Как проверить заземление мультиметром и лампочкой
Как проверить заземление в домашних условиях
Содержание статьи
Действующее заземление в квартире и частном доме, является одним из главных требований ПУЭ — правил устройства электроустановок. Поэтому после монтажа заземления, возникает необходимость в проверке работоспособности заземляющего контура.Проверить заземление в квартире можно прямо в розетке. Для этого сначала надо обесточить квартиру, после чего разобрать одну из розеток. Если к розетке подведено три провода, и один из них жёлто-зелёного цвета, то, заземление есть, если только два провода, то его нет.
Совсем по-другому дела обстоят с проверкой сопротивления заземления. Здесь уже потребуется мультиметр или контрольная лампа, которой можно было бы проверить работоспособность заземления. Именно об этом и будет рассказано в данной статье строительного журнала samastroyka.ru.
Как проверить заземление мультиметром
Самый простой способ проверки заземления можно осуществить с помощью обычного мультиметра, например, DT-838. О том, как пользоваться мультиметром, читайте в другой статье строительного журнала «САМаСТРОЙКА».
Итак, для того, чтобы проверить заземление мультиметром, нужно перевести прибор в режим измерения переменного напряжения (V~ или AC) и посредством щупов, проверить напряжение в розетке, сначала между фазой и нулём, а затем напряжение между фазой и заземлением.
При этом, напряжение, и в том и в другом случае, должно быть примерно одинаковым, что говорит о наличии работающего заземления в квартире. Если мультиметр показывает совсем непонятные цифры, то, возможно, заземление неисправно или не работает. В таком случае, можно использовать второй способ проверки заземления на работоспособность.
Как проверить заземление лампочкой
Можно проверить заземление и обычной лампочкой, используя для этих целей лампу накаливания на 40, 60 или 100 Вт. Для того, чтобы её подключить для проверки, потребуется взять стандартный патрон с цоколем E27 и кусок кабеля. Подключив провод к патрону, и вкрутив в него лампу, таким образом, получится собрать контрольную лампу для проверки заземления.
Чтобы проверить заземление в доме или квартире при помощи контрольной лампы, действовать нужно, точно так же, как и в случае с мультиметром. То есть, сначала разбираем розетку, а затем прикасаемся оголёнными концами проводов контрольной ламы, сначала к фазе и нулю, а затем к фазе и заземлению.
В первом случае, при наличии тока в электропроводке, лампа загорится ярким светом. Точно также она должна гореть, если один из проводов был перекинут на заземление, вместо нуля. Если при этом лампа горит намного хуже, чем при проверке «фаза-нуль», то это значит одно — заземление работает неудовлетворительно. Если лампочка вообще не горит при проверке заземления, значит, его нет.
Как измерить сопротивление заземления мультиметром
Сразу нужно оговориться и сказать о том, что обычный мультиметр не совсем подходит для того, чтобы проверять им сопротивление заземления.
Тем не менее, для домашнего использования он вполне годится, если знать вот что:
- Проверке мультиметром подвергается металлосвязи заземляющего контура, которые уходят в грунт;
- Работы по замеру сопротивления заземления, лучше всего осуществлять в сухую погоду. Так показатели сопротивления будут намного точней;
- Сначала необходимо визуально оценить состояние заземлителей. Если на них есть ржавчина, то перед подключением мультиметра от неё необходимо избавиться.
При проверке сопротивления заземления, таким образом, мультиметр должен показать порядка 0,05 Ом. В таком случае, с заземлением все в порядке. Вообще, чем ниже будут показатели сопротивления заземления, тем лучше.
Проверка изоляции заземления — как самостоятельно сделать проверку сопротивления изоляции электросети и заземления оборудования
В электрических приборах необходимо заземление, чтобы снизить уровень напряжения до безопасного для окружающей среды.
Роль заземления и изоляции электросети
Заземление – это соединение электрических приборов с грунтовой массой для защиты от удара током. Если прибор не работает должным образом, то заземление может спасти человека. Самый простой заземлитель представляет собой металлический стержень, но в некоторых случаях это могут быть сложные элементы различной конфигурации.
При проверке качества заземления делаются измерения сопротивления на контуре заземления. Если такие проверки оборудования проводить регулярно и контролировать состояние заземлителя, то можно увидеть, надежно ли изолировано оборудование от перепадов напряжения.
Что представляет собой цепочка заземления
Цепочка заземления состоит из нескольких связующих элементов:
- непосредственно проводник
- фиксатор, соединяющий электрод и проводник
- электрод, помещенный в землю
Низкий уровень сопротивления такой цепи позволяет току стекать в землю, а мгновенное реагирование защитных реле помогает моментально создать изоляцию оборудования (и людей) от высокого напряжения.
Заземление и изоляция — это комплекс мер, направленных на защиту человека и техники как дома, так и на рабочем месте. Важно регулярно проверять сопротивление изоляции, чтобы убеждаться в обеспечении защиты на высоком уровне. Чтобы этот уровень был гарантирован, все значения элементов цепи заземления должны стремиться к нулю, но такие показатели сопротивления редко встречаются при проверке.
Почему уровень заземления не может быть равен нулю
С практической стороны сопротивление элемента заземления (металлического стержня) включает несколько составляющих:
- сопротивление металлической оболочки электрода и сопротивление в месте соединения проводника со стержнем заземления
- сопротивление в месте стыковки стержня с землей
- сопротивление поверхности земли попадающему в нее току – это называется сопротивление земли
Сопротивление земли является важнейшей частью заземления. Самый близкий к электроду слой грунта имеет самую маленькую поверхность и самое большое сопротивление. Если слои земли удалены от стержня, то сопротивление уменьшается.
Проверка состояния заземления и изоляции самостоятельно
Выполнить проверку изоляции электросети можно самостоятельно. Электророзетки современной бытовой техники оборудованы заземляющими элементами, что означает возможность их использования только в электрической сети, подключенной к заземляющему элементу – контуру. Показателем правильной работы контура является уровень его сопротивления.
Ток течет по цепочке с самым меньшим сопротивлением, поэтому если сопротивление контура маленькое, то будет обеспечен высокий уровень защиты. Значения сопротивления прописаны в правилах устройства электроустановок, для стандартной сети в 220 Вольт значение не превышает 4 Ом.
Чтобы замерить показатель, используется специальное оборудование — бытовым мультиметром здесь не обойтись. Сейчас существуют современные электроприборы, позволяющие сделать это быстро. Проверка значения сопротивления происходит поэтапно:
- шина должна быть очищена, чтобы обеспечить должный контакт
- в грунт вставляется пара стержней на глубину от полуметра до метра
- при помощи фиксаторов проводки оборудование крепится к шине и стержням
Чтобы получить достоверные результаты измерения, забейте стержни вдали от подземных коммуникаций.
Проверка заземления в обычной розетке
Наличие заземляющего контакта на электророзетке еще не говорит о заземлении. Можно применить несколько способов проверки изоляции и заземления. Чтобы проверить заземление и изоляцию, понадобится мультиметр с отверткой, а также индикатор напряжения.
Фазу розетки можно определить тестером. После этого проверьте контакт индикатором: если он загорелся — розетка неисправна или неверно подключена.
Затем нужно отключить автоматы и снять электророзетку, а перед этим удостовериться, что к розетке подсоединены три провода. При выполнении такой последовательности действий розетку возвращают на место, затем подключают автоматы и продолжают проверку мультиметром. Порядок проверки мультиметром:
- сначала проверяется напряжение между нулем и фазой. Если напряжения нет, то порван нулевой провод
- далее – между грунтом и фазой. В этой ситуации напряжения может не быть при отсутствии заземления
- и напоследок – между грунтом и нулем. Отсутствие напряжения в этой комбинации говорит о занулении
Если вам ранее не приходилось самостоятельно проверять изоляцию заземления, ознакомьтесь с подробными инструкциями и проконсультируйтесь со специалистами.
Замер сопротивления заземления | ЭнергоАудит
Замер сопротивления заземления делается для проверки защитного заземления. Защитным заземлением называется преднамеренное электрическое соединение, которое образовано землей или эквивалентом металлических частей, которые не являются токоведущими и имеют вероятность попадания под напряжение при замыкании на корпус. Устранение опасности поражения электрическим током при контакте с корпусом и другими нетоковедущими частями электроустановки, которая оказалась под напряжением, является основной задачей защитного заземления.
Благодаря защитному заземлению обеспечивается снижение напряжения между корпусом электроустановки, оказавшейся под напряжением и землей, до безопасного значения.
Замер сопротивления заземления в соответствии с ПТЭЭП, ПУЭ.
Такой вид электроизмерений, как замер сопротивления заземления, проводят для проверки его соответствия установленным в ПТЭЭП, ПУЭ требованиям. Независимо от времени года в электротехнических установках, которые имеют глухозаземленную нейтраль (напряжение до 1000В) величина сопротивления заземляющего устройства с присоединенными нейтралями генераторов или трансформаторов или выводы источника однофазного тока, находится в следующих пределах:
- 2 Ом при линейном напряжении в 660В (источник трехфазного тока) и 380В (источник однофазного тока),
- 4 Ом при линейном напряжении в 380В (источник трехфазного тока) и 220В (источник однофазного тока),
- 8 Ом при линейном напряжении в 220В (источник трехфазного тока) и 127В (источник однофазного тока).
Для электроустановок с изолированной нейтралью (напряжение до 1000В) сопротивление контура заземления соответствует условию R3yl3 < 50В. Согласно ПУЭ величина сопротивления контура заземления заземляющих устройств при Замер сопротивления заземления не может быть более 10 Ом при мощности генераторов и трансформаторов 100 Кв-А.
Выполняя замер сопротивления заземления, а именно контура заземления используют специальные измерительные устройства, например, измеритель заземления марки ИС-10 или SEW 1820ER.
Процедура замер сопротивления заземления выполняется при создании искусственной цепи, которая обеспечивает протекание тока через испытуемое устройство заземления. Это происходит следующим образом: токовый электрод, который в данном случае будет являться вспомогательным заземляющим устройством, помещают на небольшом расстоянии, а затем подключают его вместе с проверяемым заземлителем к источнику напряжения.
Для получения достоверных результатов замер сопротивления изоляции выполняется при наибольшем удельном сопротивлении грунта. Полученную величину умножают на поправочные коэффициенты, учитывающие климат, состояние почвы и конфигурацию определенного устройства.
При проведении измерения сопротивления контура заземления в промерзшем грунте поправочный коэффициент не используют. Замер удельного сопротивления грунта проводят лишь в том случае, если в результате замера сопротивления заземления сопротивление заземляющего устройства либо выше проектного значения, либо не соответствует установленным нормам.
Проверка заземления ООО «Олимп-02» 8(495)968-08-60 Москва и Московская область
Защитное заземление является одним из основных видов защиты от поражения электрическим током при косвенном прикосновении. Под косвенным прикосновением подразумевается касание открытой токопроводящей части электроустановки, которая не должна быть под напряжением в нормальном режиме работы. Например, появилось напряжение на металлическом корпусе бытового электроприбора из-за повреждения изоляции. Исправное состояние системы заземления поможет избежать многих неприятностей, а, возможно, и спасет чью-то жизнь. На данной странице вы сможете найти наиболее полную информацию о том, как проводится проверка системы заземления на объекте.
Требования к заземлению.
Согласно ПУЭ, все защитные проводники (заземляющие, проводники основной и дополнительной системы уравнивания потенциалов) не должны иметь обрывов и видимых дефектов.
Все соединения и присоединения заземляющих, защитных проводников, проводников системы уравнивания потенциалов должны обеспечивать непрерывный электрический контакт. Проводники, выполненные из стали, рекомендуется соединять при помощи сварки. Ее надежность проверяется ударом молотка. Для всех соединений необходимо предусмотреть средства защиты от коррозии, а для болтовых соединений еще и средства от ослабления контактов. Необходимым условием является доступность соединений для осмотра. Исключение составляют герметизированные соединения или соединения, заполненные компаундом. Если оборудование подвергается частому демонтажу или оно установлено на движущихся частях, то присоединение защитного проводника должно быть выполнено гибким проводом. Присоединение каждой открытой проводящей части электроустановки к нулевому или защитному заземляющему проводнику должно быть выполнено при помощи отдельного ответвления.
Последовательное включение в защитный проводник открытых проводящих частей не допускается. Так как при пропадании контакта на одном из заземленных устройств, пропадет контакт соответственно и на всех остальных.
Так же при помощи отдельного ответвления должно быть выполнено присоединение проводящих частей к основной системе уравнивания потенциалов. Присоединение к дополнительной системе уравнивания потенциалов может быть выполнено как при помощи отдельных ответвлений, так и при помощи присоединения к одному общему неразъемному проводнику.
В качестве РЕ-проводников в электроустановках до 1000 В могут использоваться:
- — жилы многожильных кабелей;
- — изолированные и неизолированные провода в общей оболочке с фазными проводами;
- — стационарно проложенные изолированные и не изолированные проводники;
- — алюминиевые оболочки кабелей;
- — стальные трубы электропроводок;
- — металлические оболочки и опорные конструкции шинопроводов и комплектных устройств заводского изготовления;
Металлические кабельные лотки и короба можно использовать в качестве РЕ-проводников только в том случае, если об этом указано в документации завода изготовителя. Так же в качестве РЕ-проводника допускается использовать некоторые сторонние проводящие части. Например, металлические строительные конструкции зданий и сооружений (фермы, колонны и т. д.), или металлические конструкции производственного назначения (подкрановые рельсы, галереи, площадки, шахты лифтов, подъемников, элеваторов, обрамления каналов и т. д.).
Использование сторонних проводящих частей в качестве РЕ-проводника допускается при соблюдении следующих условий: Обеспечена их непрерывность.! Непрерывность может быть обеспечена как их конструкцией, так и с помощью соединений, защищенных от механического, химического и прочих воздействий. Так же должна быть исключена возможность их демонтажа, если не предусмотрены меры по сохранению непрерывности проводника.
Для чего нужно проводить проверку системы заземления?
Очень важно проводить регулярную проверку системы заземления. В ходе проверки выявляются многие дефекты, которые могут быть незамечены невооруженным взглядом. Это могут быть разрывы в цепи защитных проводников, ослабления контактов, механические повреждения и коррозия. Большинство дефектов в системе заземления возникают с течением времени, однако некоторые могут появиться сразу после окончания электромонтажных работ, поэтому проверка заземления входит в обязательный перечень работ при приемо-сдаточных испытаниях. При этом производятся следующие виды измерений и проверок: проверка наличия цепи между заземленными электроустановками и элементами заземленной электроустановки, а так же измерение сопротивления растеканию тока контура заземления.
Инженеры электроизмерительной лаборатории в ходе проверки используют специальные приборы. Целостность сварных соединений проверяются ударом молотка.
Какие приборы используются для проверки заземления?
В настоящее время существует большое количество различных приборов для измерения параметров системы заземления как импортного, так и отечественного производства. В нашей компании в качестве основных используются приборы фирмы Sonel марки MIC-3, а также отечественный измеритель сопротивления заземления М 416. Первый прибор мы используем для проверки наличия цепи между заземленной электроустановкой и элементами заземленной электроустановки, а так же для измерения сопротивления переходных контактов. Второй прибор используется для измерения сопротивления растеканию тока заземлителя. Оба прибора зарекомендовали себя с лучшей стороны, без проблем проходят ежегодную поверку.
Кто может производить проверку заземления?
Производить проверку заземления должна специализированная организация, которая имеет свидетельство о регистрации электроизмерительной лаборатории, выданное Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору. Сотрудники электролаборатории должны иметь удостоверение по электробезопасности с группой не ниже III.
Как часто производят проверку заземления?
Проверка заземления производится при текущем ремонте, при капитальном ремонте, а так же при проведении межремонтных испытаний электрооборудования электроустановок. Сроки проверки устанавливает технический руководитель с учетом заводских инструкций, состояния электроустановок и местных условий. Согласно ПТЭЭП 2.7.9 раз в полгода должен производиться визуальный осмотр видимой части ЗУ, результаты осмотров должны заноситься в паспорт ЗУ.
Переходное сопротивление контактов должно быть не выше 0,05 Ом.
Методика проверки сопротивления переходных контактов защитных проводников.
Перед началом измерений производят визуальный осмотр целостности заземляющих проводников. Если измерения производятся без отключения испытуемого оборудования, то необходимо предварительно убедиться в отсутствии напряжения на корпусе оборудования. При измерении сопротивления прибором MIC-3 создается цепь тока корпус электрооборудования — прибор — магистраль заземления — заземляющий проводник — корпус.
После проведения измерения на дисплее высвечивается значение переходного сопротивления. Данные заносятся в протокол.
Методика измерения сопротивления растеканию тока контура заземлителя.
Методику измерения сопротивления заземляющих устройств рассмотрим на примере проведения этих работ прибором М 416. Для более точного измерения, прибор необходимо расположить как можно ближе к измеряемому заземлителю. Это позволит снизить влияние на результат сопротивление проводов, соединяющих Rx с зажимами 1 и 2. К зажиму 3 подключается потенциальный электрод (зонд), к зажиму 4 — вспомогательный электрод. Расстояния между электродами должны быть, как указано на рисунках 1-4. Глубина погружения в грунт электродов должна быть не менее 500 мм. Для повышения точности измерений грунт вокруг электродов можно увлажнить или забить дополнительные электроды. Дополнительные зонды забиваются на расстоянии не менее 2-3 метров друг от друга и соединяются электрически. Измерения проводятся по схемам, указанным на рисунках 1-4. В случае, когда измерение проводится по схемам 1 или 3, в итоговый результат входит сопротивление провода, соединяющего зажим 1 с Rx. Такие схемы подходят для измерений, в которых не требуется большая точность. Для измерения сопротивления сложных заземлителей используют схему, указанную на рис. 3, где d — наибольшая диагональ измеряемого контура заземляющего устройства. Предел измерения прибора М 416 от 0,1 до 1000 Ом.
Согласно ПТЭЭП 2.7.7 — Заземляющие проводники, которые проложены открыто должны иметь защиту от коррозии, а также должны иметь окраску черного цвета.
скачать протокол измерения сопротивления заземляющих устройств
скачать протокол проверки наличия цепи между заземлённой электроустановкой и заземлёнными элементами