Как проверить тестером сопротивление – каковы варианты? + видео
У кого-то такой прибор есть дома, достался в наследство и лежит в шкафу… Мы постараемся частично раскрыть его потенциал, и для начала разберем, как проверить тестером сопротивление!
Как замерить тестером сопротивление и где необходимы такие операции?
Под тестером измерения сопротивления заземления понимается измерительный прибор со встроенным микропроцессорным управлением. С его помощью можно узнать не только сопротивления заземлений, но также и удельное сопротивление грунта. Им хорошо определяются имеющиеся паразитные напряжения в почве. Последние модели тестеров полностью автоматические и удобны в работе. Обычно их используют для измерений систем заземлений на электростанциях, на многих промышленных предприятиях, а также в тех отраслях, где есть распределительные сети.
Обычно стандартные приборы состоят из следующих элементов: корпуса измерителя, передней и базовой панелей, панели с соединительными разъемами, клавиш обозначений органов индикации, а также управления измерителя. Последние модели таких приспособлений являются переносными приборами с внутренним источником питания. Измерение сопротивления тестером заземляющих устройств должно осуществляться так, чтобы они соответствовали общим европейским стандартам. Обычно тестеры имеют в комплекте все основные принадлежности, которые нужны для выполнения испытательных работ.
Современные приборы оборудованы электронной частью. Производители используют при изготовлении SMD-технологии, а значит, в работе не нужно дополнительное обслуживание. Дисплей ЖК выполнен по традиционной разработке, и с его помощью легко считывается вся получаемая в процессе информация. Тестеры легки и просты в использовании. Операторам не надо проходить специальное обучение и подготовку, достаточно будет только внимательно изучить инструкцию, как померить сопротивление тестером.
Прежде, чем мы узнаем, как замерить тестером сопротивление, разберем основные сферы применения этого прибора и самые частые операции, которые им выполняются. С помощью данного прибора можно осуществлять следующие работы: тестировать безопасность электроустановок, машин и механизмов, испытывать и сертифицировать структурированные кабельные сети, измерять, регистрировать и анализировать системы электрораспределения, фиксировать параметры окружающей среды, электропроводки внутри помещений и контролировать работы климатического оборудования.
Смысл проведения работ, связанных с заземлением не только закрытых, но и открытых проводящих частей электронагрузок, в том, чтобы рассчитать возможные электрические потенциалы, которые могут возникнуть на электрических нагрузках, когда имеется неисправность, к потенциалу земли.
Как проверить тестером сопротивление – методы изысканий
Есть много разных методов измерений системы заземления, которые встречаются среди пользователей. Многие из них имеют свои преимущества и ограничения. Наиболее часты следующие методы:
- с использованием внутреннего генератора и 2-мя электродами;
- используя внешнее измерительное напряжение без подключения вспомогательных измерительных электродов;
- используя внешнее напряжение и вспомогательные электроды;
- используя внутренний генератор и 2 измерительных электрода, или с помощью одних измерительных клещей;
- бесстержневой метод, в котором используются два измерительных клеща.
Если работа проводится методом с внутренним генератором и с применением двух измерительных электродов, в данном случае будет использоваться синусоидальный измерительный сигнал. Этот сигнал – идеальный вариант, в отличие от прямоугольного. Чаще используется именно синусоидальный сигнал, если измерение системы заземления имеет индуктивные компоненты как дополнение к активным сопротивлениям. Такой метод применим там, где заземление делается с помощью металлических полос, которые обходят вокруг объектов работы. Также этот подход наиболее предпочтителен тогда, когда все условия, в том числе и физические, позволяют его реализовать.
Методом, где используется внешнее измерительное напряжение без включения вспомогательных измерительных электродов, обследуют, если необходимо измерить заземления в системах ТТ. Основным преимуществом данного метода является то, что в работе не нужно использовать вспомогательные измерительные электроды. Это очень ценное условие для городов, так как мало свободного пространства на земле для того, чтобы разместить испытательные электроды. Методом, где используется не только внешнее измерительное напряжение, а также и вспомогательные электроды, активно обследуют в отдаленных населенных пунктах, в сельской местности. Для работы таким методом надо много свободного пространства.
Метод, где используется внутренний генератор и 2 измерительных электрода, или же с помощью одних измерительных клещей, работает тогда, когда не нужно разъединять электроды заземления. Часто эти электроды могут быть параллельно соединены с испытательными электродами. Бесстрежневым методом работают тогда, когда нужно проводить измерения в непростых заземляющих системах (особенно, если это множественные параллельные электроды заземления). Также этот метод используют при наличии вторичной системы с малым сопротивлением заземления. Благодаря этому методу, можно выполнять измерения без вспомогательных электродов. Важным преимуществом является то, что нет нужды разрывать шины заземлений.
Измерение сопротивления тестером – особенности процесса
А теперь обсудим самое любопытное – как измерить сопротивление заземления тестером. Любая подобная работа должна начинаться с внешнего осмотра всех элементов заземляющих контуров. Обязательно нужно проверить не только качество сварочных работ, но и качество болтовых соединений. Если при осмотре не было серьезных замечаний, то можно смело начинать выполнять измерения. Обычно помимо основного прибора в работе необходимо наличие специальных электроизмерительных агрегатов.
Чтобы полноценно и правильно измерить сопротивление заземлений, нужно знать и выполнять все общие правила работы. Важно вначале работы обратить внимание на то, чтобы прибор находился в горизонтальном положении, и были установлены все элементы питания. Надо следить за стрелкой прибора: если положение переключателя диапазона находится в необходимом состоянии, то она должна быть на нуле. Все провода нужно подключать только по специальным схемам.
Если проводится непосредственное измерение сопротивлений и применяются, помимо зонда, и дополнительные электроды в виде металлических стержней, то они должны быть заглублены в грунт на расстоянии около 0,5 м. Все проверки сопротивлений любых заземляющих устройств должны проводиться по графику, который утверждается на предприятии. Обычно они проводятся один раз в полгода. Если самостоятельно провести анализ невозможно, то необходимо обращаться за помощью к специализированным организациям. Важно при выполнении измерений максимально обеспечивать безопасность при пользовании электричеством.
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
в частном доме, квартире, на даче
Необходимость в том, чтобы проверить заземление в бытовой сети возникает обычно при переселении в новую квартиру или при переезде на старую жилую площадь. В любой из этих ситуаций абсолютной уверенности, что в составе электропроводки имеется заземляющая жила, как правило, не бывает.
Первые признаки отсутствия заземления
К числу наиболее значимых признаков, по которым в домах проверяется наличие или отсутствие заземления, принято относить:
- Хорошо ощутимое воздействие тока при прикосновении к металлическим частям бытовой техники: стирального автомата или водонагревателя (этот эффект надо отличать от статического разряда, ощутимого как легкое пощипывание).
- Частый выход из строя приборов, подключаемых к домашней сети.
- Наличие в электропроводке только двух жил.
- Отсутствие на розетке третьего контакта (на рисунке ниже он изображен как поперечная планка с подсоединенным к ней проводом в желто-зеленой изоляции).
Подключение провода заземления в розетке
Последние два признака определяются визуально сразу же после знакомства хозяина с жильем, тогда как первые могут быть выявлены лишь после того, как он немного обживется в квартире.
Обращаем внимание: В том случае, когда жилец переезжает в совершенно новый дом – он гарантированно получает квартиру с заземляющим контуром.
Это объясняется тем, что все строящиеся объекты согласно действующему законодательству обязательно оснащаются трехжильной проводкой.
В ее составе имеется жила в изоляции желто-зеленой расцветки, подсоединяемая к PE проводу питающей электросети и являющаяся надежным заземлением, оформленным на стороне подстанции. В многоквартирных домах старой застройки на распределительный подъездный щиток подводятся только два провода (фаза и нуль). Понятно, что в них отсутствует (если только жильцы не договорились и не пробросили отдельный провод до «местного» контура, обустроенного на улице рядом с подъездом).
При желании узнать есть ли заземление на данном объекте, важно учесть еще один показательный момент. Он состоит в проверке, не поставлена ли между клеммой «земля» и нулевой жилой отдельная перемычка.
Дополнительная информация: Ее наличие может значить только одно – бывший хозяин или приглашенный электрик сделали это с целью создания искусственного зануления, что крайне нежелательно с точки зрения электрической безопасности.
Указанный прием лишь создает видимость заземления, не гарантируя никакой защиты от удара током ни в многоквартирных, ни в частных жилых строениях.
Методы определения наличия заземления
Известны профессиональные методики проверки устройств заземления, входящих в состав контура, охватывающего весь защищаемый объект. Однако стоимость аппаратуры, используемой при реализации этих способов, для рядового пользователя будет не подъемна. В связи с этим применяются более простые методики определения наличия местного контура или заземляющей PE жилы в конкретном доме или квартире.
Проверка мультиметром
Тестовая проверка заземления посредством мультиметра может быть проведена при соблюдении следующих условий:
- Перед тем как проверяется заземление в загородном доме или квартире в распределительном щитке обязательно отключается вводной автомат.
- Затем потребуется выбрать одну из расположенных в комнате розеток и полностью разобрать ее.
- После этого необходимо визуально определить, подсоединен или нет к заземляющей клемме провод соответствующей расцветки.
При его наличии следует убедиться, что шина заземления подключена к и что оно действительно эффективно. Для этого вооружившись тестером, необходимо проделать следующие операции:
- Подать питание в цепь, включив «вырубленный» ранее вводный автомат на электрическом щитке.
- Выставить центральный переключатель прибора на нужный предел измерения напряжения (до 750 Вольт).
- Измерить этот показатель между фазным и нулевым проводами и зафиксировать его.
- Провести аналогичные измерения, но уже между фазой и предполагаемой «землей».
В том случае если в последней операции на табло мультиметра появится показание, лишь на немного отличающееся от первого результата – это означает, что заземление в розетке действительно есть и что оно работоспособно.
Напряжение между фазой и нулем Напряжение между фазой и землей
Но возможен и другой вариант, когда показания во втором случае вообще не появляются. При таком исходе измерений мультиметром можно смело утверждать, что он отсутствует или по какой-либо причине не работает как положено.
Проверка с помощью контрольной лампы
В том случае когда в хозяйстве не оказалось мультиметра – проверить заземление удается посредством контрольной лампочки, собранной из оказавшихся под рукой деталей. Сделать самостоятельно это приспособление совсем несложно; для этого достаточно найти патрон от старого светильника или люстры 1, два провода 2 и надежно изолированные с одной стороны контактные разъемы 3.
После сборки такого несложного прибора для проверки заземления можно проделать все уже описанные ранее операции с помощью цифрового мультиметра.
Важно! В этом случае обязательно нужно определиться с тем, какой из двух проводов в розетке – фазный (второй автоматически окажется нулевым).
Это необходимо сделать по той причине, что некоторые недобросовестные электрики не обращают внимания на цвет изоляции и в спешке подсоединяют синий провод к фазе, а красный или коричневый – к нулю. Посредством индикаторной отвертки можно точно установить, на каком контакте действует фаза. При касании ее концом фазного провода неоновый индикатор загорается (если одновременно большой палец расположить на контактном пятачке отвертки). Для та же операция не приводит к загоранию неонки.
После этого следует взять контрольную лампу и одним концом провода коснуться выявленной фазной клеммы, а вторым соответственно – нуля. При наличии напряжения в сети исправная лампочка в любом случае загорится. Затем первый из концов следует оставить на месте, а вторым прикоснуться к контактному усику заземления.
При загорании лампочки можно сделать вывод, что контур работает. Эффект тусклого свечения нити накала говорит о плохом качестве заземления или его полном отсутствии.
Обратите внимание: В том случае, если в питающую линию наряду с автоматом включено УЗО – при проверке оно может сработать и отключить цепь.
Это также свидетельствует о хорошем состоянии заземляющего контура (косвенно).
Выводы и видео по теме
Перед тем как проверить заземление в частном доме на предмет того, как оно подключено (правильно или нет) – желательно ознакомиться с некоторыми эффектами, доказывающими его отсутствие. Это может проявляться как незначительный шум в колонках при прослушивании музыкальных программ или как легкое пощипывание при прикосновении к металлической ванне или стиральной машине.
Всем желающим более подробно ознакомиться с признаками отсутствия заземления и способами проверки его наличия советуем посмотреть видео по данной теме.
В заключительной части обзора отметим, что самостоятельно проверить заземление в квартире можно любым из рассмотренных выше способов. Для этого потребуется подготовить все необходимые инструменты и приборы, а также внимательно ознакомиться с приводимой в статье инструкцией.
Нажмите, пожалуйста, на одну из кнопок, чтобы узнать помогла статья или нет.
Помогла38Не помогла1
Проверка заземления в частном доме своими руками
Проверка целостности и работоспособности заземления в домах, особенно в частных — это важная составляющая безопасности.
Устройство для определения показателя — это мегомметр, этот прибор должен быть у каждого, имеющего частную собственность.
Необходимость проверки заземления
Практические все розетки, выполненные в специальном исполнении, имеют три основных контакта:
Первые два соединены со станцией, вырабатывающей электричество, а последний с грунтовым основанием. Все это обеспечивается через распредщит, расположенный в частном особняке.
Заземление в частном доме
При нарушении целостности изоляции электропроводов возникает утечка тока, при этом возникающее в линии избыточное напряжение отводится в землю до срабатывания системы защиты.
Не всегда при строительстве дома схема заземления соответствует нормативу или контур быстро становится неработоспособным. Чтобы обеспечить собственную безопасность следует проверять наличие заземления.
Проверка заземления необходима чтобы:
- Риск поражения электрическим током был исключен.
- Не было поломки электробытовых приборов.
Проверить исправность заземления, значит обеспечить защиту от напряжения человека и электрооборудования.
По каким признакам определяются нарушения контура
Несложно распознать нарушения целостности заземляющих проводников без использования приборов. Они находятся на видном месте и не заметить их невозможно.
Перечень внешних признаков:
- Нарушение целостности сварных и болтовых соединений шин.
- Оборванные или взлохмаченные провода заземления.
- Удар электрическим током от бытовых приборов, например от холодильника или стиральной машины.
- Присутствие посторонних шумов, исходящих от телевизора, колонок или наушников.
При наличии хотя бы одного из признаков рекомендуется выполнить проверку заземления.
Методы проверки контура
Как проверить заземление в частном доме? Перед проверкой следует обеспечить безопасность:
- произвести отключение электропитания на общем щитке
- разобрать одну из розеток
Далее можно удостовериться практически, что заземление существует: это проводок желтовато-зеленоватого цвета, подсоединенный в одной из клемм. При подсоединении к клеммам проводов синего и коричневого оттенка это означает, что заземления нет. Не менее важно посмотреть на присутствие в конструкции перемычки между нулевым проводом и заземляющей клеммой, обеспечивающей зануление проводки. Этот факт только подтверждает безопасность.
При наличии в зажимах всех трех проводников имеется смысл приступать проверки заземления, используя методику.
Как проверить заземление мультиметром
Проверка заземления мультиметром
Последовательность эффективности заземления:
- Включение питания в щитке.
- Нужно подготовить тестер для проверки напряжения в контуре.
- Измерить напряжение в промежутке фазы и нуля.
- Выполнить замер показателя напряжения на участке между землей и фазой.
- Когда при замере тестер показывает результаты, отличающиеся от первоначальных, то это только подтверждает о наличии заземления. И, напротив, если не было никаких показаний отмечено, то заземления тоже не существует.
Если тестера нет, то можно воспользоваться простой конструкций, состоящей из патрона, проводов и контрольной лампочкой. С помощью специализированной отвертки проверить фазу и ноль, то есть одни конец провода подвести к фазной клемме, а второй с нулю. Лапочка должна загореть, если контур действительно работает. Бывает, что на лампочке установлена специальная защита отключения и если она срабатывает, то на основании этого факта можно сделать заключение, что заземление функционирует.
Как измерить сопротивление заземления
Как проверить заземление мегаомметром? Работа прибора основана на компенсационным способе и для этого понадобится дополнительный заземлитель и элемент, выполняющий роль потенциального электрода.
Как проверить заземление мегаомметром
Алгоритм выполнения задачи:
- Устройство разместить на горизонтальном основании.
- Произвести настройку, то есть, выбрав режим контроля нажать кнопку и продолжать удерживание пока стрелка не перейдет в положение «ноль».
- Часть показателя сопротивления имеется у соединительных проводов на расстоянии между выводами. Прибор следует расположить ближе к заземлителю, чтобы влияние электромагнитных полей было меньше.
Далее нужно выбрать, по какой схеме необходимо выбирать подключение. Для грубых показателей сопротивления достаточно обеспечить подключение прибора по схеме, состоящей из трех зажимов, соединенными между собой перемычками. Если требует более точно определить значения, то необходимы дополнительные провода., то есть применяется схема подключения с четырьмя зажимами по снятой перемычкой.
Необходимо забить в грунт электрод и зонд на 1/2 метра, при этом основание должно быть плотным. Чтобы обеспечить четкое забивание, то следует использовать кувалду, а не молоток. Обязательно следует выполнить зачистку проводников в месте заземления от краски. Для проводников подойдут медные жилы провода поперечным сечением около 1,5 мм2. При применении трехзажимной схемы, напильник будет играть роль щупа, соединяющего вывод и заземлитель, а с иной стороны будет подсоединен провод с поперечным сечением в 2,5 мм 2.
Для измерения сопротивления нужно установить первый диапазон, и нажав на красную кнопку, при этом обеспечивая вращение ручки, а стрелку установить на ноль. Если сопротивление больше указанного, то можно установить и больший показатель диапазона. Цифра, показанная на шкале, будет равна замеру сопротивления.
Нюансы по проведению замеров
Время года никаким образом не влияет на показатели замеров, они должны всегда быть в норме:
При трехфазных источниках тока (В) | При однофазных источниках тока (В) | Показатель сопротивления, (Ом) |
660 | 380 | 2 |
380 | 220 | 4 |
220 | 127 | 8 |
При выполнении замеров земля должна быть достаточно плотной. Самое подходящее время — это середина летнего периода, когда грунт сухой или середина зимы, когда земля промерзла.
Если земля сырая, то это обстоятельство оказывает влияние на растекание тока, и выполненные измерения будут сильно искажены. Так что не планировать это мероприятие при повышенной влажности воздуха.
Неплохим решением будет производить измерение сопротивления специальными токопроводящими клещами, но лучше обратиться к специалистам. Аккредитованная лаборатория превосходно справится с данной работой, и все данные отразятся в протоколе. В последнем будут указаны сведения о:
- месте проведения замеров
- характере выполненных работ
- удельном сопротивлении основания
- величин замеров с учетом поправочного коэффициента
Проверку сопротивления изоляции также выполняют по мере необходимости, исходя из выявленных показателей короткого замыканий или пробоев изоляции. Не менее важно обращать внимание на наличие изоляции проводки, в том числе производить визуальный осмотр на предмет нагрева или искрообразования.
Как сделать контур заземления в частном доме и проверить его простым способом — на видео:
Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам.
Если у вас дома установлено заземление, то его, как и всякое другое электрооборудование, необходимо периодически проверять. Проверка заземления проводится самостоятельно, без вызова специалиста, если у вас есть необходимые познания в электрике. Рассмотрим процесс проверки поэтапно, т.е. разобьем все заземление на отдельные части, которые и будем проверять.
Проверка металлических конструкций (контура заземления)
На что необходимо обратить внимание в первую очередь — это соединения металлических деталей между собой. Проверка производится визуально, при помощи молоточка с изолированной ручкой. Постукиваем молоточком по соединению и его целостности будет говорить легкое дребезжание. Затем с помощью омметра или мультиметра проверяем соответствие нормам сопротивление каждого металлического соединения. Показания приборов не должно превышать 0,03 Ома.
Проверка грунта (земли)
Данная процедура проводится в сухую погоду, за исключением проверки молниезащиты дома. Удельное сопротивление грунта лучше всего проверять по окончании монтажа заземляющего устройства.
Нормы удельного сопротивления грунта не устанавливаются. Если удельное сопротивление составляет более 100 Ом*м, допускается увеличение нормы сопротивления заземлителей в 0,01 раз.
Проверка заземляющих проводников в доме (способ 1)
Для данного способа нам понадобятся: обычная отвертки, индикаторная отвертка, тестер (мультиметр), а также изолированного провода с двумя щупами на концах.
Обесточиваем одну из заземленных розеток в доме — отключаем УЗО или автоматический выключатель. Проверяем тестером отсутствие в ней напряжения. Снимаем крышку с розетки. Теперь внимательно осматриваем заземляющий контакт с проводом. Если провод выходит из стены, т.е. электропроводка трехжильная, то все пока нормально. А вот если на заземляющий контакт переброшена перемычка с нулевого контакта розетки, то у вас розетка просто занулена, т.е. не заземлена. На розетке нет заземление, если ее заземляющий контакт вообще не подключен. Если заземляющий провод выходит из стены и подключен к заземляющему контакту, то проверяем далее.
Одеваем крышку и подаем на розетку напряжение (включаем УЗО или автомат). Проверяем тестером отсутствие напряжения на заземляющем контакте (в нашей жизни все возможно). Теперь проверим — заземлен ли провод, подсоединенный к заземляющему контакту розетки. Индикаторной отверткой находим в розетке фазный контакт, убираем с отвертки большой палец и помещаем на сенсор один из щупов нашего изолированного провода. Индикатор отвертки не должен гореть. Второй конец провода соединяем с заземляющим контактом розетки. В случае правильного заземления индикатор на отвертке сразу же загорится или станет ярче. В противном случае — у вас нет заземления.
Проверка заземляющих проводников (способ 2)
Инструмент, необходимые для данного способа: индикаторная отвертка, простая отвертка, тестер, длинный провод с шупами на концах. Открываем электрощит и с помощью тестера или индикаторной отвертки проверяем отсутствие напряжения на заземляющем проводе (желто-зеленый). Подсоединяем один из шупов нашего провода к нулевому проводу (синего цвета) в щитке. Другой щуп накладываем на заземляющий провод (желто-зеленый). Если автоматический выключатель или УЗО «выбило», то ваше заземление в полном порядке.
Теперь следует проверить заземление в комнатах дома. Оставляем один щуп провода на «нуле», а вторым щупом поочередно прикасаемся заземляющих контактов в розетках и заземленных металлических корпусов электроприборов. Автомат или УЗО должны отключаться!
Особое внимание уделите ванной комнате. На высоте примерно 50 см от пола здесь должен находиться бокс СУП – это небольшая пластиковая коробочка, в которой находится металлическая шина и провода. Напряжения здесь быть не должно, убедитесь в этом индикаторной отверткой и подтяните все болтовые соединения.
Признаки нарушения заземления
Иногда выявить нарушение в заземлении можно не прибегая к использованию специальных приборов. Более того, мы можем ежедневно сталкиваться с этими указателями, но зачастую не умеем их распознать.
Например, о нарушении контура заземления может говорить бьющийся током корпус стиральной машины или холодильника. Поводом проверить защитную схему электрической цепи может стать пыль, оседающая на батареях отопления особенно толстым слоем. Посторонний шум в наушниках или аудиоколонках – он тоже говорит о том, что электрическая сеть вашего дома не в порядке.
Если что-то из вышеперечисленного вызвало подозрения, то советую проверить заземление самостоятельно или обратиться к специалистам.
Еще в сравнительно недавнем прошлом мало кто задумывался о необходимости устройства качественного заземления. Да и сейчас многие не уделяют этому должного внимания, считая наличие нуля и фазы достаточным для нормальной работы бытовых приборов. А между тем, оно обеспечивает необходимую защиту, особенно при включении в цепь УЗО. Въезжая в новую квартиру, следует проверить наличие шины в распределительном шкафу. Однако это не единственное, что необходимо сделать. Ведь то, что шина есть, еще не гарантирует правильного подключения в розетках. Сегодняшняя статья расскажет, как проверить заземление мультиметром, а также с помощью иных приспособлений, которые всегда найдутся под рукой.
Для чего необходим контур и зачем его подключают?
Нередки случаи, когда из-за высокой влажности напряжение начинает пробивать на корпус таких бытовых приборов, как стиральная или посудомоечная машина. Электрический разряд, который получает человек при соприкосновении с поверхностью такого устройства сильным назвать нельзя, однако он достаточно неприятен. Если же происходит пробой изоляции фазного провода на корпус, все может быть более серьезным, вплоть до летального исхода.
Защитное заземление коммутируется с контактом, соединенным через провод с корпусом, через него и уходит возникшее напряжение, которое направлено всегда по пути наименьшего сопротивления. Именно по этой причине человек оказывается в полной безопасности. Если же в распределительном щите предусмотрено устройство защитного отключения, то оно улавливает эту утечку и отключает подачу электроэнергии. Но для того чтобы убедиться в наличии подобной защиты, следует знать, как проверить заземление в розетке мультиметром или при помощи иных приспособлений.
Предварительный визуальный осмотр
Для начала следует определить, подходит ли к розетке заземляющий провод и правильно ли он подключен. Для этого при помощи индикаторной отвертки проверяем все три контакта точки подключения. Лампочка должна засветиться лишь при соприкосновении с фазным контактом. Его следует отметить – эта информация пригодится впоследствии. После этого необходимо отключить вводной автомат и еще раз проверить розетку индикатором, убедившись в отсутствии напряжения.
Далее снимается внешняя декоративная накладка для того, чтобы были видны контакты (часто для этого приходится извлекать устройство из «стакана). Убедившись, что к заземляющему контакту подходит именно желто-зеленый провод, а не установлена перемычка между ним и нулевой клеммой, можно собрать все в обратном порядке и возобновить подачу электроэнергии. Теперь можно вплотную переходить к вопросу о том, как проверить заземление мультиметром.
Первые шаги проверки: что требуется знать
Для выполнения этой работы не понадобится ничего, кроме ручки, листка бумаги и измерительного прибора. При этом неважно, будет он аналоговым или цифровым. Перед тем как проверить качество заземления мультиметром, следует выставить его переключатель на максимальный показатель переменного тока. У различных моделей он может быть 700, 750 или 1000 вольт.
Один из щупов соединяется с отмеченным ранее фазным контактом. Второй сначала коммутируется с нулевым, а после со скобой заземления. Показания прибора в обоих случаях записываются для сравнения. Если они идеально одинаковы, это повод усомниться в отсутствии соединения нулевого проводника и заземления в одной из распределительных коробок или розеток. Придется приступать к долгим и кропотливым поискам.
Проверка контура с помощью лампы накаливания
Убедившись, что желто-зеленый провод подключен к нужному контакту, прежде чем проверять заземление мультиметром, можно провести испытания с помощью обычного патрона с проводами и лампы. Особых навыков такая работа не требует, но про внимательность и аккуратность забывать не стоит – все проверки производятся при включенном напряжении. Один из зачищенных концов провода, идущего от патрона с лампой, подключается к фазному контакту. Второй, для проверки работоспособности, сначала соединяют с нулем – должно появиться свечение. Далее вместо нейтральной клеммы жила коммутируется со скобой заземления. Далее 3 варианта развития событий:
- Лампа не светится – отсутствие или неисправность подключения заземления.
- Прибор работает в полную силу – либо контур в порядке, либо есть контакт с нулем. Необходима дальнейшая проверка при помощи более сложных устройств.
- Яркость лампы в половину накала – идеальный вариант, при котором дальнейшие испытания не требуются. Он означает наличие работоспособного заземления и его правильное подключение.
Проверка подключения контура при наличии УЗО
Здесь все намного проще. Для этого даже нет необходимости знать, как проверить заземление мультиметром в частном доме или квартире. Наличие УЗО, которое не срабатывает, говорит о том, что контакта нуля с заземлением нет. Это означает, что если устройство защитного отключения работает исправно (можно проверить нажатием на кнопку «тест» – должна произойти отсечка), то либо контур не подключен как положено, либо подобная коммутация отсутствует вовсе, а провод в розетках смонтирован только для видимости.
Для работы нужен лишь отрезок провода с зачищенными концами. Им следует соединить нулевой контакт розетки и скобу заземления. В этот момент устройство защитного отключения должно сработать, разъединив схему и сняв напряжение с домашней электросети.
Проверка сопротивления заземления в частном доме
Часто неработоспособным оказывается сам контур. Если он изготовлен из стальных шин, его может привести в негодность обычная коррозия. Однако вопрос «как проверить сопротивление заземления мультиметром» некорректен. Для подобных испытаний используют другой прибор, который называется мегаомметром. Для того чтобы им пользоваться специалисты проходят специальное обучение. Можно лишь отметить, что сопротивление заземления для однофазного напряжения 220 В должно составлять 4 Ом. Тот же показатель требуется для трехфазной сети 380 В.
Испытания устройства защитного отключения
При наличии УЗО в распределительном щите, прежде чем проверить контур заземления мультиметром, имеет смысл убедиться в работоспособности защиты. Если домашний мастер не доверяет кнопке «тест», можно провести свои испытания. Для этого УЗО полностью отключается от сети, а к его вводному и выходному контакту (одному из двух) подключаются отрезки провода. Для примера возьмем верхнюю и нижнюю фазную клемму. Флажок переводится в положение «Вкл.», после чего к свободным концам подключается обычная батарейка 1,5 В. Создавшееся на одной катушке поле и его отсутствие на второй создают видимость утечки, в результате чего должна произойти отсечка. Если этого не случилось, устройство неисправно.
Что можно сказать в заключение
Правильно смонтированный и подключенный контур заземления необходим, ведь однажды он может сберечь не только здоровье, но и жизнь людей, проживающих в доме. Не стоит недооценивать его роль в системе защиты домашней электросети. К тому же, согласно статистике, бытовые приборы, подключаемые к розеткам с заземлением, служат значительно дольше. Главное, чтобы контур был работоспособен и правильно соединен с домашней сетью. А вывод можно сделать один: знать, как проверить заземление мультиметром или иными приспособлениями, обязан каждый домашний мастер.
Как замерить сопротивление заземления и проверить розетки
Современный дом насыщен электроприборами. Чтобы их работа была эффективной и безопасной, выполняется заземление. Это несложное устройство обеспечит надежную защиту дома и живущих в нем людей от поражений электрическим током. Ввиду чего очень важно понимать устройство электросистемы дома и на какие аспекты следует обратить внимание при проверке ее работоспособности. Так, к примеру, многих домашних мастеров довольно часто интересует вопрос, как проверить заземление в розетке, дабы удостовериться в ее работоспособности.
Для чего заземляют электроприборы
Основное назначение заземляющего контура — защита человека от поражения электрическим током. Хотя практически любое исправное оборудование в этом плане безопасно, но от возникновения аварийной ситуации оно не застраховано. В стиральной или посудомоечной машине потек сальник, от вибрации перетерлась защитная оболочка провода, пробило изоляцию на электродвигателе или в конденсаторе.
В любом из этих случаев опасное для жизни напряжение может оказаться на металлических частях электрооборудования. Стоит коснуться кожуха той же стиральной машины, как через тело человека пойдет ток, значение которого даже в 60—100 мА представляет угрозу жизни. Практически каждая домохозяйка знакома с ситуацией, когда стиралка или мясорубка «бьются током». Это в лучшем случае. В худшем — просто убьет.
Но если кожух электрического прибора загодя соединить с землей, то появившееся на нем напряжение аварийной утечки сразу же уйдет в землю и не сможет угрожать жизни людей.
Прикосновение к неисправному, но заземленному оборудованию абсолютно безопасно.
Таким образом, заземляя электроприбор, вы обеспечиваете безопасность — как свою, так и своих близких. Именно поэтому к проверке наличия и качества заземляющего контура в своем доме необходимо отнестись со всей серьезностью.
Зануление — фальшивое заземление
Бытует мнение, что подключив кожух прибора к нулю, вы обеспечиваете его заземление. Это мнение совершенно ошибочное. Ноль действительно соединен с землей, но в лучшем случае на домовом щите, расположенном в десятках метров от ваших розеток. Поскольку нулевой провод выполняет функции питающего через него течет ток всех потребителей дома. Любой провод имеет сопротивление, между нулем в вашей розетке и землей может возникать падение напряжения, достигающее десятков вольт.
Занулите бытовой прибор и эти вольты окажутся на кожухе прибора. В случае обрыва нулевого провода где-нибудь на участке подстанции — ваша квартира, фаза через потребителя «перебежит» на все нулевые клеммы ваших розеток, а значит и на корпуса всех зануленных электроприборов. Тут, вообще, вся квартира превращается в сплошной электрический стул. Ввод: зануленный прибор гораздо опаснее своего незаземленного собрата.
При обрыве нулевого провода все шасси зануленных приборов оказываются под напряжением.
Способы проверки заземления в розетке
От наличия заземления в вашем доме зависит безопасность людей, поэтому крайне важно знать в каком состоянии находится заземляющий контур в квартире и есть ли он вообще. Все контрольные работы, которые придется проводить в связи с этим, можно свести к трем пунктам:
- Визуальный осмотр.
- Косвенные измерения.
- Прямые измерения.
- Испытания под нагрузкой.
Проверка визуальным осмотром
Прежде всего, придется разобрать все розетки. У них должна быть соответствующая клемма, к которой подсоединяется заземляющий проводник, как правило, он имеет жёлто-зелёное цветовое исполнение. Если всё это присутствует, значит, розетка заземлена. Если же вы обнаружили только два провода — коричневый и синий (фазу и ноль), то розетка не имеет защитного заземления.
Такая схема исключительно опасна и при таком включении добавляется еще одна угроза. Достаточно поменять местами фазу и ноль на вводе в дом или квартиру (во время ремонтных работ всякое бывает), как все заземляющие клеммы в розетках окажутся под напряжением. Если вы обнаружите в розетках такое безобразие, немедленно его прекратите. В идеале внутренности розетки должны выглядеть так: подводятся три провода — фазный, нулевой и заземляющий.
Если с розетками все в порядке, загляните в этажный щиток. Ввод в вашу квартиру тоже должен иметь три провода, причем заземляющий должен быть надежно прикручен прямо к металлическому шасси щита или к шине, которая электрически соединена с ним. Если все так и есть, то можно считать, что визуальный осмотр закончен, поскольку все этажные щиты должны быть подключены к заземляющему домовому контуру.
Проверка косвенными измерениями
К сожалению, визуальный метод не может дать стопроцентной гарантии. Любая из нижеприведенных причин сведет все результаты осмотра на нет:
- «Щит должен быть заземлен» и «щит заземлен» — далеко не одно и то же. Среди профессиональных электриков тоже есть халтурщики.
- Вы можете просто ошибиться, приняв, к примеру, зануляющую шину в щите за заземляющую.
- Визуально все в порядке, но заземляющий домовой контур где-нибудь в подвале давно спилили и сдали в металлолом.
- Вы банально не смогли разобраться в мешанине щитовых проводов, особенно если оборудование старое, а «специалистов» по электрооборудованию в доме — в каждой квартире.
Поэтому придется на время стать электриком. На этом этапе проверки вам понадобятся указатель напряжения (отвертка-индикатор) и обычный вольтметр переменного тока с пределом измерения не ниже 500 В. Подойдет, к примеру, китайский тестер (мультиметр).
Напряжение в домовой электросети можно измерить обыкновенным тестером, выставленным на соответствующий предел измерения.
При помощи указателя найдите в розетке фазу и убедитесь, что на остальных клеммах, включая заземляющую, напряжения нет. Теперь нагрузите домашнюю электросеть, включив в любую из розеток потребитель мощностью 1—2 кВт. Измерьте напряжение между точками фаза — ноль и фаза — заземляющий контакт. Перед началом измерения не забудьте выставить на приборе необходимый предел! Напряжения должны немного (максимум до 10 В) отличаться друг от друга, поскольку нулевой провод является питающим и находится под нагрузкой, а заземляющий нет.
Если напряжения абсолютно равны, то, скорее всего, заземляющая клемма подключена к нулю либо где-то в квартирных распределительных коробках, либо в этажном щите. В любом случае придется выяснить, где и зачем это сделано. Если нулевой и заземляющий провода просто соединены между собой, то ничего страшного. Намного хуже, если заземляющий провод подключен к нулевой шине, а не к заземляющему контуру. В этом случае он лишь изображает заземляющий, но, по сути, является зануляющим. Конечно, эту проблему придется устранить.
Если разброс напряжения больше 10—15 В, то это означает, что сопротивление заземляющего контура слишком велико и его нужно считать неисправным.
Возможен и вариант, когда между фазой и заземляющей клеммой напряжения нет вообще. Это говорит о том, что провод заземления либо отсутствует (проверяется визуально), либо не подключен к контуру, либо оборван где-нибудь в стене или распределительной коробке.
Измерение сопротивления контура
Этот метод, к сожалению, не только требует специального оборудования, но и трудновыполним в высотных домах. Зато он самый надежный. Суть его измерение сопротивления между заземляющей клеммой ваших розеток и реальной землей. Для проведения работ понадобится высокоточный мостовой омметр и огромное количество проводов. Проверка заземления мультиметром в этом случае, увы, невозможна — не та точность.
Если вы имеете доступ к подобному оборудованию, то раздобудьте три провода любого сечения. Один провод должен соединить прибор и заземляющий контакт розетки (он должен быть минимальной длины). Еще два — прибор и металлические штыри из комплекта, забитые в землю на расстоянии 5—10 м друг от друга.
В зависимости от напряжения в вашей сети показания прибора не должны превышать указанные ниже значения:
- однофазное 127 В или трехфазное 220 В — 8 Ом;
- однофазное 220 В или трехфазное 380 В — 4 Ом;
- однофазное 380 В или трехфазное 660 В — 2 Ом.
Испытание нагрузкой
Если у вас нет мостового омметра или вы живете в высотном доме на последних этажах, то испытать контур можно путем нагрузки. Метод этот достаточно прост, но вполне надежен. Для проведения испытания понадобится электроприбор мощностью не менее 1 кВт (утюг, электрочайник, электрическая плита и т. п. ), указатель напряжения (индикатор) и вольтметр переменного тока (тестер). Если в вашем распоряжении тестера не окажется, можно воспользоваться контрольной лампой на напряжение 220 В и мощностью до 100 Вт. Ее нетрудно сделать из обычной осветительной.
Самодельная контрольная лампа
Теперь посмотрим, как проверить заземление тестером под нагрузкой. Измерьте напряжение между фазной и заземляющей клеммами розетки, показания запишите. Подключите параллельно вольтметру нагревательный прибор. При этом напряжение должно упасть не более чем на 10 В. Если в вашем распоряжении вольтметра нет, то воспользуйтесь контрольной лампой. При подключении нагрузки яркость ее свечения должна уменьшиться совсем незначительно. Сам нагревательный прибор во время испытаний будет работать как ему и положено — полноценно нагреваться. Сильное падение напряжения под нагрузкой говорит о том, что контур имеет слишком большое сопротивление и должен считаться неисправным.
Если ваша квартира оборудована теми или иными устройствами защиты от тока утечки — дифференциальными автоматами или УЗО, — то эта методика проверки не сработает. Защита примет ток нагрузки, подключенной к заземляющей клемме, за ток утечки и аварийно отключит напряжение. С одной стороны, срабатывание УЗО подтвердит, что у вас в доме именно заземление, а не зануление, но с другой — вы так и не выясните, сможет ли контур выдержать ток короткого замыкания при возникновении серьезной аварии.
Впрочем, если у вас стоит защита, которая отлично срабатывает даже от тока утечки, она разъединит аварийную цепь еще до того, как ток короткого замыкания станет критическим. Но если вы все же хотите провести полноценные испытания контура под нагрузкой, то устройства защиты придется временно отключить.
Все переключения и измерения необходимо проводить с соблюдением правил техники электробезопасности и под наблюдением второго лица, не участвующего в работах. Напряжение в домовой сети опасно для жизни!
Как измерить сопротивление заземления
Защитное заземление существенно повышает безопасность людей, проживающих в квартире или частном доме, а также работников предприятий, связанных с электроустановками и оборудованием. Данные системы разрабатываются и создаются квалифицированными специалистами, а в определенных условиях могут быть устроены и собственными силами. Чаще всего приходится решать задачу, как измерить сопротивление заземления, поскольку от этого параметра во многом зависит работоспособность всей системы. Его величина не должна превышать установленного максимального предела, определяемого Правилами устройства электроустановок, в противном случае защита не сможет в полной мере выполнять свои функции.
Как работают заземляющие системы
Действие защитных заземляющих систем основано на свойстве электрического тока, в соответствии с которым он стремится течь по проводникам, обладающим минимальным сопротивлением. Человеческое тело относится к категории хороших проводников, его сопротивление условно считается 1000 Ом. Следовательно, для того чтобы ток уходил в сторону заземления, его сопротивление должно быть намного меньше, чем у человека. В соответствии с ПУЭ данное значение не превышает 4 Ом.
В случае неисправности какого-либо электрического прибора, например, из-за пробоя изоляции, на его корпус попадает ток, то есть, в этом месте появляется потенциал. В случае касания рукой этой части, ток пойдет в землю по направлению от руки-через тело-в сторону ноги. В таких случаях человек подвергается смертельной опасности, поскольку даже 100 мА могут привести к необратимым процессам. Установка защитного заземления, измеряемого в дальнейшем, дает возможность максимально снизить вероятность негативных последствий.
Каждый современный электрический прибор оборудуется внутренним заземлением, когда отдельный контакт вилки соединяется с корпусом. При включении такого прибора в розетку, получается соединение с общей системой заземления. В случае какого-то нарушения или повреждения, ток утечки буде уходить в землю через заземляющий провод с небольшим сопротивлением. Поэтому замеры сопротивления имеют большое значение, позволяя контролировать его величину и не допускать выхода за пределы установленных значений.
Для чего нужны проверки заземления
Для того чтобы заземление в полной мере выполняло свои функции, необходимо поддерживать исправность заземляющего контура. С этой целью выполняются периодические замеры сопротивления мультиметром, по результатам которых определяется состояние всей системы.
Если контур находится в исправном состоянии, то при возникновении аварийной ситуации ток по заземляющему проводнику будет уходить к токоотводящим электродам. Поскольку они контактируют с грунтом всей своей поверхностью, все проходящие токи быстро и равномерно уйдут в землю.
Однако, продолжительное нахождение в грунте и постоянный контакт с землей приводит к образованию на металлических поверхностях окисной пленки, постепенно переходящей в коррозию. В результате, создаются препятствия нормальному прохождению тока, сопротивление элементов конструкции возрастает. На некоторых участках ржавчина становится более ярко выраженной, в связи с наличием в этих местах химически активных веществ, постоянно контактирующих с металлом. Поэтому начинать проверку следует с определения технического состояния элементов системы.
Постепенно коррозия превращается в отдельные чешуйки, которые начинают отслаиваться от металла и препятствовать в этом месте электрическому контакту. В дальнейшем количество таких мест возрастает, вызывая увеличение сопротивления всего контура. В заземляющем устройстве наступает потеря электрической проводимости, и оно уже не в полной мере отводит в землю опасные токи. Таким образом, снижаются общие защитные свойства системы.
Установить реальное состояние контура возможно только с помощью замера сопротивления. Техническая сторона этого процесса основывается на законе Ома для участка цепи. Данная процедура проводится с помощью источника напряжения с заранее известным точным значением. После того как будет измерена сила тока, можно легко определить сопротивление. На практике все не так просто, как в теории, поскольку существуют определенные методики и правила замеров, которые требуют точного соблюдения.
Общие правила проведения замеров сопротивления
Стандартная проверка заземления включает в себя следующие методы:
- Визуально проверяются болтовые и сварные соединения.
- Проводятся замеры сопротивления контура заземления мультиметром.
- Проверяется удельное сопротивление грунта.
Все измерения выполняются с помощью специальных приборов. Рекомендуется пользоваться мегомметрами, которые больше всего подходят для этих целей. Существует специальный прибор М-416 переносного типа, работающий на основе компенсационного метода с использованием потенциального электрода и вспомогательного заземлителя. Нижний и верхний пределы измерений составляют 0,1-1000 Ом, температурный диапазон – от минус 25 до плюс 60С. Питание прибора осуществляется тремя батарейками по 1,5В.
Измерение сопротивления заземления осуществляется в следующем порядке:
- Прибор нужно установить на ровную горизонтальную поверхность и откалибровать. С этой целью в режиме контроля нажимается красная кнопка, затем она удерживается, а стрелка устанавливается в нулевое положение. Измерительное устройство нужно расположить максимально близко к заземлителю, поскольку соединительные провода сами обладают некоторым сопротивлением.
- Перед тем как проверить сопротивление, выбирается требуемая схема подключения. Она может быть трех- или четырехзажимной, обозначенной на крышке прибора.
- В землю забивается стержень зонда и вспомогательный электрод на глубину не ниже 50 см. Грунт должен иметь естественную плотность и не быть насыпным, а удары наносятся кувалдой точными прямыми ударами.
- Место подключения заземляющего проводника к электроду зачищается от старой краски. Сечение медных проводов составляет 1,5 мм2.
- Непосредственное измерение защитных устройств начинается с выбора диапазона х1. После нажатия на красную кнопку нужно вращать ручку, чтобы установить стрелку на нулевое значение. Большие значения сопротивлений измеряются в соответствующих диапазонах х5 или х20. Для замеров заземления вполне достаточно диапазона х1, который и выдаст требуемое сопротивление на шкале прибора. Измерения должны выполняться при определенной погоде с максимальной плотностью грунта.
Аналогичные замеры проводятся и в зимнее время при сильных морозах при сильно замороженном грунте. Не рекомендуется измерять сопротивление при влажной погоде, поскольку полученные данные будут сильно искажаться.
Измерения амперметром и вольтметром
Во время проведения замеров оценивается контактная поверхность контура, поскольку именно она плотно соприкасается с землей. Для того что бы измерить заземление, на расстоянии примерно 20 м от защитного устройства в грунт забиваются основной и дополнительный электроды. Затем к ним подается переменный ток со стабильными показателями. В результате, образуется электрическая цепь, состоящая из источника напряжения, проводов и электродов, по которой будет протекать ток. Его величина измеряется амперметром, а не мультиметром.
Поверхность заземляющего контура и контакт основного электрода перед тем, как их померить тщательно очищаются от металла, после чего к ним подключается вольтметр и на этом участке измеряется падение напряжения. Полученное значение следует разделить на силу тока, измеренную амперметром, в результате получится сопротивление на данном участке цепи. Если требуются неточные грубые замеры заземлителей, можно вполне ограничиться этими полученными данными.
Более точные результаты получаются путем корректировки, когда из полученного значения отнимается сопротивление соединительных проводов. Одновременно учитываются диэлектрические свойства грунта и их воздействие на токи растекания внутри почвенной структуры.
Более качественно замерить сопротивление заземления могут только квалифицированные специалисты, использующие современную усовершенствованную технологию. При их выполнении применяются промышленные высокоточные метрологические приборы, а также основной и вспомогательный электроды, помещаемые в почву, как и при замерах предыдущим способом.
Они устанавливаются на одной линии, с интервалом от 10 до 20 метров, охватывая измеряемый заземляющий контур. Шина контура соединяется с измерительным зондом максимально короткими проводниками. Сам прибор для измерения через клеммы соединяется с основным и дополнительным электродами, находящимися в земле.
Подача переменной ЭДС осуществляется через вспомогательный электрод, находящийся в грунте. В эту же цепочку входит сама земля, соединительные проводники и первичная обмотка трансформатора тока, обозначенного на рисунке символами ТТ. В результате, на вторичной обмотке трансформатора возникает ток I1. С помощью специального реостата – реохорда выставляются равные напряжения, то есть, U1 = U2. Подобное равенство достигается за счет установки нулевого значения показаний измерительного устройства V, соединенного с реохордом через измерительный трансформатор ИТ.
Для расчетов сопротивления заземления RЗ применяется система уравнений, состоящая из следующих компонентов: U1 = I1 х Rз; U2 = I2 х Rаб; U1 = U2; I1 = I2. Если решить эту систему, то получится, что сопротивление заземления будет равно заземлению участка аб: Rз = Rаб. Величина Rаб определяется стрелкой, которая подвижной частью ручки устанавливается на неподвижной шкале. После этого можно легко найти сопротивление заземления.
Как проверить заземление в домашних розетках
После покупки жилья нередко оказывается, что все электромонтажные работы уже выполнены, и возникает проблема проверки заземления в розетках. Начинать проверку до измерения сопротивления заземления рекомендуется с визуального осмотра. Нужно обесточить квартиру и разобрать любую из розеток. Она должна быть оборудована необходимой клеммой с подключением заземлительного проводника желто-зеленого цвета. Если же в наличии только два провода коричневого и синего цвета (фаза и ноль), это значит, что заземление отсутствует.
Однако присутствие третьего проводника еще не означает, что заземление исправно и может полностью выполнять свои функции. Поэтому следует выполнить специальную проверку мультиметром. Все действия производятся в следующем порядке:
- Вводный автомат нужно включить, чтобы в розетках было напряжение.
- Тестер устанавливается в режим напряжения.
- Касаетесь щупами фазного и нулевого замеренных контактов и измеряете напряжение между ними. Если все в порядке, на табло высвечивается 220В.
- Точно такие же действия выполняются мультиметром относительно фазного и заземляющего контактов. Показатель напряжения будет немного отличаться, но его наличие уже свидетельствует о том, что заземление есть. Когда на экране прибора цифры отсутствуют, это значит, что контура заземления нет вообще или он неисправен.
При отсутствии измерительных приборов, проверку можно выполнить подручными средствами. Самодельный тестер состоит из патрона с лампочкой, проводов и концевиков со щупами. По сути, это обычная контролька, которую используют многие электрики.
Одним щупом нужно коснуться фазного, а другим – нулевого провода. При этом лампочка загорается. Далее щуп, прикасавшийся к нулю, нужно переместить на выступающий контакт заземления. Если лампочка вновь загорится, следовательно, защитная система находится в рабочем состоянии. Слабый свет указывает на плохое состояние контура, а отсутствие свечения – на его неисправность.
в квартире и частном доме
На чтение 9 мин Просмотров 448 Опубликовано Обновлено
Электрическим приборам в квартирах и домах при вводе в эксплуатацию обеспечивают нормальные условия для прохождения тока. С целью защиты от электроударов в жилых помещениях обустраивают заземление. Работы необходимы, чтобы «земля» и потенциал корпуса бытовой техники были равны. Самостоятельная проверка заземления осуществляется при помощи специального оборудования.
Общие сведения о заземлении
Заземление в электрощитке
Заземлением называется устройство, предотвращающее риски поражения током при соединении приборов с землей. Система состоит из заземляющего проводника, соединенного с заземлителем, и представляет собой металлическую пластину или провод. По назначению конструкция бывает:
- рабочей – обеспечивает качество функций электрической сети;
- защитной – предотвращает травмы от поражения током.
Среднестатистическая квартира оснащена однофазной проводкой с переменным током (положительный и отрицательный заряд). В условиях колебания напряжения ток изменяет направление – заряд передается на технику, а не отводится из магистрали. Человека при касании к электроприбору может ударить током. Техника в таких случаях выходит из строя. Прибор переводит электростатический или электрический заряд в землю или к обнуляющему устройству.
Техстандарты изготовителей металлической бытовой техники указывают на необходимость заземлять линии подключения.
Для чего проверяется заземление
При правильной организации схем заземления вероятность поражения электротоком минимизируется
Тестирование состояния заземления обуславливает защиту человека от поражения электротоком. В частном доме или квартире используется специальное оборудование, работами занимаются представители обслуживающей компании. На основании результатов выявляются:
- состояние линии заземления и ее работоспособность;
- соответствие техническим нормативам;
- состояние грунта и электродов, заземляющих проводников, шин, узлов металлосвязей;
- необходимость замены соединений контура в случаях износа;
- необходимость установки УЗО в сцепке с «землей».
Периодическое плановое измерение в жилых домах производится 1 раз за 3 года.
Приборы для проверки заземления
Цифровой измеритель заземления
Чтобы проверить заземление в доме или квартире самостоятельно, стоит начать с подбора оборудования. Профессиональные электрики применяют несколько устройств:
- стрелочные – модели с генераторами малых габаритов используются как автономные источники питания и вращаются вручную;
- стрелочные с запиткой от гальванической батареи;
- цифровые – данные выводятся на ЖК дисплей, в комплекте идут батарейки и бесконтактные «клещи».
Самостоятельно линю заземления можно проверять с помощью прибора М-416. Стрелочный мегаомметр старого выпуска позволяет получить точные данные для достоверной оценки состояния линии. Пределы замеров устанавливаются на стрелочном омметре. Схема подключения указана под крышкой.
Используя М-416, можно замерить контурное сопротивление и показатели грунта.
Методика проверки
Проверка контура заземления осуществляется по единому алгоритму:
- Зачистка участка шины для хорошего контакта.
- Вбивание в грунт на 50 см 2-х дополнительных штырей.
- Подсоединение шин к штырям зажимами прибора по схеме.
- Выполнение замеров по инструкции к прибору.
Расположите электрод «С» на расстоянии, в 5 раз превышающем длину заземлителя вертикали. Штыри удаляйте от подземных коммуникаций для точности данных.
Технология работы с устройством М-416
Проверка проводов прибором М416 на соответствие сопротивления
Если при зрительном осмотре на линии «земли» не выявлены поломки, узнавать состояние контура можно при помощи прибора М-416. Работы проводятся так:
- Проверяются источники питания. В приборе должно быть 3 батарейки по 1,5 В каждая.
- Устройство кладется горизонтально на плоскую поверхность.
- Выполняется калибровка. Переключатель диапазонов ставится в режим «Контроль 5Ω».
- Устанавливается стрелка на нулевое положение. Требуется нажать красную кнопку и прокрутить ручку реохорда. На шкале отображается 5±0,3 Ом.
- Измеритель располагают на минимальном расстоянии от заземлителя. Это поможет предотвратить влияние сопротивления соединительных проводов на общий результат.
- Проводится проверка по схеме под крышкой прибора. Основной и вспомогательный электроды понадобится забить в почву на глубину 50 см.
- Проводятся расчеты. При сопротивлении меньше 10 Ом итог нужно умножить на 1, а переключатель перевести на х1. Если итог замера более 10 Ом, переключатель переводится на х5, х20, х100.
Удалите слой краски с точки соединения проводов и заземлителя перед замерами.
Проверка заземления в розетках
Самостоятельно определить заземление в розетке можно несколькими способами. Перед началом работ понадобится индикаторная отвертка – ей идентифицируются провода нуля и фазы. Если при контакте с клеммой загорелась лампочка – это фаза. Если индикатор не светится – это ноль.
Проверка мультиметром
Проверка заземления мультиметром
Тестирование проводится даже при совпадении цветов по нормативам. Работать с мультиметром нужно так:
- Включить электропитание на дом в распредщитке.
- Измерить напряжение в розетках. Один щуп ставится на фазу, второй – на ноль.
- Переместить щуп датчика от нуля на проводник заземления – РЕ.
- Посмотреть, что показывает тестер. Если результат не изменился – с системой все в порядке. Если показатели нулевые – систему нужно заземлить заново.
Используйте инструменты, на ручках которых есть изоляция. Если проверяется ванная, не наступайте на влажный пол.
Проверка контрольной лампочкой
Контрольная лампа
Для изготовления контрольки понадобится лампочка с патроном и присоединенными к нему двумя медными проводами. Между всеми контактами самодельного устройства нужна изоляция. Проверка контролькой производится по принципу мультиметра:
- Первый щуп подключается на ноль, второй – на фазу.
- Щуп перемещается от нуля на подключение заземления.
- Об исправности контура свидетельствует загоревшаяся лампа.
- Слабый свет говорит о неправильной работе схемы и необходимости установки УЗО.
Когда в помещении проводка без цветовых индикаторов, узнать заземление можно так:
- Для определения нуля и фазы один концевик выводится на клемму земли, второй – по очереди к другим подключениям.
- Фаза находится в точке загорания светового индикатора.
- Если лампа не горит – РЕ не работает.
Если лампа не загорается от контакта с фазой, проверяется питание распредщитка и сама лампа. Иногда она не работает из-за обрыва фазного или нулевого контура.
Косвенные доказательства отсутствия РЕ
Холодильник бьет током
Существует несколько моментов, по которым можно судить об отсутствии РЕ. Владельцев квартиры и дома должны насторожить:
- стабильные удары током от бойлера, стиральной, посудомоечной машинки, холодильника;
- шумы колонок при воспроизведении музыки;
- наличие большого количества пыли около старых батарей.
Немедленно вызовите специалистов – при серьезных замыканиях на линиях есть риски гибели от поражения током.
Тестирование стрелочным (цифровым) вольтметром
Стрелочный вольтметр
Проверка величины напряжения и его наличия осуществляется при помощи вольтметров переменного тока. Стрелочные приборы работают без источника питания, а цифровые функционируют в любом положении, не повреждаются при механическом воздействии.
Правильный алгоритм использования вольтметра:
- Определяется максимально допустимая величина замеров для прибора по самому большому числу на шкале.
- Уточнение единиц измерения устройства – микровольты, вольты, милливольты.
- Подключение вольтметра параллельно участку электрической сети и контроль полярности проводом.
- Прикручивание проводов стрелочного устройства к гайкам и винтам. У моделей с постоянным напряжением есть обозначения «плюс» и «минус».
При напряжении сети более 60 В работайте в диэлектрических перчатках, используйте щупы с изоляцией.
Особенности проверки в квартире и частном доме
Технология работ по тестированию заземления для дома и квартиры имеет несколько различий.
Тестирование в квартире
Заземлять необходимо все предметы из металла – радиаторы, ванну, бытовую технику. Также стоит защитить розетки и уточнить, входит ли третий контакт в схему. Существует несколько приемов.
Отвертка + тестер + изолированный провод
Проверка напряжения в розетке
Используется провод с щупами на двух концах. Работают так:
- Проверяют напряжение в розетке при помощи тестера, настольной лампы, зарядки для смартфона. Вилку в розетку вставляют очень аккуратно.
- Рабочую розетку выключают через УЗО щитка, переключая автомат.
- С розетки снимают крышку и осматривают подключение контакта заземления. Он соединяется с отдельным кабелем или зануляется с клеммами.
- Проводят сборку розетки и включение УЗО.
- При наличии заземления делают проверку тестером или индикаторной отверткой. Контакт не должен накидываться на фазу.
- Проверяют заземление провода – находят фазу, убирают с нее палец и помещают на сенсор щуп. Он не должен гореть.
Об исправности «земли» свидетельствует загорание или повышенная яркость индикатора.
Тщательная проверка длинным проводом
Индикаторная отвертка
Понадобятся индикаторная отвертка, тестер и длинный щуп. Алгоритм работ следующий:
- Открывают электрощит, индикаторной отверткой осматривают желто-зеленый провод на предмет отсутствия напряжения заземляющего контура.
- Находят «ноль» (синий провод) и присоединяют к нему щуп проводника. Другим щупом касаются желто-зеленого провода. По срабатыванию автомата можно судить об исправности провода.
- Возвращают рукоятку УЗО на взвод. Один конец провода остается на нуле, другим касаются всех розеток и металлических изделий в помещении. При исправном контуре автомат срабатывает.
- Проверяется ванная. На 50 см от пола расположен бокс СУП с металлической шиной и проводами. Здесь не должно быть напряжения.
После проверки напряжения в ванной нужно подтянуть соединения всех болтов.
Проверка в частном доме
Методика замеров для частного дома имеет существенные отличия от работ в квартире.
Тестирование исправности почвы и металлосвязей
Особое внимание уделяют частям конструкции заземления, имеющим контакт с грунтом и подвергающихся коррозийному воздействию
Мероприятия подразумевают визуальный осмотр и применение специальных приборов:
- Для зрительного осмотра требуется ударить по контактам молотком с изолированной рукояткой. Проводник должен дребезжать.
- Проверка сопротивления металлических узлов омметром или мультиметром. Допустимый предел результата – 0,05 Ом.
- Вывод заземления на другом участке при различии измерений с нормативными.
Проверяйте грунт и металлосвязи летом или весной – в это время меньше осадков.
Проверка без тестера и вольтметра
Используя лампочку и патрон с двумя проводами, можно определить наличие заземления на даче:
- Зачистить концы провода от изоляции и вставить в розетку – лампочка загорится.
- Правильно измерить щупом заземление: достать один из проводов и прикоснуться к точке заземления. При отсутствии загорания лампы провод извлекают из другого отверстия.
- Если УЗО сработало – заземление качественное.
- Посмотреть на свечение лампы. При подключении фазы и земли оно ярче, чем при подсоединении фазы и нуля.
Используя индикаторы под евророзетки, можно обнаружить все недостатки подключения.
Решение проблем с подключением
Схема с несколькими источниками питания и точками заземления
Если проверка контура заземления самодельной контролькой, вольтметром или мультиметром не дала результата, понадобится:
- Включить в сеть электроприбор без касания к контакту и посмотреть, будет ли он работать.
- Выключить питание в распредщитке, достать вилку из розетки.
- Разобрать розетку и осмотреть провода, точки подключения контакта. Заземления нет, если отсутствует подсоединение.
Самостоятельные работы с электрической сетью при нарушении алгоритма могут стать причиной травм и пожаров в результате обрыва «нуля». Чтобы это предотвратить, воспользуйтесь услугами электриков.
Как проверить контур заземления — Всё о электрике
Как проверить качество заземления
Согласно Правил устройства электроустановок, любые электрические сети и оборудование, работающее с напряжением свыше 50 вольт переменного и 120 вольт постоянного тока, должны иметь защитное заземление. Это касается помещений без признаков условий повышенной опасности. В опасных помещениях (повышенная влажность, токопроводящая пыль и прочее), требования еще жестче. Но мы в данном материале будем рассматривать в основном жилые дома. По умолчанию принимаем, что заземление должно быть.
При монтаже новых линий энергоснабжения, заземление будет установлено, и владелец помещения может за этим проследить (или подключить его самостоятельно). В случае, когда вы проживаете (работаете) в уже готовом помещении, возникает вопрос: как проверить заземление? В первую очередь, надо убедиться в том, что оно у вас есть. Вне зависимости от формального соблюдения ПУЭ, это касается жизни и здоровья людей.
Проверка наличия и правильности подключения защитного заземления
Как минимум, необходимо заглянуть в распределительный щит вашей квартиры (дома, мастерской).
По умолчанию принимаем условие: электропитание однофазное. Так будет проще разобраться в материале.
В щитке должно быть три независимых входных линии:
- Фаза (как правило, обозначается проводом с коричневой изоляцией). Идентифицируется индикаторной отверткой.
- Рабочий ноль (цветовая маркировка — синяя или голубая).
- Защитное заземление (желто-зеленая изоляция).
Если электропитающий вход выполнен именно так, скорее всего, заземление у вас есть. Далее проверяем независимость рабочего ноля и защитного заземления между собой. К сожалению, некоторые электрики (даже в профессиональных бригадах), вместо заземления используют так называемое зануление. В качестве защиты используется рабочий ноль: к нему просто подсоединяется заземляющая шина. Это является нарушением Правил устройства электроустановок, использование такой схемы опасно.
Как проверить, заземление или зануление подключено в качестве защиты?
Если соединение проводов очевидно — защитное заземление отсутствует: у вас организовано зануление. Однако видимое правильное подключение еще не означает, что «земля» есть и она работает. Проверка заземления включает в себя несколько этапов. Начинаем с измерения напряжения между защитным заземлением и рабочим нулем.
Фиксируем значение между нулем и фазой, и тут же проводим измерение между фазой и защитным заземлением. Если значения одинаковые — «земляная» шина имеет контакт с рабочим нулем после физического заземления. То есть, она соединена с нулевой шиной. Это запрещено ПУЭ, потребуется переделка системы подключения. Если показания отличаются друг от друга — у вас правильная «земля».
Дальнейшее измерение заземления проводится с помощью специального оборудования. На этом остановимся подробнее.
Как устроено заземление, и зачем проверять его параметры
Не вдаваясь в подробности, можно сказать, что заземление нужно для соединения корпуса электроустановки с рабочим нулем. Глядя на несколько абзацев выше, можно подумать, что это абсурд. На самом деле имеется ввиду возможность протекания тока от защитного заземления, через физическую землю (грунт), до рабочего нуля ближайшей подстанции. Фактически, это будет короткое замыкание.
Соответственно, при попадании фазы на корпус электроустановки, сработает защитный автомат, и поражения электротоком не будет.
Зачем же нужна проверка сопротивления заземления? Для организации аварийного короткого замыкания, необходима большая сила тока. Если сопротивление контура заземления будет слишком велико, сила тока (в соответствии с законом Ома) снизится, и защитный автомат не сработает.
Еще одна опасность большого сопротивления защитной «земли» в том, что сопротивление тела человека может оказаться меньше. Тогда, при касании рукой аварийной электроустановки, вы гарантированно будете поражены электротоком.
Важно! Само по себе заземление не дает 100% защиты от поражения электротоком.
Когда на корпусе электроустановки окажется фаза, часть напряжения уйдет на компенсацию утечки в физическую землю. Если остаток потенциала превысит 50 вольт, опасность сохранится.
Равно как и защитный автомат без заземления не отключит фазу при попадании на корпус. Он сработает лишь при замыкании нуля с фазой. Полную защиту дает установка автомата и одновременное подключение контура защитной «земли». Существенно повышает уровень безопасности еще и УЗО.
И, наконец о том, что представляет собой контур заземления.
Если вкратце, это несколько металлических штырей (при нормальных природных условиях — три), глубоко погруженных в грунт, соединенных проводниками между собой и шиной заземления в здании.
Проверка параметров защитного заземления
Кроме очевидных составляющих системы защитной «земли»: таких, как контактная колодка, провода, идущие к электроустановкам, соединение с контуром в грунте, важную роль в обеспечении защиты играет собственно земля. Соответственно надо убедиться в следующем:
- Между всеми элементами контура (штыри, соединительные шины, проводник в помещение до клеммной колодки) есть надежное электрическое соединение с минимальным сопротивлением.
- Попавшее на контур напряжение (в случае аварии), растекается по физической земле с максимальным током. Это возможно лишь при хорошем контакте между металлом и грунтом.
- Физические условия местности (грунта) могут обеспечить надежный контакт даже при плохих (с точки зрения электротока) условиях. А именно, пересыхание грунта, растрескивание земли в местах установки заземлителей.
Разумеется, никто не проводит измерения параметров на каждом элементе заземляющей системы. Это потребуется лишь в случае несоответствия нормам, для поиска так называемого «слабого звена».
По какому принципу проводится проверка защитного контура заземления?
Необходимо создать полный аналог заведомо работающего контура, и сравнить показатели с тестируемым объектом. Для этого существуют комплексы проверки рабочего заземления.
Сразу оговоримся: изготовить такой комплект самостоятельно возможно, но дорого и нецелесообразно. Равно как и проверка параметров защитного заземления с помощью стандартных средств измерений (мультиметр), не покажет достоверной картины. Да и сформировать высокое напряжение, необходимое для измерения параметров растекания, тестер не сможет. Поэтому лучше либо брать оборудование напрокат, либо приглашать мастера.
Вы можете купить подобный набор, но вряд ли он себя окупит в обозримом будущем. Даже с учетом того, периодичность проверки заземляющих устройств составляет один раз в году (и для жилых, и для промышленных объектов), проще получать разовый доступ к оборудованию.
Типовая схема включения прибора
Работает принцип одновременного использования вольтметра-амперметра на испытуемом участке грунта. Есть три величины: сопротивление, напряжение, сила тока. Параметры вычисляются по закону Ома. Нам известно первоначальное напряжение, а прибор поддерживает силу тока. Зная падение напряжения между тестируемыми стержнями, мы с высокой точностью можем вычислить сопротивление контура заземления.
Погрешность есть, но она несущественна в сравнении с измеряемыми величинами. Сопротивление контакта тестового электрода с грунтом вообще принимается за нулевое, при условии, что стержень чистый и не покрыт коррозией.
Большинство современных приборов сразу выдают готовые параметры защитного заземления, а в старых (при этом не менее надежных и точных) конструкциях — надо будет выполнить простую операцию деления. В соответствии с законом Ома.
Проверка заземления мегаомметром проходит по тому же принципу, только погрешность измерения будет выше. Все-таки земля не является проводником электричества в привычном смысле.
Мегаомметр лучше использовать для оценки иных факторов безопасности
Например, сопротивления изоляции. Речь пойдет не о прямой опасности. То есть, если вы схватитесь рукой за провод, в котором диэлектрические свойства изоляции в норме, вы не получите поражение электротоком.
Но есть и дополнительная опасность: пробой изоляции под нагрузкой. Этот неприятный факт приводит к сбоям в работе, и что более страшно — к возгораниям электроцепи.
Мегаомметр для измерения сопротивления изоляции представляет собой генератор напряжения и точный прибор в одном корпусе.
Классический вариант (с успехом применяется и сейчас), вырабатывает напряжение до 2500 вольт. Не стоит бояться, токи при работе мизерные. Но держаться нужно только за изолированные рукояти измерительных кабелей.
Высокий потенциал напряжения легко выявляет изъяны в изоляции, и стрелка прибора показывает истинное сопротивление. Перед началом работ следует отключить все подающие напряжение автоматы, и избавиться от остаточного потенциала: заземлить провод.
Для измерения пробоя между проводами в одном кабеле используются два провода. Они подсоединяются к жилам отключенного кабеля, и проводится замер. Если сопротивление ниже нормы, кабель отбраковывается. Никто не знает, когда место потенциального пробоя принесет неприятности.
Для измерения утечки на землю, один провод соединяется с защитным заземлением (в зоне прокладки тестируемого кабеля), а второй к центральной жиле. Напряжение для тестирования должно быть выше. Если провод невозможно приложить к «земле», измерение проводится при помощи прикладывания второго электрода к внешней поверхности изоляции.
При наличии экрана (бронировки кабеля), применяется трехпроводная система замеров. третий провод соединяется с экраном тестируемого кабеля.
Общая схема именно такая, но каждая модель прибора имеет собственную инструкцию. В современных мегаомметрах с цифровым дисплеем, разобраться еще проще, чем в старых стрелочных.
С помощью мегаомметра можно тестировать еще и обмотки двигателей. Но это отдельная тема. Информация для тех, кто думает, что все эти приборы узкопрофильные: с помощью системы шунтов, можно превратить мегаомметр в прецизионный омметр или вольтметр.
Видео по теме
Как проверить сопротивление заземления
Безопасность любого помещения и здания в целом зависит от мер, которые предприняты для его защиты. Установка заземления — один из важнейших способов защиты здания от поражающего действия тока при повреждениях или неисправностях электрического оборудования.
Обустроить систему заземления и зануления можно при помощи соответствующих специализированных организации, а можно решить данный вопрос самостоятельно. Для того, чтобы своими руками произвести необходимые работы, нужно знать некоторые тонкости электрических сетей. По завершении мероприятий сбора структуры, потребуется провести замеры сопротивления.
Как замерить сопротивление заземления, все этапы процесса, сроки и рекомендации рассмотрим далее.
Заземление — защита дома
В случае возникновения непредвиденной ситуации, когда в слое изоляции электрического провода случился пробой, на корпусе сломавшегося электрического прибора возникает опасное напряжение. Именно через заземляющий контур в грунт уводят возникшую угрозу электрического заряда. В таком случае величина опасного заряда снижается до безопасного состояния, которое не причинит вреда человеческому организму. Поэтому важно постоянно проводить замер сопротивления контура заземления.
Если проводник или структура заземления нарушены, то нет пути стекания возникшего напряжения, и тогда ток будет идти через человека, который находится между землей и неисправным оборудованием. Важно следить за состоянием контура заземления, периодически производить с определенным интервалом испытания сопротивления и осуществлять контроль за внешним состоянием устройства. Как проверить заземление, рассмотрим более детально.
Методики и способы измерения показателей
Существует несколько способов, как проверить заземление. Существуют специальные приборы для измерения параметров сопротивления заземления. Рассмотрим основные из методов замера при помощи электрооборудования:
- токовые клещи;
- амперметр-вольтметр;
- специализированные приборы.
Возможно измерение сопротивления токовыми клещами. При их использовании нет надобности производить отключение самого устройства и применения дополнительных электродов. Процесс того как можно измерить заземление оперативный и достаточно точный. Принцип работы токовых клещей рассмотрим подробнее.
Через вторичную обмотку проходит переменный ток. Чтобы произвести расчет, нужно полученное значение ЭДС проводника разделить на численное определение тока. При измерении в домашних условиях используются клещи С.А 6412, С.А 6415, С.А 6410.
Рассмотрим, как проверить контур заземления при помощи амперметра-вольтметра. Понадобится собрать электроцепь. В ней ток будет двигаться сквозь проверяемый заземлитель и дополнительный электрод. Необходимо в цепь добавить потенциальный электрод. Предназначение его заключается в фиксации скачков напряжения. Расстояние от потенциального электрода до токового электрода и заземлителя одинаково, он находится в диапазоне безвредного потенциала и влияет на заземление. Для получения значения сопротивления нужно воспользоваться законом Ома произвести расчет по формуле R=U/I.
Для испытания и проверки параметров сопротивления в домашних условиях многофункциональный мультиметр не будет удобным. В данном случае лучше использовать следующие измерители сопротивления:
Как измерить сопротивление заземления на примере прибора М-416 рассмотрим более подробно.
Методики измерения
Рассмотрим, как измерить сопротивление контура заземления. Первоначальным этапом всех проверок электричества станут подготовительные работы. К ним отнесем следующие операции:
- визуальный осмотр устройств заземления на целостность;
- проверка сварочных швов;
- измерение расстояние от здания;
- осмотр крепежей;
- подтверждение отсутствия утечек тока с шин.
Проверка заземления — последовательный и несложный процесс. Чтобы провести все вышеперечисленные операции самостоятельно в домашних условиях, применяют измеритель сопротивления заземления и зануления. Все данные, которые будут получены в процессе замеров параметров заземления, должны соответствовать правилам. Все данные по заземлению регулируют нормы ПУЭ.
Рассмотрим поэтапно измерение заземления:
- Проверяем напряжение. В случае его отсутствия устанавливаем группу питательных элементов (батарейки, аккумуляторы). Необходимо, чтобы они были с габаритами 1,5х3 и с правильным соотношением полярности.
- Прибор необходимо взять в руки и установить на ровную горизонтальную поверхность. Необходимо строго проследить, чтобы все углы аппарата были на одном уровне.
- Затем последует процедура калибровки измерительного аппарата. Находим переключатель диапазона на панели инструментов устройства. Устанавливаем его в положение “контроль”. Нажав красную кнопку, воспользовавшись вращающейся ручкой, устанавливаем стрелку табло в положение ноля. В случае измерения заземления аппаратом М416 шкала на этом этапе покажет 5 (с отклонением в «+» или «-» 0,3). Если данные не соответствуют норме, прибор необходимо отдать в ремонт.
- Выбираем более удобное расположение и определяемся со схемой, по которой следует работать аппарату.
- Производим расчёт. Если необходимо получить укрупненные данные, соединяем первый и второй выводы с перемычкой. Аппарат М416 переключаем в схему трех зажимов.
- В случае необходимости измерений по четырехзажимной схеме, ориентируемся на порядок действий, представленный на приборе.
- Вбиваем в грунтовые массы стержень зонта и электрод, выполняющий вспомогательную функцию. Важно учитывать, что минимально допустимая глубина проникновения зонда и электрода — 0,5 м.
- В процессе вбивания зонда в грунт производим только плавные удары, которые позволят снизить сопротивление заземляющего контура.
- Провода, идущие к заземлению необходимо тщательно очистить от различных примесей, пыльного налета и красок. Лучше всего применять для этих целей напильник, к которому с другого конца прикрепляется кабель с сечением 2,5 мм.кв.
- Когда все вышеперечисленные мероприятия предприняты, определена схема, откорректировано местоположение аппарата, можно приступать к расчету.
- Фиксируем переключатель на отметке “х1”, производим вращение ручки и устанавливаем стрелку на нулевое значение.
- Полученное значение умножается на соответствующее число. К примеру, если рычаг указывает на отметку “х10”, умножаем значение на 10.
- Результаты измерения заносятся в акт проверки заземления (его еще называют протоколом проверки заземления).
Как часто производить измерения
Измерения на предприятиях лучше всего проводить с определенной периодичностью осмотра, не реже, чем раз в 12 лет. В домашних условиях периодичность проверки контура заземления равняется одному разу в полтора года. Необходимо визуально осматривать элементы цепи, измерять сопротивление защитного заземления, при надобности раскапывать грунт.
Точный анализ можно получить в сухую теплую погоду, поскольку сухая почва и аппаратура покажут наиболее корректные цифры. Искажение результатов измерений сложно избежать в мокрую погоду.
В случае получения данных специалистами клиент в день приемки работ получит официальный протокол измерения сопротивления заземления, образец протокола проверки сопротивления представлен ниже. В бланке будут содержаться следующие данные: место выполненных работ, поправочный коэффициент в зависимости от сезона, назначение заземляющего контура и расстояние между электродами.
Неисправность заземляющего устройства
В исправном контуре электроток при аварии по проводящему элементу поступает на электроды, отводящие его. Таким образом потоки опасного напряжения вступают в контакт с грунтом и уходят на сопротивление земли.
По причине долгого нахождения в грунтовых массах металлическое составляющее токоотвода окисляется, покрываясь пленкой. Возникший коррозионный процесс препятствует прохождению тока, повышая электросопротивление всего конструктива.
Образованная коррозия отходит от металла, таким образом прекращая электрический контакт местного уровня. Количество таких зон со временем увеличивается, вследствие чего возрастает и сопротивление контура. Заземляющее устройство приходит в негодность, теряет электропроводимость. Для того, чтобы определить критический момент заземление необходимо проверить.
Как проверить заземление
Практически все современные бытовые приборы подключаются через вилки, на которых присутствует маркировка заземления. Это означает, что домашние розетки должны быть оборудованы заземляющими контактами, в противном случае существует реальная опасность выхода из строя подключаемых устройств. При устройстве новой или полной замене старой электропроводки хозяин жилья может проследить за прокладкой заземляющего проводника.
Проблемы возникают с готовыми линиями, особенно с теми, которые проложены в старых зданиях. Чтобы полностью обезопасить себя и всю электронную технику, приходится решать задачу, как проверить заземление. Прежде всего, проверяется его наличие или отсутствие, техническое состояние и готовность осуществлять свое целевое назначение.
Общие сведения о заземлении
При оборудовании системы заземления нетоковедущие металлические части электроустановок соединяются с грунтом. В обычном состоянии они не попадают под действие напряжения, но вследствие разных причин могут превратиться в проводники электротока. В большинстве случаев основной причиной такого состояния является нарушенная изоляция.
Когда фаза будет замкнута на корпусе, в нем появится определенный потенциал, соотносящийся с землей. В случае касания металлических деталей человеком, опирающимся на землю или бетонный пол, наступит мгновенное поражение электротоком.
Защитное устройство заземления оборудования перераспределяет ток, возникающий между человеком и заземляющим контуром в обратной пропорции с их собственными сопротивлениями. Как правило, этот показатель у человеческого тела во много раз выше, чем у защитного устройства. Таким образом, через тело пойдет ток не выше 10 мА. Эта величина на превышает предельно допустимого значения и не опасна для жизни и здоровья. Одновременно большая часть потенциала через контур с минимальным сопротивлением пройдет в грунт.
Заземлительное устройство состоит из двух основных частей. В первую очередь, это заземлитель, состоящий из проводящих элементов, соединенных друг с другом и контактирующих с землей. Другой деталью является заземляющий проводник, необходимый для соединения контура с точкой заземления в доме.
Заземлители могут быть естественными и искусственными. К первой категории относятся уже имеющиеся конструкции, проводящие ток и надежно связанные с землей. Детали для второго варианта изготавливаются из металлических труб, уголков, стержней и других профильных материалов. Соединение заземлителей между собой осуществляется с помощью стальных полос или проволоки, закрепляемых болтами или сваркой. В качестве заземляющих проводников служат специальные кабели с определенным сечением, а также медные или стальные шины.
Для чего проверяется заземление
Проверка состояния заземления является важным мероприятием, направленным на защиту людей от действия электрического тока. Для решения задачи, как проверить заземление в частном доме используется специальное оборудование. Полученные результаты дают возможность установить, в каком состоянии находится заземление, соответствует ли установленным нормам и способно ли выполнять свои функции. Обычно такие измерения проводятся квалифицированными специалистами из организации, обслуживающей домашнюю сеть.
Периодические проверки заземления должны обязательно проводиться, несмотря на то что вся электрика в доме монтировалась профессиональными электротехниками. Нередки случаи, когда неправильное соединение контура вызывает его преждевременный износ. В связи с этим рекомендуется в установленные сроки делать измерение и проверять, в каком состоянии находится грунт и размещенные в нем электроды, а также заземляющие проводники, шины и элементы металлосвязей.
Данная процедура, определяющая, есть ли заземление, проводится в жилых домах не реже 1 раза в 3 года, а на объектах промышленного производства – ежегодно.
В процессе замеров тестером определяется сопротивление контура, значение которого должно соответствовать установленным нормам. Если показатели получились выше нормативных, их можно снизить. Для этого нужно просто увеличить площадь взаимодействия путем добавления электродов или поднимается величина общей проводимости грунта, с помощью увеличения концентрации солей, содержащихся в почве.
Следует учитывать, что устройство обычного заземления может лишь понизить напряжение, поступающее на корпус оборудования. Сделать защиту более надежной поможет устройство защитного отключения – УЗО, устанавливаемое в одной связке с заземлением. Любые защитные средства проектируются и выбираются индивидуально, в соответствии с условиями эксплуатации. Выбор осуществляется с учетом влажности, структуры грунта и других факторов.
Необходимо помнить и о том, что многие виды современных электрических устройств оборудованы встроенным УЗО, срабатывающим лишь при включении в розетку, имеющую заземление. Поэтому их нормальная работа полностью зависит от правильного подключения защиты и дальнейших проверок ее работоспособности.
Приборы для проверки заземления
Современный рынок измерительных приборов представлен самыми разнообразными моделями, в том числе и для замеров сопротивления в системах заземления.
Существует несколько видов таких устройств, широко используемых профессиональными электриками:
- Стрелочные приборы с малогабаритными генераторами, применяемыми в качестве автономных источников питания. Для получения тока их приходится вращать вручную.
- Такие же стрелочные приборы, питающиеся автономно от гальванических батарей.
- Цифровые устройства. Каждое измерение выводится на жидкокристаллический дисплей, для питания используются батарейки. В комплект входят бесконтактные измерительные клещи.
Каждый вид представлен разнообразными модификациями, каждая из которых может использована для конкретных условий. В качестве примера рекомендуется рассмотреть измерительный прибор М-416, широко применяемый профессиональными электриками.
Это устройство стрелочного типа старого образца, надежное и простое в работе. С его помощью удается определить и получить довольно точные результаты измерений, позволяющие достоверно оценивать состояние заземления. Основой конструкции является стрелочный омметр, в котором установлено несколько пределов измерений.
Схема подключения для проведения измерений нанесена на внутреннюю сторону под крышкой прибора. С помощью этого устройства можно получить точные данные не только о сопротивлении контура, но и почвы, в которой он размещен. Поверка прибора М-416 выполняется ежегодно.
Методика проверки заземления
Если визуальным осмотром не выявлено каких-либо видимых нарушений, следующим этапом проверки становятся замеры сопротивления, чтобы проверить контур заземления. Порядок выполнения замеров будет рассмотрен на распространенном устройстве М-416:
- Проверка наличия источников питания. При необходимости устанавливаются три батарейки по 1,5В.
- Оборудование устанавливается на плоскую поверхность точно в горизонтальное положение.
- Выполнение калибровки. Диапазонный переключатель устанавливается на позицию «Контроль 5Ω». После нажатия кнопки красного цвета, вращением ручки реохорда стрелка устанавливается в нулевое положение. Шкала прибора должна показывать 5±0,3 Ом. Это указывает на исправность устройства и его готовность к работе.
- Измеритель нужно разместить максимально близко к заземлителю. За счет этого соединительные провода становятся короче, и их сопротивление уже не так сильно влияет на общие показатели.
- Далее проводятся непосредственные замеры по схемам подключения, указанным под крышкой. Основной и дополнительный электроды забиваются в плотный грунт. Минимальная глубина составляет 50 см. Точка, в которой провода соединяются с заземлителем, очищается от краски. Если знаете, что сопротивление заземлителя меньше 10 Ом, результат умножается на 1, а переключатель находится в положении х1. Если же результаты замеров превышают 10 Ом, переключатель нужно установить на х5, х20 или х100.
Проверка заземления в розетках
Проверка наличия или отсутствия заземления особенно актуальна для розеток, установленных в старых квартирах. Да и в новом жилье работоспособность заземляющих систем нередко вызывает сомнения.
Перед тем как проверить заземление, требуется определить положение фазного и нулевого проводов. Если традиционные цвета изоляции не совпадают с фактическими, тогда узнать провода можно при помощи индикаторной отвертки. Необходимо вначале коснуться ее концом одной клеммы, а затем – другой. Когда индикатор загорается – значит в этой клемме фаза, если он не горит – это ноль. Провод заземления не подключается к основным клеммам и окрашивается в желто-зеленый цвет.
Проверка мультиметром
В первом варианте проверка заземления осуществляется с использованием мультиметра. Это необходимо, даже если все цвета совпадают по нормативам. Мультиметр должен быть включен в режим проверки напряжения. Вначале оба щупа устанавливаются на фазу и ноль и замеряется напряжение. Далее нулевой щуп переставляется на заземляющий проводник РЕ.
Если при измерении заземления мультиметром он покажет величину равную или немного меньшую предыдущего значения, следовательно заземление находится в рабочем состоянии. Если на экране высвечивается ноль или нет никаких цифр, значит в системе есть обрыв и она не работает.
Проверка контрольной лампочкой
Проверка контура заземления с использованием контрольной лампочки, успешно заменяет тестер. Для изготовления простейшей контрольки потребуется сама лампочка, патрон к ней, медный провод в изоляции, разделенный на две части и два щупа.
Все элементы соединяются между собой. Все контакты должны быть заизолированы. После этого лампочка вкручивается в патрон.
Схема испытания такая же, как и у мультиметра. Оба щупа устанавливаются в розетку на фазу и ноль. Если все нормально – лампочка загорается. Далее щуп от нуля переставляется на заземляющий контакт. Если лампочка вновь загорелась, значит контур заземления находится в исправном состоянии. Если же она не горит, следовательно где-то обрыв или в щитке неправильно выполнено подключение заземляющего провода.
{SOURCE}
Источник питания
— показания сопротивления мультиметра колеблются между заземлением и настольным блоком питания
Я новичок, пытаюсь понять, как не взорвать себя, прицел или метры. Я не могу понять, вызовет ли зондирование устройства, питаемого от одного из двух испытанных мной настольных источников питания постоянного тока, контур заземления. Как правильно это проверить? Далее следует то, что я пробовал.
Я смотрел видео на EEVblog «Как не взорвать осциллограф» (https: // youtu.be / xaELqAo4kkQ? t = 826) и в 13:46 он описывает, что настольные источники питания постоянного тока обычно плавающие и часто имеют отдельный разъем заземления. Я пошел проверить на своем — комплекте Riden RD6012 — что отрицательный вывод не был заземлен, как это сделал Дэйв на видео. Я измерил сопротивление земли, ожидая увидеть OL, но этого не произошло. Вместо этого мультиметр переключается между OL и автоматическим переключением диапазона в килоомах примерно каждые полсекунды или около того (но результаты будут разными при выборе диапазонов).Я купил другой блок питания — Wanptek DPS305U — у которого есть дискретная клемма заземления, и результаты другие, но столь же неоднозначные для меня.
У меня есть блоки питания и осциллограф с питанием и заземлением от сети, а также портативный мультиметр с батарейным питанием, все они включены и подключены следующим образом:
Пробник подключен к осциллографу, а его заземляющий провод всегда подключен к COM на мультиметре.
Это результаты (в режиме автоматического выбора диапазона), когда красный щуп мультиметра подключен к каждой клемме источника питания:
- Riden (-): 43 кОм (см. Изображение)
- Riden (+): 44 кОм
- Wanptek: (-): мигает между OL и различными значениями в кОм
- Wanptek: (+): мерцание между OL и различными значениями в кОм
- Wanptek: (земля / зеленый): 0 Ом
Когда полярность переключена на мультиметре и к каждому подключен черный щуп:
- Райден (-): OL
- Райден (+): OL
- Wanptek: (-): мигает между OL и различными значениями в кОм
- Wanptek: (+): мерцание между OL и различными значениями в кОм
- Wanptek: (земля / зеленый): 1.2 Ом
Устранение неисправностей контуров заземления с помощью клещевого мультиметра |
Обычный способ устранения проблем с контурами заземления в аудиосистемах — прослушивание аудиосигнала на микшере в наушниках. Если в микшере присутствует гудение, выполните следующие действия: Один за другим отключите входы и выходы от микшера и обратите внимание, уменьшится ли гудение. Этот же метод подключения и отключения проводов можно использовать на других компонентах аудио- и видеосистем.
Отсоединение, а затем повторное подсоединение кабелей требует больших усилий. Это привело к тому, что контуры заземления затрудняют поиск и устранение неисправностей в больших системах с большим количеством кабелей.
Я обнаружил, что мультиметр клещевого типа может помочь в поиске неисправностей контура заземления. Шум контура заземления обычно вызывается дополнительным шумовым током, протекающим по экранам и заземляющим проводам кабелей. Этот шумовой ток обычно представляет собой частоту сетевого напряжения (50 Гц / 60 Гц) или его гармоники.Обычно сигнальные кабели не должны пропускать какой-либо (или очень небольшой) ток сетевой частоты, поэтому, измеряя этот вид тока, протекающего по кабелю, можно определить, где протекает шумовой ток. Мультиметр зажимного типа — очень хороший инструмент для проведения измерений, потому что вы можете легко измерить шумовой ток, протекающий по кабелю, без необходимости отсоединять кабель или нарушать сигнал внутри кабеля. Это означает, что вы можете устранять неисправности действующей системы с помощью клещей мультиметра в диапазоне переменного тока.
Провода, по которым протекает значительный ток, являются частью контура заземления. Провода с наибольшим током проталкивают наибольший шумовой ток во всю систему. Поэтому сначала найдите провода, в которых протекает самый высокий или очень высокий ток. Затем вы можете попытаться отключить их и проверить, останавливает ли это шум. Обычно есть один или несколько кабелей, которые вызывают весь или большую часть тока контура заземления в системе. Этот шумовой ток обычно протекает по разным кабелям в системе, вызывая более или менее шумовые проблемы здесь и там по всей системе.Затем реальный источник или источники шума отключаются, и внезапно вся система становится свободной от шума. Когда вы обнаружите источник проблемы, просто добавьте подходящее средство для этого соединения (обычно трансформатор развязки сигналов или подобное устройство).
Зажим на мультиметре позволяет легко измерять ток в кабелях. Просто закрепите измеритель на аудиокабеле и получите показания переменного тока. Если вы хотите, вы можете зажать несколько аудио / видео кабелей внутри зажима и получить показание суммы их шумовых токов (помните, что есть вероятность, что если есть два кабеля с точно таким же шумовым сигналом, но в другом направлении, вы получите нулевое показание) .Крепление глюкометра вокруг нескольких сигнальных кабелей ускоряет процесс поиска и устранения неисправностей при большом количестве кабелей, например, возле аудиомикшера. Если группа кабелей, которую вы измерили с помощью клещей, показывает значительный ток шума, измерьте кабели по отдельности, чтобы определить, по какому из них течет наибольший ток. Если в группе кабелей не было значительного тока, продолжите измерение следующей группы кабелей. Помимо аудиокабелей, вы можете проводить измерения с помощью видеокабелей, кабелей сетевого питания и других сигнальных кабелей.
Есть несколько моментов, которые следует учитывать при выборе мультиметра клещевого типа. Сначала мультиметру необходимо измерить переменный ток с помощью клещей. Вам не нужна возможность измерения постоянного тока, хотя наличие токоизмерительных клещей с возможностью измерения постоянного тока может сделать его более полезным для других приложений (обычно токоизмерительные клещи с поддержкой постоянного тока дороже, чем токоизмерительные клещи только переменного тока). Второе, что нужно учитывать, — это разрешение измерителя. Токи контура заземления, которые вы обычно хотите измерить, находятся в диапазоне от нескольких мА до 1 А (в некоторых тяжелых случаях ток может быть значительно больше).Желательно иметь токоизмерительные клещи, способные измерять токи до нескольких мА. К сожалению, многие измерители с таким хорошим разрешением обычно довольно дороги.
Обычно дешевые мультиметры клещевого типа имеют разрешение 10 мА или 100 мА, что означает, что они не могут обнаруживать ничего ниже 10 мА или 100 мА. Мультиметр с разрешением 100 мА практически бесполезен при решении проблем контура заземления, потому что ток контура заземления более 100 мА наблюдается нечасто. Мультиметр с разрешением 10 мА уже полезен для устранения проблем контура заземления, но в большинстве случаев он не раскроет вам все детали.Обычно ток в кабеле от 100 мА до 1 А означает очень серьезную проблему шума в аудио- и видеосистемах, токи в диапазоне 10-100 мА вызывают некоторые проблемы с шумом. Обычно при токе ниже 10 мА значительных проблем с шумом не возникает.
Я успешно использовал токоизмерительные клещи с током 10 мА для устранения проблем с контуром заземления, но при использовании этого мне хотелось бы иметь измеритель, который может показывать даже более низкие токи до 1 мА или меньше. Поэтому, если вы покупаете токоизмерительные клещи, постарайтесь получить как можно более хорошее разрешение за те деньги, которые вы готовы их потратить.При поиске мультиметра для этого приложения фактическая точность измерения (обещанные проценты погрешности измерения) не важна, мы просто проверяем, течет ли ток или нет, и его приблизительную величину (лишь некоторое приближение относительно того, сколько тока достаточно).
На этом рисунке показан самый дешевый из известных мне работающих клещей-мультиметр, который может измерять токи переменного тока вплоть до нескольких мА. Измеритель имеет разрешение 1 мА в диапазоне измерения 2 А (дисплей начал показывать ток выше 2 мА).Вы можете получить этот 1,3-дюймовый ЖК-мультиметр с зажимом в футляре от Dealextreme примерно за 20 долларов США.
Тестирование петли автоматизированного шлюза • American Access Company
Как только вы начнете процесс установки дорожного покрытия или петли для пропила, вы всегда должны проверять петлю перед установкой.
Петли для дорожного покрытия или петли для пропила
Сначала вы должны определить, какой шлейф вы будете устанавливать. При выборе типа петли для установки вы должны посмотреть, насколько далеко вы продвинулись в своем проекте.Петля для дорожного покрытия будет установлена в дорожном покрытии, независимо от того, прикреплена ли она к арматурной решетке или размещена на земле и вымощена.
Петли для дорожного покрытия
Перед тем, как проложить петлю, вы захотите протестировать петлю омметром, поместив один провод на один из проводов петли, а другой провод от омметра к другому проводу петли. Посредством этого процесса вы проверяете непрерывность цикла.
Если у вас нет непрерывности в шлейфе, шлейф может быть неисправным.Если петля размещается на сетке арматурного стержня, вам не нужно связывать ее на одной линии с арматурным стержнем. Это означает смещение петли так, чтобы она не следовала за сеткой арматурных стержней. Это повлияет на то, как петля будет реагировать на металлический объект поверх нее, когда проект будет завершен. Если вы кладете петлю на землю, а затем прокладываете ее поверх, вы должны прикрепить петлю к земле таким образом, чтобы она не двигалась при заливке дорожного покрытия сверху.
Пила по петле
При выборе петли для пропила, это можно сделать до или после заливки дорожного покрытия, но установка может произойти только после заливки дорожного покрытия.Пила в петле устанавливается так же, как и звучит, пропила в тротуаре и затем запаивается. Вам нужно будет использовать подходящее пильное полотно, предназначенное для тротуара, в который вы будете помещать петлю. Например: для бетона вам понадобится лезвие, предназначенное для резки бетона. Для асфальта вы захотите использовать лезвие, предназначенное для асфальта, или комбинированное лезвие, которое можно использовать как для бетона, так и для асфальта. Если вы собираетесь использовать электрическую циркулярную пилу, убедитесь, что лезвие предназначено для сухой резки. Не забудьте респиратор, защитные очки и перчатки!
Затем пропил необходимо очистить с помощью щетки или воздуходувки. Очистив пропил от пыли и мусора, поместите петлю в пропил в соответствии с инструкциями производителя. Затем проверьте контур с помощью омметра, поместив один вывод на один из проводов контура, а другой провод от омметра к другому проводу контура. Вы проверяете непрерывность цикла.
Чувствительность контура
Итак, вы установили петлю на мостовую или в пропил и хотите проверить ее на чувствительность к металлу. Есть несколько тестовых измерителей, которые вы можете использовать для проверки различных аспектов цикла. Один из них будет омметром или мультиметром, который будет проверять ом. Это выполняется путем удаления концов проводов для петлевого детектора и затем размещения одного из концов проводов от измерителя к одному из концов провода петли, а затем помещения второго конца провода от измерителя к другому концу провода петля.Многие мультиметры будут иметь тон, который будет звучать, когда есть непрерывность. Если на вашем глюкометре нет тонального сигнала, еще одним признаком является то, что стрелка глюкометра выскакивает. Это указывает на то, что в шлейфе нет обрыва проводки.
Еще один способ проверить изоляцию контура — мегомметр. Этот измеритель измеряет электрическое сопротивление изоляторов. Это поможет определить, есть ли разрез в изоляции петли или вода попадает в петлю, вызывая ее заземление и выход из строя.Оба конца вывода этого измерителя не войдут в петлю. Один конец вывода будет соединен с землей или землей корпуса, а другой конец провода будет помещен на один конец петли. Это измеритель, который выдает мощность, поэтому при тестировании контура не касайтесь обоих выводов одновременно. При тестировании контура вы ищите высокое показание 45–2000 Мегаом. Диапазон от 0 до 10 МОм означает, что изоляция контура плохая, а 10-44 МОм означает, что изоляция контура сомнительна.
Как диагностировать проблемы с автомобильным электрическим заземлением
Image / Summit Racing
Преследование электрических гремлинов в автомобиле может быть упражнением в разочаровании — разочаровании, которое заставляет стариков молодых людей и стариков разговаривать сами с собой.
Электрическая проблема часто может быть связана с одним источником: плохим заземлением. Плохое заземление может вызвать шум в аудиосистеме, заставить электрические топливные насосы перегреться или создать низкое давление, а также заставить электронные органы управления двигателем делать странные вещи.
Убедитесь, что у вас есть качественная точка заземления
Многие думают, что пока провод заземления аксессуара касается какой-либо части автомобиля, он заземлен. Это не относится к делу. Вы должны убедиться, что заземляющий провод подключен к точке, свободной от краски, ржавчины или гальки.Краска на панелях кузова и двигателе действует как изолятор, что приводит к плохому заземлению.
Рекомендации по заземлению принадлежностей к двигателю
Если вы заземляете дополнительное оборудование к двигателю, рекомендуется провести заземляющий провод непосредственно к корпусу генератора и убедиться, что между стартером и монтажной поверхностью блока цилиндров нет краски.
Использование вольтметра / мультиметра для проверки соединения
Если ваш аксессуар по-прежнему не работает должным образом после повторного заземления, вам понадобится вольтметр или мультиметр , чтобы отследить проводку.Установите вольтметр на измерение сопротивления (сопротивления) и проверьте клемму отрицательного вывода аккумулятора и соединение заземления на аксессуаре (например, клемму заземления на усилителе). Если у вас показание менее пяти Ом, с заземлением все в порядке.
Если сопротивление в порядке, но аксессуар по-прежнему не работает, установите вольтметр на постоянный ток (напряжение). Включите аксессуар и проследите путь заземления, как вы это делали раньше. Напряжение не должно превышать 0,05 вольт под нагрузкой. Если вы обнаружите точку, в которой присутствует напряжение, вам необходимо добавить перемычку или найти новую точку заземления, чтобы ни в одной из точек заземления не было напряжения.
Если показание выше, необходимо проверить путь заземления между аксессуаром и аккумулятором. Начиная с батареи, проведите щупом вольтметра от батареи до первой точки заземления, обычно это крыло на маслкарах и грузовиках. Продолжайте движение к месту крепления крыла к основному корпусу, а оттуда к аксессуару. Если вы обнаружите точку с высоким сопротивлением (более пяти Ом), вам нужно будет прикрепить соединительную ленту или провод между панелями или частями, где сопротивление является самым высоким.
Учитывать планку крепления двигателя к массе шасси
Одно из лучших действий, которые вы можете сделать, чтобы обеспечить надлежащее заземление транспортного средства, — это заменить или добавить перемычку заземления между двигателем и шасси. ; Тейлор делает красивый плетеный ремешок из нержавеющей стали с оплеткой четырех калибров , идеально подходящий для большинства автомобилей.
Рассмотрите провод большего калибра
Если вы добавляете ряд аксессуаров или аксессуаров, потребляющих большой ток, вам также следует заменить заземление между батареей и шасси на провод большего сечения.Это связано с тем, что заводской заземляющий провод обычно не соответствует требованиям 10 или 12 калибра. Заземляющий провод должен быть такого же размера, как и положительный или питающий провод к батарее.
Надеюсь, вам никогда не придется испытывать радость от отслеживания плохого грунта. Но если вы окажетесь в такой ситуации, эти советы помогут упростить работу — и вернуть вашу поездку на уровень земли.
…
Для получения дополнительной информации об основах поиска и устранения неисправностей в автомобильной электросети ознакомьтесь с серией видео, состоящих из двух частей, из двух частей нашего друга Эрика Автогая:
Основы поиска и устранения электрических неисправностей, часть 1
Основы поиска и устранения электрических неисправностей, часть 2
…
Список деталей
Автор: Дэвид Фуллер
Дэвид Фуллер — управляющий редактор OnAllCylinders.За свою 20-летнюю карьеру в автомобильной промышленности он освещал множество гонок, шоу и отраслевых мероприятий, а также написал статьи для нескольких журналов. Он также сотрудничал с ведущими и отраслевыми изданиями по широкому кругу редакционных проектов. В 2012 году он помог создать компанию OnAllCylinders, где ему нравится освещать все аспекты хот-роддинга и гонок.
Изолятор контура заземления
Изолятор контура заземления предотвращает помехи в цепи контура заземления.Цепь контура заземления — это цепь, в которой две или более цепей подключены к одному и тому же заземляющему проводу. В идеале все цепи в цепи заземления имеют одинаковый потенциал напряжения. Однако, если заземляющий провод имеет значительное сопротивление и ток, напряжение второй цепи будет немного ниже, чем первая, что приведет к разнице напряжений, из-за которой заземляющий провод больше не будет иметь потенциала земли. Это называется помехой и может быть опасным, неэффективным и доставлять неудобства во многих электрических системах.
Как работают изоляторы контура заземления
Изоляторы контура заземления
предотвращают помехи в электрических цепях контура заземления за счет использования небольшого трансформатора, который повышает или понижает напряжения каждой цепи в контуре заземления в зависимости от того, положительная или отрицательная разница напряжений. Изоляторы контура заземления имеют соотношение 1: 1, что означает, что они производят выходной сигнал, равный их входному сигналу. Это позволяет изолятору контура заземления блокировать любые скачки напряжения, которые могут создавать помехи для электрических сигналов цепи.
Приложения
Изоляторы контура заземления используются в различных электрических системах, особенно в аудио / видео устройствах. В большинстве акустических систем используется контур заземления для соединения двух или более динамиков вместе, и разница в напряжении между ними часто является причиной слышимого в звуке шума. Этот гул также можно услышать в автомобильных стереосистемах, в которых частота гула зависит от оборотов двигателя. Однако помехи могут быть гораздо более серьезными, чем это, например, в случае трансформаторов и других систем электроснабжения, в которых используется контур заземления, чтобы предотвратить поражение пользователей электрическим током.Изоляторы контура заземления также используются в антенных системах и маршрутизаторах, которые используют более одной антенны для предотвращения радиопомех от самого устройства.
Преимущества
Изоляторы контура заземления предотвращают нежелательные шумы в аудио / видео системах, а также гул, создаваемый автомобильным генератором переменного тока. Они также предотвращают опасное взаимодействие между пользователями и высоковольтными электрическими системами, которые должны быть безопасными. Изоляторы контура заземления чрезвычайно дешевы и могут означать разницу между высококачественной электрической схемой и плохой.
Добавлен
Проверить
Выполните три различных теста на всех изготовленных вами кабелях:
1) От наконечника к наконечнику (горячий)
- Установите мультиметр на сопротивление (Ом; символ: Ω), выбрав очень маленькую шкалу.
- Поместите оба штекера одного кабеля на деревянную поверхность стола. Не прикасайтесь к вилкам, используйте щупы мультиметра, чтобы удерживать их в нижнем положении.Если хотите, можете подложить под пробки полотенце (или кусок ткани).
- Коснитесь щупами обоих наконечников штекеров: красный — к одному штекеру, черный — к другому.
Показания должны оставаться на уровне около одного Ом. Два или три Ом по-прежнему приемлемы, но если один из ваших кабелей показывает намного более высокие показания, чем другие (той же длины), вы должны убедиться, что все проводники этого кабеля действительно имеют оптимальный контакт с клеммами в каждой вилке.
2) Гильза к втулке (земля / земля)
- Установите мультиметр на сопротивление (Ом; символ: Ω), выбрав очень маленькую шкалу.
- Поместите оба штекера одного кабеля на деревянную поверхность стола. Не прикасайтесь к вилкам, используйте щупы мультиметра, чтобы удерживать их в нижнем положении.
- Прикоснитесь к обеим втулкам штекера (длинным частям штекера) щупами — красный к одному штекеру, черный к другому.
Показания должны оставаться на уровне около одного Ом. Два или три Ом по-прежнему приемлемы, но если один из ваших кабелей показывает намного более высокие показания, чем другие (той же длины), вы должны убедиться, что все проводники этого кабеля действительно имеют оптимальный контакт с клеммами в каждой вилке.
3) Сопротивление между наконечником (горячим) и втулкой (заземлением)
- Установите мультиметр на сопротивление (Ом; символ: Ω), снова выбрав очень маленькую шкалу.
- Поместите оба штекера одного кабеля на деревянную поверхность стола. Не прикасайтесь к вилкам, используйте щупы мультиметра, чтобы удерживать их в нижнем положении.
- Коснитесь обеих вилок одним щупом, касающимся кончика первой вилки, а вторым щупом, соприкасающимся с муфтой второй вилки.
Этот тест вообще не должен давать вам показания в омах, так как сопротивление должно быть бесконечным.
Измерение емкости сигнальных кабелей
Для этого теста вам понадобится настоящий измеритель емкости. Большинство мультиметров имеют настройку емкости, но измерения не будут достаточно точными для наших целей, потому что нам нужно измерять очень конкретные значения. В Custom Boards мы используем Agilent U1732B.
- Установите для измерителя значение C для измерения емкости.
- Плотно прижмите одну из вилок кабеля к деревянному столу. Не используйте руку, вместо этого используйте щупы глюкометра.
- Коснитесь щупами обоих контактов одной вилки; один на кончике, другой на рукаве.
Соответствующий кабель должен иметь значение емкости 100 пФ на метр.
Это означает, что коммутационный кабель длиной 20 см должен давать показания около 20 пФ.
Показания могут быть немного выше, но это не означает, что с кабелем что-то не так. Значения емкости зависят от частоты — мы обнаружили, что 1 кГц обычно дает надежные показания.
- Обратите внимание на расхождения между разными кабелями и убедитесь, что изменения емкости соответствуют длине кабеля.
- Если вы правильно сделали кабели, вы сможете довольно точно определить значение емкости кабеля после небольшого времени измерения.
- Вы также можете записать значения емкости гитарного кабеля и всех сигнальных кабелей в кабельном жгуте. Эти значения позже можно будет сравнить с измерениями, снятыми с других ваших кабелей.
Повторите те же тесты для всех ваших сигнальных проводов, то есть для всех соединительных кабелей, вашего гитарного провода и всех сигнальных кабелей, подключенных к вашему усилителю. Нет необходимости измерять емкость с помощью кабелей питания переменного тока. С другой стороны, измерения сопротивления очень важны. Сопротивление между различными проводниками в шнуре переменного тока всегда должно быть бесконечным. Любое другое чтение предполагает где-то короткое замыкание и требует серьезного расследования.
*****
Если вы приобрели все детали и компоненты, но чувствуете, что в конце концов, возможно, вы не справитесь с этой задачей, мы можем изготовить ваш педалборд для вас, используя компоненты, которые вы купили у нас.Не волнуйтесь, мы ничего не пропустим.
НАЧНИТЕ СОЗДАТЬ ПЕДАЛЬНЫЙ ПУЛЬТ СЕГОДНЯ.
Заполните нашу форму планирования
Стоимость доставки
Скандинавия и страны Балтии
- Быстрая доставка с номером для отслеживания в Швецию, Данию, Эстонию, Латвию и Литву за 14,90 € (включая НДС 24%).
- Бесплатная доставка при заказе на сумму свыше 199 € для членов Custom Boards Premium.Ознакомьтесь со всеми вашими преимуществами и станьте участником здесь .
- Срок доставки 1-4 дня в зависимости от вашего местоположения.
Остальные страны Европейского Союза
- Быстрая приоритетная доставка с отслеживанием доставки на дом почти во все страны ЕС. Если доставка на дом невозможна, посылка будет отправлена в ближайший к вам пункт самовывоза.
- Бесплатная доставка при заказе на сумму свыше 199 € для членов Custom Boards Premium. Ознакомьтесь со всеми вашими преимуществами и станьте участником здесь .
- 19,90 € (включая НДС 24%) для всех других заказов в ЕС (кроме Скандинавии и стран Балтии).
- Срок доставки 3-7 дней в зависимости от вашего местоположения.
США, Канада, страны, не входящие в ЕС, и остальной мир
Если вы делаете покупки за пределами Европейского Союза, вы увидите все цены с НДС 0% на кассе, поэтому вы можете делать заказы без уплаты НДС в размере 24%.
- EMS — Быстрая доставка через национальное почтовое отделение с номером для отслеживания.
- 24,90 € (НДС 0%) во всем мире (кроме ЕС).
- Срок доставки 2-8 дней в зависимости от вашего местоположения.
Быстрая доставка
- Все заказы размещены до 14:00. (UTC + 2) в рабочий день всегда будет отправлено в тот же день.
- Номер для отслеживания будет автоматически доставлен на вашу электронную почту при размещении заказа.
Разъяснение контуров заземления
Мало что может расстроить сильнее, чем гудение в системе записи.Пол Уайт объясняет причины возникновения петель заземления, вызывающих гудение, и предлагает практические советы, как их избежать.
По отдельности ваши процессоры эффектов, микшеры, записывающие устройства и MIDI-инструменты могут работать идеально, но если соединить их вместе, есть вероятность, что вы услышите хотя бы какой-то фоновый гул. Если вам повезет, это будет достаточно тихо, чтобы жить с этим, но в худшем случае это может быть настолько навязчивым, что сделает вашу систему непригодной для использования. Те, кому не посчастливилось столкнуться с этой проблемой, часто начинают отключать заземляющие кабели от различных сетевых вилок в надежде, что гудение исчезнет.Хотя это часто срабатывает, это не очень хорошая идея с точки зрения безопасности. Гул обычно вызывается заземлением или контурами заземления, и мгновенного лечения не существует. Однако, как только вы поймете, что их вызывает, их не так уж сложно отследить и устранить.
Большинство домашних студий в основном полагаются на несимметричные аудиоподключения, когда сигнал проходит по экранированным кабелям, каждый из которых состоит из одной изолированной жилы, окруженной экраном. Экран заземлен, чтобы внешние электрические помехи не доходили до сигнала на центральном проводе, но это не надежное устройство.Звуковой сигнал на самом деле представляет собой разницу напряжений между центральным (горячим) проводником и внешним экраном, поэтому, если экран не удерживается надежно при нулевом напряжении, любые напряжения звуковой частоты, которые попадают на экран, в конечном итоге будут наложены на экран. звуковой сигнал. Но если экран заземлен, как получается, что помехи от электросети могут еще попасть в наши системы?
У всех кабелей есть электрическое сопротивление, и хотя оно низкое, оно все же существует. Вернемся на мгновение к школьной физике: если вы пропустите электрический ток через любой материал, имеющий электрическое сопротивление, между двумя точками контакта будет образовываться напряжение, величина которого зависит от силы тока и сопротивления материал — согласно закону Ома.Из этого следует, что если вы пропустите ток через экран кабеля, будет разница в напряжении между одним концом экрана и другим. Если на данный момент все это звучит немного академично, не беспокойтесь, потому что все проблемы с гудением контура заземления проистекают из этого простого факта, и те же знания можно использовать для решения проблемы.
Как упоминалось ранее, типичная домашняя студия включает в себя множество устройств с питанием от сети, соединенных друг с другом несимметричными экранированными кабелями.Все экраны и сети заземления соединяются между собой, и, поскольку кабель действительно имеет конечное сопротивление, существует реальная опасность того, что сигналы помех вызовут протекание тока в экранах кабеля, что приведет к загрязнению звукового сигнала. Большинство мешающих сигналов, например, от удаленных радиопередатчиков, довольно слабые, но питание от сети 50 Гц, питающей вашу студию, — другое дело. Если бы вы разместили замкнутый контур провода внутри студии, вы бы смогли измерить ток 50 Гц, протекающий в проводе, потому что контур действует точно так же, как трансформатор.Конечно, у реальных трансформаторов больше одного витка провода, но принцип тот же, и очень небольшой процент тока, протекающего в сети, индуктивно передается в нашу проволочную петлю. Поскольку аудиосигналы измеряются в милливольтах, а не в вольтах, даже самое неэффективное подключение источника питания 240 В к нашей проволочной петле будет производить ток, достаточный для генерации напряжения, которое при добавлении к типичному аудиосигналу будет слышно как гул.
Хотя петля провода в нашем тестовом примере является чисто гипотетической, схема заземления в нашей студии вполне реальна.На рисунке 1 выше четко показано, как соединения заземления и экрана между двумя частями оборудования могут образовывать замкнутый контур, на который будет влиять наведенный гул в сети. В действительности, проводка в типичной студии, вероятно, создаст множество контуров заземления, все из которых взаимодействуют друг с другом.
На Рисунке 1 цепь завершена заземлением силовых проводов и экранами сигнального кабеля, образующими наш однооборотный трансформатор. Результирующее «гудящее» напряжение эффективно последовательно с трактом прохождения сигнала и иногда называется «помехой в последовательном режиме».
Чтобы уменьшить или исключить влияние контуров заземления, мы должны следовать только одному простому правилу: каждая единица оборудования должна иметь только один путь заземления между ней и остальной частью системы, к которой она подключена.
Для соблюдения этого правила необходимо найти любые контуры заземления и каким-либо образом их разорвать. И это создает дилемму; мы должны либо отключить сигнальный экран в какой-то момент, чтобы разорвать контур, либо мы должны удалить сетевое заземление и оставить сигнальные экраны подключенными.Последний обычно работает, но тогда не будет никакого защитного заземления, кроме сигнальных проводов, которые не выдержат токов, возникающих при серьезных неисправностях. Кроме того, при отключении сигнального провода защита от земли полностью снимается. С точки зрения безопасности, удаление сетевого заземления — это , а не — хорошая вещь — не пытайтесь делать это дома!
Обратите внимание, что оборудование, работающее от внешних сетевых адаптеров, предназначено для использования без заземления, поэтому оно может быть менее восприимчивым к проблемам с контуром заземления.Однако, если устройство прикреплено болтами к металлической стойке, через корпус устройства может образоваться контур заземления.
В профессиональных студиях, где все сбалансировано, отключение экрана на одном конце сигнального кабеля обычно решает любые проблемы с гудением, потому что экран не используется в качестве обратного пути для сигнала — это просто защитный экран. В несбалансированной системе отключение одного конца экрана может вызвать трудности, потому что в этом случае вы полагаетесь на заземление сетевого кабеля, которое будет действовать как обратный путь для аудиосигнала.Это может привести к проблемам с радиочастотными помехами, а если также отсоединить сетевой кабель, у сигнала вообще не будет обратного пути, и вас встретит потрясающий гул!
Простая уловка — подключить небольшой резистор последовательно с экраном на одном конце кабеля, как показано на рисунке 2a ниже. В типичной аудиосистеме резистор сопротивлением около 100 Ом будет достаточно большим, чтобы значительно уменьшить любые индуцированные токи фонового шума, но при этом достаточно низким, чтобы не повлиять на уровень сигнала, проходящего через кабель.Использование только резистора немного увеличивает риск радиопомех. Обычно это не проблема, но если вы слышите высокочастотный свист или прорыв от радиостанций, конденсатор 100 пФ, подключенный параллельно резистору, должен помочь. Поскольку ток, с которым мы имеем дело, очень мал, можно использовать резисторы малой мощности, а металлооксидный пленочный резистор на четверть (или даже восьмую) ватт можно без труда установить внутри большинства вилок с пластмассовым корпусом. На рисунке 2b ниже показано, как конденсатор подключен, если вы решите добавить его.Теперь, если удалить важный сигнальный заземляющий провод, проблем не возникнет, потому что «холодный» сигнал все еще может проходить через экран и резистор.
Этот метод устранения контуров заземления является компромиссом, поскольку наведенный ток не устраняется, а просто снижается. Тем не менее, это может привести к значительному улучшению уровня фонового шума, а в системе, в которой используются несимметричные кабели, может быть очень трудно избавиться от шума каким-либо другим способом.
Если у вас есть консоль с симметричными линейными входами, но с несимметричным внешним оборудованием, вы можете выбрать лучший вариант, как показано на Рисунке 3 ниже.Симметричный вход «видит» разницу только между положительной и отрицательной входными линиями, поэтому, если оба несут идентичные сигналы помех, помехи устраняются — концепция, известная как «подавление синфазного сигнала». Это может быть использовано при подключении несимметричных источников к симметричным входам. Чтобы предотвратить протекание значительных токов заземления в экране кабеля (что в экстремальных условиях может нарушить подавление синфазного сигнала на входном каскаде и привести к появлению гула), мы вставляем резистор приблизительно 100 Ом последовательно с соединением экрана.Это более удовлетворительно, чем включение резистора последовательно с экраном в полностью несбалансированной цепи, потому что мы не полагаемся на экран как на обратный путь сигнала — он работает исключительно как защитный экран.
Некоторые микшерные пульты используют систему псевдобалансировки, известную как «компенсация грунта». Подробная информация о том, как подключить как симметричные, так и несимметричные сигналы к этим микшерам, содержится в большинстве руководств пользователя, и в большинстве случаев дополнительные усилия, связанные с изготовлением или адаптацией кабелей для использования преимуществ этих входов, очень полезны.
У нас есть не только микшеры, магнитофоны, блоки эффектов, MIDI-инструменты и т. Д., Но большинство систем также включают в себя коммутационные панели. Частные или полупрофессиональные студии неизменно используют коммутационные панели с несимметричными разъемами для управления сигнальными соединениями, и хотя это не представляет большой проблемы, следует помнить об одном или двух моментах. Чтобы избежать ненужных соединений между одной точкой заземления и другой, избегайте типа коммутационной панели, где все заземления розетки соединены вместе по длине коммутационной панели — это просто вызывает проблемы.Если ваша коммутационная панель предоставляет возможность удаления заземляющего соединения между верхней и нижней парами разъемов, то сделайте это везде, где коммутационная панель используется в ненормализованном приложении, например, для обеспечения входов удаленной консоли или для передачи входов и выходов эффекты и процессоры к коммутационной панели.
Нормализованные патч-сокеты обычно питаются от точек вставки консоли, и при условии, что расстояние между консолью и коммутационной панелью составляет менее 10 футов, вы можете обойтись без использования стереокабеля для передачи и отправки, и возврата вставки, как показано на Рисунок 4 вверху этой страницы.Тот факт, что оба сигнала имеют общий экран, означает, что не может быть контура заземления между точкой вставки и коммутационной панелью, даже если верхняя и нижняя пары разъемов коммутационной панели заземлены. Однако при очень длинных кабелях отправка обоих сигналов по одному и тому же кабелю создает риск перекрестных помех, что может привести к нестабильности.
Обычно консоль без проблем подключается непосредственно к коммутационной панели с помощью обычных кабелей; любые меры предосторожности (например, установка последовательных резисторов) применяются к кабелям, соединяющим процессоры эффектов, магнитофоны и инструменты с коммутационной панелью.Люди обсуждают, к какому концу кабеля следует подключать резистор, но на практике я обнаружил, что это мало или не имеет никакого значения, так что вы можете положить его в любое удобное для вас место.
Даже вооружившись этими знаниями, очень сложно отследить проблемы контура заземления в готовой системе. Вы можете обнаружить, что исправили одну петлю, и гул стал громче; это может произойти, если один контур заземления находится в противофазе с другим! Это может звучать как настоящая рутинная работа, но ответ — отключить все, а затем начать подключать систему с нуля, проверяя гудение при подключении каждого нового оборудования.
Отправными точками являются микшер и контрольный усилитель; если у мониторного усилителя есть симметричные входы, используйте их. Большинство многодорожечных микшеров имеют сбалансированные выходы на мониторы, но даже если у вас их нет, вы все равно можете использовать технику подключения «балансный-несбалансированный», описанную ранее в этой статье. Убедившись, что система не гудит, вы можете подключить 2-х дорожечный рекордер и попробовать еще раз. Поскольку у вас есть четыре кабеля (левый и правый, вход и выход), идущие к 2-дорожке, у вас есть условия для контура заземления, поэтому, если гудение поднимает его уродливую голову, используйте уловку «резисторы в кабелях».Даже если у 2-контактного кабеля есть собственный заземляющий провод (см. Отдельную боковую панель заземляющего подъемника в другом месте в этой статье), вам все равно потребуется установить резисторы в трех из четырех кабелей, чтобы обеспечить только один путь сигнала заземления к кабелю. машины, но сначала попробуйте обычные кабели — вам, возможно, не придется беспокоиться. Конечно, некоторое шипение и гул неизбежны, если вы включите систему мониторинга достаточно далеко, но если гул на более низком уровне, чем естественное фоновое шипение схемы, это, вероятно, настолько хорошо, насколько вы можете надеяться.На реалистичном уровне мониторинга ни шипение, ни гул не должны быть очевидны, если только вы не приложите ухо к динамику.
Когда дело доходит до подключения мультитрека, большое количество входов и выходов снова увеличивает риск образования нескольких контуров заземления. Очень часто вам удастся использовать обычные кабели, но если возникнут проблемы, вам придется вернуться к использованию резисторов. После того, как вы разобрали мультитреки, самое время подключить коммутационную панель. Первый шаг — убедиться, что все тихо, когда к коммутационной панели не подключено внешнее оборудование.Если это так, попробуйте по очереди свои подвесные двигатели, чтобы определить, какие из них вызывают проблемы. Не путайте контуры заземления с цифровым шумом и гудением некоторых бюджетных процессоров. Как правило, гудение контура заземления остается слышимым, даже когда главный посыл Aux Send, питающий подвесное оборудование, выключен, тогда как шум шины микширования или другое загрязнение от консоли будет увеличиваться и уменьшаться в зависимости от соответствующего уровня посыла Aux или входного уровня эффектов. настраивается. Если вы выполнили домашнее задание и проверили, какие из ваших подвесных двигателей подняты на грунт, вы поймете, какие из них могут вызвать проблемы.
Наконец-то идут синтезаторы и экспандеры, и снова резистор в кабельном трюке может значительно улучшить ситуацию. Экран MIDI-кабелей также может усугубить ситуацию с контуром заземления, и в крайних случаях вам может потребоваться использовать блок DI, чтобы полностью избавиться от гула. В моей студии мой сэмплер отказывается играть по книге, поэтому я подаю его на запасной микрофонный вход через активный блок DI с фантомным питанием. Это не только полностью устраняет проблему гула, но и обеспечивает лучшее согласование уровня звука за столом.
Нарисовав довольно мрачную картину контуров заземления и вызываемого ими раздражающего гула, вы, вероятно, обнаружите, что только несколько единиц оборудования доставляют вам какие-либо серьезные проблемы. Если вы тестируете свою систему в процессе ее сборки, вам не составит труда определить области, требующие внимания, и то, что вы можете оставить в покое.
Преследование проблем с гулом — не такое увлекательное занятие, как создание музыки (хотя в некоторых случаях это может оказаться проще), но нет смысла тратить много денег на современное студийное оборудование, если оно не работает. выкладываться на полную.Всего пара дней обжигания пальцев, ругани и засовывания ушей в громкоговорителе окупятся в долгосрочной перспективе — честно!
Если вы нарисуете электрическую схему для своей системы, включая все сигнальные кабели и сетевые провода (только те, которые имеют заземление, а не сетевые адаптеры), вы скоро увидите, в чем заключаются потенциальные проблемы с контуром заземления. Однако проблемы также возникают, когда путь сигнала заземления завершается другим маршрутом — скажем, металлическими конструкциями стеллажной системы. Хорошо спроектированная часть оборудования в стойке должна быть оснащена внутренним подъемником заземления, который может быть фиксированным или переключаемым, и это снижает риск образования контуров заземления при использовании обычных несбалансированных соединительных кабелей.Многие части полупрофессионального снаряжения не имеют грунтового подъемника, так как сказать?
В наземной установке отсутствует прямой путь прохождения сигнала между «холодной» или экранной стороной аудиосистемы и корпусом коробки. Вместо этого коробка заземляется, а «холодная» сторона схемы подключается к корпусу через резистор в несколько сотен Ом. Если в руководстве не указано, установлен ли заземлитель или нет, просто отключите устройство, подключите провод и используйте мультиметр (установленный на сопротивление), чтобы измерить сопротивление между металлическим корпусом и корпусом штекер, как показано на схеме справа.Если сопротивление измеряется близко к нулю, заземления нет, но если оно измеряется более 100 Ом, подъемник заземления почти наверняка установлен.
Если нет явного подъема грунта, то при установке устройства в металлическую стойку могут возникнуть проблемы; металлический каркас создает еще один путь заземления между различными частями оборудования. Единственное решение здесь — использовать нейлоновые крепежные болты и шайбы, чтобы корпус был изолирован от стойки. Вам также может потребоваться дополнительное пространство, чтобы устройство не касалось блоков над или под ним, хотя тонкая картонная прокладка обычно помогает.
Здорово звучащая студия начинается с хорошего сетевого питания, поэтому ознакомьтесь с частью 1 из серии «Studio Wiring» в апрельском выпуске SOS , а также старайтесь, чтобы длина вашего кабеля была как можно короче. Кабель с фольгированным экраном лучше всего подходит для постоянной проводки, поскольку он достаточно экономичен, имеет хорошие экранирующие свойства и не слишком толстый.
Для гибкой проводки обычно лучше всего подходит кабель с плетеным медным экраном, но проводящие пластиковые кабели подходят для коротких коммутационных кабелей, выводов инструментов и т. Д.Хотя их экранирование не так эффективно, как экранирование плетеных кабелей экранного типа, их гибкость часто означает, что они все еще работают, когда другие провода развалились.
Какой бы тип кабеля вы ни использовали, старайтесь не прокладывать его рядом с сетевым кабелем на какое-либо расстояние, хотя пересечение его под прямым углом — не проблема. Также имейте в виду, что все, что содержит большой трансформатор, может излучать сильное гудящее поле, поэтому устанавливайте усилители мощности и блоки питания микшера вдали от других процессоров. По крайней мере, оставьте несколько единиц пустого пространства в стойке между этими элементами и процессорами эффектов.
- Не отсоединяйте заземляющие провода от частей оборудования, которые предназначены для использования с заземлением.
- Создавайте свою систему по частям, проверяя наличие шума на каждом этапе. Устраните любые проблемы с контуром заземления, прежде чем подключать какое-либо другое оборудование. Если вы не испытываете проблем с гудением при использовании стандартных проводов, не думайте, что вам нужно устанавливать заземленные кабели — переходите к следующему элементу оборудования.
- По возможности используйте симметричную проводку.
- При работе с несимметричным оборудованием используйте заземленные кабели (см. Основную статью), чтобы каждая единица оборудования имела только один прямой путь к земле, либо через заземление сети, либо через экран сигнального кабеля.