Nối đất được sử dụng trong việc thực hiện các dự án khác nhau của hệ thống điện. Chính khái niệm "nối đất" được xem xét sơ đồ bằng cách kết nối một phần của mạch điện với tiềm năng của trái đất.
Vòng lặp mặt đất chứa một dây dẫn và một điện cực được nhúng sâu trong lòng đất. Hành động truyền thống trong thực hành điện là đo điện trở nối đất của các mạng vẫn đang được khởi chạy và đang hoạt động. Chúng tôi sẽ mô tả cách thức và cách thức hành động quan trọng này được thực hiện.
Các phép đo cần thiết là gì?
Giải pháp tuyệt vời cho các nhiệm vụ sau đạt được bằng điện trở 0 hoàn hảo trong mạch nối đất:
- Ngăn chặn điện áp trên trường hợp máy công nghệ.
- Để đạt được một tiềm năng tham khảo hiệu quả của thiết bị điện.
- Loại bỏ hoàn toàn dòng tĩnh.
Kinh nghiệm kỹ thuật điện thực sự cho thấy: không thể có được kết quả ở mức 0 hoàn hảo.
Quy trình thực hiện các phép đo cần thiết bằng thiết bị để xác định điện trở của xe buýt nối đất. Các thủ tục như vậy được thực hiện theo một lịch trình được phê duyệt bởi ban quản lý của tổ chức dịch vụ.
Trong mọi trường hợp, một điện cực nối đất tạo ra bất kỳ điện trở.
Giá trị cụ thể của điện trở được xác định bởi:
- điện trở tại điểm tiếp xúc với xe buýt dẫn điện;
- diện tích tiếp xúc giữa điện cực trái đất và mặt đất;
- cấu trúc đất cho sức đề kháng khác nhau.
Thực hành đo điện trở của vòng lặp mặt đất lưu ý rằng hai yếu tố đầu tiên có thể bị bỏ qua, nhưng phải tuân theo các điều kiện logic:
- Điện cực đất được làm bằng kim loại dẫn điện cao.
- Thân của pin điện cực được làm sạch cẩn thận và trồng chắc chắn trong lòng đất.
Yếu tố thứ ba vẫn còn - bề mặt điện trở của đất. Nó được coi là phần thiết kế chính để đo điện trở của vòng lặp mặt đất.
Nó được tính toán nhờ vào công thức:
R = pL / A,
Trong đó: p là điện trở suất của đất, L là độ sâu có điều kiện, A là vùng làm việc.
Để bảo vệ chủ sở hữu của ngôi nhà / căn hộ, tất cả các loại thiết bị điện gia dụng mạnh mẽ phải được trang bị nối đất:
thư viện hình ảnh
Ảnh từ
Tất cả các loại thiết bị dễ bay hơi gia đình vận hành trong căn hộ và nhà ở phải được kết nối với hệ thống tiếp đất tự trị hoặc công cộng
Để kết nối các thiết bị điện với hệ thống nối đất, cần phải lắp đặt các ổ cắm với các tiếp điểm nối đất được trang bị khung đồng mở rộng bên ngoài vỏ hoặc lỗ thứ ba được thiết kế để nhúng tiếp điểm của phích cắm bằng ba chân
Tất cả các loại thiết bị làm lạnh (tủ lạnh, tủ đông, MVP, bếp điện, máy giặt) đều phải được nối đất bắt buộc
Việc kết nối với mạch nối đất phải được thực hiện theo sơ đồ được áp dụng bởi nhà sản xuất các sản phẩm kỹ thuật, sử dụng các phương tiện được đề xuất bởi anh ta
Nó là bắt buộc để mặt đất bồn tắm nóng, như thiết bị điện được sử dụng trong công việc của cô
Không cần nghi ngờ nối đất cho tất cả các loại máy mạng, từ máy tính để bàn gia đình đến tủ máy chủ, bao gồm cả tủ điện cho máy và RCD
Cần phải nối đất tất cả các mô hình nồi hơi khí dễ bay hơi: cả sàn và tường
Tất cả các đường nối đất được đặt song song, kết nối nối tiếp với hệ thống nối đất là không thể chấp nhận được
Tùy chọn tiếp xúc nối đất
Ổ cắm tiếp xúc với tiếp đất
Thiết bị nhà bếp
Kết nối máy giặt với vòng lặp mặt đất
Thiết bị tiếp địa bồn nước nóng
Phương pháp nối đất của thiết bị mạng
Nối đất của lò hơi
Kết nối đường bộ với xe buýt
Khi kiểm tra điện trở, từng đường dây tiếp đất được kiểm tra riêng. Điện trở giữa phần tử nối đất và từng phần không dẫn điện của thiết bị điện, có thể dưới điện áp, nên nhỏ hơn 0,1 ohms.
Tổng quan về phương pháp đo
Có một số tùy chọn để đo điện trở của vòng lặp mặt đất, mỗi trong số đó khá chính xác cho phép bạn xác định giá trị mong muốn.
Hệ thống phát hiện 3 điểm
Vì vậy, ví dụ, kỹ thuật mạch 3 điểm thường được áp dụng dựa trên hiệu ứng giảm tiềm năng.
Một sơ đồ đồ họa của cái gọi là hệ thống ba điểm, thường được sử dụng khi cần đo giá trị điện trở của vòng lặp mặt đất
Các phép đo được thực hiện theo ba bước chính:
- Đo điện áp ở điện cực E1 và đầu dò E2.
- Đo cường độ dòng điện trên điện cực E1 và đầu dò E3.
- Tính toán (theo công thức R = E / I) của điện trở của điện cực nối đất.
Đối với kỹ thuật này, độ chính xác của các phép đo phụ thuộc một cách hợp lý vào vị trí lắp đặt của đầu dò E3. Nên đưa nó vào đất ở khoảng cách xa - tối ưu bên ngoài khu vực được gọi là ESE (điện trở hiệu dụng của điện cực) E1 và E2.
Các phép đo trên công nghệ "62%"
Nếu cấu trúc đất cho vị trí của điện cực nối đất khác nhau về hàm lượng đồng nhất, thì phương pháp 62% có thể xác định điện trở của các vòng đất hứa hẹn mang lại hiệu quả tốt.
Đề án cho công nghệ đo lường dưới cái tên thú vị "62%". Tuy nhiên, tên được lấy từ khoảng cách tối ưu giữa các điện cực, tại đó thu được kết quả chấp nhận được.
Phương pháp này được áp dụng cho các mạch với một điện cực nối đất duy nhất. Độ chính xác của lời khai ở đây là do khả năng vị trí của các đầu dò làm việc trong một phần thẳng, liên quan đến điện cực nối đất.
Kiểm soát các điểm cài đặt đầu dò
Điện cực sâu, m | Khoảng cách đến đầu dò E1, m | Khoảng cách đến đầu dò E2, m |
1,8 | 13,7 | 21,9 |
2,4 | 15,25 | 24,4 |
3,0 | 16,75 | 26,8 |
3,6 | 18,3 | 29,25 |
5,5 | 21,6 | 35,0 |
6,0 | 22,5 | 36,6 |
9,0 | 26,2 | 42,65 |
Phương pháp điểm-điểm đơn giản hóa
Việc sử dụng phương pháp đo lường này đòi hỏi sự có mặt của một nền tảng chất lượng cao khác ngoài phương pháp sẽ được nghiên cứu. Kỹ thuật này phù hợp với các khu vực đông dân cư, nơi thường không thể vận hành rộng rãi các điện cực làm việc phụ trợ.
Một thủ tục đo lường đơn giản được thực hiện theo sơ đồ hai điểm. Với công nghệ này, cần ít thao tác với thiết bị và tính toán, nhưng độ chính xác của các phép tính thấp
Phương pháp đo điểm-điểm khác nhau ở chỗ nó đồng thời hiển thị kết quả cho hai thiết bị nối đất được kết nối nối tiếp. Điều này giải thích các yêu cầu về hiệu suất chất lượng cao của nền tảng thứ hai, để không tính đến sức cản của nó.
Để thực hiện các tính toán, điện trở của xe buýt mặt đất cũng được đo. Kết quả thu được được trừ vào kết quả của các phép đo chung.
Độ chính xác của phương pháp này khiến nhiều người mong muốn so với hai phương pháp trên. Ở đây, khoảng cách giữa các điện cực mặt đất đóng một vai trò quan trọng, điện trở của nó được đo bằng mặt đất thứ hai. Theo mặc định, kỹ thuật này không được áp dụng. Đây là một loại thay thế khi bạn không thể sử dụng các phương pháp đo lường khác.
Đo lường chính xác bốn điểm
Đối với hầu hết các tùy chọn đo điện trở, công nghệ 4 điểm được coi là cách tối ưu nhất, ngoài các lựa chọn 2 và 3 điểm. Công nghệ đo lường như vậy được trang bị các dụng cụ tương tự như máy thử của dòng 4500. Đánh giá từ tên của phương pháp, bốn điện cực làm việc được đặt trong một dòng và ở khoảng cách bằng nhau trên nền tảng làm việc.
Theo sơ đồ bốn điểm này, các phép đo chính xác nhất được thực hiện. Thiết bị hiện đại được sử dụng và có thể thực hiện công việc mà không ngắt kết nối mạch nối đất
Máy phát hiện tại của thiết bị được kết nối với các điện cực cực, do đó dòng điện chạy giữa chúng, giá trị được biết đến. Tại các đầu cuối khác của thiết bị, hai điện cực làm việc bên trong được kết nối.
Các thiết bị đầu cuối có giá trị giảm điện áp. Kết quả đo cuối cùng là điện trở đất (tính bằng ohms), giá trị mà thiết bị hiển thị trên màn hình.
Dụng cụ 4500 Series thường được sử dụng để đo điện áp cảm ứng. Sử dụng một mô-đun đặc biệt, thiết bị tạo ra một điện áp nhỏ trên mặt đất - giả mạo hư hỏng cáp.
Đồng thời, dòng điện chạy qua mạch mặt đất được chỉ định trên thang đo của thiết bị. Các bài đọc trên màn hình được lấy làm cơ sở và nhân với giá trị ước tính của dòng điện trong trái đất. Theo cách này, điện áp cảm ứng được tính toán.
Thực hiện các biện pháp giám sát tình trạng của thiết bị điện và đường dây tiếp đất. Đối với công việc, thiết bị đo như 4500 được sử dụng
Ví dụ, giá trị tối đa của dòng điện dự kiến trong vùng lỗi là 4000A. Giá trị 0.100 được chỉ định trên màn hình của thiết bị. Khi đó giá trị của điện áp cảm ứng sẽ là 400V (4000 * 0.100).
Đo bằng dụng cụ S.A6415 (6410, 6412, 6415)
Sự độc đáo của phương pháp này là khả năng thực hiện các phép đo mà không ngắt kết nối mạch nối đất. Cũng cần nhấn mạnh mặt thuận lợi khi đo tổng điện trở của thiết bị nối đất được cho phép bằng phương pháp bao gồm thành phần điện trở của tất cả các kết nối trong mạch nối đất.
Nguyên tắc hoạt động là khoảng như sau:
- Một biến áp đặc biệt trong mạch tạo ra dòng điện.
- Dòng chảy trong một mạch giáo dục.
- Sử dụng một bộ phát hiện đồng bộ, tín hiệu đo được ghi lại.
- Tín hiệu nhận được được chuyển đổi bởi ADC.
- Kết quả được hiển thị trên màn hình LCD.
Thiết bị được trang bị một mô-đun (bộ khuếch đại chọn lọc), nhờ đó tín hiệu hữu ích được làm sạch hiệu quả các loại nhiễu khác nhau - n.ch. và h. tiếng ồn. Bàn chân của bọ ve trong trạng thái khớp nối của chúng tạo thành một mạch kích thích, bao phủ dây dẫn trên mặt đất.
Hướng dẫn đo bằng thiết bị S.A6415
Chuỗi hành động khi làm việc với thiết bị của dòng C.A6415 được mô tả rõ ràng trong các hướng dẫn đi kèm với thiết bị độc đáo này.
Một thiết bị đo duy nhất là kìm, nhờ đó, nó tương đối đơn giản và dễ dàng để đo điện trở của đường viền trái đất trong các điều kiện khác nhau
Ví dụ, cần phải đo điện trở nối đất của mô-đun điện (máy biến áp, đồng hồ điện, v.v.).
Trình tự:
- Mở truy cập vào xe buýt nối đất bằng cách tháo nắp bảo vệ.
- Lấy dây dẫn nối đất (xe buýt hoặc điện cực trực tiếp) bằng kìm.
- Chọn chế độ đo LỚN A canh (đo hiện tại).
Giá trị hiện tại tối đa của thiết bị là 30A, do đó, nếu vượt quá con số này, không thể thực hiện phép đo. Tháo dụng cụ và thử lại ở một điểm khác.
Quá trình lấy số đo bằng các thiết bị đo loại C. A6415 và 3770. Kết quả đo được ghi lại trong bảng và so sánh ở lần bảo trì tiếp theo
Khi giá trị hiện tại thu được trên thang đo nằm trong phạm vi cho phép, bạn có thể tiếp tục làm việc bằng cách chuyển đổi thiết bị để đo điện trở "?".
Kết quả hiển thị trên màn hình sẽ hiển thị tổng giá trị điện trở, bao gồm:
- điện cực và xe buýt mặt đất;
- tiếp xúc trung tính với điện cực đất;
- tiếp xúc của các kết nối trên đường giữa điện cực trung tính và điện cực đất.
Khi làm việc với gọng kìm, cần lưu ý: các giá trị được đánh giá quá cao của thiết bị liên quan đến điện trở nối đất, theo quy luật, do tiếp xúc kém của điện cực nối đất với mặt đất.
Ngoài ra, một chiếc xe buýt mang dòng điện rách có thể là nguyên nhân của sức đề kháng cao. Giá trị điện trở cao tại các điểm kết nối (mối nối) của dây dẫn cũng có thể ảnh hưởng đến số đọc của thiết bị.
Hướng dẫn chung để đo USG
Trước khi xây dựng một mạch nối đất, ví dụ cho nồi hơi gas, cần phải có được thông tin chính xác về khu vực mà điện cực nối đất sẽ được đặt. Thông thường, nó được đề xuất để tham khảo các bảng hiện có để xác định các giá trị của đất pv của đất.
Tuy nhiên, tùy chọn này với các bảng cung cấp dữ liệu chỉ định thuần túy. Do đó, bạn không nên dựa vào chúng. Giá trị thực của điện trở đất có thể thay đổi đáng kể.
Tùy chọn # 1: sơn lót một lớp
Nếu đất có thành phần đồng nhất, điện trở suất của nó được đo bằng phương pháp "điện cực thử".
Cấu trúc của một loại đất đồng nhất. Trong điều kiện như vậy, việc đo và tính toán điện trở đơn giản hơn nhiều so với thực hiện cùng một công việc trên đất nhiều lớp.
Phương pháp này bao gồm thực hiện một quy trình nhất định trong hai giai đoạn:
- Lấy đầu dò điều khiển que có chiều dài lớn hơn một chút so với độ sâu của tab thiết kế.
- Nhúng đầu dò vào mặt đất theo chiều dọc theo chiều sâu của dấu trang dự án.
- Phần cuối còn lại phía trên bề mặt trái đất được sử dụng để đo điện trở lan rộng (Rr).
- USG được xác định theo công thức p = Rr *.
Đó là khuyến khích để thực hiện các thủ tục nhiều lần tại các điểm khác nhau trên trang web việc làm. Các phép đo thay thế giúp đạt được các phép đo điện trở đất chính xác.
Lựa chọn số 2: đất nhiều lớp
Đối với tình huống như vậy, USG được đo bằng phương pháp cảm biến từng bước. Nghĩa là, đầu dò điều khiển được nhúng vào độ sâu làm việc theo các bước và ở vị trí của từng bước, các phép đo điện trở suất được thực hiện. Tính toán USG trung bình được thực hiện bằng cách sử dụng các công thức cho từng phép đo riêng lẻ.
Đất nhiều lớp. Trong điều kiện như vậy, cần phải tính toán điện trở của từng lớp riêng lẻ. Tính toán đất nhiều lớp đòi hỏi nhiều công việc hơn
Sau đó, dựa trên các đặc điểm khí hậu của khu vực, họ tìm thấy các giá trị cho sự thay đổi theo mùa. Theo cách này (khá phức tạp), các giá trị tính toán của UGS của các lớp trên được lấy. Các lớp bên dưới được coi là không chịu sự thay đổi theo mùa và do đó việc tính toán cho chúng bị giới hạn trong phép đo và tính toán có phần đơn giản hóa.
Các yêu cầu thực hiện
Công việc thuộc loại này, tất nhiên, được thực hiện bởi nhân viên có trình độ đại diện cho các tổ chức chuyên ngành. Vì vậy, các tiện ích thường chịu trách nhiệm cho hoạt động của các bảng điện trong các tòa nhà dân cư. Chỉ được phép thực hiện bất kỳ phép đo nào tại các điểm này bằng cách truy cập các dịch vụ này.
Mạch điện là hệ thống nguy hiểm. Mặc dù thực tế là thông tin liên lạc gia đình được thiết kế cho điện áp dưới 1000V, điện áp này gây tử vong cho con người. Tất cả các biện pháp phòng ngừa an toàn cần thiết phải được tuân thủ khi xử lý thiết bị điện. Giáo dân thường không biết các biện pháp như vậy.
Bài viết sau, bao gồm các quy tắc và hướng dẫn cho công việc, sẽ giúp bạn làm quen với các tính năng của cấu trúc tiếp đất cho bồn tắm trong căn hộ của thành phố.
Lấy số đo trong thực tế sử dụng dụng cụ:
Việc thực hiện các công việc liên quan đến việc xác minh điện trở nối đất là bắt buộc, bất kể mức độ phức tạp của mạch điện và loại thiết bị nơi lắp đặt hoặc lắp đặt thiết bị điện. Nhiều tổ chức chuyên ngành đã sẵn sàng để cung cấp các dịch vụ như vậy.
Hãy để lại ý kiến trong khối bên dưới. Có thể bạn biết một cách đơn giản và hiệu quả để đo điện trở của các vòng trên mặt đất, không được đưa ra trong bài viết. Đặt câu hỏi, chia sẻ thông tin hữu ích và hình ảnh về chủ đề này.