Акт проверки молниезащиты образец
Акт проверки заземления – образец заполнения 2021 года
Как можно догадаться, именно от исправности заземлителей зависит безопасность работников. Если в устройстве появляются неисправности, появляется риск поражения током. При исправной работе заземлитель будет проводить через себя ток в течение определенного времени. Это позволит предотвратить опасную ситуацию. Соответственно, крайне важно, чтобы заземляющие устройства были исправными. Именно поэтому их проверка проводится специализированными компаниями, которые предоставляют квалифицированных специалистов. Естественно, такие фирмы имеют лицензию, которая позволяет выполнять подобные мероприятия.
Периодичность подобных проверок составляет один раз в шесть лет. Но это касается тщательных проверок с использованием специальных устройств. Что касается визуального осмотра, то видимые части заземления должны осматриваться визуально каждые полгода. Однако нужно понимать, если имеются подозрения в неисправности, тщательную проверку можно проводить и раньше.
Отдельно заземление проверяется только в единичных случаях, например, когда обнаруживается неисправность. Обычно его проверяют вместе с проведением испытаний электрооборудования. Как можно догадаться, целью такой проверки является определение качества заземления.
Нельзя сказать, что форма ЭЛ-8 является строго обязательной для заполнения. Однако практика показывает, некоторые проверяющие органы не признают документ действительным, если он составляется в свободной форме. Таким образом, специалисты рекомендуют пользоваться именно этим бланком.
(Видео: «Заземление 2 метра? Проверяем. Контур заземлений 2 и 3 метровый, замер.»)
При заполнении необходимо следить за тем, чтобы здесь не было ошибок. Даже незначительная опечатка может стать причиной значительного искажения информации. Если таковая и была обнаружена после заполнения, лучше приступить к составлению нового документа. Так можно избежать ненужных вопросов от проверяющих инстанций.
Содержание акта
В верхней части акта указывается информация об организации, на балансе которой находится оборудование, подлежащее проверке. По сути, эта сторона выполняет функцию заказчика. Также здесь прописываются сведения о фирме-исполнителе. Указывается номер регистрационного свидетельства, сведения о лицензии. Ниже указывается название документа, в котором отображается суть его составления. Далее можно приступать к заполнению основной части:
- климатические условия, при которых проходила проверка;
- цель проведения данного мероприятия;
- нужно упомянуть о документах, которым должны соответствовать результаты проверки;
- вид электрического оборудования, у которого проверяется заземление.
Так как система заземления подразумевает использование грунта, нужно подробно описать его характеристики. Например, указывается удельное сопротивление грунта, его характер и вид. Ниже идет таблица, которая предназначена для отображения результатов проведенных исследований.
Здесь присутствуют следующие графы:
- порядковый номер;
- назначение заземляющего устройства;
- точка заземления, в которой проводилась проверка;
- расстояние до потенциальных и токовых электродов;
- сопротивление заземлителей;
- коэффициент сезонный;
- заключение.
В графе, предназначенной для заключения, ответственные лица указывают, отвечает ли сопротивление имеющимся нормам или нет. Далее идет еще одна таблица, в которой нужно указать, какие именно приборы и специальные устройства применялись в исследовательских работах.
Здесь указываются такие сведения:
- порядковый номер;
- тип прибора;
- заводской номер;
- характеристики прибора;
- даты, проверок этих устройств;
- номер аттестата проверки прибора;
- название организации, которая выдала данный аттестат.
В нижней части документа имеется пункт «Заключение». Если сопротивление заземлителя соответствует стандартам, об этом так и нужно написать. Если обнаружены несоответствия, это также должно быть отображено в документе. Также в завершающей части указываются специалисты, которые проводили осмотр. Отмечаются их должности, проставляются автографы с расшифровками. Указывается и информация о руководителе, который проверил данный акт. Здесь он также проставляет подпись и расшифровывает ее. Своим автографом руководитель подтверждает, что правильность оформления документа была проверена.
Логично предположить, этот протокол касается конкретно проверяемых заземляющих устройств. При составлении нельзя делать исправления. Если допущены ошибки, специалисты рекомендуют приступить к заполнению нового документа.
Протокол измерения контура заземления
Объект: . Офис
Площадь: . 42 м.кв
Необходимо было переоборудовать одну из квартир в нашем доме под офис ТСЖ. По рекомендациям было принято решение обратиться в Энерджи.
Объект: . Квартира
Площадь: . 58 м.кв
Я-мама трех дочек. С переездом в новую квартиру в Москве столкнулись с проблемой, как разместить троих детей в одной комнате и при этом.
Объект: . Дом
Площадь: . 680 м.кв
Моя детская мечта, обзавестись своим большим домом, и вот этот момент наступил! Мы с мужем начали думать над проектом, как все будет, что.
Объект: . Дом
Площадь: . 280 м.кв
С женой решили переехать и заняться строительством нового дома. Понадобилась помощь в проектировании инженерных систем. Долго искали.
Объект: . Квартира
Площадь: . 156 м.кв
Заказывала дизайн-проект проект, для квартиры с инженерными проектами в комплекте. Сама не хотела ничего подобного делать и вообще в этом.
Объект: . Дом
Площадь: . 64 м.кв
Давно с мужем мечтали о загородном доме. Купили участок с домом, но дизайн интерьера в нем нам совсем не нравился, мы решили сделать ремонт.
Объект: . Квартира
Площадь: . 68 м.кв
После приобретения квартиры столкнулись с необходимостью ремонта. По совету знакомых мы обратились в ENERGY-SYSTEM. В минимально сжатые.
Объект: . Дом
Площадь: . 98 м.кв
Срочно понадобился проект перепланировки загородного дома. Перебрала кучу компаний, но везде дорого, либо не успевают сделать в назначенный.
Объект: . Квартира
Площадь: . 64 м.кв
Родители на свадьбу подарили нам трехкомнатную квартиру. Но сама квартира была в таком ужасном состоянии, что я даже не знала с чего начать.
Объект: . Стоматология
Площадь: . 54 м.кв
Решила открыть частную стоматологию, о которой мечтала с детства. Взяла в аренду помещение, нужен был дизайн-проект, обратилась в Энерджи.
Какая техника используется, когда создаются протоколы замеров сопротивления заземления?
В качестве основных устройств используются комплексные испытательные агрегаты, которые содержат несколько приборов, включая амперметр, вольтметр и прочие. Также в таком комплексе должен находиться источник тока, характеристики которого определены нормативами. Прибор обязан принадлежать к списку, созданному государственными надзорными органами – иначе протокол замеров сопротивления заземления считается недействительным.
Одним из требований к измерительной технике является ее точность. Для ее подтверждения, а также корректировки при необходимости используется ежегодная поверка, которая осуществляется региональным центром метрологии и стандартизации. При отсутствии свидетельства о поверке данные, полученные с помощью прибора, считаются заведомо ошибочными.
Протокол проверки системы молниезащиты
Протокол проверки (испытания) молниезащиты – документ, который включает в себя перечень отдельных протоколов, необходимых для проведения проверки системы молниезащиты и заземления здания или сооружения на соответствие требований регламентирующих норм и правил (ПУЭ 7, РД 34.21.122-87, СО 153-34.21.122-2003 и др.), а также требований проекта. Как такового отдельного статуса не имеет и входит в состав паспорта молниезащиты или приемно-сдаточных актов.
Оформляется по результатам визуального осмотра молниезащитного контура и замеров сопротивлений отдельных элементов системы между собственником строения (Заказчиком) и монтажной или эксплуатирующей (проверяющей) организацией. Данная компания должна содержать сертифицированную электролабораторию со своим штатным расписанием и измерительными приборами, прошедшими соответствующую поверку.
Измерение сопротивления растеканию тока заземляющего устройства
Измерение сопротивления растеканию тока заземляющего устройства выполняется с целью проверки элементов имеющихся на объекте заземляющих устройств на соответствие проектным техническим условиям и требованиям нормативной документации. Такие работы выполняются при проведении всех видов испытаний электрооборудования.
Средства и метод измерения сопротивления заземлителей
Для проведения данных работ чаще всего применяется измерители сопротивления заземлителя Ф4103-М1, М416 или ИС-20. Замеры проводится по компенсационному методу, где применяются вспомогательные заземлители и потенциальные электроды-штыри (зонды).
Геометрические размеры имеющихся заземлителей определяются методом прямых измерений. Их состояние оценивается визуально после вскрытия контура. Для учёта текущей проводимости грунта вводятся поправочные коэффициенты.
Проведение измерений по компенсационным методам
Такие диагностические работы выполняются по трех- или четырехпроводному методу.
При применении четырехроводного метода используются четыре электрода-штыря (два токовых и два потенциальных), установленных через определенное расстояние (разнос).
Применение такого количества электродов исключает влияние на результат измерений переходного сопротивления в местах подключения измерительных кабелей, а также их сопротивление. Это особенно важно в тех случаях, когда измеряемое сопротивление является малой величиной.
При трехпроводном методе используется только один потенциальный и два токовых штыря. В этом случае измеренная величина заземляющего устройства будет включать в себя величину сопротивления измерительного кабеля потенциального электрода-штыря.
Во время проведения измерений отсоединение грозозащитных тросов оболочек кабелей и других естественных заземлителей не требуется. Измерительные кабеля не должны располагаться рядом с массивными металлоконструкциями и находиться параллельно линии электропередач.
Другие методы измерений
Для определения величины сопротивления заземлителей существуют другие методы:
- мостовой (практически не применяется);
- определение сопротивления измерением тока, протекающего через заземление и падения напряжения на нем (испытание способом вольтметра-амперметра с одно- и двухлучевой схемой расположения вспомогательных электродов или применением измерителей МС – 07 или МС-08).
Оформление результатов
Измерение сопротивления растеканию тока заземляющего устройства, результаты обработки данных и вычислений оформляется соответствующим протоколом. В этом протоколе обязательно указываются: схема расположения заземляющих электродов, план контура заземления, метод определения сопротивления.
Если по результатам изменение сопротивления заземляющего устройства велико, намечаются пути снижения этого сопротивления (обработка грунта солями, добавления в него влагозадерживаюших веществ, увлажнение грунта, изменение заземляющего контура и другие).
Зачем нужно оформлять протокол замеров сопротивления заземления?
Ни одна современная электрическая установка не обходится без специального контура заземления. При возникновении нештатной ситуации – например короткого замыкания или чрезмерного повышения напряжения, он принимает в себя избыточный потенциал и отводит его в грунт, что и послужило причиной такого наименования. Оформляя протокол замеров сопротивления заземления, вы тем самым показываете, что гарантируете возможность безопасной эксплуатации системы без возникновения утечек тока, а также распространения пожара и поражения человека электричеством.
Со временем характеристики любого материала начинают значительно ухудшаться – в случае с металлическими проводниками это выражается в распространении коррозии и окислении. Крайней степенью повреждения является нарушение металлосвязи, которое приводит к существенному ухудшению основных характеристик, что и отображает протокол проверки заземления. В ходе выполнения работ измеряются количественные показатели, а также производится визуальный осмотр контура, в ходе которого проверяется наличие металлосвязи и отсутствие существенных дефектов. Подобные данные также заносятся в протокол измерения контура заземления.
Когда составляют протокол?
Контрольные проверки с выдачей протокола в последствии необходимо проводить также через регламентированные интервалы времени в зависимости от категории МЗС, причем в определенные интервалы это либо визуальный осмотр либо полная проверка эксплуатационных характеристик. Ниже в таблице указана их периодичность:
Кроме того проверки следует производить в следующих случаях:
- непосредственно после установки системы (первого монтажа)
- после внесения изменений или после ремонта
- после получения повреждений защищаемого объекта
Внеочередные осмотры (без проверки сопротивлений) рекомендуют делать также после стихийных бедствий или гроз чрезвычайной интенсивности.
А.2 Определение удельного электрического сопротивления грунта в лабораторных условиях
А.2.1 Отбор проб
Для определения удельного электрического сопротивления грунта отбирают пробы грунтов в шурфах, скважинах и траншеях из слоев, расположенных на глубине прокладки сооружения, с интервалами от 50 до 200 м на расстоянии от 0,5 до 0,7 м от боковой стенки трубы. Для пробы берут от 1,5 до 2 кг грунта, удаляют твердые включения размером более 3 мм. Отобранную пробу помещают в полиэтиленовый пакет и снабжают паспортом, в котором указывают номера объекта и пробы, место и глубину отбора пробы.
1 — миллиамперметр; 2 — источник тока; 3 — вольтметр; 4 — измерительная ячейка размерами a, b; h (см. А.2.2); А и В — внешние электроды; М и N — внутренние электроды»:
Рисунок А.2. — Схема установки для определения удельного электрического сопротивления грунта в лабораторных условиях
Если уровень грунтовых вод выше глубины отбора проб, отбирают грунтовый электролит объемом от 200 до 300 см3 и помещают в герметически закрывающуюся емкость, которую маркируют и снабжают паспортом.
А.2.2 Средства контроля и вспомогательные устройства
Источник постоянного или низкочастотного переменного тока любого типа.
Миллиамперметр любого типа класса точности не ниже 1,5 с диапазонами 200 или 500 мА.
Вольтметр любого типа с внутренним сопротивлением не менее 1 МОм.
Допускается использовать специальные приборы.
Ячейка прямоугольной формы внутренними размерами а= 100 мм; b = 45 мм; h = 45 мм (см. рисунок А.2) из диэлектрического материала (стекло, фарфор, пластмасса) или стали с внутренней футеровкой изоляционным материалом.
Электроды внешние (А, В) размером 44×40 мм (40 мм — высота электрода) в виде прямоугольных пластин (из углеродистой или нержавеющей стали) с ножкой, к которой крепят или припаивают проводник-токоподвод. Одну сторону каждой пластины, которая примыкает к торцовой поверхности ячейки, изолируют.
Электроды внутренние (М, N) из медной проволоки или стержня диаметром от 1 до 3 мм и длиной на 10 мм больше высоты ячейки.
Шкурка шлифовальная зернистостью 40 (или менее) по ГОСТ 6456.
Вода дистиллированная по ГОСТ 6709.
Ацетон по ГОСТ 2768.
А.2.3 Подготовка к измерению
Отобранную пробу песчаных грунтов смачивают до полного влагонасыщения, а глинистых — до достижения мягкопластичного состояния. Если уровень грунтовых вод ниже уровня отбора проб, смачивание проводят дистиллированной водой, а если выше — грунтовой водой.
Электроды зачищают шлифовальной шкуркой, обезжиривают ацетоном и промывают дистиллированной водой. Внешние электроды устанавливают вплотную к внутренним торцовым поверхностям ячейки. При сборе ячейки пластины размещают друг к другу неизолированными сторонами. Затем в ячейку помещают грунт, послойно утрамбовывая его. Высота грунта должна быть на 4 мм менее высоты ячейки. Устанавливают внутренние электроды вертикально, опуская их до дна по центральной линии ячейки на расстоянии 50мм друг от друга и 25 мм – от торцовых стенок ячейки.
А.2.4 Проведение измерений
Удельное электрическое сопротивление грунта определяют по четырехэлектродной схеме на постоянном или низкочастотном переменном токе (рисунок А.2). Внешние электроды с одинаковой площадью рабочей поверхности Sp поляризуют током определенной силы I1, и измеряют падение напряжения V1 между двумя внутренними электродами при расстоянии lMN между ними.
А.2.5 Обработка результатов измерения
А.2.5.1 Электрическое сопротивление грунта Rг.л., Ом, вычисляют по формуле,
где V1, — падение напряжения между двумя внутренними электродами, В;
I1 — сила тока в ячейке, А.
Примечание: При отсутствии тока разность потенциалов между двумя внутренними электродами V01 может отличаться от нуля в пределах от 10 до 30 мВ, тогда для расчета электрического сопротивления грунта используют формулу
A.2.5.2 Удельное электрическое сопротивление грунта ρ, Ом м, вычисляют по формуле
где Rг.л. — электрическое сопротивление грунта, рассчитанное по формуле (А.2. или А.3.), Ом,
Sр — площадь поверхности рабочего электрода, м2,
lMN-расстояние между внутренними электродами, м. .
При использовании специальных приборов измерения при определении электрического сопротивления грунта проводят в соответствии с инструкцией по эксплуатации прибора.
Коротко о проверках
Согласно ПТЭЭП, периодичность проверок контуров заземления (заземляющих устройств) должна составлять 1 раз в 6 лет. Визуальный осмотр видимых частей устройства должен проводиться 1 раз в полгода. Можно проводить проверки и чаще, особенно если есть подозрения на неисправность заземляющего оборудования.
Проверку сопротивления заземления обычно проводят в комплексе с другими испытаниями. Ее задача — оценить защитные свойства электрического оборудования.
Проводить проверку могут специальные организации, имеющие разрешения для таких работ, сертифицированные в Минэнерго, имеющие специальные лаборатории и приборы для проведения измерений. Сотрудники должны пройти соответствующее обучение, проверку на знания по охране труда, медицинский осмотр.
К сведению! Заземляющее устройство (контур заземления) необходим для защиты работников от поражения электрическим током из-за поломки электрооборудования. Если система работает, то ток по заземлителю будет идти в течение короткого промежутка времени. И опасная ситуация на предприятии не случится. Поэтому важно контролировать состояние заземляющих устройств.
Протокол проверки системы молниезащиты
Протокол проверки (испытания) молниезащиты – документ, который включает в себя перечень отдельных протоколов, необходимых для проведения проверки системы молниезащиты и заземления здания или сооружения на соответствие требований регламентирующих норм и правил (ПУЭ 7, РД 34.21.122-87, СО 153-34.21.122-2003 и др.), а также требований проекта. Как такового отдельного статуса не имеет и входит в состав паспорта молниезащиты или приемно-сдаточных актов.
Оформляется по результатам визуального осмотра молниезащитного контура и замеров сопротивлений отдельных элементов системы между собственником строения (Заказчиком) и монтажной или эксплуатирующей (проверяющей) организацией. Данная компания должна содержать сертифицированную электролабораторию со своим штатным расписанием и измерительными приборами, прошедшими соответствующую поверку.
Зачем нужно оформлять протокол проверки молниезащиты?
Документ входит в состав исполнительной документации, точнее является обязательным при проведении приемно-сдаточных работ. Монтажная организация, не имеющая аттестованной электрической лаборатории, при этом может привлекать для проведения замеров сторонние организации.
Когда составляют протокол?
Контрольные проверки с выдачей протокола в последствии необходимо проводить также через регламентированные интервалы времени в зависимости от категории МЗС, причем в определенные интервалы это либо визуальный осмотр либо полная проверка эксплуатационных характеристик. Ниже в таблице указана их периодичность:
Категория (класс) молниезащиты | Количество проверок |
I и II | 1 раз в год перед началом сезона гроз |
III и IV | не реже 1 раза в 3 года |
Кроме того проверки следует производить в следующих случаях:
- непосредственно после установки системы (первого монтажа)
- после внесения изменений или после ремонта
- после получения повреждений защищаемого объекта
Внеочередные осмотры (без проверки сопротивлений) рекомендуют делать также после стихийных бедствий или гроз чрезвычайной интенсивности.
Что включает в себя документ?
Протокол содержит 3 составляющих:
- Данные визуального осмотра (Протокол №1)
- Проверку переходных сопротивлений (Протокол №2)
- Проверку сопротивлений заземляющих устройств (Протокол №3)
К нему прилагают еще:
- схему молниезащиты с указанием точек измерений;
- копии свидетельства о регистрации (аттестации) электролаборатории;
- свидетельства о поверке на контрольно-измерительные приборы, которыми производились измерения;
- иные необходимые документы, если требуется (сертификаты, аттестации руководителей лаборатории, ИТР и прочие).
Протокол №1 визуального контроля
Содержит следующие пункты:
- Анализ проектной документации
- Проверка соответствия электроустановок (молниеприемная часть, токоотводы, заземлители) нормативной базе и проекту. Представление выполняется в виде таблицы.
- Найденные нарушения или замечания
- Вывод о приемке или дальнейшей эксплуатации системы молниезащиты и заземления
Во время осмотра рекомендуется:
- визуально оценить состояние всех компонентов, не повреждены ли молниеприемники и токоотводы, надежно ли они соединены с контуром системы, проверить состояние всех крепежных элементов в рамках общей конструкции молниезащитной системы;
- выявить элементы, требующие замены или ремонта вследствие нарушения их механической прочности;
- определить элементы с коррозией, а также степень воздействия ее на соответствующий элемент;
- сверить исполнительную схему молниезащитной системы с текущей;
- проверить наличие необходимой документации на устройства молниезащиты.
Протокол №2 проверки переходных сопротивлений
Измерения выполняют в последовательности от молниеприемного оборудования к заземляющему устройству обычно в точках нахождения соединительных компонентов (держателей, клемм и т.п.) между отдельными составляющими молниезащитной системы, а также там, где она контактирует с элементами сооружения.
Результаты заносят в следующую таблицу
Протокол также содержит обязательные данные:
- тип испытаний (приемно-сдаточные, сличительные, контрольные испытания, эксплуатационные, для целей сертификации);
- параметры температуры, влажности воздуха и давления;
- данные о приборе измерений (тип, заводской номер, метрологические характеристики, даты поверок, номер аттестата и орган, его выдавший).
Выводы и заключения касательно соответствия или несоответствия полученных параметров требованиям правил.
Протокол №3 проверки сопротивления заземляющего устройства
- Климатические условия при проведении измерений
- Цель проверки (сдача-приемка, контрольные, эксплуатационные испытания)
- Нормативная база измерений (РД, СО, ПУЭ)
- Тип и характер грунта
- Номинальное напряжение электроустановки (до 1000В, до и свыше 1000В, свыше 1000В)
- Режим нейтрали (изолированная, заземленная)
- Удельное сопротивление грунта
- Результаты измерений, которые выводят в следующую таблицу
Иногда таблицу дополняют нормативными данными сопротивления (допустимое значение, поправочный коэффициент и окончательное приведенное нормативное).
9. Таблица с данными измерительного прибора
10. Заключение о соответствии заземляющего устройства требованиям правил.
В заключение предлагаем Вам пару готовых примеров Прокотлов №3 проверки сопротивлений заземляющего устройства в формате .doc
Интересные материалы по этой теме:
Паспорт молниезащиты
Паспорт молниезащиты практически не отличается от протокола. Что же он включает? Когда необходима паспортизация? А также о том, как в нем заполняются соответствующие протоколы измерений.
Нормы, правила и ГОСТы по молниезащите - нормативные документы
О российских нормативах в области молниезащиты. Группа стандартов МЭК и сравнение их с отечественными.
Сопротивление заземления молниезащиты
Какие должны быть максимальные сопротивления для разных категорий молниезащиты. Таблица удельных сопротивлений различных грунтов. Об измерении сопротивления заземления и периодичности проверок.
Требования к элементам внешней молниезащиты
Какие испытания проходят традиционные компоненты молниезащитных систем? Описание методик проверки, имитирующих воздействие естественных атмосферных условий и воздействие коррозии на компоненты.
Паспорт молниезащиты
Паспорт молниезащиты – это документ, который передается Заказчику (владельцу здания или сооружения) от монтажной или осуществляющей проверку (контрольные испытания) системы молниезащиты и заземления организации, с данными визуального контроля, проверок и замеров элементов системы на предмет соответствия их требованиям проекта и нормативных документов (базовых РД 34.21.122-87, СО 153-34.21.122-2003 и других).
Эта организация должна иметь аттестованную электрическую лабораторию и необходимые для контроля и проверки приборы, поверенные должным образом.
Когда необходима паспортизация?
Ее проводят во время приёмо-сдаточных работ, сличительных или контрольных испытаниях, а также по истечении определенного срока службы на соответствие эксплуатационным характеристикам.
Документ в последнее время требуют представители инспектирующих ведомств, в особенности пожарный и газовый надзор.
Что включает в себя документ
Паспорт молниезащиты содержит следующие блоки:
- Титульный лист
- Протокол №1 визуального осмотра
- Протокол № 2 проверки переходных сопротивлений элементов системы молниезащиты
- Протокол №3 проверки сопротивлений заземлителей и заземляющих устройств
- Схемы с обозначением контрольных точек измерений
Обязательно прикладываются копии свидетельства о регистрации (аттестации) электролаборатории и поверочные свидетельства на контрольно-измерительные приборы, которыми производились измерения.
На всех протоколах и титульном листе обязательно расписываются ответственный ИТР и руководитель электролаборатории.
Как заполнять протоколы измерений
Протокол визуального контроля
Включает следующие отметки:
- Соответствие монтажа проектной документации
- Соответствие требованиям нормативной документации в разрезе молниеприемная часть, токоотводы, заземляющее устройство с указанием конкретных пунктов правил
- Выявленные нарушения или замечания, не мешающие эксплуатации, но на которые требуется обратить внимание
- Общие заключение о дальнейшей эксплуатации или приемки
Протокол проверки переходных сопротивлений
Замеры делают, двигаясь от молниеприемной части к заземлителю, в местах соединений проводника с молниеприемниками, с металлическими элементами здания и арматурой, а также между собой. Обычно это места сварки или установки соединителей, держателей, клемм и других элементов крепления.
Необходимо обязательно указать:
- цель испытаний (приемно-сдаточные, сличительные, контрольные испытания, эксплуатационные, для целей сертификации)
- климатические условия (температуру, влажность воздуха, атмосферное давление)
В результате в таблице указывают места проведения замеров и элементы системы для которых они производились, количество однотипных точек и собственно значение сопротивления.
Обязательно далее следует информация о приборе, которым производилась проверка (тип, заводской номер, метрологические характеристики, даты поверок, номер аттестата и орган, его выдавший).
Протокол проверки сопротивления заземляющего устройства
Кроме цели и параметров внешних условий, как в предыдущем пункте, при измерении обязательно вносят следующую информацию:
- Вид и характер грунта
- Удельное сопротивление грунта
- Номинальное напряжение электроустановки
- Режим нейтрали
Результаты измерений заносят в таблицу:
- Место измерения с указанием точки измерения на схеме
- Измеренное значение сопротивления
- Коэффициент сезонности
- Приведенное окончательное значение сопротивление
На основании данных измерений делаются выводы и заключение о соответствии полученных значений требованиям нормативов.
Как и в предыдущем протоколе заполняется таблица с параметрами измерительных приборов.
Интересные материалы по этой теме:
Нормы, правила и ГОСТы по молниезащите - нормативные документы
Подробно о стандартизации и нормативном реуглировании.
Сопротивление заземления молниезащиты
Сравнивается удельное сопротивление различных грунтов. Как конфигурация заземлителя и параметр почвы влияют на качество заземления молниезащиты? Какие требования предъявляют к заземлителям.
Состав системы молниезащиты по стандартам IEC (МЭК)
Кратко о том, что входит в состав комплекса мероприятий по защите от молний и гроз по мнению Международной электротехнической комиссии, а также взаимосвязанные решения в области внешней и внутренней молниезащиты.
Требования к элементам внешней молниезащиты
Какие испытания проходят элементы молниеприемные системы, соединительные компоненты, проводники, заземляющие электроды? Описание методик проверки, имитирующих воздействие естественных атмосферных условий и воздействие коррозии на компоненты.
Системы молниезащиты Расчет стоимости Наши объектыАдрес объекта: г. Москва, ул. Воздвиженка, 10.
Вид работ: Монтаж системы внешней молниезащиты здания.
Комплектующие: производства компании Dehn+Sohne Gmbh.
Адрес объекта: Московская область, Мытищинский район, дер. Пруссы, д. 25
Вид работ: Проектирование и монтаж системы внешней молниезащиты.
Состав молниезащиты: По плоской кровле защищаемого сооружения уложена молниеприемная сетка. Две дымоходные трубы защищены посредством установки на них молниеприемных стержней длиной 2000 мм и диаметром 16 мм. В качестве молниеприемного проводника использована сталь горячего цинкования диаметром 8 мм (сечение 50 кв.мм в соответствии с РД 34.21.122-87). Токоотводы проложены за водосточными трубами на хомутах с зажимными клеммами. Для токоотводов использован проводник из стали горячего цинкования диаметром 8 мм.
Адрес объекта: г. Москва, ул. Салтыковская, д. 4Б.
Вид работ: монтаж системы внешней молниезащиты.
Комплектующие: производства фирмы OBO Bettermann.
Исполнение: Токоотводы и молниеприемная часть выполнены из горячеоцинкованной стали, молниеприемные стержни алюминиевые, элементы крепления и соединения стальные. Молниезащита выполнена на 15 строениях: главном корпусе, КРУЭ 220 кВ, РУ 10 КВ, ОРУ, водоподготовительной установке, компрессорной сжатого воздуха, мастерских, реакторов, административного корпуса и КПП №1, учета тепловой энергии, склада масла, пиковой водогрейной котельной, узла учета газа и КПП №2.
Адрес объекта: г. Москва, ул. Большая Пироговская
Вид работ: Проектирование и монтаж системы внешней молниезащиты.
Адрес объекта: Московская обл., Солнечногорский район, дер. Радумля.
Вид работ: Проектирование системы молниезащиты промышленного здания.
Комплектующие: производства фирмы OBO Bettermann.
Выбор системы молниезащиты: Молниезащиту всего здания выполнить по III категории в виде молниеприемной сетки из горячеоцинкованного проводника Rd8 с шагом ячейки 12х12 м. Молниеприемный проводник уложить поверх кровельного покрытия на держатели для мягкой кровли из пластика с бетонным утяжелением. Обеспечить дополнительную защиту оборудования на нижнем уровне кровли установкой многократного стержневого молниеотвода, состоящего из стержневых молниеприемников. В качестве молниеприемника использовать стальной горячеоцинкованный прут Rd16 длиной 2000 мм.
Адрес объекта: Московская обл., Новорижское шоссе, коттеджный поселок
Вид работ: изготовление и монтаж системы внешней молниезащиты.
Комплектующие производства фирмы Dehn.
Адрес объекта: Московская обл., поселок Икша
Вид работ: Проектирование и монтаж систем внешней молниезащиты, заземления и уравнивания потенциалов.
Комплектующие: B-S-Technic, Citel.
Внешняя молниезащита: молниеприемные стержни из меди, медный проводник общей длиной 250 м, кровельные и фасадные держатели, соединительные элементы.
Внутренняя молниезащита: Разрядник DUT250VG-300/G TNC, производство CITEL GmbH.
Заземление: стержни заземления из оцинкованной стали Rd20 12 шт. с наконечниками, стальная полоса Fl30 общей длиной 65 м, крестовые соединители.
Адрес объекта: Московская обл., Ногинский район.
Вид работ: производство и монтаж системы внешней молниезащиты и заземления.
Комплектующие: J. Propster.
Внешняя молниезащита: На плоской кровле защищаемого здания уложена молниеприемная сетка с шагом ячейки 10 х10 м. Зенитные фонари защищены посредством установки на них молниеприемных стержней длиной 2000 мм и диаметром 16 мм в количестве девяти штук.
Токоотводы: Проложены в «пироге» фасадов здания в количестве 16 штук. Для токоотводов использован проводник из оцинкованной стали в ПВХ-оболочке диаметром 10 мм.
Заземление: Выполнено в виде кольцевого контура c горизонтальным заземлителем в виде оцинкованной полосы 40х4 мм и глубинными стерженями заземления Rd20 длиной L 2х1500 мм.
Комплект заземления OBO Bettermann
06 июня 2021Производитель молниезащиты и заземления из Германии представил на рынке РФ новинку - готовый комплект модульно-штыревого заземления на основе оцинкованных стержней диаметром 20 мм.
Когда и как проводят проверку устройств молниезащиты?
Гроза как естественное природное явление сопровождается молниями, которые бьют преимущественно в высокие предметы. Большая энергия, которая присуща грозовым разрядам, при неудачных стечениях обстоятельств может привести к:
- разрушению элементов архитектурного объекта;
- выходу из строя электронной аппаратуры;
- возникновению пожара;
- гибели людей, а также сельскохозяйственных животных.
Кто проводит проверку?
Необходимые условия выдачи протокола проверки молниезащиты включают следующие положения:
- наличие у проверяющей организации тестирующей лаборатории, что дополнительно подтверждено свидетельством о регистрации;
- профильное образование сотрудников лаборатории;
- применение при тестировании измерительных приборов с действующей поверкой.
Монтажные компании обычно привлекают сертифицирующую лабораторию по субподряду.
Разновидности проверок
Проверки элементов молниезащиты вне зависимости от их исполнения делят на контрольные, внеочередные, разовые.
Методика выполнения проверки
Система молниезащиты архитектурных сооружений, особенно промышленных объектов, часто имеет высокую сложность. Эта требует разделения процесса контроля ее текущего состояния на ряд этапов, которые выполняют по разнообразным методикам визуального и инструментального тестирования.
Этапы
Обычно в процессе сертификации системы молниезащиты выделяют такие этапы как:
В тех ситуациях, когда для защиты объекта применяют несколько молниеотводов, проверку производят отдельно для каждого из них.
Нормируемые параметры
Проверку молниезащиты объектов промышленного назначения (архитектурные сооружения плюс коммуникации) осуществляют на соответствие требованиям ведомственных инструкций РД 34.21.122-87 и СО 153-34.21.122-2003 Министерства энергетики. Положениями ПТЭЭП (гл. 2.8) нормируются принципы защиты электротехнических устройств от воздействия скачков напряжений.
Нормы фиксируют максимальное переходное сопротивление контактов молниезащиты на уровне 0,03 Ом. Максимальное сопротивление заземляющего устройства установлено равным 10 Ом.
При устройстве электроустановок дополнительно контролируют соответствие нормативным требованиям расстояния до объекта, величины углубления, а также конструктивного исполнения элементов заземляющего устройства в местах с различным сопротивлением грунта. Отдельно проверяют минимальное расстояние заземлителя от металлических коммуникаций.
Методы измерений
При инструментальном контроле молниезащиты выполняют такие разновидности измерения сопротивлений как:
- проверку переходного сопротивления контуров в местах стыка отдельных компонентов;
- определение сопротивления заземлителей защиты.
Достоверность результатов увеличивают тестированием заземляющих устройств на пике сухого сезона или при максимально глубоком промерзании грунта.
При визуальном контроле молниезащиты, который выполняют днем при ясной погоде, проверяют степень коррозии и иных повреждений поверхности и структуры компонентов системы. Если, например, при осмотре молниеприемников обнаружены те из них, у которых повреждено более четверти площади поверхности, они подлежат обязательной замене.
Документирование (акты, протоколы)
По результатам проверки какого-либо конкретного параметра или их комплекса оформляют протокол. Применительно к системе молниезащиты различают протоколы:
- визуального осмотра технического состояния системы и/или отдельных ее узлов;
- измерения переходного сопротивления;
- измерения сопротивления при испытаниях контура заземляющих устройств.
Протокол может составляться в отношении части системы, а также содержать результаты полного цикла обследований без разбиения на отдельные составляющие. В протоколах измерения, которые оформляют по ГОСТ Р 50571.16-99 (гармонизирован с МЭК 60364-6-61-86):
- отмечают условия измерений;
- приводят характеристику объекта;
- описывают тип тестирующего оборудования;
- фиксируют выявленные нарушения;
- отмечают данные лиц, производивших испытания.
Протоколы дополняют схемой организации молниезащиты, копиями свидетельств о поверке, актами аттестации сотрудников лаборатории и иными необходимыми документами. Образец формы протокола приведена на рисунке 1.
Рисунок 1. Примерная форма протокола измерения параметров системы молниезащиты
Акт отличается от протокола тем, что всегда составляется коллегиально. Комиссия по сложившейся традиции включает нечетное число (минимум трое) членов. Акт дополнительно утверждает руководитель заказчика или один из его заместителей.
Применительно к молниезащите оформляют акт проверки и акт приемки.
Акты проверки де-факто выполняют по форме протокола.
Акты приемки включают в себя протоколы измерений. Часто такой акт представляет собой обобщающий документ, содержательная часть которого полностью вынесена в приложения.
Необходимое измерительное оборудование и приборы
Качество установки молниеотвода проверяют соответствующей измерительной техникой. Доступны как автоматизированные измерители, так и приборы с ручной настройкой. Ручное оборудование считают устаревшим и постепенно выводят из эксплуатации.
Наибольшее распространение среди автоматизированных устройств проверки молниезащиты получил MRU-101 польского производства. Измеритель MRU-101:
- выполняет измерения сопротивления заземления;
- определяет удельное сопротивление геоподосновы;
- измеряет ток растекания;
- осуществляет выбор диапазона с необходимыми настройками после нажатия клавиши START;
- хранит несколько сотен результатов тестирования.
Рисунок 2. Органы управления, разъемы для подключения щупов и индикатор измерителя MRU-101
Для проведения испытаний молниезащиты чаще всего используют трехполюсную схему, структура которой показана на рисунке 3 с подключением рабочих входов H, S, E измерителя к трем разным вбитым в землю в районе электродов заземляющего контура измерительным щупам. Расстояние между щупами выбирают равным не менее 20 м.
Рисунок 3. Трех- и четырехполюсные схемы подключения прибора MRU-101 к измерительным щупам
MRU-101 позволяет измерить также величину тока растекания бесконтактным методом. Для этого к пятому входу так, как показано на рисунке 4, подключают измерительные клещи, которые входят в комплект поставки. Измерения требуют предварительной калибровки клещей, выполняемой в автоматическом режиме.
Рисунок 4. Схема подключения измерительных клещей к прибору MRU-101
Категории помещений и периодичность проверки
Правила эксплуатации электротехнического оборудования ПТЭЭП (гл. 2.8) по уровню защиты от ударов молний делят все архитектурные объекты на три категории.
Категория I включает в себя те объекты промышленного назначения, которые склонны к образованию скоплений пожаро- и взрывоопасных материалов в газообразной, парообразной или пылевидной форме. При том допустимо, что при нештатной ситуации может пострадать не только персонал предприятия, но и расположенные рядом сооружения.
Категория II отличается от предыдущей тем, что действия положений предназначенной для нее методики проверки распространяют на:
- архитектурные объекты, в которых скопление потенциально опасных сред возникает только при нарушениях технологии или неисправностях технологического оборудования;
- разнообразные внешние установки, использующие жидкие или газообразные взрывоопасные и/или пожароопасные материалы.
Прочее оборудование, безопасность которого обеспечивает система молниезащиты, отнесено к категории III. Его поражение молнией не так опасно или наносит меньший ущерб.
Периодичность проверки параметров системы молниезащиты с выдачей протоколов испытаний, которая установлена нормативными актами и относится к группе контрольных измерений, зависит от категории. Для категорий I, II это 1 год, для категории III – интервал периодической проверки составляет один раз в три года. Дополнительно замеры сопротивления годовых проверок следует осуществлять перед началом грозового сезона.
Внеочередные и разовые проверки выполняют по мере возникновения такой необходимости.
Читайте также: