วิธีการวัดความต้านทานกราวด์มักมีดังต่อไปนี้: วิธีแบบสองสาย วิธีแบบสามสาย วิธีแบบสี่สาย วิธีแบบแคลมป์เดี่ยว และแบบแคลมป์คู่ แต่ละคนมีลักษณะของตัวเอง ในการวัดจริง พยายามเลือกวิธีการที่ถูกต้องเพื่อให้ผลการวัดถูกต้อง
1. วิธีสองบรรทัด
เงื่อนไข: ต้องมีกราวด์ที่มีการลงกราวด์ที่ดี เช่น PEN เป็นต้น ผลลัพธ์ที่วัดได้คือผลรวมความต้านทานของกราวด์ที่วัดได้และกราวด์ที่ทราบ หากทราบว่าความต้านทานของกราวด์น้อยกว่ากราวด์ที่วัดมาก สามารถใช้การวัดเป็นผลของกราวด์ที่วัดได้
ขอบเขตการใช้งาน: บริเวณที่อาคารหนาแน่นหรือพื้นซีเมนต์ปิดสนิทและไม่สามารถซ้อนได้
การเดินสายไฟ: E บวก ES เชื่อมต่อกับกราวด์ที่วัดได้ H บวก S เชื่อมต่อกับกราวด์ที่รู้จัก
2. วิธีสามบรรทัด
เงื่อนไข: ต้องมีแท่งกราวด์สองอัน: กราวด์เสริมและอิเล็กโทรดโพรบ ระยะห่างระหว่างอิเล็กโทรดกราวด์แต่ละอันไม่น้อยกว่า 20 เมตร
หลักการ: เพิ่มกระแสระหว่างกราวด์เสริมกับกราวด์ที่วัด วัดแรงดันตกคร่อมระหว่างกราวด์ที่วัดกับอิเล็กโทรดการตรวจจับ และผลการวัดจะรวมความต้านทานของสายเคเบิลการวัดด้วย
ขอบเขตการใช้งาน: การลงกราวด์ฐานราก การลงกราวด์สถานที่ก่อสร้าง และการลงกราวด์ป้องกันฟ้าผ่า
การเดินสาย: S เชื่อมต่อกับอิเล็กโทรดตรวจจับ H เชื่อมต่อกับกราวด์เสริม และ E และ ES เชื่อมต่อกับกราวด์ที่วัด
3. วิธีสี่บรรทัด
โดยพื้นฐานแล้วจะเหมือนกับวิธีแบบสามสาย โดยจะแทนที่วิธีแบบสามสายเมื่อทำการวัดความต้านทานกราวด์ต่ำ และขจัดอิทธิพลของความต้านทานของสายเคเบิลในการวัดที่มีต่อผลการวัด E และ ES ต้องเชื่อมต่อโดยตรงกับกราวด์ที่วัดแยกกันระหว่างการวัด วิธีนี้เป็นวิธีการวัดความต้านทานดินที่แม่นยำที่สุด
4. วิธีหนีบเดี่ยว
วัดความต้านทานกราวด์ของแต่ละจุดกราวด์ในการต่อกราวด์แบบหลายจุด และอย่าถอดการเชื่อมต่อกราวด์เพื่อป้องกันอันตราย
ขอบเขตการใช้งาน: การต่อลงดินแบบหลายจุด ไม่สามารถถอดได้ วัดความต้านทานของจุดกราวด์แต่ละจุด
การเดินสายไฟ: ตรวจสอบกระแสบนจุดกราวด์ภายใต้การทดสอบด้วยแคลมป์กระแส
5. วิธีหนีบคู่
เงื่อนไข: การลงกราวด์แบบหลายจุด ไม่มีเสาเข็มกราวด์เสริม และการวัดกราวด์เดี่ยว
การเดินสายไฟ: ใช้แคลมป์กระแสที่ระบุโดยผู้ผลิตเพื่อเชื่อมต่อกับซ็อกเก็ตที่เกี่ยวข้อง ยึดแคลมป์สองตัวบนตัวนำกราวด์ และระยะห่างระหว่างแคลมป์ทั้งสองควรมากกว่า 0.25 เมตร
2. ปัจจัยทั่วไปที่มีผลต่อการตรวจจับความต้านทานกราวด์
1. ความต้านทานของดินมากเกินไปหรือมีการเปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหัน เมื่อทำการทดสอบในพื้นที่ดินทรายที่มีความต้านทานของดินสูงและการดูดซึมน้ำไม่ดี ความต้านทานของสายดินที่วัดได้มักจะมีขนาดใหญ่เกินไปเนื่องจากการสัมผัสที่ไม่ดีระหว่างอิเล็กโทรดทดสอบเสริมกับดิน หากความต้านทานของดินระหว่างกริดกราวด์ของอุปกรณ์กราวด์และเสากราวด์เสริมเปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหัน จะทำให้กระแสไฟเสริมหรือลูปแรงดันเปิดหรือเกือบเปิด ส่งผลให้ค่าความต้านทานที่วัดได้มาก ปกติหลายสิบหรือหลายร้อย คูณด้วยค่าปกติ มหึมา
2. แนวต้านของเส้นทดสอบนั้นใหญ่เกินไป เนื่องจากการดัดงอบ่อยครั้งหรือการอัดรีดทางกล ส่วนหนึ่งของลวดทองแดงของลวดทดสอบจะเคลื่อนและหัก ส่งผลให้มีความต้านทานสูงของลวดทองแดงทดสอบเอง และเนื่องจากการมีอยู่ของปลอกป้องกัน จึงยากต่อการค้นหา ส่งผลให้มีค่าทดสอบความต้านทานกราวด์ขนาดใหญ่หรือไม่สามารถวัดได้
3. ปรากฏการณ์การกัดกร่อน เนื่องจากการกัดกร่อนบนพื้นผิวของจุดทดสอบของอุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่าหรือการใช้ก้านตรวจจับและคีมหนีบเป็นเวลานาน จึงมีการเกิดออกซิเดชันและการกัดกร่อน ซึ่งจะส่งผลต่อค่าที่วัดได้ด้วยเช่นกัน
4. การรบกวนกระแสไฟรั่ว ด้วยการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อย่างแพร่หลาย เช่น การต่อสายดินของหม้อแปลงในโรงงานและอาคารที่ครอบคลุม และการลงกราวด์ของอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ กระแสเร่ร่อนก็ไหลลงสู่พื้นดินมากขึ้นเรื่อยๆ หากวางอิเล็กโทรดทดสอบเสริมไว้รอบๆ อิเล็กโทรดกราวด์เสริมจะเกิดความต่างศักย์ขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อความแม่นยำในการวัด
5. อิเล็กโทรดกราวด์เสริมตั้งอยู่ในกริดกราวด์ สำหรับตัวกราวด์แนวตั้งเดี่ยวหรือตัวกราวด์แบบรวมที่มีรอยขนาดเล็ก ระยะห่างระหว่างอิเล็กโทรดปัจจุบันกับตัวกราวด์ที่ทดสอบอาจอยู่ที่ 40 ม. และระยะห่างระหว่างอิเล็กโทรดแรงดันไฟและตัวกราวด์ที่ทดสอบคือ 20 ม. สำหรับตัวกราวด์เครือข่ายที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่ ระยะห่างระหว่างอิเล็กโทรดปัจจุบันกับตัวกราวด์ที่ทดสอบอาจเท่ากับ 2-3 เท่าของเส้นทแยงมุมของกริดกราวด์ ความหนาแน่นของอาคารในเมืองสมัยใหม่เริ่มใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ และตำแหน่งของเสากราวด์เสริมก็มีจำกัด ในการวัดความต้านทานของกราวด์นั้น บางครั้งก็เป็นการยากที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านระยะห่าง และแม้แต่เสาเสริมก็ยังถูกจัดวางในกริดกราวด์ ค่าความต้านทานน้อยเกินไป หรือแม้แต่ค่าติดลบ
6. การเหนี่ยวนำร่วมกันระหว่างสายวัดทดสอบ เมื่อวัดความต้านทานกราวด์ของกริดกราวด์ขนาดใหญ่ เส้นทดสอบแรงดันและกระแสจะยาวมาก หากระยะห่างใกล้กันมาก ความเหนี่ยวนำร่วมกันระหว่างเส้นทดสอบจะมีขนาดใหญ่ ซึ่งจะทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการวัดขนาดใหญ่
