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


Домашний тест на заземление розеток: 3 простых метода

Oliver Watts
Oliver Watts
Поле: Проверка и испытание
China

Цель заземления

  • Функциональное заземление системы (рабочее заземление): В электрических системах заземление необходимо для нормальной работы, например, заземление нейтральной точки. Этот тип заземления называется рабочим заземлением.

  • Защитное заземление: Металлические корпуса электрического оборудования могут оказаться под напряжением из-за повреждения изоляции. Для предотвращения опасности поражения электрическим током персонала осуществляется заземление, которое называется защитным заземлением.

  • Заземление для защиты от перенапряжений: Устанавливают заземление для устройств защиты от перенапряжений — таких как молниеотводы, разрядники и защитные промежутки — чтобы устранить опасность перенапряжений (например, от молнии или коммутационных перенапряжений). Это называется заземлением для защиты от перенапряжений.

  • Заземление для защиты от статического электричества (ESD): Для резервуаров с горючим маслом, природного газа и трубопроводов выполняют заземление, чтобы предотвратить опасности, вызванные накоплением статического электричества. Это называется статическим заземлением.

measure.jpg

Функции заземления

  • Предотвращение электромагнитных помех (ЭМП): Например, заземление цифрового оборудования и экранирующих слоев кабелей радиочастот для снижения электромагнитной связи и шума.

  • Защита от высокого напряжения и ударов молнии: Заземление стоек оборудования и корпусов средств связи предотвращает повреждение оборудования, приборов и персонала от высокого напряжения или ударов молнии.

  • Поддержка работы систем связи: Например, в повторителях подводных кабелей система дистанционного питания использует конфигурацию провод-земля, которая требует надежного заземления.

Правильный выбор методов и принципов измерения сопротивления заземления

Существует несколько распространенных методов измерения сопротивления заземления: двухпроводной, трехпроводной, четырехпроводной, одиночный зажим и двойной зажим. Каждый метод имеет свои особенности. Выбор правильного метода обеспечивает точные и надежные результаты.

(1) Двухпроводной метод

  • Условия: Требуется известная, хорошо заземленная точка (например, PEN-проводник). Измеренное значение является суммой сопротивления заземления, подлежащего проверке, и сопротивления заземления эталонной точки. Если сопротивление эталонной точки значительно меньше, результат приближается к сопротивлению заземления, подлежащего проверке.

  • Применение: Подходит для городских районов с плотной застройкой или герметичными поверхностями (например, бетон), где установка заземляющих электродов затруднена.

  • Подключение: Соедините E+ES с точкой измерения, а H+S с известным заземлением.

(2) Трехпроводной метод

  • Условия: Требуются два вспомогательных электрода: токовый зонд (H) и напряженческий зонд (S), каждый из которых должен быть расположен на расстоянии не менее 20 метров от испытательного электрода и друг от друга.

  • Принцип: Вводится испытательный ток между испытательным электродом (E) и вспомогательным заземлением (H). Измеряется падение напряжения между испытательным электродом и напряженческим зондом (S). Результат включает сопротивление проводов.

  • Применение: Заземление фундаментов, строительных площадок и систем защиты от молний.

  • Подключение: Соедините S с напряженческим зондом, H с вспомогательным заземлением, а E+ES вместе с точкой измерения.

(3) Четырехпроводной метод

  • Описание: Аналогичен трехпроводному методу, но исключает влияние сопротивления проводов, соединяя E и ES отдельно и напрямую с точкой измерения.

  • Преимущество: Самый точный метод, особенно для измерений малых сопротивлений.

  • Применение: Высокоточные измерения в лабораториях или критически важных системах заземления.

(4) Одиночный зажимной метод

  • Условия: Измеряет отдельные точки заземления в многоточечной системе без отключения заземления (для предотвращения рисков безопасности).

  • Применение: Идеально подходит для многоточечных систем заземления, где отключение недопустимо.

  • Подключение: Используйте токовый зажим для измерения тока, проходящего через заземляющий проводник.

(5) Двойной зажимной метод

  • Условия: Используется в многоточечных системах без необходимости использования вспомогательных заземляющих электродов. Измеряет сопротивление одной точки заземления.

  • Подключение: Используйте токовые зажимы, указанные производителем, подключенные к прибору. Охватите оба зажима вокруг заземляющего проводника с минимальным расстоянием между зажимами 0,25 метра.

  • Преимущество: Быстро, безопасно и удобно для полевых испытаний в сложных сетях заземления.

Как проверить заземление в домашней розетке

Существует три простых метода:

Метод 1: Измерение сопротивления (без напряжения)

  • Выключите питание.

  • Используйте мультиметр в режиме измерения сопротивления (Ω) или непрерывности.

  • Подключите один конец длинного провода к заземляющему контакту (C) любой розетки.

  • Подключите другой конец к одному щупу мультиметра.

  • Прикоснитесь другим щупом к основному шине заземления в вашем электрическом щитке.

  • Если мультиметр показывает непрерывность или сопротивление ≤ 4 Ω, заземление нормальное.

Метод 2: Измерение напряжения (с напряжением)

  • Используйте мультиметр в режиме измерения переменного напряжения.

  • Для стандартной трехпиновой розетки 220В обозначьте:

    • A = Фаза (L)

    • B = Ноль (N)

    • C = Заземление (PE)

  • Измерьте напряжение между A и B (L-N).

  • Измерьте напряжение между A и C (L-PE).

  • Если напряжение L-N немного выше, чем L-PE (разница ≤ 5В), заземление, вероятно, нормальное.

  • Затем переключитесь в режим измерения сопротивления или непрерывности и измерьте между B и C (N-PE).

    • Если есть непрерывность или сопротивление ≤ 4 Ω, заземление нормальное.

Метод 3: Прямая проверка срабатывания (требуется функциональный УЗО/ДИФ)

  • Убедитесь, что цепь защищена работающим устройством защитного отключения (УЗО) или устройством дифференциального тока (ДИФ).

  • Возьмите провод и кратковременно замкните контакт фазы (L) с заземляющим контактом (PE) розетки.

  • Если УЗО/ДИФ немедленно сработает, система заземления функционирует правильно, и защитный механизм работает корректно.

Оставить чаевые и поощрить автора
Рекомендуемый
Полное руководство по выбору автоматических выключателей и расчету настроек
Полное руководство по выбору автоматических выключателей и расчету настроек
Как выбрать и настроить автоматические выключатели1. Типы автоматических выключателей1.1 Воздушный автоматический выключатель (ACB)Также известен как литой или универсальный автоматический выключатель, все компоненты которого установлены в изолированном металлическом корпусе. Обычно он открытого типа, что позволяет легко заменять контакты и детали, а также может быть оснащен различными аксессуарами. ACB обычно используются в качестве основных выключателей питания. Отключающие устройства при пере
Echo
10/28/2025
Операция и обработка неисправностей высоковольтных и низковольтных систем электрораспределения
Операция и обработка неисправностей высоковольтных и низковольтных систем электрораспределения
Основной состав и функции защиты от отказа выключателяЗащита от отказа выключателя относится к защитной схеме, которая действует, когда реле защиты неисправного электрооборудования выдает команду на отключение, но выключатель не работает. Она использует сигнал отключения защиты от неисправного оборудования и измерение тока от несработавшего выключателя для определения отказа выключателя. Затем защита может в короткую задержку изолировать другие соответствующие выключатели в той же подстанции, ми
Felix Spark
10/28/2025
Руководство по безопасной эксплуатации при включении электроэнергии в электрощитовой
Руководство по безопасной эксплуатации при включении электроэнергии в электрощитовой
Процедура подачи электроэнергии в помещения с низковольтным оборудованиемI. Подготовка перед подачей питания Тщательно очистите электрощитовую; удалите весь мусор из коммутационного оборудования и трансформаторов, закрепите все крышки. Проверьте шины и кабельные соединения внутри трансформаторов и коммутационного оборудования; убедитесь, что все болты затянуты. Живые части должны поддерживать достаточное безопасное расстояние от корпуса шкафа и между фазами. Проверьте все средства безопасности п
Echo
10/28/2025
Как повысить операционную эффективность и безопасность низковольтных распределительных сетей
Как повысить операционную эффективность и безопасность низковольтных распределительных сетей
Оптимизация и ключевые аспекты управления эксплуатацией и обслуживанием низковольтных распределительных сетейС быстрым развитием электросетевого сектора Китая управление эксплуатацией и обслуживанием (ЭиО) низковольтных распределительных сетей становится все более важным. Низковольтная распределительная сеть представляет собой линии электропередачи между трансформатором и конечным оборудованием потребителей, образуя наиболее фундаментальную и критически важную часть системы энергоснабжения. Для
Encyclopedia
10/28/2025
Запрос
Загрузить
Получить приложение IEE Business
Используйте приложение IEE-Business для поиска оборудования получения решений связи с экспертами и участия в отраслевом сотрудничестве в любое время и в любом месте полностью поддерживая развитие ваших энергетических проектов и бизнеса