Контроль заземления оборудования при приёмочных испытаниях

Приёмосдаточные испытания электрооборудования включают обязательную проверку качества заземления. Надёжное заземление обеспечивает отвод токов утечки и короткого замыкания, защищает персонал и снижает риск возгорания. Если сопротивление заземления превышает нормативное значение, оборудование может работать небезопасно даже при исправной изоляции. Ниже описано, как правильно организовать контроль заземления, какие измерения проводить и на что обращать внимание.

Нормативная база

В Российской Федерации контроль заземления при приёмке регулируют:

  • ПУЭ (правила устройства электроустановок), глава 1.7 – требования к заземляющим устройствам;
  • ГОСТ Р 50571.16-2019 (МЭК 60364-4-41) – защита от поражения электрическим током;
  • ГОСТ Р 50571.22-2020 (МЭК 60364-4-44) – измерения сопротивления заземления;
  • СНиП 3.05.06-85 «Электроснабжение зданий и сооружений» – порядок приёмочных испытаний.

Эти документы устанавливают предельные значения сопротивления заземления (обычно не более 4 Ω для защитного заземления и не более 10 Ω для рабочего заземления в зависимости от типа сети и условий эксплуатации) и методы их измерения.

Что такое заземление и почему его проверяют

Заземление – это intentional электрическое соединение токопроводящих частей оборудования с заземляющим контуром, обеспечивающее:

  • ограничение потенциала корпусов относительно земли при появлении напряжения на них;
  • срабатывание защитных устройств (автоматов, УЗО) при коротком замыкании на корпус;
  • снижение напряжения шага и прикосновения в зоне заземлителя.

При приёмке необходимо убедиться, что сопротивление заземляющего контура не превышает норматив, а все соединения выполнены надёжно (без окисления, механических повреждений, плохого контакта).

Методы измерения сопротивления заземления

На практике применяют три основных метода:

  1. Метод падения потенциала (трехточечный измерительный метод) – наиболее точный, требует вспомогательных электродов (тока и потенциала).
  2. Метод измерения сопротивления заземления без вспомогательных электродов (клещи) – удобен для быстрой проверки, но менее точен при высоком удельном сопротивлении грунта.
  3. Метод измерения сопротивления заземления по токовой клещевой схеме (токовый трансформатор + вольтметр) – используется в лабораторных условиях.

Для приёмочных испытаний чаще всего применяют метод падения потенциала, поскольку он даёт достоверные результаты независимо от условий на месте.

Подготовка к измерениям

Перед началом работ необходимо:

  • Обеспечить доступ к заземляющему контуру и к точкам подключения измерительных проводов.
  • Очистить места соединения от краски, окислов, загрязнений – это снижает контактное сопротивление.
  • Проверить исправность измерительного прибора (калибровка, состояние батареи, целостность изоляции проводов).
  • Убедиться, что объект обесточен и отключён от всех источников питания (включая резервные).
  • Составить схему подключения вспомогательных электродов согласно выбранному методу (обычно расстояние между электродами тока и потенциала – не менее 20 м, а между потенциалом и испытуемым заземлителем – не менее 10 м).

Последовательность действий при контроле заземления методом падения потенциала

  1. Разместить вспомогательный электрод тока (C) на расстоянии 20–30 м от испытуемого заземлителя (E) в линии, перпендикулярной предполагаемому току утечки.
  2. Разместить вспомогательный электрод потенциала (P) на расстоянии 10–15 м от E вдоль линии E‑C.
  3. Подключить измерительный прибор: токовый выход к E и C, потенциальный вход к E и P.
  4. Включить прибор и записать показания сопротивления. Прибор генерирует известный ток между E и C и измеряет падение потенциала между E и P.
  5. Повторить измерение, перемещая электрод P на разные расстояния (например, 5 м, 10 м, 15 м) – построить кривую зависимости сопротивления от положения P. На участке, где кривая плоская, значение сопротивления считается истинным.
  6. Снять показания, отключить прибор, убрать вспомогательные электроды.

Оценка результатов

Полученное значение сопротивления сравнивают с нормативом, указанным в проектной документации или в ПУЭ. Если сопротивление меньше или равно пределу – заземление считается удовлетворительным. При превышении нормы необходимо:

  • Проверить целостность заземляющих проводников (обрыв, коррозия).
  • Убедиться, что заземлитель имеет достаточную площадь контакта с грунтом (например, добавление дополнительных штырей или увеличение глубины заложения).
  • Выполнить снижение удельного сопротивления грунта (например, добавление солевых растворов, бентонита или специальных заземляющих добавок).
  • Повторить измерения после корректирующих действий.

Типичные ошибки и как их избежать

  • Недостаточная очистка контактов. Окислённый или покрашенный контакт добавляет ложное сопротивление. Всегда зачищать места подключения до металлической блестки.
  • Неправильное расположение вспомогательных электродов. Если электроды находятся слишком близко, измерения отражают взаимное влияние, а не сопротивление грунта. Следовать рекомендуемым расстояниям.
  • Измерения под напряжением. При наличии напряжения на заземляющем контуре прибор может показывать ложные значения или выйти из строя. Проверять отсутствие напряжения индикатором или мультиметром перед началом.
  • Использование неисправного прибора. Разряженная батарея или повреждённый кабель приводит к нестабильным показаниям. Проводить предварительную проверку прибора на известном эталоне.
  • Игнорирование сезонных изменений грунта. Удельное сопротивление грунта варьируется с влажностью и температурой. Приёмку лучше проводить в период средней влажности (весна‑осень) либо делать поправку согласно таблицам.

Практическая рекомендация по дальнейшим действиям

После успешного контроля заземления оформить протокол приёмочных испытаний, в котором указать:

  • дата, время и погодные условия;
  • используемый метод и прибор (марка, номер, дата последней калибровки);
  • схема подключения вспомогательных электродов;
  • измеренное значение сопротивления заземления;
  • нормативное значение и вывод о соответствии;
  • подписи ответственных лиц.

Если приёмка выявила отклонения, в протоколе фиксируют причины, выполненные корректирующие мероприятия и дату повторного контроля.

FAQ

Можно ли использовать клещи для измерения сопротивления заземления при приёмке?

Клещи позволяют быстро получить приблизительное значение, но их точность зависит от удельного сопротивления грунта и положения зажима. Для официального протокола приёмочных испытаний рекомендуется метод падения потенциала, а клещи применять лишь для предварительной оценки или оперативного контроля в эксплуатации.

Что делать, если сопротивление заземления оказывается выше нормы только в сухой период?

Нужно оценить, соответствует ли заземление требованиям в условиях наибольшей вероятной нагрузки (обычно влажный период). Если норма превышается только в сухое время, можно рассмотреть улучшение заземляющего контура (увеличение количества заземлителей, применение проводящих добавок) либо уточнить норматив с учётом сезонного коэффициента, если это допускается проектной документацией.

Как часто нужно повторять измерения сопротивления заземления после ввода в эксплуатацию?

Периодичность определяется правилами эксплуатации конкретного объекта. Для большинства промышленных установок рекомендуется проверка не реже одного раза в год или после любого ремонта, затрагивающего заземляющий контур.

Информация в статье носит общий характер и основана на действующих нормах и общепринятой практике. Перед выполнением измерений и принятием решений о модернизации заземляющего контура необходимо уточнить актуальные требования проектной документации, местных электросетевых организаций и действующих нормативных актов, а также убедиться в квалификации персонала и исправности измерительного оборудования.

Maydo-DT.com.ru