Что-либо сказать много легче, чем сделать. К импульсным характеристикам заземляющих устройств это относится в самой полной мере. Даже в сосредоточенной схеме, размещенной на монтажном столе или в лаборатории найдется достаточно источников погрешностей при импульсных измерениях. Что уж тут можно говорить о заземляющем устройстве площадью в тысячи квадратных метров!
В этом разделе речь пойдет об измерениях сопротивления заземления при растекании токов молний, потому что именно они представляют наибольшую проблему. Приходится начать с того, что молния совершенно своеобразный источник тока. У него нет обратного провода. Втекая по плазменному каналу в молниеотвод, а затем и в заземляющие электроды ток молнии уходит в “бесконечность”, растекаясь по объему Земли радиусом 6400 км.. В любых измерениях ток молнии приходится имитировать каким-то импульсным генератором, у которого обязательно есть обратный провод. Магнитное поле от этого провода будет искажать распределение импульсного тока по заземляющим электродам за счет ЭДС магнитной индукции. Это перераспределение изменит результаты измерений. Речь идет о погрешностях по крайней мере на уровне десятков процентов.
Подробнее читайте в статье профессора Э.М. Базеляна "Импульсное сопротивление заземления".
Смотрите также:



