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Principe et méthode de détection de la résistance de mise à la terre

Jul 20, 2022

Les méthodes de mesure de la résistance de terre comprennent généralement les méthodes suivantes : méthode à deux fils, méthode à trois fils, méthode à quatre fils, méthode à simple pince et méthode à double pince. Chacun a ses propres caractéristiques. Lors d'une mesure réelle, essayez de choisir la bonne méthode pour obtenir un résultat de mesure précis.


1. Méthode à deux lignes


Condition : Il doit y avoir une terre bien mise à la terre connue, telle que PEN, etc. Le résultat mesuré est la somme de la résistance de la terre mesurée et de la terre connue. Si l'on sait que la résistance du sol est beaucoup plus petite que le sol mesuré, la mesure peut être utilisée comme résultat du sol mesuré.


Champ d'application : les zones où le bâtiment est dense ou le sol en ciment est scellé et ne peut pas être empilé.


Câblage : E plus ES est connecté à la masse mesurée, H plus S est connecté à la masse connue.


2. Méthode à trois lignes


Condition : Il doit y avoir deux tiges de terre : une terre auxiliaire et une électrode de sonde. La distance entre chaque électrode de masse n'est pas inférieure à 20 mètres.


Principe : ajoutez du courant entre la terre auxiliaire et la terre mesurée, mesurez la chute de tension entre la terre mesurée et l'électrode de détection, et le résultat de la mesure inclut la résistance du câble de mesure lui-même.


Champ d'application : mise à la terre des fondations, mise à la terre du chantier et mise à la terre de la protection contre la foudre.


Câblage : S est connecté à l'électrode de détection, H est connecté à la masse auxiliaire et E et ES sont connectés à la masse mesurée.


3. Méthode à quatre lignes


Fondamentalement identique à la méthode à trois fils, elle remplace la méthode à trois fils lors de la mesure d'une faible résistance de terre et élimine l'influence de la résistance du câble de mesure sur les résultats de mesure. E et ES doivent être directement connectés à la terre mesurée séparément pendant la mesure. Cette méthode est la plus précise de toutes les méthodes de mesure de la résistance de terre.


4. Méthode de serrage unique


Mesurez la résistance de mise à la terre de chaque point de mise à la terre dans la mise à la terre multipoint et ne débranchez pas la connexion de mise à la terre pour éviter tout danger.


Champ d'application : mise à la terre multipoint, ne peut pas être déconnectée, mesure la résistance de chaque point de mise à la terre.


Câblage : Surveillez le courant au point de masse testé avec une pince ampèremétrique.


5. Méthode à double serrage


Conditions : mise à la terre multipoint, pas de pieux de terre auxiliaires et une mise à la terre unique est mesurée.


Câblage : utilisez la pince de courant spécifiée par le fabricant pour vous connecter à la prise correspondante, serrez les deux pinces sur le conducteur de terre et la distance entre les deux pinces doit être supérieure à 0,25 mètres.



2. Facteurs communs affectant la détection de la résistance de mise à la terre


1. La résistivité du sol est trop grande ou subit un changement soudain. Lors de tests sur des sites de sol sableux avec une résistivité élevée du sol et une faible absorption d'eau, la résistance de mise à la terre mesurée est souvent trop élevée en raison d'un mauvais contact entre l'électrode de test auxiliaire et le sol. Si la résistivité du sol entre la grille de terre du dispositif de mise à la terre et le pôle de terre auxiliaire change brusquement, la boucle de courant ou de tension auxiliaire sera ouverte ou presque ouverte, ce qui entraînera une très grande valeur de résistance mesurée, généralement des dizaines ou des centaines de fois la valeur normale. gigantesque.


2. La résistance de la ligne de test elle-même est trop grande. En raison de la flexion fréquente ou de l'extrusion mécanique, une partie du fil de cuivre du fil de test est disloquée et cassée, ce qui entraîne la haute résistance du fil de cuivre de test lui-même, et en raison de l'existence du manchon de protection, il est difficile à trouver, résultant en une grande valeur de test de résistance à la terre ou non mesurable.


3. Phénomène de corrosion. En raison de la corrosion sur la surface du point de test du dispositif de protection contre la foudre ou de l'utilisation prolongée de la tige de détection et de la pince-étau, il y a oxydation et corrosion, ce qui affectera également la valeur mesurée.


4. Interférence de courant de fuite. Avec l'utilisation généralisée d'équipements électriques et électroniques, tels que la mise à la terre des transformateurs dans les usines et les bâtiments complets, et la mise à la terre de divers équipements électriques et électroniques, de plus en plus de courants vagabonds pénètrent dans le sol. Si l'électrode de test auxiliaire est placée autour d'elle, une différence de potentiel sera générée autour de l'électrode de masse auxiliaire, ce qui affectera la précision de la mesure.


5. L'électrode de masse auxiliaire est située dans la grille de masse. Pour un seul corps de mise à la terre vertical ou un corps de mise à la terre combiné avec un faible encombrement, la distance entre l'électrode de courant et le corps de mise à la terre sous test peut être de 40 m, et la distance entre l'électrode de tension et le corps de mise à la terre sous test peut être de 20 m. Pour le corps de mise à la terre du réseau avec une grande surface, la distance entre l'électrode de courant et le corps de mise à la terre sous test peut être 2-3 fois la diagonale de la grille de mise à la terre. La densité des bâtiments dans les villes modernes est de plus en plus grande et l'emplacement des poteaux de terre auxiliaires est très limité. Lors de la mesure de la résistance de mise à la terre, il est parfois difficile de respecter les exigences d'espacement, et même les pôles auxiliaires sont disposés dans la grille de mise à la terre. La valeur de résistance est trop petite, voire une valeur négative.


6. Inductance mutuelle entre les fils de test. Lors de la mesure de la résistance de mise à la terre d'une grille de mise à la terre à grande échelle, les lignes de test de tension et de courant sont très longues. Si la distance est très proche, l'inductance mutuelle entre les lignes de test sera importante, ce qui entraînera une grande erreur de mesure.


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