
Опубликована новая статья проф. Эдуарда Мееровича по материалам прошедшего ранее вебинара.
В статье рассматривается проблема измерения сопротивления заземления в проводящем грунте, особенно в условиях плотной городской застройки. В изолирующей среде измерение простое, но в грунте ток распределяется через землю, что приводит к взаимному влиянию измеряемого заземлителя и вспомогательных электродов, а также к необходимости условно задавать точки тока и нулевого потенциала на конечных расстояниях. Ключевым фактором является максимальный габаритный размер заземлителя D: чем он больше, тем дальше распространяется ток и тем больше требуется пространство для корректной схемы измерения, что затруднительно в городе. Аналогия между электростатикой и полем электрического тока позволяет сократить пространство, располагая электроды на одной прямой.
Также в статье обсуждается эмпирическое правило установки потенциального электрода на расстоянии 0,62 от токового (при полусферическом заземлителе), дающее точный результат лишь для идеализированной геометрии. Для реальных заземлителей этот метод завышает сопротивление, но уменьшает требуемое расстояние установки токового электрода до одного D и обеспечивает безопасную положительную погрешность. В российской практике закреплена схема со всеми электродами на одной прямой и потенциальным электродом в середине между измеряемым и токовым (СТО ФСК ЕЭС 569477007-29.130.15.105-2011). Ее достоинства: сокращение места до порядка D, погрешность до 10%, положительная погрешность при rток = D, простая разметка. Перед фиксацией результата рекомендуется проверить трассу на отсутствие крупных металлических включений, выполняя серию измерений при перемещении потенциального электрода и оценивая гладкость зависимости.
В дополнение к рассказанному на вебинаре, отдельно рассматривается безэлектродный способ изменения сопротивления заземления с помощью измерительных клещей. Принципиальные особенности: метод неточный, дает завышенные значения; погрешность уменьшается при наличии развитой альтернативной системы заземления с существенно меньшим сопротивлением; не применяется для одиночных заземлителей без возможности временного подключения альтернативной сети. Нормативно метод поддержан ГОСТ Р 50571.16-2019 (IEC 60364-6), раздел С3, допускающий использование пары клещей или единых клещей и специально указывающий завышение результата. Практическая рекомендация: традиционные схемы предпочтительны при чистом грунте и наличии свободного пространства; клещи оправданы в городской среде с высоким металлическим загрязнением, где альтернатив нет, при осознанном принятии неизбежной погрешности.

