Методите за измерване на съпротивлението на земята обикновено включват следното: двупроводен метод, трипроводен метод, четирипроводен метод, метод с една клема и метод с двойна клема. Всеки има свои собствени характеристики. При реално измерване се опитайте да изберете правилния метод, за да направите резултата от измерването точен.
1. Двулинеен метод
Условие: Трябва да има известно добре заземено заземяване, като PEN и т.н. Измереният резултат е сумата на съпротивлението на измереното заземяване и известното заземяване. Ако е известно, че съпротивлението на земята е много по-малко от измереното заземяване, измерването може да се използва като резултат от измереното заземяване.
Обхват на приложение: Места, където сградата е плътна или циментовият под е уплътнен и не може да се натрупва.
Окабеляване: E плюс ES е свързан към измереното заземяване, H плюс S е свързан към известното заземяване.
2. Триредов метод
Условие: Трябва да има два заземителни пръта: спомагателно заземяване и електрод на сондата. Разстоянието между всеки заземяващ електрод е не по-малко от 20 метра.
Принцип: Добавете ток между спомагателното заземяване и измереното заземяване, измерете спада на напрежението между измереното заземяване и детектиращия електрод и резултатът от измерването включва съпротивлението на самия измервателен кабел.
Обхват на приложение: фундаментно заземяване, заземяване на строителна площадка и мълниезащитно заземяване.
Окабеляване: S е свързан към електрода за откриване, H е свързан към спомагателното заземяване, а E и ES са свързани към измерваното заземяване.
3. Четириреден метод
По принцип същият като трипроводния метод, той замества трипроводния метод при измерване на ниско земно съпротивление и елиминира влиянието на измервателното съпротивление на кабела върху резултатите от измерването. E и ES трябва да бъдат директно свързани към измерваното заземяване поотделно по време на измерване. Този метод е най-точният от всички методи за измерване на земното съпротивление.
4. Метод с единична скоба
Измерете съпротивлението на заземяване на всяка точка на заземяване в многоточковото заземяване и не прекъсвайте заземителната връзка, за да предотвратите опасност.
Обхват на приложение: многоточково заземяване, не може да бъде изключено, измервайте съпротивлението на всяка точка на заземяване.
Окабеляване: Наблюдавайте тока в тестваната заземена точка с токови клещи.
5. Метод с двойна скоба
Условия: Измерва се многоточково заземяване, без спомагателни заземителни пилоти и единично заземяване.
Окабеляване: Използвайте клемата за ток, посочена от производителя, за да свържете към съответния контакт, затегнете двете скоби на заземяващия проводник и разстоянието между двете клеми трябва да е по-голямо от 0.25 метра.
2. Общи фактори, влияещи върху откриването на съпротивлението на заземяване
1. Съпротивлението на почвата е твърде голямо или има внезапна промяна. При изпитване в места с песъчлива почва с високо съпротивление на почвата и слабо водопоглъщане, измереното съпротивление на заземяване често е твърде голямо поради лошия контакт между спомагателния тестов електрод и почвата. Ако съпротивлението на почвата между заземителната решетка на заземяващото устройство и спомагателния заземен стълб се промени рязко, това ще доведе до отворена или почти отворена верига на спомагателния ток или напрежение, което води до много голяма измерена стойност на съпротивлението, обикновено десетки или стотици пъти нормалната стойност. гигантски.
2. Съпротивлението на самата тестова линия е твърде голямо. Поради често огъване или механично екструдиране, част от медния проводник на тестовия проводник се измества и счупва, което води до висока устойчивост на самия тестов меден проводник и поради наличието на защитна втулка е трудно да се намери, което води до голяма тестова стойност на съпротивлението на заземяване или неизмеримо.
3. Феномен на корозия. Поради корозията на повърхността на тестовата точка на мълниезащитното устройство или продължителната употреба на детекторния прът и скобата на менгемето има окисление и корозия, което също ще повлияе на измерената стойност.
4. Смущения от ток на утечка. С широкото използване на електрическо и електронно оборудване, като заземяване на трансформатори във фабрики и големи сгради и заземяване на различно електрическо и електронно оборудване, все повече и повече блуждаещи токове протичат в земята. Ако спомагателният тестов електрод се постави около него, ще се генерира потенциална разлика около спомагателния заземяващ електрод, което ще повлияе на точността на измерване.
5. Допълнителният заземен електрод се намира в заземителната мрежа. За единично вертикално заземяващо тяло или комбинирано заземяващо тяло с малък отпечатък разстоянието между текущия електрод и тестваното заземяващо тяло може да бъде 40 m, а разстоянието между напрежения електрод и тестваното заземяващо тяло може да бъде 20 m. За мрежово заземяващо тяло с голяма площ разстоянието между текущия електрод и тестваното заземяващо тяло може да бъде 2-3 пъти по диагонала на заземителната мрежа. Плътността на сградите в съвременните градове става все по-голяма и по-голяма, а местоположението на спомагателните земни стълбове е много ограничено. При измерването на съпротивлението на заземяване понякога е трудно да се изпълнят изискванията за разстояние и дори спомагателните стълбове са подредени в заземителната мрежа. Стойността на съпротивлението е твърде малка или дори отрицателна.
6. Взаимна индуктивност между тестовите проводници. При измерване на съпротивлението на заземяване на широкомащабна заземителна решетка, линиите за изпитване на напрежение и ток са много дълги. Ако разстоянието е много близко, взаимната индуктивност между тестовите линии ще бъде голяма, което ще причини голяма грешка в измерването.
