Maadoitusresistanssi Periaatteet, testausmenetelmät ja sovellukset DIAGNOSOI satunnaiset sähköongelmat VÄLTÄ tarpeettomia seisokkeja OPI maadoituksen turvallisuusperiaatteet
Miksi maadoittaa, miksi testata? Mihin maadoitusta tarvitaan? Huono maadoitus ei aiheuta pelkästään tarpeettomia seisokkeja vaan on myös vaarallinen ja lisää laitevaurioiden riskiä. Mikäli maadoitusjärjestelmä ei ole kunnollinen, on olemassa sähköiskun vaara. Lisäksi laitteisiin voi tulla vikoja, harmoninen särö voi aiheuttaa ongelmia ja järjestelmässä voi ilmetä tehokerroinongelmia tai monia muita satunnaisvikoja.
Mikä on hyvä maadoitusvastusarvo? Sisällysluettelo Hyvästä maadoituksesta ja vaadituista maadoitusvastusarvoista on monia mielipiteitä. Ihanteellinen maadoitusvastuksen arvo on nolla ohmia. 2 Mihin maadoitusta tarvitaan? Miksi kannattaa testata? Ei ole olemassa yhtä kaikkien organisaatioiden tunnustamaa kynnysarvoa. NFPA ja IEEE suosittelevat maadoitusvastusarvoksi enintään 5,0 ohmia. NEC:n mukaan "tulee varmistaa, että järjestelmän maadoituksen impedanssi on alle 25 ohmia (NEC 250.56).
Maadoituksen perusteet Maadoituselektrodin osat Mitkä asiat vaikuttavat maadoitusvastukseen? • maadoitusjohdin NEC:n (1987, 250-83-3) mukaan maadoituselektrodien on oltava vähintään 2,5 metriä pitkiä, jotta ne ovat kunnolla yhteydessä maahan. Maadoitusjärjestelmän maadoitusvastukseen vaikuttaa neljä muuttujaa: • maadoitusjohtimen ja maadoituselektrodin välinen liitäntä • maadoituselektrodi Vastusten sijainnit (a) Maadoituselektrodi ja sen liitäntä 1. Maadoituselektrodin pituus/syvyys 2.
Maadoituselektrodien lukumäärä Maadoitusvastusta voi pienentää myös käyttämällä useita maadoituselektrodeja. Tässä tapauksessa maahan asennetaan useita elektrodeja, ja ne kytketään rinnan, jolloin vastus pienenee. Jotta lisäelektrodeista olisi hyötyä, lisäsauvojen välin on oltava vähintään yhtä suuri kuin niiden asennussyvyys. Jos sauvojen välillä ei ole tarpeeksi tilaa, niiden vaikutuspiirit leikkaavat toisensa eikä vastus pienene.
Mitä menetelmiä voidaan käyttää maadoituksen testaamiseen? Käytettävissä on neljä eri suojamaadoituksen testaustapaa: Miten maaperän resistiivisyys lasketaan? • Maan resistiivisyys (sauvoja käyttämällä) Alla kuvatussa testausmenetelmässä käytetään yleisesti hyväksyttyä Wenner-menetelmää, jonka kehitti Dr. Frank Wenner Yhdysvaltojen Bureau of Standards -virastossa vuonna 1915. (F. Wenner, A Method of Measuring Earth Resistivity; Bull, National Bureau of Standards, Bull 12(4) 258, p. 478-496; 1915/16.
Miten mittaan maan resistiivisyyden? Kun mittaat maan resistiivisyyttä, kytke maadoitustesteri kuvan osoittamalla tavalla. Kuten näet, maahan on asetettu suoraan riviin neljä maadoitussauvaa saman välimatkan päähän toisistaan. Maadoitussauvojen välisen etäisyyden pitäisi olla vähintään kolme kertaa niin suuri kuin sauvojen syvyys. Jos maadoitussauva on 30 senttimetrin syvyydellä, sauvojen välisen etäisyyden on oltava suurempi kuin 91 senttimetriä.
Mitä menetelmiä voidaan käyttää maadoituksen testaamiseen? Kytke maadoitusvastustesteri kuvan osoittamalla tavalla. Paina START ja lue RE (vastus) -arvo. Tämä on testattavan maadoituselektrodin todellinen arvo. Jos maadoituselektrodi on kytketty rinnan tai sarjaan muiden maadoitussauvojen kanssa, RE-arvo on kaikkien vastusten yhteisarvo.
Selektiivinen mittaus Selektiivinen mittaus on samankaltainen kuin potentiaalin alenemistestaus. Selektiivisen mittauksen avulla voidaan tehdä kaikki samat mittaukset, mutta helpommin ja turvallisemmin. Näin siksi, että selektiivisessä testauksessa testattavaa maadoituselektrodia ei tarvitse irrottaa. Mittaajan ei tarvitse vaarantaa itseään maadoituksen poistamisen aikana tai vaarantaa muita henkilöitä tai laitteita maadoittamattoman rakennuksen sisällä.
Mitä menetelmiä voidaan käyttää maadoituksen testaamiseen? Sauvaton mittaus FFO NO FFO NO FFO NO FFO NO FFO NO FFO NO FFO NO FFO NO FFO NO Fluke 1630-2 FC -maadoitusvastuspihdin avulla voidaan mitata maadoituksen silmukkavastuksia sauvattomasti järjestelmistä, joissa on useita maadoitusjärjestelmiä. Tämä testausmenetelmä tekee vaarallisesta ja aikaa vievästä samanaikaisten maadoitusten irrottamisesta sekä sopivan paikan etsimisestä lisämaadoitussauvoille tarpeetonta.
Maadoitusimpedanssimittaukset Kun yritetään laskea voimaloiden tai muiden korkeajännite/-virtakohteiden mahdollista oikosulkuvirtaa, monimutkaisen maadoitusimpedanssin määrittäminen on tärkeää, sillä impedanssi koostuu induktiivisista ja kapasitiivisista elementeistä. Koska useimmissa tapauksissa induktiivisuus ja resistiivisyys tunnetaan, todellinen impedanssi voidaan määrittää monimutkaisen laskennan avulla.
Maadoitusvastuksen mittaus MG B N MG Maadoituskenttä Vesijohto Teräsrakenne Tavallisen keskustatoimiston pohjapiirros. Keskukset Kun suoritetaan keskuksen maadoitustarkastusta, tarvitaan kolme erilaista mittausta. Ennen testaamista etsi päämaadoituskisko keskuksesta ja määritä, millainen maadoitusjärjestelmä keskuksessa on käytössä.
R SENSING TRANSFORME EI-162XCURRENT Lisäksi tarvitaan vielä muutamia yksittäisten vastusten lisätestejä. Suorita ensin 3-johtiminen potentiaalin Alenemistestaus kaikille päämaadoituskiskon haaroille ja merkitse kaikki mittaustulokset muistiin. Ohmin lain mukaisesti näiden mittausten tulosten pitäisi vastata koko järjestelmän vastusta. Laskelmista näet, että tulos poikkeaa 20‒30 % kokonaisvastusarvosta.
Lisää maadoitusvastussovelluksia Sähköasemat Sähköasema on siirto- ja jakelujärjestelmän asema, jossa jännite yleensä muunnetaan suuresta pienemmäksi. Tyypillinen sähköasema sisältää johtopääterakenteita, suurjännitekojeistoja, yhden tai useampia tehomuuntajia, pienjännitekojeistoja, suojauksen jännitepiikeiltä, hallintalaitteita ja mittalaitteita. Etäkytkentäasemat Etäkytkentäasemat, joissa käytetään digitaalisia johdonkeskittimiä ja muita tietoliikennelaitteita.
Kaikille käyttökohteille tämä ei ole todellinen maadoitusvastusmittaus verkkomaadoituksen vuoksi. Tämä on pääasiassa jatkuvuustesti, jolla varmistetaan, että kohde on yleensäkin maadoitettu, että sähköliitäntä on kunnossa ja että järjestelmässä kulkee virtaa. Tyypillinen sähköasemaasennus. 3-johtiminen Potentiaalin Alenemismittaus Toiseksi mitataan koko järjestelmän vastus 3-johtimisen potentiaalin alenemismenetelmän avulla. Pidä sauvojen asettelun säännöt mielessäsi.
Maadoitusvastustuotteet Edistyksellinen Fluke 1625-2 maadoitusvastustesteri Fluke 1623-2 perusmaadoitusvastustesteri Fluke 1630-2 FC -maadoitusvastuspihtimittari Koko testerituotevalikoima Fluke 1623-2 ja 1625-2 ovat maadoitusvastustestereitä, joilla voidaan testata maadoitusvastus kaikilla neljällä eri tavalla.