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홈 아웃렛 접지 테스트: 3가지 간단한 방법

Oliver Watts
필드: 검사 및 시험
China

접지의 목적

  • 시스템 기능 접지(작업 접지): 전력 시스템에서 정상 작동을 위해 접지가 필요하며, 예를 들어 중성점 접지를 포함합니다. 이러한 유형의 접지는 작업 접지로 알려져 있습니다.

  • 보호 접지: 전기 장비의 금속 케이스는 절연 실패로 인해 전기를 얻을 수 있습니다. 직원에게 감전 위험을 방지하기 위해 접지를 제공하고 이를 보호 접지라고 합니다.

  • 과전압 보호 접지: 번개 막대, 서지 아레스터, 보호 간극 등과 같은 과전압 보호 장치에 대한 접지를 설치하여 과전압(예: 번개 또는 스위칭 서지)의 위험을 제거합니다. 이를 과전압 보호 접지라고 합니다.

  • 정전기 방출(ESD) 접지: 가연성 유류, 천연 가스 저장 탱크 및 파이프라인에 대해 정전기 축적으로 인한 위험을 방지하기 위해 접지를 구현합니다. 이를 정전기 접지라고 합니다.

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접지의 기능

  • 전자기 간섭(EMI) 방지: 디지털 장비와 RF 케이블의 차폐층을 접지하여 전자기 결합과 노이즈를 줄입니다.

  • 고전압 및 번개 서지 보호: 장비 랙 및 통신 장비 케이스를 접지하여 고전압이나 번개로 인한 장비, 계측기 및 직원의 손상을 방지합니다.

  • 통신 시스템 작동 지원: 예를 들어, 잠수함 케이블 반복 시스템에서 원격 전력 공급 시스템은 도체 대 지구 구성을 사용하며, 이는 신뢰할 수 있는 접지가 필요합니다.

접지 저항 측정 방법 및 원칙의 올바른 선택

접지 저항을 측정하는 데 일반적으로 사용되는 몇 가지 방법이 있습니다: 2선식, 3선식, 4선식, 단일 클램핑, 그리고 이중 클램핑 방법입니다. 각각의 방법은 고유한 특징을 가지고 있으며, 적절한 방법을 선택하면 정확하고 신뢰할 수 있는 결과를 얻을 수 있습니다.

(1) 2선식 방법

  • 조건: 잘 접지된 기준점(예: PEN 도체)이 필요합니다. 측정 값은 테스트된 접지 저항과 기준 접지 저항의 합입니다. 기준 저항이 상당히 작다면, 결과는 테스트된 접지 저항에 가까워집니다.

  • 응용: 건물이 밀집하거나 표면이 밀봉된(예: 콘크리트) 도시 지역에서 지중봉을 설치하기 어려운 경우에 적합합니다.

  • 배선: E+ES를 테스트 포인트에 연결하고, H+S를 알려진 접지에 연결합니다.

(2) 3선식 방법

  • 조건: 두 개의 보조 전극이 필요합니다: 전류 프로브(H)와 전압 프로브(S), 각각 테스트 전극과 서로 20미터 이상 떨어져 있어야 합니다.

  • 원리: 테스트 전극(E)과 보조 접지(H) 사이에 테스트 전류를 주입하고, 테스트 전극과 전압 프로브(S) 사이의 전압 강하를 측정합니다. 결과에는 테스트 리드의 저항이 포함됩니다.

  • 응용: 기초 접지, 건설 현장 접지, 번개 보호 시스템.

  • 배선: S를 전압 프로브에, H를 보조 접지에, E+ES를 함께 테스트 포인트에 연결합니다.

(3) 4선식 방법

  • 설명: 3선식 방법과 유사하지만, E와 ES를 별도로 직접 테스트 포인트에 연결하여 리드 저항의 영향을 제거합니다.

  • 장점: 특히 저저항 측정에 가장 정확한 방법입니다.

  • 응용: 연구소나 중요한 접지 시스템에서의 고정밀 측정.

(4) 단일 클램핑 방법

  • 조건: 다중 접지 시스템에서 접지 연결을 끊지 않고 개별 접지점을 측정합니다(안전 위험을 피하기 위해).

  • 응용: 접지 연결을 끊을 수 없는 다중 접지 시스템에 이상적입니다.

  • 배선: 전류 클램프를 사용하여 접지 도체를 통해 흐르는 전류를 측정합니다.

(5) 이중 클램핑 방법

  • 조건: 보조 접지봉 없이 다중 접지 시스템에서 단일 접지점의 저항을 측정합니다.

  • 배선: 제조사 지정의 전류 클램프를 기기에 연결합니다. 두 프로브를 접지 도체 주변에 클램핑하며, 클램프 사이의 최소 간격은 0.25미터입니다.

  • 장점: 복잡한 접지 네트워크에서의 현장 테스트에 빠르고 안전하며 편리합니다.

가정용 플러그에서 접지 테스트 방법

세 가지 간단한 방법이 있습니다:

방법 1: 저항 테스트(전원 꺼짐)

  • 전원을 끕니다.

  • 멀티미터를 저항(Ω) 또는 연속 모드로 사용합니다.

  • 긴 선의 한쪽 끝을 어떤 플러그의 접지 단자(C)에 연결합니다.

  • 다른 끝을 멀티미터의 한 프로브에 연결합니다.

  • 다른 프로브를 전기 패널의 메인 접지 버스바에 닿게 합니다.

  • 멀티미터가 연속성 또는 저항 ≤ 4 Ω를 표시하면 접지가 정상입니다.

방법 2: 전압 테스트(전원 켜짐)

  • 멀티미터를 AC 전압 모드로 사용합니다.

  • 표준 220V 세핀 플러그의 경우:

    • A = Live (L)

    • B = Neutral (N)

    • C = Ground (PE)

  • A와 B(L-N) 사이의 전압을 측정합니다.

  • A와 C(L-PE) 사이의 전압을 측정합니다.

  • L-N 전압이 L-PE보다 약간 높으면(차이 ≤ 5V), 접지가 정상일 가능성이 높습니다.

  • 그런 다음 저항 또는 연속 모드로 전환하여 B와 C(N-PE) 사이를 측정합니다.

    • 연속성 또는 저항 ≤ 4 Ω가 있으면 접지가 정상입니다.

방법 3: 직접 트립 테스트(기능적인 RCD/GFCI 필요)

  • 회로가 작동 중인 잔류 전류 장치(RCD) 또는 접지 고장 회로 차단기(GFCI)에 의해 보호되도록 합니다.

  • 선을 가져와 플러그의 Live(L) 단자와 Ground(PE) 단자를 잠시 짧게 합니다.

  • RCD/GFCI가 즉시 트립하면 접지 시스템이 작동 중이고 보호 메커니즘이 정상적으로 작동하고 있습니다.

작가에게 팁을 주고 격려하세요
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