Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English
Сопротивлением заземляющего устройства называется сумма сопротивлений заземлителя относительно земли и заземляющих проводников. Сопротивление заземлителя определяется как отношение напряжения заземлитель — земля к силе тока, проходящего через заземлитель в землю. Сопротивление заземлителя зависит от удельного сопротивления грунта, типа, размеров и расположения элементов, из которых заземлитель выполнен, числа заземлителей и их расположения относительно друг друга.

ПОИСК





Измерение сопротивления заземляющих устройств

из "Электробезопасность на химических предприятиях"

Сопротивлением заземляющего устройства называется сумма сопротивлений заземлителя относительно земли и заземляющих проводников. Сопротивление заземлителя определяется как отношение напряжения заземлитель — земля к силе тока, проходящего через заземлитель в землю. Сопротивление заземлителя зависит от удельного сопротивления грунта, типа, размеров и расположения элементов, из которых заземлитель выполнен, числа заземлителей и их расположения относительно друг друга. [c.84]
В различные периоды года сопротивление заземлителей может изменяться несколько раз, так как меняется влажность, температура грунта и т. п. Наибольшее сопротивление имеют заземлители зимой при промерзаний грунта и в засушливое время при его высыхании. [c.84]
Сопротивление заземлителей нужно измерять в периоды наименьшей проводимости грунта. В остальных случаях, например на вновь вводимых в эксплуатацию объектах, следует пользоваться поправочными коэффициентами, рекомендованными Всесоюзным электротехническим институтом (ВЭИ). Этими коэффициентами, учитываются состояние грунта и количество осадков, выпавших в предшествующее измерению время (табл. 7). Более высокие коэффициенты даны для средней полосы (средняя многолетняя темпе ратура января находится в пределах от —14 до —10°С). [c.84]
Для заземлителей, находящихся во время измерения в про мерзшем грунте или ниже глубины промерзания, а также связанных с естественными заземлителями, введение повышающего коэффициента не требуется. [c.84]
Вспомогательные электроды располагают на определенном расстоянии один от другого и от испытуемого заземлителя (рис. VI- . [c.85]
При измерении сопротивления одиночных вертикальных заземлителей длиной до 6 м следует применять схемы расположения электродов, изображенные на рис. У1-2, а, б, а для заземлителей длиной более 6 м — схемы, показанные на рис. 1-2, в, г. Расстояние Ь следует принимать не меньше 30, где Д —длина вертикального заземлителя. [c.86]
В качестве вспомогательного заземлителя и зонда применяют стальные, неокрашенные электроды диаметром 10—20 мм и длиной 800—1000 мм. Один конец электрода должен быть заострен, на противоположном конце должен быть барашек для присоединения провода. Электроды забивают в грунт на глубину не менее 0,5 м. Перед тем как забивать электроды в землю, следует зачистить от ржавчины место соединения с проводником электрической схемы измерения. [c.86]
Вспомогательные электроды следует забивать в землю прямыми ударами с тем, чтобы не расшатывать их у не увеличивать таким образом переходное сопротивление между электродом и землей. Забивать вспомогательные электроды следует в твердый, естественный грунт, в местах, отдаленных от проводящих предметов (кабели с металлической оболочкой, водопроводные и другие трубы), так как они существенно влияют на характер растекания тока в земле. Если удельное сопротивление грунта очень велико, то его увлажняют водой, растворами соли или кислоты. [c.86]
Вспомогательными заземлителями могут служить металлические предметы, зарытые в землю (стальные пасынки опор, отрезки труб, одиночные заземлители), при условии, что они не связаны с испытуемым заземлителем и находятся от него на требуемом расстоянии. [c.86]
Кроме описанного прибора находит применение также переносный измеритель типа М,-416. Этот прибор предназначен для измерения сопротивления заземляющих устройств, активных сопротивлений, а также удельного сопротивления грунта. Этим прибором можно измерять сопротивление в пределах 0,1—1000 Ом. [c.87]
Прибор заключен в пластмассовый корпус с откидной крышкой и снабжен ремнем для переноски. В нижней части корпуса имеется отсек для размещения сухих элементов. На лицевой панели прибора расположены органы управления ручка переключателя. пределов и реохорда, кнопка включения, четыре зажима для подключения измеряемого объекта. [c.87]
Ей 2 —потенциальные клеммы прибора / , А—токовые клеммы прибора 3 —испытуемый заземли-т ь П —потенциальный электрод Г —токовый электрод —измеряемое сопротивление. [c.87]
Действие прибора основано на компенсационном методе. Для измерения этим прибором требуются вспомогательный заземлитель и потенциальный электрод (зонд).. [c.88]
Для измерения сопротивления заземляющих устройств во взрывоопасных зонах применяют искробезопасный прибор МПОЗ. Питание прибора осуществляется от встроенного генератора переменного тока, приводимого во вращение рукояткой. При номинальном числе оборотов рукоятки (120 об/мин) напряжение на зажимах генератора при разомкнутой цепи не превышает 18 2,7 В. Прибор имеет два предела измерения 0,1—10 и 0,5—50 Ом. [c.88]
При сопротивлении вспомогательных заземлителей не выше 200 Ом погрешность прибора в диапазоне 0,1—10 Ом не превышает (5—10/7 ) в диапазоне 0,5 —50 Ом погрешность не превышает (10—50// ), где / — измеряемая величина. [c.88]
Перед тем как подключать к заземлителю прибор, необходимо убедиться в его исправности. Для этого переключатель П2 ставят в положение Контроль показание прибора не должно превышать 10 0,5 Ом. [c.89]


Вернуться к основной статье


© 2025 chem21.info Реклама на сайте