Как часто необходимо проверять состояние молниезащиты
Перейти к содержимому

Как часто необходимо проверять состояние молниезащиты

  • автор:

Когда проводится проверка молниезащиты зданий и сооружений

Чтобы система молниезащиты работала исправно, нужно производить периодические проверки и при необходимости устранять неполадки, ведь существуют такие факторы окружающей среды, которые могут неблагоприятно повлиять на громоотводы (например, вызвать коррозию металла).

Проверка молниезащиты зданий и сооружений должна проводиться в соответствии со сроками, которые устанавливает нормативная документация. Первая проверка молниезащиты проводится непосредственно после монтажа системы.

Что собой представляет молниезащита и как она работает?

Молния одно из опасных природных явлений, от которого, по возможности, нужно уберечь всё, что находится в зоне риска. Если молния попадает в незащищенные здания, это может повлечь за собой возгорание, разрушение архитектурных элементов, строительных конструкций и коммуникаций. Скачки напряжений могут спровоцировать поломку всей электронной аппаратуры и полную неисправность коммуникационных линий связи.

Молниезащита – это отдельная инженерная система, которая состоит из молниеприёмника, токоотвода и контура заземления. Молниеприёмник принимает на себя атмосферный разряд молнии, токоотвод передает его контуру заземления, а тот в свою очередь принудительно отводит ток этого разряда в землю.

Проверка молниезащиты

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

Периодичность проверки молниезащиты определяется в соответствии с п. 1.14 РД 34.21.122-87 «Инструкции по устройству молниезащиты зданий и сооружений». Согласно документу для всех категорий зданий она проводится не реже 1 раза в год.

В соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей» проверка заземляющих контуров проводится:

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.

Подробно о документации с примерами читайте на следующих страницах:
Протокол проверки системы молниезащиты

Подробно описание, образец заполнения. Когда необходимо оформлять, как заполнять и что включает. Даны примеры в формате pdf. и doc.

Паспорт молниезащиты

Что такое паспорт молниезащиты: определение, для чего необходим, какие разделы и протоколы включает. Примеры для скачивания в .doc и .pdf форматах.

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

Обычно проверка системы молниезащиты включает:

  • визуальный осмотр целостности молниеприемников и токоотводов, надежность их соединения и крепления к мачтам;
  • выявление элементов устройств молниезащиты, требующих замены или ремонта вследствие нарушения их механической прочности;
  • определение степени разрушения коррозией отдельных элементов устройств молниезащиты;
  • проверка надежности электрических соединений между токоведущими частями всех элементов устройств молниезащиты;
  • проверка соответствие устройств молниезащиты назначению объектов;
  • измерение значение сопротивления растеканию импульсного тока методом «амперметра-вольтметра» с помощью специализированного измерительного комплекса.

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.

Системы молниезащиты

  • Что такое молниезащита?
  • Громоотвод
  • Молниеотвод
  • Молниеприемник
  • Токоотвод
  • Заземление
  • Устройства защиты от перенапряжений
  • Активная система молниезащиты
  • Зонная концепция молниезащиты
  • Система уравнивания потенциалов

Расчет стоимости
Наши объекты

Республиканский Академический театр драмы им. Савина, г. Сыктывкар Адрес объекта: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Первомайская, 56. Вид работ: проектирование и монтаж системы внешней молниезащиты. Комплектующие: производства компании B-S-Technic. Комплектующие: Cтроение имеет металлическое кровельное покрытие по деревянной обрешетке. Таким образом, молниеприемная сетка должна быть уложена по металлическому покрытию сверху. Работы по сварке между собой молниеприемных проводников и привариванию их к поверхности кровли приведут к нарушению слоя покрытия кровли, поэтому все крепления должны производиться специальными соединителями, исключающими сварку. Все выступающие части на кровле (выходы вентшахт и т.п.) должны быть дополнительно защищены молниеприемными штырями.

Колокольня Ивана Великого Характеристика объекта: Самая высокая постройка архитектурного ансамбля Московского Кремля. Высота – 81 м. Адрес объекта: г. Москва, Соборная площадь Московского Кремля. Вид работ: Проектирование и монтаж системы молниезащиты Комплектующие: производства фирмы OBO Bettermann. Исполнение: Здание относится к III категории по уровню защиты. В качестве элемента системы молниезащиты использована существующая конструкция купола с крестом, молниеотводы из стали горячего цинкования Rd8 выполнены по наружным фасадам с применением фасадных держателей типа СК. Заземляющее устройство выполнено в виде нескольких очаговых заземлителей.

АО «Мосводоканал», Физкультурно-оздоровительный комплекс дома отдыха «Пялово» Адрес объекта: Московская область, Мытищинский район, дер. Пруссы, д. 25 Вид работ: Проектирование и монтаж системы внешней молниезащиты. Состав системы молниезащиты: По кровле защищаемого здания 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).

ГТЭС Терешково Адрес объекта: г. Москва. Боровское ш., коммунальная зона «Терешково». Вид работ: монтаж системы внешней молниезащиты (молниеприемная часть и токоотводы). Комплектующие: производства фирмы OBO Bettermann. Исполнение: Общее количество проводника из стали горячего цинкования для 13 сооружений в составе объекта составило 21.5000 метров. По кровлям прокладывается молниеприемная сетка с шагом ячейки 5х5 м, по углам зданий монтируются по 2 токоотвода. В качестве элементов крепления использованы стеновые держатели, промежуточные соединители, держатели для плоской кровли с бетоном, скоростные соединительные клеммы.

Солнечногорский завод «ЕВРОПЛАСТ» 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.

Поставка и монтаж молниезащиты для зданий компании OTIS

Поставка и монтаж молниезащиты для зданий компании OTIS

03 сентября 2023

Завершен последний этап работ по устройству заземления и молниезащиты комплекса из 10-и зданий завода МОС ОТИС

Проверка молниезащиты: технологии и сроки проведения

Из статьи от «ЛАБСИЗ» вы узнаете, проверка устройств молниезащиты когда проводится, по какой технологии и в какие сроки. Объекты строительства (бытовые здания, промышленные сооружения, хозяйственные пристройки), снабженные системой защиты от молнии, требуют регулярной проверки надежности молниезащитных элементов. Работоспособность этих устройств крайне важна для гарантии безопасности самого здания, находящихся в нём людей, техники, прочего имущества. Проверка молниезащиты здания проводится «ЛАБСИЗ» в полном соответствии с предписаниями ГОСТов, ПУЭ, прочих регламентирующих документов, внутреннего распорядка предприятия.

Молниезащитные элементы, размещенные снаружи объекта, по умолчанию находятся в неблагоприятных погодных условиях: под действием дождей, снегов, тумана, порывов влажного ветра. Вовремя проведенная оценка состояния молниеприемников поможет выявить поврежденные устройства, нуждающиеся в замене. Определяют сроки проверки молниезащиты зданий и сооружений ПУЭ, РД — и специалисты «ЛАБСИЗ» строго придерживаются установленной периодичности. В распоряжении нашей компании — собственная мобильная электролаборатория, делающая возможной быструю проверку объектов, удалённых от основного корпуса здания или расположенных в труднодоступных местах.

Как часто проводят испытания

В соответствии с указаниями ПУЭ первичная оценка состояния молниезащитной системы должна быть проведена непосредственно после сборки. Какая периодичность проверки молниезащиты, отвечает содержащийся в РД 34.21.122-87 пункт 1.14: вне зависимости от категории, к которой принадлежит объект, испытания должны проводиться как минимум раз в 12 месяцев.

В соответствии с ПУЭ оценка состояния контура заземления должна проводиться с такой периодичностью:

  • Каждые 6 месяцев — осмотр видимых частей контура, без вскрытия грунта.
  • Каждые 12 лет — выборочный осмотр частей контура, скрытых под землёй.

Периодичность проверки молния защиты, включающей измерение сопротивления заземлителей:

  • Каждые 6 лет — на линиях электроснабжения, передающих напряжение, не превышающее 1 киловольт.
  • Каждые 12 лет — на линиях электроснабжения, напряжение в которых превышает 1 киловольт.

Вне графика испытания молниезащитных устройств обязательно проводятся при:

  • Модернизации или реорганизации контура.
  • После завершения ремонтных работ.
  • После аварийного восстановления.

Специалисты «ЛАБСИЗ» расскажут, когда проводится проверка молниезащиты, определят наиболее подходящую методику испытаний. Вне графика оценка состояния контуров проводится в любое время — по заказу собственника объекта.

Что входит в распорядок испытаний

Полный комплекс работ по оценке состояния молниезащитного контура включает следующие мероприятия, выполняемые сертифицированными специалистами:

  • Исследование связующих элементов между молниеприёмниками и заземлителями.
  • В проверку молниезащиты входит определение для каждого из болтовых соединений переходных сопротивлений.
  • Визуальная оценка состояния видимых частей заземляющего контура, изоляционного слоя проводников, токоотводов, мест сборки: в частности, определение повреждений, вызванных коррозией.
  • Изучение технической документации, актов предыдущих испытаний.
  • Определение соответствия молниезащитного контура проекту, обоснованности его выбора и установки на объекте.
  • Механическое испытание устройств молниезащиты: простукивание молотком каждого из сварных соединений.
  • Замер сопротивления каждого из установленных отдельно молниеотводных устройств. Полученное значение не должно превышать поверочное, полученное при первичных испытаниях после установки контура, более чем на 400%.

После проведения проверки, определённой для конкретного контура, будет составлен технический акт. Для документа протокол проверки молниезащиты образец, используемый «ЛАБСИЗ», полностью соответствует нормативным предписаниям.

Требования к проведению испытаний

Измерение сопротивлений в контуре молния защиты проводят электроприбором MRU-101. Оборудование показывает высокую степень точности, выводит на встроенный монитор подробные сведения об исследуемом объекте:

  • Полное отсутствие тока в контуре.
  • Нахождение показателей шума в пределах 24…40B.
  • Критическое превышение сопротивления щупов измерителя — более 50 килоом.
  • Превышение стандартного диапазона значений по одному из показателей.

Проверка сопротивления молниезащиты проводится по трёх- или четырёхполюсному методу. Первый вариант — базовый: такая методика проверки молниезащиты позволяет получить достаточно точные результаты, свидетельствующие о безопасности контура и пригодности его для дальнейшей работы — или необходимости замены отдельных элементов.

В процессе измерений:

  1. Заземляющий элемент подключают к измерительному прибору.
  2. Токовый щуп устанавливают в грунт: дистанция от контакта до контура не должна быть менее 40 метров.
  3. Далее порядок проверки молниезащиты предусматривает установку в грунт потенциального щупа: дистанция между контактом и контуром не должна быть менее 20 метров.
  4. Щупы подключают к электроприбору (гнёзда H и S соответственно), после чего приступают к измерениям: устанавливают переключатель в положение RE-3p и нажимают на кнопку «Старт».
  5. После снятия первого результата потенциальный щуп приближают к исследуемому контуру, уменьшая расстояние между ними до метра.
  6. Проверка состояния молниезащиты продолжается новым измерением сопротивления: если новый результат отличается от первого на 3,0% и более, потенциальный щуп относят на большую дистанцию и повторяют замеры — пока не получат приемлемое значение. Такой метод позволяет предельно точно выявить погрешности.
  7. Все замеренные результаты вносят в технический отчёт.

Четырёхполюсная проверка молниезащиты позволяет получить результат со значительно меньшей погрешностью. В этом случае молниеприёмник подключают к гнёздам E/ES, а переключатель измерительного прибора переводят в позицию RE-4p. Методика определения погрешности от трёхполюсного способа не отличается.

Ориентировочный документ методика проверки устройств молниезащиты скачать можно по ссылке . На основании результатов измерений делается вывод о пригодности молниезащитного контура для дальнейшей работы, составляется план новых проверочных мероприятий.

Из статьи от «ЛАБСИЗ» вы узнаете, проверка устройств молниезащиты когда проводится, по какой технологии и в какие сроки. Объекты строительства (бытовые здания, промышленные сооружения, хозяйственные пристройки), снабженные системой защиты от молнии, требуют регулярной проверки надежности молниезащитных элементов. Работоспособность этих устройств крайне важна для гарантии безопасности самого здания, находящихся в нём людей, техники, прочего имущества. Проверка молниезащиты здания проводится «ЛАБСИЗ» в полном соответствии с предписаниями ГОСТов, ПУЭ, прочих регламентирующих документов, внутреннего распорядка предприятия.

Молниезащитные элементы, размещенные снаружи объекта, по умолчанию находятся в неблагоприятных погодных условиях: под действием дождей, снегов, тумана, порывов влажного ветра. Вовремя проведенная оценка состояния молниеприемников поможет выявить поврежденные устройства, нуждающиеся в замене. Определяют сроки проверки молниезащиты зданий и сооружений ПУЭ, РД — и специалисты «ЛАБСИЗ» строго придерживаются установленной периодичности. В распоряжении нашей компании — собственная мобильная электролаборатория, делающая возможной быструю проверку объектов, удалённых от основного корпуса здания или расположенных в труднодоступных местах.

Как часто проводят испытания

В соответствии с указаниями ПУЭ первичная оценка состояния молниезащитной системы должна быть проведена непосредственно после сборки. Какая периодичность проверки молниезащиты, отвечает содержащийся в РД 34.21.122-87 пункт 1.14: вне зависимости от категории, к которой принадлежит объект, испытания должны проводиться как минимум раз в 12 месяцев.

В соответствии с ПУЭ оценка состояния контура заземления должна проводиться с такой периодичностью:

  • Каждые 6 месяцев — осмотр видимых частей контура, без вскрытия грунта.
  • Каждые 12 лет — выборочный осмотр частей контура, скрытых под землёй.

Периодичность проверки молния защиты, включающей измерение сопротивления заземлителей:

  • Каждые 6 лет — на линиях электроснабжения, передающих напряжение, не превышающее 1 киловольт.
  • Каждые 12 лет — на линиях электроснабжения, напряжение в которых превышает 1 киловольт.

Вне графика испытания молниезащитных устройств обязательно проводятся при:

  • Модернизации или реорганизации контура.
  • После завершения ремонтных работ.
  • После аварийного восстановления.

Специалисты «ЛАБСИЗ» расскажут, когда проводится проверка молниезащиты, определят наиболее подходящую методику испытаний. Вне графика оценка состояния контуров проводится в любое время — по заказу собственника объекта.

Что входит в распорядок испытаний

Полный комплекс работ по оценке состояния молниезащитного контура включает следующие мероприятия, выполняемые сертифицированными специалистами:

  • Исследование связующих элементов между молниеприёмниками и заземлителями.
  • В проверку молниезащиты входит определение для каждого из болтовых соединений переходных сопротивлений.
  • Визуальная оценка состояния видимых частей заземляющего контура, изоляционного слоя проводников, токоотводов, мест сборки: в частности, определение повреждений, вызванных коррозией.
  • Изучение технической документации, актов предыдущих испытаний.
  • Определение соответствия молниезащитного контура проекту, обоснованности его выбора и установки на объекте.
  • Механическое испытание устройств молниезащиты: простукивание молотком каждого из сварных соединений.
  • Замер сопротивления каждого из установленных отдельно молниеотводных устройств. Полученное значение не должно превышать поверочное, полученное при первичных испытаниях после установки контура, более чем на 400%.

После проведения проверки, определённой для конкретного контура, будет составлен технический акт. Для документа протокол проверки молниезащиты образец, используемый «ЛАБСИЗ», полностью соответствует нормативным предписаниям.

Требования к проведению испытаний

Измерение сопротивлений в контуре молния защиты проводят электроприбором MRU-101. Оборудование показывает высокую степень точности, выводит на встроенный монитор подробные сведения об исследуемом объекте:

  • Полное отсутствие тока в контуре.
  • Нахождение показателей шума в пределах 24…40B.
  • Критическое превышение сопротивления щупов измерителя — более 50 килоом.
  • Превышение стандартного диапазона значений по одному из показателей.

Проверка сопротивления молниезащиты проводится по трёх- или четырёхполюсному методу. Первый вариант — базовый: такая методика проверки молниезащиты позволяет получить достаточно точные результаты, свидетельствующие о безопасности контура и пригодности его для дальнейшей работы — или необходимости замены отдельных элементов.

В процессе измерений:

  1. Заземляющий элемент подключают к измерительному прибору.
  2. Токовый щуп устанавливают в грунт: дистанция от контакта до контура не должна быть менее 40 метров.
  3. Далее порядок проверки молниезащиты предусматривает установку в грунт потенциального щупа: дистанция между контактом и контуром не должна быть менее 20 метров.
  4. Щупы подключают к электроприбору (гнёзда H и S соответственно), после чего приступают к измерениям: устанавливают переключатель в положение RE-3p и нажимают на кнопку «Старт».
  5. После снятия первого результата потенциальный щуп приближают к исследуемому контуру, уменьшая расстояние между ними до метра.
  6. Проверка состояния молниезащиты продолжается новым измерением сопротивления: если новый результат отличается от первого на 3,0% и более, потенциальный щуп относят на большую дистанцию и повторяют замеры — пока не получат приемлемое значение. Такой метод позволяет предельно точно выявить погрешности.
  7. Все замеренные результаты вносят в технический отчёт.

Четырёхполюсная проверка молниезащиты позволяет получить результат со значительно меньшей погрешностью. В этом случае молниеприёмник подключают к гнёздам E/ES, а переключатель измерительного прибора переводят в позицию RE-4p. Методика определения погрешности от трёхполюсного способа не отличается.

Ориентировочный документ методика проверки устройств молниезащиты скачать можно по ссылке . На основании результатов измерений делается вывод о пригодности молниезащитного контура для дальнейшей работы, составляется план новых проверочных мероприятий.

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.

Единственный способ предотвращения этого — устройство молниезащиты. Назначение молниезащиты состоит в принудительном отводе тока атмосферного разряда прямо на землю по специально создаваемому для этого контуру заземления, что позволяет избежать его прямого воздействия на конструкции здания, животных и людей. Молниезащиту здания выполняют как отдельную инженерную систему. Исправность системы молниезащиты подтверждают регулярными проверками.

Кто проводит проверку?

Выдача заключение на соответствие системы молниезащиты промышленных зданий требованиям норм — технически сложная процедура, которую могут выполнять только специализированные организации.

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.

Лаборатория — это самостоятельная структурная единица организации с утвержденным штатным расписанием.

Монтажные компании обычно привлекают сертифицирующую лабораторию по субподряду.

Разновидности проверок

Проверки элементов молниезащиты вне зависимости от их исполнения делят на контрольные, внеочередные, разовые.

  1. Главные отличительные признаки контрольных проверок молниезащиты — их выполнение по полному циклу с измерением характеристик и по заранее согласованному плану.
  2. Внеочередные проверки обычно проводят визуальным осмотром после стихийных бедствий, а также особо сильных гроз. Измерения сопротивления при этом не выполняют.
  3. Разовые проверки молниезащиты различной глубины выполняют после:
  • завершения монтажа системы;
  • внесения в систему любых изменений, в т.ч. ремонта;
  • повреждения защищаемого объекта.

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:

  • получение необходимых исходных данных из имеющейся проектной документации;
  • контроль фактического соответствия системы проектной документации;
  • визуальный осмотр устройств системы. Цель осмотра — контроль целостности сварных соединений (с простукиванием), отсутствия коррозии, состояния контактов;
  • измерение сопротивления заземлителя.

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.

Документ должен содержать всю информацию, необходимую для обоснования вывода по результатам испытаний по форме «годен — негоден» применительно к штатной технической эксплуатации.

Протоколы дополняют схемой организации молниезащиты, копиями свидетельств о поверке, актами аттестации сотрудников лаборатории и иными необходимыми документами. Образец формы протокола приведена на рисунке 1.

Примерная форма протокола измерения параметров системы молниезащиты

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.

Сильная сторона MRU-101, интерфейс которого показан на рисунке 2, – постоянный контроль уровня шумов и условий измерений с полной остановкой процесса при обнаружении грубых ошибок. Кроме того, при определении прибором возможности получения недостоверных показаний он генерирует предупреждающее сообщение.

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.

Трех- и четырехполюсные схемы подключения прибора MRU-101 к измерительным щупам

Реже применяют четырехполюсную схему. Ее отличие от трехполюсной — соединение дополнительным проводом входа ES с тем же электродом, который подключен к входу E (см. рисунок 3).

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.

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.

Раз в шесть лет оценивают степень коррозии заземлителей.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *