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


Kodu väljaposti maandusproov: 3 lihtsat meetodit

Oliver Watts
Väli: Kontroll ja testimine
China

Maandikluse eesmärk

  • Süsteemi funktsiooniline maandiklus (töömaandiklus): Energiasüsteemides on maandiklus vajalik normaalseks tööks, näiteks neutraalpunktide maandiklus. Sellist maandiklust nimetatakse töömaandikluseks.

  • Kaitsemaandiklus: Elektroonilise seadme metalllikud koorid võivad saada energiat isoleerimise läbikukkumise tõttu. Et vältida inimestele elektritraumat, luuakse maandiklus, mida nimetatakse kaitsemaandikluseks.

  • Ülepinge kaitsemaandiklus: Maandiklus paigutatakse ülepingekaitsevahendite jaoks, nagu äiksetulnukad, pingelähedased ja kaitsevahejuured, et vältida ülepingehäireid (nt äiksetulnukatest või lülitamispingest). Seda nimetatakse ülepinge kaitsemaandikluseks.

  • Elektrostaatilise laengu (ESD) maandiklus: Põletava õli, looduskaasu säilitustankide ja -torujuhtmete puhul paigutatakse maandiklus, et vältida ohtlikku elektrostaatilise laengu kogunemist. Seda nimetatakse staatiliseks maandikluseks.

measure.jpg

Maandikluse funktsioonid

  • Elektromagnetilise häire (EMI) ennetamine: Näiteks digitaalsete seadmete ja RF-kaabelite kaitsekile paigutatakse maandiklus, et vähendada elektromagnetilist koppelit ja müra.

  • Kaitse korralike pingete ja äiksetulnukate eest: Seadmerahvaste ja sideapparaatide kooride maandiklus vältib seadmete, meetrite ja inimeste kahjustamist korralikest pingetest või äiksetulnukatest.

  • Side süsteemide toimimise toetamine: Näiteks merekummipäästesüsteemides kasutab kaugenergia tarne süsteem juhend-maapinna konfiguratsiooni, mis nõuab usaldusväärset maandiklust.

Maandikluse vastupanude mõõtmise meetodite ja põhimõtete õige valik

Maandikluse vastupanu mõõtmisel kasutatakse tavaliselt järgmisi meetodeid: 2-juhe, 3-juhe, 4-juhe, üheklampi ja kaksikklampi meetod. Iga meetod omab oma erinevaid omadusi. Sobiva meetodi valimine tagab täpse ja usaldusväärse tulemuse.

(1) Kaks-juhe meetod

  • Tingimus: Nõuab teadaolevat, hästi maanditud viitpunkti (nt PEN-juhet). Mõõdetud väärtus on testitud maandikluse vastupangu ja viitmaandikluse vastupangu summa. Kui viitvastupang on oluliselt väiksem, siis tulemus läheneb testitud maandikluse vastupangule.

  • Rakendus: Sobib linnaoludes, kus on tihti ehitisi või kinnist pindu (nt betoon), kus maapüstide panemine on praktikas võimatu.

  • Juhtide paigutus: Ühenda E+ES testpunktiga ja H+S teadaolevaga maandiklusega.

(2) Kolm-juhe meetod

  • Tingimus: Nõuab kahte abivoolujoont: voolu sonde (H) ja voltagi sonde (S), millest igaüks peab olema vähemalt 20 meetrit eemale testsondest ja üksteisest.

  • Põhimõte: Testvool lisatakse testsonde (E) ja abimaandikluse (H) vahel. Mõõdetakse testsonde ja voltagi sonde (S) vahelist voltagi langust. Tulemus sisaldab testjuhtide vastupangut.

  • Rakendus: Fundamentide maandiklus, ehitusala maandiklus ja äiksetulnuka kaitse süsteemid.

  • Juhtide paigutus: Ühenda S voltagi sondiga, H abimaandiklusega ja E+ES koos testpunktiga.

(3) Neli-juhe meetod

  • Kirjeldus: Sarnane kolm-juhe meetodiga, kuid elimineerib juhtide vastupangu mõju, ühendades E ja ES eraldi ja otse testpunktiga.

  • Eelis: Kõige täpsem meetod, eriti madalate vastupangute mõõtmisel.

  • Rakendus: Laboratooriumides või kriitilistes maandiklusüsteemides.

(4) Üheklampi meetod

  • Tingimus: Mõõdab üksikut maandikluspunkti mitme maandiklusega süsteemis ilma maandikluse ühenduse katkestamata (et vältida ohutusuuri).

  • Rakendus: Ideaalne mitme punktiga maandiklusüsteemides, kus ühenduse katkestamine ei ole lubatud.

  • Juhtide paigutus: Kasuta vooluklampi, et mõõta voolu, mis liigub maandikluse juhend läbi.

(5) Kaksikklampi meetod

  • Tingimus: Kasutatakse mitme maandiklusega süsteemides ilma abimaandikluse püstide vajaduseta. Mõõdab ühe maandikluspunkti vastupangut.

  • Juhtide paigutus: Kasuta tootja poolt määratletud vooluklampe, mis on ühendatud seadmega. Klampi mõlemad soned maandikluse juhend ümber, klampide vaheline vähim kaugus peab olema 0,25 meetrit.

  • Eelis: Kiire, ohutu ja mugav komplekssete maandiklusvõrkude kohapealsete testide jaoks.

Kuidas testida maandiklust koduste kontaktides

On kolm lihtsat meetodit:

Meetod 1: Vastupanu test (vool väljas)

  • Lülita vool välja.

  • Kasuta multimeetrit vastupanu (Ω) või järjestikuvuse režiimis.

  • Ühenda ühe pikka juhte ühe kontakti maandikluse terminaliga (C).

  • Ühenda teine juhe ühe multimeetri sondiga.

  • Puista teine sonda elektrijaama peamise maandikluse busbaari.

  • Kui multimeetril on järjestikuvus või vastupang ≤ 4 Ω, siis maandiklus on korras.

Meetod 2: Voltagi test (vool sees)

  • Kasuta multimeetrit AC voltagi režiimis.

  • Tavalise 220V kolmpinna kontakti puhul märgista:

    • A = Fase (L)

    • B = Neutraal (N)

    • C = Maandiklus (PE)

  • Mõõda voltagit A ja B vahel (L-N).

  • Mõõda voltagit A ja C vahel (L-PE).

  • Kui L-N voltagi on veidi suurem kui L-PE (erinevus ≤ 5V), siis maandiklus on tõenäoliselt korras.

  • Siis lülita ümber vastupanu või järjestikuvuse režiimile ja mõõda B ja C vahel (N-PE).

    • Kui on järjestikuvus või vastupang ≤ 4 Ω, siis maandiklus on korras.

Meetod 3: Otsemine triipp (nõuab töötavat RCD/GFCI)

  • Veendu, et ring on kaitstud töötava residuaalvoolu seadmega (RCD) või maandikluse vigade lõpetamise seadmega (GFCI).

  • Võta üks juht ja lühiajalineks ühenda faasi (L) terminali maandikluse (PE) terminaliga.

  • Kui RCD/GFCI triib kohe, siis maandiklusüsteem on töökindel ja kaitsemechanism töötab korralikult.

Anna vihje ja julgesta autorit!
Soovitatud
Saada hinnapäring
Allalaadimine
IEE Businessi rakenduse hankimine
IEE-Business rakendusega leidke varustus saada lahendusi ühenduge ekspertidega ja osalege tööstuslikus koostöös kogu aeg kõikjal täielikult toetades teie elektritööde ja äri arengut