МЕТОДИКА ИЗМЕРЕНИЙ DT5300
При составлении использованы методические указания CEM (официальный представитель китайской компании SHENZHEN EVERBEST MACHINERY INDUSTRY CO в России) и SONEL (официальный представитель польской компании SONEL S. A. в России).
__________________________________________________________________________
Измерители сопротивления заземления DT-5300, DT-5300В (далее – измерители) предназначены для измерения напряжения постоянного и переменного тока, электрического сопротивления заземления и удельного сопротивления грунта, наличия цепи заземления (металлосвязи).
Измерение удельного сопротивления грунта
Для этого используется двухточечная система измерения. В грунт погружают два металлических стержня из комплекта прибора на определённом расстоянии друг от друга. Затем прибор создаёт искусственную цепь и измеряет сопротивление.
Важный нюанс: прибор сам рассчитывает удельное сопротивление грунта на основе полученных данных. Это полезно, чтобы определить, на какую глубину нужно забить штырь заземления.
Измерение сопротивления заземления электрооборудования
Здесь прибор также создаёт искусственную цепь, пропуская ток через заземлитель и измеряя падение напряжения. Диапазоны измерений: 20 Ом, 200 Ом, 2000 Ом. Это позволяет проверить эффективность защитного заземления силовых установок, электросетей и приборов.
Проверка наличия цепи заземления (металлосвязи)
Эта задача решается косвенно. Если при измерении сопротивления заземления (как для грунта, так и для оборудования) прибор фиксирует очень высокое значение (или на экране появляется индикатор «1», сигнализирующий о выходе за диапазон), это косвенно указывает на обрыв цепи. То есть высокое сопротивление говорит о том, что ток не проходит из-за разрыва в цепи. Таким образом, прибор помогает выявить ненадёжные соединения.
Дополнительные возможности
Помимо основных функций, DT-5300B умеет измерять:
- Напряжение переменного тока — до 750 В.
- Напряжение постоянного тока — до 1000 В.
- Постоянные сопротивления — до 200 кОм.
- Диапазоны сопротивлений: 20 Ом, 200 Ом, 2000 Ом.
- Экран: широкий жидкокристаллический двухуровневый.
- Диапазон мультиметра: 200 кОм, 750 В (переменный ток), 1000 В (постоянный ток).
- Частота измерений: 2,5 раза в секунду.
- Установка нуля — автоматическая.
- Индикация выхода за пределы диапазона.
- Индикатор низкого заряда батареи.
- Автоматическое отключение через 15 минут после последнего использования.
Измерители соответствует требованиям ГОСТ 22261-94, ГОСТ 12.2.007.0 в части защиты человека от поражения электрическим током и технической документации завода-изготовителя.
1 Назначение и область применения
Целью документа является обеспечение качественного и безопасного проведения работ при производстве испытаний (измерений). Электрооборудование, вновь вводимое в эксплуатацию, должно быть подвергнуто приемо-сдаточным испытаниям в соответствии с требованиями главы 1.8 ПУЭ Приемо-сдаточные испытания рекомендуется проводить в нормальных условиях окружающей среды, указанных в государственных стандартах. При проведении приемо-сдаточных испытаний электрооборудования, не охваченного настоящими нормами, следует руководствоваться инструкциями заводов-изготовителей. Для проведения приемосдаточных испытаний должна быть представлена необходимая проектная документация об испытуемой электроустановке и необходимая заводская документация (сертификаты, инструкции и т. д.). Нормы испытаний электрооборудования и аппаратов электроустановок Потребителей, эксплуатирующих действующие электроустановки, приведены в ПУЭ, ПТЭЭСС (приказ Минэнергетики РФ от 04.10.2022 г №1070 с изм. и доп)., ПТЭЭП и СТО 34.01‑23.1‑001‑2017.
Измерения, испытания должны проводиться квалифицированным персоналом.
По завершению должен быть составлен протокол.
Основные виды испытаний и измерений, необходимые при сдаче ЭУ в эксплуатацию и обслуживание действующих электроустановок:
- измерение сопротивления изоляции электропроводок и кабельных линий;
- измерение сопротивления заземляющих устройств;
- проверка наличия цепи между ЗУ и элементами заземленной установки;
- проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с системой TN;
- проверка работы устройств защитного отключения (УЗО);
- проверка действия расцепителей автоматических выключателей.
2 Нормативные ссылки
- Правила устройств электроустановок; ПУЭ гл. 1.7, (7-е изд. с изм.);
- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей;
- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, ПТЭЭП, Приказ Минэнерго России от 12.08.2022 № 811;
- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, ПОТЭЭУ, Приказ Минтруда России от 15.12.2020 № 903н (в ред. от 29.04.2025);
- СТО 34.01-23.1-001-2017. «Объём и нормы испытаний электрооборудования»
- ГОСТ Р 50571.16-2019 «Электроустановки низковольтные», часть 6. Испытания;
- ГОСТ Р 8.563-2009 «Государственная система обеспечения единства измерений Методики (методы) измерений»;
- ГОСТ 30331.1-2013 «Электроустановки низковольтные», Основные положения;
- ГОСТ Р 50571.4.41-2022 «Электроустановки низковольтные», часть 4. Защита для обеспечения безопасности. Защита от поражения электрическим током;
- ГОСТ IEC 61009-1-2020 «Выключатели автоматические, срабатывающие от остаточного тока, со встроенной защитой от тока перегрузки, бытовые и аналогичного назначения. Часть 1. Общие правила»
- ГОСТ IEC 60898-1-2020 «Автоматические выключатели для защиты от сверхтоков бытового и аналогичного назначения»
- ГОСТ Р 50030.2-2010 Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 2. Автоматические выключатели
- РД 153-34.0-20.525-00 «Методические указания по контролю состояния заземляющих устройств электроустановок»;
- ГОСТ 24940-2016 «Здания и сооружения. Методы измерения освещенности»
3 Термины и определения
Выравнивание потенциалов - снижение разности потенциалов (шагового напряжения) на поверхности земли или пола при помощи защитных проводников, проложенных в земле, в полу или на их поверхности и присоединенных к заземляющему устройству, или путем применения специальных покрытий земли.
Главная заземляющая шина (ГЗШ) — шина, являющаяся частью заземляющего устройства электроустановки до 1000 В и предназначенная для присоединения нескольких проводников с целью заземления и уравнивания потенциалов.
Глухозаземленная нейтраль - нейтраль трансформатора или генератора, присоединенная непосредственно к заземляющему устройству.
Двойная изоляция - изоляция в электроустановках напряжением до 1000 В, состоящая из основной и дополнительной изоляций.
Дополнительная изоляция - независимая изоляция в электроустановках напряжением до 1000 В, выполняемая дополнительно к основной изоляции для защиты при косвенном прикосновении.
Заземление - преднамеренное электрическое соединение какой-либо точки сети, электроустановки или оборудования с заземляющим устройством.
Защита при косвенном прикосновении - защита от поражения электрическим током при прикосновении к открытым проводящим частям, оказавшимся под напряжением при повреждении изоляции.
Защитное заземление - заземление, выполняемое в целях электробезопасности. Защитное уравнивание потенциалов - уравнивание потенциалов, выполняемое в целях электробезопасности.
Защитный (РЕ) проводник - проводник, предназначенный для целей электробезопасности.
Защитный заземляющий проводник - защитный проводник, предназначенный для защитного заземления.
Защитный проводник уравнивания потенциалов - защитный проводник, предназначенный для защитного уравнивания потенциалов.
Защитное автоматическое отключение питания - автоматическое размыкание цепи одного или нескольких фазных проводников (и, если требуется, нулевого рабочего проводника), выполняемое в целях электробезопасности.
Квалифицированный обслуживающий персонал - специально подготовленные работники, прошедшие проверку знаний в объеме, обязательном для данной работы (должности), и имеющие группу по электробезопасности, предусмотренную действующими правилами охраны труда при эксплуатации электроустановок.
Косвенное прикосновение - электрический контакт людей или животных с открытыми проводящими частями, оказавшимися под напряжением при повреждении изоляции.
Методика выполнения измерений – совокупность операций и правил, выполнение которых обеспечивает получение результатов измерений с установленной погрешностью (неопределенностью).
Наряд - допуск (наряд) - задание на производство работы, оформленное на специальном бланке установленной формы и определяющее содержание, место работы, время ее начала и окончания, условия безопасного проведения, состав бригады и лиц, ответственных за безопасное выполнение работы.
Неопределенность измерений – параметр, связанный с результатом измерений и характеризующий рассеяние значений, которые можно приписать измеряемой величине. Нулевой защитный проводник - защитный проводник в электроустановках до 1 кВ, предназначенный для присоединения открытых проводящих частей к глухозаземленной нейтрали источника питания.
Нулевой рабочий (нейтральный) проводник (N) — проводник в электроустановках до 1 кВ, предназначенный для питания электроприемников и соединенный с глухозаземленной нейтралью генератора или трансформатора в сетях трехфазного тока, с глухозаземленным выводом источника однофазного тока, с глухозаземленной точкой источника в сетях постоянного тока.
Открытая проводящая часть - доступная прикосновению проводящая часть электроустановки, нормально не находящаяся под напряжением, но которая может оказаться под напряжением при повреждении основной изоляции.
Персонал административно - технический - руководители и специалисты, на которых возложены обязанности по организации технического и оперативного обслуживания, проведения ремонтных, монтажных и наладочных работ в электроустановках.
Персонал неэлектротехнический - производственный персонал, не попадающий под определение "электротехнического", "электротехнологического" персонала.
Персонал оперативный - персонал, осуществляющий оперативное управление и обслуживание электроустановок (осмотр, оперативные переключения, подготовку рабочего места, допуск и надзор за работающими, выполнение работ в порядке текущей эксплуатации)
Персонал оперативно - ремонтный - ремонтный персонал, специально обученный и подготовленный для оперативного обслуживания в утвержденном объеме закрепленных за ним электроустановок.
Персонал ремонтный - персонал, обеспечивающий техническое обслуживание и ремонт, монтаж, наладку и испытание электрооборудования
Переходное сопротивление контакта — электрическое сопротивление зоны контактирования, определяемой эффективной площадью контактирования, и равное отношению падения напряжения на контактном переходе к току через этот переход.
Проводящая часть - часть, которая может проводить электрический ток.
Работа без снятия напряжения на токоведущих частях или вблизи них - работа, выполняемая с прикосновением к токоведущим частям, находящимся под напряжением (рабочим или наведенным), или на расстоянии от этих токоведущих частей менее допустимых.
Работы со снятием напряжения - работа, когда с токоведущих частей электроустановки, на которой будут проводиться работы, отключением коммутационных аппаратов, отсоединением шин, кабелей, проводов снято напряжение и приняты меры, препятствующие подаче напряжения на токоведущие части к месту работы.
Распоряжение - задание на производство работы, определяющее ее содержание, место, время, меры безопасности (если они требуются) и лиц, которым поручено ее выполнение, с указанием группы по электробезопасности.
Система TN-С - система TN, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном проводнике на всем ее протяжении.
Система TN-S - система TN, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники разделены на всем ее протяжении.
Система TN-C-S - система TN, в которой функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников совмещены в одном проводнике в какой-то ее части, начиная от источника питания.
Совмещенные нулевой защитный и нулевой рабочий (PEN) проводники - проводники в электроустановках напряжением до 1000 В, совмещающие функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников.
Сопротивление изоляции – отношение напряжения, приложенного к диэлектрику, к протекающему сквозь него току (току утечки).
Сторонняя проводящая часть - проводящая часть, не являющаяся частью электроустановки.
Токоведущая часть - проводящая часть электроустановки, находящаяся в процессе ее работы под рабочим напряжением, в том числе нулевой рабочий проводник (но не PEN-проводник).
Уравнивание потенциалов - электрическое соединение проводящих частей для достижения равенства их потенциалов.
Усиленная изоляция - изоляция в электроустановках напряжением до 1000 В, обеспечивающая степень защиты от поражения электрическим током, равноценную двойной изоляции.
Рабочее заземление — это преднамеренное соединение с землей определенных точек электрической цепи (например, нейтральных точек обмоток генераторов, силовых и измерительных трансформаторов, а также при использовании земли в качестве обратного провода). Рабочее заземление предназначено для обеспечения надлежащей работы электроустановок в нормальных и аварийных условиях и осуществляется непосредственно или через специальные устройства (пробивные предохранители, разрядники, резисторы).
Заземление молниезащиты — это преднамеренное соединение с землей разрядников и молниеприемников в целях отвода от них токов молнии в землю.
Защитное заземление — это заземление, выполняемое в целях электробезопасности (согласно п. 1.7.29 Правил устройства электроустановок издания 7, далее — ПУЭ) т.е. намеренное соединение с землей металлических нетоковедущих частей, которые могут оказаться под напряжением и предназначенное для защиты людей от поражения током при случайном прикосновении. Кроме того, заземляющие устройства выполняют другие функции, связанные с безопасностью: снимают заряд статического электричества на взрыво- и пожароопасных объектах (например, на АЗС). Опасное напряжение на любой проводящей ток поверхности может оказаться по различным причинам: заряды статического электричества, вынос потенциала, разряд молнии, наведенное напряжение и пр.
Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к измерителям сопротивления заземления серии DT:
- ГОСТ 14014-91; ГОСТ Р 52931-2008 «Приборы и преобразователи измерительные цифровые напряжения, тока, сопротивления. Общие технические требования и методы испытаний».
- ГОСТ 22261-94 «Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия».
- Техническая документация фирмы «SHENZHEN EVERBEST MACHINERY INDUSTRY CO., LTD», КНР.
- ГОСТ Р МЭК 61326-1-2014 (соотв. международному стандарту МЭК 61326-1:2005) «Совместимость технических средств электромагнитная. Электрическое оборудование для измерения, управления и лабораторного применения. Требования и методы испытаний».
- приказ Росстандарта от 15 фев. 2016 г. № 146 «Об утверждении Государственной поверочной схемы для средств измерений электрического сопротивления».
- приказ Минтруда России от 9 дек. 2020 г. № 870н "Об утверждении Перечня измерений, относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений и производимых при выполнении работ по обеспечению безопасных условий и охраны труда, в том числе на опасных производственных объектах, и обязательных метрологических требований к ним, в том числе показателей точности.
На практике чаще всего встречается случайное замыкание фазы на корпус из-за механического повреждения токоведущих проводников или нарушении изоляции кабеля. Прикосновение к корпусу такой неисправной установки фактически является режимом однофазного прикосновения, хотя при этом человек не нарушает правил техники безопасности. Напряжение, под которым окажется человек, прикоснувшийся к корпусу на рисунке 1 при малых значениях емкости линии определяется формулой Uпр = Ih∙Rh. При равенстве сопротивлений изоляции фазных проводов, протекающий через тело Rh = 1кОм ток, будет определяться состоянием изоляции относительно земли Ih = 3Uф / (3Rh + Riso).
Защитное заземление (рис. 2) в такой ситуации снизит напряжение прикосновения до безопасного за счет уменьшения потенциала корпуса электроустановки и выравнивания потенциала основания, на котором стоит человек, до значения близкого к потенциалу заземленной установки Uкорп = Uз= Iз∙rз. Сопротивление заземления rз примерно в 100 раз меньше сопротивления тела человека, поэтому напряжение прикосновения будет низким.
Заземление обеспечивает безопасность в ситуации, когда силы тока замыкания на землю недостаточно для срабатывания автоматического выключателя, и поэтому является основным видом защиты от поражения током в системах электроснабжения с изолированной нейтралью трансформатора или генератора. В сети с глухозаземленной нейтралью на рисунке 3 ток замыкания на землю Iз = Uф/(r0 + rз) определяется только соотношением сопротивлений заземлений r0 и rз и не зависит от состояния изоляции. При равенстве r0 и rз напряжение на заземленном корпусе будет опасным для человека Uкорп = Uз = 0,5∙Uф, что доказывает неэффективность заземления, в этом случае для защиты от поражения электрическим током применяют зануление или УЗО.
Защитное действие заземления основано на нескольких принципах:
- уменьшение до безопасного значения разности потенциалов между заземляемым устройством и другими проводниками, имеющими естественное заземление.
- отвод тока утечки при появлении напряжения в цепи заземляемого устройства. В правильно спроектированной системе появление тока утечки приводит к немедленному срабатыванию устройства защитного отключения (УЗО) и обесточиванию участка сети. Предельно допустимое время отключения по ГОСТ IEC/TR 60755-2017 составляет 0,3 с (0,5 с для селективных), но в действительности современные качественные УЗО имеют быстродействие порядка 20-30 мс.
- в системах с глухозаземлённой нейтралью — инициирование срабатывания автоматического выключателя при попадании фазы на заземлённую поверхность. Наибольшее допустимое время защитного автоматического отключения в такой системе согласно п. 1.7.79 ПУЭ составляет соответственно 0,4/0,2 с для напряжений 220/380 В.
В электротехнике различают понятия естественного и искусственного заземления.
К естественному заземлению относятся токопроводящие конструкции, постоянно находящиеся в земле, например, водопроводные трубы. Поскольку их сопротивление не нормируется, такие конструкции естественного заземления нельзя использовать в качестве заземления электроустановки. При появлении опасного потенциала на водопроводной трубе возникает угроза жизни неограниченному числу людей. Поэтому пункт 1.7.123 ПУЭ запрещает использование в качестве PE проводников обычные коммуникации или инженерные системы. Для гарантированного обеспечения условий безопасности в зданиях и сооружениях применяется система уравнивания потенциалов, предусматривающая электрическое соединение всех металлоконструкций и нулевого защитного проводника.
Искусственное заземление — это преднамеренное электрическое соединение какой-либо точки электрической сети, электроустановки или оборудования с заземляющим устройством. Заземляющее устройство состоит из заземлителя (проводящей части или совокупности соединённых между собой проводящих частей, находящихся в электрическом контакте с землей непосредственно или через промежуточную проводящую среду) и заземляющего проводника, соединяющего заземляемую часть с заземлителем. Конструкция заземления может быть очень разнообразна: от простого металлического стержня до сложного комплекса элементов специальной формы (рис. 4).
В Российской Федерации требования к заземлению и его устройство описаны в главе 1.7 ПУЭ. Наибольшие допустимые значения сопротивления заземляющих устройств для различных условий указаны в таблице 1.8.38 ПУЭ и в таблице 36 приложения 3.1 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (далее — ПТЭЭП), а периодичность измерений приведены в табл. 26 прил. 3 ПТЭЭП. Сопротивление заземлителя не должно превышать нормируемого значения в любое время года.
Согласно п.1.17.118 ПУЭ опознавательный знак размещают у мест ввода заземляющих проводников в здания. Размеры и вид знака «Заземление» установлены в ГОСТ 21130-75 (ТР ТС 004/2011) «Зажимы заземляющие и знаки заземления. Конструкция и размеры».
Для электроустановок напряжением до 1 кВ в соответствии с ГОСТ 30331.1-2013 применяются следующие типы заземления (перечислены в вводной части, п.3) систем переменного и постоянного тока:
Первая буква обозначает состояние нейтрали источника питания относительно земли:
- Т — заземленная нейтраль (лат. Terra);
- I — изолированная нейтраль (англ. Isolation).
Вторая буква обозначает состояние открытых проводящих частей относительно земли:
- Т — открытые проводящие части заземлены, независимо от отношения к земле нейтрали источника питания или какой-либо точки питающей сети;
- N — открытые проводящие части присоединены к глухозаземленной нейтрали источника питания.
Последующие после N буквы обозначают совмещение в одном проводнике или разделение функций для нулевого рабочего и нулевого защитного проводников:
- S — нулевые рабочий N и защитный РЕ проводники разделены (англ. Separated);
- С — функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников совмещены в одном PEN-проводнике (англ. Combined);
- N — нулевой рабочий (нейтральный) проводник (англ. Neutral);
- РЕ — защитный проводник (нулевой защитный или заземляющий проводник, защитный проводник системы уравнивания потенциалов) (англ. Protective Earth);
- PEN — совмещенный нулевой защитный и нулевой рабочий проводники (англ. Protective Earth and Neutral).
Теория измерения заземления и удельного сопротивления грунта
На сопротивление одноэлементного заземлителя оказывают влияние несколько факторов:
- сопротивление металла заземлителя и сопротивление контакта проводника со штырем.
- Искусственный заземлитель изготавливают из меди, черной или оцинкованной стали (пункт 1.7.111 ПУЭ) и используют присоединяющий проводник соответствующего размера и сечения (таблица 1.7.4 ПУЭ), поэтому при наличии надежного контакта с заземляющим проводником величиной этих сопротивлений можно пренебречь;
- сопротивление контакта штыря с грунтом. Если штырь плотно вбит в грунт на достаточную глубину и не имеет на своей подземной поверхности следов краски, масла и значительной коррозии, то сопротивление контакта с грунтом также можно не учитывать;
- сопротивление земли (грунта). Представим штырь заземлителя на рис.6 в виде электрода, окруженного концентрическими слоями грунта одинаковой толщины.
Прилегающий к электроду слой имеет наименьшую поверхность, но наибольшее сопротивление. По мере удаления от электрода поверхность слоя увеличивается, а его сопротивление уменьшается. Вклад сопротивления удаленных слоев в общее сопротивление грунта быстро становится незначительным. Область, за пределами которой сопротивлением слоев земли можно пренебречь, называется областью эффективного сопротивления. Ее размер зависит от глубины погружения электрода в грунт. При вычислении сопротивления земли удельное сопротивление грунта считают неизменным. Сопротивление заземления для случая одного электрода определяется по формуле Дуайта:
R = ρ/2πL ∙ ((ln4L)-1)/r
где R — сопротивление заземления, Ом.
L — глубина погружения электрода под землю, м.
r — радиус электрода, м.
ρ — среднее удельное сопротивление грунта в Ом•м.
Анализ формулы Дуайта показывает, что увеличение диаметра штыря уменьшает сопротивление заземления незначительно, в частности удвоение диаметра снижает сопротивление меньше, чем на 10%. Гораздо сильнее влияет глубина залегания электрода. Теоретически при удвоении глубины сопротивление заземления уменьшается на 40%. Главный фактор, который в итоге определяет сопротивление заземления и глубину заземления штыря, требуемую для обеспечения заданного сопротивления — это удельное сопротивление грунта. В значительной степени оно зависит от содержания в почве электропроводящих минералов и электролитов, т.е. воды с растворенными в ней солями. Удельное сопротивление грунта сильно изменяется в зависимости от района земного шара и времени года. Сухая почва пустыни или вечная мерзлота имеют высокое сопротивление.
Внимание:
- Измерение сопротивления заземляющего устройства проводят в сухой период года.
2. Растворенные в воде соли и минералы придают почве свойства электролита, поэтому для измерения сопротивления заземления необходимо использовать переменный ток.
3. Чтобы избежать влияния токов промышленной частоты и их высших гармоник, применяют не кратную 50 Гц (60 Гц) частоту измерительного напряжения.
4. Наилучшую точность измерения заземления обеспечивает схема 4p по методу 62%.
5. Измерение сопротивления с помощью двух клещей имеет методическую погрешность, поэтому его рекомендуется применять только в многоэлементных системах заземления.
Молниезащита
Задачей грозозащитного заземления является отвод в землю удара молнии. Импульсный характер этого разряда определяет существенное влияние индуктивной составляющей заземления, поэтому эффективно используется для отвода тока молнии лишь часть заземления, расположенная в непосредственной близости от места разряда. Заземление с низким статическим сопротивлением, гарантирующее хорошую основную защиту, не обеспечит достаточных параметров молниезащиты — особенно в случае обширных систем заземлений, которые обладая низким статическим сопротивлением, могут иметь многократно превосходящий динамический импеданс. В Российской Федерации в настоящее время кроме нормативных документов, устанавливающих требования к молниезащите зданий: «Инструкция по молниезащите зданий и сооружений» РД 34.21.122-87 и «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций» CO 153-343.21.122-2003, в 2011 году выпущены две первые части ГОСТ Р МЭК 62305-2-2010 (IEC 62305-2:2010) «Менеджмент риска. Защита от молнии», которые представляют собой переводы стандарта МЭК 62305, состоящего из четырёх частей. К сожалению, ни одна из указанных инструкций не освещает вопроса практического применения устройств защиты от грозовых и коммутационных перенапряжений.
Из практических соображений рекомендуется измерять сопротивление заземляющих устройств в наиболее жаркие и сухие или самые холодные дни года, когда грунт имеет наименьшую влажность и высокое удельное сопротивление. Если полученные результаты измерения не превысят допустимого значения сопротивления, то и в остальное время года сопротивление заземляющего устройства будет удовлетворять нормативным требованиям.
DT-5300B создаёт искусственную цепь: в грунт забивают дополнительные электроды (стержни из комплекта), и прибор пропускает через эту цепь небольшой ток, измеряя сопротивление.
Пошаговая инструкция
- Проверьте заряд батареек. Если на дисплее появился индикатор разряда — замените элементы.
- Установите «ноль». Подсоедините «короткие» провода из комплекта, замкните их между собой. Переключите функциональный переключатель в положение «20 Ω» или «10 Ω» (зависит от модели), нажмите TEST. На дисплее должен появиться «0 Ω». Если нет — отрегулируйте ноль кнопкой «0».
- Забейте вспомогательные электроды. Вкопайте металлические стержни (из комплекта) на одной прямой с заземлителем молниеотвода. Расстояние между ними и от заземлителя — примерно 5–10 метров.
- Подключите провода. Присоедините измерительные провода (на катушках) к разъёмам прибора: зелёный — к E, жёлтый — к P, красный — к C. Затем подключите их к дополнительным электродам (Р1, С1) в земле.
- Оцените напряжение. Переключите переключатель в положение «EARTH VOLTAGE» и измерьте напряжение между точками E и P. Если напряжение меньше 10 В — можно переходить к измерению сопротивления (переключите в соответствующий диапазон и нажмите TEST). Если больше 10 В — это сигнал, что в цепи есть помехи или ошибка. В таком случае применяют двухточечный метод: сначала замеряют сопротивление при замкнутых проводах (значение re), затем собирают схему с электродами и замеряют снова (Re). Искомое сопротивление заземления считают по формуле: Rx = Re – re.
Несколько советов для точности
- Расстояние между электродами критично. Слишком близкое расположение даёт искажённые результаты.
- Учитывайте тип грунта. Удельное сопротивление почвы сильно влияет на итог. DT-5300B как раз позволяет оценить и это.
- Используйте функцию HOLD. Если показания «плавают», нажмите HOLD, чтобы зафиксировать значение на дисплее.
- Не переключайте режимы на лету. Например, во время измерения напряжения нельзя сразу переключать прибор в режим сопротивления — это может дать ошибку.
Внимание
Помимо сопротивления самого заземлителя, имеет смысл проверить целостность соединений (контакты, сварные швы) и сопротивление изоляционных материалов в цепи молниезащиты. DT-5300B для этого тоже подойдёт — он умеет измерять обычные низкоомные сопротивления.
Список литературы:
- ГОСТ Р 54127-5-2011 «Электробезопасность. Аппаратура для испытания, измерения или контроля средств защиты. Часть 5. Сопротивление заземлителя относительно земли»
- ГОСТ 30331.1-2013 Электроустановки низковольтные, часть 1 «Основные положения, оценка общих характеристик, термины и определения».
- ГОСТ IEC/TR 60755-2017 «Общие требования к защитным устройствам, управляемым дифференциальным (остаточным) током».
- ГОСТ Р МЭК 62305-2-2010 (IEC 62305-2:2010) «Менеджмент риска. Защита от молнии», ч.1 и ч.2
- «Инструкция по молниезащите зданий и сооружений» РД 34.21.122-87.
- «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций» CO 153-34.21.122-2003.
- А.В. Сакара. «Организационные и методические рекомендации по проведению испытаний электрооборудования и аппаратов электроустановок потребителей» Москва, ЗАО «Энергосервис», 2004.
3.1 Режим измерения электрического сопротивления заземления
• Приступая к измерениям, необходимо проверить заряд батареек. Если на дисплее появляется символ необходимо заменить батарейки на новые.
• Подсоединить «короткие» измерительные провода (из комплекта поставки), замкнуть между собой, функциональный переключатель поставить в положение «20 Ω» «10 Ω» (в зависимости от модели измерителя), нажать кнопку «TEST». На дисплее появится значение, равное «0» Ω. В противном случае установить «0» с помощью кнопки ручного регулирования «0»., затем нажать кнопку «ОFF».
• Вкопать металлические стержни (из комплекта поставки) на одинаковом расстоянии друг от друга и от заземлителя примерно на (5-10) м на одной прямой, как показано ниже на рисунке 1
• Подсоедините измерительные провода (на катушках) к разъемам С, Р, Е, как показано на рис. 1 («зеленый» провод- к контактному гнезду Е измерителя, «желтый»- к Р, «красный» – к С).
• Функциональный переключатель установить в положение «EARTH WOLTAGE», измерить напряжение между точками Е и Р.
• Если напряжение между точками Е и Р составляет менее 10 В, установить функциональный переключатель в положение «20 Ω» «10 Ω» (в зависимости от модели измерителя) и нажать кнопку «TEST»
• установить функциональный переключатель в положение «200 Ω», «100 Ω», «2000 Ω», «1000 Ω», (в зависимости от модели измерителя и в зависимости от значения сопротивления заземления), замкнуть накоротко измерительные провода и нажать кнопку «TEST».
•зафиксировать на дисплее значение сопротивления re, установить функциональный переключатель в положение «OFF», собрать схему, приведенную на рисунке 2
• установить функциональный переключатель в положение «200 Ω», «100 Ω», «2000 Ω», «1000 Ω», (в зависимости от модели измерителя и в зависимости от значения сопротивления заземления), зафиксировать на дисплее значение сопротивления Re. Сопротивление заземления вычислить по формуле:
Rx=Re-re,
где Rx- искомое сопротивление заземления, Ом
Re – измеренное измерителем значение сопротивления, Ом
Re – сопротивление, измеренное при накоротко замкнутых проводах, Ом.
3.2 Режим измерения напряжения переменного/постоянного тока
• Установите функциональный переключатель в зависимости от рода напряжения в положение 750V (режим измерения напряжения переменного тока АС) или 1000V (режим измерения напряжения постоянного тока DC).
• Вставьте черный штекер измерительного провода в отрицательный разъем «COM», а красный в положительный разъем «V».
• Наблюдайте показания на дисплее измерителя;
• В режиме измерения напряжения постоянного тока при обратной полярности, значение напряжения будет показано на дисплее со знаком «-».
3.3 Режим измерения сопротивления 200 кΩ
•Установите функциональный переключатель на деление 200кΩ.
•Вставьте штекер черного измерительного провода в отрицательный разъем «COM», а красный измерительный провод в положительный разъем «Ω» (С), соединенный с разъемом Р.
• Проверьте установку «0».
• Дотроньтесь измерительными проводами до измеряемой цепи.
• Наблюдайте показания на дисплее измерителя.
3.4 Функция удержания результатов измерений
• Нажмите на кнопку «HOLD». На дисплее появится индикатор «hold» и текущий результат измерения
будет зафиксирован на дисплее.
• Чтобы выйти из режима удержания результатов измерения и вернуться к
нормальному функционированию, нажмите на кнопку «HOLD» еще раз.
3.5 Функция подсветки
• Нажмите на кнопку «☼».
• Подсветка дисплея включится.
• Подсветка дисплея выключится автоматически примерно через 15 секунд.
Ознакомлен:
