Когда проводится проверка и осмотр всех устройств молниезащиты для обеспечения постоянной надежности

Обновлено: 04.07.2024

· Опасное для жизни прикосновение к токоведущим частям, находящимся под напряжением.

2.Что в соответствии с Правилами устройства электроустановок входит в понятие "Косвенное прикосновение"?

· Электрический контакт людей или животных с открытыми проводящими частями, оказавшимися под напряжением при повреждении изоляции;

· Электрический контакт людей или животных с токоведущими частями, находящимися под напряжением;

· Опасное для жизни прикосновение к токоведущим частям, находящимся под напряжением.

3. Что в соответствии с Правилами устройства электроустановок понимается под напряжением прикосновения?

· Напряжение между двумя проводящими частями или между проводящей частью и землей при одновременном прикосновении к ним человека или животного;

· Напряжение между двумя точками земли, обусловленное растеканием тока замыкания на землю, при одновременном касании их ногами человека;

· Напряжение, возникающее при протекании тока по проводнику между двумя точками;

· Напряжение между двумя точками на поверхности земли на расстоянии 1 м одна от другой, которое принимается равным длине шага человека;

· Напряжение между двумя точками электрической цепи с разным потенциалом.

4. Что в соответствии с Правилами устройства электроустановок понимается под напряжением шага?

· Напряжение между двумя проводящими частями или между проводящей частью и землей при одновременном прикосновении к ним человека или животного;

· Напряжение между двумя точками земли, обусловленное растеканием тока замыкания на землю, при одновременном касании их ногами человека;

· Напряжение, возникающее при протекании тока по проводнику между двумя точками;

· Напряжение, возникающее при протекании тока по проводнику между двумя точками;

· Напряжение между двумя точками электрической цепи с разным потенциалом.

5.Что в соответствии с Правилами устройства электроустановок называется защитным заземлением?

· Преднамеренное электрическое соединение какой-либо точки сети, электроустановки или оборудования с заземляющим устройством;

· Заземление, выполняемое в целях электробезопасности;

· Заземление точки или точек токоведущих частей электроустановки, выполняемое для обеспечения работы электроустановки (не в целях электробезопасности).

6.Что в соответствии с Правилами устройства электроустановок называется рабочим заземлением?

· Преднамеренное электрическое соединение какой-либо точки сети, электроустановки или оборудования с заземляющим устройством;

· Заземление, выполняемое в целях электробезопасности;

· Заземление точки или точек токоведущих частей электроустановки, выполняемое для обеспечения работы электроустановки (не в целях электробезопасности).

7.Что в соответствии с Правилами устройства электроустановок называется заземлителем?

· Проводящая часть, не являющаяся частью электроустановки;

· Проводящая часть или совокупность соединенных между собой проводящих частей, находящихся в электрическом контакте с землей непосредственно или через промежуточную проводящую среду;

· Сторонняя проводящая часть, находящаяся в электрическом контакте с землей непосредственно или через промежуточную проводящую среду, используемая для целей заземления.

8.Какие защитные меры применяются для защиты людей от поражения электрическим током при косвенном прикосновении в случае повреждения изоляции?

· Защитное заземление;

· Ограждения и оболочки;

· Основная изоляция токоведущих частей;

· Любая из перечисленных мер по отдельности или в сочетании.

9.В каких случаях из перечисленных защита от прямого прикосновения не требуется?

· Если электрооборудование имеет наибольшее рабочее напряжение во всех помещениях 40 В переменного или 70 В постоянного тока;

· Если электрооборудование имеет наибольшее рабочее напряжение во всех помещениях 40 В переменного или 70 В постоянного тока;

· Если электрооборудование находится в зоне системы уравнивания потенциалов, а наибольшее рабочее напряжение не превышает 25 В переменного или 60 В постоянного тока в помещениях без повышенной опасности и 6 В переменного или 15 В постоянного тока во всех случаях;

· Если электрооборудование находится в зоне системы уравнивания потенциалов, а наибольшее рабочее напряжение во всех помещениях превышает 50 В переменного и 120 В постоянного тока.

10.Когда следует выполнять защиту при косвенном прикосновении?

· Во всех случаях, если напряжение в электроустановке превышает 50 В переменного и 120 В постоянного тока;

· Во всех случаях, если напряжение в электроустановке превышает 24 В переменного и 90 В постоянного тока;

· Во всех случаях, если напряжение в электроустановке превышает 12 В переменного и 60 В постоянного тока;

· Во всех случаях, если напряжение в электроустановке превышает 127 В переменного и 400 В постоянного тока.

11.Что может быть использовано в качестве естественных заземлителей?

· Металлические трубы водопровода, проложенные в земле;

· Трубопроводы центрального отопления;

· Любые из перечисленных трубопроводов.

12.Из какого материала должны изготавливаться искусственные заземлители?

· Из черной или оцинкованной стали или меди;

· Из меди и алюминия;

· Из стали, меди и алюминия;

· Из оцинкованной стали и алюминия.

13.Какой знак должен быть нанесен у мест ввода заземляющих проводников в здания?


· ;правильный ответ

14.Какие шины не допускается применять в качестве главной заземляющей шины?

· Алюминиевые шины;

15.Каким образом производится присоединение заземляющих проводников к заземлителю и заземляющим конструкциям?

· Сваркой;

· Любым подручным способом.

16.Какая система заземления из перечисленных относится к системе TN?

· Система, в которой нейтраль источника питания изолирована от земли или заземлена через приборы или устройства, имеющие большое сопротивление, а открытые проводящие части электроустановки заземлены;

· Система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые проводящие части электроустановки заземлены c помощью заземляющего устройства, электрически независимого от глухозаземленной нейтрали источника;

· Система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые проводящие части электроустановки присоединены к глухозаземленной нейтрали источника посредством нулевых защитных проводников.

17.Какая система заземления из перечисленных относится к системе TN-С?

· Система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые проводящие части электроустановки присоединены к глухозаземленной нейтрали источника посредством нулевых защитных проводников;

· Система TN, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники разделены на всем ее протяжении;

· Система TN, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном проводнике на всем ее протяжении;

· Система TN, в которой функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников совмещены в одном проводнике в какой-то ее части, начиная от источника питания.

18.Какая система заземления из перечисленных относится к системе TN-S?

· Система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые проводящие части электроустановки присоединены к глухозаземленной нейтрали источника посредством нулевых защитных проводников;

· Система TN, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники разделены на всем ее протяжении;

· Система TN, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном проводнике на всем ее протяжении;

· Система TN, в которой функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников совмещены в одном проводнике в какой-то ее части, начиная от источника питания.

19.Какая система заземления из перечисленных относится к системе TN-С-S?

· Система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые проводящие части электроустановки присоединены к глухозаземленной нейтрали источника посредством нулевых защитных проводников;

· Система TN, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники разделены на всем ее протяжении;

· Система TN, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном проводнике на всем ее протяжении;

· Система TN, в которой функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников совмещены в одном проводнике в какой-то ее части, начиная от источника питания.

20.Что может использоваться в качестве РЕ-проводников в электроустановках напряжением до 1000 В?

· Стальные трубы электропроводок;

· Свинцовые оболочки проводов и кабелей;

· Свинцовые оболочки проводов и кабелей;

· Трубы канализации и центрального отопления.

21.От каких источников должно осуществляться питание передвижных электроустановок?

· От источника с глухозаземленной нейтралью с применением систем TN-S или TN-С-S;

· От источника с глухозаземленной нейтралью с применением системы TN-С;

· От источника с глухозаземленной нейтралью с применением системы TN-S;

· От источника с глухозаземленной нейтралью с применением системы TN.

22.Какова периодичность визуального осмотра видимой части заземляющего устройства?

· По графику, но не реже одного раза в месяц;

· По графику, но не реже одного раза в три месяца;

· По графику, но не реже одного раза в шесть месяцев;

· По графику, но не реже одного раза в двенадцать месяцев.

23.Какова периодичность осмотров заземляющих устройств с выборочным вскрытием грунта?

· По графику, но не реже одного раза в двенадцать лет;

· По графику, но не реже одного раза в три года;

· По графику, но не реже одного раза в шесть лет;

· По графику, но не реже одного раза в восемь лет.

24.У какого количества опор воздушных линий, имеющих заземляющие устройства, производится выборочное вскрытие грунта для осмотра этих заземляющих устройств?

· У 2 % опор;

25.В каком случае элемент заземлителя должен быть заменен?

· Если разрушено более 45 % его сечения;

· Если разрушено более 40 % его сечения;

· Если разрушено более 30 % его сечения;

· Если разрушено более 50 % его сечения.

26.Какие объекты относятся к специальным объектам по степени опасности поражения молнией?

· Жилые и административные строения;

· Объекты, представляющие опасность для непосредственного окружения, социальной и физической окружающей среды;

· Здания высотой не более 60 м, предназначенные для торговли и промышленного производства;

27.Какие объекты относятся к обычным объектам по степени опасности поражения молнией?

· Жилые и административные строения высотой более 60 м;

· Объекты, представляющие опасность для непосредственного окружения, социальной и физической окружающей среды;

· Здания высотой не более 60 м, предназначенные для торговли и промышленного производства, а также жилые и административные строения;

28. Какие конструктивные элементы зданий и сооружений могут рассматриваться как естественные молниеприемники?

· Металлические конструкции крыши (фермы, соединенная между собой стальная арматура);

· Металлические элементы типа водосточных труб;

· Технологические металлические трубы и резервуары, выполненные из металла толщиной не менее 2,5 мм;

· Любые элементы из перечисленных.

29.Когда проводится проверка и осмотр устройств молниезащиты для обеспечения постоянной надежности?

· Один раз в год по графику;

· Один раз в год перед началом грозового сезона;

· Один раз в три месяца;

· Один раз в три года.

30.Когда проводятся внеочередные замеры сопротивления устройств молниезащиты?

· После выполнения ремонтных работ как на устройствах молниезащиты, так и на самих защищаемых объектах и вблизи них;

· После стихийных бедствий (ураганный ветер, наводнение, землетрясение, пожар) и гроз чрезвычайной интенсивности;

Система молниезащиты здания нуждается в периодической проверке. Необходимость таких мероприятий обусловлена, во-первых, важностью данных устройств для безопасности как самих объектов недвижимости, так и находящихся поблизости людей, а во-вторых, нахождением громоотводов под постоянным воздействием неблагоприятных факторов окружающей среды. Первая проверка системы молниезащиты осуществляется непосредственно после монтажа. В дальнейшем она проводится через определенные, установленные нормативами, промежутки времени.

Периодичность проверок

1 раз в полгода – визуальный осмотр видимых элементов заземляющего устройства;

1 раз в 12 лет – осмотр, сопровождающийся выборочным вскрытием грунта.

Измерение сопротивления заземляющих контуров:

1 раз в 6 лет – на ЛЭП с напряжением до 1000 В;

1 раз в 12 лет – на ЛЭП с напряжением свыше 1000 В.

Система мероприятий проверки молниезащиты

Проверка молниезащиты включает в себя следующие мероприятия:

  • проверка связи между заземлением и молниеприемником
  • измерение переходного сопротивления болтовых соединений системы грозозащиты
  • проверка заземления
  • проверка изоляции
  • визуальный осмотр целостности элементов системы (токоотводов, молниеприемника, мест контакта между ними), отсутствия на них коррозии
  • проверка соответствия реально смонтированной системы грозозащиты проектной документации, обоснованности установки данного типа громоотвода на данном объекте
  • испытание механической прочности и целостности сварных соединений системы грозозащиты (все соединения простукиваются молотком)
  • определение сопротивления заземлителя каждого отдельно стоящего молниеотвода. При последующих проверках величина сопротивления не должна превышать уровень, определенный при приемо-сдаточных испытаниях, больше чем в 5 раз.

Проверка сопротивления системы грозозащиты проводится с помощью прибора MRU-101. При этом методика проверки молниезащиты может быть разной. К наиболее распространенным относятся:

  • Измерение сопротивления в системе молниезащиты по трёхполюсной схеме
  • Измерение сопротивления в системе молниезащиты по четырехполюсной схеме

Четырехполюсная система проверки является более точной и сводит до минимума возможность ошибки.

Проверку заземления лучше всего проводить в условиях максимального сопротивления грунта – при сухой погоде или в условиях наибольшего промерзания. В остальных случаях для получения точных данных используются поправочные коэффициенты.

По итогам осмотра системы оформляется протокол проверки молниезащиты, который свидетельствует об исправности оборудования.

На что обратить внимание при проверке молниезащиты

Испытать в действии систему молниезащиты в момент принятия работ вряд ли удастся, так как вероятность того, что в этот момент разразится гроза, очень мала. Поэтому следует обратить внимание на ход проверки:

  • рабочие должны осмотреть все видимые части системы молниезащиты, проверить узлы и соединения;
  • измерение сопротивления должно проводиться с помощью специального измерительного прибора (MRU-101);
  • работы необходимо проводить либо в сухую погоду, либо при достаточно сильном промерзании грунта во избежание возможных ошибок;
  • по окончании проверки специалисты должны оформить протокол проверки молниезащиты установленного образца.

Для того чтобы исключить недобросовестные проверки, которые могут повлечь за собой и проблемы с вводом объекта в эксплуатацию, и недостаточную защиту от грозовых разрядов, лучше всего обращаться в надежную, проверенную компанию, специализирующуюся на установке систем молниезащиты.

Стоимость проверки системы молниезащиты в компании МЗК-Электро

Тип зданияСтоимость, руб.
Частные дома От 5 000,00
Административные здания От 10 000,00
Промышленные здания От 15 000,00

Обычно проверка системы молниезащиты включает:

Результаты проверок оформляются актами, заносятся в паспорта и журнал учета состояния устройств молниезащиты. На основании полученных данных составляется план ремонта и устранения дефектов устройств молниезащиты, обнаруженных во время осмотров и проверок.

В соответствие с требованиями ПУЭ все системы защиты от поражения молнией должны проходить регулярную проверку и осмотр на соответствие их параметров действующим нормативам. Особое внимание уделяется такому важному показателю, как сопротивление растеканию заряда в заземляющем устройстве (ЗУ).

Периодическая проверка молниезащиты гарантирует высокий уровень безопасности проживающих или работающих на данном объекте людей. Согласно требованиям действующих нормативов контрольные проверки ЗУ зданий и сооружений проводятся через определенные, строго регламентируемые промежутки времени.

Виды и периодичность контрольных испытаний

Периодичность проверок систем молниезащиты на их соответствие регламентируемым показателям определяется категорией обслуживаемых строений, а также классом и типом самого защитного оборудования. В зависимости от сроков освидетельствования устройств защиты от молний, данные мероприятия подразделяются на следующие категории:

  • Плановые проверки молниезащиты, дата проведения которых назначается заранее. Такие испытания проводятся согласно предварительно составленного графика, утверждённого лицом, ответственным за безопасность данного объекта.
  • Внеочередные измерения параметров, связанные с внештатными (аварийными) ситуациями.
  • Пусковые (их еще называют вводными) испытания молниезащиты.

Согласно приведенной классификации все известные виды обследований могут рассматриваться как заранее запланированные или как внеочередные (внештатные).

Процесс измерения сопротивления заземления молниезащиты

Плановые проверки

Сроки проведения плановых проверочных мероприятий регламентируются действующей инструкцией РД-34.22.121-87, а также некоторыми положениями ПУЭ. Согласно им все защищаемые объекты по уровню опасности для находящихся в них людей делятся на три категории. В соответствие с этим делением к ним предъявляются следующие требования:

  • В жилых и производственных строениях I и II категории, относящихся к объектам повышенной опасности (в месте их расположения возможны грозы чрезвычайной интенсивности) проверки организуются каждый год с началом грозового сезона.
  • В отличие от них, на объектах со сравнительно низким уровнем опасности (III категория) установки защиты от молний проверяются всего лишь один раз в 3 года.

Попутное замечание: При наличии на данном объекте признаков всех 3-х категорий к ним должны применяться требования, относящиеся к первым двум.

Согласно ПУЭ ответственными за проведение электротехнических проверок на предприятиях является главный энергетик или иное уполномоченное на это лицо.

Внеочередные

Для того чтобы определиться с тем, когда проводят внеочередные замеры сопротивлений устройств молниезащиты – в первую очередь придется отметить их незапланированный характер.

В соответствие с этим они организуются в следующих исключительных ситуациях:

  1. После того, как в конструкцию ЗУ были внесены не предусмотренные проектной документацией коррективы, имеющие отношение к эффективности действующей на объекте молниезащиты.
  2. При необходимости восстановления данного объекта, пережившего серьезную аварию или катастрофу.
  3. По завершении ремонтных работ или полной реконструкции здания, организуемых по итогам предыдущих обследований молниезащиты.

Важно! В последних двух ситуациях измерения сопротивлений заземлений проводятся не только на действующей системе.

Они также организуются на всех других ЗУ, установленных и функционирующих в границах любого объекта.

Пусковые или вводные испытания систем молниезащиты

Означенные в названии подраздела проверки и осмотры систем защиты от молний осуществляются сразу же по завершении их монтажа. Они проводятся непосредственно перед сдачей защитного сооружения официальному представителю Заказчика. Для проведения таких испытаний привлекаются представители специализированных организаций (лабораторий, отделов или других подобных структур), располагающих разрешением на проведение соответствующих измерений.

Дополнительная информация: У пользователей иногда возникает вопрос: а могут ли ревизионные структуры типа ТФОМС территориальный фонд проводить проверку систем молниезащиты самостоятельно.

Отвечая на него, специалисты замечают, что представители этого фонда могут лишь входить в состав комиссии по приемке их в эксплуатацию.

Пусковые испытания по времени согласовываются с завершением всего комплекса строительных мероприятий или привязываются к утвержденному ранее графику реконструкции. По итогам проведенных электрических испытаний оформляется отчетный документ (его называют актом приемки), являющийся основанием для последующего запуска молниезащиты в работу.

Порядок измерения параметров ЗУ

В процессе измерений основное внимание уделяется сопротивлению заземляющих устройств молниезащиты, которое бы обеспечивало эффективное стекание опасного разряда в землю (оно обычно не превышает 10-30 Ом). По положениям ПУЭ обследования и контрольные проверки составляющих действующей защиты проводятся:

— не реже раза в полгода (с данной периодичностью осуществляется их визуальный осмотр, по итогам которого принимается решение о необходимости проведения измерений);

— раз в 12 лет (такие проверки сопровождаются вскрытием грунта в нескольких контрольных точках).

Важное замечание: Если в качестве выносного заземлителя системы молниезащиты используется общий для строения контур ЗУ – периодичность проверки его сопротивления растеканию составляет один раз в полгода.

При организации испытаний используются специальные электронные приборы – омметры, позволяющие измерять сопротивления со сравнительно низкой погрешностью. Известные подходы к измерению этих значений предполагают применение наиболее эффективных методов оценки электрических параметров небольшой величины.

Измерительное оборудование и условия проведения

При организации измерений характеристик молниезащиты, в значительной мере зависящих от структуры грунта в зоне его размещения, применяется современный прибор MRU-101, а также измеритель сопротивления М-416 с четырьмя пределами определения омических сопротивлений. Прибор М-416 принято использовать вместе с еще одним образцом электрических измерителей марки MPI-511, применяемым для проверки аналогичных параметров. Действующими нормативами не воспрещается выбирать для испытаний и иные электронные приборы со схожими техническими характеристиками.

Прибор MRU-101 для измерения сопротивления

Прибор М-416

Прибор MPI-511

Схема измерения сопротивления заземляющих устройств молниезащиты может быть как трехполюсной так и четырехполюсной.

Трехполюсная схема измерения сопротивления заземления молниезащиты

Четырехполюсная схема измерения сопротивления заземления молниезащиты

Для того чтобы снятые в результате измерений показания имели минимальную погрешность – испытания защитных устройств должны проводиться в определенные промежутки времени. Они соответствуют периодам пониженной влажности грунта для данных условий и местности. В районах, которые традиционно относят к областям с признаками вечной мерзлоты, подобные измерения замеры, как правило, проводятся в периоды максимального промерзания грунта.

Дополнительная информация: При проверке характеристик безопасности ЗУ молниезащиты в особо важных случаях также необходимо принимать во внимание давление в зоне испытаний.

Указанный параметр не имеет решающего значения при общей оценке результатов, а вносится в протокол лишь в качестве одного из климатических факторов.

В ситуации, когда в состав устройства защиты входит сразу несколько молниеотводных цепочек – измерительные процедуры проводятся для каждой из них по отдельности. В соответствие с ПТЭЭП зафиксированные на этом основании результаты должны иметь значения, не превышающие тех, что были сняты при вводных испытаниях, более чем в 5 раз.

Возможны случаи, когда имеющееся на объекте ЗУ одновременно выполняет сразу две функции (заземлителя для громоотвода и защитного заземления). В подобной ситуации отдельной проверки для молниезащиты действующими нормативами не предусматривается.

Документирование испытаний

Основной рабочий документ, считающийся подтверждением истинности полученных результатов – это протокол испытаний, в отдельных разделах которого фиксируются все данные о системе молниезащиты. В специально отведенные графы этого документа вносятся показания измерителей, снятые при проведении испытаний в конкретных климатических условиях.

При запуске любого устройства в работу с учетом полученных при его обследовании результатов и на основании контрольных данных рабочего протокола на него оформляются сразу два паспорта. Один из них относится ко всей системе молниезащиты в целом, а второй – только к ее ЗУ.

Протокол проверки, (ошибочно его называют акт проверки), по завершении всех испытательных процедур передается на постоянное хранение уполномоченному на это лицу, несущему полную ответственность за все энергохозяйство объекта.

Ниже представлен образец бланка протокола проверки системы молниезащиты.

Протокол проверки системы молниезащиты. Лист 1

Протокол проверки системы молниезащиты. Лист 2

В заключительной части обзора отметим, что комплекс мероприятий по общей проверке надежности молниезащиты организуется с целью оценки исправности данного оборудования. Полученные результаты испытаний позволяют убедиться в том, что оно пригодно к эксплуатации вплоть до очередного планового обследования.

Проверка устройств молниезащиты

Молниезащитные устройства (громоотводы) служат для того, чтобы принудительно отводить ток из атмосферного энергетического разряда в землю. Для этого специально создаётся контур заземления, помогающий не допускать прямого разрушительного воздействия молний на конструкции зданий, людей и животных.

Кроме того, громоотвод сводит на нет мощные всплески перенапряжения, которые сопровождают разряд молнии и могут вывести из строя радиоэлектронные устройства или коммуникационные линии связи.

Молниезащита здания выполняется как отдельная инженерная система. Её исправное состояние необходимо подтверждать регулярными проверками.

О разновидностях и периодичности проверок

Проверка устройств молниезащиты организуется в случае

  • пускового и (или) вводного испытания корректной работы громоотводов;
  • планового обследования, согласно установленному графику;
  • внеочередного обследования (после особенно мощных гроз и других стихийных бедствий / природных явлений; после завершения реконструкции зданий и сооружений).

Что касается плановых испытаний, то порядок их проведения прописан в нормах ПУЭ и ПЭЭП, а также в специализированной инструкции РД-34.22.121-87. Согласно этим документам, периодичность обычных осмотров должна быть от 1 раза в 6 месяцев до 1 раза в 3 года (в зависимости от типа объекта, на котором установлена молниезащита).

Плановые проверки громоотводов с измерением сопротивления заземляющих контуров проводятся с периодичностью от 1 раза в 3 года до 1 раза в 12 лет. Кроме того, в любом случае, 1 раз в 12 лет требуется проверка, сопровождаемая вскрытием грунта – чтобы определить, не проржавел ли громоотвод в земле, выполняет ли он по-прежнему свои функции.

Кем должна проводиться проверка?

Проверки устройств молниезащиты проводятся только специализированной организацией, имеющей необходимые сертификаты, разрешения и допуски (у сотрудников), а также спецоборудование (тестирующую лабораторию). Лаборатория является самостоятельной структурной единицей с утверждённым штатным расписанием.

По результатам обследования специализированная организация уполномочена выдавать соответствующий протокол проверки молниезащиты.

План действий при проведении проверки молниезащиты

В обследовании и сертификации системы молниезащиты выделяются следующие этапы:

  • рассмотрение всей имеющейся в наличии проектной документации, с целью получения необходимых исходных данных;
  • исследование молниезащиты на предмет её фактического соответствия проектной документации;
  • визуальный осмотр всех устройств системы молниезащиты. В ходе данного осмотра производится контроль: 1) целостности сварных соединений (с их простукиванием), 2) отсутствия сильной коррозии металла, которая могла бы помешать нормальной работе громоотвода, 3) фактического состояния контактов;
  • измерение сопротивления заземлителя. Наибольшее переходное сопротивление контактов молниезащиты должно находиться на уровне 0,03 Ом. Наибольшее сопротивление заземляющего устройства – на уровне 10 Ом.

Если речь идёт об устройстве электроустановок, то в обязательном порядке дополнительно контролируется соответствие нормативным требованиям:

  • расстояния до объекта;
  • расстояния заземлителя до металлических коммуникаций;
  • степени заглубления;
  • конструктивного исполнения элементов заземляющего устройства в местах с неодинаковым сопротивлением грунта.

Методика измерений

Когда производится инструментальный контроль компонентов молниезащиты, то выполняются следующие разновидности измерений сопротивления:

  • проверка переходного сопротивления контуров на стыках отдельных элементов;
  • измерение конкретных параметров сопротивления заземлителей защиты.

Что касается коррозии, выявляемой при визуальном осмотре, то замене подлежат те молниеприёмники, у которых поражённая ржавчиной поверхность занимает ¼ и более от их общей площади.

Измерительное оборудование, которое привлекается для проверки молниезащиты

Для проведения измерений параметров заземляющих устройств (в том числе и оценки качества грунта в месте его монтажа) специалисты используют высокоточные приборы типа М-416. Данное оборудование применяется вместе с измерителем параметров электробезопасности оборудования и электроустановок (MPI-511). Используются и другие аналогичные (схожие по характеристикам) высокоточные измерительные приборы.

Чтобы полученные результаты были достоверными, проверки устройств молниезащиты должны проводиться только в сухой сезон – когда прилегающий грунт не имеет повышенной влажности, либо при глубоком промерзании верхнего слоя грунта.

В тех случаях, когда для защиты одного объекта предусмотрено применение сразу нескольких молниеотводов, проверка производится по отдельности для каждого из них.

Читайте также: