- Как определить фазу и нуль
- Визуальный метод определения
- Определение индикаторной отверткой
- Определение тестером или мультиметром
- Определение по маркировке
- Определение с помощью картошки
- Другие способы определения
- Особенности определения фазы и нуля
- Устройство бытовых электрических сетей
- Устройство бытовых электрических сетей
- Приборы и инструменты
- Правила работы с тестером и мультиметром
- Визуальный метод определения
- Определение фазы и нуля в двухпроводной сети
- Определение фазы, нуля и заземляющего провода
- Цвета и обозначение проводов
- Индикаторы-пробники для поиска фазы и ноля
- от простого до сложного метода
- Определяем фазу
- Методы определения
- Разница между нулем и землей
- Правильно определить фазу
- Определение положения фазы по цвету изоляции жил провода
- Найти нулевой провод в квартире
- Дополнительные сведения о нахождении земли, фазы, нулевого провода
- Современные отвертки-индикаторы определения фазы, нулевого провода, земли
- С помощью индикаторной отвертки
- По цветовой маркировке проводов
- С помощью мультиметра или тестера
- Лампочка вам в помощь
- Опасный, но действенный метод с картошкой
- Как определить ноль и фазу? Самые быстрые способы
Как определить фазу и нуль
Перед тем, как начать процесс определения фазы и нуля, необходимо сделать ряд приготовлений, поскольку для данных работ потребуются следующие приборы и инструменты:
- мультиметр;
- индикаторная отвертка;
- тестер;
- пассатижи;
- нож с заточенным лезвием, чтобы снимать изоляцию с проводников;
- изоляционная лента;
- маркер для нанесения разметок;
Также, важно помнить, что перед началом любых электромонтажных работ, необходимо отключить автоматы, поскольку несоблюдение данного правила может представлять угрозу для жизни. Помимо этого, требуется убедиться, что весь используемый инструмент обладает надежно заземленными рукоятями.
В противном случае, его использование является небезопасным и не допускается по технике безопасности.
Визуальный метод определения
Данная методика является самым простым способом, поскольку для его реализации не потребуется никаких дополнительных приборов или оборудования.
Необходимо осмотреть проводку, чаще всего она имеет следующие цветовые разграничения:
- Провод желто-зеленого цвета является заземлением.
- Нуль имеет синий цвет или любые его оттенки вплоть до светло-голубого.
- Фаза имеет черный, коричневый или белый цвет.
- Необходимо убедиться в соответствии цветов не только в электрощите, но также и в распределителе.
Визуальный осмотр системы должен осуществляться в соответствии со следующим алгоритмом действий:
- Открыть электрощит и осмотреть его содержимое. Поскольку расчетная нагрузка может различаться, то и количество установленных автоматов также может быть разным. Через них может быть осуществлено подключение фазы или фазы с нулем, заземление никогда не подсоединяется к автоматическим выключателям, а имеет соединение с шиной. Необходимо убедиться, что все подключенные провода соответствуют цветовой маркировке.
- Если цвет изоляции, проведенной от электрощита к домашней сети, соответствует правилам цветовой маркировки, то все равно потребуется вскрытие распределителей для визуального осмотра скруток. Это необходимо для того, чтобы убедиться, что и в них цветовая маркировка изоляции нуля и заземления не была перепутана и соответствует установленным правилам.
- Иногда в распределителях осуществляется подключение фазы к автоматическим выключателям. В большинстве случаев, это реализуется при помощи специального провода с двумя жилами, изоляция которого может отличаться цветом.
- Если результаты визуальной проверки показали, что цвета изоляции полностью соответствуют правилам, то остается всего лишь проверить фазный проводник, используя для этого индикаторную отвертку.
Определение индикаторной отверткой
Одним из наиболее простейших способов определения нуля и фазы является использование для этих целей индикаторной отвертки.
Для осуществления данного процесса необходимо придерживаться следующего алгоритма действий:
- Первоначально потребуется отключить автомат, от которого происходит питание линии электросети на месте проверки.
- Провести зачистку обоих проверяемых проводников, достаточно снять не более 1-2 см. изоляционного слоя.
- После этого оба проводника разводятся друг от друга на безопасное расстояние, поскольку после подачи напряжения их случайное соприкосновение может стать причиной короткого замыкания.
- Можно приступать к идентификации фазного проводника. Для этого включается автоматический автомат, который подает напряжение, после этого необходимо будет взять индикаторную отвертку и прикоснуться к металлической области, расположенной возле основания рукояти.
- Категорически не допускается прикасаться к любым частям индикаторной отвертки, расположенным ниже рукояти, поскольку это вызовет удар электрическим током.
- Прикоснуться инструментом к одному из проверяемых проводов, при этом не нужно убирать палец с металлической области.
- Загорание лампочки, входящей в конструкцию отвертки, свидетельствует о том, что проводник является фазным. Соответственно второй провод – это нуль. Если загорание лампочки не произошло, наоборот, проводник был нулем, а второй является фазой.
Определение тестером или мультиметром
мультиметр
Иным распространенным способом определения фазы и нуля является использование специальных приборов – тестера или мультиметра.
Если был выбран именно этот вариант, то необходимо придерживаться следующей последовательности действий:
- Используемому прибору задать настройки предельного измерения переменного тока. На современных моделях этому параметру соответствует режим ~V или ACV. Необходимо указать значение равное 600 В, 750 В, 1000 В или иной параметр в зависимости от особенностей модели, главным требованием является, чтобы он превосходил показатель 250 В.
- Щупами прибора необходимо коснуться сразу обоих проводов, для того, чтобы определить уровень напряжения между ними. В стандартных бытовых сетях этот показатель равен 220 В, возможное отклонение не должно превышать 10 % в любую из сторон. Подобное значение свидетельствует о том, что проводник является фазой, у нуля уровень напряжение будет совсем незначительным или равным нулю.
- В современных электросетях может потребоваться также идентификация проводника с заземлением, для этого требуется определение уровня сопротивления. В таком случае, прибор переводится в соответствующий режим, который имеет условное обозначение в виде значка звонка или омеги.
- Необходимо помнить, что когда прибор переведен в режим для определения уровня сопротивления, категорически запрещено одновременное прикосновение к фазе и заземлению, поскольку произойдет короткое замыкание. Имеется риск получения травм.
Определение по маркировке
При описании визуального способа идентификации проводников уточнялось, что в большинстве современных электросетей желто-зеленый цвет соответствует защитному нулю, все оттенки синего цвета обозначают рабочий нуль, а любые иные цвета фазу.
Однако, необходимо учитывать, что проводники могут не соответствовать принятой цветовой гамме в следующих случаях:
- Проводка проложена в доме старой постройки, где не была произведена реконструкция домашней электросети в соответствии с современными правилами. Чаще всего в ней используются одноцветные проводники.
- Проводка проложена в новостройке, но ее монтаж осуществлялся частными лицами, а не профессиональными электриками.
- Провода ведут к более сложным бытовым устройствам, например, различным переключателям или выключателям, конструкция которых изначально подразумевает принципиально иную схему функционирования.
- Проводка прокладывалась по стандартам, отличающимся от принятых в Европе, поэтому она имеет совершенно иные цветовые обозначения.
В большинстве остальных случаев, цветовая маркировка проводников производится в соответствии с указанными правилами, которые регламентируются соответствующим стандартом IEC, действующем на территории всей Европы.
В ситуациях, когда отсутствует полная уверенность в полном соответствии цветовой гаммы общепринятому стандарту, рекомендуется воспользоваться одним из практических методов для определения нуля и фазы.
Также, можно посоветовать в последствии использовать специальные цветные насадки, которые позволят в будущем не забыть предназначение проводников и не осуществлять процедуру их определения заново.
Определение с помощью картошки
Еще одним известным методом определения без специальных приборов является вариант, в котором задействуется обычная сырая картошка. Многие специалисты относятся к таким действиям довольно скептически, но подобное решение все равно является действенным.
Для его осуществления необходимо осуществить следующую последовательность:
- Взять одну сырую картофелину и разрезать ее на две части.
- Зачистить концы двух проводников и воткнуть их в одну из частей картофелины.
- Подождать около 10 минут, после чего вытащить оба провода.
- Осмотреть картофелину: в месте, где образовался зеленоватый след, был воткнут фазный проводник.
Другие способы определения
Существует еще несколько альтернативных методик определения фазы и нуля, они редко используются и зачастую подвергаются критике со стороны квалифицированных специалистов. Связано это по большей части с тем, что подобные способы являются более опасными, поэтому проводить их необходимо с максимальной степенью осторожности.
Один их таких методов определения требует задействования обычного компьютерного кулера, его можно применить на практике в тех случаях, когда известны параметры подаваемого напряжения, но неизвестно назначение проводников:
- Для реализации необходимо будет использовать красный и черный проводники, выходящие из вентилятора. Иногда в нем имеется и третий провод, который является датчиком оборотов, но он в процессе определения не пригодится.
- Красный проводник кулера является фазным, а черный соответствует нулю.
- Стандартные вентиляторы рассчитаны на 12 В, а функционировать начинают от 3В, поэтому они лучше всего подходят для проверки от соответствующих источников питания.
- Если напряжение превышает показатель 12 В, то потребуется резко прикоснуться проводниками к выводам кулера и посмотреть на реакцию лопастей. Если они остались без движения, то к красному проводнику был подключен нуль, если начали двигаться, то это была фаза.
Для другого способа определения нужна будет контрольная лампа, а его реализация потребует соблюдения следующего алгоритма действий:
- Первоначально надо собрать саму контрольную лампу, простейшее устройство будет выглядеть таким образом: вкрутить лампочку в патрон, в его клеммы закрепить проводники, с их концов снять изоляционный слой.
- Дальнейший процесс не представляет никакой сложности: тестируемые проводники поочередно соединяются с контактами лампы, во время процесса необходимо наблюдать за ее реакцией.
Среди более безопасных вариантов определения можно выделить следующие альтернативные методы:
- Проверка проводников через УЗО, поскольку известно, что при наличии потребителя, подключенного к электросети, замыкание нуля и земли способствует возникновению утечки электрического тока, что моментально отключает защитное устройство. Это поможет идентифицировать нулевой и заземляющий проводник, третий будет являться фазой.
- Взять предохранитель и захватить его плоскогубцами, рукоять инструмента при этом должна быть изолирована, чтобы избежать поражения электрическим током. Замкнуть на нем два проводника и проверить результат: если предохранитель сгорел, то это была фаза и земля; если уцелел, то земля и нуль либо фаза и нуль. Поставив несколько поочередных экспериментов с фиксацией результатов, можно будет точно идентифицировать каждый проводник.
Особенности определения фазы и нуля
В двухпроводной сети
Идентификация проводников в двухпроводной сети является гораздо более простой, поскольку осуществляется самым простым способом, для этого потребуется:
- Определить только фазу, поскольку известно, что второй проводник будет являться нулевым.
- Для определения фазы в двухпроводной сети идеально подходит индикаторная отвертка, подробный порядок действий был описан выше.
В трехпроводной сети
Немного сложнее ситуация обстоит с современными видами трехпроводных сетей, поскольку в них имеется еще и заземление.
Для определения назначения проводников необходимо придерживаться следующего алгоритма действий:
- Фаза определяется при помощи индикаторной отвертки методом, описанным выше. После этого рекомендуется нанести пометку при помощи маркера, чтобы в дальнейшем не перепутать провод.
- Для работы с нулем и землей потребуется задействовать мультиметр. Нулевой проводник также может обладать напряжением, что вызывается перекосом фаз, но его показатели никогда не превышают 30 В. Мультиметр нужно переключить в режим работы для измерения напряжения переменного тока, после чего один щуп подключается к фазе, а второй поочередно к оставшимся проводникам. Нуль будет там, где зафиксируется наименьший параметр напряжения.
- Иногда оба проводника обладают одинаковыми показателями напряжения. В таком случае, фазу необходимо изолировать, а мультиметр переключить в режим, предназначенный для определения уровня сопротивления. Также, потребуется подобрать внешний заземленный элемент и прикоснуться к нему один щупом прибора, а вторым по очереди к каждому из проверяемых проводников. В том случае, когда мультиметр покажет сопротивление 4Ом или меньше, подключение совершено к земле, если показатель выше, то это нуль.
- Однако, показатели сопротивления не являются точными, если нейтраль была подвержена заземлению еще внутри электрощита. Тогда потребуется обнаружить и отключить заземляющий элемент, который подключен к шине. После этого, взять контрольную лампу и поставить описанный ранее эксперимент по ее подключению. Ее загорание происходит только при подключении нулевого проводника.
Устройство бытовых электрических сетей
Поступление электроэнергии в любые жилые строения происходит через трансформаторные подстанции, которые изменяют поступающее высоковольтное напряжение, и на выходе оно уже имеет показатель равный 380 В.
Бытовые электросети современного образца выглядят и функционируют следующим образом:
- Трансформаторная обмотка на подстанции имеет особый вид соединения, который придает ей сходство со звездой. Три вывода подключаются к одной общей точке нуля, а другие три на соответствующие клеммы.
- Выводы, подключенные к нулю, соединяются и подключаются к заземлению трансформаторной подстанции.
- В этом же месте общий нуль разделяется на рабочий нуль и специальный защитный PE-проводник.
- Описанная система получила обозначение TN-S, но в старых домах до сих пор действует схема TN-C, которая отличается в первую очередь отсутствием защитного PE-проводника.
- Фаза и нуль, после вывода из трансформатора, протягиваются к жилым домам для подключения к вводному электрощиту. Здесь происходит создание трехфазной системы напряжения с показателями 320/220В.
- Далее разводка осуществляется по подъездным электрощитам, куда поступает напряжение с фазы 220В и защитный PE-проводник, если его наличие было предусмотрено.
- Нулем в квартирной электросети будет являться проводник, который имеет соединение с землей в схеме трансформаторной подстанции и предназначенный для создания необходимого уровня нагрузки от фазы, которая также имеет подсоединение к трансформаторной обмотке, но с противоположной стороны. Главной функцией защитного нуля является отвод токов повреждений, которые могут возникнуть при аварийной ситуации внутри сети.
- Происходит равномерное распределение нагрузки, это осуществляется благодаря наличию этажной разводки, а также подключению квартирных электрощитов к определенным линиям на 220 В внутри центрального распределителя в подъезде.
- Система, по которой осуществляется подведение напряжения к жилому дому, с точностью повторяет векторные характеристики трансформаторной подстанции и также обладает формой звезды.
- Сумма всех токов в трехфазной разновидности электросети складывается в соответствии с векторной графикой внутри нулевого проводника, после чего она возвращается на трансформаторную обмотку в подстанции.
Если внутри жилого помещения отключить все потребители электроэнергии и отключить их от рабочих розеток, то электрический ток внутри сети перестанет протекать даже при подведенном к электрощиту напряжении.
Описанная система устройства бытовой электросети является наиболее оптимальной из всех существующих на сегодняшний день, но и она не застрахована от возможных неисправностей. В большинстве случаев они связаны с нарушением соединений контактов либо обрывом проводников.
Статья была полезна?
0,00 (оценок: 0)
При монтаже розеток и выключателей освещения, подключении бытовых электроприборов возникает необходимость в определении назначения жил проводки. Как определить фазу и «ноль», а также заземляющий проводник? Эта несложная для профессиональных электромонтеров задача порой ставит в тупик тех, кто мало знаком с правилами устройства электрических сетей. Попробуем разобраться в этом вопросе.
Устройство бытовых электрических сетей
Бытовые электрические сети на входе в распределительный щиток имеют линейное напряжение 380В трехфазного переменного тока. Проводка в квартирах, за редким исключением, имеет напряжение 220В, так как она подключена к одной из фаз и нулевому проводнику. Кроме того, правильно смонтированная бытовая проводка должна быть обязательно заземлена. В домах старой застройки заземляющего проводника может не быть. Таким образом, при монтаже проводки и электроприборов необходимо знать назначение каждого из двух или трех проводов.
Также следует знать правила подключения различных приборов. При монтаже обычной розетки подключение фазного и нулевого проводника производится к клеммам в произвольном порядке, а заземляющий провод, при его наличии, подключают к медной или латунной шине. Выключатель подключают в фазный провод, чтобы при его отключении в патроне осветительного прибора не было напряжения – это обеспечит безопасность при смене ламп. Сложные бытовые приборы в металлическом корпусе необходимо подключать в обязательном соответствии с маркировкой проводов, в противном случае безопасность их использования не гарантирована.
Приборы и инструменты
Прежде чем приступить к электромонтажным работам и определить фазу и ноль в проводке, необходимо подготовить необходимые приборы и инструмент:
- Мультиметр стрелочный или цифровой;
- Индикаторную отвертку или тестер;
- Маркер;
- Пассатижи;
- Нож для зачистки изоляции.
Также вам необходимо выяснить, где расположена защитная аппаратура: автоматические выключатели или пробки, УЗО. Обычно их устанавливают в распределительном щитке на площадке или у входа в квартиру. Все операции по подключению электроаппаратуры и зачистку проводов необходимо проводить при отключенных автоматах!
Правила работы с тестером и мультиметром
Проверку фазы с помощью индикаторной отвертки проводят так: отвертку зажимают между большим и средним пальцем руки, не касаясь неизолированной части жала. Указательный палец ставят на металлическийпятачок с торца рукоятки. Жалом задевают оголенные концы проводов, при касании к фазному проводнику загорается светодиод.
Определяем фазу и ноль с помощью индикаторной отвертки
Мультиметром измеряют напряжение между проводниками. Для этого прибор устанавливают на предел измерения переменного тока со значком «~V» или «ACV» и значением больше 250 В (обычно у цифровых приборов выбирают предел 600, 750 или 1000 В). Щупами одновременно прикасаются к двум проводникам и определяют напряжение между ними. В бытовых электросетях оно должно быть 220В±10%.
Иногда для определения заземляющего проводника необходимо бывает измерить сопротивление. Для этого на мультиметре выставляют предел измерения «Ω» или со значком звонка.
Инструкция по пользованию мультиметром
Внимание! В режиме измерения сопротивления прикосновение к фазному проводу и заземляющему контуру вызовет короткое замыкание! При этом возможны электротравмы и ожоги!
Визуальный метод определения
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.
Визуальный способ определения фаза и ноль
Последовательность визуального осмотра
- Откройте щиток и осмотрите автоматические выключатели. В зависимости от расчетной нагрузки их количество может быть разным. Через автоматы могут быть подключены только фазный или фазный и нулевой провод. Заземляющий проводник подключают всегда сразу к шине. Проверьте соответствие цветовой маркировки всех проводов.
- Если в щитке цвет изоляции кабеля, уходящего в квартиру, соответствует правилам, вскройте все распределительные коробки и осмотрите скрутки. В них цвета изоляции нуля и заземляющего провода также не должны быть перепутаны.
- К фазе в распределительных коробках бывают подключены выключатели. Часто монтаж выполняют двужильным проводом, имеющим другие цвета изоляции, например, белый и бело-голубой. Это не должно вас смутить.
- Если монтаж выполнен с полным соответствием цвета изоляции, достаточно проверить фазный провод с помощью индикаторной отвертки.
Определение фазы и нуля в двухпроводной сети
Если ваша проводка выполнена без заземляющего проводника, вам необходимо найти только фазный провод. Сделать это проще всего с помощью индикаторной отвертки.
Индикаторная отвертка поможет определить фазу и ноль
- Отключите автоматический выключатель и зачистите изоляцию проводов на расстоянии 1-1,5 см с помощью ножа. Разведите их на расстояние, исключающее случайное касание проводов.
- Включите автоматический выключатель. Индикаторной отверткой поочередно касайтесь зачищенных концов проводов. Светящийся диод укажет на фазный провод.
- Отметьте его маркером или цветной изолентой, отключите автоматический выключатель и выполните необходимые подключения.
- При подключении осветительных приборов необходимо также убедиться, что выключатель подключен к фазному проводу, в противном случае при смене лампочек недостаточно будет отключить выключатель, придется каждый раз полностью обесточивать квартиру отключением автомата.
Определение фазы, нуля и заземляющего провода
Если сеть трехпроводная, но выполнена проводом одного цвета, либо вы не уверены в правильности их подключения, необходимо определять назначение проводников перед установкой каждого элемента сети.
Определение фазы и нуля заземляющего провода
- Определите описанным выше способом фазный провод с помощью индикаторной отвертки и отметьте его маркером.
- Для определения нулевого и заземляющего провода понадобится мультиметр. Как известно, из-за перекоса фаз в нулевом проводе может появиться напряжение. Его величина обычно не превышает 30В. Установите мультиметр в режим измерения напряжения переменного тока. Одним щупом прикоснитесь к фазному проводу, вторым поочередно к двум другим проводам. Там, где значение напряжения окажется меньше, вторым проводом будет являться нулевой проводник.
- Если значение напряжения одинаково, необходимо измерить сопротивление заземляющего провода. Для этого уже определенный фазный провод лучше изолировать, чтобы избежать случайного прикосновения к нему. Мультиметр ставят в режим измерения сопротивления. Находят заведомо заземленный элемент, например, трубу или батарею. Зачищают при необходимости краску и прикасаются одним щупом мультиметра к металлу, а другим поочередно к проводникам, назначение которых неясно. Сопротивление заземляющего провода по отношению к заземленным элементам не должно превышать 4 Ом, сопротивление нулевого провода будет больше.
- Измерение сопротивления может также быть недостоверным, если нейтраль заземлена в щитке. В этом случае вам нужно найти заземляющий проводник, присоединенный к шине внутри щитка, и отключить его. После этой операции необходимо взять патрон с лампой и подключенными проводами, зачистить их концы и подключить один провод лампы к фазному проводу, а второй – поочередно к двум другим. Лампа загорится при касании нулевого проводника.
Если все указанные мероприятия не привели к желаемому результату, лучше обратиться к профессиональным электрикам, которые с помощью специальных приборов произведут вызвонку всех цепей. Не забывайте, что речь идет, прежде всего, о безопасности.
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.
Цвета и обозначение проводов
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.
Таблица цветовой маркировки проводов до и после 2011 года
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.
В чем отличие проводов N и PE в электропроводке
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.
Индикаторы-пробники для поиска фазы и ноля
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.
На неоновой лампочке
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.
Светодиодный индикатор-пробник
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.
от простого до сложного метода
Монтаж нового оборудования с частичной заменой электрической проводки или без нее обязательно включает четкое определение проводов с фазой, «нулем» и заземлением. С поиском фазы вопросов нет: воспользуйтесь отверткой со встроенным индикатором. Если на объекте применяется проводка с двумя жилами, то автоматически понятно — первая является «фазой», вторая — «нулем». Сложности возникают при работе с системами, состоящими из трех токоведущих кабелей, поэтому ниже рассказано о том, как отличить «ноль» от заземления.
Проблемы связаны с фактически одинаковыми электрическими параметрами двух проводников. Именно поэтому не пытайтесь отличить «ноль» от «земли», используя обычную лампочку: светиться она будет в обоих случаях. Приблизительно идентичными будут значения напряжения при замере с помощью мультиметра на парах фаза-ноль и фаза-земля (около 220 В). Впрочем, данный метод все же актуален для определенных ситуаций.
Контрольная лампа на 220В к содержанию ↑Определяем фазу
Чтобы найти «фазу», достаточно воспользоваться индикаторной отверткой — простым инструментом, который должен быть у любого хозяина. Прикоснитесь жалом к каждому проводнику, одновременно удерживая палец на верхней, металлической части рукоятки отвертки. Когда световой индикатор внутри отвертки загорится, значит, вы коснулись фазного провода. Однако помните, что при выполнении соответствующих операций электрическая сеть не обесточивается.
Поиск фазного провода индикаторной отверткой к содержанию ↑Методы определения
Существует несколько способов, позволяющих отличить «ноль» от «земли».
Цветовая маркировка проводов
Профессиональные и добросовестные электрики никогда не будут монтировать проводку без соблюдения цветовой маркировки. При условии, что монтаж осуществлялся с соблюдением основных правил ПУЭ, каждый проводник имеет определенный цвет в зависимости от выполняемой функции:
- Синяя/голубая оболочка используется для маркировки нулевого проводника.
- Желто-зеленая оболочка (полосками) применяется для обозначения заземляющей жилы.
- С фазным проводом сложнее, поскольку он может иметь оболочку белого, черного, красного, оранжевого и других цветов. Независимо от выбранного цвета «фазы» такой монтаж будет правильным.
Помните: даже если были обнаружены жилы соответствующих цветов, по которым можно определить «фазу», «ноль» и «землю», не стоит спешить с выводами. Быть полностью уверенным в правильности монтажа можно исключительно при условии, что вы выполнили его самостоятельно.
В остальных ситуациях подобный метод поиска «ноля» и «земли» будет некорректным. Поэтому переходите к остальным способам. к содержанию ↑Дифференциальный ток
Намного проще отличить «ноль» от «земли», если на обслуживаемом участке имеется устройство защитного отключения (УЗО) либо дифференциальный автомат. Воспользуйтесь лампой с проводами, подключите прибор к фазе и одному из двух проводников. Если защита не сработала, то лампочка подключена правильно — к паре фаза-ноль. Если сработало УЗО и ветка оказалась обесточенной, то была задействована пара фаза-земля.
Если УЗО не сработало в обоих случаях, то возможны проблемы с функциональностью оборудования. О работоспособности устройства дифференциальной защиты можно судить по проведенному испытанию. На любом подобном оборудовании есть кнопка «Тест». Нажмите на нее.
к содержанию ↑Примечание. Защитное устройство может не сработать по другой причине: если протекающий через лампу ток ниже номинального дифференциального значения (при котором оборудование должно выполнять обесточивание цепи). К примеру, лампа накаливания пропускает ток около 20-40 мА. Если используется УЗО на 100 мА, то логично, что прибор не сработает.
Заземляющие контакты на розетках
Этот способ подходит для любого объекта, на котором используются двухполюсный вводный автомат и заземляющие розетки. Отключите автомат, что гарантирует отсутствие связи между «нолем» и «землей». Сделайте аналогичное со всеми бытовыми приборами. Возьмите мультиметр, активируйте режим «Прозвонка» и выполните процедуру между заземляющим контактом на розетке и двумя неизвестными проводами.
Когда заземляющий контакт розетки будет соединен с «нолем», на мультиметре будет показано огромное сопротивление, с «землей» — приближенное к нулевому значению. Данный метод поможет убедиться в правильности подключения заземляющих розеток.
к содержанию ↑Использование мультиметра
Перед проверкой токоведущих жил с помощью мультиметра следует зачистить проводку. Не забывайте о мерах предосторожности и обязательно выполните обесточивание электрической сети на обслуживаемом объекте.
Если электрическая проводка не имеет цветовой/символьной маркировки либо монтаж выполнялся неизвестным мастером, тогда воспользуйтесь мультиметром. Однако сперва при помощи индикаторной отвертки определите «фазу». Настройте мультиметр, выбрав диапазон замера переменного напряжения более 220 В. Можно взять измерительный прибор любого типа. Не имеет значения конкретный размер диапазона: главное — выставить его выше 220 В.
Соедините через мультиметр «фазу» с одним, а затем — другим проводником. На паре фаза-ноль значение напряжения будет ненамного выше, чем на паре фаза-земля. Это позволит отличить «ноль» от «земли».
Примечание. Определение «земли» при помощи мультиметра актуально для более старых электрических сетей, построенных по конфигурации ТТ. Для современных топологий TN-C-S метод неактуален. Во втором случае нулевой и заземляющий проводники разделяются уже внутри здания, поэтому электрически являются идентичными и связанными между собой. У них одинаковое сопротивление, а, значит, при использовании мультиметра на обеих парах будет равная разница потенциалов.
Не подходит мультиметр для поиска заземляющего проводника в электрической сети TN-S. «Ноль» и «земля» разделены от источника энергии до потребителя. Из-за разной длины проводов будет совершенно иное сопротивление, которое обуславливает полученную разницу в напряжении. Может оказаться, что разница потенциалов на паре фаза-земля будет выше, нежели на паре фаза-ноль.
к содержанию ↑Отключение нулевого провода (электрический щиток)
Убедитесь, что электрические приборы были отключены от сети, благодаря чему ток гарантированно не будет поступать на нулевой проводник. Загляните в распределительный щиток, расположение которого регламентируется правилами ПУЭ, отсоедините нулевой провод (открутите зажимы, вытащите кабель из вводного автомата и заизолируйте). Либо удалите проводник с нулевой шины, которая используется для дальнейшего разветвления нейтрали. В квартире или частном доме останутся два работающих проводника — заземляющий и фазный.
Вновь возьмите в руки мультиметр, измерьте напряжение между фазой (определяется индикаторной отверткой) и двумя другими проводниками. Напряжение появится исключительно между «фазой» и «землей», поскольку нулевой провод отключен от щитка.
к содержанию ↑Примечание. Существует такое понятие, как «наведенное напряжение». Не вдаваясь в подробности, отметим, что вследствие него при измерении пары фаза-ноль мультиметр покажет вольтаж, отличный от «0» (обычно не более 10 В).
Метод прозвонки
Прозвонка — один из самых популярных методов, использующихся мастерами для поиска мест обрыва электропроводки. Он подходит для определения «ноля» и «земли». Данный способ актуален при условии, что вы знаете расположение нулевого и заземляющего проводников на одном из концов. Например, когда прозвонка осуществляется от распределительного щитка, но по какой-то причине на другом конце провода имеют другую цветовую маркировку (либо одинакового цвета).
Произведите полное обесточивание. Прозвонка может выполняться профессиональными приборами (на любых моделях мультиметра имеется соответствующая функция) или обычной схемой из лампочки, батарейки и проводов.
Если длина измеряемых проводников небольшая, то воспользуйтесь куском кабеля, подсоединив отрезок к концам участка. Если требуется прозвонить проводник, идущий от распределительного щитка до розетки в дальней комнате, то лучше воспользоваться известной жилой: до обесточивания индикаторной отверткой определите и промаркируйте «фазу» (на обоих концах).
Один щуп мультиметра (или самодельного прибора) подключите к отмеченному фазному проводу, другой — к одному, а затем — другому неизвестному проводнику. Переходите к противоположному концу линии. Подключите поочередно два конца неопределенных жил к промаркированному фазному кабелю. Обозначьте их.
к содержанию ↑Разница между нулем и землей
Последствия неправильной коммутации нулевого и заземляющего проводников могут быть разными:
- Неправильная работа приборов учета электроэнергии в меньшую или большую сторону. Соответственно в первом случае, когда компания-поставщик найдет ошибку, может быть начислен огромный штраф.
- Некорректная работа устройств защитного отключения и дифференциальных автоматов: при существенных перепадах напряжения будет постоянно перегорать бытовая техника.
- Отсутствие защиты человека от поражения током. Более того, неправильная схема может стать основной причиной удара.
В статье были рассмотрены способы, позволяющие отличить нулевой и заземляющий проводники в трехжильных системах. Расположены они в порядке возрастания сложности действий. Только правильный монтаж электрической проводки гарантирует корректную работу УЗО, дифференциальных автоматов и розеток с заземляющим контуром. Если есть малейшие сомнения, лучше обратиться за помощью к квалифицированному специалисту, предоставляющему акт о проведении ремонтных работ.
Как отличить ноль от заземления: от простого до сложного метода
Современные отвертки-индикаторы избавят от головной боли человека, пытающегося осмыслить, как определить фазу, ноль, землю. Замечены сложности, расскажем ниже. Для тестирования применяется сигнал, генерируемый отверткой. Понятно, внутри стоят батарейки. Старая советская отвертка-индикатор на базе единственной газоразрядной лампочки негодна. Позволит безошибочно определить фазу. Следовательно, другая цепь – ноль или земля.
Правильно определить фазу
Провода трехжильные
Начнем терминами. Слова ноль русский язык лишен. Зато употреблялось обиходом за счет легкого произношения. Ноль – искаженный нуль, восходящий корнями к латинскому языку. Программист знает: под термином NULL принято подразумевать пустые, неопределенные переменные (лишенные типа). Иногда вид данных удобен для составления алгоритмов (при передаче значений функции).
Теперь попробуем найти фазу. Типичная отвертка-индикатор образована стальным щупом, вслед идет высокоомное сопротивление (к примеру, углерода), ограничивающее ток, источником света выступает газоразрядная лампочка малого размера. Мелочи, но незнающие термина контактная кнопка, определить ноль бессильны. На конце ручки отвертки-индикатора металлическая площадка. Это контактная кнопка, которую потрудитесь касаться пальцем. Иначе лампочка при прикосновении к фазе светиться откажется.
Объясним происходящее. Тело человека наделено емкостью. Не столь велика, хватает пропустить мизерный ток. Фаза начинает колебания, электроны идут в сеть и обратно. Создается небольшой ток. Размер сильно ограничен резистором, убиться, взявшись рукой за контактную площадку отвертки-индикатора, другой за трубу снабжения водой непросто. Обнаружить при помощи инструмента непосредственно землю невозможно.
Обнаружение фазы имеет основополагающее значение, напряжение не должно выходить на патрон люстры при выключенном выключателе. В противном случае обычный процесс замены лампочки может стать опасным, последним. По нормативам, фаза розетки слева. Если выключатели стоят, как принято (включается нажатием вверх), способы определения фазы вырождаются умением найти левую руку, понять, где находится низ:
- В розетке фаза занимает левое гнездо. Соответственно, правое считается нулем. Остается провод, изоляция желто-зеленая – земля (в противном случае – резервный провод питания напряжением 220 вольт).
Неверное положение нуля и фазы евророзетки
- В двойном выключателе входные, выходные контакты разнесены по разную сторону. Одни находятся внизу, другие – наверху. Бок, где один-единственный контакт, станет фазой. Два других, соответственно, – нулевым проводом (рабочий плюс защитный). Подразумевается, разводка электрики квартиры сделана верно, в старых домах часть раскладки верна, другая выполнена наоборот.
- Для одинарного выключателя столь просто определить фазу не получится, контакты лежат на одном боку (хотя если есть исключение, нуль находится снизу, если выполнены условия, указанные выше). Допускается попросту прозвонить тестером патрон. Сразу говорим, это нарушение техники безопасности, и прибор может сломаться. Поэтому рекомендовать метод штатным не можем. Попробуйте измерить переменное напряжение: 230 вольт окажется лишь меж двумя точками: фаза выключателя и нуль патрона.
Определение положения фазы по цвету изоляции жил провода
Нулевой рабочий провод снабжен синей изоляцией, земля желто-зеленая. Соответственно, на фазу приходится красный (коричневый) цвет. Правило может грубо нарушаться. Дома старой застройки часто оснащались проводами двух жил. Цвет изоляции в каждом случае белый. Отдельные устройства, наподобие датчиков освещенности или движения, имеют другую раскладку. К примеру, нулевой провод черный. Здесь приготовьтесь смотреть руководство по эксплуатации, вариантов раскладки бесчисленное количество.
Найти нулевой провод в квартире
По правилам, корпус подъездного щитка заземлен. Выполняется при помощи солидных размеров клеммы, затянутой мощным болтом в домах старой постройки, жителям современных зданий проще ориентироваться количеством жил. Нулевая шина имеет самое большое число подключений, фазы разводятся по квартирам (добрые электрики вешают стикеры А, В, С; злые – не вешают). Легко проследим по раскладке автоматов защиты, счетчиков.
Штекер 230 вольт Великобритании
В каждом случае общий провод будет нулевым. Цвет не играет решающей роли. Хотя по нормам современные кабели снабжены разукрашенной изоляцией. Обратите внимание – если в доме обустроено заземление, жил на входе минимум 5. Корпус щитка сажается на желто-зеленую. Нулевой провод послужит отводу рабочего тока от приборов (замыкает цепь). Объединение ветвей на стороне потребителя запрещено. Вот тройка правил, помогающих разобраться в подъездном щитке (обратите внимание, по правилам, жилец туда не должен казать носу вовсе – предупредили):
- Автомат защиты рвет фазу. Встречаются двухполюсные модели, используются сравнительно редко для помещений с особой опасностью (санузел). Поэтому по положению провода удастся сказать: это фаза. Потом стоит автомат вырубить, жилу прозвонить на стороне квартиры. Однозначно даст положение фазы.
- Напряжение меж нулевым проводом, любой фазой составляет 230 вольт. По ключевому признаку выделим жилу, на другую дающая указанную разницу. Разброс меж фазами составляет 400 вольт. Значения процентов на 10 выше, российские сети стараются соответствовать европейским стандартам.
- Токовыми клещами измерим значения на жилах. По каждой фазе проявится значение, сумма которых (по трем) должна течь обратно в сеть по нулевому (либо подходящему фазному). Заземление редко используется, ток здесь близкий нулевому при равномерной загрузке веток. Место, где значение больше всего, традиционно является нулевым проводником.
- Клемма заземления распределительного щитка на виду. Признаку поможет найти нулевой провод в домах с NT-C-S. В других случаях сюда подводится заземление.
Дополнительные сведения о нахождении земли, фазы, нулевого провода
Напоминаем, рассматривались случаи, когда под рукой нет отвертки-индикатора, зато присутствуют токовые клещи, мультиметр. Затем до входа в квартиру обнаруживают землю, фазу, нулевой провод, домашняя сеть прозванивается. Жилы три, методика лежит на поверхности: меж фазой и другим проводом разность потенциалов составит 230 вольт. Обратите внимание, методика непригодна в других случаях. К примеру, разница напряжений меж двумя одинаковыми фазными жилами составляет круглый нуль. Тестером измерить и определить сложно.
Добавим другой способ – промышленностью запрещен. Лампочка в патроне с двумя оголенными проводами. При помощи инструмента находят фазу, возможно жилу замыкать на заземление. Нельзя использовать водопроводные, газовые, канализационные трубы, прочие инженерные конструкции. По правилам, оплетка кабельной антенны снабжена занулением (заземлением). Относительно нее допустимо тестером (запрещенной стандартами лампочкой в патроне) находить фазу.
Для решительных людей порекомендуем пожарные лестницы, стальные шины громоотводов. Нужно зачистить металл до блеска, звонить на участок фазу. Обратите внимание, далеко не все пожарные лестницы заземлены (хотя обязаны быть), шины громоотводов 100%. Если обнаружите столь вопиющий произвол, обратитесь в управляющие организации, при отсутствии реакции – сообщите государственным инстанциям. Указывайте нарушение правил защитного зануления зданий.
Современные отвертки-индикаторы определения фазы, нулевого провода, земли
Когда нельзя понять, какого цвета провода, полезно пользоваться отверткой-индикатором. Инструкция диковинки на батарейках говорит: удастся при помощи щупа найти землю. Спешим огорчить читателей – любой длинный проводник определяется ложно. Разорванная в области пробок фаза, нулевой провод, настоящая земля – ответ один. Не каждая отвертка-индикатор способна выполнять функции одинаково эффективно. Смысл операции следующий:
Отвертка-индикатор
- Активная отвертка-индикатор способна обнаружить длинный проводник путем излучения туда сигнала, ловли отклика.
- На практике при плохом качестве контактов волна быстро затухает. Отвертка-индикатор показывает наличие земли на разомкнутой пробке фазы.
- Для определения земли существует условие – нужно пальцем коснуться контактной площадки. В этом разница меж активной и пассивной отвертками-индикаторами. В первой возможно по этому принципу найти фазу, во второй правильное определение происходит при условии отсутствия контакта с данной областью.
Современная отвертка-индикатор на расстоянии позволит судить, течет ли по проводу ток. Существует специальный дистанционный режим. Обычно даже два: повышенной и пониженной чувствительности. Позволит отсеять неиспользуемую часть проводки. Допустим, известны случаи: строители заводили в дом две фазы вместо одной, путали местами. Пользоваться проводкой нужно с большой осторожностью.
Хочется отметить, на практике измерить сопротивление проводки, прозвонить непросто. Гораздо удобнее определять наличие фазы. Нет опасности сжечь китайский тестер (бывает временами при попытках измерить сопротивление жилы под током). Следует также знать, низкоомные цепи определяются с ошибкой. К примеру, большинство тестеров при прямом замыкании щупов не дают нуль шкалы. Зато если не получится определить землю при помощи активной отвертки-индикатора, плохие контакты – запросто. Если при выключенных пробках огонек горит с пальцем, прижатым к контактной площадке, время задуматься о покупке нового автомата распределительной коробки, скрутки замените современными колпачками.
Часто занимающимся ремонтом рекомендуем выход из положения: маркировка проводов. Лучше делать краской принтера, цвета примерно совпадают:
- Красный – фаза.
- Синий – нулевой провод.
- Желтый – земля.
Обычно водорастворимая краска смывается с трудом. Цвета электрических проводов допустимо проставить колерами принтеров. Приведенная выше система не одинока, часто встречается. В продаже найдем черный цвет. Можете использовать, как заблагорассудится. Обозначение проводов выполняется один раз навсегда. Смыть маркировку проще концентрированной уксусной кислотой, вещество понадобится вознамерившимся отчистить руки (не всегда просто выходит на практике). Напоследок – старайтесь не заляпать одежду.
Ситуации, когда неопытному электрику нужно найти нейтральный и заряженный провод, случаются довольно часто. Такая необходимость может возникнуть при ремонте проводки или установке новой розетки. Существует несколько несложных методов нахождения нулевого электропроводника, с которыми сможет справиться даже новичок.
С помощью индикаторной отвертки
Наиболее распространенный и правильный метод нахождения заряженного кабеля проводится с использованием специального индикатора.
Это приспособление должно быть у каждого уважающего себя электрика.
При прикосновении отвертки к фазе электрической цепи должен загореться специальный индикатор, что будет свидетельствовать о наличии подключения.
По цветовой маркировке проводов
Иногда специальный тестер может и не понадобиться. Например, если каждая жила обмотана изоляционной лентой определенного цвета. В таком случае определить назначение проводов можно с помощью специальной таблицы маркировки.
Как видно из рисунка, синим цветом отмечается нейтральный рабочий элемент, а желто-зеленым – заземление.
С помощью мультиметра или тестера
Для прощупывания проводки с тремя жилами обычного индикатора недостаточно. В данной ситуации лучше использовать тестер или авометр. Эти приборы помогут найти ноль, фазу и заземление.
Чтобы определить, где какой элемент, достаточно поочередно измерить разность потенциалов между ними. Где будет 220 В, там фаза и ноль. Оставшийся провод, соответственно, будет землей.
Лампочка вам в помощь
Если все предыдущие способы не подходят, можно попытаться самостоятельно сделать контрольную лампочку. Для этого необходимо найти обычную лампу накаливания, патрон и два многожильных провода по полметра каждый.
Жилы следует подсоединить к разъемам патрона. Далее один провод крепится к куску металла, а вторым тестируются проводники. Если лампочка загорелась, значит, перед вами фаза.
Такой способ определения нуля является опасным. Из-за большого количества оголенных жил возникает высокий риск поражения электрическим током. Использовать данный метод необходимо только при острой необходимости.
Опасный, но действенный метод с картошкой
Народные умельцы придумали еще один довольно забавный способ «прощупывания» проводов. Для него необходимо взять половинку картошки, 2 провода по 50 см и резистор на 1 МОм.
На картофелине следует проделать небольшой срез и вставить в него оба проводника. Как и в предыдущем методе, один из кабелей нужно подключить к металлу, а вторым протестировать жилы. При подключении к фазе в течение 10 минут на срезе должно появиться небольшое потемнение.
Данный метод является крайне опасным, поэтому использовать его не рекомендуется. Неправильное подключение или нарушение техники безопасности может привести к печальным последствиям.
Лучше приобрести необходимые инструменты и осуществить проверку с их помощью.
Определить ноль и фазу в проводке не сложно даже для начинающего электрика. Для этого необходимо иметь специальные инструменты, такие как индикаторная отвертка или мультиметр.
Загрузка…Как определить ноль и фазу? Самые быстрые способы
На чтение 5 мин. Просмотров 1.1k.
Часто при монтаже бытового электрооборудования мастеру важно знать, где находится «фаза». Такая необходимость возникает в тех случаях когда, например, требуется установить выключатель или подключить чувствительные к правильной фазировки электротехнические устройства.
Если выключатель света подключён правильно, то при положении «выкл» будет обесточен участок проводки который ведёт к патрону и можно абсолютно спокойно проводить монтажные работы в этом месте, например замену лампочки, не опасаясь удара электрическим током.
Определить наличие или отсутствие электрического тока в цепи «на глаз» не представляется возможным, поэтому стоит приобрести специальные приборы и инструменты.
Понадобиться могут:
- Индикаторная отвёртка.
- Тестер или мультиметр.
- Пассатижи.
Цена их, как правило, не велика. При выборе стоит отдать предпочтение только тем моделям, которые имеют надёжную изоляцию.
Устройство бытовых электрических сетей
Прежде чем приступать к такой ответственной операции как определение фазного провода необходимо очень хорошо понимать устройство бытовой электрической сети.
В отличие от сетей, по которым осуществляется передача электрической энергии от электростанций к трансформатору, напряжение в жилом доме или квартире составляет всего 220 вольт, но даже это напряжение может быть опасно для жизни и здоровья, а также являться причиной пожара, вследствие короткого замыкания.
Поэтому работать с электричеством можно только при условии соблюдения правил техники безопасности.
Бытовая электросеть, как правило, состоит из трёхжильного провода:
Разберём теперь более подробно каждый.
Что такое «фаза»?
«Фаза» или фазный провод это проводник, по которому в дом поступает электричество от поставщика электроэнергии. Отличается он от других жил кабеля наличием напряжения 220 в..
Но чтобы эксплуатировать электрический прибор или технику одного только фазного провода недостаточно.
Подобно тому, как и «пальчиковая» батарейка не сможет обеспечить электричеством какой — либо прибор, подключённый только одним полюсом, так и фазный провод нуждается ещё в одном проводнике имя которому — «ноль».
Что такое ноль, и как его определить?
«Ноль» — это проводник, который протянут от генератора электростанции к потребителям, и хотя в нём электрический ток практически отсутствует, это полноправный участник в отношениях по передаче электрического тока по металлическим проводам.
Определить ноль совершенно не сложно. Для этой цели можно использовать мультиметр или тестер. Если замеры проводятся с помощью мультиметра, то необходимо один из щупов подсоединить к какому-нибудь заземлённому предмету, а другой поочерёдно к проводам, когда прибор покажет напряжение 2 — 3 В. то тот провод, к которому был подсоединён щуп в данный момент и является нулевым.
В роли заземлённого проводника может выступать металлический радиатор системы отопления в период, когда в нём находится жидкость под давлением.
Что такое заземление?
В отличие от «фазы» и «ноля» заземление, если можно так сказать, является местным жителем. Заземление — это проводник, который подключён к земле непосредственно в месте нахождения дома, и служит, для того чтобы при пробое изоляции фазного провода на корпус устройства исключить поражение человека электрическим током.
Как отличить друг от друга фазу и ноль?
Для того чтобы отличить «фазу» от других проводов можно воспользоваться таким инструментом, как индикаторная отвёртка.
Если дотронуться до металлической части провода, жалом этой отвёртки при этом, придерживая противоположный торец указательным пальцем то индикатор, будет светиться при наличии фазного провода. Также можно определить «фазу» с помощью мультиметра.
Для этого необходимо включить прибор в режим измерения переменного тока.
Выставить максимально возможное напряжение на приборе. Минусовой щуп необходимо подсоединить к какому-нибудь заземлённому предмету, например, к радиатору отопления, а другой попеременно подключать к проводникам.
Когда прибор покажет напряжение, которое примерно равно 220 В. то проводник, к которому вы подключились и есть фазный провод.
Как определить «фазу» и «ноль» без измерительных приборов.
Для того чтобы обнаружить фазу можно использовать проверенный временем, очень простой и недорогой способ.
С помощью обыкновенного патрона с лампой накаливания несложно определить пару «ноль» — «фаза». Нужно взять патрон и два провода, которые отходят от него попеременно подсоединять к проводам с предполагаемыми фазным и нулевым проводами.
Когда же лампочка загорится это будет означать что один из подключённых проводов является фазным. Теперь останется узнать какой именно. Очень просто это сделать если в электрической сети включена система УЗО. В этом случае если подключить патрон с лампой одним концом к третьему проводу, который является в данном случае заземлением, а другой попеременно к другим проводникам.
В момент, когда произойдёт автоматическое отключение электричества, будет означать то, что второй провод, к которому вы подсоединили щуп мультиметра, является «фазой». Соответственно третий проводник будет «ноль».
Если нет УЗО то после определения пары «фаза» — «ноль», один провод следует подключить к заземлению, а второй будет слегка искрить при соприкосновении с «фазой».
Заблуждения, которые могут возникнуть при определения фазного провода.
Это не совсем заблуждения, просто, если следовать этому способу определения
фазы можно неправильно сделать вывод о том, где именно она находится.
Способ определения фазы по цвету провода
Если рабочие, которые занимались монтажом проводки сделали всё правильно то фазный провод должен быть чёрного или коричневого цвета.
Но полностью полагаться на такой способ определения фазы нельзя, т. к. не исключено, что при подключении, провода просто перепутали. И вместо фазного провода чёрного цвета там будет «земля» или «ноль».
В заключении стоит отметить, что заниматься самостоятельными электромонтажными работами стоит только в том случае если вы очень хорошо разбираетесь в том, что делаете, в противном случае стоит обратиться к специалистам, которые выполнят работы по монтажу проводки, качественно и в срок.
90000 Zero-phase response of digital filter 90001 90002 Syntax 90003 90004 90005 [Hr, w] = zerophase (b, a) 90006 [Hr, w] = zerophase (sos) 90006 [Hr, w] = zerophase (d) 90006 [ Hr, w] = zerophase (…, nfft) 90006 [Hr, w] = zerophase (…, nfft, ‘whole’) 90006 [Hr, w] = zerophase (…, w) 90006 [Hr , f] = zerophase (…, f, fs) 90006 [Hr, w, phi] = zerophase (…) 90006 zerophase (…) 90006 90015 90016 90002 Description 90003 90004 90005 [Hr, w] = zerophase (b, a) 90015 returns the zero-phase response 90005 Hr 90015, and the frequency vector 90005 w 90015 (in radians / sample) at which 90005 Hr 90015 is computed, given a filter defined by numerator 90005 b 90015 and denominator 90005 a 90015.For FIR filters where 90005 a = 1 90015, you can omit the value 90005 a 90015 from the command. The zero-phase response is evaluated at 90005 512 90015 equally spaced points on the upper half of the unit circle. 90016 90004 The zero-phase response, 90040 H 90041 r 90042 90043 (90040 ω 90043), is related to the frequency response, 90040 H 90043 (90040 e 90049 jω 90050 90043), by 90016 90004 where 90040 φ 90043 (90040 ω 90043) is the continuous phase. 90016 90059 Note 90060 90004 The zero-phase response is always real, but it is not the equivalent of the magnitude response.The former can be negative while the latter can not be negative. 90016 90004 90005 [Hr, w] = zerophase (sos) 90015 returns the zerophase response for the second order sections matrix, 90005 sos 90015. 90005 sos 90015 is a 90040 K 90043 -by-6 matrix, where the number of sections, 90040 K 90043, must be greater than or equal to 2. If the number of sections is less than 2, 90005 zerophase 90015 considers the input to be the numerator vector, 90005 b 90015. Each row of 90005 sos 90015 corresponds to the coefficients of a second order (biquad) filter.The 90040 i 90043 th row of the 90005 sos 90015 matrix corresponds to 90005 [bi (1) bi (2) bi (3) ai (1) ai (2) ai (3)] 90015. 90016 90004 90005 [Hr, w] = zerophase (d) 90015 returns the zerophase response for the digital filter, 90005 d 90015. Use 90005 designfilt 90015 to generate 90005 d 90015 based on frequency-response specifications. 90016 90004 90005 [Hr, w] = zerophase (…, nfft) 90015 returns the zero-phase response 90005 Hr 90015 and frequency vector 90005 w 90015 (radians / sample), using 90005 nfft 90015 frequency points on the upper half of the unit circle.For best results, set 90005 nfft 90015 to a value greater than the filter order. 90016 90004 90005 [Hr, w] = zerophase (…, nfft, ‘whole’) 90015 returns the zero-phase response 90005 Hr 90015 and frequency vector 90005 w 90015 (radians / sample), using 90005 nfft 90015 frequency points around the whole unit circle. 90016 90004 90005 [Hr, w] = zerophase (…, w) 90015 returns the zero-phase response 90005 Hr 90015 and frequency vector 90005 w 90015 (radians / sample) at frequencies in vector 90005 w 90015.The vector 90005 w 90015 must have at least two elements. 90016 90004 90005 [Hr, f] = zerophase (…, f, fs) 90015 returns the zero-phase response 90005 Hr 90015 and frequency vector 90005 f 90015 (Hz), using the sampling frequency 90005 fs 90015 (in Hz), to determine the frequency vector 90005 f 90015 (in Hz) at which 90005 Hr 90015 is computed. The vector 90005 f 90015 must have at least two elements. 90016 90004 90005 [Hr, w, phi] = zerophase (…) 90015 returns the zero-phase response 90005 Hr 90015, frequency vector 90005 w 90015 (rad / sample), and the continuous phase component, 90005 phi 90015.(Note that this quantity is not equivalent to the phase response of the filter when the zerophase response is negative.) 90016 90004 90005 zerophase (…) 90015 plots the zerophase response versus frequency. If you input the filter coefficients or second order sections matrix, the current figure window is used. If you input a 90005 digitalFilter 90015, the step response is displayed in 90162 FVTool 90163. 90016 90059 Note 90060 90004 If the input to 90005 zerophase 90015 is single precision, the zero-phase response is calculated using single-precision arithmetic.The output, 90005 Hr 90015, is single precision. 90016.90000 What is negative sequence current and how does it affect generator work 90001 90002 Exposure to unbalanced currents … 90003 90004 As you know, generators and motors are supposed to operate with balanced three-phase loading, but exposure to unbalanced currents is inevitable. Unbalances could arise from many different sources like unbalanced loads, untransposed transmission line construction, faults and open phases, etc. 90005 90006 What is negative sequence current and how does it affect generator work 90004 These unbalances appear as negative sequence current in the generator leads.By definition, negative-sequence quantities have a rotation opposite that of the power system. This reversed rotating stator current induces double frequency currents in rotor structures. 90005 90004 The resulting heating can damage the rotor very quickly. 90005 90004 For decades, electromechanical negative sequence overcurrent relays have been provided as standard unbalanced current protection for moderate and large generators. The electromechanical technology severely limited the sensitivity of these relay.As a result, they could provide 90012 only backup protection for uncleared phase-to-phase and ground faults 90013. 90005 90004 Potentially damaging low-current conditions such as an open phase or restricted fault were undetectable. 90005 90004 With the advent of solid-state and microprocessor technology, relaying is now available to provide generator protection over a full range of unbalance conditions. 90005 90019 90020 So what is negative sequence current? 90021 90004 The concept of negative-sequence current is rooted in symmetrical component methodology.The basic theory of symmetrical components is that phase currents and voltages in a three-phase power system can be represented by three single-phase components. 90005 90004 These are positive-, negative- and zero-sequence components. The positive sequence component of current or voltage has the same rotation as the power system. This component represents balanced load. 90005 90004 If the generator phase currents are equal and displaced by exactly 120 °, 90012 only positive-sequence current will exist 90013.A current or voltage unbalance between phases in magnitude or phase angle gives rise to negative and zero-sequence components. 90005 90030 90030 Figure 1 — Symmetrical components: positive-, negative- and zero-sequence 90004 The negative sequence component has a rotation opposite that of the power system. The zero-sequence component represents an unbalance that causes current flow in the neutral. 90005 90004 The negative sequence component is similar to the positive sequence system, except that the resulting reaction field rotates in the opposite direction to the d.c. field system. Hence, a flux is produced which cuts the rotor at twice the rotational velocity, thereby inducing double frequency currents in the field system and in the rotor body. 90005 90004 The resulting eddy currents are very large and cause severe heating of the rotor. 90005 90038 90004 So severe is this effect 90012 that a single-phase load equal to the normal three-phase rated current can quickly heat the rotor slot wedges to the softening point 90013. 90005 90043 90004 They may then be extruded under centrifugal force until they stand above the rotor surface, when it is possible that they may strike the stator core.90005 90004 A generator is assigned a 90012 continuous negative sequence rating 90013. 90005 90004 For turbo-generators this rating is low — standard values of 10% and 15% of the generator continuous rating have been adopted. The lower rating applies when the more intensive cooling techniques are applied, for example hydrogen-cooling with gas ducts in the rotor to facilitate direct cooling of the winding. 90005 90004 Short time heating is of interest during system fault conditions and it is usual in determining the generator negative sequence withstand capability to assume that the heat dissipation during such periods is negligible.90005 90004 90012 Using this approximation it is possible to express the heating by the law: 90013 90005 90004 I 90059 2 90060 90061 2 90062 t = K 90005 90004 where: 90005 90066 90067 90012 I 90059 2 90060 90013 = negative sequence component (per unit of maximum continuous rating) 90072 90067 90012 t 90013 = time (seconds) 90072 90067 90012 K 90013 = constant proportional to the thermal capacity of the generator rotor 90072 90081 90004 For heating over a period of more than a few seconds, it is necessary to allow for the heat dissipated.From a combination of the continuous and short time ratings, the overall heating characteristic can be deduced to be: 90005 90004 90085 90085 90005 90004 where 90012 I 90059 2R 90060 90013 is the negative phase sequence continuous rating in per unit of maximum continuous rating (MCR) 90005 90004 To illustrate the derivation of these components refer to the loading on the sample system generator shown in Figure 2. 90005 90096 90096 Figure 2 — Generator unbalanced currents 90004 The generator loading is unbalanced and therefore, 90012 negative- and / or zero-sequence current is present 90013 in addition to the positive-sequence current.The sequence currents can be resolved from the phase currents when magnitude and phase angle are known. 90005 90004 Mathematically, 90012 positive (I 90059 1 90060), negative (I 90059 2 90060) and zero (I 90059 0 90060) sequence currents 90013 in a system with ABC rotation are defined as (Equation 1): 90005 90004 90113 90113 90005 90004 Substituting phase currents and angles from Figure 1 into Equation (1), the sequence currents are found to be: 90005 90004 90119 90119 90005 90004 The rated current for the sample system is 90012 4370 A 90013.The positive-sequence current is then 90012 4108 A / 4370 A = 0.94 pu 90013 and the negative-sequence current is 90012 175 A / 4370 A = 0.04 pu 90013. 90005 90004 Zero-sequence current is the vector sum of the phase currents 90012 and must flow in the neutral or ground 90013. 90005 90004 The sample system generator is connected to the delta winding of a Generator Step Up (GSU) transformer. With no neutral return path, zero-sequence current can not exist. The calculated zero-sequence current is a result of measurement errors and should be considered zero.90005 90019 90002 Effects of negative-sequence current 90003 90020 Rotor heating 90021 90004 Magnetic field in the air gap that rotates at synchronous (rotor) speed in the same direction as the rotor. Because the rotor and the positive sequence induced rotor magnetic field move at the same velocity and direction, the field maintains a fixed position with respect to the rotor and no current is induced into the rotor. 90005 90004 Unbalanced current produces negative sequence current, which in turn produces a reverse rotating field in the air gap.This magnetic field rotates at synchronous speed, but in a reverse direction to the rotor. 90005 90004 From the perspective of a point on the rotor surface, this field appears to rotate at twice synchronous speed. As this field sweeps across the rotor, 90012 it induces double frequency currents 90013 into the rotor body of a cylindrical rotor machine and in the pole face of a salient pole machine. 90005 90004 Portions of the resulting induced current path present high electrical resistance to the induced current.90012 The result is rapid heating. 90013 90005 90004 Damage due to loss of mechanical integrity or insulation failure can occur in seconds. 90005 90004 90156 90157 90005 90019 90160 Cylindrical Rotor Generators 90161 90004 A cylindrical rotor is constructed from a solid-steel forging with slots cut along its length. Each field coil requires two slots, one for each side of the coil winding. A slot may contain one or more coil windings. 90005 90004 The ridges between the slots are called 90012 teeth 90013.Figure 3 illustrates the rotor configuration. 90005 90168 90168 Figure 3 — Salient-pole rotor 90004 Groves are machined into the sides of each tooth to allow wedges to be forced in along the full length of the slot. The wedges hold the field windings in the slots. In some machines, conducting strips are installed in the slots between the wedge and the field coil. 90005 90004 These strips are connected at the retaining rings 90012 to provide a low-resistance path for the induced currents 90013.The loops formed by these strips are known as amortisseur windings. 90005 90004 The slot configurations of the wedge, field coil and the optional amortisseur winding are shown in Figure 4. 90005 90178 90178 Figure 4 — Slots and wedges 90004 At the ends of the rotor body, the retaining rings hold the ends of the field windings in place against centrifugal force. The retaining rings are usually shrink fit to the rotor body, but in older machines they can be free floating with random contact with the rotor body.90005 90004 The rings and wedges are designed for mechanical strength, 90012 because they must restrain the large field windings at rate generator speed 90013. The retaining rings are the highest stress component of the rotor. 90005 90004 The induced 120 Hz currents flow in loops along the body of a cylindrical rotor, as shown in Figure 5. There are as many current loops in the rotor as there are stator poles. 90005 90004 When alternating current passes through a conductor, in this case the rotor body, current densities are not uniform.90005 90190 90190 Figure 5 — Rotor currents 90004 The «skin effect» causes alternating current to migrate to the outer surface of the conductor. This tendency increases with frequency. 90005 90004 In a cylindrical rotor, the 120 Hz induced current occupies a cross-section extending from the surface to a 90012 depth no greater than 0.1 to 0.4 inches 90013. This forces the induced current into the teeth and wedges at the rotor surface. The resulting high current density significantly increases rotor resistance for 120 Hz current over that for DC or 60 Hz current.90005 90004 Higher resistance produces higher losses and more heat per amp for the 120 Hz current than for lower frequency current. 90005 90004 The induced currents produce 90012 maximum heating at the ends of the rotor body 90013. Significant heat is generated by contact resistance as the currents transfer from wedges to teeth in order to enter the retaining ring and from the ring to the teeth then to the wedges on the return loop. Increased heating is also caused by high current densities at these locations as current crowds into the teeth to enter and exit the retaining rings at the end of the rotor.90005 90004 The negative sequence tolerance of a generator is dependent on good electrical contact being maintained between rotor structures. Low resistance minimizes heating 90012 and prevents arcing at contact points 90013. Designers include many features to improve conductivity. 90005 90004 These include the addition of amortisseur windings in the rotor slots to form low-resistance paths across the rotor surface. The ends of the amortisseur windings are connected to the retaining rings to provide a low-resistance bridge from the slot to the ring.90005 90004 Aluminum slot wedges can also be used to reduce resistance in this current path. 90005 90004 Silver-plated aluminum fingers can provide a low-resistance current path from the wedges to the retaining rings. The rotor surface at the location of the retaining ring’s shrink fit is often silver-coated to minimize resistance and heating at the junction. 90005 90004 Two types of rotor failures are associated with unbalanced current. 90005 90004 90012 Overheating of the slot wedges 90013 will cause annealing and a shear failure against the force of material in the slots.The second failure would be the 90012 retaining ring. 90013 Excessive heating can cause a shrink fit retaining ring to lift free of the rotor body. This would pose two problems. 90005 90038 90004 The retaining ring may not realign after it cools, reseating in a cocked position on the rotor body. 90012 Vibration would result. 90013 90005 90043 90004 Also, the loss of good electrical contact while floating would result in pitting and burning at points of intermittent or poor contact. Retaining rings that are designed to float will also experience arc damage at points of intermittent contact or poor conductivity.90005 90004 The resulting localized high temperatures can embrittle areas of the ring and 90012 lead to cracking under the varied stress of repeated unit startup and shutdown 90013. 90005 90004 The heating characteristics of various designs of generator are shown in Figure 6 below. 90005 90236 90236 Figure 6 — Typical negative phase sequence current withstand of cylindrical rotor generators 90160 Salient Pole Generators 90161 90004 Salient pole generators normally have amortisseur winding in the form of conductive bars spaced across the face of each rotor pole.The ends are brazed to form a low-resistance path on the pole face. 90005 90004 90012 There are two basic types of amortisseurs: 90013 Non-connected amortisseur windings are isolated on each pole face. Connected amortisseurs have conducting bars that bridge between poles to interconnect the ends of all the amortisseurs groups at each pole. 90005 90004 Much of the current induced in the rotor of a salient pole machine flows in the pole face amortisseurs. Because the connections are brazed, this path does not have the contact resistance hot spots inherent with the cylindrical rotor machine.90005 90004 However, amortisseurs ‘current tends to flow in the outer bars and the induced current can cause stress damaging due to unequal expansion of the bars. 90005 90250 90250 Figure 7 — Amortisseurs windings 90004 90012 If the amortisseurs are not connected between poles 90013 — A large portion of the current induced in these windings flows down the pole body into the dovetail that holds the pole to the rotor then back into the adjacent pole. The junction at the dovetail will afford resistance, thus producing heat that can damage insulation and the rotor structure.90005 90004 90012 If the amortisseurs are connected between poles 90013 — The dovetail current is sharply reduced, but high current will flow in the connection between poles. 90005 90004 Connecting the amortisseurs also has a current balancing effect on the pole face bars. 90005 90004 Salient-pole machines with connected amortisseurs will have a higher negative sequence current capability than those without. The limiting components on the connected machines are often the bars that bridge the poles.90005 90038 90004 The large induced current flowing in these bars can cause sufficient heat to anneal the bar, 90012 resulting in mechanical failure under centrifugal force 90013. 90005 90043 90270 90270 Figure 8 — Difference in salient pole rotor and round or cylindrical rotor 90020 Pulsating torque 90021 90004 The negative-sequence current produces a reverse rotating magnetic field in the air gap. This field produces a shaft torque pulsation at twice line frequency. The magnitude of the torque is proportional to the per unit negative-sequence current in the stator.The pulsations are transmitted to the stator. 90005 90004 If the stator is spring mounted, the pulsation will be absorbed. Without spring mountings, the pulsation will be transmitted to the stator foundation, where they can be a design factor. 90005 90004 In general, problems associated with torque pulsation are secondary to rotor heating concerns. 90005 90004 90281 90012 Sources: 90013 90284 90005 90286 90067 90281 Protective relaying for power generation systems by Donald Reimert 90284 90072 90067 90281 Network protection and automation guide by Alstom 90284 90072 90295 .