Проверка молниезащиты: технологии и сроки проведения

20.12.2022
2936
Автор статьи: Технический директор ЛАБСИЗ Пушкарев Алексей Владимирович

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.

Требования к устройству и эксплуатации систем молниезащиты

Системы молниезащиты предназначены для защиты электроустановочных устройств, инженерных конструкций и персонала от прямые и вторичных воздействий грозового разряда. Их проектирование, монтаж и эксплуатации регулируются правилами, ГОСТами и нормативами Ростехнадзора. В конструкции современных систем используются молниеотвода, заземленные токопроводы, токоограничивающих отделителей, металлических элементов, объединенных по определённой схем.

Система должна быть рассчитана на зону поражения, тип защищаемого объекта (жилой дом, промышленное здание, офиса) и характеристики окружающей среды. Особое внимание уделяется обеспечению целостности наружных поверхностей и надежному соединению всех токопроводящих частей. Проектной документацией предусматриваются необходимые меры по защите от перенапряжений, возникающих при удара молнии.

Зачем нужна проверка молниезащиты?

Даже при правильной разработке и выполнении проекта эффективность системы может снижаться под воздействием изменений климата, коррозии металлических элементов, нарушения соединений или реконструкции здания. Регулярная проверка позволяет обнаружить и устранить потенциально опасных причин, которые могут привести к отказу системы в критический момент.

Проверка дает возможность:

  • Оценить соответствие текущего состояния требованиям инструкция и проекта;
  • Подтвердить качества выполненный монтаж и эксплуатации;
  • Зафиксировать наличие изменений в конструкции;
  • Защитить объект от токов разряда и тепловых последствий;
  • Обосновать ответ перед контролирующими организации и при получении заключение Ростехнадзора.

Виды проверок

Проверка систем молниезащиты может включать несколько направлений, в зависимости от назначения объекта, уровня опасности и требований заказчика.

  • 1. Первичное обследование:
    Проводится после монтажа или капитальной реконструкции. Проверяется соответствие проекта, схем, устройства и материалов нормам. Обязательна для получения допуска к эксплуатации.
  • 2. Периодическая проверка:
    Рекомендуется проводить не реже одного раза в год (а для зданий III категории защиты — раз в 3 года). Контролируется состояние соединений, электрическое сопротивление заземления, целостность молниеотвода, отсутствие механических повреждений.
  • 3. Внеплановое тестирование:
    Осуществляется после грозовых событий, реконструкций или по жалобе клиента. Также проводится при смене арендатора или владельца здания.
  • 4. Специальные методы контроля:
    Включают тест тепловизионное обследование, замеры сопротивления связи с нейтралью, проверку контуров заземления путем подачи измерительного импульса. Используются также методы анализ поверхностей, тестирование соединений, обучение персонала на рабочие месте.

Периодичность проверки молниезащиты

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.

Методика проведения 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.

Документирование результатов проверки

По итогам всех этапов составляется техническое заключение, в котором отражаются:

  • Сведения о выполненный проверке и методах;
  • Общие и индивидуальные показатели по каждому участку;
  • Табличная форма результатов с указанием нормальных и фактических значений;
  • Фотоматериалы, схем расположения элементов;
  • Информация о лицах, проводивших обследование;
  • При необходимости — предложения по устранению нарушения и модернизации.

Все данные фиксируются с указанием сроки, места обследования, объеме проверенных элементов и приложением копий проектной документации. При проверке зданий свыше 1000 м² предоставляем отдельное техническое досье, включающее смете корректирующих мероприятий и цены на услуги.

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.

Спасибо, что прочитали нашу статью! Если она Вам понравилась, Вы можете поделиться ею в соцсетях:

20.12.2022
2936
Следующая статья
Многие слышали характерный гул или потрескивание у линий электропередач, особенно в сырую погоду или ночью. Откуда берётся этот звук, действительно ли он опасен и можно ли его уменьшить? В статье мы подробно рассказываем, почему гудят высоковольтные провода, разбираем физику коронного разряда, мифы и факты о гуле ЛЭП, а также объясняем, как инженеры учитывают этот эффект при проектировании и обслуживании электросетей.
24.10.2025
Тепловизоры давно перестали быть исключительно военными приборами и сегодня активно используются в энергетике, промышленности, строительстве и даже в медицине. Эти устройства позволяют видеть тепловое излучение и выявлять скрытые дефекты оборудования, источники теплопотерь и перегревов. В статье мы подробно рассказываем, как работают тепловизоры, какие бывают виды, на что обращать внимание при выборе и почему такие приборы стали незаменимыми в самых разных сферах.
07.10.2025
В этой статье вы узнаете, какие ГОСТы регулируют проверку СИЗ, а также получите наглядные примеры таблиц и типовых ошибок.
30.07.2025
Мы подробно рассмотрим, как работает УЗО, почему его установка жизненно важна даже при отсутствии заземления, и какие нюансы необходимо учитывать для обеспечения максимальной безопасности.
25.07.2025
Вопрос, что такое качество электричества, возник одновременно с началом коммерческой передачей энергии конечному потребителю, будь то частное лицо, компания или государственный заказчик.
27.06.2025

Видеообзоры

Узнать всё о работе электролаборатории вы можете из наших видео:
Подпишитесь чтобы получать уведомления о новых видео:
Сайт использует файлы cookies и сервис сбора технических данных его посетителей. Продолжая использовать данный ресурс, вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.
Ок