• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


Domácí zásuvka kontrola zazemlení: 3 jednoduché metody

Oliver Watts
Oliver Watts
Pole: Kontrola a testování
China

Účel zazemlení

  • Funkční zazemlení systému (pracovní zazemlení): V elektrických systémech je zazemlení potřebné pro normální fungování, například zazemlení neutrálního bodu. Tento typ zazemlení se nazývá pracovní zazemlení.

  • Zabezpečovací zazemlení: Kovy obaly elektrického zařízení mohou být nabité v důsledku selhání izolace. Pro prevenci rizik spojených s elektrickým šokem je poskytnuto zazemlení, které se nazývá zabezpečovací zazemlení.

  • Zazemlení proti přetlaku: Zazemlení je instalováno pro ochranná zařízení proti přetlaku – jako jsou hromoběžce, ochranné čidlo a ochranné mezery – k eliminaci rizik spojených s přetlakem (např. způsobeným bleskem nebo přepínacími přetlaky). To se nazývá zazemlení proti přetlaku.

  • Zazemlení proti statickému náboji (ESD): Pro skladovací nádrže s hořlavým olejem, přírodním plynem a potrubí je implementováno zazemlení k prevenci rizik spojených s akumulací statického náboje. To se nazývá statické zazemlení.

measure.jpg

Funkce zazemlení

  • Prevence elektromagnetické interference (EMI): Například zazemlení digitálního zařízení a stínících vrstev RF kabelů k snížení elektromagnetické vazby a rušení.

  • Ochrana před vysokým napětím a bleskovými přetlaky: Zazemlení rámových zařízení a obalů komunikačního zařízení prevence poškození zařízení, přístrojů a osob od vysokého napětí nebo bleskových úderů.

  • Podpora fungování komunikačních systémů: Například v opakovacích systémech podmořských kabelů používá vzdálený zdroj energie konfiguraci vodič-země, která vyžaduje spolehlivé zazemlení.

Správné výběry metod a principů měření odporu zazemlení

Pro měření odporu zazemlení se běžně používají následující metody: dvoudrátová, třídřátová, čtyřdřátová, jednoštěrková a dvojštěrková metoda. Každá má své specifické vlastnosti. Správný výběr metody zajišťuje přesné a spolehlivé výsledky.

(1) Dvoudrátová metoda

  • Podmínka: Vyžaduje známý, dobře zazemlený referenční bod (např. PEN vodič). Měřená hodnota je součtem testovaného odporu zazemlení a referenčního odporu zazemlení. Pokud je referenční odpor výrazně menší, výsledek aproximuje testovaný odpor zazemlení.

  • Aplikace: Je vhodná pro městské oblasti s hustou výstavbou nebo utěsněnými povrchy (např. beton), kde je prakticky nemožné zapudit zemní tyče.

  • Vedení: Připojte E+ES k testovacímu bodu a H+S k známému zemi.

(2) Třídřátová metoda

  • Podmínka: Vyžaduje dva pomocné elektrody: průvodový čidlo (H) a napěťové čidlo (S), každé umístěné alespoň 20 metrů od testovací elektrody a od sebe navzájem.

  • Princip: Do testovací elektrody (E) a pomocného země (H) je vložen testovací proud. Měří se napěťový pokles mezi testovací elektrodou a napěťovým čidlem (S). Výsledek zahrnuje odpor vedení testu.

  • Aplikace: Základové zazemlení, zazemlení na staveništích a bleskosvodové systémy.

  • Vedení: Připojte S k napěťovému čidlu, H k pomocnému zemi a E+ES společně k testovacímu bodu.

(3) Čtyřdřátová metoda

  • Popis: Podobná třídřátové metodě, ale eliminuje vliv odporu vedení tím, že E a ES jsou odděleně a přímo připojeny k testovacímu bodu.

  • Výhoda: Nejpřesnější metoda, zejména pro měření nízkých odporů.

  • Aplikace: Vysokopřesná měření v laboratořích nebo v kritických zazemlovacích systémech.

(4) Jednoštěrková metoda

  • Podmínka: Měří jednotlivé body zazemlení v multi-zazemleném systému bez nutnosti odpojení zazemlení (pro předcházení bezpečnostním rizikům).

  • Aplikace: Ideální pro multi-bodové zazemlení, kde není dovoleno odpojit zazemlení.

  • Vedení: Použijte proudovou štěrku k měření proudu proudícího přes zemní vodič.

(5) Dvojštěrková metoda

  • Podmínka: Používá se v multi-zazemlených systémech bez potřeby pomocných zemních tyčí. Měří odpor jednoho bodu zazemlení.

  • Vedení: Použijte proudové štěrky určené výrobce připojené k přístroji. Oba čidlo přiložte k zemnímu vodiči, s minimálním rozestupem 0,25 metru mezi štěrkami.

  • Výhoda: Rychlá, bezpečná a pohodlná pro terénní měření v komplexních zazemlovacích sítích.

Jak testovat zazemlení v domácí zásuvce

Existuje tři jednoduché metody:

Metoda 1: Test odporu (bez napájení)

  • Vypněte napájení.

  • Použijte multimeter v režimu odporu (Ω) nebo kontinuity.

  • Spojte jeden konec dlouhého drátu s zemním terminálem (C) jakékoli zásuvky.

  • Spojte druhý konec s jedním čidlem multimetru.

  • Dotkněte se druhým čidlem hlavního zemního sběrače v vašem elektrickém rozvodu.

  • Pokud multimeter ukazuje kontinuitu nebo odpor ≤ 4 Ω, zazemlení je v pořádku.

Metoda 2: Test napětí (s napájením)

  • Použijte multimeter v režimu AC napětí.

  • Pro standardní trojbodovou zásuvku 220V označte:

    • A = Fázový (L)

    • B = Nulový (N)

    • C = Zemní (PE)

  • Naměřte napětí mezi A a B (L-N).

  • Naměřte napětí mezi A a C (L-PE).

  • Pokud je L-N napětí mírně vyšší než L-PE (rozdíl ≤ 5V), zazemlení je pravděpodobně v pořádku.

  • Poté přepněte na režim odporu nebo kontinuity a naměřte mezi B a C (N-PE).

    • Pokud je kontinuita nebo odpor ≤ 4 Ω, zazemlení je v pořádku.

Metoda 3: Přímý test spouštění (vyžaduje funkční RCD/GFCI)

  • Ujistěte se, že okruh je chráněn pracujícím zbytkovým proudovým čidlem (RCD) nebo ochranným čidlem pro zemní chybu (GFCI).

  • Použijte drát a krátce propojte fázový (L) terminál se zemním (PE) terminálem zásuvky.

  • Pokud RCD/GFCI okamžitě spustí, zazemlovací systém je funkční a ochranný mechanismus správně funguje.

Dát spropitné a povzbudit autora
Doporučeno
Úplný průvodce výběrem a výpočtem nastavení spínacích přerušovačů
Úplný průvodce výběrem a výpočtem nastavení spínacích přerušovačů
Jak vybírat a nastavovat spínací relé1. Typy spínacích relé1.1 Vzduchové spínací relé (ACB)Také známé jako tvarovaná rámová nebo univerzální spínací relé, všechny komponenty jsou montovány v izolovaném kovovém rámu. Typicky je to otevřený typ, který umožňuje snadnou výměnu kontaktů a částí, a může být vybaven různými příslušenstvími. ACB se často používají jako hlavní spínače zásobování. Přetížení odpojovací jednotky zahrnují elektromagnetické, elektronické a inteligentní typy. Poskytují čtyřstu
Echo
10/28/2025
Provoz a odstraňování poruch v systémech distribuce elektrické energie vysokého a nízkého napětí
Provoz a odstraňování poruch v systémech distribuce elektrické energie vysokého a nízkého napětí
Základní složení a funkce ochrany před selháním vypínačeOchrana před selháním vypínače se týká ochranného systému, který funguje, když reléová ochrana vadného elektrického zařízení vydává příkaz k vypnutí, ale vypínač nefunguje. Používá signál k vypnutí od vadného zařízení a měření proudu z selhavého vypínače k určení selhání vypínače. Ochrana poté může v krátkém časovém intervalu izolovat jiné relevantní vypínače ve stejné transformační stanici, minimalizuje oblast výpadku, zajišťuje celkovou s
Felix Spark
10/28/2025
Bezpečnostní průvodce při zapínání elektrické místnosti
Bezpečnostní průvodce při zapínání elektrické místnosti
Postup zásobování elektrickými proudy místností s nízkým napětímI. Příprava před zapnutím napájení Důkladně vyčistit elektrárnu; odstranit všechny odpadky ze spínacích stolů a transformátorů a zabezpečit všechny kryty. Provést kontrolu sběrnic a kabelových spojů uvnitř transformátorů a spínacích stolů; zajistit, aby byly všechny šrouby pevně utaženy. Živé části musí zachovávat dostatečné bezpečnostní vzdálenosti od skříní a mezi fázemi. Před zapnutím provést test všech bezpečnostních zařízení; p
Echo
10/28/2025
Jak zlepšit provozní efektivitu a bezpečnost nízkonapěťových distribučních sítí
Jak zlepšit provozní efektivitu a bezpečnost nízkonapěťových distribučních sítí
Optimalizace a klíčové záležitosti pro správu provozu a údržby nízkonapěťových distribučních sítíS rychlým rozvojem čínského elektroenergetického průmyslu se stala správa provozu a údržby (O&M) nízkonapěťových distribučních sítí stále důležitější. Nízkonapěťová distribuční síť se týká elektrických přenosových linek mezi transformátorem a koncovým uživatelským zařízením, což tvoří nejzákladnější a nejdůležitější část elektroenergetického systému. Pro zajištění jejího normálního chodu a zlepše
Encyclopedia
10/28/2025
Odeslat dotaz
下载
Získat aplikaci IEE-Business
Použijte aplikaci IEE-Business k hledání zařízení získávání řešení spojování se specialisty a účastnění na průmyslové spolupráci kdekoli a kdykoli plně podporující rozvoj vašich energetických projektů a obchodu