Я электрик с большим стажем. Тридцать лет работаю с электричеством. Бывает, что меня спрашивают, как отличить фазу от нуля в отсутствии приборов. Вопрос не простой. Сейчас я попытаюсь рассказать все, что об этом знаю.
Строго говоря, фазный и нулевой проводники не имеют больших различий. В цепях переменного тока за одну секунду ток меняет направление пятьдесят раз. Как тут отличишь, какую функцию выполняет тот или иной провод? Единственное отличие между фазным и нулевым проводниками состоит в том, что «ноль» (нулевой проводник) соединен с Землей. Именно так. В землю закопан электрический контур и на подстанции один из выводов трансформатора соединен с этим контуром. Такая электрическая схема называется сетью с глухо заземленной нейтралью. В такой схеме нулевой провод имеет потенциал земли. Мы с вами тоже имеем потенциал земли. Поэтому, коснувшись заземленного проводника мы не получаем удар током.
Теперь, когда вы имеете представление о «нуле» перейдем к «фазе». Напряжение фазного проводника 50 раз в секунду меня меняет свою полярность относительно «нуля». В цепи фаза-ноль ток изменяет свое направление тоже 50 раз в секунду. Если ток потечет через тело человека, то это закончится очень плохо. Поэтому проявляйте крайнюю осторожность.
На самом деле нет ни одного прибора, который бы «чувствовал» «фазу». Все приборы фиксируют, течет ли ток от данного конкретного провода на «землю» или нет. Даже однополюсный пробник, которым часто пользуются для обнаружения фазных проводов, работает по этому принципу. Сейчас мы не станем вдаваться в подробности работы таких пробников.
Если нам необходимо отличить фазу от ноля, то мы должны создать электрическую цепь, при помощи которой мы будем однозначно знать, течет ли ток от выбранного нами провода на «землю» или нет. На ум приходит несколько приборов, которые смогут нам помочь:
Есть еще один способ, очень ненадежный. В последнее время провода стали маркировать по расцветке изоляции. Нулевой провод имеет синий цвет, изоляция заземляющего провода имеет желто-зеленую расцветку. Но кто поручиться, что электрик выполнил подключение согласно правилам или он не был дальтоником?
Многие десятилетия электрики использовали электрическую лампочку в качестве измерительного прибора. Лампа накаливания, патрон и два провода. Этот прибор назывался «контролькой». Для определения «фазы» одним выводом контрольки касались провода, другим металлического предмета, который заведомо соединен с землей. Это мог быть корпус щитка освещения, или другого распределительного устройства. По правилам они все заземляются. К сожалению, найти заземленный предмет не всегда возможно. Встречал советы, когда в качестве земли предлагали использовать трубы отопления или водопровода. Не советую категорически! Можно ударить током ни чего не подозревающего человека. Поверьте на слово. Если вы в собственном доме, на даче роль «земли» может выполнить металлический штырь забитый в землю, другие металлические предметы, имеющие надежное соединение с землей.
Контрольку запрещено использовать потому, что ее можно присоединить к двум фазным проводам. В этом случае напряжение на ней будет 1.7 раза выше напряжения сети, лампочка может просто взорваться. Если вы уверены, что один из проводов контрольки присоединен к земле, то опасаться взрыва не стоит.
Существуют более безопасные приборы. Случайно под рукой может оказаться индикаторная лампа от старой связной аппаратуры. Эти лампочки, «инки», начинают светиться, если один из выводов присоединен к фазному проводу. Однополюсные пробники оснащены подобными лампами.
Более серьезным прибором будет комбинация светодиода и соединенного с ним последовательно токоограничительного резистора. Понятно, что этот случай для людей, дружащих с паяльником, например радиолюбителей. Резистор должен иметь сопротивление несколько десятков килоомм.
Во избежание поражения током нужно следовать одному простому правилу. Во время измерений не касаться проводов и металла ни одной частью тела.
Генераторы, вырабатывающие на электростанциях электроэнергию, имеют три обмотки, по одному из концов которых соединяют вместе, и этот общий провод называют Ноль. Оставшиеся три свободных конца обмоток называются Фазами.
Для того, чтобы без приборов найти фазный, нулевой и заземляющий провод электропроводки, они, в соответствии с правилам ПУЭ покрываются изоляцией разный цветов.
На фотографии представлена цветовая маркировка электрического кабеля для однофазной электропроводки напряжением переменного тока 220 В.
На этой фотографии представлена цветовая маркировка электрического кабеля для трехфазной электропроводки напряжением переменного тока 380 В.
По представленным схемам в России начали маркировать провода с 2011 года. В СССР цветовая маркировка была другая, что необходимо учитывать при поиске фазы и нуля при подключении установочных электроизделий к старой электропроводке.
В таблице представлена цветовая маркировка проводов электрической проводки, принятая в СССР и России.
В некоторых других странах цветовая маркировка отличается, за исключением желто - зеленого провода. Международного стандарта пока нет.
Обозначение L1, L2 и L3, обозначают не один и тот же фазный провод. Напряжение между этими проводами составляет 380 В. Между любым из фазных и нулевым проводом напряжение составляет 220 В, оно и подается в электропроводку дома или квартиры.
По современным требованиям ПУЭ в квартиру кроме фазного и нулевого проводов, должен подводиться еще и заземляющий провод желто - зеленого.
Нулевой N и заземляющий провода PE подключаются к одной заземленной шине щитка в подъезде дома. Но функцию выполняют разную. Нулевой провод предназначен работы электропроводки, а заземляющий – для защиты человека от поражения электрическим током и подсоединяется к корпусам электроприборов через третий контакт электрической вилки. Если произойдет пробой изоляции и фаза попадет на корпус электроприбора, то весь ток потечет через заземляющий провод, перегорят плавкие вставки предохранителей или сработает автомат защиты, и человек не пострадает.
В случае, если электропроводка проложена в помещении кабелем без цветовой маркировки то определить, где нулевой, а где заземляющий проводник приборами невозможно, так как сопротивление между проводами составляет сотые доли Ома. Единственной подсказкой может послужить тот факт, что нулевой провод заводится в электрический счетчик, а заземляющий проходит мимо счетчика.
Внимание! Прикосновение к оголенным участкам схемы подключенной к электрической сети может привести к поражению электрическим током.
Прибор, предназначенный для поиска ноля и фазы, называется индикатором. Широкое применение получили световые индикаторы для определения фазы на неоновых лампочках. Низкая цена, высокая надежность, долгий срок службы. В последнее время появились индикаторы и на светодиодах. Они дороже и дополнительно требуют элементов питания.
Представляет собой диэлектрический корпус, внутри которого находятся резистор и неоновая лампочка. Касаясь по очереди к проводам электропроводки отверточным концом индикатора, Вы по свечению неоновой лампочки находите фазу. Если лампочка засветилась от прикосновения, значит, это фазный провод. Если не светится, значит, это нулевой провод.
Корпуса индикаторов бывают разных форм, цветов, но начинка у всех одинаковая. Для исключения случайного замыкания, советую на стержень отвертки надеть трубку из изоляционного материала. Не следует индикатором откручивать или затягивать винты с большим усилием. Корпус индикатора сделан из мягкой пластмассы, стержень отвертки запрессован неглубоко и при большой нагрузке корпус ломается.
Индикатор-пробник для определения фазы на светодиодах появились сравнительно недавно и завоевывают все большую популярность, так как позволяют не только найти фазу, но и прозванивать цепи, проверять исправность лампочек накаливания, нагревательных элементов бытовых приборов, выключателей, сетевых проводов и многое другое. Есть модели, с помощью которых можно определять местонахождение электропровода в стенах (чтобы не повредить при сверлении) и найти, в случае необходимости, место их повреждения.
Конструкция светодиодного индикатора-пробника, такая же, как и на неоновой лампочке. Только вместо нее используются активные элементы (полевой транзистор или микросхема), светодиод и нескольких малогабаритных батареек постоянного тока. Батареек хватает на несколько лет работы.
Для нахождения фазы светодиодным индикатором-пробником, отверточным его концом прикасаются последовательно к проводникам, при этом к металлической площадке на торце рукой касаются нельзя. Эта площадка используется только при проверке целостности электрических цепей. Если при поиске фазы Вы будете касаться этой площадки, то светодиод будет светить и при касании индикатором к нулевому проводу!
Ярко засветившийся светодиод укажет на наличие фазы. По правилам, фазный провод должен быть с правой стороны розетки. Как проверять контакты и цепи таким индикатором-пробником, подробно изложено в прилагаемой к нему инструкции.
При необходимости можно своими руками сделать индикатор-пробник для поиска и определения фазы.
Для этого нужно к одному из выводов любой неоновой лампочки, даже стартера от светильника дневного света, припаять резистор номиналом 1,5-2 Мом и на него надеть изолирующую трубку.
Лампочку с резистором можно разместить в ручку отвертки или корпус от шариковой ручки. Тогда внешний вид самодельного индикатора-пробника, мало чем будет отличаться, от промышленного образца.
Поиск или определение фазы выполняется точно так же, как и промышленным индикатором-пробником. Удерживая лампочку за цоколь, концом резистора прикасаются к проводнику.
При подборе резистора иногда возникают трудности с определением его номинала, если на корпусе резистора вместо числа нанесены цветные кольца. С этой задачей поможет справиться онлайн калькулятор.
Такой вопрос мне задавали многократно. Одной из причин является неправильное применение светодиодного индикатора. Как правильно держать светодиодный индикатор-пробник при поиске фазы, написано в статье выше.
Второй возможно причиной такого поведения индикатора является обрыв нулевого провода. Например, сработал автомат защиты, установленный после счетчика на нулевом проводе. В старых квартирах это не редкость и является грубым нарушением обустройства электропроводки. Необходимо в обязательном порядке удалить автомат с нулевого провода или закоротить его выводы перемычкой.
При обрыве нулевого провода на него через включенные в электросеть приборы, например, через индикатор подсветки выключателя, телевизор в дежурном режиме, любое зарядное устройство, выключенный только кнопкой пуск компьютер и другие электроприборы, поступает фаза. Индикатор это и показывает. В таком случае нулевой провод может быть опасным и прикосновение к нему недопустимо. Нужно найти и устранить обрыв нулевого провода, который может находиться и в распределительных коробках.
Для проверки наличия питающего напряжения в электрической сети ранее электрики использовали самодельную контрольку, представляющую собой маломощную лампочку накаливания, вкрученную в электрический патрон. К патрону подсоединены два проводника из многожильного провода длиной около 50 см.
Для того, чтобы проверить наличие напряжения, нужно проводниками контрольки прикоснуться к проводам электропроводки. Если лампочка засветилась, напряжение есть.
Контролька электрика на лампочке требует бережного отношения и занимает много места. Гораздо удобнее сделать контрольку электрика на светодиоде по нижеприведенной схеме.
Схема простая, последовательно с любым светодиодом включается токоограничивающее сопротивление. Светодиод любого типа и цвета свечения. Пользоваться ней так же, как и контролькой электрика на лампочке.
Светодиод и резистор можно разместить в корпусе от шариковой ручки подходящего размера. На фото контролька для автомобилиста. Схема такой контрольки такая же. Только в зависимости от типа используемого светодиода, резистор R1 ставится номиналом около 1 кОм.
Проверить наличие напряжения на проводах в бортовой сети автомобиля такой контролькой просто, правый конец по схеме соединяется с массой, а левым касаетесь любого контакта. Если напряжение на контакте есть, светодиод засветится. Если к положительной клемме аккумулятора прикоснуться одним концом предохранителя, а ко второму прикоснуться контролькой, то если светодиод не будет светить, значит, предохранитель в обрыве. Так можно проверять и лампочки накаливания, и наличие контакта в переключателях.
Если требуется найти фазу в электропроводке, которая имеет фазный, нулевой и заземляющий провода, то с помощью контрольки это легко сделать. Достаточно выполнить три касания проводами контрольки. Нужно присвоить каждому проводу условный номер, например 1, 2 и 3 и по очереди прикасаться к парам проводов 1 – 2, 2 – 3, 3 – 1.
Возможно следующее поведение лампочки. Если при прикосновении к 1 – 2 лампочка не засветилась, значит, провод 3 фазный. Если светит при прикосновении к 2 – 3 и 3 – 1, значит 3 фазный. Смысл простой, при прикосновении к нулевому и заземляющему проводнику лампочка светить не будет, так как практически это проводники, на щитке соединенные вместе.
Вместо контрольки можно включить любой вольтметр переменного тока, рассчитанный на измерение напряжения не менее 300 В. Если одним щупом вольтметра прикоснуться к фазному проводу, а другим к нулевому или заземляющему, то вольтметр покажет напряжение питающей сети.
Внимание, прикосновение к любым оголенным проводникам при поиске фазы контролькой может привести к поражению электрическим током.
Делается все очень просто, один конец провода контрольки подсоединяется к зачищенной до металла трубе центрального отопления или водопровода, а другим по очереди касаетесь проводам или контактам электропроводки. При прикосновении к фазному проводу лампочка засветит.
Если до металла трубы не добраться, то можно воспользоваться водой, текущей из смесителя. Для этого включаете воду и один провод контрольки помещаете под струю воды как можно ближе к смесителю. Вторым концом провода касаетесь проводов электропроводки. Слабый свет лампочки подскажет Вам, где фаза.
В контрольку лучше всего вкрутить самую маломощную лампочку, я использовал лампочку от подсветки холодильников мощностью 7,5 Вт. Для того, чтобы дотянуться до воды, можно использовать кусок любого провода или стандартный удлинитель.
Нахождение фазы вольтметром или мультиметром проводится так же способом, как и контролькой электрика, только вместо концов контрольки подключается щупы прибора.
Для определения нуля в трехфазной сети с помощью тестера или мультиметра достаточно измерять напряжение между проводами, которое между фазами будет равно 380 В, а между нулем и любой из фаз – 220 В. То есть провод, относительно которого вольтметр будет на остальных трех показывать 220 В и есть нулевой.
Если у Вас под рукой не оказалось технических средств для поиска фазы, то можно с успехом воспользоваться экзотическим или народным, иначе не назовешь, способом определения фазы, посредством картошки. Не подумайте, что это шутка. Для кого-то это может быть единственно доступный метод, который можно с успехом применить на практике.
Конец одного проводника нужно подсоединить к водопроводной трубе (если она не пластиковая) или батарее отопления. Если труба окрашена, то нужно место присоединения зачистить до металла, чтобы обеспечить электрический контакт. Противоположный его конец воткнуть в срез картошки. Другой проводник тоже втыкается одним концом на максимальном расстоянии от предыдущего в картошку, вторым концом через резистор номиналом не менее 1 Мом по очереди прикасаются к проводам электропроводки. Некоторое время нужно подождать. Если на срезе картошки реакции нет, это ноль, если есть – фаза. Я не рекомендую пользоваться этим методом, если не знаете правил безопасности работы с электрическими установками.
Как видите, на фото вокруг проводов при подсоединении к фазному проводу электропроводки на поверхности среза картошки произошли изменения. При прикосновении к нулевому проводу реакции не последует.
Здравствуйте, я в хрущевке полностью поменял проводку, протянул трехжильный кабель ВВГ 3×2,5. Можно ли на этажном распределительном щитке закрепить к корпусу желтый провод заземления? Электрик с ЖЭУ сказал сделать именно так.
АлександрВ квартирах хрушевок и сталинок обычно так и делают, электрик сказал правильно.
Смотрите также обзоры и статьи:
Любой человек, который запланировал выполнять любые электромонтажные работы во время ремонта в жилом или производственном помещении, рано или поздно столкнется с важнейшим вопросом: как самому определить где в электрической сети фаза, ноль и заземление. Ведь без этих знаний либо же придется воспользоваться услугами электрика, и нанимать его. Либо же самостоятельно, чтобы подключить люстру, бра, торшер, светильник, светодиодную ленту, любой электрический прибор, научится распознавать где защитный провод, где под напряжением, а где нулевой.
Определение по цветовой маркировкеВсе современные кабели или электрические провода под своей изоляционной оболочкой содержат обычно три жилы, каждая из которых помечена изоляцией своего цвета. Таким образом, определить где какая жила можно и просто по цветовой маркировке. Так, обычно в новых проводах:
На постсоветском пространстве закреплен на законодательном уровне стандарт IEC 60446 2004 года, который и регламентирует какого цвета необходимо применять и изготавливать электроизоляцию проводов. Согласно нему в жилых квартирах:
Однако правило применимо в основном только для проводов, которые установлены в доме или офисе последние лет двадцать-тридцать. А как же быть с электросетями, которые были установлены раньше этого периода, где часто попадаются жилы с алюминиевым сечением? Или вам необходимо поменять часть какого-либо устройства или схемы, в которой данные цвета могли по стандартам и не быть использованы? Тогда вам пригодятся другие, более эффективные способы определения жил и напряжения в электропроводке.
Как определить ноль и фазу индикаторной отверткойОдним из наиболее надежных, простых, доступных и не требующих особых затрат, и умений способом является определение ноль и фазы при помощи индикаторной отвертки. В чем заключается принцип работы индикаторной отвертки? Индикаторная отвертка – это ручной вспомогательный инструмент практически ничем не отличающийся от привычной нам плоской отвертки с пластиковой ручкой и металлическим наконечником, но есть одно «Но»: внутри рукояти есть индикационная лампочка или светодиод, который срабатывает свечением или загорается, если металлической частью коснутся фазы. На некоторых моделях для индикации следует также нажимать на специальную кнопку на рукояти, которая смыкает контакты и подает ток на индикатор. Однако в целях безопасности следует работать с такой отверткой только в резиновых перчатках электрика, чтобы избежать поражения электрическим током.
Как работать с индикаторной отверткой? В первую очередь, необходимо отключить напряжение в сети, и кусачками снять изоляцию на концах всех трех жил, оголив металлическую часть проводов, зачастую она будет медной. Дальше все три жилы необходимо развести между собой, так, чтобы они не соприкасались, чтобы избежать короткого замыкания при подаче на них напряжения.
После этого, одеть резиновые диэлектрические специальные перчатки и включить напряжение в сети. Хорошо, если ваш щиток имеет встроенный при монтаже устройства устройство защитного отключения. Или другими словами УЗО – он в аварийном режиме отключает питание в сети, если есть утечка тока на корпус.
Вооружившись индикаторной отверткой поочередно ее металлическим наконечником прикасаться к металлической оголенной части каждой жилы. Там, где лампочка индикаторной отвертки сработает и загорится – это фаза. Далее для работы с данными проводами следует изолентой после выключения напряжения замотать оголенные концы проводов.
Определение фазы, нуля и заземления контрольной лампойСпособ простой, однако не самый безопасный и требующий определенной ловкости и осторожности. Считается несколько кустарным и часто используется в грубых производственных условиях опытными мастерами, под рукой у которых не оказалось другого контрольного инструмента. Для того, чтобы воспользоваться данным методом, следует для начала собственно и собрать данную контрольную лампу. Для этого нужен патрон, два провода – фазы и нуля – и лампочка, можно самую обыкновенную, накаливания с вольфрамовой нитью. Это все необходимо скрутить, зачистить на концах его провода и поочередно скручивать с другими проводами в проводке, определить где фаза по тому, когда загорится лампа. Конечно же, скрутку нужно делать, отключив подачу напряжения на провода.
Если патрона не оказалось, можно задействовать часть светильника или настольной лампы, произведя ту же манипуляцию с концами его жил. Однако способ весьма сложный для неподготовленного и неопытного мастера, поскольку есть вероятность перепутать провода и пустить вместо постоянного тока, переменный, при котором лампочка тоже будет гореть. Лучше тогда основательно вывести жилу-землю, сделать ее нулем и тогда спокойно искать фазу.
Как определить фазу и ноль мультиметромМультиметры - универсальные многофункциональные приборы для измерения емкости, напряжения, сопротивления и силы тока, имеют отдельные выводы под щупы, укомплектованы самыми щупами, которыми легко и удобно пользоваться, точно определив напряжение. Это самый надежный и довольно простой способ определить фазу и ноль, без особых сложностей и безопасно для здоровья. Ведь все мультиметры имеют на своем корпусе прорезиненный диэлектрический чехол, который не только защищает от ударов тока, но и оставит прибор целым, если он случайно выскользнет из рук и упадет с высоты не более полутора метров. Универсальное мультифункциональное устройство для измерения силы тока, напряжения, сопротивления, емкости, частоты используется повсеместно, как автолюбителями, так и электронщиками, электриками, строителями, рабочими технических специальностей.
Есть целых пять причин, по которым стоит выбрать именно мультиметр для домашнего обихода и работы:
Это надежный и добротный инструмент для качественного измерения всех требуемых показателей для проверки электрических показаний в цепи питания, а также замера целостности цепи, схемы, платы.
Как же определить фазу и ноль мультиметром? Для начала необходимо знать, что практически все современные мультифункциональные приборы данного типа имеют жидкокристаллический экран, на который выводятся показания в цифровом эквиваленте, однако не плавно, как это было в аналоговых устройствах, без экрана, а рывками.
Поэтому при измерении стоит выждать некоторое время, буквально секунду-две, чтобы прибор определил точное напряжение в сети. Кстати, на панельной панели мультиметра есть множество, свыше 20-30 режимов работы, которые выбираются поворотным рычагом. На этом круге нужно найти тот, что отвечает за переменное напряжение в сети и выглядит как обозначение вольт, также в большинстве мультиметров вручную нужно настроить и диапазон измерений, хотя многие могут это сделать и автоматически.
Далее один из щупов присоединяем к разъему мультиметра, а его другую сторону металлическим наконечником прикасаемся к проводу или в розетку. Если показания на экране прибора будут соответствовать 10-15 вольтам, то, скорее всего, вы попали не в фазу, а в ноль. Если показания в пределах от ста и до 250 вольт – то это и есть фаза.
Как определить фазу и ноль без приборовБез никаких приборов, даже самых примитивных, искать фазу и ноль в сети не особо стоит. Но если у вас крайний случай, то, рискнуть, конечно можно, но нельзя сказать, что безопасность при этом будет выдержана. Есть несколько оригинальных, забавных, но в тоже время достаточно надежных и точных способа это сделать. Для первого из них стоит взять из подручных средств, которые скорее всего найдутся в каждом доме картофелину. Да-да! А помимо этого два провода на полметра и резистор на 1 мегаом. Все это необходимо собрать, чтобы один проводник был подключен к трубе, а второй – вставить в отрезанную половинку картофелины. Второй провод вставить в срез картофелины рядом с первым. Произведя подобную манипуляцию, только спустя минут пять-десять необходимо оценивать результат измерений.
Что же должно произойти? На том месте, где соприкасался проводник с фазой, должно появится сине-зеленый след от взаимодействия крахмалистых соединений с электричеством, т.е. окисление. Где его не окажется – это нулевой провод.
Второй такой же неоднозначный метод – использование чашки с обыкновенной водой. Тут срабатывает принцип, чем-то схожий с функционированием кипятильника – минус будет там, где вода возле проводника начнет пузырится. Соответственно, методом исключения – плюс будет находится на втором проводе.
Как определить заземлениеКроме очевидного способа по определению заземления, который заключается в идентификации земли по цвету изоляции в жиле, в частности желто-зеленого цвета по мировым стандартам, существует и несколько других, менее очевидных.
Например, если у вас в доме были случаи, что электроприборы, будь то стиральная машина, компьютер, микроволновка, бились током, то практически можно быть полностью уверенным, что заземление в вашей проводке отсутствует, поскольку именно оно должно ликвидировать остаточное напряжение на корпусы электроустройств.
Можно определить заземление мультиметром по принципу исключения, провод, в котором вовсе не будет наблюдаться отклонений по переменному напряжению – скорее всего и будет им.
ВыводыОчень важно научится самостоятельно понимать где в розетке в вашем доме фаза, ноль и заземление, ведь скорее всего доведется столкнуться с необходимостью замены или дополнительной установки каких-либо устройств, связанных с электричеством. Однако настоятельно рекомендуем пользоваться надежными методами, а нетрадиционными только в случае крайней необходимости! А лучше – воспользоваться мультиметром, индикаторной отверткой или вызвать опытного и надежного специалиста-электрика.
Опубликовано: 2020-07-13 Обновлено: 2021-08-30
Автор: Магазин Electronoff
ПОДХОДЯЩИЕ ТОВАРЫ
Поделиться в соцсетях
С помощью современных индикационных отверток несложно разобраться в том, как отличить ноль от заземления. Для поиска применяется световой сигнал, возникающий внутри отвертки при обнаружении фазы. Следовательно, другая цепь будет нолем (землей). Несмотря на простоту задачи, имеются в этом деле и определенные нюансы, о которых пойдет речь в этой статье.
Поиск фазы
Индикационная отвертка включает металлический щуп, за которым расположено сопротивление (чаще всего углеродистое), благодаря чему ограничивается ток. Световой сигнал образуется за счет газоразрядной лампы небольшого размера.
Со стороны ручки на отвертке имеется металлическая контактная площадка, представляющая собой кнопку. Эту кнопку следует прижать пальцем, так как в противном случае индикатор не станет светиться.
Принцип работы отвертки можно объяснить в нескольких предложениях. У тела имеется емкость — небольшая, но достаточная для пропуска малого тока. Как только фаза начинает колебаться, электроны начинают движение — в сеть и обратно. Благодаря таким движениям, создается мизерный ток. Показатель тока ограничивается резистором, поэтому переживать насчет собственной безопасности не стоит, даже если взяться за контактную площадку индикационной отвертки и, например, водопроводную трубу.
Обратите внимание! Найти отверткой-индикатором ноль нельзя.
Нахождение фазы чрезвычайно важно, поскольку напряжение не должно покидать, к примеру, ламповый патрон, когда выключатель находится в выключенном положении. Если же что-то пошло не так, простая замена лампы может стать крайне опасным мероприятием.
Согласно техническим нормам, фаза должна располагаться в левой части розетки. Если выключатель установлен как полагается (включение нажатием кнопки вверх), то для обнаружения фазы нужно лишь знать, где находится левая рука и низ:
Определение фазы по цвету изоляции
Провод нуля чаще всего синий, а провод земли — зелено-желтый. Фаза имеет коричневую или красную расцветку. Однако из любого правила есть исключения. В зданиях старой постройки часто встречаются двухжильные провода с только белым цветом изоляционного материала. Также следует заметить, что некоторые приборы, например, датчики освещения или движения, оснащаются проводами нетипичного цвета. К примеру, нуль может быть черным. Поэтому во многих случаях перед началом проверки рекомендуется заглянуть в руководство по эксплуатации.
Поиск нуля в квартире
Согласно техническим регламентам, электрощит, расположенный в подъезде, должен быть заземленным. В старых зданиях следует ориентироваться на большую клемму, зафиксированную болтом. В новых домах рекомендуется обращать внимание на количество жил. Чаще всего нулевой шине свойственно иметь наибольшее количество подключений, а вот фазы распределяются по отдельным квартирам.
Указанные обстоятельства можно отследить по раскладке защитных автоматов или электросчетчиков. Общий провод является нулем. При этом цвет проводов в данном случае не имеет определяющего значения, хотя, согласно нормативам, современные кабели также оснащаются цветной изоляцией.
Важно! Если здание оснащено заземлением, минимальное количество жил на входе составит не менее пяти. В таких случаях корпус электрощита обычно содержит зелено-желтый провод, а провод нуля используется для отвода тока от электроприборов, то есть замыкания цепи. Причем объединение указанных веток на стороне потребителя не допускается правилами безопасности.
Ниже представлено несколько правил, благодаря знанию которых будет легче понимать устройство электрощита в подъезде:
Дополнительная информация
Выше рассматривались ситуации, когда нет индикационной отвертки, но имеется мультиметр или токовые клещи. Предполагалось, что до входа в помещение есть земля, фаза и нуль, а помещение со стороны потребителя прозванивается. В случае с тремя жилами метод еще проще, так как между фазой и любым проводом разница потенциалов равна 220 В. При этом нужно заметить, что способ не подойдет в других ситуациях, к примеру, когда имеется нулевая разница межфазного напряжения. В указанном случае тестер будет бесполезен.
Есть и другая методика проверки, применение которой в промышленных условиях, однако, запрещено. Понадобится лампа в патроне с парой оголенных проводов. С помощью лампы определяется фаза — любую жилу можно замкнуть на заземление. Использование с этой целью водопроводных, канализационных или газовых коммуникаций запрещено. Можно использовать кабельную антенну, оплетка которой, согласно нормативам, должна быть заземлена, а это означает, что найти фазу можно будет с помощью тестера (или, как говорилось выше, можно использовать лампу в патроне).
Также можно использовать пожарные лестницы или металлические громоотводные шины. Необходимо зачистить сталь до появления блеска, а затем прозвонить фазу на зачищенном участке. Следует сказать, что далеко не всякая пожарная лестница имеет заземление в отличие от громоотводной шины. При обнаружении такого дефекта рекомендуется обращаться с жалобами на нарушение технологии защитного зануления в управляющие или государственные организации.
Индикационные отвертки
Если отсутствует определенность с цветами изоляции, можно использовать обычную индикационную отвертку. В инструкции к этому приспособления указывается, что с помощью щупа можно определить землю. Однако таким образом находится не только земля, но и любой длинный проводник, в том числе прерванная возле пробки фаза, провод нуля. В результате далеко не всякая индикационная отвертка позволит правильно найти землю.
Необходимо учитывать следующие обстоятельства:
Современные модели индикационных отверток позволяют проверить наличие тока в проводах даже дистанционно. Для этого в них предусмотрена специальная функция. Причем данная функция подразделяется еще на два режима: повышенная чувствительность и пониженная. С помощью такой отвертки легко определить неиспользуемую часть проводов.
Обратите внимание! Не так уж редко встречаются ситуации, когда в здание по ошибке заводятся две фазы, а не одна, или же происходит другая путаница. Применять отвертку при работе с подобной проводкой нужно крайне осторожно.
Измерить сопротивление проводки не самая простая задача. Намного проще определить фазу. Тем более что в такой ситуации отсутствует риск порчи тестера, что не редкость при попытках замеров сопротивления жилы, находящейся под напряжением. Еще один фактор: низкоомные цепочки часто устанавливаются с ошибкой. К примеру, большая часть тестеров при непосредственном замыкании щупов не показывает нуль. Однако даже если поиск земли при помощи активной индикационной отвертки не дал результата, то некачественные контакты найдутся наверняка.
Обратите внимание! Если пробки отключены, а отвертка светится с пальцем на контактной площадке, скорее всего, нужно менять распредкоробку, а скрутки понадобится заменить, например, на колпачки.
Советы по маркировке проводов
Если ремонты проводятся часто, а провода не имеют маркировки, рекомендуется пометить их принтерной краской. Для фазы можно выбрать красный цвет, для нуля — синий, для земли — желтый. Принтерная краска хорошо держится и плохо смывается. Также по своему усмотрению можно использовать и черный цвет.
Пометив провода, задачу поиска нуля, фазы и земли решите раз и навсегда. Если же маркировку нужно будет удалить, для этой цели лучше всего подойдет концентрат уксусной кислоты.
В щитке, на линии электроплиты есть УЗО или его аналог в виде дифференциального автомата(узо с встроенной защитой от сверхтока), или может быть еть общее узо на вводе? 1. Пригласить электрика, имеющего измерительное оборудование(вольтметр, мультиметр) — пусть он голову ломает.
По-хорошему — нечего вам с проводами копаться, не имея допуска и необходимых знаний и оборудования. Либо сервис инженера для подключения вашей электроплиты.
Ориентировочно, предполагается что схема питания квартиры трехпроводная. Защитный проводник идет от ввода, либо зануление выполенно в щите. Для более качественного и полного ответа надо знать схему питания вашей квартиры.
2. Незконные методы(по отношению к вам), но могущие быть примененными электриками:
Чисто прозвонка линий —
2.1. Отключить вводный рубильник. 2.1.1. Отключить все электроприборы от сети. 2.1.1.1 Взять мультиметр, перевести его в режим измерения сопротивления. Взять длинный провод, один конец которого соединить с любым проводником, не являющимся фазой, а другим концов к щупу мультиметра. 2.1.1.2 Отсоединить в щитке все проводники от шины зануления. 2.1.1.3. Вторым щупом попытаться найти второй конец провода на кухне, среди отключенных. 2.1.1.4. Если не ищется, то перевесить длинный провод на другой, не фазный, проводник на кухне.
Использование особенностей работы узо —
2.2. Взять торшер или лампу. 2.2.1. Соединить одним выводом вилки с фазным проводником, торчащим из стены. 2.2.2. Вторым выводом вилки попеременно коснуться двух не фазных проводников — при контакте с нулевым рабочим, лампа будет гореть, а при контакте с нулевым защитным, у вас вышибет узо этой линии, или общее.
Использование прозвонки, без монтажных операций в щите, если в квартире выполнена трехпроводная однофазная проводка(в смысле все бытовые розетки имеют защитный контакт) —
2.3. Выключить вводный автомат. 2.3.1. Один щуп омметра присоединить к защитному контакту любой розетки. 2.3.2. Вторым щупом найти среди двух не фазных проводов, торчащих из стены на кухне, провод, при контакте с которым омметр покажет минимальное сопротивление.
Советы, реальные:
3. Никогда не пользуйся пробником — он не дает точной картины, может показывать наводку с фазного проводника, на неподключенном проводе. Все показания пробника необходимо проверять тестером или специальными двухщуповыми индикаторами.
4. Вызови электрика.
Давайте попробуем разобраться, как в домашних условиях, не обладая сложными специализированными измерительными инструментами и электронными приборами, самому определить где фаза, где ноль, а где земля в проводке.
Из всех известных методов, наиболее простого определения фазы и ноля, мы отобрали самые, по нашему мнению, доступные в реализации и в то же время безопасные. По этой причине, в статье вы не увидите советов — как найти фазу с помощью картошки или же призывов к кратковременному касанию проводов различными частями тела.
На самом деле, вариантов определения фазы, нуля или заземления, например, в розетке, без применения специализированного оборудования не так уж и много, и порой, в зависимости от ваших целей и задач, бывает достаточно лишь знать стандарт цветовой маркировки электрических проводов принятый у нас, чтоб их различить.
Действительно, самый простой способ определить фазу, ноль и землю у электрического провода, это посмотреть цветовую маркировку и сравнить с принятым стандартом. Каждая жила в современных проводах, применяемых в электропроводке, а также электрооборудовании имеет индивидуальную расцветку. Зная какому цвету жил какая соответствует функция (фаза, ноль или заземление), легко можно выполнять дальнейший монтаж.
Довольно часто, этого вполне достаточно, особенно в случаях, когда установка производится в новостройках или местах с довольно новой электропроводкой, сделанной профессиональными, компетентными электромонтажниками по всем современным правилам и стандартам.
В нашей стране, как и в Европе в целом, действует
стандарт IEC 60446 2004 года
, который жестко регламентирует цветовую маркировку электрических проводов.
Согласно этому стандарту для квартирной электросети:
Рабочий ноль (нейтраль или ноль) — Синий провод или сине-белый
Защитный ноль (земля или заземление) — желто-зеленый провод
Фаза – Все остальные цвета среди которых – черный, белый, коричневый, красный и т.д.
Теперь, зная стандарт цветовой маркировки проводов, вы сможете без труда определять, какой провод какую функцию выполняет. Это касается большинства случаев, исключение могут составлять провода, подходящие к выключателям, переключателям и т.д., в силу принципиально иной схемы работы этого электрооборудования.
Если же вы не уверены в точном соответствии цветов жил проводов стандарту IEC 60446 2004, у вас старая проводка, вы не исключаете возможность ошибок или даже халатного отношения электромонтажников к своей работе, а может электриками проложены провода другого стандарта и соответственно иной цветовой маркировки, тогда переходим к практическому методу определения фазы и нуля (рабочего и защитного).
Итак, начнем по порядку:
Для большего удобства, сперва всегда лучше определять какой из имеющихся проводов фаза. О том, как найти фазу цифровым мультиметром мы уже писали, а как быть если его нет, читайте ниже.
Самый простой способ обнаружения фазного провода – это поиск с помощью индикаторной отвертки. Этот простейший инструмент должен быть у любого домашнего мастера, занимающегося электрикой в квартире – будь то полный электромонтаж, простая замена ламп или установка светильников, розеток и выключателей.
Принцип работы индикаторной отвертки прост – при касании жалом отвертки проводника под напряжением и одновременном касании контакта, на задней стороне отвертки, пальцем руки — загорается индикаторная лампа в корпусе инструмента, которая и сигнализирует о наличии напряжения. Таким образом легко можно узнать, какой провод фазный.
Принцип действия индикаторной отвертки прост — внутри индикаторной отвертки расположена лампа и сопротивление(резистор), при замыкании цепи (касании нами заднего контакта) лампа загорается. Сопротивление защищает нас от поражения электрическим током, оно снижает ток до минимального, безопасного уровня.
Этот вариант определения фазы своими силами, наиболее предпочтителен и мы рекомендуем пользоваться именно им, тем более что стоимость индикаторной отвертки более чем доступная. Главным недостатком этого способа, является вероятность ошибочного срабатывания, когда индикаторная отвертка, реагируя на наводки, определяет наличие напряжения там, где его нет.
Еще один способ, которым можно определить фазный, нулевой и провод заземления в современной трехпроводной электрической сети, это использование контрольной лампы. Способ неоднозначный, но действенный, требующий особой осторожности.
Чтоб начать определение, в первую очередь необходимо собрать само устройство контрольной лампы. Самый простой способ использовать патрон, с вкрученной туда лампой, а в клеммах патрона закрепить провода со снятой на концах изоляцией. Если же под рукой нет электрического патрона или нет времени что-то мастерить, можно воспользоваться обычной настольной лампой с электрической вилкой.
Технология определения фазы, нули и земли с помощью контрольной лампы максимально проста – поочередно соединяя провода лампы к проводам требующим определения, каждый с каждым.
В случае определения контрольной лампой фазного провода среди двух проводов вы лишь сможете узнать, есть фаза или нет, а какой именно из проводников фазный определить не удастся. Если при соединении проводов контрольной лампы к определяемым жилам она загорится, то значит один из проводов фазный, а второй скорее всего ноль. Если же не загорится, то скорее всего фазы среди них нет, либо нет нуля, чего тоже исключать нельзя.
Таким способом, скорее, удобнее проверять работоспособность проводки и правильность её монтажа. Определять фазу лучше индикаторной отверткой, а вот наличие нуля узнавать так.
Определить фазный провод в таком случае можно подключив один из концов, идущих от контрольной лампы, к заведомо известному нулю (например, к соответствующей клемме в электрощите), тогда при касании вторым концом к фазному проводнику, лампа загорится. Оставшийся провод соответственно ноль.
В такой трехпроводной системе часто возможно точно определить фазный, нулевой и заземляющий провод контрольной лампой. Соединяем контакты, идущие от контрольной лампы поочередно к жилам требующего определения кабеля.
Действуем методом исключения:
Находим положение, в котором лампа горит, это будет значить, что один из проводов фаза, а другой ноль.
После чего меняем положение одного из контактов контрольной лампы, далее возможны несколько вариантов:
— Если лампа не загорится (при наличии УЗО или дифференциального автомата защиты проверяемой линии они также могут сработать) значит оставшийся свободным провод – ФАЗА, а проверяемые НОЛЬ и ЗЕМЛЯ.
— Если после смены положения лампа ненадолго вспыхнет, при этом сразу сработает УЗО или диф. автомат (если они есть), значит оставшийся свободным провод – НОЛЬ, а проверяемые это ФАЗА и ЗАЗЕМЛЕНИЕ.
— Если линия не защищена устройством защитного отключения (УЗО) или дифференциальным автоматом, и свет будет гореть в двух положениях. В этом случае узнать какой провод рабочий ноль (нуль), а какой защитный (заземление), можно просто отключив в щите учета и распределения электроэнергии вводной кабель от клеммы заземления. После чего так же проверить контрольной лампой все жилы и, опять же методом исключения, в положении, когда лампа не горит опознать проводник заземления.
Как видите, в различных ситуациях, при разных схемах электропроводки, реализованных в квартире, способы и методы определения нуля, фазы и заземления меняются. Если вы столкнулись с ситуацией, не описанной в этой статье, обязательно пишите в комментариях к статье, мы постараемся вам помочь.
А если вы знаете еще, простые способы того, как в домашних условиях, без специализированного инструмента определить фазу, ноль и землю, пишите в комментариях. Статья будет обязательно дополнена. Главное требование, к методам определения, это простота, возможность обойтись в поиске лишь подручными, бытовыми средствами, имеющимися у многих.
Необходимость решения такой задачи может возникнуть при установке розетки, когда к ней подходят немаркированные проводники. В этом случае, перед монтажом розетки должно быть выполнено определение, какой из проводов за что отвечает. Рассмотрим, как определить фазу, ноль и землю индикаторной отверткой, мультиметром, а также подручными средствами.
Выше мы рассмотрели, как найти при помощи индикаторной отвёртки фазный провод, а вот различить ноль и землю при помощи такого инструмента не получится. Тогда давайте поучимся, как проверить жилы мультиметром.
Подготовительный этап выглядит точно так же, как и для работы с индикаторной отвёрткой. При отключенном напряжении зачистите концы жил и обязательно их разведите, чтобы не спровоцировать случайного прикосновения и возникновения короткого замыкания. Подайте напряжение, теперь вся дальнейшая работа будет с мультиметром:
Читать также: Как устроен винтовой компрессор
Для определения «земли» зачистите небольшой участок на любом металлическом элементе домашних коммуникаций (это могут быть водопроводные или отопительные трубы, батареи).
В этом случае у нас будут задействованы два гнезда «СОМ» и «V», вставьте в них измерительные щупы. Прибор установите в режим «ACV», на значение 200 В.
У нас есть три провода, среди них нужно отыскать фазу, ноль и землю. Одним щупом коснитесь зачищенного места на трубе или батарее, вторым дотроньтесь до проводника. Если на экране высвечивается показание порядка 150-220 В, значит, вы нашли фазный провод. Для нулевого провода при аналогичных замерах показание колеблется в пределах 5-10 В, при прикосновении к «земле» на экране ничего не будет отображаться.
Наметьте каждую жилу маркером или изолентой, а чтобы удостовериться в правильности выполненных измерений, сделайте теперь замеры относительно друг друга.
Прикоснитесь двумя щупами к фазному и нулевому проводникам, на экране должна появиться цифра в пределах 220 В. Фаза с землёй дадут немного меньшее показание. А если прикоснуться к нулю и земле, то на экране будет значение от 1 до 10 В.
Последовательность действий зависит от того, какая система проводки смонтирована в помещении. Рассмотрим правила определения фазного и нулевого провода в разных случаях.
Этот вариант электропроводки встречается в старых домах. По современной терминологии данная система обозначается TN-C. Суть ее заключается в том, что нулевой рабочий провод, заземленный на питающей подстанции, совмещает роль защитного заземляющего (PEN). В системе IT также присутствует только фазный и рабочий нулевой проводник, но в обычных жилых и производственных помещениях она не применяется. В двухпроводной сети отдельный заземляющий провод просто отсутствует, то есть, имеется только фаза и ноль. Определить их очень просто: прикасаемся индикатором последовательно к каждой из токоведущих жил, фаза вызывает зажигание индикаторной лампы, как показано на фото ниже:
Система является устаревшей. На вилке любого современного электроприбора имеется три клеммы. Проводка должна выполняться трехпроводной, исключение — группа освещения.
В этом варианте, в дом или квартиру заходит три провода. Такие сети имеют несколько разновидностей. В системе TN-S рабочий ноль и защитное заземление раздельно идут от питающей подстанции, где оба соединены с рабочим заземлением. При таком типе проводки, определение назначения проводов можно осуществить следующим образом:
Теперь остается определить в розетке среди трех проводов, на котором из них фаза, ноль и земля. Если не удается найти по цвету изоляции, определение их функций может быть выполнено подручными средствами, без приборов. Для этого нужно взять патрон с вкрученной лампой и выведенными наружу проводами. Определение проводим следующим образом. Одним проводником от патрона прикасаемся к фазному проводу (фаза уже найдена с помощью индикатора), вторым поочередно прикасаемся к двум оставшимся. Если на щитке отключен рабочий ноль, лампа зажжется только при соединении с защитным заземлением, и наоборот.
На видео ниже наглядно показывается, как определить фазу, ноль и землю индикаторной отверткой:
Другой разновидностью системы TN является разводка TN-C-S. В этом случае нулевой провод расщепляется на рабочий ноль и защитное заземление на вводе в дом. Здесь, чтобы определить назначение проводников, можно применить последовательность действий, описанную для системы TN-S. Добавляется дополнительная возможность, обследовав место разделения PEN, определить, где рабочий и защитный ноль (земля) по сечению жилы в проводе.
В случае, если заземление выполнено по системе TT, объект (частный дом) имеет собственное заземляющее устройство, от которого выполнена разводка защитного заземления. В этих условиях, как правило, определить фазу, ноль и землю можно путем отслеживания заземляющего проводника по трассе его прокладки.
Как правило, к частному многоэтажному жилью подводится однофазная электросеть на 220В и 50Гц. К общим распределительным щиткам многоэтажек проложены мощные трёхфазные линии, перераспределённые затем по одной фазе и нулю на каждого потребителя (квартиру).
При возведении и обустройстве нового жилья практикуют также прокладку заземлительного контура, т.к. он необходим для безопасной эксплуатации большинства мощных бытовых приборов.
Соответственно подводка к розетке либо лампочке, как правило, содержит обязательно два проводка – фазу и ноль, и может дополняться жилой заземления.
Обеспечение частных домов осуществляется по такому же принципу, но довольно часто практикуется трёхфазный подвод с напряжением в 380В прямо к жилью. Более того, некоторые элементы потребления, например котлы отопления либо станки из домашней мастерской, требуется именно это мощное напряжение.
Однако даже в этом случае пользовательскую сеть перераспределяют, совершая равномерное разделение нагрузки на однофазные линии. Стандартная домашняя розетка питается исключительно от двух или трёх (с заземлением) жил.
Домашняя электрификация. Распределительный щиток Источник elektromontazh.ru
Применение заземляющего провода в бытовой электросети однозначно рекомендуется всеми специалистами, особенно для частных построек.
Начнем с того, что определить фазу лучше всего с помощью отвертки, совмещенной с индикатором. Будем исходить из того, что если в хозяйстве есть мультиметр, индикатор найдется наверняка. В крайнем случае, можно сделать следующее. В некоторых случаях может помочь определение с помощью мультиметра напряжения между проводом и трубой отопления или водоснабжения. К сожалению, результат здесь не всегда предсказуем. Чаще всего, напряжение между фазой и системой отопления близко к 220 В, во всяком случае, оно должно быть выше, чем между тем же отоплением и нулем. Картина может измениться, например, если вороватый сосед использует трубы отопления как рабочее заземление.
В трехпроводных схемах мультиметр покажет рабочее напряжение между проводником, на который подана фаза и любым из двух других. Определение, какой ноль рабочий, а какой – земля, можно проводить по методике, изложенной выше, то есть, отсоединив на щитке один из приходящих нулей и воспользовавшись контрольной лампой.
Иногда определение назначения токоведущих жил может быть облегчено благодаря знанию их общепринятой цветовой маркировки:
Полезно знать и правила монтажа электропроводки. Это также может помочь определить, где фаза, ноль и земля. Фаза всегда должна приходить в распределительный щиток на автоматический выключатель или плавкий предохранитель. Нулевая жила может крепиться на шине специальной конструкции, которая имеет несколько клемм. В металлических щитках и клеммных ящиках старого типа, ноль или земля крепились под гайку болтом, приваренным к корпусу ящика. Эти правила могут облегчить определение функций приходящих проводников. Узнать больше о том, как определить фазу и ноль без приборов, вы можете из нашей отдельной статьи.
Теперь вы знаете, как определить фазу, ноль и землю мультиметром или же индикаторной отверткой. Надеемся, предоставленные рекомендации помогли вам решить вопрос самостоятельно!
Наверняка вы не знаете:
Если проводка выполнена по всем правилам, определить фазу, ноль и заземляющий проводник можно по цвету изоляции. Заземление имеет двухцветную желто-зеленую окраску, изоляция нулевого провода бывает синей или голубой, а фазный провод может быть белым, черным или коричневым. Убедиться в правильности подключения можно с помощью визуального осмотра, при этом необходимо проверить соответствие цвета изоляции не только в щитке, но и в распределительных коробках.
Последовательность визуального осмотра
Читать также: Почем принимают старые аккумуляторы
13.06.2019
При возникновении необходимости определить нулевую и фазовую жилу не всегда рядом могут оказаться подходящие приборы. Идентифицировать проводники можно при помощи подручных средств, но при этом необходимо неукоснительно следовать правилам безопасности при обращении с электрическим током.
Узнать назначении жилы можно по цвету ее изоляции. Существует стандарт цветовой маркировки проводников. Нулевые провода принято обозначать голубым либо синим цветом. Заземление можно найти по зеленому цвету изоляционного материала. Впрочем, здесь допустимо использовать также желтую маркировку либо сочетание зеленого и желтого цветов.
С фазовым проводом дело обстоит труднее. Палитра оттенков его обозначения довольно широка:
Встречаются фазы даже бирюзового цвета. В этом случае следует быть очень аккуратным, чтобы случайно не перепутать его с зеленым заземлением или с голубым нулем.
Строго говоря, определение по цвету изоляции – не самый надежный способ. Поэтому специалисты часто называют его условным. Во-первых, цветная маркировка встречается далеко не всегда, – например, в старых постройках использовали исключительно белый цвет изоляции для всех кабелей. Во-вторых, сами специалисты-электромонтажники часто пренебрегают установленными правилами маркировки, подсоединяя к системе те провода, которые оказались под рукой.
Сразу стоит оговориться, что этот способ проверки очень опасен. Все манипуляции рекомендуется проводить с учетом правил безопасности и только в резиновых перчатках.
Контрольную лампочку делают самостоятельно. Для этого нужны такие материалы:
Жилы крепят в разные разъемы патрона. Один провод подсоединяют к металлическому предмету, а другой – к жиле, которую необходимо идентифицировать.
Определить результат такой проверки очень просто.
Если лампочка загорелась – значит жила фазовая, если реакции не произошло – нулевая.
Кстати, если под рукой нет обычной лампочки, можно с таким же успехом осуществлять проверку при помощи неоновой лампы.
Существует также народный способ идентификации нулевой и фазовой жилы. Несмотря на то, что некоторые специалисты относятся к нему довольно саркастически, этот метод работает достаточно эффективно.
Для определения понадобятся следующие элементы:
Схема проверки напоминает идентификацию фазы на контрольной лампочке. Один конец провода крепят к металлу (зачастую используют отопительные или водопроводные трубы), другой плотно примыкают к разрезанной вдоль картофелине. Второй проводник также примыкают к овощу, а другой его конец соединяют с резистором и интересующей жилой.
Очень важно, чтобы провода в картофелине были как можно дальше друг от друга.
Результат исследования придется подождать около 10 мин. При контакте с фазой мякоть овоща потемнеет, а в случае с нулем она останется неизмененной.
Проверить назначение проводника можно с помощью подручных средств. Но такие методы далеко не безопасны. Поэтому применять их нужно исключительно в крайних случаях. А лучше – обзавестись специальной индикаторной отверткой.
Раздел:Текст из статьи Жилы крепят в разные разъемы патрона. Один провод подсоединяют к металлическому предмету, а другой - к жиле, которую необходимо идентифицировать.мои действия, один провод присоединяю к металлическому предмету(например гвоздь или поварешка,или столовая вилка она же из железа)
Автор изучи ПУЭ иПТЭЭ использование контролек запрещено
Определить фазу и ноль? Элементарно, Ватсон; не понадобится никакого прибора и картошки! Проверка проводится – под напряжением(!!!). Делюсь собственным опытом: берешь просто обыкновенную отвертку подлинней, контачишь ею с интересуемым проводом, держа одной рукой за рукоятку отвертки, другой рукой – тыльной стороной сухой(!) руки (пальцами) – проводишь по металлической ее части. Если это – фаза, то рука ощущает “трение” об отвертку; если “трение” не ощущается, – провод нулевой. Эффект “трения” – от переменного тока 50гц. (!!!)Разумеется, при этом ты должен находиться в какой-либо сухой обуви, чтобы не контачить с полом (землей). И – да благославит вас святой Ом!
Специально для автора этой публикации персональная рекомендация-проверка фазы на язык. Для большей точности контроля встаньте босиком в лужу солёной воды. Внимание!!! это черный юмор, рекомендация смертельно опасна!!! Цветовая маркировка проводов это как зебра на пешеходном переходе, водитель обязан снизить скорость, только все ли ее снижают??? Так называемая лампа контролька не всегда может показать наличие фазы. Так же как и индикаторная отвертка. А для всех остальных: не надо экспериментировать с опасными вещами, в которых не понимаете. Для контроля напряжения есть обычные приборы:вольтметры-тестеры-мультиметры. Ну а если у Вас дома нет прибора(то скорее всего опыта тоже нет), то лучше пригласите электрика из ЖЭКа. Ну или другого профессионального мастера. Люди годами наратывают опыт, а тут автор пришел и все на пальцАх развел. Причем у всех людей есть зубы, но чёт я не вижу статей в сети, как запломбировать зуб в домашних условиях, или как удалить аппендикс ребенку до приезда скорой
Если у вас нет ничего из электроинструмента, позволяющего отличить фазу от ноля, то вы скорее всего не электрик, и следовательно не стоит вам вообще пытаться что-то выяснить… Вызовите профессионала и он решит ваши проблемы и возможно продлит вашу жизнь…
А все эти советы-полнейшая и безответственная чушь.
Никогда не делайте так как советуют в статье.В лучшем случае Вас ёпнет током.В худшем пожар и смерть!Приобретите отвертку-индикатор.Стоит копейки,но сэкономит очень много.А самое лучшее,вызвать специалиста.
Автора надо отправить в 8 класс. А если он попадет своей лампочкой на 2 фазы, например, при прозвонке трехфазного мотора, он останется без глаз. В пробник надо ставить 2 лампочки 220 в., соединенные последовательно. И желательно поместить этот пробник в пластиковую прозрачную коробку, или пластмассовую, но с отверстиями. Да, они будут светить менее ярко, зато безопасно. А уж про бред с картошкой я и не читал. МРАК.
Замечательные способы! Надо бы посмотреть, как вы управитесь с контролькой в деревянном доме без водопровода и с печным отоплением
стоило городить?копеешный индикатор должен быть у каждого и не один!у спеца по любому есть,а не спецу нефуа экспериментировать!
Лайки любыми путями. Чушь полнейшая с диодом. Если у вас под рукой нет авометра, то резистора в 1 МОм точно не будет. Лампочка ильича и провод самый проверенный и надежный способ. В принципе любой электроприбор подойдет для проверки. Но не картофелина с резистором точно. минус 100 лайков за пост.
Очень важно подчеркнуть!
Если любой перечисленный тест не показал напряжения на жиле, это не дает уверенности на 100%, что эта жила нулевая!
Причин отсутствия показаний может быть много (например, обрыв в одном из двух полуметровых кусков провода, или плохой контакт, и т.д. Вывод:
Только тест на НАЛИЧИЕ напряжения дает гарантию 100%, что эта жила ФАЗОВАЯ. Тест же на НУЛЕВОЙ провод такой гарантии не дает!
Я электрик (45 лет стажа и дожил до пенсии).
Случается, что нет под рукой никакого прибора для проверки наличия фазы (и вообще напряжения)
1 способ: берешь отвертку правой рукой за нетокопроводящую рукоятку, внутренней стороной указательного пальца касаешься жала отвертки, так, чтобы при сжимании кулака палец соскользнул с жала отвертки. затем, поочередно касаешься проводов. Опасность метода зависит от помещения, полов в помещении и обуви. Если сухие деревянные полы, то метод не сработает. Если полы бетонные и сырые, то сработает, только Вам будет уже не интересен результат.
2 способ: снимается изоляция с концов многожильного провода (длина провода 1 – 2 метра). Ближе к одному из концов снимается изоляция с поверхности провода и удаляются все жилы, коме одной (получается предохранитель). В стенку забивается гвоздь, к которому прикручивается конец, который ближе к предохранителю. Другим концом провода поочередно прикасаемся к проводам. Наличие фазы определяем по искре. Если нет возможности забить гвоздь, то ищем поблизости что нибудь связанное с землей (трубу водопровода, канализации. Решетку на окнах, батарею отопления, арматуру в стене…). Повторяем описанные в первом способе действия. Если контакт с землей хороший, то сгорит предохранитель (или выбьет штатная защита. (Не забываем, что искра может оказаться мощной. При первом касании к проводу закрываем глаза, Если “баха” не было, то смотрим на искру (есть она, или нет)
Самый простой способ – послюнявить палец и поочередно потрогать все провода. Там, где фаза – должно немного щепать. (Данный способ не работает, если Вы стоите с мокрыми ногами в луже)
Цифровой мультиметр очень полезная вещь в быту. С помощью тестера просто определить, какой из проводов фаза, ноль, а какой заземление.
Любая электросеть, как бытовая, так и промышленная может быть с постоянным током или с переменным. При постоянной подаче электронапряжения электроны перемещаются в одном направлении, при переменной подаче это направление постоянно меняется.
Переменная сеть в свою очередь состоит из двух частей – рабочей и пустой фазы. На рабочую, которую называют в электричестве так и называют - «фазой», подаётся рабочее электронапряжение, а на пустую, которая получила название «ноль» - нет. Она нужна для создания замкнутой сети для работы и подключения электроприборов, а также для заземления сети.
Для определения фазы и нуля с помощью мультиметра необходимо очистить концы жил от изоляции, развести их в разные стороны, чтобы избежать контакта, который спровоцирует короткое замыкание, и подать следом электронапряжение.
На мультиметре установить измерительный предел переменного напряжения выше 220 В. В гнездо с меткой «V» вставить щуп для измерения напряжения. Прикоснуться им к очищенной жиле и следить за дисплеем. Если значение до 20В – это фазный провод, если показаний нет совсем – это ноль.
Для правильного использования мультиметра необходимо соблюдать следующие правила:
Чтобы мультиметр показал, в каком из проводов находится фаза, на приборе нужно выставить режим для определения напряжения переменного тока, который обозначается как V~, установив предел измерения от 500 до 800 В. Подключение щупа производится стандартно, чёрный в разъем «COM», красный в «VmA».
После того, как определился провод с фазой легче всего найти нулевой. Установив красный щуп на фазу касаетесь других проводников, после чего тестер должен показать значение около 220 В. Из этого будет понятно, что второй провод - это или нулевой защитный, или нулевой рабочий.
Определить мультиметром, где нулевой защитный провод, а где нулевой рабочий весьма сложно, так как они дублируют друг друга. Лучше всего отключить от шины заземления в электрическом щитке вводной провод, тогда в проверяемом помещении между фазой и проводами заземления не будет 220 В, как при проверке фазы и нуля.
Наличие заземляющего контакта не говорит о том, что этот контакт на самом деле заземлён. Довольно часто этот провод не подсоединяется никуда, а только создаёт видимость для пользователя. Грамотные электромонтёры для земли выбирают провод с полосой, но если мастер был неопытным или халатно отнёсся к данному заданию, то о цветовой маркировке могли и не вспомнить. В таких ситуациях напряжение лучше всего измерять, прикасаясь к трубам водоснабжения или отопления. На проводе с заземлением уровень напряжения будет меньше, чем на нулевом.
Кроме перечисленных способов проверки фазы и нуля мультиметром, существует проверка с использованием контрольной ламы.
Способ довольно необычный и требует особой осторожности, но действенный.
Для такого устройства необходим патрон, лампа, провод со срезанной на концах изоляцией. При использовании лампы удастся определить - есть фаза или нет, а какой именно фазный проводник - установить не получится. Если во время соединения проводки контрольной лампы с определяемыми жилам она засветится, тогда один из проводов фазный, а второй вероятнее ноль. Если не засветится, то фазы нет либо фазы, либо ноля, что тоже возможно.
Конструкция инструмента проста. Внутри встроена лампочка. Жало на одном конце, шунтовый контакт на другом.
Суть проверки контрольной отвёрткой состоит в выполнении следующих действий:
При работе с пробником всем необходимо соблюдать правила безопасности, которые заключаются в том, что при проведении замера нельзя касаться отвертки в нижней части. Инструмент нужно содержать в чистоте. Прежде чем определять отсутствие напряжения(в отличии от его присутствия) в розетке, можно проверить прибор на исправность с помощью другого электрооборудования, которое находится под напряжением.
Самым простым и надёжным способом определения фазы и нуля является по цвету проводов.
Но только в том случае, когда вы точно уверены, что электропроводка подключена по всем правилам!
В основном всегда жила с фазой чёрного, коричневого, белого или серого цвета, а ноль синий или голубой. Также могут быть жили зелёного цвета или же жёлто-зелёного, это говорит о наличии проводника с заземлением.
В таком случае можно обойтись и без измерительных приборов, согласно цвету, понятно, где находится фаза, а где ноль.
При монтаже электропроводки самую большую угрозу несут фазные жилы. Чтобы не произошла ситуация, влекущая за собой летальный исход – они окрашены в кричащие яркие цвета. Это сделано для того, чтобы при определенных обстоятельствах электрик из нескольких проводов мог быстро выбрать самые опасные и отнестись к ним с осторожностью.
Проведение ремонтных работ в любом помещении, важным моментом является оснащение этого помещения электричеством. Помимо электропроводки, не стоит забывать о необходимости установки розеток и выключателей, при помощи которых будет происходить регулирование освещения. Тут достаточно важным моментом будет определение фазы, нуля и заземляющего проводника системы.
Для профессиональных монтажников данная задача является очень простой, чего не скажешь о простых обывателях, которые далеко не всегда могут справиться с подобной задачей. Тем не менее, поиск нуля и фазы является процессом не настолько сложным, как может показаться изначально, при этом включает в себя несколько способов определения.
Следует понимать, что проводка в квартире обычно имеет напряжение в 220В, поскольку она предусматривает подключение к нулевому проводнику и к одной из фаз. При этом обязательным является заземление, что делает электрификацию помещения безопасной для обитателей.
Чтобы уловить принцип нахождения фазы и нуля в сети, следует для начала определить для себя, что означают данные термины, которые для простого обывателя могут звучать как совершенно непонятные понятия. Любая система, независимо от ее протяженности, состоит из трех фаз, причем касается также и низковольтных линей, задачей которых является питание жилых домов.
Между двумя любыми фазами возникает линейное напряжение, составляющее 380В. Однако напряжение бытовой сети составляет 220В, главной задачей является появление требуемого для сети напряжения. Для этой цели в любой сети присутствует нулевой провод, которой в сочетании с любой фазой образует разность потенциалов в 200В, которая и будет представлять собой фазное напряжение.
Нулем в электрической цепи называется проводник, который соединяется с контуром земли и используется для создания нагрузки от фазы. Фаза эта подключена к противоположному концу обмотки на ТП. Таким образом, в стандартной розетке, для наглядности, один вход принимается за фазу, а второй за ноль.
Если говорить более простым языком, то фаза представляет собой провод, по которому поступает ток. По нулевому проводу ток возвращается обратно к источнику. В зависимости от количества фаз, система имеет несколько проводов. Допустим, в трехфазовой цепи имеются три фазовых провода и один обратный, нулевой.
Цветовое обозначение. Не редко многих интересует вопрос, какого цвета провода фаза ноль земля, как определить, где какой провод, часто предоставляется возможным при помощи используемых в электрике цветовых разграничений. Однако сработает данный метод только в случае, если проводка действительно выполнена по всем правилам. Изоляция нулевого провода обычно обозначается синим или голубым цветом, земля сочетает в себе сразу две окраски – зеленую и желтую. Провод фазы по правилам обозначается в коричневый, белый или черный цвет.
Обозначение фазы и нуля буквы . Помимо цветовых обозначений, возможной является также буквенная маркировка проводов. Фаза обычно обозначается латинской буквой “L” а нулевой провод принято маркировать буквой “N”. Кроме того, свое обозначение имеет и заземление, обозначать которое принято буквой “G”.
Для нахождение фазы и нуля в сети можно использовать различные инструменты. Наиболее удачным изобретением в помощь начинающим электрикам считается индикаторная отвертка, имеющая специальные чувствительные элементы и индикатор-отражатель.
Осуществлять проверку фазу и нуля в сети при помощи отвертки проще простого. Отвертку следует зажать между большим и средним пальцем. Касаться неизолированной части жала отвертки не разрешается. Палец указательный следует поставить на металлический круглый выступ в конце рукоятки.
Определить принцип действия индикаторной отвертки нетрудно, внутри нее расположена специальная лампа, а также резистор, представляющий собой сопротивление. Лампа загорается, если замыкается цепь. Благодаря сопротивлению, можно не бояться поражения током во время проверки, поскольку оно снимает его значение до минимального показателя.
Как узнать где фаза а где ноль в розетке индикаторным пробником видео
Найти ноль такой отверткой, соответственно, не получится. Кроме того, подобный способ нередко дает сбой из-за не слишком хорошей чувствительности. В итоге индикаторная отвертка, реагируя на наводки, может выдать напряжение там, где его совершенно нет.
Помимо применения индикаторной отвертки, возможным является использование мультиметра, который также позволит определить токонесущие провода в сети. Обязательным условием для его использования является предварительная зачистка проводов.
На приборе перед использованием требуется установить значение предела измерения переменного тока, величина которого должна превышать 220В. Ориентироваться также следует по маркировке гнезд, куда включены щупы прибора. Для данного типа проверки потребуется щуп, включенный в гнездо с маркировкой «V».
Сама проверка заключается в прикосновении щупа к одному из проводов, следя при этом за показаниями прибора. Если мультиметр идентифицирует какое либо напряжение, то данный провод является фазным. Если другой провод покажет нулевое значение, то это, соответственно, нулевой провод.
Прибор для работы может использоваться любого типа – стрелочный или с цифровым индикатором. В любом случае, важным моментом будет соблюдение мер безопасности, а также правильная индикация прибором показаний с проводов. Точность этого прибора обычно выше индикаторной отвертки.
Главным правилом при использовании мультиметра является запрет на одновременное касание фазного провода и заземляющего контура. Такая халатность может привести к короткому замыканию и, как следствие, к травматическим ожогам.
Несмотря на столь широкое распространение приборных способов определения фазы и нуля в сети, далеко не всегда под рукой может оказаться нужное устройство, которое позволит сделать верное заключение. При этом неправильное выявление проводов в сети «на глаз» может привести к достаточно опасным последствиям.
Первый метод, позволяющий справиться с данной задачей, был описан в одном из разделов выше. Заключается он в нахождении проводов, в зависимости от цвета их изоляции, а также от маркировки. Однако это окажется верным только в том случае, если проводка была выполнена по всем правилам.
Второй способ определить их – это сделать так называемую контрольную лампочку, применяя при этом подручные средства. Для этого потребуется простая лампа накаливания и два отрезка провода, длиной примерно 50 сантиметров. Жилы проводов следует присоединить к лампочке, при этом вторым концом одного из проводов следует прикоснуться к трубам отопления (зачищенным), а вторым прикоснуться к «прозваниваемым» проводам. Тот провод, при прикосновении к которому загорается лампочка, является фазным.
Определение фазы без индикатора и прибора видео
Стоит обратить внимание, что описанный способ является очень опасным и может привести к поражению током во время его использования. Ни в коем случае не рекомендуется применять его в случае наличия предельного напряжения в сети, а также нельзя касаться оголенных проводов.
Альтернативной лампочки накаливания может стать лампочка неоновая, которая позволит найти полярность системы.
В заключении следует отметить, что ответ на вопрос «как определить фазу и ноль» имеет несколько решений. А именно: индикаторной отверткой, мультиметром, а также можно без приборов. Все зависит от возможностей и наличия приборов под рукой. Обязательным является соблюдение всех мер безопасности при работе с электричеством.
При ремонте электрических проводок, а также при установке розетки и выключателя часто приходится определять фазу и ноль. Для профессиональных электромонтёров – это простая задача. А как же справиться с этой задачей тем, кто плохо знаком с устройством электросетей? Статья поможет разобраться с этой задачей.
Для начала необходимо понять, из чего состоит бытовая электросеть. Она, как правило, состоит из трёхкомпонентного провода:
Простейшим случаем электрической цепи является однофазная цепь. В этой цепи есть всего два провода – фаза и ноль. По первому проводу электрический ток поступает к потребителю (потребителем тока является вся бытовая техника). Второй провод предназначен для возвращения электрического тока обратно. В рассматриваемой однофазной сети присутствует ещё одна проводка: её называют землёй или заземлением. Этот провод не проводит электрический ток, а выполняет функцию предохранителя, то есть в случае обрыва предотвращает удар электрическим током. С помощью этого провода избыток электричества уходит в землю, то есть заземляется. Фазой называется проводник, по которому к потребителю поступает электрический ток.
В отличие от остальных проводников, только фаза обладает напряжением 220 В . Но для использования электричества одной только фазы недостаточно. Нулевым проводом называется проводник, протянутый от генератора электростанции к потребителю. Несмотря на то что он практически не проводит электрический ток, он является полноправным участником передачи тока по металлическим проводам. Заземлением называется проводник, подключённый к земле и предназначенный для изоляции фазы во время пробоя, в целях защиты человека от поражения током. Для определения фазы и ноля существуют три варианта:
Не следует забывать, что при осуществлении электромонтажных работ, автоматы должны быть выключены. Кроме этого, необходимо убедиться, что инструменты имеют надёжно заземлённые рукоятки. Иначе, их использование несёт угрозу для здоровья человека.
Визуальный метод обнаружения фазы и нуля является самым простым, потому что его реализация не требует никаких приборов и оборудования. Если электрическая проводка изготовлена по стандарту, то определение фазового, нулевого и заземляющего проводника осуществляется с помощью цветовой маркировки проводов :
Зная, какой цвет какому проводу соответствует, можно с лёгкостью определить, для чего предназначен провод. Этот способ, оказывается, выигрышный во многих случаях, исключением бывают провода, которые используются в выключателях и переключателях, поскольку в этих электрооборудованиях применяется другая схема . Иногда цветовая маркировка проводов не соответствует стандарту. Это возможно в тех случаях, когда в электрооборудовании используется старая проводка или электриками были установлены нестандартные провода, имеющие иную маркировку. Тогда можно воспользоваться более практичными методами обнаружения фазы и нуля.
Одним из распространённых методов обнаружения нуля и фазы считается способ, заключающийся в применении индикаторной отвёртки. Корпус этого прибора оснащён резистором и светодиодом. К резистору подключено металлическое жало инструмента, которое играет роль проводника. Резистор необходим для уменьшения силы тока до максимально возможных величин. Благодаря этому обеспечивается безопасное использование инструмента. Ток проходит по щупу и резистору инструмента и уменьшается до величин, не оказывающих угрозы для жизни человека. В этом и заключается весь принцип работы этого прибора.
Проверяющему сотруднику нужно острым концом прибора прикоснуться поочерёдно к проверяемым проводам, дотрагиваясь при этом пальцем до пластины на торце рукоятки прибора. После этого цепь замыкается и произойдёт активация светодиода . Свечение светодиода указывает на то, что проверяемая проводка является фазовой, а другая проводка нулевой. Для обнаружения фазы и ноля посредством индикаторной отвёртки применяется следующий алгоритм действий:
Ещё одним популярным способом обнаружения фазы и нуля считается метод, заключающийся в использовании мультиметра. Измерение осуществляют в следующей последовательности:
При применении мультиметра необходимо соблюдение следующих правил:
Многие молодые электрики смеются над разноцветными проводами. Но проходит время, и они с уважением признают, что такого рода маркировка помогает в нужный момент отличить фазу от ноля и заземления. Если мастер неправильно подсоединил провода по цветам, это может спровоцировать удар током и короткое замыкание. Именно с целью безопасности людей и помещений, проводам подобрана своеобразная цветовая гамма.
Согласно правилам эксплуатации установок, заземление окрашивается в жёлто-зелёный цвет. Стоит учитывать, что каждый производитель может нанести полосы жёлто-зелёного цвета в различном направлении. А бывает и такое, что заземление попадается одного цвета либо жёлтого, либо зелёного.
Опытные рабочие знают, что в электросетях ноль имеет синий цвет в некоторых случаях он может быть голубой. Ноль является нейтральным рабочим контактом.
Электрику найти фазу помогает её индивидуальный цвет. Конечно, вариантов её расцветки довольно много, но все же производителями чаще используются: коричневый, чёрный или белый .
Зная расцветки всех проводов, найти ноль и фазу не составит большого труда. Но все равно в вопросах, касающихся электричества, лучше обратиться к специалисту.
Генераторы, вырабатывающие на электростанциях электроэнергию, имеют три обмотки, по одному из концов которых соединяют вместе, и этот общий провод называют Ноль . Оставшиеся три свободных конца обмоток называются Фазами .
Для того, чтобы без приборов найти фазный, нулевой и заземляющий провод электропроводки, они, в соответствии с правилам ПУЭ покрываются изоляцией разный цветов.
На фотографии представлена цветовая маркировка электрического кабеля для однофазной электропроводки напряжением переменного тока 220 В.
На этой фотографии представлена цветовая маркировка электрического кабеля для трехфазной электропроводки напряжением переменного тока 380 В.
По представленным схемам в России начали маркировать провода с 2011 года. В СССР цветовая маркировка была другая, что необходимо учитывать при поиске фазы и нуля при подключении установочных электроизделий к старой электропроводке.
В таблице представлена цветовая маркировка проводов электрической проводки, принятая в СССР и России.
В некоторых других странах цветовая маркировка отличается, за исключением желто - зеленого провода. Международного стандарта пока нет.
Обозначение L1, L2 и L3, обозначают не один и тот же фазный провод. Напряжение между этими проводами составляет 380 В. Между любым из фазных и нулевым проводом напряжение составляет 220 В, оно и подается в электропроводку дома или квартиры.
По современным требованиям ПУЭ в квартиру кроме фазного и нулевого проводов, должен подводиться еще и заземляющий провод желто - зеленого .
Нулевой N и заземляющий провода PE подключаются к одной заземленной шине щитка в подъезде дома. Но функцию выполняют разную. Нулевой провод предназначен работы электропроводки, а заземляющий – для защиты человека от поражения электрическим током и подсоединяется к корпусам электроприборов через третий контакт электрической вилки . Если произойдет пробой изоляции и фаза попадет на корпус электроприбора, то весь ток потечет через заземляющий провод, перегорят плавкие вставки предохранителей или сработает автомат защиты , и человек не пострадает.
В случае, если электропроводка проложена в помещении кабелем без цветовой маркировки то определить, где нулевой, а где заземляющий проводник приборами невозможно, так как сопротивление между проводами составляет сотые доли Ома. Единственной подсказкой может послужить тот факт, что нулевой провод заводится в электрический счетчик , а заземляющий проходит мимо счетчика.
Внимание! Прикосновение к оголенным участкам схемы подключенной к электрической сети может привести к поражению электрическим током.
Прибор, предназначенный для поиска ноля и фазы, называется индикатором. Широкое применение получили световые индикаторы для определения фазы на неоновых лампочках. Низкая цена, высокая надежность, долгий срок службы. В последнее время появились индикаторы и на светодиодах. Они дороже и дополнительно требуют элементов питания.
Представляет собой диэлектрический корпус, внутри которого находятся резистор и неоновая лампочка. Касаясь по очереди к проводам электропроводки отверточным концом индикатора, Вы по свечению неоновой лампочки находите фазу. Если лампочка засветилась от прикосновения, значит, это фазный провод. Если не светится, значит, это нулевой провод.
Корпуса индикаторов бывают разных форм, цветов, но начинка у всех одинаковая. Для исключения случайного замыкания, советую на стержень отвертки надеть трубку из изоляционного материала. Не следует индикатором откручивать или затягивать винты с большим усилием. Корпус индикатора сделан из мягкой пластмассы, стержень отвертки запрессован неглубоко и при большой нагрузке корпус ломается.
Индикатор-пробник для определения фазы на светодиодах появились сравнительно недавно и завоевывают все большую популярность, так как позволяют не только найти фазу, но и прозванивать цепи, проверять исправность лампочек накаливания, нагревательных элементов бытовых приборов, выключателей, сетевых проводов и многое другое. Есть модели, с помощью которых можно определять местонахождение электропровода в стенах (чтобы не повредить при сверлении) и найти, в случае необходимости, место их повреждения.
Конструкция светодиодного индикатора-пробника, такая же, как и на неоновой лампочке. Только вместо нее используются активные элементы (полевой транзистор или микросхема), светодиод и нескольких малогабаритных батареек постоянного тока. Батареек хватает на несколько лет работы.
Для нахождения фазы светодиодным индикатором-пробником, отверточным его концом прикасаются последовательно к проводникам, при этом к металлической площадке на торце рукой касаются нельзя . Эта площадка используется только при проверке целостности электрических цепей. Если при поиске фазы Вы будете касаться этой площадки, то светодиод будет светить и при касании индикатором к нулевому проводу!
Ярко засветившийся светодиод укажет на наличие фазы. По правилам, фазный провод должен быть с правой стороны розетки. Как проверять контакты и цепи таким индикатором-пробником, подробно изложено в прилагаемой к нему инструкции.
При необходимости можно своими руками сделать индикатор-пробник для поиска и определения фазы.
Для этого нужно к одному из выводов любой неоновой лампочки , даже стартера от светильника дневного света, припаять резистор номиналом 1,5-2 Мом и на него надеть изолирующую трубку.
Лампочку с резистором можно разместить в ручку отвертки или корпус от шариковой ручки. Тогда внешний вид самодельного индикатора-пробника, мало чем будет отличаться, от промышленного образца.
Поиск или определение фазы выполняется точно так же, как и промышленным индикатором-пробником. Удерживая лампочку за цоколь, концом резистора прикасаются к проводнику.
При подборе резистора иногда возникают трудности с определением его номинала, если на корпусе резистора вместо числа нанесены цветные кольца. С этой задачей поможет справиться онлайн калькулятор .
Такой вопрос мне задавали многократно. Одной из причин является неправильное применение светодиодного индикатора. Как правильно держать светодиодный индикатор-пробник при поиске фазы, написано в статье выше.
Второй возможно причиной такого поведения индикатора является обрыв нулевого провода. Например, сработал автомат защиты , установленный после счетчика на нулевом проводе. В старых квартирах это не редкость и является грубым нарушением обустройства электропроводки. Необходимо в обязательном порядке удалить автомат с нулевого провода или закоротить его выводы перемычкой.
При обрыве нулевого провода на него через включенные в электросеть приборы, например, через индикатор подсветки выключателя , телевизор в дежурном режиме, любое зарядное устройство, выключенный только кнопкой пуск компьютер и другие электроприборы, поступает фаза. Индикатор это и показывает. В таком случае нулевой провод может быть опасным и прикосновение к нему недопустимо. Нужно найти и устранить обрыв нулевого провода, который может находиться и в распределительных коробках.
Для проверки наличия питающего напряжения в электрической сети ранее электрики использовали самодельную контрольку, представляющую собой маломощную лампочку накаливания, вкрученную в электрический патрон . К патрону подсоединены два проводника из многожильного провода длиной около 50 см.
Для того, чтобы проверить наличие напряжения, нужно проводниками контрольки прикоснуться к проводам электропроводки. Если лампочка засветилась, напряжение есть.
Контролька электрика на лампочке требует бережного отношения и занимает много места. Гораздо удобнее сделать контрольку электрика на светодиоде по нижеприведенной схеме.
Схема простая, последовательно с любым светодиодом включается токоограничивающее сопротивление. Светодиод любого типа и цвета свечения. Пользоваться ней так же, как и контролькой электрика на лампочке.
Светодиод и резистор можно разместить в корпусе от шариковой ручки подходящего размера. На фото контролька для автомобилиста . Схема такой контрольки такая же. Только в зависимости от типа используемого светодиода, резистор R1 ставится номиналом около 1 кОм.
Проверить наличие напряжения на проводах в бортовой сети автомобиля такой контролькой просто, правый конец по схеме соединяется с массой, а левым касаетесь любого контакта. Если напряжение на контакте есть, светодиод засветится. Если к положительной клемме аккумулятора прикоснуться одним концом предохранителя, а ко второму прикоснуться контролькой, то если светодиод не будет светить, значит, предохранитель в обрыве. Так можно проверять и лампочки накаливания, и наличие контакта в переключателях.
Если требуется найти фазу в электропроводке, которая имеет фазный, нулевой и заземляющий провода, то с помощью контрольки это легко сделать. Достаточно выполнить три касания проводами контрольки. Нужно присвоить каждому проводу условный номер, например 1, 2 и 3 и по очереди прикасаться к парам проводов 1 – 2, 2 – 3, 3 – 1.
Возможно следующее поведение лампочки. Если при прикосновении к 1 – 2 лампочка не засветилась, значит, провод 3 фазный. Если светит при прикосновении к 2 – 3 и 3 – 1, значит 3 фазный. Смысл простой, при прикосновении к нулевому и заземляющему проводнику лампочка светить не будет, так как практически это проводники, на щитке соединенные вместе.
Вместо контрольки можно включить любой вольтметр переменного тока, рассчитанный на измерение напряжения не менее 300 В. Если одним щупом вольтметра прикоснуться к фазному проводу, а другим к нулевому или заземляющему, то вольтметр покажет напряжение питающей сети.
Внимание, прикосновение к любым оголенным проводникам при поиске фазы контролькой может привести к поражению электрическим током.
Делается все очень просто, один конец провода контрольки подсоединяется к зачищенной до металла трубе центрального отопления или водопровода, а другим по очереди касаетесь проводам или контактам электропроводки. При прикосновении к фазному проводу лампочка засветит.
Если до металла трубы не добраться, то можно воспользоваться водой, текущей из смесителя. Для этого включаете воду и один провод контрольки помещаете под струю воды как можно ближе к смесителю. Вторым концом провода касаетесь проводов электропроводки. Слабый свет лампочки подскажет Вам, где фаза.
В контрольку лучше всего вкрутить самую маломощную лампочку, я использовал лампочку от подсветки холодильников мощностью 7,5 Вт. Для того, чтобы дотянуться до воды, можно использовать кусок любого провода или стандартный удлинитель.
Нахождение фазы вольтметром или мультиметром проводится так же способом, как и контролькой электрика, только вместо концов контрольки подключается щупы прибора.
Для определения нуля в трехфазной сети с помощью тестера или мультиметра достаточно измерять напряжение между проводами, которое между фазами будет равно 380 В, а между нулем и любой из фаз – 220 В. То есть провод, относительно которого вольтметр будет на остальных трех показывать 220 В и есть нулевой.
Если у Вас под рукой не оказалось технических средств для поиска фазы, то можно с успехом воспользоваться экзотическим или народным, иначе не назовешь, способом определения фазы, посредством картошки. Не подумайте, что это шутка. Для кого-то это может быть единственно доступный метод, который можно с успехом применить на практике.
Конец одного проводника нужно подсоединить к водопроводной трубе (если она не пластиковая) или батарее отопления. Если труба окрашена, то нужно место присоединения зачистить до металла, чтобы обеспечить электрический контакт. Противоположный его конец воткнуть в срез картошки. Другой проводник тоже втыкается одним концом на максимальном расстоянии от предыдущего в картошку, вторым концом через резистор номиналом не менее 1 Мом по очереди прикасаются к проводам электропроводки. Некоторое время нужно подождать. Если на срезе картошки реакции нет, это ноль, если есть – фаза. Я не рекомендую пользоваться этим методом, если не знаете правил безопасности работы с электрическими установками.
Как видите, на фото вокруг проводов при подсоединении к фазному проводу электропроводки на поверхности среза картошки произошли изменения. При прикосновении к нулевому проводу реакции не последует.
Существует, по сути, не так много всяческих видов проводников и их подключений. В электроэнергетике различают питающие и защитные проводники. Некоторые слышали такие слова как «нулевой» и «фазный» провод. Однако тут и возникают вопросы. Как определить ноль и фазу в реальной сети?
Можно разобраться с вопросом «что такое фаза и ноль», не углубляясь в дебри выяснения строения, преимуществ и негативных моментов в трехфазных или пятифазных цепях. Все разобрать можно фактически на пальцах, раскрыв самую обычную домашнюю розетку, которая поставлена в квартиру или частный дом лет десять – пятнадцать назад. Как видно, эта розетка подключается к двум проводкам. Как определить ноль и фазу?
Как видно, есть определенные различия между рабочими и нулевыми. Какое обозначение фазы и нуля? Голубоватая или синяя окраска – это цвет провода фаза, ноль же обозначается любыми другими цветами, за исключением, естественно, голубых цветов. Он может быть желтым, зеленым, черным и в полоску. По нулевому проводнику ток не идет. Если взяться за него и не касаться рабочего, то ничего не случится – на нем нет разницы потенциалов (в сущности, сеть не идеальна, и небольшое напряжение все-таки может быть, но измеряться оно будет в лучшем случае в милливольтах). А вот с фазным проводником так не пройдет. Прикосновение к нему может повлечь за собой электрический удар, даже со смертельным исходом. Этот провод всегда находится под напряжением, к нему идет ток от генераторов и трансформаторов электрических подстанций и станций. Необходимо всегда помнить о том, что касаться рабочего проводника ни в коем случае нельзя, так как напряжение даже в сотню вольт может быть смертельным. А в розетке фазное напряжение составляет двести двадцать.
Как определить ноль и фазу в таком случае? В розетке, разработанной с учетом европейских стандартов, находится сразу три проводника. Первый – фазный, который находится под напряжением и окрашен в самые разные цвета (за исключением голубых оттенков). Второй – ноль, который абсолютно безопасен для прикосновения и окрашен в синий цвет. А вот третий провод называют нулевым защитным. Он обычно окрашен в желтые или зеленые цвета. Раположен он в розетках слева, в выключателях - снизу. Фазный провод находится справа и сверху соответственно. Учитывая такие окраски и особенности, легко определить, где фаза, а где ноль, а где защитный нулевой провод. Но для чего он?
Если фазный предназначен для подвода тока к розетке, нулевой – для отведения к источнику, то зачем европейские стандарты регламентируют еще один провод? Если оборудование, которое подключено, работает исправно, и вся проводка находится в работоспособном состоянии, то защитный нулевой не будет принимать участие, он бездействует. Но если вдруг где-то произойдет короткое замыкание или же перенапряжение, или замыкание на какие-то части приборов, то ток попадает в места, находящиеся обычно без его влияние, то есть не соединенные ни с фазой, ни с нулем. Человек просто сможет ощутить электрический удар на себе. В самой худшей ситуации можно даже погибнуть от этого, так как сердечная мышца может остановиться. Именно тут и нужен защитный нулевой провод. Он «забирает» ток короткого замыкания и направляет его в землю или к источнику. Такие тонкости зависят от конструкции проводки и характеристик помещения. Поэтому можно спокойно прикасаться к оборудованию – не будет никакого электрического удара. Все дело в том, что ток всегда протекает по пути наименьшего сопротивления. У тела человека величина этого параметра составляет более одного килоОма. У защитного проводника сопротивление не превышает нескольких десятых долей одного Ома.
Как определить ноль и фазу? Любой человек так или иначе сталкивался с этими понятиями. Особенно, когда необходимо починить розетку или заняться монтажом проводки. Поэтому необходимо точно понимать, где какой проводник. Но как определить ноль и фазу? Необходимо помнить, что все манипуляции подобного рода с электричеством опасны. Поэтому в случае неуверенности в своих действиях лучше обратитесь к специалисту. Если уже и подходить к розетке и проводам в ней, то необходимо для начала полностью обесточить всю квартиру. Как минимум, это может сохранить здоровье и жизнь. Как уже говорилось ранее, обычно обозначение фазы и нуля делают с помощью окраски. При правильной маркировке отличить их не составит никакого труда. Черный (либо коричневый) - цвет провода фаза, ноль обычно имеет голубоватый или синеватый оттенок. Если же установлена розетка европейского стандарта, то третий (защитный нулевой) выполнен зеленым или желтым цветом. Что делать, если проводка одноцветная? Как правило, в таком случае на концах проводов обычно находятся специальные изоляционные трубочки, имеющие необходимую цветовую маркировку. Их называют «кембрики».
Как определить ноль и фазу? Для этого удобнее всего купить специальную индикаторную отвертку. Рукоятка такого прибора изготавливается из полупрозрачного или прозрачного пластика. Внутри встроен диод – светящаяся лампочка. Верхняя часть у такой отвертки металлическая. Как определить ноль и фазу этим методом?
Индикаторная отвертка реагирует на наличие напряжения. Естественно, что в нулевом проводе его нет. Однако имеется существенный недостаток такого метода. С помощью индикаторной отвертки нельзя понять, как определить: фаза, ноль, земля - где что в случае с европейской розеткой.
Если провода не окрашены в соответствующие цвета, и под рукой нет индикаторной отвертки, то можно пойти другим путем. Нам необходим вольтметр (мультиметр, тестер). Необходимо выставить его на необходимый диапазон – свыше двух сотен вольт переменного тока. Как тестером определить фазу? Берем один проводник, который отходит от прибора (обозначенный V). Прикрепляем его на предварительно обесточенный проводник (любой). Затем подаем ток (включаем рубильник). И просто фиксируем, что показывает дисплей прибора. После всего вышеуказанного снова выключаем питание и перебрасываем зажим тестера уже на другой проводник. Если на дисплее ничего нет, то это означает, что перед нами находится либо ноль, либо заземляющий защитный нулевой провод. Однако можно использовать и другой метод, который отвечает на вопрос: «Как определить ноль и фазу, а также заземление». Для этого снова обесточиваем квартиру, фиксируем зажим V на одном их проводов. Второй также бросаем на любой из трех проводников. Включается напряжение. Если стрелка не двигается, то вы выбрали нулевой и защитный. Соответственно, напряжение снова необходимо выключить и поменять положение клемы V (закинуть ее на другой неиспользуемый ранее проводник). Снова включаем ток и делаем соответствующие замеры. Затем проводим ту же самую операцию, но снова меняем проводник. Теперь необходимо сверить результаты. Если первая цифра оказалась больше, то значит что мы измеряли напряжением между фазным проводником (на котором висела клема V) и нулевым. Соответственно, второй провод будет является защитным заземляющим. Этот метод основан на измерении разности потенциалов.
Существуют и «народные методы», которые не подразумевают наличие каких-либо специальных приспособлений. Использовать их можно разве что в самых крайних случаях, так как они сопряжены с повышенной опасностью для здоровья и жизни. Например, метод картошки. Для этого на предварительно обесточенные проводники надевают свежесрезанный кусок картошки. Необходимо не допустить прикосновение проводов друг к другу, чтобы не было короткого замыкания между ними. Затем буквально на пару секунд подают напряжение и смотрят на картошку. Если один участок возле провода посинел, значит к нему подведена фаза.
90,000 Энтезопатия связок надколенника - можно ли вылечить колено прыгуна?Колено прыгуна или энтезопатия связок надколенника - это заболевание, которое в основном поражает спортсменов. Что такое колено у джемпера, каковы его причины и как лечить?
Колено прыгуна - это общее название дегенеративных изменений связок надколенника.Как это выглядит?
В центре колена находится надколенник, который соединяется с бедренной и большеберцовой костью. Связкой надколенника он соединен с большеберцовой костью. Эта структура вместе с четырехглавой мышцей образует механизм разгибания колена.
Колено прыгуна - травма, возникшая в результате развития воспаления, вызванного длительной перегрузкой колена. Возникающие в результате дегенеративные изменения связки надколенника со временем приводят к ее ослаблению, а в конечном итоге даже к разрыву.Травма колена у прыгуна в основном поражает активных людей и спортсменов. Волейболисты, баскетболисты и бегуны в основном страдают от колена прыгуна.
Энтезопатия связки надколенника проявляется болью в передней части колена, из-за которой становится трудно ходить. Поэтому важно как можно скорее распознать травму и начать процесс лечения. Отсутствие реабилитационных процедур может привести к хроническому заболеванию или даже к разрыву связок.
Одним из основных симптомов колена прыгуна является боль в передней части колена и припухлость связки надколенника.По мере развития состояния боль может возникать постоянно, а не только во время физических нагрузок. Симптомы колена прыгуна:
Колено прыгуна в зависимости от стадии заболевания можно разделить на несколько степеней интенсивности боли.
Причина травмы колена прыгуна - прежде всего перегрузка коленного сустава. В основном это происходит во время занятий, которые вызывают серию повторяющихся сокращений четырехглавой мышцы. Какие факторы влияют на риск перегрузки колена?
Как предотвратить травму колена у прыгуна? В случае этого заболевания соответствующая профилактика сводит к минимуму риск травмы.Стоит запомнить несколько правил.
Какие тесты следует провести для диагностики колена прыгуна? Если мы заметили симптомы, указывающие на повреждение связок, обратитесь к специалисту. Диагностика колена прыгуна проводится в несколько этапов:
Проведенное обследование позволяет определить степень повреждения связки.Благодаря этому можно поставить диагноз и порекомендовать соответствующую терапию.
Как лечить колено прыгуна? К недугам, связанным с травмой колена, нельзя относиться легкомысленно. Процесс лечения должен быть адаптирован к фазе заболевания и следовать рекомендациям врачей.
Консервативное лечение следует начинать на ранних стадиях энтезопатии связок надколенника. Это первый шаг в лечении, которое следует правилу ЦЕНА :
Противовоспалительные препараты обычно используются только на ранних стадиях травмы. Они помогают облегчить симптомы и уменьшить боль, но не устраняют травмы.
Использование пакетов со льдом и массажа ограничивают развитие микроповреждений и дополнительно ускоряют регенерацию волокон связок.
Кинезиотейпирование обеспечивает дополнительную стабилизацию коленного сустава.Колено перевязано специальными эластичными тесьмами.
После исчезновения начальных симптомов рекомендуются реабилитационные упражнения. С пациентом выполняются упражнения на растяжку (четырехглавую мышцу, седалищно-голеневую группу, ягодичные мышцы и подвздошно-большеберцовый бандаж), а также упражнения на стабилизацию. Также важны эксцентрические упражнения. Это мышечная работа, предполагающая снятие ее прикреплений при постоянном напряжении.
При обработке колена джемпера дополнительно используются различные физиотерапевтические процедуры. В основном это противовоспалительные методы лечения, такие как криотерапия, и методы лечения, ускоряющие заживление, такие как ультразвук.
Одно из самых эффективных средств лечения колена прыгуна - это ударная волна. Ударно-волновая терапия безопасна - не имеет побочных эффектов.
Ударная волна в терапии колена прыгуна значительно ускоряет процесс заживления, улучшая обмен веществ и снижая мышечное напряжение.
Подробнее об ударной волне можно прочитать в статье: Ударная волна - методы лечения
Операция рекомендуется в случае неудачного консервативного лечения или полного разрыва связки.Однако это идеальное средство для лечения колена джемпера.
Процедура заключается в удалении поврежденных тканей связки, что способствует восстановительным процессам. Операция на колене Джемпера обычно выполняется с помощью артроскопии - малоинвазивного метода лечения.
После хирургического лечения рекомендуется дальнейшая реабилитация для полного восстановления физической формы. Благодаря артроскопии время реабилитации относительно короткое по сравнению со стандартной операцией и обычно составляет от 3 до 6 месяцев.После процедуры необходимо расслабить и стабилизировать колено, желательно с помощью специальной повязки или стабилизатора.
Перейти к следующим абзацам:
Если вы хотите защитить электроустановку в своем доме, вам, среди прочего, понадобятся: устройство, такое как устройство защитного отключения . Принцип действия этого элемента не сложен. Если вы познакомитесь с ней поближе, вы сможете выбрать подходящий тип техники для своего дома. Поэтому из статьи вы узнаете, как работает дифференциал - именно так специалисты называют устройство остаточного тока .Также будет обсуждаться конструкция этого устройства. Благодаря этому вам будет легче понять, какую важную функцию он выполняет в вашем доме.
Автоматический выключатель остаточного тока - это небольшое электрическое устройство, которое выглядит как небольшая коробка . Его основная задача - контролировать напряжение, протекающее с подключенных к нему кабелей. Он будет служить вам до , чтобы защитить домашнюю установку от сбоев. В случае перенапряжения элемент отключает основное питание , предотвращая его повреждение.Он также защищает членов семьи от случайных поражений электрическим током.
Чтобы понять, как работает УЗО , стоит заглянуть внутрь. Так проще всего понять, как УЗО может спасти вас от трагедии. Конструкция агрегата включает четыре основных компонента:
Токовые контакты - это места подключения проводов: фазы и нейтрали. Рядом с ним есть кнопка, активирующая все устройство. Обычно включенное устройство обозначается красным как . Затем контакты соединяются друг с другом, и через них течет ток. Зеленый означает безопасное состояние, т.е. отключение питания устройства.
Трансформатор тока - одна из важнейших частей устройства. Работа выключателя остаточного тока основана на правильности измерений, сделанных трансформатором тока. Его основная задача - сравнить ток, протекающий в кабелях, подключенных к устройству. Разница между текущим и воздействующим током должна быть 0 А. Если она больше, то этот ток называется дифференциальным током . Это также указывает на то, что ток выходит из замкнутой цепи.
Дифференциальный расцепитель подключается непосредственно к трансформатору тока .Расцепитель может быть поляризованным - работающим при указанной полярности тока , или неполяризованным, работающим независимо от полярности тока. Это самая важная часть УЗО . Принцип работы всего устройства основан на эффективности этого элемента. Если измерения, выполненные трансформатором тока, показывают, что остаточный ток слишком высок, расцепитель отключает ток.
Работу УЗО необходимо проверять не реже одного раза в месяц.Для этого используется последний компонент этого устройства, испытательная схема . После нажатия этой кнопки устройство должно имитировать наличие слишком высокого остаточного тока. В ответ отключается электричество.
Хороший выключатель должен иметь точность . - тогда он может легко зарегистрировать даже небольшую неисправность и предотвратить возникновение трудноустранимой неисправности.
При разделении УЗО мы также можем учесть критерий типа волны тока , которая вызывает отключение цепи.Это может быть:
Самый популярный раздел УЗО использует различия в их чувствительности. Устройство начнет работать, когда дифференциальный ток, протекающий перед ним, достигнет определенного значения. Принимая во внимание этот критерий, мы выделяем:
Не следует подключать всю электроустановку к одному устройству защитного отключения. Тогда из строя одного устройства отключится электричество во всем доме.
Принцип действия выключателя остаточного тока уже кратко обсуждался при описании конкретных элементов конструкции устройства. Однако, чтобы было понятно для всех, ответ на вопрос , как работает разница , будет дан простыми словами.Ведь не каждый специалист-электрик.
Так как работает УЗО? В этом устройстве используется явление электромагнитной индукции . Сумма тока, протекающего через переключатель, должна быть равна нулю. Устройство подключается к фазному проводу и нейтральному проводу. Ток протекает через фазовый провод, проходит через автоматический выключатель и затем течет в нагрузку. Из приемника, которым может быть любое электрическое устройство в вашем доме, ток той же силы, что и , вытекает из нейтрального проводника и течет в УЗО.
Если, однако, разница между током, протекающим от измерителя, и током, протекающим обратно к нему, составляет более 30 мА, , этот факт будет немедленно обнаружен, и питание отключится. Этот вид неисправности можно обойти с помощью стандартных средств безопасности, таких как предохранитель максимального тока . Таким образом, выключатель защищает членов семьи от поражения электрическим током, а также от ожога всей установки.
Остаточный ток вызван отказом электрооборудования, что вызывает утечек в электрической системе.Затем ток ускользает и может находиться вне цепей, например, на корпусе электрического устройства . Прикосновение к такому корпусу может привести к поражению электрическим током. Негерметичная электрическая система также может вызвать пожар во всем доме. Правильно работающее УЗО позаботится о вашей безопасности.
Помните, однако, что он не защищает от прямого контакта с электрическими кабелями, например, с поврежденной изоляцией, , которые также могут вызвать поражение электрическим током. Будьте очень осторожны при работе с электроустановкой . При работе непосредственно с электрическими проводами убедитесь, что питание отключено.
Автоматический выключатель дифференциального тока стоит устанавливать там, где вы заботитесь о безопасности электрического монтажа. В одноквартирных домах обычно достаточно переключателя с чувствительностью 30 мА. Защищает от пожара, вызванного неисправной электроустановкой .Однако этой чувствительности не всегда достаточно для защиты от поражения электрическим током при прямом контакте с проводниками.
В настоящее время установка УЗО обязательна в каждой домашней установке. Его следует подключать ко всем электрическим розеткам общего пользования, т.е. ко всем тем, к которым временно подключены различные электрические устройства. Нет необходимости устанавливать УЗО в розетки, предназначенные для конкретного устройства, например.холодильник или индукционная плита, которые нельзя подключить к другим устройствам.
90 180Осторожно!
Не рекомендуется использовать УЗО в старых установках на базе системы TN-C - они не могут обеспечить им адекватную защиту.
В случае розеток, предназначенных для определенных непереносных устройств, есть лучшие решения для защиты электрической установки.Обычно используется эффективное заземление , правильность установки и проверяют специалисты. Это позволяет избежать неожиданных отключений питания таких устройств, что было бы весьма неудобно. Представьте себе отключение электроэнергии, например, до котлов центрального отопления.
Также отсутствует обязанность устанавливать выключатель остаточного тока в цепях питания источников света. Однако для многих это было бы дополнительной защитой, тем более что все чаще замена ламп и люстр осуществляется самостоятельно.Тогда риск поражения электрическим током очень высок.
Если есть такой риск, то есть смысл задуматься об УЗО с большей чувствительностью. Когда разница токов в автоматическом выключателе достигает 6 или 10 мА, электрический ток отключается через 0,1–0,2 секунды. Если ток протекает по телу короче 0,2–0,4 секунды, , то это не опасно для здоровья и жизни человека. Таким образом, переключатель также может защитить от серьезной аварии.
Это устройство также устанавливается в помещениях с повышенным риском несчастных случаев из-за поражения электрическим током. К ним относятся места с повышенной влажностью , потому что вода является отличным проводником электричества. Поэтому рекомендуется установить выключатель остаточного тока в ванной, кухне, прачечной, сушильной, как в частных, так и в общественных бассейнах.
УЗО устанавливаются не только внутри зданий, но и снаружи.Их стоит разместить в беседках всех типов или в других садовых постройках, имеющих подключение к электросети. Не забудьте выбрать подходящую модель устройства, предназначенную для работы в сложных условиях вне здания.
Автоматические выключатели средней чувствительности (от 30 до 500 мА) обычно используются в домах, квартирах, а также на строительных площадках. Низкочувствительные переключатели (от 500 мА) устанавливаются везде, где протекает ток высокого напряжения.
.
Если вы хотите начать выращивать собственные шишки каннабиса, обязательно прочтите эту статью, чтобы узнать, с чего начать. Мы разбили все самые важные темы на простые для обработки темы, чтобы вы не чувствовали себя перегруженными объемом информации.
Но давайте проясним: это не руководство для производителей. Скорее, это обзор основ выращивания, который должен ответить на любые ваши вопросы о выращивании каннабиса.
К концу этой статьи вы должны будете знать достаточно, чтобы прочитать маме лекцию по основам выращивания каннабиса. Самое главное, это также должно помочь вам в вашем предприятии по выращиванию каннабиса.
Некоторые люди выращивают марихуану, чтобы расслабиться после долгого дня. Другие хотят сэкономить и получить легкий доступ к цветам.
Независимо от причины выращивание марихуаны может быть интересным и захватывающим проектом, потому что для начала вам не нужно много.Однако вам нужно будет знать некоторую важную информацию, такую как сорта и методы выращивания, о которых вы узнаете больше в следующих разделах статьи.
Самое главное, с марихуаной нужно обращаться как с любым другим растением. Это означает, что нужно уделять ему внимание и нежно заботиться о нем.
Как и любое другое живое существо на этой зеленой планете, не все сорта каннабиса созданы равными. Они различаются по скорости роста, запаху, урожайности, размеру, устойчивости и содержанию каннабиноидов / терпенов.
Кроме того, одним из основных различий является пол растений каннабиса. Чтобы вам было легче, вам, вероятно, следует сосредоточиться на выращивании женских растений, поскольку они дают желаемые смолистые бутоны. На всякий случай покупайте феминизированные семена, то есть семена, которые предназначены только для выращивания женских растений. С другой стороны, обычные семена имеют 50% шанс стать мужскими или женскими растениями.
Еще один фактор, который следует учитывать, - это разница между автоцветущими и фотопериодными сортами.Авто означает, что растения начнут цвести самостоятельно в течение двух-четырех недель после появления всходов.
С другой стороны, сортам с фотопериодом требуется 12 часов темноты в день, чтобы вызвать и поддерживать комнатное цветение. Они также обычно растут дольше, потому что у них нет фиксированного вегетационного периода.
Выращивание каннабиса - это культивирование жизни. Вы должны уделять этому все свое внимание, а не экономить на уходе и питательных веществах, необходимых для выращивания здоровых растений.
Как и любое другое растение, вот четыре основных элемента для выращивания высококачественной марихуаны:
Давайте ненадолго перейдем к науке. Растения нуждаются в кислороде и углекислом газе, чтобы дышать и производить пищу и сахар соответственно.
Если вы решили выращивать марихуану на открытом воздухе, вам не нужно беспокоиться о свежем воздухе. Если вы выращиваете в помещении, вам нужен достаточный приток воздуха, чтобы растения могли дышать.
Но это действительно то, чего не может обеспечить надлежащая система вентиляции. Если у вас ограниченный бюджет, вы можете создать оптимальные условия со стратегически расположенными вентиляторами. Если у вас есть соответствующие ресурсы, лучше всего инвестировать в более обширную систему вентиляции.
Растения зависят от света, чтобы способствовать здоровому росту посредством фотосинтеза. Чем больше света получают растения каннабиса, тем больше у них может развиться почек.
Как и свежий воздух, растения могут получать необходимый им естественный свет при выращивании на открытом воздухе. Но при выращивании в помещении вам потребуется около 400–600 Вт (или больше) света на квадратный метр.
Еще один фактор, который следует учитывать при выращивании в помещении, - это высокие температуры. Некоторые типы источников света, особенно HID, имеют тенденцию перегреваться и могут поставить под угрозу ваши почки, если они будут размещены слишком близко или, как правило, слишком сильно.
Вода - движущая сила всего живого на Земле. Растения конопли - довольно редкое исключение, поскольку они могут выжить даже при меньшем количестве воды. Однако есть большая вероятность, что они умрут, если вы дадите им слишком много.
Лучший способ убедиться, что вы правильно поливаете растения, - это дождаться высыхания субстрата. Если вы берете контейнеры с растениями и обнаруживаете, что они относительно легкие, вероятно, пора полить.Ни в коем случае не поливайте растения повторно до полного высыхания примерно 5 см верхнего слоя земли.
Что касается предпочтительного метода, для растений каннабиса, вероятно, лучше всего подходит нижний полив. Для этого нужно поместить горшки в поддоны с водой, чтобы корни могли впитать нужное количество воды / удобрений в почву.
Этот процесс также позволяет корням расти дальше вниз, что в конечном итоге принесет пользу растениям. При наличии достаточного количества свежего воздуха, воды и солнечного света растения могут фотосинтезировать, чтобы ускорить свой рост.
Обеспечение растений каннабиса питательными веществами - это, по сути, их кормление. Эти важные питательные вещества обычно включаются в почву с самого начала или добавляются в воду и скармливаются ей.
В процесс доставки питательных веществ вовлечена некоторая наука, но мы оставим ее на следующий раз. Отличный вариант - использовать комплексные пищевые растворы, такие как Easy Boost от Royal Queen Seeds. Одной дозы достаточно, чтобы обеспечить растение пищей на срок до 12 недель.Это, безусловно, самое простое решение. А кому не нравятся простые решения?
Мы кратко коснулись скорости роста автоцветущих сортов, но когда дело доходит до периода времени, необходимого до сбора урожая, большинству сортов требуется не менее трех месяцев.
Если вы хотите знать, сколько времени потребуется, чтобы ваши бутоны были готовы к копчению, просто добавьте к этому еще три недели для сушки (неделя) и консервирования (не менее двух недель).
Чтобы получить лучшее представление о процессе выращивания, вам необходимо понять два основных этапа жизненного цикла растения каннабис: рост и цветение. Вот краткое объяснение:
При планировании выращивания каннабиса у вас обычно есть два варианта: в помещении или на открытом воздухе.
Мы рассмотрели некоторые отличия в предыдущем разделе, но это очень кратко: искусственное освещение, палатка для выращивания, почва, питательные вещества, садовые инструменты и - потенциально - гидропонное оборудование обычно делают комнатное выращивание намного дороже.
Тем не менее, давайте подробнее рассмотрим, какое оборудование вам понадобится в обеих средах.
Кому-то этот вопрос может показаться очевидным, но, тем не менее, он очень важен.
Вот простой ответ: почки - единственная курительная часть растения каннабис . Однако эти бутоны должны пройти процесс сушки и консервирования, прежде чем их можно будет коптить.
И, как мы упоминали ранее в этой статье, курительные почки растут только из женских растений, поэтому очень важно покупать феминизированные семена, если вашей целью является курение.
Вот хороший способ узнать, хочет ли ваше растение пить: опустите палец в землю, пока первый сустав не будет покрыт землей. Это будет примерно 5 см. Сухая почва означает, что растение нужно полить, а влажная почва означает, что вы можете отпустить его и сделать это на следующий день.
Конечно, можно ожидать небольшого шума, света и запаха, но не сильно.Есть методы решения этих проблем.
Что касается камуфляжа, то он вам особенно понадобится при выращивании на открытом воздухе. Аромат марихуаны может вызвать подозрение у соседей, поэтому было бы разумно поместить их рядом с растениями-компаньонами, такими как перечная мята, чтобы скрыть их отчетливый запах.
Вы можете выбрать разные процедуры в зависимости от вашего расписания, но некоторые аспекты процесса выращивания можно упростить, если вы будете следовать рекомендуемым рекомендациям. Например, полив лучше всего проводить утром. Итак, если вы совмещаете это занятие с утренним кофе, вы очень быстро включите эту привычку в свою повседневную жизнь.
Если вы выращиваете каннабис на открытом воздухе, дневные температуры могут быть более непредсказуемыми из-за жары и влажности, поэтому вам нужно внимательно следить за своими растениями. Ночные температуры, как правило, ниже и более предсказуемы, поэтому проблем с ними не должно быть.
Выращивание в помещении может быть намного проще, поскольку вы можете контролировать и регулировать температуру, обеспечивая необходимую консистенцию.
За это время они воссоздают соединения, которые ранее были расщеплены, используя углерод, который они накопили во время фотосинтеза.Они усваивают произведенную энергию перед тем, как начать производить ее снова на следующий день.
Дыхание обычно происходит в отсутствие света, в неосвещенной камере выращивания или на улице ночью.
И поскольку легализация стала реальностью во многих частях мира, многие из необходимых вам инструментов доступны в Интернете.Не ищите ничего, кроме Amazon, где вы найдете множество вариантов.
Когда дело доходит до семян, специализированные розничные торговцы, такие как Royal Queen Seeds, предлагают на выбор высококачественные сорта. Мы с тобой!
Мы надеемся, что эта статья предоставила вам полный обзор основ выращивания каннабиса. Если вы хотите реализовать это в будущем, вы можете сослаться на эту статью как на контрольный список всего, что вам нужно иметь в виду.
И если вы готовы начать расти и перейти к следующему шагу, вы можете сделать это прямо сейчас!
Желаем плодотворного выращивания!
.Большинство рецептов тортов и других хлебобулочных изделий требуют, чтобы мы предварительно разогрели духовку, прежде чем ставить в нее противень. Но как узнать, что температура в варочной камере уже задана, и как проверить температуру в духовке?
Производители бытовой техники оснащают электрические духовки различными системами, благодаря которым мы можем определить, достигла ли духовка уже необходимой температуры, а иногда и на какой стадии она нагревается.Поэтому все будет зависеть от марки нашей духовки и даже от самой модели. Наиболее часто используемые решения:
Мы собрали информацию о наиболее распространенных решениях для каждой марки духовок в таблице ниже.
AMICA | Когда духовка нагреется до выбранной температуры, световой индикатор гаснет. |
BEKO | Когда духовка нагревается, загораются все сегменты символа температуры. |
БОСКХ | После того, как температура будет установлена, на дисплее появится линия нагрева, заполняющая слева направо, что указывает на уровень нагрева камеры. Когда вся линия будет заполнена, духовка будет достаточно горячей. Если мы не выберем температуру, а только уровень мощности нагрева (например, для функции гриля), линия нагрева сразу же «заполнится», и мы сможем начать приготовление, не дожидаясь нагрева камеры. |
ФРАНК | Когда отображается температура приготовления, на дисплее мигает значок, а начало нагрева также сигнализируется звуком. По окончании фазы разогрева также раздается звуковой сигнал, и значок перестает мигать. На некоторых моделях дисплей показывает увеличивающуюся шкалу температуры и, наконец, отображается сообщение. |
КЕРНАУ | Большинство моделей оснащены световым индикатором, который гаснет, когда духовка достигает выбранной температуры. |
SAMSUNG | В зависимости от модели, индикатор нагрева гаснет при предварительном нагреве духовки или установленная температура на дисплее перестает мигать. |
SIEMENS | На дисплее есть индикатор контроля нагрева в виде линии или полосы, которая заполняется адекватно повышению температуры, что позволяет нам следить за всем процессом. |
СМЭГ | После выбора желаемой температуры на дисплее появится полоса, которая будет обозначать повышение температуры в варочной камере. |
ВИРЛПАЛ | После настройки функции предварительного нагрева дисплей покажет, что фаза предварительного нагрева активна.По окончании раздастся звуковой сигнал, и на дисплее будет показано, что заданная температура достигнута. |
Независимо от того, какую функцию готовки мы выберем, мы всегда можем изменить температуру по умолчанию, предложенную устройством. Для этого - в зависимости от панели управления, используемой в нашей духовке - после программирования функции нагрева поверните ручку температуры или выберите настройки на сенсорной панели.Затем подождите от нескольких до нескольких минут, пока духовка нагреется. Помещая тесто в правильно разогретую духовку, мы предотвращаем его опадание и высыхание.
Современные духовые шкафы оснащены чрезвычайно практичной функцией быстрого нагрева (Booster) , благодаря которой мы можем нагреть духовку до необходимой температуры за гораздо более короткое время.Это полезный вариант, если вы забыли запустить духовку пораньше или очень торопитесь. Как работает быстрый нагрев в духовках самых популярных брендов и как быстро они могут достичь необходимой температуры? Ознакомьтесь с нашим обзором.
МАРКА ПЕЧИ | НАГРЕВАЕТСЯ ДУХОВКА ДО Х ГРАДУСОВ |
AMICA | Духовка нагревается до 150 ° C за 3 минуты. |
БОСКХ | Время разогрева сокращено на 30%. |
ФРАНК | Духовка нагреется до 100 ° C за 2,5 минуты. |
SAMSUNG | Духовка нагреется до 200 ° C примерно за 5 минут |
SIEMENS | Духовка нагревается до 175 ° C прибл.5 минут. |
СМЭГ | В зависимости от модели для быстрого нагрева духовки до выбранной температуры потребуется от 6 до 9 минут. |
Только при правильно разогретой духовке можно ожидать отличных результатов выпечки. Однако если в современных электрических духовках температура в пекарной камере постоянно контролируется и корректируется, то термометры в газовых духовках любят искажаться.Относительно часто можно встретить то, что наша газовая духовка нагревается слишком мало или слишком сильно . Однако, верны ли показания термометра, мы можем легко узнать, проведя несложный тест.
Разогрейте духовку до 175 ° C. В небольшую форму для запекания положите 1 чайную ложку сахара и поставьте в духовку на 10 минут. Если сахар не растворяется за это время, увеличьте температуру до 180 ° C и снова подождите 10 минут.Если сахар все еще остается твердым, увеличьте температуру до 190 ° C и снова подождите 10 минут. Если это не помогло, продолжайте попытки, постепенно увеличивая температуру на 5 ° C.
Для начала нужно знать, что температура, при которой сахар становится жидким, составляет 186 ° C. Следовательно, это означает, что:
Бывает, что сразу после включения духовки перегорают предохранители или духовка не включается вообще. Причиной этого может быть поврежденный шнур питания или выход из строя селектора , то есть переключателя, управляющего режимами нагрева. Самая частая причина, по которой духовка продолжает выбивать вилки , - это короткое замыкание в электрической системе.Поэтому причины такого положения вещей следует искать в первую очередь на стороне установки. С другой стороны, если духовка не запускается, возможно, вы просто не установили на ней часы . Отсутствие настроек времени - банальная, но довольно частая причина, по которой наша духовка не включается. Поэтому не забудьте установить время на часах также, когда часы сбрасываются в результате отключения электроэнергии.
https://www.maxkuchnie.pl/artykuly/symbole-na-piekarniku-co-one-markaja-2943.html
.
В старых домах еще остались розетки с двумя выводами. В этом случае можно просто проверить прибор фазометром. Вам нужно взять тестер (индикаторную отвертку), вставить его в любое гнездо розетки. Положите палец на металлический колпачок на ручке. Когда неоновая лампа загорится, это будет обозначать «фазу». Второй вывод должен быть нулевым.Но так бывает не всегда.
Самый простой способ проверить заземление - посмотреть на цвет изоляции.
Заземляющий провод должен быть желтого цвета с зелеными полосами, а ноль должен быть голубым. Но это требование выполняется не всегда.
В некоторых старых зданиях электропроводка выполняется отдельными проводами. Если хозяину пришлось вносить изменения в распределительную коробку, вполне возможно, что в розетку уходят только два фазных или нулевого провода.Следовательно, необходимо проверить обе розетки. При касании нуля неоновая лампа на индикаторе напряжения не должна загореться.
В современных зданиях используются 3-полюсные розетки ... Подключаются к фазному, нулевому и заземляющему проводам. Контакты должны соответствовать своему функциональному назначению.
В противном случае возможны несчастные случаи при использовании стиральной машины или бойлера. Поэтому возникают вопросы, как проверить заземление в розетке, чтобы не было ошибок при установке и пользоваться приборами спокойно, без опасений.
Индикаторная отвертка обеспечивает обнаружение только фазы. Он не может отличить ноль от земли. Маленького пикапа недостаточно, чтобы зажечь неоновую вывеску. Затем находим мультиметром или вольтметром фазу и ноль.
Каждое устройство, индикаторную отвертку или тестер необходимо проверять на работоспособность и только после этого использовать. Утеплитель должен быть целым, без трещин и трещин. Отделите наконечник стилуса от держателя диэлектрической подушечкой, чтобы защитить его от случайного контакта.
Корпус измерительного прибора должен быть целым. Перед измерением вилки вставляются в розетки прибора, соответствующие измерению переменного напряжения. Убедившись, что прибор находится в рабочем состоянии, переключите его в режим измерения переменного напряжения со шкалой 750 В. Это необходимо при измерении сетевого напряжения, когда в розетку по ошибке были подключены две фазы.
Этот метод проверки розетки хорош, если проверяющий уверен, что заземление действительно заземлено.Тогда задача найти ноль. Один щуп касается заземляющего контакта, а другой подключается к любой розетке. Возможны следующие варианты:
Если мультиметр показывает 0 вольт относительно земли на контактах розетки, все они где-то закорочены.
Несколько вольт указывают на ноль.Но как определить ноль, когда дом запитан электричеством от сети TN - C и повторно заземлен рядом со зданием? Ведь в этом случае показания прибора будут нулевыми.
Чтобы убедиться, что этот провод является нейтральным, отключите заземление на электрической панели доступа. Затем измерьте напряжение между контактами розетки. Прибор показывает 220 В - обнаружена нулевая розетка. Мультиметр ничего не показывает - заземление найдено.
Когда прибор показывает 220 вольт на каждом контакте относительно контакта заземления, необходимо провести дополнительное измерение между двумя гнездами розетки.Устройство показывает 0, что означает, что одна фаза подключена к обеим розеткам. В противном случае прибор покажет 380 В, что говорит о наличии двух фаз на розетке.
При работе с электропроводкой внимательно проверяйте назначение выводной проводки. Нет гарантии, что электропроводка была проведена электриком или предыдущим владельцем собственности. Следовательно, если тестер показывает 220 В относительно клеммы, которая выглядит как клемма заземления, это не значит, что это так.
Это означает, что один из контактов является фазным, а другой - нейтральным или заземленным. Если тестер показывает 0, значит, есть нейтральный и заземляющий провод. Точно понять, что есть что, невозможно.
Когда нет уверенности в назначении клеммы заземления, розетки работают по-другому. Для начала нужно исключить наличие двух фаз. Проверяем напряжение между всеми контактами. Если прибор нигде не показывает 380 В, а только 220, то к розетке подключается один фазный провод.Теперь нужно приступить к поиску заземления.
Сначала необходимо отсоединить заземляющий провод на панели пола. Он соединяется болтовым соединением со специальной рейкой, приваренной к корпусу электрощита.
Затем измеряется напряжение между гнездовыми разъемами.
Если прибор показывает 220 В, то контакты розетки фазный и нейтральный, а клемма заземления действительно есть. Теперь, точно зная, где находится земля, вы можете определить остальные разъемы, но сначала вам нужно повторно подключить «землю» к шине заземления.
Измеряем напряжение по отношению к клемме заземления. Одна розетка показывает 220 В - это фаза, другая - 0, это нулевой контакт.
Если мультиметр показывает 0, значит, к одному из выводов розетки подключена масса, а другой - нейтраль или фаза. Теперь замеры производятся между розеткой и заземляющими контактами розетки. Если нет напряжения, эта розетка является истинной землей.
Показания при 220 В говорят сами за себя.
Проверка заземления проводки примерно такая же, как и для розетки.Для измерения параметров сети понадобится трехфазный или однофазный мультиметр, а также индикаторная отвертка.
При ремонте электропроводки и подключении стиральной машины, электронагревателя, плиты, духовки и других приборов необходимо поменять кабели и соединения в распределительных коробках. В этом случае нужно выяснить, для чего предназначен каждый проводник, нужно проверить наличие заземления в нужных местах.
Для начала нужно выключить ввод машины на паркетную доску.Затем откройте распределительную коробку. Разъедините провода в разные стороны, чтобы они не касались друг друга, и снимите изоляцию в точках соединения.
Затем включается машина ввода. Фазовые жилы располагаются индикаторной отверткой. Они могут относиться к одной, двум или трем фазам.
Если у вас есть трехфазный мультиметр, вы можете сразу проверить состояние сети. С однофазным мультиметром определение количества фаз занимает больше времени. Например, если напряжение между тремя проводниками составляет 0 вольт каждый, они являются фазными проводниками одной фазы.
Если прибор показывает напряжение между двумя проводниками 380 В и между двумя другими 0, это две фазы. При напряжении между всеми проводниками 380 В можно говорить о наличии трех фаз.
Определение заземления происходит, как и в случае с розеткой, только здесь будет больше проводов. Сначала отключается заземляющий провод в панели пола. Тогда один щуп мультиметра примыкает к фазовому проводу, а другой - к проводнику неизвестного пока назначения.
Если прибор показывает напряжение 220 В - этот провод нулевой, если ноль, то это масса.
Затем устройство ввода отключается. Провод заземления подключен. После завершения осмотра произведено правильное подключение всех элементов электрической сети, соединения заизолированы, коробка закрыта. Автоматический выключатель включается.
Главное, что вы должны знать: у обычного цифрового мультиметра нет отдельного режима определения фазы или нуля, узнать можно только увидев значение напряжения на экране или не увидев его.
В целом принцип определения фазы тестером аналогичен работе обычной индикаторной отвертки, где фаза определяется по свечению встроенной лампы, которая загорается только при наличии сопротивления фазы - лампа - емкостная цепь (лиц).
Фазный ток, протекающий через такую индикаторную отвертку, проходит через встроенное в индикатор высокое сопротивление, затем еще и через лампу в нем, а затем попадает в емкость - то есть в человека (для этого прикасаемся к задней стороне индикатора. отверткой при фиксации) и только при наличии всех участников такой цепочки лампа перегорит.
Для определения фазы мультиметром установите на нем режим определения напряжения переменного тока, который чаще всего указывается на корпусе тестера как V ~ При этом всегда выбирайте предел измерения - настройку выше предполагаемой сети напряжение, обычно от 500 до 800 вольт. Датчики подключаются стандартно: черный к разъему « COM », красный к разъему « V mA ». ».
Прежде чем искать фазу мультиметром, проверьте его работу, то есть работу режима вольтметра - определения переменного напряжения.Для этого проще всего попробовать определить напряжение в стандартной бытовой розетке 220 В.
Для измерения напряжения в розетке цифровым тестером нужно вставить щупы в гнезда розеток , в этом случае полярность не важна, главное не прикасаться к токопроводящим частям щупов своими руками.
Напомню еще раз, что на мультиметре должен быть установлен режим определения переменного напряжения, предел измерения выше 220В, в нашем случае 500В, щупы подключаются к разъемам «COM» и «VΩ mA».
Если мультиметр исправен и нет проблем с подключением розетки или нет питания, прибор покажет напряжение близкое к 220-230В.
Этого простого теста достаточно, чтобы тестировщик продолжил поиск фазы. Теперь в качестве примера определим, какой из двух проводов, например, выходящих из потолка для люстры, является фазой.
Если бы проводов было три - фаза, нейтраль и земля, достаточно было бы измерить напряжение на каждой паре так же, как мы нашли их на розетке.В этом случае между двумя проводниками практически не было бы напряжения - между нулем и землей, соответственно, оставшийся третий провод - фазный. Ниже представлена обзорная диаграмма определения.
Если есть только два провода для подключения лампы и вы не знаете, какой из них какой, идентифицировать их таким способом не получится. Здесь и пригодится метод определения фазы мультиметром, о котором я сейчас расскажу.
Все достаточно просто, нужно лишь создать условия для протекания электрического тока через тестер и исправить это.Для этого просто составляем электрическую схему по тому же принципу, что и с индикаторной отверткой.
В режиме проверки напряжения переменного тока с выбранным пределом 500 В прикоснитесь к тестируемому проводнику красным щупом и зажать черный щуп пальцами или прикоснуться к нему намеренно заземленной конструкцией, например обогревателем, стальной стеновой рамой и т. Д. В этом случае, как вы помните, черный щуп подключен к COM-разъему мультиметра, а красный - в ВΩ мА.
Если на измерительном проводе есть фаза, мультиметр покажет на экране напряжение, достаточно близкое к 220 В, оно может отличаться в зависимости от условий проверки.Если провод не в фазе, значение будет нулевым или очень низким, до десятков вольт.
Напомню еще раз: ВСЕГДА УБЕДИТЕСЬ, ПЕРЕД НАЧАЛОМ ПРОВЕРКИ, ЧТО РЕЖИМ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА ВЫБРАН НА МУЛЬТИМЕТРЕ, а не на других.
Надо сказать, что метод довольно рискованный, он становится частью электрической цепи, и не все хотят добровольно попасть под напряжение. И хотя такой риск есть, но он минимален, потому что, как и в случае с индикаторной отверткой, напряжение от сети проходит через высокое сопротивление встроенного в мультиметр резистора и отсутствует поражение электрическим током.И работоспособность этого резистора мы проверили, предварительно замерив напряжение в розетке, если бы его не было, сложились бы все условия, при которых, уверяю вас, вы бы сразу обнаружили.
Конечно, как я уже писал выше, лучше использовать заземленные конструкции вместо ручных - радиаторы и трубы отопления, стальной каркас здания и т.д., но, к сожалению, это не всегда возможно и часто приходится брать зонд самостоятельно. Опытные электрики советуют в таких случаях принять дополнительные меры безопасности: встать на резиновый коврик или в диэлектрическую обувь, сначала ненадолго коснуться щупа правой рукой и только, не обнаруживая опасного влияния тока, произвести измерение.
В любом случае это единственный, самый надежный и простой способ самостоятельно определить фазу бытовым мультиметром.
Ноль чаще всего располагается мультиметром по отношению к фазовому проводу, т.е. сначала, как описано выше, вы найдете фазу, затем, установив на него красный щуп, прикоснитесь к другим проводам и, когда тестер на экран показывает 220В (+/- 10%) вы поймете, что второй проводник нулевой или нулевой защитный (заземление).
Определить, является ли провод нейтралью или заземлен с помощью одного мультиметра, довольно сложно, поскольку на самом деле проводники одинаковые и часто просто дублируются. В некоторых системах заземления ноль и земля подключены даже к электрическому щиту, и их очень сложно идентифицировать точно.
Самый простой способ в этом случае - отсоединить отводящий провод от шины заземления в электрощите, тогда во всей квартире или доме при проверке напряжения между фазным и заземляющим проводами вы не получите 220В, как при проверке ноль и фаза.
Также стоит отметить, что если в электрическом щите установлена дифференциальная защита, при проверке заземляющих проводов на любой другой провод, даже нейтральный.
Если вы знаете более надежные и универсальные методы определения фазы и нуля цифровым мультиметром, обязательно напишите об этом в комментариях к статье, при этом приветствуются любые отзывы, опыт, здоровая критика или вопросы.
Также присоединяйтесь к нашей группе ВКонтакте, будьте в курсе новых материалов.
Ремонт и установка бытовой электропроводки своими руками требует умения правильно определять потенциалы напряжения, различать нулевую фазу и землю в бытовой электросхеме.
За годы практики электрик столкнулся с множеством ошибок новичков. Я написал эту статью, чтобы вы их не повторяли. Делюсь своим опытом, как безопасно и быстро найти фазу мультиметром.
Я разделил информацию на несколько частей, сосредоточив первоначальное внимание на характеристиках и конструкции измерительного устройства.Опытные электрики могут сразу перейти к третьему разделу.
Перед тем, как приступить к разводке в квартире, следует хорошо знать, где и как в ней появляются потенциалы напряжения, в чем разница в способах заземления .
Современные промышленные генераторы производят систему трехфазного тока.
Напряжение по проводам или кабелям подводится к потребителю от трансформаторных подстанций.
При этом в квартиру многоэтажного дома обычно подается 220 вольт, определяемое между потенциалами одной из фаз и общим нулем. Полноценное трехфазное электроснабжение также может подаваться в подъезд частного дома.
В советское время для экономии материалов в жилых помещениях применялась двухпроводная схема питания, когда на электрическую розетку в квартире подавали два потенциала:
Эта простейшая система заземления не имеет дополнительных цепей.
Современная схема подключения жилых помещений более сложна. В ней отдельно монтируются заземляющие потенциалы выходной обмотки ТП с двумя разделительными линиями PEN:
Вариантами современной системы заземления с дополнительной схемой защиты являются ее модификации: TN-C-S, TT.
Теперь у жителей частных домов появилась возможность вырваться из случайных ситуаций.
Те же люди, которые живут в старых многоквартирных домах, должны стоять в очереди, чтобы государство перевело их на более безопасную систему. А новостройки строятся с учетом действующих норм ПУЭ.
Итак, в современной квартире можно найти две системы подключения бытовой техники, выполненные по двухпроводной или трехпроводной схеме.
Для них изготавливаются электрические розетки двух типов, к которым подключаются 2 или 3 провода.
Для их подключения разработаны.
Таким образом: рабочие нулевые потенциалы N и заземление PE подключены к заземленной части выходной обмотки трансформаторной подстанции. В старой схеме они питаются от одного PEN-проводника, а в новой - от двух отдельных.
Требования ПУЭ к прокладке PE-проводника очень жесткие, он должен обеспечивать минимально допустимое сопротивление протеканию аварийного тока.Монтируется без использования коммутационных аппаратов на кабелях с повышенной надежностью.
Контакты автоматических и дифференциальных выключателей, УЗО, коммутационных аппаратов можно повернуть на рабочий ноль, а рабочие проводники выбраны для передачи только обычных нагрузок.
Из-за этих двух требований и из-за удаления домашней электропроводки от трансформаторной подстанции на стороне потребителя возникает небольшая разница потенциалов между PE и N, которую можно измерить с помощью обычного вольтметра.
До того, как цифровой продукт стал массово продаваться, друзья и знакомые часто приносили сгоревшие аналоговые тестеры в нашу электрическую лабораторию для ремонта.
Причина их повреждения почти всегда была одна: неправильный выбор режима измерения при подключении прибора к цепям напряжения.
При этом в лучшем случае перегорели цепочки резисторных соединений с кнопками и переключателями, а в худшем - очень чувствительная измерительная головка с токопроводящими пружинами.Недавние сбои обычно не подлежали ремонту.
Люди просто не поняли, что такое тестер, как цифровой мультиметр,
Единственная разница в том, что тестер работает с аналоговыми значениями, а мультиметр работает с цифровыми значениями. Но правила подключения обоих типов устройств одинаковы, они сводятся к двум простым правилам:
Неправильное положение переключателей, переводящих прибор в режим омметра или амперметра, чаще всего встречается у новичков по невнимательности и невысокой квалификации.
В моей памяти есть случай, когда два опытных электрика, в спешке полагаясь друг на друга, подожгли дорогостоящий эталонный вольтметр - эталон класса точности 0,2.
Срочно потребовалось установить прибор для настройки зарядного устройства с рабочим током 220 вольт на подстанции 330 кВ.
Один рабочий держал прибор в руках горизонтально, а концы зондов передавал другому для измерений. Никто из них не заметил, что переключатель находится на самом нижнем пределе измерения. Из-за повышенного тока измерительная головка полностью сгорела.
Этот случай нетипичный, но он наглядно показывает, что электричество никого не прощает и ошибок нет. Ток течет там, где у него меньшее сопротивление.
Неправильное подключение мультиметра или тестера к цепям напряжения, помимо повреждения самого измерительного прибора, создает условия короткого замыкания, которые опасны для бытовых приемников и проводки.
Поэтому перед установкой щупов в цепь напряжения необходимо проверить исходное положение переключателей прибора в режиме вольтметра.
На самом деле стоит отметить, что элитные цифровые мультиметры оснащены встроенными электронными схемами, которые защищают прибор от неправильного подключения к цепям напряжения, а бюджетные модели - нет.
В народе часто называют «защитой от дурака».Во многих случаях это может спасти устройство и домашнюю сеть, но я все же не рекомендую постоянно использовать эти возможности: всегда правильно подключайте вольтметр.
В настоящее время производители выпускают очень широкий спектр цифровых измерительных приборов. У них разное управление, внешний вид, комплектация. Соответственно, на всех моделях невозможно точно показать положение кнопок и переключателей.
В нем я нарисовал и показал обобщенную модель с максимальным расположением кнопок управления и переключателей, где подробно объяснил положение каждого органа в табличной форме. Прочтите и пользуйтесь.
Для постоянного использования я выбрал недорогой карманный мультиметр Mestek MT102 с множеством функций и сделал
Я воспользуюсь этим прибором при демонстрации методик определения разности потенциалов между проводниками и контактами.
Сначала я покажу вам, как измерить напряжение в розетке. В этом примере решаем сразу две задачи:
Клеммы мультиметра - специальные кабели с клеммами для подключения прибора к измеряемой цепи красного и черного цвета.
В соответствии с этим цветом они всегда должны вставляться в соответствующие слоты нижнего блока.Причем красный конец обычно подключается к правой стороне.
Если прибор имеет дополнительные красные розетки, они используются только для измерения больших токов или на пределе в миллиампер.
С помощью центрального переключателя я перевел свой Mestek MT102 в режим измерения вольтметром, выбрав положение «V» и используя кнопку «SEL», чтобы указать режим измерения параметров переменного тока «AC».
Только после этого я установил клеммы, подключенные к устройству, в розетку для измерения напряжения.
На дисплее отображается значение 242,8 В, что является нормальным.
После этого можно сказать, что в розетке есть напряжение, что Mestek MT102 и его выводы в хорошем состоянии и могут быть использованы в дальнейшем. Подготовительные процедуры завершены, но дальнейшую работу начинающего электрика может облегчить знание цвета жил кабеля.
Цвет проводов значительно упрощает установку электропроводки и устранение неисправностей.Поэтому производители используют его для утепления, а профессиональные электрики стараются соблюдать правила монтажа.
Правила цветовой кодировки подразумевают обозначение:
Помните, что кабель и провод не всегда имеют такое большое разнообразие цветов.Изоляция жилы часто бывает однотонной. И не все установщики, а особенно домашние мастера соблюдают это правило.
Цветовая кодировка предназначена для облегчения поиска неисправностей и монтажных работ, это дополнительный способ определения фазы и рабочего нуля. Но полностью полагаться на этот метод нельзя.
Кстати, в процессе работы не раз приходилось наблюдать, как в спешке решать проблемы даже в критических цепях вторичных устройств 330 кВ на подстанции опытным электрикам приходилось заменять и прокладывать провода. от тех, кто смотрел, не обращая внимания на их цвета.
Вы можете себе представить, какой позор в домашней сети допускает необученный персонал.
Работа состоит из подготовительной части и основной части.
На начальном этапе проверяем пригодность измерительного прибора и его наконечников, как показано выше. Во многих случаях эта короткая процедура экономит дополнительное рабочее время. Сделайте это привычкой, потому что плохой контакт в розетке, сломанный сердечник, разряженные батареи, любые другие дефекты доставят массу хлопот.
Определение наличия фазного потенциала на проводе покажу на примере разводки монохромными изолированными проводами. На них предполагаем наличие фазы, земли и нуля. Мы их определим.
Шаг 1. Измерьте напряжение попарно между проводами.
По желанию выберите все три провода. Например, мы присваиваем им цифры, буквы или располагаем их сверху вниз или слева направо.
При этом мы помним, что они живые и касаться их можно только в соответствии с правилами безопасности, не прикасаясь телом к проводникам.
Для наглядности расположил их вертикально и присвоил номерам 1 ÷ 3. Затем щупами вольтметра последовательно измеряем разность потенциалов между токоведущими проводниками.
Допустим, мы увидели 220 вольт между проводами 1 и 2, а также между проводами 2 и 3.
А между проводами 1 и 3 вольтметр показывает долю вольт, близкую к нулю.
Шаг 2. Анализ результатов измерений
На основании этих измерений можно сделать вывод, что общий провод № 2 для двух случаев измерения 220 вольт является фазным.
У нас есть два провода с фазой и нулем, но мы не знаем, где находится потенциал.
Шаг 1. Измерьте напряжение между проводниками
Сначала проверяем разность потенциалов между проводниками с током.Когда схема работает, мы должны увидеть 220 вольт, как я показал на фото розетки выше при проверке состояния устройства.
Шаг 2. Измерьте напряжение между каждым проводником и контуром заземления.
Подключаем один конец вольтметра «крокодил» к крану, батарее обогрева или другой заземленной металлической конструкции. Вторым щупом поочередно касаемся токоведущих проводов.
В одном положении вольтметр покажет значение, близкое к нулю, а в другом - 220 вольт.На этом проводе будет фазный потенциал.
Оба варианта тестирования напряжения для двух- и трехпроводных цепей хорошо подходят для оценки наличия фазы в соответствующих типах розеток.
Использует ту же технологию, что и при проверке напряжения с помощью обычной индикаторной отвертки.
Внутри индикатора находится резистор с высоким сопротивлением, который ограничивает ток, протекающий через тело оператора к земле, до безопасного значения: несколько миллиампер или микроампер, достаточных для включения неоновой или светодиодной лампы.
Когда человек касается контакта на конце отвертки пальцами, если на противоположном конце лезвия есть фазовый потенциал, генерируется емкостной ток и включается свет. Иначе искры не будет.
Блок-схема емкостного тока выглядит следующим образом.
Преобразовав указатель на мультиметр в этом методе, вполне можно найти фазу, которую я показываю на следующей фотографии.
Один щуп вольтметра вставлен в розетку, а другой касался пальцами.На табло отображается 73 вольта. При этом сижу в кресле на сухом деревянном полу.
Из-за хорошей изоляции корпуса от земли мой Mestek MT102 сильно занижает значение фазового потенциала. Итак, я провожу второй эксперимент.
Снял носок и босой ногой коснулся окрашенного радиатора. Вот что случилось.
Mestek MT102 уже показал 175 вольт, что ближе к истине.
Этот метод можно использовать, но цифрам на дисплее нельзя верить: они приблизительны и зависят от качества заземления тела.
На другом контакте розетки вы не увидите вольт при таком измерении.
Когда мы нашли фазу, потенциалы для рабочего нуля и PE-проводника будут на двух оставшихся используемых проводниках. Мы должны различать их.
Для этого мы изначально используем цветовую кодировку, если она используется правильно. Но для надежности настоятельно рекомендую проводить электрические замеры.
Достаточно точно измерить разность потенциалов между фазой и двумя проводниками. Земля будет проводом там, где показания мультиметра немного выше. Он имеет более низкие потери напряжения из-за высоких требований к установке и отсутствия коммутационных устройств внутри схемы.
Третий оставшийся провод - рабочий ноль. Для практики можно измерить разность потенциалов между землей и нулем, сравнить ее с разницей измерений между этими проводниками с фазой.
Небольшие отклонения вызывают:
Здесь я поделюсь тремя кейсами, которые должны облегчить вам жизнь при работе с электричеством, устранить типичные ошибки.
Работая тестером на разных сайтах, пришлось сделать простой удлинитель для его концов.
Я намотал длинный гибкий шнур на самодельную пластиковую катушку и припаял к ней две вилки. На фото крокодил и самодельный щуп из велосипедной спицы, покрытый корпусом ручки.Их легко надевать и снимать в зависимости от требуемых задач.
Удлинитель занимает мало места, не ошибается, очень помогает при выделении удаленных объектов. Также будет полезно при проверке фазы методом емкостных токов.
«Сломанный телевизор»
Этот инцидент произошел, когда у нас еще были черно-белые телевизоры с ЭЛТ.
Соседка с пятого этажа подошла и сказала: «Помогите, у меня телевизор перестал включаться».Пришлось достать тестер и инструменты. Первым делом замерил напряжение в розетке: 220 вольт, норма.
Снова проверил розетку: опять 220. Пришлось много думать. В итоге я взял удлинитель, подключил его в другой комнате и включил телевизор. Это сработало.
Начал разбирать розетку. 2,5 квадрата алюминиевой лапши. Оба конца в хорошем состоянии, тестер показывает напряжение 220. Я включил настольную лампу, но она не горит. Я возвращаюсь к вольтметру и вижу только 40 вольт.
Делаю вывод: где-то пропадает контакт под нагрузкой. Захожу в распределительную коробку, проверяю соединения. Я чувствую провода и замечаю треснувший сердечник внутри изоляции: концы движутся, но касаются друг друга.
При протекании через них небольшого тока от тестера контакт надежный, а при увеличении нагрузки от бра или телевизора он портится и схема не работает.
Раньше такие неисправности хорошо определяла контрольная лампа. В настоящее время он запрещен законом по ряду причин.Однако правильнее проверить наличие фазы на проводе под нагрузкой, чем без нее.
Электрик-синхронист
Десять лет назад встал вопрос о ремонте ванной и туалета. жене порекомендовали хорошего плиточника Сергея. Профессионально занимается отделочными работами, имеет опыт работы, показывает фотографии в своем портфолио.
Точная цена согласована. Сергей принялся за работу. Попутно он провел весь ремонт, как сейчас называют «номера под ключ», включая сантехнику, электрику, замену дверей.
При неудачном демонтаже старой дверной коробки обрушился небольшой фрагмент стены с замурованной кабельной разводкой. Некоторые провода были отрезаны, а на других висел кусок бетона. (Здесь установили трехкнопочный выключатель и выходную колодку.)
Сергей попытался разобрать получившийся шар и получил сильный удар током. Машины прервали короткое замыкание, и несчастный электрик был потрясен.
К его счастью, в этот момент я пришел с работы домой и увидел всю картину целиком.Сергей сразу заявил, что самостоятельно не справится с этой аварией, и теперь он будет держаться подальше от электричества.
Мне пришлось позаботиться о выборе и установке всех кабелей. Напоминаю, что работать вживую опасно. Их может выполнять только обученный персонал, который:
Если хотя бы одно из этих требований отсутствует, неприятности неизбежны.Чтобы этого не произошло - нанимайте профессиональных электриков. Это вся информация о том, как найти фазу мультиметром. Вы можете добавить это в комментарии или задать дополнительные вопросы. Я отвечу.
Расскажи другу
Как вы знаете, электричество в наш дом подается трехфазное. Напряжение между любыми двумя выходами - 380 В. При этом известно, что в бытовой технике используется напряжение 220 В. Как одно превращается в другое?
Нейтральный провод здесь играет важную роль. Если замерить напряжение между одной из фаз и этим проводом, оно будет 220 В. В более современных розетках предусмотрен дополнительный нулевой вывод - это так называемый защитный ноль.
Возникает естественный вопрос, в чем разница между двумя упомянутыми нулями? Первый, «рабочий ноль» (мы пытаемся его определить) - это нейтральный контакт на трехфазной генераторной установке подстанции, подключенный к нейтральному контакту трехфазной установки в доме или отдельному входу.
При этом может вообще не быть заземленным. Основное назначение - создание замкнутой электрической цепи при питании бытовой техники. Во втором случае мы говорим. Его обычно называют «защитным заземлением».
Из-за довольно сложной природы переменного тока есть некоторые общие взгляды на нейтральный проводник и землю, которые могут не соответствовать положению дел:
Определение нуля и фазы с помощью мультиметра. Это устройство очень удобно для работы с электричеством. Включает в себя различные возможности. Это может быть как амперметр, так и вольтметр или омметр.
Также, в зависимости от конкретного типа, могут быть другие возможности (например, измерение частоты). Эти устройства могут быть как аналоговыми, так и цифровыми.
С помощью индикаторной отвертки. Отвертка с прозрачной ручкой. Если вставить его в розетку определенным образом, то при достижении фазы загорится свет.
Есть несколько вариантов этих отверток. В простейшем случае нужно при тестировании дотронуться до конца ручки. Без него свет не загорится.
При визуальном осмотре назначение кабелей можно определить по их цвету.
Использование выделенной фазы . Это небольшое цифровое устройство, которое умещается в ладони.Один из проводов нужно держать в руке, другой проверять на фазу.
Давайте подробнее поговорим о том, как делать такую работу.
При использовании мультиметра необходимо правильно установить его рабочий диапазон. Напряжение переменного тока должно быть 220 В.
Можно использовать для решения двух задач:
Давайте поговорим о том, как сначала выполнить первое задание. Перед запуском необходимо правильно выставить рабочий диапазон устройства. Сделаем его больше 220 В. К гнездам «COM» и «V» подключаются два щупа.
Возьмите вторую и коснитесь проверенного отверстия в розетке. Если он совпадает по фазе, мультиметр покажет низкое напряжение. Если фазы нет, будет отображаться нулевое напряжение.
Во втором случае рабочее напряжение должно быть 220В. Кладем один провод там, где есть фаза. Мы проверяем других с другими. При ударе о землю будет показано ровно 220 В, в противном случае напряжение будет немного меньше.
90 600
Один кабель держим аккуратно пальцами, второй тестируем. Если мы перейдем к фазе розетки, то цифры на индикаторе будут намного больше нуля. При достижении нуля на дисплее также отображается нулевое или незначительное значение напряжения.
Этот прибор удобен как тем, что он широко доступен на рынке радиоизмерительных приборов, так и тем, что измерения проводятся с достаточно высокой точностью.
Похоже на обычную отвертку, но с небольшим отличием. У него прозрачная ручка с маленькой лампочкой внутри. На первый взгляд это довольно примитивное устройство, на самом деле очень удобно.
Просто вставьте ее в гнездо, касаясь пальцем противоположного конца отвертки.Если есть фаза, то лампочка будет гореть. Если есть нейтральный или заземляющий провод, он не сгорит. Учтите, что при измерении категорически запрещается прикасаться к металлической части отвертки. Это может вызвать поражение электрическим током.
В некоторых случаях фазный и нейтральный проводники могут быть указаны без каких-либо инструментов или фитингов. Это можно сделать, правильно прочитав маркировку. Это не надежный метод, но в некоторых случаях может быть полезен.
При работе в современных домах обычно соблюдаются правила маркировки.
Что они тогда:
Эта политика могла быть иной в предыдущие периоды. Они могут измениться и в будущем. Поэтому описанный метод подходит только для предварительной проверки назначения проводов.
Допустим, в сети нет электричества. Есть ли в этом случае разница между землей и нейтралью? На первый взгляд они могут показаться очень похожими друг на друга.
На самом деле их функции все же другие. Заземление предназначено для аварийных ситуаций. Благодаря ему электрический заряд уходит в землю. Нейтральный проводник является частью электрической цепи для питания бытовых электроприборов в доме.
Здесь присутствует ток, а не земля. Как их отличить? При отключенной фазе достаточно измерить ток между этим проводником и общеизвестной землей. Если это нулевой провод, то ток хоть и небольшой, но в этом случае будет. Если есть земля, то здесь не может быть тока.
Из-за огромного разнообразия доступных электрических устройств существует разница в потребляемой электроэнергии.В разных случаях такие проблемы решаются по-разному.
Иногда для этого используются специальные приспособления - переходники. В некоторых случаях достаточно правильно подключить к розетке. В частности, при подключении электроплиты возникает необходимость при подключении правильно определить, где фаза в розетке, а где «рабочий ноль».
В этом и подобных случаях без такой информации обойтись невозможно.
Еще одна ситуация, когда это необходимо - это любые ремонтные работы.При их проведении нужно точно знать, какой провод находится под напряжением (он должен быть отключен или надежно изолирован), а какой нет.
При подключении нескольких бытовых приборов действительно не имеет значения, на какой стороне фаза. , но для коммутатора это может иметь значение. Давайте проясним: «Фаза» должна быть подведена к переключателю, а «ноль» должен быть подключен непосредственно к лампам в люстре.
При этом при замене лампы в люстре в выключенном состоянии человек не получит шока, даже если он случайно к ней прикоснется.
Очень часто при проведении ремонтных или монтажных работ, связанных с электричеством в квартире, доме, гараже или на даче, возникает необходимость найти ноль и фазу. Это необходимо для правильного подключения розеток, выключателей, осветительных приборов. Большинство людей, даже не имеющих специального технического образования, представляют себе, что для этого есть специальные показатели. Мы рассмотрим этот метод, а также расскажем об еще одном устройстве, без которого не может обойтись ни один профессиональный электрик.Поговорим о том, как определить фазу и ноль с помощью мультиметра.
Прежде чем определять нулевую фазу, было бы неплохо пройтись по физике и выяснить, что это за концепции и почему они используются.
Все электрические сети (как бытовые, так и промышленные) делятся на два типа - постоянного и переменного тока. Мы помним из школы, что ток - это движение электронов в определенном порядке. При постоянном токе электроны движутся в одном направлении.При переменном токе это направление постоянно меняется.
Нас больше интересует сеть переменных, которая состоит из двух частей:
При подключении устройств к однофазной сети особо не имеет значения, где находится пустая или рабочая фаза.Но когда мы собираем в квартире электропроводку и подключаем их к общей домашней сети, об этом нужно знать.
Разница между нулем и фазой в фильме:
Есть несколько способов найти фазу и ноль. Рассмотрим их кратко.
Самый простой, но в то же время и самый ненадежный метод - определение фазы и нуля по цветам изоляционных покрытий проводов.Как правило, фазовый провод бывает черного, коричневого, серого или белого цвета, а ноль - синего или синего цвета. Чтобы быть в курсе, есть также проводники зеленого или желто-зеленого цвета, именно так обозначаются проводники защитного заземления.
В данном случае никакие устройства не нужны, смотрели по цвету провода и определяли, фаза это или ноль.
Но почему этот способ самый ненадежный? И нет никакой гарантии, что при установке электрики соблюдали цветовую маркировку жил и ничего не перепутали.
Провода с цветовой кодировкой на следующем видео:
Более надежный метод - использовать индикаторную отвертку. Он состоит из непроводящего корпуса и встроенного резистора с индикатором, представляющего собой обычную неоновую лампу.
Например, при подключении переключателя не путайте ноль с фазой, так как это коммутационное устройство работает только при обрыве фазы. Проверка индикаторной отверткой выглядит следующим образом:
Более сложные и точные проверки выполняются с помощью мультиметра.
Поиск фазы с помощью индикаторной отвертки и мультиметра на видео:
Мультиметр (электрики его еще называют тестером) - это комбинированный прибор для электрических измерений, совмещающий в себе множество функций, основными из которых являются омметр, амперметр и вольтметр.
Аппараты разные:
С помощью мультиметра вы можете не только определить заземление, ноль или фазу, но также измерить ток, напряжение, сопротивление на участке цепи и проверить целостность электрической цепи.
Устройство - это дисплей (или экран) и переключатель, который можно устанавливать в различные положения (вокруг него восемь секторов). Вверху (посередине) находится сектор «ВЫКЛ», когда переключатель установлен в это положение, это означает, что устройство выключено. Для измерения напряжения необходимо установить переключатель в секторы «ACV» (для переменного напряжения) и «DCV» (для постоянного напряжения).
В комплект мультиметра входят еще два щупа - черный и красный. Черный зонд подключается к нижнему разъему с пометкой «COM», это соединение является постоянным и используется для всех измерений. Красный зонд, в зависимости от измерений, вставляется в средний или верхний паз.
Выше мы разобрали, как найти фазный провод индикаторной отверткой, но таким инструментом отличить ноль от земли не получится.Далее научимся проверять жилы мультиметром.
Этап подготовки такой же, как и при работе с индикаторной отверткой. При отключенном напряжении снимите концы проводов и не забудьте разделить их, чтобы не вызвать случайный контакт и короткое замыкание. Подайте напряжение, теперь все дальнейшие работы будут с мультиметром:
Для определения «земли» зачистите небольшой участок на любом металлическом элементе домашней коммуникации (это могут быть водопроводные или отопительные трубы, батареи).
В этом случае мы будем использовать два гнезда «COM» и «V», вставляя в них тестовые щупы. Установить прибор в режим «ACV», выставить на 200 В.
У нас есть три проводника, среди них нам нужно найти фазу, ноль и землю. Одним щупом коснитесь очищенного участка трубы или аккумулятора, а другим щупом коснитесь провода. Если на экране отображается 150-220 вольт, вы нашли фазный провод. Для нулевого проводника при аналогичных измерениях показание колеблется в пределах 5-10 В, после касания «земли» на экране ничего не отображается.
Отметьте каждую жилу маркером или изолентой и измерьте их относительно друг друга, чтобы убедиться, что измерения верны.
Поместите два щупа на фазу и нейтраль, на экране должно появиться число в пределах 220 В. Между фазой и землей показание будет немного ниже. А если коснуться нуля и земли, на экране отобразится значение от 1 до 10 В.
Перед тем, как определять фазу и ноль мультиметром, ознакомьтесь с несколькими правилами, которые необходимо соблюдать при работе с прибором:
Как измерить напряжение мультиметром - на видео ниже:
Обратите внимание на важный нюанс в использовании мультиметра. Поворотный переключатель всегда следует сначала устанавливать в максимальное положение, чтобы не повредить электронное устройство.И в дальнейшем, если показания будут ниже, переключатель будет перемещен в нижние отметки для наиболее точных измерений.
yaelectrik.ru
В этой статье мы рассмотрим вопрос, как найти фазу и ноль щупом и мультиметром.
Когда дело доходит до обслуживания бытового электрика, особенно замены розеток, выключателей света или проведения мелкого ремонта, возникает необходимость определения фазы и нуля. Если человек имеет некоторые познания в основах электротехники, ему не составит труда найти фазу и ноль.Что делать, если у вас нет этих навыков? Найти фазу и ноль не так сложно, как может показаться. Рассмотрим несколько способов определения фазы и нуля.
Во-первых, давайте определим, что такое фаза и ноль. Вся наша энергосистема трехфазная, в том числе низковольтные линии, питающие жилые дома и квартиры. Обычно напряжение между любыми двумя фазами составляет 380 вольт - это линейное напряжение. Всем известно, что напряжение домашней сети 220 вольт.Как вы справляетесь с этим напряжением?
Для этого в электроустановках предусматривается нулевой провод с рабочим напряжением 380 вольт. Если взять одну из фаз и нулевой провод, то между ними будет разность потенциалов 220 вольт, то есть это фазное напряжение.
Для человека, незнакомого с электротехникой, сказанное выше не очень понятно. Для нас важно знать, что для каждой квартиры или дома есть одна фаза и один ноль. Что такое фаза и ноль, подробно обсуждается здесь.
Рассмотрим первый способ определения фазы с помощью щупа (индикаторной отвертки). Более подробно об устройстве и принципе работы таких отверток можно прочитать здесь - Индикаторы и указатели напряжения в электроустановках до 1000 В.
Итак, у вас есть два провода, и вам нужно определить, какой из них фазовый, а какой нулевой. Во-первых, необходимо отключить их от сети, отключив автоматический выключатель, питающий эту электрическую линию.
Далее нужно зачистить оба провода, то есть снять с них 1-2 см изоляции.Зачищенные проводники должны быть немного разделены, чтобы при подаче напряжения не происходило короткое замыкание из-за их контакта.
Следующим шагом является определение фазного проводника. Включаем автомат, через который на провода подается напряжение. Берём индикаторную отвертку за ручку и касаемся одним пальцем металлической части у основания ручки.
Помните, что вставлять щуп под рукоять, т.е. за рабочую часть, категорически запрещено. Подносим щуп к одному из проводов и касаемся его рабочей частью.В этом случае палец остается на металлической части ручки.
Если на индикаторной отвертке загорается световой индикатор, значит провод фазный, то есть фазный. Второй провод соответственно нулевой.
Если индикатор датчика не загорается при прикосновении к проводу, это нейтральный провод. Соответственно второй провод фазный, его можно проверить, прикоснувшись к индикаторной отвертке.
А что делать, если проводка в квартире трехпроводная? В этом случае у вас есть не только фаза и ноль, но и заземляющий провод.С помощью щупа можно легко определить, где из трех проводов фаза.
А как определить, где ноль, а где защитный провод, то есть провод заземления? В этом случае потребуется одна индикаторная отвертка. Рассмотрим способ определения нуля в трехпроводной домашней сети.
С помощью мультиметра можно определить, где находится ноль, а где - защитный (заземляющий) провод. Итак, мы уже определили фазовый проводник с зондом. Берем мультиметр и включаем на диапазон измерения переменного напряжения 220 вольт и выше.
Возьмите два щупа измерительного прибора и прикоснитесь одним из них к фазе, а другой к одному из двух других проводов. Фиксируем значение напряжения, которое показывает мультиметр.
Затем мы оставляем один из щупов в фазе, касаемся другого другим проводом и заново устанавливаем значение напряжения. При одновременном прикосновении к фазе и нулю отображается значение напряжения бытовой сети, которое составляет примерно 220 вольт. Если прикоснуться к фазе и защитному проводнику, значение напряжения будет немного меньше предыдущего.
Если у вас нет щупа, фазу также можно найти с помощью мультиметра. Для этого выберите диапазон измерения переменного напряжения более 220 вольт. Мультиметр подключается к двум щупам в гнездах «COM» и «V» соответственно.
Выньте щуп из гнезда, обозначенного буквой «V», и коснитесь им проводов. Если прикоснуться к фазе, прибор покажет небольшое значение - 8-15 вольт. При прикосновении к нейтральному проводу показания прибора останутся нулевыми.
elektrik.info
Это самый простой способ, поскольку для его реализации не требуются дополнительные устройства или оборудование.
Необходимо проверить проводку, чаще всего она имеет следующие цветовые отличия:
Визуальный осмотр системы проводить в соответствии со следующим алгоритмом действий:
Один из самых простых способов определения нуля и фазы - использовать для этих целей индикаторную отвертку.
Для реализации данного процесса необходимо следовать следующему алгоритму действий:
Еще один распространенный способ определения фазы и нуля - использование специальных приборов - тестера или мультиметра.
Если выбрана эта опция, необходимо выполнить следующую последовательность действий:
При описании метода визуальной идентификации проводников выяснилось, что в большинстве современных электрических сетей желто-зеленый соответствует защитному нулю, все оттенки синего указывают на рабочий ноль, а все остальные цвета указывают на фазу.
Обратите внимание, однако, что проводники могут не соответствовать принятой цветовой схеме в следующих случаях:
В большинстве других случаев цветовая кодировка проводов соответствует указанным принципам, которые регулируются соответствующим стандартом IEC, действующим во всей Европе.
В ситуациях, когда нет уверенности в том, что цветовая гамма полностью соответствует общепринятому стандарту, рекомендуется один из практических методов определения нуля и фазы.
Другой известный метод определения без специальных приборов - это вариант, в котором используется обычный сырой картофель. Многие специалисты довольно скептически относятся к подобным действиям, но это решение остается эффективным.
Для его развертывания необходимо выполнить следующую последовательность:
Существует несколько альтернативных методов определения фазы и нуля, они используются редко и часто критикуются квалифицированными специалистами.В основном это связано с тем, что такие методы более опасны, поэтому их следует выполнять с особой осторожностью.
Один из этих методов определения требует использования обычного компьютерного кулера, его можно использовать на практике в случаях, когда известны параметры приложенного напряжения, но неизвестно назначение проводов:
Для другого метода определения понадобится световой индикатор и для его реализации потребуется соблюдение следующего алгоритма действий:
Более безопасные варианты маркировки включают следующие альтернативные методы:
Идентификация проводов в двухпроводной сети намного проще, так как это делается наиболее простым способом, потребуется:
Немного сложнее обстоит дело с современными типами трехпроводных сетей, так как они тоже имеют заземление.
Для определения назначения направляющих необходимо соблюдать следующий алгоритм действий:
Подача электроэнергии в любые многоквартирные дома идет через трансформаторные подстанции, изменяющие входящее высоковольтное напряжение, а на выходе оно уже имеет показатель, равный 380 В.
Современные домашние электрические сети выглядят и функционируют следующим образом:
Описанная система устройства домашней электросети является наиболее оптимальной из всех существующих на сегодняшний день, но также не застрахована от возможных сбоев.В большинстве случаев они связаны с повреждением контактного соединения или повреждением проводов.
slarkenergy.ru
Для определения фазы мультиметром необходимо установить на нем режим определения переменного напряжения, который на корпусе тестера чаще всего обозначается как V ~, всегда выбирая предел измерения - настройку выше расчетного сетевого напряжения, обычно от От 500 до 800 вольт. Датчики подключаются стандартно: черный к разъему « COM », красный к разъему « VΩmA ».
Прежде чем искать фазу мультиметром, проверьте его работу, то есть работу режима вольтметра - определения переменного напряжения. Для этого проще всего попробовать определить напряжение в стандартной бытовой розетке 220 В.
Для измерения напряжения в розетке цифровым тестером нужно вставить щупы в гнезда розеток , в этом случае полярность не важна, главное не прикасаться к токопроводящим частям щупов своими руками.
Напомню еще раз, что на мультиметре должен быть установлен режим определения напряжения переменного тока, предел измерения выше 220В, в нашем случае 500В, щупы подключаются к разъемам «COM» и «VΩmA».
Если мультиметр исправен и нет проблем с подключением розетки или нет питания, прибор покажет напряжение близкое к 220-230В.
Этого простого теста достаточно, чтобы тестировщик продолжил поиск фазы. Теперь в качестве примера определим, какой из двух проводов, например, выходящих из потолка для люстры, является фазой.
Если бы проводов было три - фаза, нейтраль и земля, достаточно было бы измерить напряжение на каждой паре так же, как мы нашли их на розетке. В этом случае между двумя проводниками практически не было бы напряжения - между нулем и землей, соответственно, оставшийся третий провод - фазный. Ниже представлена обзорная диаграмма определения.
Если есть только два провода для подключения лампы и вы не знаете, какой из них какой, идентифицировать их таким способом не получится.Здесь и пригодится метод определения фазы мультиметром, о котором я сейчас расскажу.
Все достаточно просто, нужно лишь создать условия для протекания электрического тока через тестер и исправить это. Для этого просто составляем электрическую схему по тому же принципу, что и с индикаторной отверткой.
В режиме проверки напряжения переменного тока с выбранным пределом 500 В прикоснитесь к испытуемому проводнику красным щупом и зажать черный щуп пальцами или прикоснуться к нему намеренно заземленной структурой, напримеррадиатор, стальная настенная рама и т. д. В этом случае, как вы помните, черный щуп вставлен в разъем COM мультиметра, а красный щуп - в VΩmA.
Если на измерительном проводе есть фаза, мультиметр покажет на экране напряжение, достаточно близкое к 220 В, оно может отличаться в зависимости от условий проверки. Если провод не в фазе, значение будет нулевым или очень низким, до десятков вольт.
Напомню еще раз, ПЕРЕД НАЧАЛОМ ПРОВЕРКИ, ПЕРЕД НАЧАЛОМ ПРОВЕРКИ, ЧТО РЕЖИМ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА ВЫБИРАЕТСЯ НА МУЛЬТИМЕТРЕ, а не на каком-либо другом.
Надо сказать, что метод довольно рискованный, он становится частью электрической цепи, и не все хотят добровольно попасть под напряжение. И хотя такой риск есть, но он минимален, потому что, как и в случае с индикаторной отверткой, напряжение от сети проходит через высокое сопротивление встроенного в мультиметр резистора и отсутствует поражение электрическим током. И работоспособность этого резистора мы проверили, предварительно измерив выходное напряжение, если бы его не было, возникли бы все условия короткого замыкания, которые, я уверяю, вы бы сразу обнаружили.
Конечно, как я уже писал выше, лучше использовать заземленные конструкции вместо ручных - радиаторы и трубы отопления, стальной каркас здания и т.д., но, к сожалению, это не всегда возможно и часто приходится брать зонд самостоятельно. Опытные электрики советуют в таких случаях принять дополнительные меры безопасности: встать на резиновый коврик или в диэлектрическую обувь, сначала ненадолго коснуться щупа правой рукой и только, не обнаруживая опасного влияния тока, произвести измерение.
В любом случае это единственный, самый надежный и простой способ самостоятельно определить фазу бытовым мультиметром.
Ноль чаще всего располагается мультиметром по отношению к фазовому проводу, т.е. сначала, как описано выше, вы найдете фазу, затем, установив на него красный щуп, прикоснитесь к другим проводам и, когда тестер на экран показывает 220В (+/- 10%) вы поймете, что второй проводник нулевой или нулевой защитный (заземление).
Определить, является ли провод нейтралью или заземлен с помощью одного мультиметра, довольно сложно, поскольку на самом деле проводники одинаковые и часто просто дублируются.В некоторых системах заземления ноль и земля подключены даже к электрическому щиту, и их очень сложно идентифицировать точно.
Самый простой способ в этом случае - отсоединить отводящий провод от шины заземления в электрощите, тогда во всей квартире или доме при проверке напряжения между фазным и заземляющим проводами вы не получите 220В, как при проверке ноль и фаза.
Также стоит отметить, что если в электрощите установлено устройство дифференциальной защиты - УЗО или УЗО, оно обязательно сработает при проверке заземляющих проводов относительно любого другого проводника, даже нулевого.
Если вы знаете более надежные и универсальные методы определения фазы и нуля цифровым мультиметром, обязательно напишите об этом в комментариях к статье, при этом приветствуются любые отзывы, опыт, здоровая критика или вопросы.
Также присоединяйтесь к нашей группе ВКонтакте, будьте в курсе новых материалов.
rozetkaonline.ru
Самый простой метод определения фазы, который подойдет любому неспециалисту, - это использовать индикаторную отвертку или, как ее еще называют, «контрольную».90 112
Тестовая отвертка внешне очень похожа на обычную отвертку, за исключением внутреннего наполнения. Я не рекомендую использовать отвертку для ослабления или затяжки винтов. Это чаще всего приводит к его выходу из строя.
Как определить фазу и ноль с помощью этой отвертки? Все очень просто:
Не путайте индикаторную отвертку с отборной отверткой. Последний имеет в своей конструкции аккумуляторы. Здесь для определения фазы и нуля, когда жало касается контактов, совсем не обязательно касаться пальцем металлической площадки на торце.Иначе отвертка все равно загорится.
По регламенту контрольная лампа на 220–380 В должна загораться при напряжении 50 В и выше.
Фаза в розетке, выключателе и любом другом оборудовании определяется аналогично.
domikelectrica.ru
Любая электрическая сеть, как бытовая, так и промышленная, может питаться постоянным или переменным током.При постоянной подаче напряжения электроны движутся в одном направлении, при изменении подачи это направление постоянно меняется.
В свою очередь, переменная сеть состоит из двух частей - рабочей фазы и пустой фазы. Рабочее напряжение, которое в электричестве называется «фазой», подается с рабочим напряжением, но пустое, называемое «нулем», - нет. Необходимо создание замкнутой сети для работы и подключения электроприборов, а также для заземления сети.
Для определения фазы и нуля мультиметром необходимо очистить концы проводов от изоляции, разделить их в разные стороны, чтобы избежать контакта, что приведет к короткому замыканию и приложению электрического напряжения в виде следа.
Установите на мультиметре предел измерения напряжения переменного тока выше 220 В. Вставьте щуп для измерения напряжения в гнездо с маркировкой «V». Поместите их на очищенную вену и наблюдайте за дисплеем. Если значение до 20В, это фазный провод, если нет показаний вообще - ноль.
Для правильного использования мультиметра необходимо соблюдать следующие правила:
Чтобы мультиметр показал, какой провод находится в фазе, устройство должно быть установлено в режим определения напряжения переменного тока, который обозначен как V ~, устанавливая предел измерения от 500 до 800 В. Зонд нормально подключен, черный к разъему «COM», красный к «VmA».
После того, как вы установили провод с фазой, проще всего найти ноль. После установки красного щупа на фазу прикоснитесь к оставшимся проводам, после чего тестер должен показать значение около 220 В. Из этого будет видно, что второй провод либо нулевой защитный, либо срабатывает нейтраль.
Мультиметром очень сложно определить, где нулевой защитный проводник, а где работает нейтраль, потому что они дублируют друг друга.Отводящий провод лучше всего отсоединить от шины заземления в электрощите, тогда в проверяемом помещении между фазным и заземляющим проводом не будет 220 В, как при проверке фазы и нуля.
Наличие заземляющего штыря не означает, что он действительно заземлен. Нередко этот кабель никуда не подключается, а только обеспечивает видимость для пользователя. Грамотные электрики для заземления выбирают провод с полосой, но если мастер был неопытен или небрежно отнесся к этой задаче, они могут не запомнить цветовую маркировку.В таких ситуациях лучше всего измерять напряжение, прикоснувшись к водопроводной или отопительной трубе. Уровень напряжения на заземленном проводе будет меньше нуля.
Кроме упомянутых способов проверки фазы и нуля мультиметром, есть проверка с помощью контрольной лампы.
Метод довольно необычный и требует особого ухода, но он эффективен.
Для такого устройства понадобится патрон, лампа, провод с обрезанной на концах изоляцией.По лампе можно будет определить, фазная она или нет, а какой фазовый провод определить не удастся. Если он загорается, когда проводка датчика подключена к определенным жилам, то один из проводов находится в фазе, а другой, скорее всего, равен нулю. Если он выключен, это означает, что нет ни фазы, ни фазы, ни нуля, что также возможно.
Конструкция инструмента проста. Внутри есть встроенная лампочка.Укус на одном конце, шунтирующий контакт на другом.
Суть проверки тестовой отверткой заключается в выполнении следующих действий:
При работе с зондом все должны соблюдать правила безопасности, которые гласят, что при измерении не касайтесь отвертки внизу. Инструмент необходимо содержать в чистоте. Перед тем, как определить отсутствие напряжения (а не его наличие) в розетке, можно проверить работоспособность устройства с другим находящимся под напряжением электрооборудованием.
Самый простой и надежный способ определения фазы и нуля - это цвет проводов.
Но только в том случае, если вы уверены, что электропроводка подключена по всем правилам!
Обычно он всегда жил с черной, коричневой, белой или серой фазой и нулевой синей или синей фазой. Также они могут быть зелеными или желто-зелеными, что говорит о наличии заземленного провода.
В этом случае можно обойтись без измерительных приборов, по цвету понятно, где фаза, а где ноль.
Наибольшую опасность при прокладке электропроводки представляют фазные провода.Чтобы избежать смертельной ситуации, они окрашены в кричащие яркие цвета. Это сделано для того, чтобы при определенных обстоятельствах электрик мог быстро выбрать наиболее опасный из нескольких проводов и тщательно с ними обращаться.
.РозеткиОпубликовано: 23.06.18
Розетки, также известные как трехфазные розетки, используются в установках, ведущих в комнаты, так называемая третья фаза. Этот несколько упрощающий вопрос обычно определяется как розетки, подключенные к электрической сети с напряжением 400 В. Поскольку стандартные розетки генерируют ток 230 В, который может использоваться для питания почти всех устройств, которым требуется доступ к электричеству, что такое трехфазные розетки. для обеспечения большего количества энергии? Отличается ли их установка от установки типовой однофазной розетки? Когда нам нужен трехфазный ток и как правильно выбрать трехфазное оборудование, которое будет гарантировать нашу безопасность и комфорт? Найдите ответы на эти и многие другие вопросы, касающиеся третьей фазы и розеток!
Содержание:
Что такое розетка?
Уровни безопасности силовых розеток
Типы силовых розеток
Как подключить силовые розетки дома или в мастерской?
Электрооборудование - вилки, соединители и другие аксессуары
Предложение розеток и другого силового оборудования у оптового продавца электрооборудования Alkan во Вроцлаве
Розетки - это розетки, используемые в установках с трехфазным током. т.е. электричество большей мощности, чем стандартный ток первой фазы.В отличие от энергии 230 В, подаваемой в первую фазу, установки с трехфазным током гарантируют нам доступ к энергии, мощность которой достигает 400 В. Однако благодаря использованию трех фаз установка не перегружается, как это было бы. в случае одной фазы - ток течет потому, что равномерно по каждой из трех фаз. Такие высокие напряжения используются в основном на военных полигонах, строительных площадках или промышленных предприятиях, то есть в местах, где используется много устройств с очень высоким энергопотреблением.Однако третья фаза также используется устройствами, которые используются каждый день в менее требовательных или экстремальных условиях. В зависимости от наших потребностей мы можем доставить его в гараж, мастерскую или небольшое производственное предприятие. Сегодня все чаще электричество напряжением 400 В используется также в фермерских хозяйствах, где используются устройства, требующие больше энергии.
Что дает каждому взрослому человеку хотя бы базовые знания о розетках, так это то, что сегодня ток третьей фазы подается даже в квартиры и частные дома.Здесь он используется не для запуска бетономешалки или молотилки, а для подключения индукционной плиты и других типов устройств, потребляющих больше энергии. Принесение третьей фазы к электромонтажу в квартире или доме также дает нам возможность разделить установку на три независимых контура.
Отличаются ли электрические розетки по внешнему виду от типовых электрических розеток, приспособленных для подключения к однофазной установке? Да, конечно.Силовую розетку можно отличить с первого взгляда. Вилки трехфазных устройств имеют - в зависимости от того, сколько проводов в кабеле данного устройства - 4 или 5 контактов, благодаря чему мы можем легко заметить разницу между однофазной розеткой с двумя отверстиями и розетка с пятью или четырьмя отверстиями. Розетки почти всегда снабжены дополнительной защитной заглушкой, которая позволяет повысить степень герметичности устройства и упрощает его использование даже в сложных и сложных условиях, например, в пыльных мастерских или в местах, где розетка потенциально может быть подвергается воздействию влаги или брызг воды.
Как мы уже упоминали, силовые розетки часто используются в таких местах, как мастерские, производственные предприятия, промышленные цеха или фермы. Однако, помимо прочего, в таких условиях обычно требуется установка оборудования с соответствующей защитой, и прежде всего с достаточно высоким классом герметичности. Производители обычно обозначаются международными символами - буквами IP и двумя цифрами, которые содержат информацию о герметичности устройства и его адаптации для работы в сложных условиях.Итак, что находится под номерами, которые мы находим после аббревиатуры «Международная защита»?
Первое число после букв IP говорит нам, какой уровень защиты обеспечивает корпус данного устройства. Защита касается в основном защиты от доступа к опасным частям, размещенным внутри, и от проникновения посторонних твердых частиц в устройство. Здесь мы находим числа от 0 до 6, где 0 символизирует полное отсутствие защиты, а 6 - высшую степень пыленепроницаемости и защиты от доступа к опасным частям внутри гнезда даже с таким тонким инструментом, как проволока.Промежуточные числа означают, среди прочего, защиту от доступа к опасным частям верхней частью руки (1), пальцем (2) или инструментом (3) и защиту от проникновения твердых предметов среднего размера, превышающих 50 мм (1 ), 12,5 мм (2), 2, 5 мм (3), 1 мм (4) и пыль, то есть частицы размером менее 1 мм (5).
Вторая цифра, которую мы всегда можем найти после букв IP, говорит нам, какой уровень защиты от воздействия проникновения воды гарантирует корпус устройства.Здесь диапазон цифр от 0 (нет защиты) до 9 (высшая защита от затопления сильной струей воды при давлении 80-100 бар и температуре + 80 ° C). Косвенные числа здесь символизируют, среди прочего, защиту от падающих капель воды (1), защиту от брызг воды с любого направления (4) или защиту от кратковременного (7) или длительного (8) погружения в воду. устройство в воде в соответствии с условиями, указанными производителем устройства.
Среди розеток можно найти различные типы устройств, которые различаются не только способом монтажа, но и множеством других факторов, хотя, конечно, выбор розетки для скрытого или открытого монтажа является очень важным решением.Тем не менее силовые розетки можно разделить на три основные категории. Это:
Мы различаем розетки для монтажа снизу и на поверхность, прежде всего, среди фиксированных розеток, которые могут быть установлены этими двумя разными способами. Что касается переносных розеток, то, как и фиксированных розеток, мы можем найти модели с выключателем или без него. Как мы уже упоминали, большинство розеток - переносных и стационарных - также имеют защитную заглушку, повышающую уровень герметичности устройства.
Помимо стационарных и переносных розеток, мы также упомянули розетки для плат. Розетки электропитания предназначены в первую очередь для установки в распределительные щиты различного типа, которые являются основным оборудованием в местах, где необходимо подключить к электричеству множество устройств, потребляющих большое количество энергии. Устройства этого типа также делятся на стационарные и переносные, и используются они в основном на строительных площадках и на крупных производственных предприятиях. Благодаря установке распределительного устройства с достаточно большим количеством розеток мы можем подключить к электроустановке множество приемников, не перегружая ее.
Чтобы подключить розетку дома или в мастерской, мы должны выполнить в основном те же действия, которые потребовали бы подключения однофазной розетки. Единственная разница связана с правильным подключением всех кабелей к розетке. В настоящее время используются в основном пятиконтактные розетки и вилки, хотя на рынке мы также найдем устройства с четырехконтактными вилками, для которых требуются соответствующие розетки или небольшая модификация.Однако помните, что если мы не являемся квалифицированными электриками с соответствующими разрешениями и опытом, все работы, связанные с электромонтажом, стоит поручить специалисту. Таким образом мы избежим риска поражения электрическим током и не вызовем потенциально опасного отказа или короткого замыкания, которые могут даже привести к пожару в здании, с электроустановкой которого мы ведем борьбу. Также важно, чтобы все работы с электросистемой проводились при отключенном питании! Это необходимое условие безопасности при подключении всех типов розеток и другого электрического оборудования.
Но перейдем к самой сборке. В случае пятиконтактной розетки в первую очередь определите отдельные провода. Желто-зеленый цвет обычно обозначает защитный провод, используемый для заземления, а синий провод - нейтральный провод. Защитный желто-зеленый провод следует подключать к самому толстому контакту, обычно дополнительно отмеченному символом PE; нейтральный синий провод следует подключить к месту, обозначенному буквой N.Три оставшихся провода, отмеченные любым цветом, кроме синего и желто-зеленого, являются фазными. Вот где будет течь ток. Они должны быть подключены последовательно против часовой стрелки к трем клеммам, следующим за местом, отмеченным буквой N. В случае четырехконтактной розетки достаточно идентифицировать желто-зеленый провод PE и подключить его к обозначенному соответствующим образом. поместите, а затем подключите три фазных провода - последовательно против часовой стрелки.В четырехконтактных розетках нет отверстия, к которому можно было бы подключить нейтральный провод, то есть N, поэтому это лучшее решение для этого типа устройств.
Случай немного сложнее, если у нас уже есть устройство с четырехконтактной вилкой и мы хотим выбрать для него подходящую розетку - или наоборот, у нас установлены четырехконтактные розетки, а в устройстве есть пять контактов в вилке. Конечно, первая ситуация намного проще: на рынке все еще есть розетки с четырьмя отверстиями.В последнем случае единственным выходом будет установка новой розетки под пятиконтактную вилку. Это возможно даже тогда, когда у нас есть установка из четырехжильных кабелей - мы не подключаем ни один из проводов к клемме N, к которой обычно подключается нейтральный провод.
В нашей статье мы уже упоминали, что помимо розеток существуют также другие типы аксессуаров, адаптированные для работы с трехфазным током, включая вилки и разъемы, а также другие аксессуары из широкого ассортимента. понимается категория электрооборудования.Это, конечно, связано с тем, что с помощью одного только разъема Force мы не добьемся многого. Мы уже знаем, что силовые розетки существенно отличаются от однофазных по своей конструкции, поэтому для подключения устройства к розетке, от которой будет течь ток третьей фазы, необходимо иметь соответствующую вилку. Большинство вилок, доступных на рынке, являются полностью портативными устройствами, а их форма и конструкция адаптированы для максимально быстрого и удобного подключения и отключения кабелей.На рынке есть вилки, которые рассчитаны на работу с номинальным током 32 А и 16 А, поэтому мы всегда должны обращать внимание на технические характеристики данного продукта и сравнивать их с требованиями устройства, к которому мы собираемся подключиться. трехфазный ток с заданной вилкой! Однако на рынке есть также изолирующие заглушки, заглушки для приемников и быстроразъемные соединения. Мы можем использовать их не только для подключения устройств, но и для установки удлинителей.
Помимо вилок, также важными элементами силовой арматуры являются кулачковые переключатели и блоки питания, в состав которых входят, в основном, уже упомянутые распределительные устройства.Также существуют специальные распределительные щиты, позволяющие переключать ток питания с розетки (400 В) на 230 В, что полезно, когда нужно подключить к розетке устройство, требующее меньшей мощности.
Интернет-магазин и стационарный офис оптового продавца электрооборудования во Вроцлаве Alkan - одно из мест, где мы можем купить электрооборудование высочайшего качества, такое как розетки, вилки и коммутаторы.Среди силового оборудования, предлагаемого оптовым торговцем электроэнергией Alkan, мы можем найти модели, адаптированные к потребностям различных клиентов и адаптированные для работы с различными типами установок. Здесь мы можем выбирать из розеток и вилок, работающих на номинальный ток 16 А или 32 А, а также из устройств с разной степенью водо- и пыленепроницаемости.
Продукция, предлагаемая оптовым поставщиком электроэнергии во Вроцлаве, - это в основном продукция двух наиболее важных производителей энергетического оборудования на рынке, то есть польских компаний Pawbol и Elektromet.Эти компании могут гордиться своим обширным опытом в области производства различного типа электрического оборудования - бренд Pawbol был основан почти 30 лет назад, а Elektromet недавно отпраздновал свое 40-летие. В сочетании с высочайшим качеством используемых материалов, выгодными ценами и ставкой на первое место безопасности пользователей и удовлетворенности клиентов, эти компании создают сегодня один из лучших продуктов в категории энергетического оборудования. Мы рекомендуем покупателям оптовой сети «Алкан» в первую очередь присмотреться к розеткам и вилкам «Электромет», которые просты в установке и использовании, а также к функциональным распределительным щитам Pawbol.
Стоит отметить, что каждый из продуктов в предложении оптовика Alkan Electric можно приобрести не только стационарно, в одном из филиалов компании во Вроцлаве, но и через Интернет, в официальном интернет-магазине. О доставке товаров заботятся две известные курьерские компании - GLS и FedEx, цена которых в каждом случае устанавливается индивидуально в зависимости от веса и габаритов всего заказа. Таким образом, независимо от того, решим ли мы забрать лично или нет, и мы должны полагаться на доставку, товары со склада электрооборудования Alkan будут доставлены к нам быстро и безопасно, и мы сможем насладиться выбором самого высокого качественная продукция, рекомендованная специалистами и выбранная опытными электриками не только в стране, но и в мире!
.
Для начинающих диагностов наиболее важны только измерения вибрации в виде общего значения скорости вибрации V RMS в соответствии с ISO 20816. Более сознательные пользователи датчиков вибрации и виброметров используют высокочастотное виброускорение. измерения, особенно для анализа состояния подшипников качения.Это наиболее полезные измерения, которые позволяют отслеживать данные измерений и на их основе оценивать ухудшающееся состояние машины.
Когда мы обнаруживаем, что регистрируемая тенденция перемещается в область ускоренного износа, возникает проблема глубокого анализа причин повышенного уровня вибраций. В этом случае мы используем различные виды анализа, такие как пик-фактор, эксцесс, огибающая и т. Д., А также спектральный анализ. Некоторые неисправности, такие как несоосность, могут быть правильно диагностированы только путем измерения фазы сигналов вибрации от сопрягаемых валов.То же самое относится к различению дисбаланса рабочего колеса и изгиба вала. Обе эти неисправности приводят к высоким уровням вибрации при частоте вращения 1x, но ключевым моментом является фазовый анализ. Сравнительное измерение фазы сигналов от различных элементов фундамента позволяет распознать люфт, например, между фундаментной рамой и бетонным пьедесталом.
Измерение фазы является относительным измерением, т.е. для определения углового смещения мы должны измерить как минимум 2 сигнала.Мы можем получить результаты двумя способами: измеряя динамический сигнал вибрации относительно сигнала фазового маркера, то есть триггера, или относительное измерение между двумя каналами динамического сигнала вибрации, когда один из каналов принимается за опорный. , т.е. опорный сигнал.
Чтобы правильно сделать вывод о причинах неисправности станка, надо правильно измерить фазу. Могут быть приняты различные методы, но в мире вибродиагностики в этом вопросе принята определенная конвенция.Мы обсудим это на примере конфигурации усовершенствованного четырехканального анализатора Adash VA-4 A4400 Pro II. Такое же соглашение можно найти в трехканальных анализаторах Adash A4300 VA-3 Pro, а также в наиболее продвинутом VA-5 A4500 Pro. Другие производители виброанализаторов и систем вибродиагностики обычно придерживаются того же соглашения.
Профессиональные анализаторы вибрации имеют вход триггера / тахометра, который обычно предназначен для лазерного датчика скорости вала.Отражающий элемент, наклеенный на окружность вала - лента - вызывает отражения лазера во время вращения вала, и анализатор отображает их в виде импульсов тахометра. Основываясь на измерении времени между импульсами, виброметр определяет текущую частоту вращения вала машины в Гц или оборотах в минуту. Дополнительно получаем фазовые маркеры. Итак, давайте проанализируем измерение фазы с помощью сигнала тахометра:
Предположим, что временной сигнал определен как
y = cos (ωt)
Мы используем функцию косинуса, потому что быстрое преобразование Фурье БПФ также использует ее.Это упрощает расчет и дальнейшее понимание.
Наше начальное положение V вектора вращения будет равно 90 °, мы обозначим его как T0.
Когда вектор V вращается, например, 3 раза, мы получаем сигнал времени, изображенный следующим образом:
Теперь мы предполагаем сигнал маркера фазы. Установите импульс тахометра в положение T0.
Соответствующий сигнал времени с импульсами тахометра показан на рисунке ниже.
Теперь мы начинаем предполагать фазовый сдвиг (обозначенный как φ) временного сигнала по отношению к сигналу тахометра. Уравнение принимает вид:
y = cos (ωt + φ).
Предыдущий рисунок соответствует φ = 0 °. Это значение отображается на экране анализаторов вибрации. Когда импульсы тахометра находятся в положениях максимальной амплитуды сигнала времени, значение фазы равно нулю.
Мы используем градусы в качестве единиц смещения, чтобы облегчить понимание. Используйте в математической формуле угол в радианах.
На следующем рисунке показан временной сигнал с соответствующими импульсами маркера фазы.
Сигнал времени опережает сигнал тахометра на 45 °. Таким образом, это значение появляется на экране измерительного прибора.
И снова соответствующий временной сигнал с фазовыми маркерами.
Сигнал времени задерживается. В этом случае на дисплее прибора отображается значение -45 °. Этот подход используется для одноканального измерения в виде измерения в строках: 1x амплитуда + фаза.
Во-первых, нам нужно определить каналы A и B.Например, мы используем канал 1 как A и канал 2 как B. Всегда назначайте номера каналов A и B. A представляет входной канал, а B представляет выходной канал. Это можно представить как черный ящик, в котором необходимо измерить фазовую характеристику.
На дисплее анализатора вибрации отображается, например:
Рассуждения такие же, как и для одноканального измерения. Сигнал A имеет ту же функцию, что и сигнал маркера фазы. Индикация 60 ° означает, что сигнал B опережает сигнал A на 60 °.Такой подход используется именно для двухканальных измерений фазового сдвига.
Заключительные замечания:
Мы говорим о временных сигналах и их положении во времени. Мы использовали такие слова, как «сигнал впереди» и с другой стороны «сигнал задерживается». Всегда помните, что, например, подъём на 60 ° равен запаздыванию на 300 °. Не забывайте, что мы работаем с периодическим чистым временным косинусоидальным сигналом.
Если вас интересуют измерения фазы с помощью фазового маркера или двухканальные измерения фазы сигнала вибрации, свяжитесь с нами, и мы подберем оптимальный анализатор вибрации, соответствующий вашим потребностям.
.