Содержание
“Методичка” по измерению сопротивления заземляющего устройства
Измерение сопротивления заземления дает базовую информацию о его работоспособности. А так как основным средством защиты электроустановок, как правило, является именно заземляющее устройство (ЗУ), без оценки его основной характеристики не обойтись как при сдаче в эксплуатацию, так и при периодических и контрольных испытаниях в процессе эксплуатации.
Основные понятия позволяют говорить на одном языке. Вы понимаете и Вас понимают.
Согласно ПУЭ-7, сопротивлением заземляющего устройства называется отношение напряжения на ЗУ к току, стекающему с заземлителя в землю. При этом обратим внимание, что заземляющим устройством называется совокупность заземлителя и заземляющих проводников. То есть при измерении необходимо определить сопротивление всей цепи, составляющей заземлитель (распространен термин «контур заземления», обозначающий эту цепь, хотя в ПУЭ-7 он официально не закреплен).
Применительно к ЗУ различают испытания, связанные с вводом в эксплуатацию и эксплуатационные испытания. В первом случае измерение сопротивления производятся, чтобы определить, можно ли вводить ЗУ в эксплуатацию (наряду с другими видами испытаний, если они предусмотрены нормативными документами). Во втором случае оценивается работоспособность уже введенного в строй заземления в данный момент времени. Необходимость в эксплуатационных испытаниях возникает как по причине старения ЗУ, так и по причине сезонного изменения параметров заземления, связанного, например, с колебанием влажности грунтов.
Несмотря на то, что измеряется сопротивление, применение обычных омметров для проверки ЗУ практически бесполезно. Для этого вида измерений выпускаются специальные приборы. Они именуются измерителями сопротивления заземления или просто измерителями заземления.
Измерения могут проводиться на постоянном токе, переменном токе промышленной частоты (для нашей страны это частота 50 Гц), а также переменном токе высокой частоты (частота порядка сотен Гц и выше). Поскольку основой электроэнергетики все еще является переменный ток, измерения параметров заземления на постоянном токе, за исключением каких-то совсем узкоспециализированных случаев, не проводятся. При измерениях на частоте 50 Гц возникает проблема помех от блуждающих токов на той же частоте, вызванных работой электроустановок или даже ЛЭП поблизости. Эта проблема решалась возможностью вручную варьировать рабочую частоту (например, такое решение было применено в советском приборе МС-08). Измерения с использованием токов высокой частоты весьма актуальны в связи с широким распространением разного рода нелинейных нагрузок, что приводит к обилию гармоник в цепи заземления.
В современных приборах используется измерение сопротивления с использованием импульсов тока с формой «меандр», частота которых лежит в пределах от 100 до 300 Гц (например, в пользующемся большой популярностью приборе ЖГ-4300 используется частота 128 Гц). Тем самым удается отстроиться от помех с частотой 50 Гц и имитировать реальные условия, когда ток имеет множество гармоник. Дополнительная защита от действия помех достигается за счет цифровой обработки сигналов, в частности, применения быстрого преобразования Фурье.
Амплитуда напряжения на клеммах измерителей сопротивления ЗУ, как правило, не должна превышать 42 В. Благодаря этому обеспечивается безопасность процедуры измерения для персонала.
Чем измерять
Настоящей «рабочей лошадкой» для измерения сопротивления ЗУ долгие годы являлся прибор МС-08. Его выпуск был начат еще в 1957 г., при этом прибор используется кое-где до сих пор. Мало того, в интернет-магазинах можно найти новые экземпляры, продаются они по цене даже выше современных цифровых измерителей китайского производства. Кстати, упоминания о снятии с производства МС-08 найти нигде не удалось, возможно, эта легенда выпускается до сих пор?
Важным преимуществом МС-08 является то, что ему не нужны элементы питания. При измерении необходимо крутить ручку динамо-машины, вырабатывающей переменный ток. Меняя частоту вращения ручки, можно варьировать частоту, на которой производятся измерения, чтобы отстроиться от помех. С ручкой механически связана не только динамо-машина, но еще и коммутатор, выполняющий функцию выпрямителя. Коммутатор меняет полярность подключения измерительного прибора синфазно с генерируемым динамо-машиной током. Благодаря этому достаточно эффективно подавляются помехи. У прибора предусмотрено три диапазона измерений: до 10 Ом, до 100 Ом и до 1000 Ом.
В 1972 г. в СССР был налажен выпуск более совершенных измерительных приборов М416, где уже ручку крутить не нужно было. Подавление помех осуществлялось благодаря применению метода синхронного детектирования. Возможно было измерения сопротивления в пределах от 0,1 до 1000 Ом, было предусмотрено 4 диапазона измерений. В настоящее время «классический» аналоговый М416 не выпускается, тем не менее, под данным индексом на рынок сейчас поставляется цифровой измеритель сопротивления ЗУ, который, впрочем, ничего общего с «тезкой» не имеет.
Из аналоговых измерителей сопротивления ЗУ советского образца до сих пор выпускается и широко используется прибор Ф4103-М1. Он может питаться как от гальванических элементов, так и от внешнего источника. Измерения осуществляются на частоте около 300 Гц (не регулируется). Прибор способен измерять сопротивления от 0 до 15000 Ом, предусмотрено 10 диапазонов.
Современные приборы, как правило, имеют цифровую индикацию, но до сих пор есть специалисты, для которых стрелочные индикаторы являются более комфортными. Они по достоинству оценят недорогой прибор SEW 1805R со стрелочным индикатором. К преимуществам устройства, измеряющего сопротивления от 0,1 до 2000 Ом (3 диапазона), можно отнести малую силу тока, используемую при измерениях (2 мА против 80 — 200 мА у других приборов), что в ряде случаев позволяет не отключать измеряемые цепи. Другая особенность — высокая рабочая частота, составляющая 820 Гц. Недостаток прибора — он поддерживает только 2-проводную и 3-проводную схемы измерений (об этом более подробно пойдет речь далее).
Для проведения измерений в сложных условиях оптимально подойдет прибор ИС-20. В числе его преимуществ — эргономичный дизайн, степень защиты IP54, многовариантность способов питания. Диапазон измеряемых сопротивлений — от 1 микроОма до 9,99 кОм. Данные измерений могут быть переданы на компьютер беспроводным способом через Bluetooth. Рабочая частота — 128 Гц, в режиме двухпроводных измерений — 512 Гц. Важно, что прибор производится в России, что критично для ряда применений.
Современной «рабочей лошадкой» измерений сопротивления ЗУ является прибор Железный Гарри ЖГ-4300. Он очень легкий (0,9 кг с элементами питания), имеет удобный эргономичный дизайн. Можно измерять сопротивления от 0,05 Ом до 20 кОм, предусмотрено 5 диапазонов.
К топовым моделям измерителей можно отнести прибор MRU-200. Он способен измерять сопротивление защитного заземления в пределах от 0 до 19,99 кОм. Степень защиты IP54, предусмотрен встроенный NiMH аккумулятор емкостью 4,2 Ач — все это является значительными преимуществами при работе «в поле». Помимо измерения сопротивления защитного заземления, прибор также умеет определять сопротивление заземления системы молниезащиты импульсным методом, от 0 до 199 Ом. Этот измеритель сопротивления ЗУ производится на территории Евросоюза, а именно, в Польше.
Следует отметить, что перечисленные приборы, помимо основной функции, могут иметь и дополнительные, например, измерение удельного сопротивления грунта или измерение сопротивления тока утечки.
Как измерять
Наиболее распространенными являются классические методы измерения сопротивления ЗУ, основанные на применении вольтметра и амперметра с последующим вычислением сопротивления по закону Ома. Более подробно об этих методах можно прочесть здесь.
К преимуществам классических методов можно отнести возможность их использования практически для любых систем электроснабжения. Недостатки — необходимость отключения заземления от электроустановки на время измерений, влияние блуждающих токов на точность измерений.
Классические методы делятся на двух- , трех- и четырехпроводные. Из-за низкой точности двухпроводный метод практически не используется. Трехпроводный метод отличается простотой реализации, но по точности он уступает четырехпроводному.
В том случае, если измеряемое сопротивление ЗУ должно быть заведомо ниже 5 Ом, рекомендуется использовать только четырехпроводный метод.
На измерительном приборе есть потенциальные клеммы П1 и П2 и токовые клеммы Т1 и Т2. При четырехпроводном методе от П1 и Т1 к заземлению идут разные провода, которые соединяются уже непосредственно на клеммах заземления. При измерении трехпроводным методом клеммы П1 и Т1 соединяются перемычкой и от них к заземлению идет один провод. Если же прибор изначально предназначен только для измерений трехпроводным методом, то для подключения к заземлению одним проводом предусмотрена, соответственно, одна клемма.
Клеммы П2 и Т2 соединяются, соответственно, с так называемыми потенциальным штырем и токовым штырем. Измерительные штыри рекомендуется заглублять в грунт не менее, чем на 0,5 м. Обычно токовый и потенциальный штыри выстраивают в единую линию с ЗУ.
Для того, чтобы правильно определить расстояние между штырями, нужно определить максимальный размер диагонали заземлителя D. Потенциальный штырь устанавливается на расстоянии 1,5 D, но не менее 20 м от заземлителя. Токовый штырь устанавливается на расстоянии не более 3D, но не менее 40 м от заземлителя.
Но одного измерения для получения точного результата обычно недостаточно. Причина — неравномерность структуры почвы. Поэтому потенциальный штырь несколько раз устанавливают на расстоянии от 20 до 80% от исходного расстояния между потенциальным и токовым штырем. При этом каждый раз измеряется сопротивление. Чем больше точек, тем лучше, для высокой точности достаточно шага в 10%. Полученные результаты наносятся на график. Если график имеет форму плавно возрастающей кривой, то за окончательный результат берется сопротивление на участке, где разница между соседними точками не превышает 5%. Если график демонстрирует значительную крутизну либо более сложную форму, то измерения нужно повторить, изменив направление линии, на которой выставлены штыри. Возможно, придется также увеличить исходные расстояния в 1,5 — 2 раза.
Безэлектродный метод
Установить токовый и потенциальный штыри не всегда есть возможность. Например, в условиях вечной мерзлоты или когда для штырей на объекте просто нет места. В то же время, измерение заземления ЛЭП в районах вечной мерзлоты осуществляется, как правило, именно в период наибольшего промерзания грунта. Также не всегда есть возможность отключить ЗУ от электроустановки на время измерений. Тогда в ход идет безэлектродный метод измерения согласно ГОСТ Р 50571.16-2007, основанный на применении токовых клещей. Подробно он описан здесь.
На ЗУ подается от измерительного генератора переменный ток заданного напряжения с частотой, отличной от частоты сети. Сила тока в проводе заземления измеряется специальными токовыми клещами, которые чувствительны только к частоте, на которой работает измерительный генератор. Поскольку значение напряжения на ЗУ точно известно, измерив силу тока, можно вычислить, согласно закону Ома, сопротивление ЗУ.
Следует отметить, что, при всем удобстве, безэлектродный метод по точности измерений уступает правильно организованным измерениям по классическому методу. В частности, для подачи переменного тока для измерения в цепь используется прибор, аналогичный по принципу действия токовым клещам. Чтобы обеспечить нужный уровень индукции, применяется рабочая частота около 3 кГц, что также дает погрешность.
Можно считать, что безэлектродный метод дает оценку значению сопротивления ЗУ сверху. То есть реальное значение сопротивления не превысит показания прибора. С точки зрения безопасности это нормально — чем меньше реальное значение сопротивления, тем лучше.
Недостатком безэлектродного метода является то, что он может напрямую применяться только в системах ТТ и системах TN с ячеистым заземлением. Для обычных систем TN потребуется кратковременная установка перемычки между нейтралью и заземлением. Питание во всем здании, где установлено заземление, придется на время измерений отключить и преимуществ относительно классического метода уже не будет.
В качестве примеров оборудования для измерения безэлектродным способом, можно привести FLUKE-1630-2 и Greenlee CMGRT-100A. Стоимость таких систем в 5 — 10 раз выше, чем у приборов для измерения сопротивления классическим способом.
Требования к приборам, документации и персоналу лаборатории
Поскольку от исправности заземления зависит состояние здоровья, а то и жизни людей, рассматриваемые в статье приборы должны быть сертифицированы для использования на территории РФ и пройти поверку. Срок поверки измерителя сопротивления ЗУ обычно составляет 1 год, в отдельных случаях — до 2 лет. Общие требования к квалификации сотрудников, работающих с измерителем сопротивления ЗУ, как правило, приведены в технической документации к прибору.
Если измерения осуществляются в рамках текущего обслуживания электроустановки, документация по ним оформляется согласно гл. 1.8 ПТЭЭП.
Для того, чтобы лаборатория, где используется прибор, могла работать в рамках Единой системы соответствия, ее организационная структура и квалификация сотрудников должны соответствовать требованиям СДАЭ-04-2010. Лаборатория должна пройти аттестацию по правилам, приведенным в СДАЭ-01-2010 и ПОТЭЭ иметь Свидетельство о регистрации электролаборатории.
В том случае, если измерения осуществляются аккредитованной лабораторией, оформление протокола измерений осуществляется согласно ГОСТ Р 58973-2020. Этот ГОСТ дает общие правила оформления документации. Конкретный образец бланка протокола измерения сопротивления ЗУ получил название ЭЛ-8а (скачать бланк). Данный бланк соответствует требованиям ГОСТ Р 58973-2020, тем не менее, он не был введен каким-либо федеральным нормативным актом. Просто в свое время был создан типовой комплект бланков протоколов испытаний в формате *.doc. Это удобно, тем не менее, законодательно требование использовать именно такую форму нигде не закреплено.
К протоколу измерений желательно приложить копию свидетельства об аттестации лаборатории, а также копию свидетельства о поверке измерительного прибора. Эти документы сразу дадут понимание компетентности и профессионализма работников и компании производивших измерения.
Сколько должно быть Ом и как часто нужно измерять?
Некоторые нормы на сопротивление заземления приведены в таблице:
Вид заземления | Сопротивление, Ом, не более | Нормативный документ | Возможность увеличения в исключительных случаях |
Электроустановки до 1 кВ с изолированной нейтралью | 4 | п. 1.7.65 ПУЭ-7 | 10 Ом при мощности генераторов и трансформаторов не более 100 кВА |
Общее сопротивление растеканию заземлителей трехфазной ВЛ 380 В | 10 | п. 1.7.64 ПУЭ-7 | 0,01ρ раз при удельном сопротивлении земли ρ свыше 100 Ом*м, но не более 10-кратного |
Повторное сопротивление растеканию заземлителей трехфазной ВЛ 380 В | 30 | п. 1.7.64 ПУЭ-7 | 0,01ρ раз при удельном сопротивлении земли ρ свыше 100 Ом*м, но не более 10-кратного |
Заземление нейтрали генератора или трансформатора в трехфазной сети 380 В | 4 | п. 1.7.101 ПУЭ-7 | 0,01ρ раз при удельном сопротивлении земли ρ свыше 100 Ом*м, но не более 10-кратного |
ПТЭЭП рекомендует осуществлять полную проверку ЗУ со вскрытием грунта 1 раз в 12 лет. Устройства заземления опор воздушных линий менее 1000 В следует проверять чаще — 1 раз в 6 лет. Кроме этого, устройства заземления следует проверять после ремонта опор.
Нормы РД 153-34.0-20.525-00 требуют полной проверки ЗУ на объектах электроэнергетики с периодичностью 1 раз в 12 лет. Тем не менее, после возникновения короткого замыкания или аварийных ситуаций на объекте, должно быть произведено обследование ЗУ в зоне аварии и на прилегающих к ней участках ЗУ. Кроме этого, что особенно актуально в свете проводимых мероприятий по цифровизации электроэнергетики, рекомендовано проверять ЗУ после каждой реконструкции, особенно если устанавливаются электронные и микропроцессорные устройства. Вот почему по мере внедрения современных технологий в электроэнергетике приборы для измерения сопротивления ЗУ будут все более востребованы.
Получить бесплатный расчет заземления или задать вопрос эксперту ZANDZ можно используя кнопки ниже.
Как проверить сопротивление заземления в частном доме омметром, мультиметром, лампочкой
Чтобы обеспечить безопасность всех проживающих в частном доме людей, нужно периодически измерять сопротивление заземления и проверять его работоспособность. В статье рассказываю, как проверить сопротивление заземления мультиметром в частном доме. Измерить сопротивление заземления можно не только мультиметром, но и другими приборами, например, омметром или лампочкой.
Способы замера сопротивления контура заземления в частном доме своими руками 220в/380в
Заземление защищает людей от удара электрическим током в случае повреждения электропроводки. Части электрического оборудования, не находящиеся под напряжением сети, соединяются с землей или заземляются. Защитное заземление состоит из контура, который представляет собой конструкцию из нескольких заземляющих электродов, соединенных между собой. Это могут быть стальные или медные пруты. Медные элементы обладают большей проводимостью и лучше подходят для заземления, но они намного дороже стальных, поэтому применяются реже.
Схема устройства заземления для частного дома.
Чтобы заземлить частный дом:
- Недалеко от силового щитка вбейте в землю три штыря, располагая их определенным образом: в виде треугольника, с расстояниями между штырями 1.5 м. Штыри вбейте глубоко в землю, на глубину не менее 2 м.
- С помощью сварки и металлической шины штыри объедините в одну конструкцию. К контуру прикрепите медный проводник и подсоедините в щитке к заземляющей шинке. Эта шинка будет основным элементом, к которому присоединяют заземляющие проводники от всех розеток.
Более подробно об этом я написал в статье «Как правильно сделать заземление в частном доме самому» (друзья, статья еще незакончена, в скором времени появится на сайте).
Принцип действия заземления основан на способности материала проводить электрический ток. Чем меньше сопротивление материала, тем легче по нему проходит ток. Значит, контур заземления должен иметь сопротивление гораздо меньше, чем сопротивление человеческого тела, которое в среднем приравнивается к 1 тыс. Ом.
Контур заземления, согласно Правилам устройства электроустановок (ПУЭ), должен иметь сопротивление не более 4 Ом.
Перечень приборов, с помощью которых можно проверить сопротивление заземления.
Если какой-либо электрический прибор в доме выйдет из строя, например, порвется изоляция электропровода, а человек прикоснется к проводу, то ток пройдет через него в землю. Это очень опасно и может привести к гибели. Если есть защитное заземление, ток пойдет в землю через заземление, а человек избежит травмы.
Поэтому важно периодически измерять величину сопротивления заземления в частном доме. Не забывайте делать это регулярно. Величина сопротивления должна быть намного ниже сопротивления человека, то есть меньше 1 тыс. Ом.
Мультиметром
Если вы въехали недавно в новый дом, то нелишним будет проверить состояние всего электрооборудования, узнать, работает ли заземление.
Для этого нужно провести проверку заземления с помощью мультиметра, а в частности, проверить заземление в электрических розетках.
мультиметры выпускаются различной модификации.
Замер сопротивления заземления мультиметром можно считать условным, поскольку с помощью этого прибора можно только узнать работает заземление или нет. Узнать величину сопротивления невозможно.
Проверку проводите в несколько этапов:
- Начните с внешнего осмотра оборудования. Для этого отключите вводной автомат на дом и разберите одну из розеток. У нее должно быть 3 провода: два провода коричневого и синего цвета — это фаза и ноль, и один провод желто-зеленого цвета — заземление. Если зеленый провод отсутствует, а вы видите только 2 провода внутри розетки, значит, заземление отсутствует.
- Если присутствует желто-зеленый провод, то можно продолжить проверку работоспособности заземления. Для этого электрики используют специальный прибор — мультиметр.
- Включите вводной автомат, который до этого был отключен.
- На мультиметре установите режим измерения напряжения.
- Прикоснитесь щупами мультиметра к контактам фазы и ноля. Прибор должен показывать напряжение 220 или 380 В.
- Прикоснитесь щупами прибора к контактам фазы и заземляющего контура. Если на экране мультиметра появились какие-то цифры, значит, заземление есть. Если на экране ничего не появилось, это говорит о том, что заземления нет. Возможно оно есть, но неисправно.
Омметром или мегаомметром
При замере сопротивления заземления лучше всего пользоваться не мультиметром, а мегаомметром. Такие замеры выполняются профессионалами, но могут быть сделаны и любителями. Наиболее популярные в этом отношении электроизмерительные приборы Омметр М-416 и Мегаомметр М-4001. Работа их осуществляется на основе компенсационного метода измерения.
Работу по измерению качества сопротивления заземления омметром М-416 проводите в следующей последовательности:
- Подготовьте прибор к работе. Для этого разместите омметр горизонтально и выберите режим контроля. После этого нажмите на красную кнопку и одновременно совместите стрелку с нулем.
- Далее положите омметр как можно ближе к тому месту, где заземление уходит в грунт. Так сопротивление проводки будет минимальным и не окажет серьезных воздействий на прибор.
- Выберите нужную схему подключения для проведения проверки. Это могут быть трехзажимная или четырехзажимная схемы. Четырехзажимная схема нанесена на крышку прибора.
- В почву вбейте стержень зонда и придаточного электрода. Заглубление должно быть не менее 0.5 м, работу производите кувалдой. Грунт выбирайте естественной плотности: не насыпной и не взрыхленный.
- Зачистите красочное покрытие в месте соединения проводки заземления и электрода. Используйте медный провод сечением 1.5 кв. мм.
- Выберите на приборе диапазон «х1». Нажмите красную кнопку и вращайте ручку до установления стрелки на нуле. Диапазоны «х5» или «х20» выбирают, когда хотят измерить более высокое сопротивление (когда показания прибора превышают 10 Ом). При измерении сопротивления защитного контура, достаточно диапазона «х1». Показанную на шкале реохорда цифру нужно умножить на выбранный диапазон. В нашем случае на 1. Это и будет измеренное значение сопротивления.
Подобные замеры лучше проводить летом в сухую погоду, но можно в отдельных случаях работать и зимой, при промерзшем грунте. В дождливую погоду измерения не проводят, потому что они могут быть неверными.
При измерении показателей сопротивления мегаомметром работа осуществляется примерно так же. Можно воспользоваться инструкцией, приложенной к прибору. Погрешность измерений при пользовании мегаомметром будет выше. Это объясняется тем, что прибор подходит больше для проверки сопротивления изоляции заземляемого оборудования.
Тестером, изготовленным самостоятельно или лампочкой без прибора
Если у вас нет специального прибора для измерения сопротивления заземления, используйте самодельный тестер. Он поможет проверить работу защитного заземления простым способом. Для этого вам понадобятся следующие детали:
- лампочка;
- патрон;
- провода;
- концевики.
Соединяем провода с патроном, вворачиваем лампочку, одеваем концевики на противоположные концы проводов — и прибор готов.
Такой прибор, заменяющий мультиметр, электрики называют «контролькой» или «контрольной лампочкой».
Проверку лампочкой без прибора или тестером наиболее правильно проводят так:
- Соедините один концевой щуп с фазой, а другой — с нулевым контактом. При этом лампочка должна загореться.
- Приложите один щуп также к фазе, а другой — к заземляющему контакту. Если лампочка так же загорелась, значит, заземление в порядке. Если лампочка не загорается, значит, заземление не работает. Если же лампочка светится, но слабо — заземление есть, но работает плохо.
- Если лампочка не загорается, попробуйте поменять местами фазу и ноль: один концевой щуп соедините с нулем, а другой — с заземлением. Если при этом лампочка загорится, то ,значит, заземление работает нормально, просто при подключении были перепутаны контакты нуля и фазы.
Иногда даже без замеров становится ясно, что заземление отсутствует или не работает. При этом плохо работают различные электрические приборы: слышен шум в музыкальных колонках, бьет током при соприкосновении со стиральной машиной или наблюдаются другие неполадки.
Измерение сопротивления заземления
Важной характеристикой заземления является его сопротивление — чем оно меньше, тем лучше. Когда может понадобиться измерение сопротивления заземления? После монтажа заземлительного контура, в особенности, если установку заземления вы осуществляли сами.
В таком случае обязательно нужно проверить заземление на предмет сопротивления, чтобы убедиться в его нормальной работоспособности. Кроме этого, проверка сопротивления заземления осуществляется планово, то есть, через определённый промежуток времени.
Всё дело в том, что со временем заземлители корродируют, а шина, связывающая их воедино, может прийти в негодность. Как осуществляется измерение сопротивления заземления, и какие средства для этих целей используют? Как проверить заземление в домашних условиях без специального инструмента? Читайте об этом на сайте elektriksam.ru .
Приборы для измерения сопротивления заземления
Для измерения сопротивления заземляющего контура электрики используют специальный прибор, такой как измеритель сопротивления заземления Ф4103-М1. Данный прибор позволяет измерять не только сопротивление заземляющих устройств, но также и удельное сопротивления грунта.
Измеритель сопротивления Ф4103 абсолютно безопасен в работе и имеет высокий класс точности. Омметры специально предназначены для измерения заземления. Однако их недостаток в том, что они имеют достаточно высокую стоимость. Ценник на подобные измерительные инструменты начинается от 20 тысяч рублей.
Поэтому многих кто делал заземление своими руками, интересуют способы проверки сопротивления без таких приборов. Как можно проверить заземление кустарным способом, и можно ли вообще?
Как измерить сопротивление заземления в домашних условиях?
Наиболее эффективные способы проверки заземления осуществляются с помощью обычного мультиметра и лампочки.
В первом случае получится определить, рабочий ли контур заземления, а во втором, насколько он хорош под нагрузкой, то есть, его сопротивление.
Проверка заземления мультиметром
Итак, чтобы проверить заземление мультиметром необходимо перевести прибор в режим измерения переменного напряжения. Затем нужно измерить напряжение между фазой и рабочим нулём. Напряжение должно составлять порядка 220 Вольт.
После этого следует перекинуть щуп мультиметра от нуля к клемме заземления. Цифры на мультиметре должны отличаться, но не сильно. То есть, между фазой и землёй должно быть напряжение. Однако данная проверка покажет лишь то, что заземление рабочее. Насколько хорошее у него сопротивление, нет.
Проверка заземления лампочкой
Чтобы понять, что сопротивление у заземления достаточно низкое, нужно подключить между фазой и землёй какую-то нагрузку. Можно использовать и обычную лампочку, она должна загореться и ярко светить, не хуже чем от рабочей сети 220 вольт.
Однако лучше всё-таки подключать что-то мощнее, и это покажет, что заземление имеет низкое сопротивление. Если, например, при подключении мощного электроприбора напряжение серьёзно просядет, то сопротивление заземления, недостаточное.
Таким образом, можно измерить сопротивление заземления в домашних условиях. Способы проверки рабочие, но небезопасные. Поэтому если вы в чем-то неуверенны, то стоит пригласить опытных электриков. Они то и помогут произвести все необходимые замеры, используя для этого специальные инструменты или клещи.
Источник https://zandz.com/ru/biblioteka/metodichka-po-izmereniyu-soprotivleniya-zazemlyayushego-ustrojstva
Источник https://stroikaexpert.ru/elektrika/kak-proverit-soprotivlenie-zazemleniya-multimetrom-v-chastnom-dome
Источник https://elektriksam.ru/izmerenie-soprotivleniya-zazemleniya.html