Как правильно оформить протокол измерения сопротивления заземления купить по ценам НПП КИПОФФ
Компания
  • О компании
  • Реквизиты
Каталог
  • Весовое оборудование
  • Газоанализаторы
  • Геодезическое оборудование
    • Дальномеры
    • Курвиметры, дорожные колеса
    • Нивелиры
    • Полевые контроллеры
  • Контроль параметров среды
    • Барометры
    • Виброметры
    • Влагомеры
    • Дозиметры
    • Измерители параметров света
    • Логгеры
    • Манометры
    • Многофункциональные приборы
    • Пирометры
    • Тахометры
    • Термоанемометры
    • Термогигрометры
    • Термометры
    • Цифровые манометры
    • Шумомеры
  • Лабораторное оборудование
    • pH-метры
    • Анализаторы жидкости
    • Анализаторы масла
    • Микроскопы
    • Рефрактометры
    • Секундомеры
    • Ультразвуковые ванны
  • Оптика и термография
    • Тепловизоры
  • Приборы неразрушающего контроля
    • Видеоскопы, эндоскопы
    • Дефектоскопы
    • Динамометры
    • Металлоискатели
    • Плотномеры
    • Склерометры
    • Твердомеры
    • Толщиномеры
  • Ручные измерительные инструменты
    • Динамометрические инструменты
    • Микрометры
    • Нутромеры
    • Уровни, угломеры
    • Штангенинструмент
  • Электроизмерительные приборы
    • Анализаторы спектра
    • Ваттметры
    • Вольтамперфазометры
    • Высоковольтное испытательное оборудование
    • Генераторы сигналов
    • Детекторы и кабелеискатели
    • Дымоуловители
    • Измерители RLC (иммитанса)
    • Измерители параметров УЗО
    • Измерители параметров электрических сетей
    • Измерители сопротивления (мегаомметры, микроомметр)
    • Измерители сопротивления заземления
    • Измерители электромагнитного фона
    • Индикаторы чередования фаз
    • Источники питания
    • Калибраторы
    • Магазины сопротивлений
    • Мультиметры
    • Осциллографы
    • Паяльные ванны
    • Паяльные станции
    • Тестеры напряжения
    • Токоизмерительные клещи
    • Трассоискатели
  • Комплекты
  • Принадлежности и аксессуары
    • Насосное оборудование
    • Паяльники пластиковых труб
Контакты
Доставка
Оплата
Гарантия
Бренды
Блог
    +7 495 664-50-79
    +7 495 664-50-79
    E-mail
    info@kipoff.ru
    Адрес
    214013, Смоленская обл..
    г. Смоленск, ул.Николаева, д.63, офис 20
    Режим работы
    Пн - Пт: с 9:00 до 18:00
    info@kipoff.ru
    Научно-производственное предприятие «КИПОФФ»
    0 Корзина
    Позвонить в КИПОФФ +7 495 664-50-79 Написать в КИПОФФ info@kipoff.ru Задать вопрос
    0 Корзина
    Kipoff.ru - интернет-магазин измерительных
    Телефоны
    +7 495 664-50-79
    E-mail
    info@kipoff.ru
    Адрес
    214013, Смоленская обл..
    г. Смоленск, ул.Николаева, д.63, офис 20
    Режим работы
    Пн - Пт: с 9:00 до 18:00
    0
    • 0 Корзина
    • Компания
    • Каталог
      • Каталог
      • Весовое оборудование
      • Газоанализаторы
      • Геодезическое оборудование
        • Геодезическое оборудование
        • Дальномеры
        • Курвиметры, дорожные колеса
        • Нивелиры
        • Полевые контроллеры
      • Контроль параметров среды
        • Контроль параметров среды
        • Барометры
        • Виброметры
        • Влагомеры
        • Дозиметры
        • Измерители параметров света
        • Логгеры
        • Манометры
        • Многофункциональные приборы
        • Пирометры
        • Тахометры
        • Термоанемометры
        • Термогигрометры
        • Термометры
        • Цифровые манометры
        • Шумомеры
      • Лабораторное оборудование
        • Лабораторное оборудование
        • pH-метры
        • Анализаторы жидкости
        • Анализаторы масла
        • Микроскопы
        • Рефрактометры
        • Секундомеры
        • Ультразвуковые ванны
      • Оптика и термография
        • Оптика и термография
        • Тепловизоры
      • Приборы неразрушающего контроля
        • Приборы неразрушающего контроля
        • Видеоскопы, эндоскопы
        • Дефектоскопы
        • Динамометры
        • Металлоискатели
        • Плотномеры
        • Склерометры
        • Твердомеры
        • Толщиномеры
      • Ручные измерительные инструменты
        • Ручные измерительные инструменты
        • Динамометрические инструменты
        • Микрометры
        • Нутромеры
        • Уровни, угломеры
        • Штангенинструмент
      • Электроизмерительные приборы
        • Электроизмерительные приборы
        • Анализаторы спектра
        • Ваттметры
        • Вольтамперфазометры
        • Высоковольтное испытательное оборудование
        • Генераторы сигналов
        • Детекторы и кабелеискатели
        • Дымоуловители
        • Измерители RLC (иммитанса)
        • Измерители параметров УЗО
        • Измерители параметров электрических сетей
        • Измерители сопротивления (мегаомметры, микроомметр)
        • Измерители сопротивления заземления
        • Измерители электромагнитного фона
        • Индикаторы чередования фаз
        • Источники питания
        • Калибраторы
        • Магазины сопротивлений
        • Мультиметры
        • Осциллографы
        • Паяльные ванны
        • Паяльные станции
        • Тестеры напряжения
        • Токоизмерительные клещи
        • Трассоискатели
      • Комплекты
      • Принадлежности и аксессуары
        • Принадлежности и аксессуары
        • Насосное оборудование
        • Паяльники пластиковых труб
    • Контакты
    • Доставка
    • Оплата
    • Гарантия
    • Бренды
    • Блог
    +7 495 664-50-79
    • Телефоны
    • +7 495 664-50-79
    • info@kipoff.ru
    • 214013, Смоленская обл..
      г. Смоленск, ул.Николаева, д.63, офис 20
    • Пн - Пт: с 9:00 до 18:00
    Главная
    Блог
    Измерители сопротивления заземления
    Как правильно оформить протокол измерения сопротивления заземления

    Как правильно оформить протокол измерения сопротивления заземления

    Картинки и фото Как правильно оформить протокол измерения сопротивления заземления
    Измерители сопротивления заземления

    Товары

    Быстрый просмотр
    Картинки и фото ИС-20 измеритель сопротивления заземления
    ИС-20 измеритель сопротивления заземления
    5
    10
    В наличии
    Подробнее
    Быстрый просмотр
    Картинки и фото ИС-10 измеритель сопротивления заземления
    По запросу
    ИС-10 измеритель сопротивления заземления
    5
    7
    В наличии
    Быстрый просмотр
    Картинки и фото ИС-06 измеритель сопротивления заземления
    27 596 ₽
    ИС-06 измеритель сопротивления заземления
    5
    5
    В наличии
    Быстрый просмотр
    Картинки и фото ИС-05 измеритель сопротивления заземления
    24 888 ₽
    ИС-05 измеритель сопротивления заземления
    5
    1
    В наличии

    Оглавление

    • Введение
    • Нормативная база
    • Подготовка к измерениям
    • Выбор и применение измерительных приборов
    • Методики измерения сопротивления заземления
    • Типовая структура и содержание протокола
    • Пример заполнения протокола
    • Частые ошибки при оформлении протокола

    Введение

    Протокол измерения сопротивления заземления — это официальный документ, который фиксирует результаты проверки заземляющих устройств электроустановок. Он подтверждает, что сопротивление заземления соответствует установленным требованиям и обеспечивает надлежащий уровень электробезопасности на объекте.

    Заземляющие устройства выполняют две ключевые функции: защиту людей от поражения электрическим током при повреждении изоляции и обеспечение правильной работы устройств защитного отключения и релейной защиты. Сопротивление заземляющего устройства определяется как отношение напряжения на заземлителе к току, стекающему в землю. В общем виде это выражается формулой \( R_{ЗУ} = \frac{U_{ЗУ}}{I} \), где \( U_{ЗУ} \) — напряжение на заземляющем устройстве относительно удалённой земли, а \( I \) — ток растекания.

    Правильно оформленный протокол необходим в следующих случаях:

    • при вводе электроустановки в эксплуатацию (приёмосдаточные испытания);
    • при периодических и внеочередных проверках в процессе эксплуатации;
    • после реконструкции, ремонта или изменения конфигурации заземляющего устройства;
    • при проведении проверок контролирующими органами и инспекциями;
    • для внесения данных в паспорт заземляющего устройства;
    • при расследовании инцидентов, связанных с поражением электрическим током или нарушениями в работе электрооборудования.

    Отсутствие протокола или его неправильное оформление может привести к признанию электроустановки не соответствующей требованиям безопасности, наложению штрафов, приостановке эксплуатации объекта и возникновению юридических рисков для ответственных лиц. Протокол служит доказательством выполнения обязательных мероприятий по обеспечению электробезопасности.

    В современных условиях измерения проводятся с помощью цифровых измерителей сопротивления заземления, которые позволяют получать точные результаты даже в условиях промышленных помех и сложной электромагнитной обстановки. Качество оформления протокола напрямую зависит от правильности проведения измерений и полноты фиксируемой информации.

    Нормативная база

    Оформление протокола измерения сопротивления заземления должно осуществляться в строгом соответствии с действующими нормативными документами. Эти документы устанавливают как нормы сопротивления, так и требования к методике измерений и структуре протокола.

    Ключевыми нормативными документами являются:

    1. Правила устройства электроустановок (ПУЭ), 7-е издание, глава 1.7 «Заземление и защитные меры электробезопасности». В документе определены предельно допустимые значения сопротивления заземляющих устройств для электроустановок различного напряжения и назначения. Например, для электроустановок напряжением до 1000 В при удельном сопротивлении грунта до 100 Ом·м сопротивление заземляющего устройства не должно превышать 4 Ом для сетей 380/220 В.
    2. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП), приложение 3. Документ регламентирует периодичность проведения измерений сопротивления заземления и содержит таблицы нормируемых значений.
    3. ГОСТ Р 58973-2020 «Оценка соответствия. Общие правила оформления протоколов измерений». Стандарт устанавливает общие требования к содержанию, структуре и оформлению протоколов, особенно важен для аккредитованных испытательных лабораторий.
    4. ГОСТ Р 50571 (серия стандартов, в частности разделы, посвящённые заземляющим устройствам и защитным проводникам). Документ содержит требования к проектированию, монтажу и контролю заземляющих систем.
    5. ГОСТ 22261-94 «Средства измерений электрических величин. Общие технические условия». Определяет метрологические и технические требования к измерительным приборам, используемым для измерения сопротивления заземления.

    При сравнении измеренных значений с нормируемыми в протоколе обязательно указываются конкретные пункты и таблицы нормативных документов. Это придаёт протоколу юридическую силу и позволяет контролирующим органам однозначно оценить соответствие заземляющего устройства требованиям безопасности.

    Дополнительно при оформлении учитываются требования отраслевых инструкций и правил, действующих на конкретном предприятии или объекте. В протоколе рекомендуется приводить перечень использованных нормативных документов с указанием их полных наименований и дат введения.

    Подготовка к измерениям

    Качественная подготовка к измерениям — обязательное условие получения достоверных результатов и последующего правильного оформления протокола. Пропуск этапов подготовки часто приводит к ошибкам в измерениях и необходимости повторного проведения работ.

    Подготовительный этап включает следующие обязательные действия:

    • Изучение проектной, исполнительной и эксплуатационной документации на заземляющее устройство (паспорт заземляющего устройства, исполнительные схемы, предыдущие протоколы измерений и акты визуальных осмотров).
    • Проведение визуального осмотра заземляющего устройства: проверка целостности заземляющих проводников, качества сварных и болтовых соединений, отсутствия механических повреждений и коррозии, соответствия фактической конфигурации проекту.
    • Определение типа заземляющего устройства (искусственное, естественное или комбинированное) и его основных характеристик (количество заземлителей, их длина, материал, глубина заложения).
    • Оценка климатических и грунтовых условий: фиксация температуры воздуха и почвы, влажности, состояния грунта (сухой, влажный, промёрзший). Сопротивление заземления существенно зависит от этих факторов.
    • Выбор метода измерения (трёхэлектродный, четырёхэлектродный или метод с использованием токовых клещей) в зависимости от типа заземляющего устройства, наличия помех и возможности отключения электроустановки.
    • Подготовка измерительного прибора: проверка наличия действующего свидетельства о поверке, комплектности (зонды, соединительные провода, аккумуляторы или элементы питания), работоспособности прибора в соответствии с руководством по эксплуатации.
    • Обеспечение мер безопасности: использование средств индивидуальной защиты, соблюдение требований категории перенапряжения прибора (CAT IV 300 В), отключение или ограничение доступа к токоведущим частям при необходимости.
    • Определение мест размещения токового и потенциального электродов (зондов) с учётом требований к расстояниям (обычно не менее 5–10 наибольших размеров заземляющего устройства).

    Особое внимание уделяется измерительному прибору. Современные цифровые измерители сопротивления заземления обеспечивают высокую точность и устойчивость к помехам. Перед началом работ необходимо убедиться, что прибор соответствует условиям эксплуатации объекта (диапазон рабочих температур, степень защиты корпуса, категория безопасности).

    Для систематизации подготовки удобно использовать чек-лист в табличной форме.

    № п/п Этап подготовки Выполняемые действия Необходимые документы и средства
    1 Анализ документации Изучение паспорта ЗУ, предыдущих протоколов, проектных решений Паспорт заземляющего устройства, исполнительные чертежи, старые протоколы
    2 Визуальный осмотр Проверка целостности проводников, соединений, отсутствие коррозии Фонарь, молоток для простукивания, фотоаппарат
    3 Оценка условий Фиксация температуры, влажности, состояния грунта Термометр, гигрометр, данные метеослужбы
    4 Выбор метода и схемы Определение количества и расположения электродов Руководство по эксплуатации прибора, схема объекта
    5 Подготовка прибора Проверка поверки, комплектности, работоспособности Свидетельство о поверке, руководство по эксплуатации, запасные элементы питания
    6 Обеспечение безопасности Проверка категории CAT, использование СИЗ, организация доступа Средства индивидуальной защиты, наряд-допуск (при необходимости)

    Тщательная подготовка позволяет избежать повторных выездов на объект, снизить вероятность ошибок измерения и обеспечить полноту данных для последующего оформления протокола. Все действия на этапе подготовки рекомендуется фиксировать в рабочих записях, которые в дальнейшем могут быть использованы при составлении заключительной части документа.

    Выбор и применение измерительных приборов

    Правильный выбор измерительного прибора напрямую влияет на точность результатов и юридическую значимость протокола. Прибор должен соответствовать требованиям нормативных документов, условиям эксплуатации на объекте и обеспечивать необходимую точность измерений сопротивления заземления.

    Основные требования к измерительным приборам, используемым для оформления протокола:

    • Наличие действующего свидетельства о поверке (интервал поверки обычно составляет 1 или 2 года в зависимости от модели).
    • Соответствие требованиям ГОСТ 22261 по метрологическим характеристикам и группе точности.
    • Категория безопасности не ниже CAT IV 300 В для работы в электроустановках.
    • Степень защиты корпуса не ниже IP54 для эксплуатации в полевых условиях.
    • Широкий диапазон измеряемых сопротивлений (от десятых долей ома до нескольких килоом).
    • Возможность компенсации влияния взаимной индуктивности и помех промышленной частоты.
    • Рабочий диапазон температур, позволяющий проводить измерения в любое время года (обычно от −15 °C до +50 °C и шире).

    При проведении измерений на объектах с повышенными требованиями к надёжности рекомендуется использовать современные цифровые измерители сопротивления заземления серии ИС. Эти приборы обеспечивают высокую помехозащищённость, удобный интерфейс и возможность сохранения результатов во внутреннюю память, что упрощает последующее оформление протокола.

    При выборе конкретной модели учитывают особенности объекта:

    1. Наличие сильных электромагнитных помех — предпочтительны приборы с повышенной частотой тестового сигнала и цифровой фильтрацией.
    2. Необходимость измерения без забивания дополнительных электродов — целесообразно применять метод с токовыми клещами (если конструкция заземляющего устройства это позволяет).
    3. Работа в условиях низких температур или высокой влажности — прибор должен иметь соответствующий температурный диапазон и степень защиты.
    4. Большое количество измеряемых заземлителей — важна скорость измерения и удобство подключения.

    Перед каждым использованием прибора необходимо:

    • Проверить дату очередной поверки и наличие свидетельства.
    • Осмотреть комплектность (зонды, провода, зажимы).
    • Провести самотестирование прибора согласно руководству по эксплуатации.
    • Убедиться в исправности элементов питания или аккумуляторов.
    • Настроить необходимые параметры измерения (диапазон, частоту тестового сигнала, режим компенсации).

    Все данные о приборе (тип, заводской номер, дата поверки, номер свидетельства о поверке) обязательно вносятся в соответствующий раздел протокола. Отсутствие этих сведений или использование прибора с просроченной поверкой делает протокол юридически недействительным.

    Параметр Требование к прибору Влияние на качество протокола
    Поверка Действующее свидетельство Обеспечивает метрологическую прослеживаемость результатов
    Категория безопасности CAT IV 300 В и выше Гарантирует безопасность персонала при работе в электроустановках
    Степень защиты IP54 и выше Позволяет работать в полевых условиях без риска повреждения прибора
    Диапазон температур От −15 °C до +50 °C (рекомендуется шире) Обеспечивает возможность проведения измерений в любое время года
    Помехозащищённость Цифровая фильтрация, выбор частоты Повышает точность в условиях промышленных помех

    Методики измерения сопротивления заземления

    Выбор методики измерения зависит от типа заземляющего устройства, условий на объекте и требований к точности. В протоколе обязательно указывается применённый метод и схема измерения.

    Наиболее распространённые методики:

    Трёхэлектродный метод (метод падения потенциала)

    Классический метод, при котором используются три точки подключения: заземляющее устройство (E), потенциальный зонд (P) и токовый зонд (C). Метод основан на измерении напряжения между заземлителем и потенциальным зондом при протекании известного тока через токовый зонд.

    Основные этапы проведения измерений:

    1. Забить токовый зонд на расстоянии не менее 5D (где D — наибольший размер заземляющего устройства) от края заземлителя.
    2. Забить потенциальный зонд на расстоянии 0,62 от токового зонда (или по методике, указанной в руководстве прибора).
    3. Подключить прибор к заземляющему устройству и зондам.
    4. Выбрать диапазон измерения и выполнить измерение.
    5. При необходимости выполнить серию измерений при разных положениях потенциального зонда для построения кривой и определения истинного значения сопротивления.

    Сопротивление заземляющего устройства рассчитывается по формуле \( R = \frac{U}{I} \), где U — измеренное напряжение, I — ток тестового сигнала. Современные приборы выполняют расчёт автоматически.

    Четырёхэлектродный метод

    Применяется для более точных измерений в сложных грунтах или при наличии взаимного влияния электродов. Используются четыре точки: два токовых и два потенциальных электрода. Метод позволяет компенсировать влияние сопротивления соединительных проводов и повысить точность.

    Преимущества метода особенно заметны при измерении сопротивления заземлителей с низким значением (менее 1 Ом).

    Метод с использованием токовых клещей

    Метод позволяет проводить измерения без забивания дополнительных электродов и без отключения заземляющего устройства от электроустановки. Прибор измеряет ток, наведённый в петле заземления, и рассчитывает сопротивление.

    Ограничения метода: применим только при наличии замкнутой петли заземления и наличии нескольких параллельных путей растекания тока. Не подходит для одиночных заземлителей без связи с другими заземляющими устройствами.

    При использовании измерителей сопротивления заземления серии ИС (в частности ИС-20 и ИС-10) прибор автоматически выбирает оптимальную частоту тестового сигнала и выполняет компенсацию взаимной индуктивности между проводами. Это значительно упрощает работу и повышает воспроизводимость результатов.

    В протоколе для каждого метода указывают:

    • Схему расположения электродов с расстояниями;
    • Тип и длину используемых зондов;
    • Частоту тестового сигнала;
    • Количество проведённых измерений и усреднённое значение.
    Метод Преимущества Ограничения Рекомендуемая область применения
    Трёхэлектродный Простота, универсальность, высокая точность Необходимость забивания электродов, влияние на результаты при близком расположении Большинство объектов, приёмосдаточные и периодические измерения
    Четырёхэлектродный Повышенная точность, компенсация сопротивления проводов Более сложная схема подключения Заземлители с низким сопротивлением, сложные грунты
    С токовыми клещами Быстрота, отсутствие необходимости в зондах Требуется замкнутая петля, меньшая точность при сильных помехах Периодический контроль сложных систем заземления без отключения

    Типовая структура и содержание протокола

    Протокол измерения сопротивления заземления имеет чётко определённую структуру. Соблюдение этой структуры обеспечивает полноту и однозначность информации, а также юридическую значимость документа.

    Типовая структура протокола включает следующие разделы:

    1. Заголовок и реквизиты документа
      Указываются: наименование документа («Протокол измерения сопротивления заземляющих устройств»), номер протокола, дата проведения измерений и дата оформления, наименование организации-исполнителя.
    2. Сведения об исполнителе
      Полное наименование организации (электролаборатории), юридический адрес, номер свидетельства о регистрации в Ростехнадзоре (при наличии аккредитации), данные ответственного лица.
    3. Сведения о заказчике и объекте
      Наименование организации-заказчика, адрес объекта, наименование и назначение заземляющего устройства (например, заземление трансформаторной подстанции, заземление молниезащиты здания и т.д.).
    4. Цель измерений
      Приёмосдаточные, периодические, после реконструкции, контрольные и т.д. Ссылка на соответствующий пункт графика ППР или договора.
    5. Перечень использованных нормативных документов
      Полные наименования и обозначения документов (ПУЭ 7-е издание, ПТЭЭП, ГОСТ Р 58973-2020 и др.) с указанием конкретных разделов и таблиц, по которым проводилось сравнение результатов.
    6. Характеристики заземляющего устройства
      Тип (искусственное/естественное), материал заземлителей, количество и размеры, глубина заложения, схема соединения (лучевая, контурная и т.д.). Приводятся данные из паспорта ЗУ или результатов визуального осмотра.
    7. Климатические условия при измерениях
      Температура воздуха и почвы, относительная влажность, состояние грунта, атмосферное давление. Эти данные важны для оценки возможного изменения сопротивления в течение года.
    8. Данные об измерительном приборе
      Тип и модель прибора (например, ИС-20), заводской номер, дата и номер свидетельства о поверке, диапазон измерения, класс точности. Указывается, что прибор соответствует требованиям ГОСТ 22261.
    9. Метод и схема измерения
      Наименование применённого метода (трёхэлектродный, четырёхэлектродный, с токовыми клещами). Описание или графическое изображение схемы расположения электродов с указанием расстояний. Частота тестового сигнала.
    10. Результаты измерений
      Таблица, в которой приводятся: номер измерения или наименование заземлителя, место измерения, измеренное значение сопротивления, нормируемое значение по ПУЭ/ПТЭЭП, заключение о соответствиии. При необходимости указывается удельное сопротивление грунта.
    11. Заключение
      Вывод о соответствии или несоответствии измеренного сопротивления требованиям нормативных документов. При несоответствии — рекомендации по снижению сопротивления (дополнительные заземлители, обработка грунта и т.д.).
    12. Приложения
      Схемы расположения электродов, фотографии, копии свидетельств о поверке прибора, копия свидетельства об аккредитации лаборатории (при наличии).
    13. Подписи
      Подписи лиц, проводивших измерения, проверивших результаты и ответственного за электрохозяйство заказчика. Дата подписания.

    Каждый раздел протокола должен быть заполнен полностью и однозначно. Пропуск или неполное заполнение любого раздела снижает юридическую силу документа и может стать основанием для его отклонения контролирующими органами.

    Раздел протокола Обязательные сведения Частые ошибки при заполнении
    Данные о приборе Тип, заводской №, дата поверки, № свидетельства Отсутствие даты поверки или указание просроченной поверки
    Результаты измерений Таблица с измеренными и нормируемыми значениями Отсутствие сравнения с нормами ПУЭ, неполная таблица
    Заключение Чёткий вывод о соответствии/несоответствии Размытые формулировки без ссылки на конкретные пункты нормативов
    Подписи Подписи исполнителей и заказчика с датой Отсутствие подписи ответственного лица заказчика

    Пример заполнения протокола

    Ниже приведён типовой пример заполнения протокола измерения сопротивления заземляющих устройств. Пример составлен на основании реальной практики и соответствует требованиям ГОСТ Р 58973-2020 и ПУЭ. В реальном документе все данные заполняются на основании фактических измерений и документов объекта.

    ПРОТОКОЛ № 245-Э/2026

    измерения сопротивления заземляющих устройств

    Дата проведения измерений: 05 июня 2026 г.
    Место проведения: г. Москва, ул. Примерная, д. 15, ТП-42
    Организация-исполнитель: Электролаборатория ООО «ЭнергоКонтроль»
    Свидетельство о регистрации электролаборатории: № ЭЛ-1234 от 15.03.2024 г. (Ростехнадзор)

    Заказчик: ООО «Производственная компания»
    Объект: Трансформаторная подстанция ТП-42, заземляющее устройство контура заземления здания цеха № 3

    Цель измерений: Периодическая проверка в соответствии с графиком ППР и требованиями ПТЭЭП (приложение 3).

    Нормативные документы: ПУЭ, 7-е издание, глава 1.7 (п. 1.7.101, таблица 1.7.1); ПТЭЭП, приложение 3, таблица 3.1; ГОСТ Р 58973-2020.

    Характеристики заземляющего устройства: Искусственный контур заземления из стальных вертикальных заземлителей диаметром 16 мм, длиной 3 м (8 шт.), соединённых горизонтальной полосой 40×4 мм. Глубина заложения горизонтального заземлителя — 0,7 м. Подключено к нейтрали трансформатора 10/0,4 кВ.

    Климатические условия: Температура воздуха +18 °C, температура почвы +12 °C, относительная влажность 65 %, грунт — суглинок, влажный. Удельное сопротивление грунта по данным предыдущих измерений — 45 Ом·м.

    Измерительный прибор: Измеритель сопротивления заземления ИС-20, заводской номер 2023456, дата поверки 12.02.2026 г., свидетельство о поверке № 0456789. Прибор соответствует ГОСТ 22261, категория CAT IV 300 В, степень защиты IP54.

    Метод измерения: Трёхэлектродный метод (падения потенциала). Частота тестового сигнала — 128 Гц. Расстояние до токового зонда — 40 м, до потенциального зонда — 25 м. Схема измерения приложена (см. Приложение 1).

    № п/п Наименование заземлителя / место измерения Измеренное сопротивление, Ом Нормируемое значение, Ом (ПУЭ п. 1.7.101) Соответствие
    1 Контур заземления ТП-42 (основной заземлитель) 1,85 4,0 Соответствует
    2 Заземление нейтрали трансформатора 10/0,4 кВ 1,92 4,0 Соответствует
    3 Заземляющий проводник к щиту цеха № 3 2,10 4,0 Соответствует
    4 Повторное заземление на вводе в здание цеха 3,45 10,0 (для повторного заземления) Соответствует

    Заключение: Измеренное сопротивление заземляющего устройства соответствует требованиям ПУЭ (7-е издание, п. 1.7.101) и ПТЭЭП. Заземляющее устройство может эксплуатироваться без ограничений. Рекомендуется провести повторные измерения через 6 лет или после значительных изменений в электроустановке.

    Приложения:
    1. Схема расположения электродов при измерении.
    2. Фотографии заземляющего устройства и точек подключения.
    3. Копия свидетельства о поверке прибора ИС-20.
    4. Копия свидетельства об аккредитации электролаборатории.

    Исполнители:
    Инженер по испытаниям _____________ / Иванов А.П. /
    Руководитель электролаборатории _____________ / Петров С.В. /

    Представитель заказчика:
    Главный энергетик ООО «Производственная компания» _____________ / Сидоров И.Н. /
    Дата: «05» июня 2026 г.

    Частые ошибки при оформлении протокола

    Неправильное или неполное оформление протокола может привести к его признанию недействительным, штрафам и созданию угрозы электробезопасности. Ниже перечислены наиболее распространённые ошибки и рекомендации по их предотвращению.

    1. Отсутствие или просроченная поверка измерительного прибора
      Ошибка: В протоколе не указана дата поверки или указана просроченная дата.
      Последствия: Протокол теряет юридическую силу.
      Как избежать: Перед измерениями проверять свидетельство о поверке и обязательно вносить его номер и дату в протокол.
    2. Неполная таблица результатов измерений
      Ошибка: В таблице отсутствует столбец с нормируемым значением или не проведено сравнение с требованиями ПУЭ/ПТЭЭП.
      Последствия: Невозможно сделать однозначный вывод о соответствии.
      Как избежать: Всегда включать в таблицу нормируемое значение и графу «Соответствие» со ссылкой на конкретный пункт норматива.
    3. Отсутствие ссылки на конкретные пункты нормативных документов
      Ошибка: В заключении написано «соответствует нормам», без указания ПУЭ п. 1.7.101 или ПТЭЭП.
      Последствия: Заключение считается необоснованным.
      Как избежать: В каждом протоколе приводить полный перечень использованных документов и конкретные пункты.
    4. Неправильное или неполное описание климатических условий
      Ошибка: Указана только температура воздуха, отсутствуют данные о состоянии грунта и влажности.
      Последствия: Невозможно оценить сезонные изменения сопротивления.
      Как избежать: Фиксировать температуру воздуха и почвы, влажность, тип и состояние грунта.
    5. Отсутствие схемы измерения и расстояний между электродами
      Ошибка: В разделе «Метод измерения» не указаны расстояния до зондов и схема подключения.
      Последствия: Результаты невозможно воспроизвести или проверить.
      Как избежать: Прилагать схему или подробно описывать расположение электродов с расстояниями.
    6. Неполные или отсутствующие подписи
      Ошибка: Нет подписи представителя заказчика или дата подписания не указана.
      Последствия: Протокол может быть оспорен.
      Как избежать: Требовать подписи всех участников с расшифровкой и датой.
    7. Использование устаревших форм протокола
      Ошибка: Применяется форма ЭЛ-8 старого образца без учёта требований ГОСТ Р 58973-2020.
      Последствия: Несоответствие современным требованиям к оформлению.
      Как избежать: Использовать актуальные формы, соответствующие действующим стандартам.
    8. Отсутствие данных о методе измерения и частоте тестового сигнала
      Ошибка: Не указан применённый метод (трёхэлектродный, с клещами и т.д.).
      Последствия: Невозможно оценить корректность методики.
      Как избежать: Всегда указывать метод, частоту сигнала и особенности проведения измерений.
    9. Ошибки при определении нормируемого значения
      Ошибка: Для повторного заземления указано 4 Ом вместо 10 Ом или не учтено удельное сопротивление грунта.
      Последствия: Неправильный вывод о соответствии.
      Как избежать: Тщательно изучать таблицы ПУЭ и ПТЭЭП перед заполнением заключения.
    10. Отсутствие приложений (фотографий, схем, копий свидетельств)
      Ошибка: Протокол содержит только текстовую часть без подтверждающих материалов.
      Последствия: Снижается доказательная база при проверках.
      Как избежать: Прилагать схемы, фотографии точек измерения и копии документов о поверке прибора.

    Систематический контроль за правильностью оформления протокола на этапе его составления позволяет избежать большинства указанных ошибок и обеспечить высокое качество документа.

    Заключение

    Правильное оформление протокола измерения сопротивления заземления — это не просто формальность, а важнейший элемент системы обеспечения электробезопасности. Протокол подтверждает, что заземляющее устройство выполняет свои функции, защищает персонал и оборудование, а также соответствует требованиям действующих нормативных документов.

    Качественно составленный протокол должен содержать полную информацию об объекте, условиях измерений, применённом приборе и методике, результатах с их сравнением с нормами и однозначное заключение. Только в этом случае документ приобретает юридическую силу и может быть использован при проверках, вводе объекта в эксплуатацию или расследовании инцидентов.

    Соблюдение структуры протокола, внимательное заполнение всех разделов, использование современных измерительных средств и тщательная подготовка позволяют специалистам выполнять работу на высоком профессиональном уровне.

    Чтобы обеспечить точные и надёжные измерения сопротивления заземления в любых условиях, стоит купить современный измеритель сопротивления заземления. Доступная цена и высокие технические характеристики таких приборов позволяют эффективно решать задачи по контролю состояния заземляющих устройств на объектах любой сложности, снижая риски и повышая безопасность эксплуатации электроустановок.

    Материал подготовил технический директор НПП «КИПОФФ» Березин Александр Сергеевич

    Назад к списку
    • Все публикации 1369
      • pH-метры 24
      • RGK 8
      • Виброметры 23
      • Влагомеры 26
      • Газоанализ 25
      • Газы 115
      • Газы 2.0 304
      • Готовые решения 2
      • Измерение давления и перепада давления 15
      • Измерение скорости воздуха и вентиляция 52
      • Измерители сопротивления заземления 49
      • Источники питания 28
      • Логгеры 28
      • Мегаомметры 30
      • Мультиметры 35
      • Мультиметры 2.0 49
      • Опасность газов 126
      • Освещенность 28
      • Осциллографы 39
      • Пирометрия 36
      • Пожарная безопасность 107
      • Температура и влажность 25
      • Термогигрометры 35
      • Термография 37
      • Термометры 29
      • Токовые клещи 27
      • Толщиномер 41
      • Шумомеры 26
    Подпишитесь на рассылку наших новостей и акций
    Подписаться
    Подписаться
    на новости и акции
    Связаться с нами
    +7 495 664-50-79
    +7 495 664-50-79
    E-mail
    info@kipoff.ru
    Адрес
    214013, Смоленская обл..
    г. Смоленск, ул.Николаева, д.63, офис 20
    Режим работы
    Пн - Пт: с 9:00 до 18:00
    info@kipoff.ru
    214013, Смоленская обл..
    г. Смоленск, ул.Николаева, д.63, офис 20
    Компания
    О компании
    Каталог
    Бренды
    Блог
    Реквизиты
    Контакты
    Категории товаров:
    Весовое оборудование
    Газоанализаторы
    Геодезическое оборудование
    Контроль параметров среды
    Лабораторное оборудование
    Приборы неразрушающего контроля
    Оптика и термография
    Ручные измерительные инструменты
    Электроизмерительные приборы
    Принадлежности и аксессуары
    Помощь
    Условия оплаты
    Условия доставки
    Гарантия на товар
    © 2026 ООО «НПП «КИПОФФ»
    Конфиденциальность
    Оферта

    На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

    Настоящее предложение не является публичной офертой в соответствии с положениями части 2 статьи 437 Гражданского кодекса РФ. Для получения актуальных сведений о наличии товара, его стоимости и сроках доставки, пожалуйста, свяжитесь с нами: по телефонам: 8 (495) 664‑50‑79, по электронной почте: info@kipoff.ru .

    Главная Каталог 0 Корзина Контакты Бренды Компания Реквизиты Блог
    Kipoff.ru - интернет-магазин измерительных
    • Весовое оборудование
    • Газоанализаторы
    • Геодезическое оборудование
      • Дальномеры
      • Курвиметры, дорожные колеса
      • Нивелиры
      • Полевые контроллеры
    • Контроль параметров среды
      • Барометры
      • Виброметры
      • Влагомеры
      • Дозиметры
      • Измерители параметров света
      • Логгеры
      • Манометры
      • Многофункциональные приборы
      • Пирометры
      • Тахометры
      • Термоанемометры
      • Термогигрометры
      • Термометры
      • Цифровые манометры
      • Шумомеры
    • Лабораторное оборудование
      • pH-метры
      • Анализаторы жидкости
      • Анализаторы масла
      • Микроскопы
      • Рефрактометры
      • Секундомеры
      • Ультразвуковые ванны
    • Оптика и термография
      • Тепловизоры
    • Приборы неразрушающего контроля
      • Видеоскопы, эндоскопы
      • Дефектоскопы
      • Динамометры
      • Металлоискатели
      • Плотномеры
      • Склерометры
      • Твердомеры
      • Толщиномеры
    • Ручные измерительные инструменты
      • Динамометрические инструменты
      • Микрометры
      • Нутромеры
      • Уровни, угломеры
      • Штангенинструмент
    • Электроизмерительные приборы
      • Анализаторы спектра
      • Ваттметры
      • Вольтамперфазометры
      • Высоковольтное испытательное оборудование
      • Генераторы сигналов
      • Детекторы и кабелеискатели
      • Дымоуловители
      • Измерители RLC (иммитанса)
      • Измерители параметров УЗО
      • Измерители параметров электрических сетей
      • Измерители сопротивления (мегаомметры, микроомметр)
      • Измерители сопротивления заземления
      • Измерители электромагнитного фона
      • Индикаторы чередования фаз
      • Источники питания
      • Калибраторы
      • Магазины сопротивлений
      • Мультиметры
      • Осциллографы
      • Паяльные ванны
      • Паяльные станции
      • Тестеры напряжения
      • Токоизмерительные клещи
      • Трассоискатели
    • Комплекты
    • Принадлежности и аксессуары
      • Насосное оборудование
      • Паяльники пластиковых труб