Заземление / Заземление.Теория / Расчет сопротивления заземления
Расчеты сопротивления заземления растеканию электрического тока в теории и на практике
Расчеты сопротивления заземления растеканию электрического тока в теории и на практике

где
ρ –
удельное сопротивление грунта (Ом*м)
L –
длина заземлителя (м)
d –
диаметр заземлителя (м)
T -
заглубление заземлителя (расстояние от поверхности земли до середины
заземлителя) (м)
Π -
математическая константа Пи (3,141592)
Ln -
натуральный логарифм
Данная формула используется при
проектирования заземляющих устройств. С помощью этой формулы на стадии
проектирования закладывается количество материалов, которые будут использованы
при реальном монтаже заземления, а так же форма заземляющего устройства.
Но когда настает этап реального монтажа
заземления, как правило, расчетные данные оказываются неверны. Либо
запланированного материала не хватает, либо остается много лишних
комплектующих.
Поэтому с определенного момента мы
перестали пользоваться расчетными данными. После анализа грунта на монтируемой
местности мы приступали к монтажу. Для большей доли вероятности достижения
требуемого значения сопротивления заземляющего устройства мы используем
универсальный комплект заземления ZandZ ZZ-000-015. В процессе монтажа
заглубляем 4-5 1.5 метровых омеднённых
штыря, производим замер сопротивления. На основе полученного значения делаем
вывод о дальнейших действиях.
Как правило если заземление монтируется
для электросети дома с системой заземления TT, то 4-5 забитых штырей для этого
достаточно с вероятностью 100%.
Что касается конкретно требуемого
значения сопротивления заземления как, например, для заземляющего устройства
газового котла(часто газовые службы, принимающие газовое хозяйство, требуют
значение <10 Ом), то в этом случае 5 штырей и заземляющего устройства из
одного электрода может не хватить.
И тут необходимо анализировать значения
сопротивления, полученные после монтажа 5 штырей. Если после монтажа 5 штырей
значение составляет <20-30 Ом и монтаж идет без затруднений, то можно
продолжать монтаж, проверяя динамику снижения значения сопротивления заземления
при погружении каждого штыря, если значение уменьшается в 1.5-2 раза то
монтировать до нужного значения. Если значение уменьшается не значительно, а
порой может немного возрастать, то будет целесообразно монтировать еще один
электрод, на расстоянии от первого и соединить их горизонтальным заземлителем (
либо стальная пластина 4х40 либо омеднённая проволока. Расстояние между электродами в идеале, должно быть равно глубине забитого электрода умноженного на 2, но на дачных участках редко имеется такие просторы и копать такую траншею не легко и поэтому можно обойтись расстоянием равным глубине забитого электрода. И продолжать монтаж до нужного значения. В этом случае горизонтальный заземлитель (закопанный в траншею глубиной от 50-70 см), соединяющий электроды будет также уменьшать сопротивление заземляющего устройства.
С случае песчаного, сухого или смешанного грунта можно делать заземляющие устройства более сложного типа - в виде треугольника, квадрата, прямоугольника, с количеством вертикальных и горизонтальных заземлителей необходимых для достижения нужного значения сопротивления заземляющего устройства(здесь можно посмотреть варианты и формы заземляющих устройств). Если же грунт промёрзший или сильно сухой, то можно использовать электролитическое заземление, разработанное специально для сухих и вечномёрзлых грунтов.
Эта статья сугубо субъективная и не
претендует на правила монтажа заземляющих устройств «по умолчанию» Хотим
поделиться опытом монтажа заземляющих устройств с использованием модульного
заземления модульного типа. Заземление из стальных уголков является также
полноценным заземляющим устройством, только уступает модульному заземлению ZandZ сложностью монтажа и меньшим сроком эксплуатации.