роли заземлителей. Если электрод увеличить в два раза при этом сопротивление заземляющего устройства уменьшится на 40%. Вследствие увеличения заземлителя также и увеличивается глубина погружения. Можно увеличить и их сечение, это будет малоэффективным способом, но на 10% можно снизить данный показатель.

Применение в заземляющей конструкции большее количество электродов. Так, при двух электродах сопротивление устройства снизится на 40%, при трех – на 60%, а при четырех – на 66%. Однако, чрезмерное увеличение количества электродов ведет к их сильному взаимному влиянию и данный показатель уменьшаться не будет.

Химическая обработка грунта также значительно уменьшает сопротивление. К этому процессу необходимо подойти индивидуально, так как некоторые химические соединения влияют разрушительно на окружение. Для этого способа чаще всего используются сернокислый магний, хлорид натрия, а также сульфат меди.

Минус данной процедуры состоит в недолговечности, по причине того, что возможны подземные воды и другие негативные воздействия.

В грунт можно добавлять минеральные соли. Такой метод завоевал свою популярность в Северных районах. Вследствие его использования уменьшается глубина промерзания и риск образования наледей.

Также грунт вокруг электрода заменяют на глинистую смесь, что способствует отличной электропроводности. Преимуществом данного способа является то, что глина не растворяется в воде и практически не вымывается. Недостаток – возможное выдавливание при морозе; в слишком сухой глине образуются воздушные полости; слишком мокрая глина разбухает и может выдавить из грунта заземлители.