Как определить фазу и ноль мультиметром?
Часто бывает так, что во время монтажа различного электрического оборудования в доме, будь то светильники, розетки или выключатели, либо проверка неисправностей электросети, требуется осуществить поиск какого-то провода. Речь идёт о ноле, фазе, а также заземлении. Попытаемся разобраться, что это за провода, как их различить при помощи такого прибора, как мультиметр, и какие меры предосторожности следует соблюдать, дабы человека не ударило электрическим током.
Определение терминов
Итак, для начала следует разобраться в данных терминах и понять, зачем искать тот или иной провод.
- с переменным током;
- с постоянным током.
Ток представляет собой движение электронов по определённому сценарию. В первом варианте электроны осуществляют перманентное передвижение в некоем определённом направлении. А в случае с переменным, особенностью будет постоянная смена направления движения.
Теперь немного скажем о фазе, нуле и заземлении. Электроэнергия поступает в электросеть от трансформаторной подстанции, главным назначением которой является преобразование большого напряжения в 380 В. А к дому электроэнергия подводится либо по воздуху, либо под землёй через вводной щит распределения. Потом напряжение идёт на щитки, расположенные в каждом подъезде. И уже в квартиры идёт по одной фазе с нулём, то есть 220 вольт и проводник защиты.
Проводник, что обеспечивает подачу электрического тока потребителю, будет иметь название фазного. Внутри трансформаторной обмотки они соединяются между собой в так называемую звезду, что имеет общую нейтраль, которая заземлена на самой подстанции. Она обычно идёт к нагрузке по отдельному кабелю.
А заземление, которое в простонародье прозвали землёй, напряжения не имеет. Главной его задачей является защита пользователя от воздействия электротока при появлении неполадок с техникой, то есть при возникновении пробоя.
Это может случиться, если повреждается проводниковая изоляция, и деформированный участок касается приборного корпуса. Но так как потребители заземляются, то при возникновении большого напряжения на корпусе заземление тянет на себя опасный потенциал.
Методы
Теперь, когда стало ясно, что представляют собой ноль, фаза и заземление, необходимо разобраться в методах, при помощи которых они могут быть определены. Наиболее распространёнными и общепринятыми будут 3 метода, с использованием которых можно проверить фазу и ноль:
- по расцветке самих жил;
- при помощи отвёртки-индикатора;
- с использованием мультиметра.
Если говорить о первом методе, то он является простейшим и ненадёжным. Обычно проводники имеют цветную изоляцию оболочек. Фаза отличается серой, коричневой, чёрной либо белой оплёткой. Ноль обычно делается синим либо голубым. Заземление, как правило, имеет зелёный либо зелено-жёлтый цвет. Тут не требуется применять какие-либо приборы или технику – посмотрели на цвет и поняли, что за кабель перед вами.
Но проблема заключается в отсутствии уверенности, что при прокладывании проводки что-то не перепутали, и цветная маркировка соблюдена в рамках существующих норм.
- Выключить общий УЗО ввода в квартиру.
- Осуществить зачистку чем-то острым проверяемых жил от изоляции на 1 сантиметр. Далее, производится их разведение на определённое расстояние, дабы исключить соприкосновение и дальнейшее короткое замыкание.
- Осуществляем подачу тока, предварительно включив автомат ввода.
- Отвёрточным жалом необходимо прикоснуться к оголённым проводникам. Если горит индикаторное окно, это будет означать, что перед нами – фазный кабель. Отсутствие света свидетельствует, что проверяемый провод является нулевым.
- Теперь помечаем маркером необходимую жилу и опять обесточиваем общий автомат, после чего осуществляем подсоединение аппарата коммутации.
При помощи тестера можно осуществить определение не только земли, ноля либо фазы, но и осуществить замеры на участке цепи тока, напряжения, сопротивления, и проверить целостность электроцепи. Теперь попытаемся разобраться, как узнать при помощи тестера, где будет фаза, а где — ноль.
Описание процесса
Начнём с фазы.
При выяснении напряжения переменного характера с установленной границей 500 вольт, красным щупом нужно коснуться проверяемого кабеля, а чёрный прижать пальцами или коснуться предмета, что заземлён. Им может стать каркас стены из стали, отопительный радиатор и так далее.
Теперь поговорим о том, как найти ноль. Он обычно находится уже относительно фазы. Сначала ищем её и логически предполагаем, что провод, расположенный рядом, ноль либо земля. Определить, является кабель нулём либо заземлением с помощью рассматриваемого устройства относительно сложно из-за того, что данные проводники почти одинаковы и повторяют друг друга.
Бывает, что ноль и заземление связаны в электрозащите и установить их действительно крайне сложно.
Проще всего будет отключить от заземлительной шины в электрощитке кабель ввода. При осуществлении проверки напряжения между кабелями заземления и фазой нельзя будет получить 220 вольт, как при проверке фазы и нуля. Кроме того, следует сказать, что если в электрощите стоит защита дифференциального типа, то она точно сработает при проверке кабелей заземления относительно иного проводника, даже нулевого.
Если надо установить ноль в розетке, то следует красный щуп поставить в фазовую розеточную дырку, а чёрный поднести к иному контакту, после чего сделать эти же действия с третьим контактом. Обязательно следует запомнить напряжение в обоих случаях. Где оно будет меньше, там будет заземление. А там, где показатель будет чуть выше – там будет нулевой провод. В общем, как можно убедиться, ничего сложного в поиске нуля и фазы мультиметром нет.
Меры безопасности
Следует немного сказать и о некоторых правилах безопасности, которые обязательно следует прочитать, прежде чем начинать определение фазы и нуля при помощи мультиметра:
- ни в коем случае нельзя использовать мультиметр в помещении с высокой влажностью;
- нельзя использовать неисправные щупы для измерений;
- при осуществлении замеров нельзя изменять пределы измерений и переставлять режим переключателя;
- нельзя менять параметры, значение которых будет выше, чем приборная грань измерений.
Кроме того, поворотный переключатель с самого начала следует установить в максимальное положение, дабы избежать поломки прибора.
О том, как определить фазу и ноль мультиметром, смотрите в следующем видео.
Как мультиметром найти фазу, ноль и землю?
Как же определить по какому проводу подходит фаза, где нулевой рабочий проводник, а где нулевой защитный проводник (земля) имея в наличии мультиметр (цешку, тестер)
Некоторые «специалисты-электрики» определяют фазу, используя для этого контрольную лампочку – это запрещено правилами!
Мультиметр имеет для этой задачи все необходимые функции.
ВНИМАНИЕ! Перед началом работы с мультиметром по определению проводов, правильно выберите режим измерения, иначе может ударить током.
Переводим переключатель мультиметра в режим измерения напряжения переменного тока, обозначается он как ~V или ACV.
Теперь выставляем предел измерения выше 250 Вольт (обычно это значение на шкале прибора 500, 700, или 1000 Вольт) Включаем питание прибора.
Отступление: Обычно, при правильном монтаже, из трех подходящих проводов, коричневый – фаза, синий –ноль, желтозеленый – земля. Однако я всегда прозванивают чужой монтаж, чего и вам советую. Потому как в половине случаев цвет изоляции, на деле, не соответствует назначению проводника.
И так, включив прибор, начинаем измерение. Для начала найдем фазу и она поможет нам определиться с рабочим и защитным нолем.
Берем любой щуп и зажимаем пальцами его металлическую иглу. Второй щуп прислоняем к проводам или контактам по очереди. Если при контакте мультиметр показывает нулевые показания это либо земля либо ноль. Если значение напряжения на табло значительно отличается от нуля – от 50 Вольт и выше, то это и есть фаза. Моя цешка, обычно обозначает фазу значением от 150 до 170 Вольт (это зависит от точности прибора)
Если уж очень боитесь браться за щуп, можно прислонить второй щуп и к оштукатуренной стене, к корпусу щита (если заземление гарантированно есть)
Так, фазу мы нашли, теперь отметим ее (запомним) и находим нулевой рабочий проводник и землю. При касании нулевого рабочего проводника напряжение будет не более нескольких вольт. При касании «земли» показания будут нулевыми.
Теперь поставим один из щупов на фазу и утвердимся в определении рабочего ноля и заземления. Если мы касаемся вторым щупом одного из неизвестных проводов и табло показывает значение очень близкое к 220 Вольт это рабочий ноль, а если гораздо меньше — это земля.
Отдельной строкой стоит определение трех фаз, ноля и земли в сети 380 вольт. Фазы в принципе определяются так же. Между фазное напряжение будет в районе 380 Вольт. Напряжение между любой из фаз и рабочим нолем в районе 220.
Как легко и быстро определить фазу и ноль мультиметром, если нет индикаторной отвертки или она сломалась | Мастерская Самоделок
Часто при ремонте проводки возникает необходимость найти фазу и ноль в розетке. Сделать это достаточно просто при помощи индикаторной отвертки, но бывают такие случаи, когда ее просто нет или же сломалась, а определить где фаза, а где ноль нужно прямо сейчас. Не все знают, что сделать это можно и без индикаторной отвертки.
Надо определить, где фаза, а где ноль.Надо определить, где фаза, а где ноль.
В данной статье я расскажу, как легко и быстро определить фазу и ноль мультиметром. Модель мультиметра здесь роли не играет, подойдет любой, у которого есть функция измерения напряжения.
Будем определять фазу и ноль мультиметром.Будем определять фазу и ноль мультиметром.
Первым делом необходимо переключить мультиметр в режим измерения переменного напряжения и выставить предел до 600 вольт. На моем мультиметре пределы выставляются автоматически, поэтому я просто выбираю режим измерения переменного напряжения.
Выставляю режим измерения переменного напряжения.Выставляю режим измерения переменного напряжения.
Важно не перепутать режим измерения напряжения V с режимом измерения тока A, поэтому внимательно смотрим на выбранную надпись сверху.
Далее минусовым щупом мультиметра касаемся пальца руки.
Держим палец на минусовом щупе.Держим палец на минусовом щупе.
В таком положении, держа минусовой щуп на пальце, вставляем плюсовой щуп в один из полюсов розетки.
Напряжение на приборе почти 5 вольт.Напряжение на приборе почти 5 вольт.
Если значение напряжения на мультиметре колеблется в районе 5-6 вольт, это значит, что щуп находится в нулевом полюсе розетки, простыми словами, на нуле.
Затем вставляем щуп в другой полюс и смотрим на показания мультиметра.
Напряжение на приборе 100 вольт.Напряжение на приборе 100 вольт.
Если напряжение на мультиметре от 50 и вплоть до 200 вольт, это значит, что щуп находится в фазном полюсе розетки, то есть в фазе.
Вот так легко и быстро можно найти фазу и ноль при помощи мультиметра, если вдруг сломалась индикаторная отвертка или ее просто нет. Также не стоит бояться, что при поиске фазы таким способом минусовой щуп ударит током, этого не произойдет из-за слишком высокого сопротивления самого прибора.
Кому понравилась статья, ставьте лайки, пишите комментарии и подписывайтесь на канал.
Как мультиметром найти фазу, ноль и землю?
«Контролька»: несложный самодельный пробник электрика
При наличии в арсенале индикаторной отвертки действия по ее применению понятны. А если таковой под рукой нет и по некоторым причинам в ближайшее время быть не может? В таких ситуациях на помощь придут знания и смекалка. Велосипед изобретать не понадобится, так как простейший самодельный прибор для определения наличия напряжения уже существует – это контролька. Так назвали его профессиональные электрики.
«Контролька» состоит из лампочки и двух проводков
Состоит устройство из лампочки, вкрученной в патрон, и двух проводков, выполняющих функцию щупов. Как работает индикаторная отвертка-лампочка? Просто и довольно эффективно. Проводами необходимо коснуться элементов, в которых следует проверить присутствие напряжения. По степени яркости свечения лампы можно определить не только наличие напряжения, но и соответствие его норме.
Такой самодельный прибор позволяет проверить сразу три фазы. Для этого используются две последовательно соединенные контрольки: если два провода имеют одну фазу – лампочки не загорятся.
Этот самостоятельно изготовленный прибор не будет функционировать, если нет ноля, но такая ситуация практически невозможна как в быту, так и на производстве.
В контрольке вместо лампочки может использоваться светодиод
Углубляемся в тему
Питание потребителей осуществляется от обмоток низкого напряжения понижающего трансформатора, являющегося важнейшей составляющей работы трансформаторной подстанции. Соединение подстанции и абонентов выглядит следующим образом: к потребителям подводится общий проводник, отходящий от точки соединения трансформаторных обмоток, называемый нейтралью, наряду с тремя проводниками, представляющими собой выводы остальных концов обмоток. Выражаясь простыми словами, каждый из этих трех проводников является фазой, а общий – это ноль.
Между фазами в трехфазной энергетической системе возникает напряжение, называемое линейным. Его номинальное значение составляет 380 В. Дадим определение фазному напряжению — это напряжение между нулем и одной из фаз. Номинальное значение фазного напряжения составляет 220 В.
Электроэнергетическая система, в которой ноль соединен с землей, называется «система с глухозаземленной нейтралью». Чтобы было предельно понятно даже для новичка в электротехнике: под «землей» в электроэнергетике понимается заземление.
Физический смысл глухозаземленной нейтрали следующий: обмотки в трансформаторе соединены в «звезду», при этом, нейтраль заземляют. Ноль выступает в качестве совмещенного нейтрального проводника (PEN). Такой тип соединения с землей характерен для жилых домов, относящихся к советской постройке. Здесь, в подъездах, электрический щиток на каждом этаже просто зануляют, а отдельное соединение с землей не предусмотрено
Важно знать, что подключать одновременно защитный и нулевой проводник к корпусу щитка весьма опасно, потому как существует вероятность прохождения рабочего тока через ноль и отклонения его потенциала от нулевого значения, что означает возможность удара током
К домам, относящимся к более поздней постройке, от трансформаторной подстанции предусмотрено подведение тех же трех фаз, а также разделенных нулевого и защитного проводника. Электрический ток проходит по рабочему проводнику, а назначение защитного провода заключается в соединении токопроводящих частей с имеющимся на подстанции заземляющим контуром. В этом случае в электрических щитках на каждом этаже располагается отдельная шина для раздельного подключения фазы, нуля и заземления. Заземляющая шина имеет металлическую связь с корпусом щитка.
Известно, что нагрузка по абонентам должна быть распределена по всем фазам равномерно. Однако, предсказать заранее, какие мощности будут потребляться тем или иным абонентом, не представляется возможным. В связи с тем, что ток нагрузки разный в каждой отдельно взятой фазе, появляется смещение нейтрали. Вследствие чего и возникает разность потенциалов между нулем и землей. В случае, когда сечение нулевого проводника является недостаточным, разность потенциалов становится еще значительнее. Если же связь с нейтральным проводником полностью теряется, то велика вероятность возникновения аварийных ситуаций, при которых в фазах, нагруженных до предела, напряжение приближается к нулевому значению, а в ненагруженных, наоборот, стремится к значению 380 В. Это обстоятельство приводит к полной поломке электрооборудования. В то же время, корпус электрического оборудования оказывается под напряжением, опасным для здоровья и жизни людей. Применение разделенных нулевого и защитного провода в данном случае поможет избежать возникновения таких аварий и обеспечить требуемый уровень безопасности и надежности.
Напоследок рекомендуем просмотреть полезные видео по теме, в которых даются определения понятиям фазы, нуля и заземления:
Надеемся, теперь вы знаете, что такое фаза, ноль, земля в электрике и зачем они нужны. Если возникнут вопросы, задайте их нашим специалистам в разделе «Задать вопрос электрику «!
Рекомендуем также прочитать:
Причины явления
Ну и последнее, о чем хотелось бы рассказать – почему происходит обрыв нуля в квартире. Причин может быть множество, но наиболее реальными, судя по комментариям на форумах и личному опыту можно выделить:
Отгорание нулевого провода при скачке напряжения либо коротком замыкании.
Некачественное подключение жил либо слабый контакт.
Механическое повреждение линии стихией (к примеру, при сильном ветре) либо неосторожностью человека при ремонтных работах.
Электропроводка старая и попросту провода измучены временем.
Хищение либо злой умысел (иногда и такое случается).
Вот мы и рассмотрели виды и последствия обрыва нуля в трехфазной и однофазной сети, а также способы защиты от данного явления и советы по поиску неисправности. Если Вы сделаете правильное заземление в частном доме, а также защитите проводку специальными устройствами, то когда ноль оборвется, никаких бед не произойдет!
Также читают:
- Как определить фазу и ноль без приборов
- Почему в ванной бьет током
- Что лучше поставить: дифавтомат или УЗО?
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.
Определение фазы и ноля двухполюсным указателем напряжения
Двухполюсный указатель напряжения состоит из двух рабочих частей соединенных между собой мягким проводом. Такого рода инструмент относится к категории профессиональных. Часто на одной из рабочих частей располагается шкала в виде индикаторных лампочек сигнализирующих об наличии соответствующего напряжения 24 В, 48 В, 110 В, 220 В, 380 В (значения могут отличаться в зависимости от марки).
Друзья должен отметить тот факт, что не каждым двухполюсным указателем напряжения можно определить где фаза, а где ноль.
В качестве примера на фото представлен указатель ПСЗ-3, который рассчитан на рабочее напряжение до 500 В. При наличии напряжения, указатель ПСЗ-3 издает прерывистый звуковой сигнал (начнет пищать) и загорается индикаторная лампочка.
Если коснуться одной рабочей частью фазного проводника индикаторная лампочка начнет светить, а зумер будет издавать непрерывный звуковой сигнал.
Таким простым способом можно определить где фаза, а где ноль двухполюсным указателем.
Какие методы запрещены для проверки?
Часто можно встретить запрещенный метод которым пользуются электрики для того чтобы найти фазу и ноль. Этот метод заключается в использовании «контрольных ламп». То есть берется обычная лампочка, вкручивается в патрон, к которому подключены провода. Провода подключаются между фазой и нолем – если все нормально лампочка светит, если не светит… значит не светит…
Во первых такой метод является неоднозначным, не дает с полной уверенностью сказать если фаза или нет (к тому же при обрыве ноля человек может подумать что нет фазы и полезет в коробку руками …). Во вторых проверять отсутствие напряжение контрольными лампами запрещено «Правилами Безопасной Эксплуатации Электроустановок».
Запрет в использовании «контрольных ламп» заключается в том, что при проверке напряжения в трехфазной сети между «фазой» и «фазой» лампа подключается под напряжение уже не 220 Вольт, а 380 Вольт в результате чего стеклянная колба лампочки (которая рассчитана на 220 В) может не выдержать и взорваться, тем самым поранить человека осколками.
Также не используйте водопровод или батареи отопления — это опасно не только для себя, но и для окружающих.
Также не стоит полагаться на цветовую маркировку проводов. Это лишь дополнительные методы ориентирования и определения. Хоть маркировку и нужно соблюдать, но не всегда монтаж выполняют грамотные электрики. Часто на провод заземления «подключают фазу».
Друзья не верьте тем людям, которые говорят, что научат Вас как определить фазу и ноль без приборов – это миф. Невозможно с помощью картошки, стакана с водой или пластиковой бутылки выполнить данной действие. Такими способами Вы подвергаете себя опасности — за это можно поплатиться жизнью. В любом случае нужны приборы, пусть самые простые. Не поленитесь сходить в магазин и купите обычный индикатор напряжения — стоит копейки.
Напряжения и токи нагрузки в системе с глухозаземленной нейтралью
Напряжение между фазами трехфазной системы называют линейным. а между фазой и рабочим нулем – фазным. Номинальные фазные напряжения равны 220 В, а линейные – 380 В. Провода или кабели, содержащие в себе все три фазы, рабочий и защитный ноль, проходят по этажным щиткам многоквартирного дома. В сельской местности они расходятся по поселку при помощи самонесущего изолированного провода (СИП). Если линия содержит четыре алюминиевых провода на изоляторах, значит, используются три фазы и PEN. Разделение на N и РЕ в таком случае выполняется для каждого дома индивидуально во вводном щитке.
К каждому потребителю в квартиру приходит одна фаза, рабочий и защитный ноль. Потребители дома распределяются по фазам равномерно, чтобы нагрузка была одинаковой. Но на практике этого не получается: невозможно предугадать, какую мощность будет потреблять каждый абонент. Так как токи нагрузки в разных фазах трансформатора не одинаковы, то происходит явление, называемое «смещением нейтрали ». Между «землей» и нулевым проводником у потребителя появляется разность потенциалов. Она увеличивается, если сечения проводника недостаточно или его контакт с выводом нейтрали трансформатора ухудшается. При прекращении связи с нейтралью происходит авария: в максимально нагруженных фазах напряжение стремится к нулю. В ненагруженных фазах напряжение становится близким к 380 В, и все оборудование выходит из строя.
В случае, когда в такую ситуацию попадает проводник PEN, под напряжением оказываются все зануленные корпуса щитов и электроприборов. Прикосновение к ним опасно для жизни. Разделение функции защитного и рабочего проводника позволяет избежать поражения электрическим током в такой ситуации.
Ноль и земля
Зачем это делать? Ведь насколько я понимаю, заземление нужно для защиты?
Скажите что лучше ставить автомат или УЗО? Меня электрик уговаривает поставить и то и другое! Зачем мне УЗО, если у меня есть заземление?
Соединять заземляющий контакт с нулевым непосредственно в розетках категорически нельзя. В этом случае, если у вас пропадает нулевой контакт в этой розетке, ток пойдет через заземляющий контакт и на корпусах бытовой техники может появиться опасный потенциал.
Схема для частного дома приведена ниже.
У вас в щите должны быть две клемные планки. Одна рабочий ноль (N), вторая — земля (PE). Так вот, проводник от контура заземления надо подключить к планке PE , а от нее пустить перемычку на ноль до вводного автомата.
Еще раз повторю что приведенная схема актуальна для частного дома. В квартирах ситуация несколько иная , но заземление с нулем никогда не соединяется в розетках, распаячных коробках и т.п. А строго до счетчика.
Соединять заземление с нулем нужно обязательно. В противном случае у вас получится система заземления ТТ, которая используется только в передвижных установках. При такой схеме, автомат в вашем щите может просто не сработать в случае пробоя фазы на заземленный предмет, например корпус техники.
Да, УЗО (устройство защитного отключения) действительно надо ставить вместе с автоматическими выключателями. Дело в том что у них разное назначение, автоматический выключатель срабатывает при коротком замыкании или перегрузке.
А УЗО срабатывает при небольшой утечке тока, например если человек прикоснется к проводу или корпусу прибора, находящегося под напряжением. О этом подробнее в следующих статьях.
Как определить фазу и ноль индикаторной отверткой
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.
Далее жало прикладывают к оголенным концам проводов. В том случае, если произошло касание с фазным проводником, в отвертке загорается соответствующий светодиод.
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.
Как определить фазу и ноль мультиметром или тестером
Здесь в первую очередь переключите тестер в режим измерения переменного напряжения. Далее замер можно сделать несколькими способами:
- зажимаете один из щупов двумя пальцами. Второй щуп подводите к контакту в розетке или выключателе. Если показания на табло мультиметра будут незначительными (до 10 Вольт) — это говорит о том, что вы коснулись нулевого проводника. Если коснуться другого контакта — показания изменятся. В зависимости от качества вашего прибора, это может быть несколько десятков вольт, а также от 100В и выше. Делаем вывод, что в данном контакте фаза.
- если вы боитесь в любом случае прикасаться руками к щупу, можно попробовать по другому. Один стержень вставляете в розетку, а другим просто дотрагиваетесь до стенки рядом с розеткой. Если у вас штукатурка, результат будет похожим с первым измерением.
- еще один способ — одним из щупов прикасаетесь к заведомо заземленной поверхности (корпус щита или оборудования), а вторым прикасаетесь к измеряемому проводу. Если он будет фазным, тестер покажет наличие напряжения 220В.
Меры безопасности при работе с мультиметром:
- обязательно перед определением фазы по первому способу (когда зажимаете пальцами щуп) убедитесь, что мультиметр включен в положение «замер напряжения» — значок
V или ACV. Иначе может ударить током.
некоторые «опытные » электрики для определения фазы, используют так называемую контрольную лампочку. Не рекомендую рядовым пользователям такой метод, тем более он запрещен правилами. Используйте только исправные и проверенные измерительные приборы.
В современных квартирах в розетки и распредкоробки заходят трехжильные провода. Фазный, рабочий нулевой и защитный. Как отличить их между собой можно узнать из статьи 4 способа отличить заземляющий проводник от нулевого.
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.
Несколько слов об устройстве домашней электросети
В подавляющем большинстве случаев в квартирах практикуется прокладка однофазной сети питания 220 В/50 Гц. К многоэтажному дому подводится трехфазная мощная линия, но затем в распределительных щитах осуществляется коммутация на потребителей (квартиру) по одной фазе и нулевому проводу. Распределение стараются выполнить максимально равномерно, чтобы нагрузка на каждую из фаз была примерно одинаковой, без сильных перекосов.
В домах современной постройки практикуется прокладка и контура защитного заземления – современная мощная бытовая техника в своем большинстве требует такого подключения для обеспечения безопасности эксплуатации. Таким образом, к розеткам или, например, ко многим осветительным приборам подходят три провода – фаза L (от английского Lead), ноль N (Null) и защитное заземление PE (Protective Earth).
В зданиях старой постройки заземляющего защитного контура зачастую нет. Значит, внутренняя проводка ограничивается только двумя проводами – нулем и фазой. Проще, но уровень безопасности эксплуатации электрических приборов — не на высоте. Поэтому при проведении капитальных ремонтов жилищного фонда нередко включаются и мероприятия по усовершенствованию внутренних электросетей – добавляется контур РЕ.
Современная однофазная домашняя электропроводка в идеале должны быть организована с тремя проводами – фазой, рабочим нулем и защитным заземлением
В частных домах может практиковаться ввод и трехфазной линии. И даже некоторые точки потребления нередко организуются с подачей трехфазного напряжения 380 вольт. Например, это может быть отопительный котел или мощное технологическое станочное оборудование в домашней мастерской. Но внутренняя «бытовая» сеть все равно делается однофазной – просто три фазы равномерно распределяются по разным линиям, чтобы не допускать перекоса. И в любой обычной розетке мы все равно увидим те же три провода – фазу, ноль и заземление.
Про заземление, кстати, говорится в данном случае однозначно. И это по той причине, что хозяин частного дома ничем не связан и просто обязан его организовать, если такого контура не было, скажем, при приобретении ранее построенного зданий.
В чем отличие фазного проводника от нулевого?
Назначение фазного кабеля – подача электрической энергии к нужному месту. Если говорить о трехфазной электросети, то в ней на единственный нулевой провод (нейтральный) приходится три токоподающих. Это обусловлено тем, что поток электронов в цепи такого типа имеет фазовый сдвиг, равный 120 градусам, и наличия в ней одного нейтрального кабеля вполне достаточно. Разность потенциалов на фазном проводе составляет 220В, в то время как нулевой, как и заземляющий, не находится под напряжением. На паре фазных проводников значение напряжения составляет 380 В.
Линейные кабели предназначены для соединения нагрузочной фазы с генераторной. Назначение нейтрального провода (рабочего нуля) заключается в соединении нулей нагрузки и генератора. От генератора поток электронов перемещается к нагрузке по линейным проводникам, а его обратное движение происходит по нулевым кабелям.
Нулевой провод, как было сказано выше, не находится под напряжением. Этот проводник выполняет защитную функцию.
Назначение нулевого провода заключается в создании цепочки с низким показателем сопротивления, чтобы в случае короткого замыкания величины тока хватило для немедленного срабатывания устройства аварийного отключения.
Таким образом, за повреждением установки последует ее быстрое отключение от общей сети.
В современной проводке оболочка нейтрального проводника бывает синей или голубой. В старых схемах рабочий нулевой провод (нейтраль) совмещен с защитным. Такой кабель имеет покрытие желто-зеленого цвета.
В зависимости от назначения электропередающей линии она может иметь:
- Глухозаземленный нейтральный кабель.
- Изолированный нулевой провод.
- Эффективно-заземленный ноль.
Первый тип линий все чаще используется при обустройстве современных жилых зданий.
Чтобы такая сеть функционировала правильно, энергия для нее вырабатывается трехфазными генераторами и доставляется также по трем фазным проводникам, находящимся под высоким напряжением. Рабочий ноль, являющийся по счету четвертым проводом, подается от этой же генераторной установки.
Наглядно про разницу между фазой и нолем на видео:
Дополнительные сведения о нахождении земли, фазы, нулевого провода
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.
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.
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.
Для чего нужен заземляющий кабель?
Заземление предусмотрено во всех современных электрических бытовых устройствах. Оно помогает снизить величину тока до уровня, который безопасен для здоровья, перенаправляя большую часть потока электронов в землю и защищая человека, коснувшегося прибора, от электрического поражения. Также заземляющие устройства являются неотъемлемой частью громоотводов на зданиях – через них мощный электрический заряд из внешней среды уходит в землю, не причиняя вреда людям и животным, не становясь причиной пожара.
На вопрос – как определить провод заземления – можно было бы ответить: по желто-зеленой оболочке, но цветовая маркировка, к сожалению, довольно часто не соблюдается. Бывает и такое, что электромонтер, не обладающий достаточным опытом, путает фазный кабель с нулевым, а то и подключает сразу две фазы.
Чтобы избежать подобных неприятностей, нужно уметь различать проводники не только по цвету оболочки, но и другими способами, гарантирующими правильный результат.
Узнаем как правильно определить ноль и фазу? Цвет провода
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?
Какие существуют проводники в розетке?
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 работают провода в розетке и зачем они нужны?
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.
Чем отличается евророзетка от советской?
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?
Зачем нужен защитный проводник в евророзетках?
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.
Определение назначения проводников
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».
Определение проводников с помощью специальной отвертки
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?
Порядок выполнения работ при измерении с помощью индикаторной отвертки:
- обесточиваем квартиру;
- зачищаем слегка концы проводов;
- разводим их в стороны, для того чтобы случайно не вызвать короткое замыкание путем соприкосновения фазы и нуля;
- включаем рубильник и подаем ток в квартиру;
- берем отвертку за ручку, которая имеет диэлектрическое покрытие;
- кладем палец (большой или указательный) на контакт, который расположен на тыльной части розетки;
- прикасаемся рабочим концом индикатора к одному оголенному проводнику;
- внимательно наблюдаем за реакцией отвертки;
- если диод загорелся, то можно с уверенностью констатировать, что это фаза;
- методом исключения понимаем, что оставшийся проводник – это ноль.
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.
Метод определения фазы и нуля с помощью вольтметра
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.
Экзотические способы определения фазы и нуля в проводке
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.
возможные способы, особенности использования каждого из них
Проведение простейших электромонтажных работ, связанных с обслуживанием домашней электросети, требует обязательного понимания, как определить фазу и ноль. Особенностью некоторых приборов является чёткое соблюдение месторасположения проводов питания, нарушение которого приведёт к некорректной работе или поломке. Провести такую проверку довольно просто при наличии определённых навыков и сравнительно недорогих инструментов или даже без них. Существует несколько способов и далее разбираемся с каждым из них.
Определение фазы в розетке индикаторной отвёрткойИсточник rudesign24.ruКратко про домашнюю электросеть
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 щитокИсточник elektromontazh.ruПрименение заземляющего провода в бытовой электросети однозначно рекомендуется всеми специалистами, особенно для частных построек.
Нахождение фазы и нуля без инструментария
Единственный вариант, как определить фазу без приборов, считается не достаточно точным, т.к. это маркирование проводки различными цветами, не всегда соответствующее стандартам.
В идеале вся кабельная продукция обязана соответствовать требованиям международного стандарта IEC 60446-2004 г. , разработанного и для производителей и для специалистов, осуществляющих монтажные работы с электропроводкой.
В однофазной сети определяется все без труда. Нулевая рабочая жила изолируется, как правило, синим или голубым материалом. Расцветка защитного заземления представлена обычно в жёлто-зелёном варианте с полосками. Выделение фазы производится любым (отличным от перечисленных) цветом, например, это может быть коричневый.
Может показаться, что описанный способ является достаточно простым и универсальным. Однако он условен, т.к. описанное «окрашивание» применяется не всегда. Особенно это касается зданий старой советской постройки, изоляция проводов в которых осуществлялась однотипно – в белом цвете.
Важно! При работе с уже проложенной кем-то проводкой с разноцветной изоляцией по стандартам, нельзя быть до конца уверенным, что монтаж специалистами был проведён в строгом соответствии правилам. Не стоит исключать возможных ошибок, допущенных предыдущими «мастерами», как правило, приглашёнными со стороны по принципу «чтоб дешевле».Стандартная цветовая маркировка электропроводкиИсточник profazu.ru
Нередко встречается кабельная продукция, провода в которой абсолютно не соответствуют общепринятой расцветке. Без наличия схемы прокладки, содержащей описание, такие цветовые разметки не смогут ничем помочь.
Следовательно, существующую проблему, как определить где фаза, а где ноль, нужно решать по-другому, используя необходимые приборы.
Поиск фазы и нуля различными приборами
Альтернативных способов разобраться с проводами без специальных приборов не существует. Описанные где-либо варианты являются, как правило, не надёжными, а потому не рекомендуются, т.к. могут привести к нежелательным последствиям.
Потому следует рассмотреть способы, как проверить фазу и ноль, гарантированно надёжно и без опасности для здоровья и жизни.
Проверка проводов розеткиИсточник sense-life.comИспользование индикаторной отвёртки
Простейшим методом, подходящим практически каждому обывателю, является применение индикаторной отвёртки, называемой по-простому «контролькой».
Внешний вид такой отвёртки слабо отличается от самой обыкновенной, исключением будет только внутренняя начинка. Однако не рекомендуется пользоваться её жалом, как стандартным, вкручивая или выкручивая винты. Как правило, это приводит к сокращению сроков эксплуатации устройства.
Как определить фазу и ноль простейшей индикаторной отвёрткой:
- следует жало отвёртки соприкоснуть с контактом;
- затем к металлическому оголовью ручки прикоснуться пальцем;
- загорание светодиода внутри ручки говорит о том, что этот контакт является фазным, а отсутствие света – это ноль;
Описанным методом можно определить фазовые контакты розетки, выключателя либо другого электроустройства.
Работа с «индикатором» предполагает соблюдения мер безопасности:
- в процессе проверки при соприкосновении прибора с контактами запрещены касания руками к нижним частям «контрольки»;
- перед началом проведения проверки необходимо очистить отвёртку, чтобы исключить вероятность случайного пробоя изоляции;
Правила использования неоновой индикаторной отвёртки (определения фазы, нуля, разрыва провода) подробно показаны в этом видео:
Цвета проводов в электрике: как маркируются и как определить назначение провода без маркировки
- при работе по определению наличия или отсутствия рабочего напряжения в электросети, с целью обеспечения личной безопасности, следует предварительно провести проверку работоспособности индикаторной отвёртки на приборах гарантированно находящихся под напряжением.
Информация! Не нужно путать индикаторный вариант отвёртки с прибором, используемым для прозвонки. Они схожи, но конструкция последнего предполагает использование батареек. И применение такого устройства не предполагает касания пальца к оголовью при проверке контактов, т.к. это приведёт к свечению, независимо от вида провода.
Использование мультиметра или тестера
Чтобы разобраться, как найти фазу и ноль мультиметром, следует для начала правильно выбрать нужный режим прибора – определение показателей переменного напряжения. Как правило, это сектор, находящийся справа от кнопки выключения и имеющий название «ACV». Там следует выбрать показатель превышающий напряжение сети (220В). Обычно это деление со значением «750», но может быть и другая цифра. Главное, чтоб она была выше измеряемого.
Изображение рабочей панели стандартного мультиметра с обозначением секторовИсточник lifehacker. ruКак найти проводку в стене: с профессиональным оборудованием и подручными средствами
Замеры можно произвести разными методами:
- Один из щупов следует соприкоснуть с контактом розетки или выключателя, а второй зажать между двух пальцев. При отражении на шкале тестера незначительных показаний (ниже 10В) контакт будет нулевым. Подтверждается это прикосновением кончиком щупа ко второму контакту. Значения должны вырасти до нескольких десятков (или свыше сотни) Вольт. Следовательно, этот контакт будет фазным.
- Для тех, кто боится соприкасаться лично со щупом, существует другой вариант. Кончик первого стержня по-прежнему вставляется в одно из отверстий розетки, а окончанием другого необходимо дотронуться до стены, на которой располагается эта розетка. Результатом станут показатели идентичные, описанным в предыдущем методе.
- Ещё одним способом является соприкосновение одного из щупов с гарантированно заземлённой поверхностью (корпусом электрощитка либо каким-либо оборудованием), а второго – с измеряемым контактом. Фазным будет тот провод, касание к которому изменит показания напряжения на мультиметре до значения 220В.
Как правильно и безопасно пользоваться мультиметром, показано в этом видео:
Как пользоваться мультиметром: понятно для каждого
Работа с тестером также предполагает соблюдения определённых правил по обеспечению безопасности:
- использование первого метода измерения (с зажимом щупа пальцами) требует обязательной предварительной проверки правильности включения прибора (режимы «~V» или «ACV»), т.к. ошибка может привести к удару электрическим током;
- некоторыми «опытными» электриками определение фазы осуществляется методом так называемой «контрольной лампочки», который является запрещённым правилами и категорически не рекомендуется для использования, особенно рядовыми неискушёнными пользователями.
При использовании тестера часто допускается ряд ошибок, которые могут привести к поломке. Так, попытка измерения переменного высоковольтного напряжения гарантированно приведёт к выходу прибора из строя. Также следует внимательно следить за правильностью выставленных на устройстве диапазонов. Желание определить показатели переменного напряжения, оставив по невнимательности постоянную шкалу, повлечёт гарантированную поломку.
Вариант цифрового универсального мультиметраИсточник aks.uaМонтаж проводки в доме – пример схем, подбор мощности, расценки на работы
Коротко о главном
Вопрос о том, как определить, где фаза, а где ноль в проводах, достаточно распространён и важен для многих обывателей, ведь не во всех случаях требуется вызов электрика. Для определения потребуются минимальные навыки использования простых измерительных приборов, знания основ электромонтажных работ и выполнение элементарных правил безопасности. Фактически все сводится к знанию цветомаркировки проводки в электрокабелях, приобретению и обучению использования индикаторной отвёртки или мультиметра (тестера).
Как найти фазу и ноль неоновой лампой. Как найти ноль и фазу индикаторной отверткой, мультиметром и без приборов? Конструкция индикаторной отвертки
Монтаж внутренней электропроводки, самостоятельная установка выключателей и розеток часто бывает сопряжена с необходимостью определения фазного и нулевого проводов. Процесс этот не сложен в том случае, если вы имеете представление о возможных способах и правилах безопасной работы с электричеством. Решению этих вопросов мы посвятили сегодняшнюю статью.
Предварительно следует вспомнить немного теории. Всем известно, что для работы домашних электроприборов необходима самая малость – наличие в электросети напряжения 220 вольт. Для подвода электричества непосредственно к применяются два (в современных домах – три) провода. Первый из них является фазным, второй – нулевым и третий – заземление, предохраняющее пользователя от удара током в случае нарушения работы изоляции прибора. Для чего рядовому жителю многоэтажки или загородного дома необходимо уметь определять ноль и фазу?
Эти знания могут понадобиться, например, при самостоятельной замене выключателя, который рекомендуется устанавливать именно на фазный провод. Это дает возможность выполнять ремонт осветительного прибора без отключения электроэнергии во всей квартире. Кроме этого монтаж розетки для подсоединения различных бытовых приборов, особенно тех, работа которых связана с использованием проточной воды, а так же имеющих металлические корпуса. Для их подключения кроме традиционных фазы и нуля требуется задействовать и третий провод – заземление.
Поиск фазы индикатором
В наши дни есть несколько способов определения фазы без привлечения профессионального электрика. Первый из них предполагает применение так называемого пробника, или фазоиндикатора. Он представляет собой неширокую плоскую отвертку с пластиковой рукояткой, в которой заключен световой сигнализатор – полупроводниковая или неоновая лампочка.
Технология определения фазы этим прибором проста. Достаточно лишь прикоснуться жалом отвертки к исследуемому оголенному проводу или погрузить его в одно из штепсельных отверстий розетки.
При наличии напряжения на проводе или в гнезде сигнализатор фазной отвертки отзовется несильным свечением. Но это произойдет лишь при правильном использовании прибора – один из пальцев руки, в которой вы держите приспособление, должен быть прижат к металлическому торцу рукоятки. В этом случае вы замыкаете цепь между проводом и землей, но опасаться этого не стоит, так как напряжение резко понижается отверткой и не принесет пользователю никакого вреда.
Определение фазы тестером
Второй вариант определения фазного провода предполагает использование более продвинутого прибора – тестера или мультиметра. Он позволяет измерять различные электрические величины постоянного или переменного тока. Используя вращающийся переключатель настройте прибор на измерение разности потенциалов переменного тока. Один из щупов прибора плотно зажмите в руке, а вторым прикоснитесь к исследуемому проводу или углубите его в отверстие в розетке. В случае попадания на нулевой провод табло мультиметра покажет набор нулей или небольшое напряжение, не превышающее обычно двух вольт. При контакте с проводником фазы цифры на дисплее прибора будут выше.
Существует и третий вариант, который можно отнести к самым ненадежным. Дело в том, что в настоящее время по правилам монтажа внутридомовых и промышленных электросетей все провода имеют определенную цветовую маркировку в зависимости от их назначения. Так, для подключения к фазе должен использоваться черный или коричневый проводник, к нулю – синий или голубой, а заземляющий проводник окрашивается частично в желтый цвет, а частично в зеленый.
К сожалению, особенности нашей страны и многих безответственных электриков часто приводят к игнорированию установленных правил, что может привести к неприятным последствиям. Не стоит полностью полагаться на профессионализм и мастерство рабочих, занимавшихся монтажом электросетей в вашем доме. Лучше воспользоваться указанными выше способами. Кроме этого до 2011 года маркировка проводов была отличной от ныне существующей. Так, для заземления использовался провод, окрашенный в черный цвет.
Определив фазный провод, и аккуратно отогнув его, переходим к определению нулевого провода и провода заземления. Особенность присоединения их к внутриквартирному щитку не предполагает ввод заземляющего проводника непосредственно в корпус входного устройства. В том случае, если вы имеете доступ к щитку, можете уточнить цвет проводника, проходящего мимо установленных в нем автоматов и определить его окраску.
В том случае, если доступ к щитку не возможен или при желании перестраховаться, можно воспользоваться простейшим приспособлением, которое всегда есть у любого электрика – лампочка с патроном и присоединенными к нему проводами. Присоединив или просто касаясь одним из проводов, отходящих от лампочки к фазному проводу, второй провод по очереди замкните на два оставшихся, предназначенных к определению. При контакте с нулем лампочка должна загореться. Контакт с заземляющим проводом обычно такого эффекта не имеет.
В противовес простейшему приспособлению можно воспользоваться описанным уже мультиметром. Поочередно измерьте разность потенциалов (напряжение) между известным фазным и остальными проводами. Величина пары ноль-фаза должна значительно превышать показатель пары фаза-земля.
Уважаемые читатели, комментируйте статью, задавайте вопросы, подписывайтесь на новые публикации — нам интересно ваше мнение:)
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).
КАК САМОМУ ОПРЕДЕЛИТЬ ФАЗУ, НОЛЬ и ЗАЗЕМЛЕНИЕ У ПРОВОДОВ
Итак, начнем по порядку:
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФАЗЫ
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.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФАЗЫ ИНДИКАТОРНОЙ ОТВЕРТКОЙ
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.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФАЗЫ, НУЛЯ И ЗАЗЕМЛЕНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ ЛАМПОЙ
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.
Определить фазу и ноль из двух проводов
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.
Найти фазу, ноль и заземление из трех проводов:
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 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 или диф. автомат (если они есть), значит оставшийся свободным провод — НОЛЬ, а проверяемые это ФАЗА и ЗАЗЕМЛЕНИЕ.
— Если линия не защищена 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.
Как известно, электричество, которое поставляется к нам в дом, является трёхфазным. Напряжение между любыми двумя выходами составляет 380 В. В то же время, мы знаем, что используемое в бытовых приборах напряжение, равно 220 В. Как одно преобразуется в другое?
Важную роль здесь играет нулевой провод. Если замерять напряжение между одной из фаз и этим проводом, то оно как раз и будет равно 220 В. В более современных розетках, предусмотрен дополнительно ещё один нулевой выход — это так называемый защитный ноль.
Возникает естественный вопрос о том, какова разница между двумя упомянутыми нулями? Первый из них, «рабочий ноль» (его мы стараемся определить) — это нейтральный контакт на трёхфазной установке генераторной подстанции, подключённый к нейтральному контакту трёхфазной установке в доме или отдельном подъезде.
Он может быть при этом, вообще не заземлён. Основное назначение состоит в создании замкнутой электрической цепи при питании бытовых приборов. Во втором случае, речь идёт именно о . Его обычно называют «защитное заземление».
В связи с достаточно сложной природой переменного тока, есть некоторые типичные взгляды на нулевой провод и на заземление, которые могут не соответствовать реальному положению вещей:
- «На нулевом вообще нет напряжения.» Это не так. Он подключён к нулевому разъёму на подстанции и предназначен для создания разности потенциалов на выходе. Иногда он находится под напряжением.
- «Если есть заземление, то короткого замыкания точно не будет.» В большинстве случаев, это так. Но при слишком быстром нарастании тока, он может не успеть вовремя уйти через заземление.
- «Если в кабеле две жилы одинаковые, а третья отличается, то это наверняка земля.» Так должно быть, но иногда это не так.
Способы определения
Цифровой мультиметрОпределение нуля и фазы путём использования мультиметра. Этот прибор очень полезен для работ с электричеством. Он включает в себя различные возможности. Он может быть и амперметром и вольтметром или омметром.
Также, могут быть, в зависимости от конкретного типа, и другие возможности (например, измерение частоты). Эти приборы могут быть как аналоговыми, так и цифровыми.
Использование индикаторной отвёртки. В этой отвёртке имеется прозрачная ручка. Если вставить её в розетку определённым образом, то при попадании на фазу загорится лампочка.
Есть несколько конструкций таких отвёрток. В самом простом случае, при тестировании нужно прикоснуться к концу ручки. Без этого огонёк не загорится.
При визуальном тестировании, назначение проводов можно определить по их расцветке.
Использование специального фазового . Это небольшой цифровой прибор, который помещается в ладони. Один из проводов нужно держать в руке, другим проверяют фазу.
Пошаговые инструкции
Расскажем более подробно о том, как производить такие работы.
При использовании мультиметра, нужно правильно установить его рабочий диапазон. Он должен составлять 220 В для переменного напряжения.
С его помощью можно решить две задачи:
- Определить, где фаза, а где «рабочий ноль» или заземление.
- Определить, где, собственно, заземление , а где нулевой выход.
Расскажем сначала о том, как выполнить первую задачу. Перед началом, нужно правильно выставить рабочий диапазон прибора. Сделаем его больше, чем 220 В. Два щупа подключены к гнёздам «COM» и «V».
Берём второй из них и прикасаемся к тестируемому отверстию розетки. Если там фаза, то на мультиметре высветится небольшое напряжение. Если фазы там нет, то будет показано нулевое напряжение.
Во втором случае, рабочее напряжение должно составлять 220В. Один провод вставляем туда, где есть фаза. Другим тестируем остальные. При попадании на заземление, будет показано ровно 220 В, в другом случае, напряжение будет немного меньше.
Использование фазового тестера
Один провод держим аккуратно пальцами, другой используем для тестирования. Если в розетке попадаем на фазу, то цифры на индикаторе будут гораздо больше нуля. При попадании на ноль, на экране также будет показан ноль или незначительная величина напряжения.
Это устройство удобно как общедоступностью на рынке радиоизмерительного оборудования, так и тем, что измерения производятся с достаточно высокой точностью.
Использование индикаторной отвёртки
Она представляет собой на вид обычную отвёртку, но с небольшим отличием. У неё прозрачная ручка с маленькой лампочкой внутри. Это, на первый взгляд, достаточно примитивное устройство, на самом деле очень удобно.
Его достаточно просто вставить в отверстие розетки, прикоснувшись при этом пальцем к противоположному концу отвёртки. Если есть фаза, то лампочка загорится. Если там нулевой провод или заземление, то она гореть не будет. Важно помнить, что категорически запрещено в процессе измерения прикасаться к металлической части отвёртки. Это может привести к удару током.
В некоторых случаях, фазу и нулевой провод можно определить без каких-либо приборов или приспособлений. Это можно сделать, если правильно прочесть маркировку. Это ненадёжный способ, но в некоторых случаях он может оказаться полезным.
При работе в современных домах, правила такой маркировки обычно соблюдаются.
Итак, в чём же они состоят:
- Тот провод, где находится фаза , обычно имеет коричневый или чёрный цвет.
- Нулевой, принято обозначать проводом, имеющим голубой цвет.
- Зелёным или жёлтым цветом обозначается провод, который служит для заземления.
Эти правила могли быть другими в предыдущие периоды времени. Также, в последующем они могут измениться. Поэтому, описанный способ годится только для предварительного тестирования назначения проводов.
Как различить заземление и нулевой провод при отключённой фазе?
Предположим, что ток в сети отсутствует. Есть ли какое-нибудь различие в этом случае между заземлением и нулевым проводом? На первый взгляд может показаться что они очень похожи друг на друга.
На самом деле, их функции всё же различаются. Заземление предназначено для аварийных ситуаций. Через него электрический заряд уходит в землю. Нулевой провод — это часть электрической цепи для питания бытовых электроприборов в доме.
Здесь, ток, в отличие от заземления, присутствует. Как же можно различить их? При отключённой фазе нужно просто измерить ток между этим проводом и точно известным заземлением. Если это нулевой провод, то ток, хотя и небольшой, в этом случае будет. Если же тут заземление, то никакого тока здесь быть не может.
В каких случаях может понадобиться?
При огромном разнообразии существующих электрических приборов, существует разница в том, какое электрическое питание им нужно. В различных случаях, такие вопросы решаются по-разному.
Иногда, для этого используются специальные устройства – переходники. В некоторых случаях, является необходимым просто правильно сделанное подключение к розетке. В частности, при подключении электрической кухонной плиты, есть необходимость при подключении правильно определить, где в розетке фаза, а где «рабочий ноль».
В этом, и в аналогичных случаях, без такой информации обойтись невозможно.
Другая ситуация, где это необходимо — это разного рода ремонтные работы. При их проведении, нужно знать точно, какой провод под напряжением (он должен или быть отключён или надёжно заизолирован), а какой — нет.
При подключении многих бытовых приборов, действительно не важно с какой стороны будет фаза , а вот для выключателя это может иметь значение. Поясним это.«Фаза» должна подаваться на выключатель, а «ноль» пусть будет подключён напрямую к лампам в люстре.
При этом, в процессе замены лампы в люстре, при выключенном выключателе, человека не ударит током даже в том случае, когда он случайно прикоснётся к .
Очень часто при выполнении в квартире, доме, гараже или на даче ремонтных либо монтажных работ, связанных с электричеством, возникает необходимость отыскать ноль и фазу. Это нужно для правильного подключения розеток, выключателей, осветительных приборов. Большинство людей, даже если они не имеют специального технического образования, представляют себе, что для этого есть специальные индикаторы. Мы рассмотрим вкратце этот метод, а также расскажем вам об ещё одном приборе, без которого не обходится ни один профессиональный электрик. Поговорим о том, как определить фазу и ноль мультиметром.
Понятия ноля и фазы
Перед тем, как определить фазу ноль, хорошо бы вспомнить самую малость физики и разобраться, что это за понятия и зачем их находят в розетке.
Все электросети (и бытовые, и промышленные) подразделяются на два типа – с постоянным и переменным током. Со школы помним, что ток – это передвижение электронов в определённом порядке. При постоянном токе электроны передвигаются в каком-то одном направлении. При переменном токе это направление постоянно меняется.
Нас больше интересует переменная сеть, которая состоит из двух частей:
- Рабочей фазы (как правило, её называют просто «фазой»). На неё подаётся рабочее напряжение.
- Пустой фазы, именуемой в электричестве «нулём». Она необходима, чтобы создать замкнутую сеть для подключения и работы электрических приборов, служит также для заземления сети.
Когда мы включаем приборы в однофазную сеть, то особой важности нет, где именно пустая или рабочая фаза. А вот когда монтируем в квартире электрическую проводку и подсоединяем её к общей домовой сети, это знать необходимо.
Разница между нолем и фазой на видео:
Простейшие способы
Существует несколько способов, как найти фазу и ноль. Рассмотрим их вкратце.
По цветовому исполнению жил
Наиболее простым, но в то же время и самым ненадёжным способом, является определение фазы и ноля по цветам изоляционных оболочек проводников. Как правило, фазная жила имеет чёрное, коричневое, серое или белое цветовое исполнение, а ноль делают голубым либо синим. Чтобы вы были в курсе, бывают ещё жилы зелёные или жёлто-зелёные, так обозначаются проводники защитного заземления.
В этом случае никаких приборов не нужно, глянули на цвет провода и определили – фаза это или ноль.
Но почему этот метод самый ненадёжный? А нет никакой гарантии, что во время монтажа электрики соблюдали цветовую маркировку жил и ничего не перепутали.
Цветовая маркировка проводов на следующем видео:
Индикаторной отвёрткой
Более правдивым методом является применение индикаторной отвёртки. Она состоит из не токопроводящего корпуса и встроенных в него резистора с индикатором, который представляет собой обыкновенную неоновую лампочку.
Например, при подключении выключателя главное не перепутать ноль с фазой, так как этот коммутационный аппарат работает только на разрыв фазы. Проверка индикаторной отвёрткой заключается в следующем:
- Отключите общий вводной автомат на квартиру.
- Зачистите ножом проверяемые жилы от изоляционного слоя на 1 см. Разведите их между собой на безопасное расстояние, чтобы полностью исключить возможность соприкосновения.
- Подайте напряжение, включив вводной автомат.
- Жалом отвёртки прикоснитесь к оголённым проводникам. Если при этом загорится индикаторное окошко, значит, провод соответствует фазному. Отсутствие свечения говорит о том, что найденный провод – нулевой.
- Нужную жилу наметьте маркером либо кусочком изоленты, после чего снова отключите общий автомат и проведите подсоединение коммутационного аппарата.
Более сложные и точные проверки выполняются с помощью мультиметра.
Поиск фазы индикаторной отверткой и мультиметром на видео:
Мультиметр. Что это за прибор?
Мультиметр (электрики его ещё называют тестером) представляет собой комбинированный прибор для электрических измерений, который объединил в себе множество функций, основные из которых омметр, амперметр, вольтметр.
Эти приборы бывают разными:
- аналоговыми;
- цифровыми;
- переносными лёгкими для каких-то базовых измерений;
- сложными стационарными с большим количеством возможностей.
С помощью мультиметра можно не только определить землю, ноль или фазу, но и померить на участке цепи ток, напряжение, сопротивление, проверить электрическую цепь на целостность.
Прибор представляет собой дисплей (или экран) и переключатель, который можно устанавливать в различные позиции (вокруг него находится восемь секторов). В самом верху (в центре) имеется сектор «OFF», когда переключатель установлен в это положение, значит, прибор выключен. Чтобы выполнять замеры напряжения понадобится установить переключатель в сектора «ACV» (для переменного напряжения) и «DCV» (для постоянного напряжения).
В комплект мультиметра входят ещё два измерительных щупа – чёрный и красный. Чёрный щуп подсоединяется в нижнее гнездо с маркировкой «СОМ», такое подключение является постоянным и используется при проведении любых измерений. Красный щуп в зависимости от замеров вставляется в среднее или верхнее гнездо.
Как использовать прибор?
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:
- Выберите на приборе измерительный предел переменного напряжения выше 220 В. Как правило, имеется отметка со значением 750 В на режиме «ACV», установите переключатель на это положение.
- На приборе имеется три гнезда, куда вставляются измерительные щупы. Найдём среди них тот, который обозначен буквой «V» (то есть для измерения напряжения). Вставьте в него щуп.
- Прикасайтесь щупом к зачищенным жилам и смотрите на экран прибора. Если вы видите небольшое значение напряжения (до 20 В), значит, вы касаетесь фазного провода. В случае, когда на экране нет никаких показаний, вы нашли ноль мультиметром.
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.
Несколько правил по использованию мультиметра
Перед тем, как определить фазу и ноль мультиметром, ознакомьтесь с несколькими правилами, которые необходимо соблюдать при работе с прибором:
- Никогда не пользуйтесь мультиметром во влажной среде.
- Не применяйте неисправные измерительные щупы.
- В момент проведения замеров не меняйте измерительные пределы и не переставляйте положение переключателя.
- Не измеряйте параметры, значение которых выше чем верхний измерительный предел прибора.
Как замерять напряжение мультиметром – на следующем видео:
Обратите внимание на важный нюанс в использовании мультиметра. Поворотный переключатель изначально всегда необходимо устанавливать на максимальное положение, чтобы избежать повреждения электронного прибора. А уже в дальнейшем, если показания оказываются ниже, переключатель переставляется на низкие отметки для получения максимально точных замеров.
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.
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.
Как самому сделать индикатор-пробник
для поиска фазы и ноля на неоновой лампочке
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 .
Почему индикатор светится
при прикосновении к нулевому проводу
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.
Как найти фазу и ноль с помощью контрольки электрика
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.
Поиск фазы при наличии нулевого и заземляющего проводников
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.
Поиск фазы и нуля контролькой
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.
Поиск фазы и ноля вольтметром или мультиметром
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.
Поиск фазы и ноля с помощью картошки
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.
Рекомендуем также
IDEAL 61-521 Измеритель вращения электродвигателя 3-фазный тестер
IDEAL 61-521 Измеритель числа оборотов электродвигателя 3-фазный тестер
Измеритель вращения 3-фазного электродвигателя Ideal® используется для определения последовательности фаз для определения вращения электродвигателя и обрыва фазы. Используется с двигателями с номинальным напряжением до 600 Вольт. Он содержит пять предохранителей 20 мм с номинальным напряжением 250 вольт и номинальным током 200 миллиампер для обеспечения защиты от перегрузки.
Тестер питается от 9-вольтовой батареи и имеет индикатор низкого заряда батареи, сигнализирующий о недостаточном питании.Он имеет диапазон рабочих температур от -15 до 55°С и диапазон температур хранения от -20 до 70°С. Для визуальной индикации используются неоновые огни и светодиоды. Тестер потребляет 18 миллиампер тока для работы. Он включает футляр для переноски для удобного хранения и набор зажимов типа «крокодил», облегчающих подключение клемм проводов двигателя. Тестер имеет конструкцию CAT III — 600 для более безопасной работы.
Особенности:
Особенности:
- Определяет трехфазную последовательность
- Указывает, что вращение двигателя
- Проверка на открытые фазы
- для использования до 600 В
- Соответствует до 600 В
- Соответствует IEC-1010 (EN61010) Требования к безопасности
- 5 — год гарантии
- Включает кейс для переноски
Технические характеристики:
- Номинальное напряжение для индикации наличия фазы: 100–600 В переменного тока (10–400 Гц) (требуется > ½ оборота): 1–600 В переменного тока (2–400 Гц)
- Защита от перегрузки: 550 В (между всеми клеммами)
- Предохранители: 5 x 20 мм, предохранитель 200 мА/ 250 В
- Аккумулятор: (1) 9 В, IEC 6LR61
- Потребляемый ток: макс. 18 мА.
- Размер: 6,0″ В x 2,8″ Ш x 1,4″ Г (151 мм В x 72 мм Ш x 35 мм Г)
- Вес: 6,4 унции (181 г), включая батарею
- Дисплей: Неоновые лампы и светодиоды Провода, (1) батарея 9В, инструкция по эксплуатации.
- Диапазон рабочих температур: от 5ºF до 131ºF (от -15°C до + 55°C)
- Температура хранения: от -4ºF до 158ºF (от -20°C до +70°C)
- Безопасность: Категория III – 600 В
Как определить чередование фаз на обесточенном двигателе • JM Test Systems
Тестер двигателя и чередования фаз – мегомметр
- Полное тестирование чередования фаз и вращения двигателя в одном приборе
- Обеспечивает правильное подключение фаз за один простой тест
- Прочный портативный тестер
- Выполняет дополнительные проверки полярности и непрерывности
ОПИСАНИЕ
Тестер двигателя и чередования фаз Megger 560060 позволяет подрядчику-электрику или электрику по техническому обслуживанию промышленного предприятия постоянно подключать и заклеивать клеммы устанавливаемого двигателя без необходимости сначала подавать питание на двигатель путем временного подключения от источника питания, если таковой имеется, к определить вращение двигателя.Таким образом, испытательный комплект устраняет необходимость во временных соединениях, которые могут занимать много времени, быть дорогостоящими и весьма опасными, особенно при наличии большого количества высоковольтных двигателей.
Кроме того, некоторые типы приводов никогда не следует вращать в неправильном направлении. В таких случаях временная связь или пробный метод, имея пятьдесят на пятьдесят шансов оказаться неверным, могут нанести серьезный вред. Три провода двигателя с левой стороны испытательного комплекта предназначены для подключения к клеммам двигателя, проверяемого для определения вращения.
Предохранители вставлены в измерительные провода А и С двигателя в качестве защиты на случай, если пользователь случайно коснется этих проводов цепи, находящейся под напряжением. Эти стандартные предохранители легко снимаются и заменяются из держателей, установленных на панели. Три линии, ведущие справа от испытательного комплекта, предназначены для прямого подключения к системам питания переменного тока напряжением до 600 вольт для определения последовательности фаз системы.
Четырехпозиционный переключатель выбирает тест, который необходимо выполнить — чередование фаз системы, вращение двигателя и полярность трансформатора.Селекторный переключатель подключает к цепи сухой элемент размера D, когда проверяется вращение двигателя или полярность трансформатора. В положении OFF счетчик и аккумулятор отключены от всех цепей.
Кнопочный выключатель соединен последовательно с аккумулятором и размыкает цепь во время проверки полярности трансформатора. Сухая ячейка легко снимается и заменяется на держателе, установленном на панели, с помощью крышки с отверстием для монет. Амперметр постоянного тока с нулевым центром показывает правильное или неправильное вращение или полярность, отклоняя его стрелку вправо или влево.Для амперметра предусмотрен регулятор нуля или нуля.
ПРИМЕНЕНИЕ
Тестер вращения двигателя и чередования фаз обеспечивает надежный способ идентификации проводов отсоединенного многофазного двигателя; он также определяет истинную последовательность фаз линий электропередач переменного тока с частотой 60 Гц и напряжением до 600 вольт. Оба необходимы для обеспечения того, чтобы двигатель вращался в заданном направлении при подаче питания.
Есть еще три важных применения этого уникального испытательного устройства:
- Может определять полярность силовых и измерительных трансформаторов
- Может определять фазу и полярность секций обмотки многообмоточных (соединенных треугольником и звездой) двигателей
- И его можно использовать как тестер непрерывности при проверке электрических цепей.
ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА
- Определяет направление вращения одно-, двух- или трехфазных двигателей перед подключением к линии
- Определяет чередование фаз или последовательность цепей питания под напряжением
- Определяет полярность измерительных и силовых трансформаторов
- Определяет фазу/полярность немаркированных обмоток двигателя
- Определяет истинную последовательность фаз линий электропередач переменного тока под напряжением до 600 вольт (более высокие напряжения можно проверить, установив понижающий трансформатор.)
Этот тестер используется для идентификации выводов отключенного многофазного двигателя, чтобы при подключении с чередованием фаз ABC (или с модификацией процедуры CBA) он вращался в нужном направлении. Тестер также используется для определения чередования фаз ABC (или с модификацией процедуры CBA) линий электропередач переменного тока напряжением до 600 вольт включительно. Другие области применения включают определение полярности трансформатора и проверку непрерывности цепи.
Вышеуказанные функции также обеспечивают в одном приборе средства для определения фазы и полярности секций обмотки многообмоточного двигателя.Если схемы соединений утеряны или стерта маркировка клемм, этот процесс идентификации необходим перед повторным подключением двигателя.
Принцип работыПри подаче постоянного тока на обмотки многофазного асинхронного двигателя создается поле, и железо ротора намагничивается. Если намагниченный ротор повернуть, поле будет вращаться вместе с ним в течение короткого времени из-за гистерезиса в железе. Движение этого поля индуцирует напряжение в обмотках.Направление индуцированного напряжения зависит от направления вращения. Те же самые факторы, которые определяют направление вращающегося поля в подключенном двигателе, определяют направление напряжения, индуцируемого при ручном вращении двигателя, когда он подключен к цепи вращения двигателя. Схема вращения двигателя использует вышеуказанные принципы для определения вращения двигателя.
Схема представляет собой мост, в котором две соседние фазные секции обмотки двигателя уравновешены потенциометром.Самый простой случай, когда каждая фазная секция представляет собой одну сторону катушки, показан на рисунке 13а. Когда ротор находится в состоянии покоя, ZERO ADJ. Потенциометр R1 настроен так, чтобы подавать нулевой ток в счетчике M1. В. в этой точке на каждой из двух фазных секций имеется одинаковое напряжение.
Когда постоянный ток входит в одну фазу (на клемме C) и выходит из соседней фазы (на клемме A), поле будет установлено, как показано стрелками воздушного зазора на рис. 13a. Теперь, когда ротор поворачивается так, что он движется от одной фазы к соседней фазе, в одной фазе будет индуцироваться напряжение, противоположное по направлению постоянному току.Напряжение также будет индуцироваться в соседней фазе, но оно будет иметь то же направление, что и постоянный ток. Когда индуцированное напряжение противоположно постоянному току, оно снижает общее напряжение на фазе. Когда индуцированное напряжение имеет то же направление, что и постоянный ток, оно добавляется к фазному напряжению. Поскольку перед вращением фазные напряжения были уравновешены, индуцированные напряжения складываются с одной фазой и вычитаются из другой, вызывая дисбаланс цепи. Несимметричное напряжение направляет ток через счетчик в положительном направлении и, следовательно, приводит к ПРАВИЛЬНЫМ показаниям.
Если бы двигатель был подключен к многофазной системе питания так, что фаза А следует за фазой С (последовательность A, B, C), ротор также двигался бы в том же направлении, как только что было описано. Таким образом, маркировка двигателя при ПРАВИЛЬНОМ отклонении указывает на правильное подключение фаз. Чтобы показать, как эта простая теория применяется к более сложным обмоткам, рассмотрим двухполюсный, трехфазный двигатель, соединенный звездой, приведенный к простейшей форме, в которой все катушки одной фазной группы представлены одной катушкой, расположенной в центре обмотки. фазовая группа, которую он представляет.
Развертка обмотки показана на рис. 13б. Также показано схематическое расположение катушки. На всех схемах на рис. 13 направление приложенного постоянного тока указано стрелками на проводке. Направление индуцированных напряжений указано стрелками, параллельными проводке. На рисунке 13b поверхность ротора представлена прямоугольником. Поток показан распределенным по всей поверхности ротора, чтобы показать эффект распределенной обмотки. Заштрихованная часть показывает поток, поступающий в ротор.Незаштрихованная область показывает уход флюса.
Нет необходимости указывать величину потока, но можно отметить, что величина равна нулю в точке, где происходит реверсирование. Эта нулевая точка поля находится в середине любой группы проводников, по которым течет ток в одном направлении. Стрелка сбоку от прямоугольника указывает направление движения ротора и потока. На рис. 13в показано соединение катушек по схеме «открытый треугольник» на трехфазном двигателе. На рис. 13d показан двухфазный двигатель.На рис. 13e показан трехфазный двигатель, соединенный треугольником. Скачать продолжение этого обсуждения по теории работы
Загрузить техпаспорт Megger 560060
JM Test Systems является дистрибьютором продукции Megger
Компания JM Test Systems предлагает тестер двигателя и чередования фаз Megger 560060 для покупки и аренды. Позвоните нам сегодня, чтобы узнать цену, по телефону 800-353-3411 или отправьте нам сообщение.
Служба калибровки – С 1982 года компания JM Test Systems предоставляет нашим клиентам калибровки, соответствующие NIST.Мы стремимся к одной цели: обеспечить наилучший сервис как для наших продуктов, так и для наших клиентов.
ISO/IEC 17025 Аккредитация A2LA Аккредитация ISO/IEC 17025 является вашей гарантией того, что наша работа соответствует самым высоким стандартам.
Как тестировать трехфазные двигатели переменного тока ~ Изучение электротехники
Основные этапы проверки исправности трехфазного двигателя переменного тока приведены ниже:(а) Общие проверки
(b) Испытание на целостность и сопротивление заземления
(c) Проверка источника питания
(d) Проверка целостности обмотки двигателя переменного тока
(e) Испытание сопротивления обмотки двигателя переменного тока
(f) Тест сопротивления изоляции
(g) Испытание на рабочий ток
Общие проверки
Для трехфазного двигателя выполните следующие действия:
(1) Проверьте внешний вид двигателя.Проверьте на предмет обгорания, повреждения корпуса или охлаждающего вентилятора или вала.
(2) Вручную проверните вал двигателя, чтобы проверить состояние подшипника. Следите за плавным и свободным вращением вала. Если вал вращается свободно и плавно, возможно, подшипник в хорошем состоянии, в противном случае рассмотрите возможность его замены, ремонта или проведения дополнительной диагностики.
(3) Как и при всех испытаниях и осмотрах, паспортная табличка двигателя содержит ценную информацию, которая поможет установить истинное состояние двигателя. Внимательно изучите заводскую табличку и сравните значения теста рабочих токов (см. ниже) со значением паспортной таблички
Проверка целостности и сопротивления заземления
С помощью мультиметра измерьте сопротивление между корпусом двигателя (корпусом) и землей.Хороший двигатель должен показывать менее 0,5 Ом. Любое значение больше 0,5 Ом указывает на неисправность двигателя. Может потребоваться дальнейший поиск и устранение неисправностей.
Проверка источника питания
Для трехфазных двигателей ожидаемое напряжение для системы 230/400 В составляет 230 В между фазой и нейтралью и 400 В между каждой из трехфазных линий питания. С помощью мультиметра убедитесь, что на двигатель подается правильное напряжение. Убедитесь, что клемма питания находится в хорошем состоянии. Проверьте соединительную планку на клемму (U, V и W).Для трехфазных двигателей тип подключения — звезда (Y) или треугольник. W к U). Каждая фаза к фазе должна иметь непрерывность, если обмотка в порядке. Если какая-либо конкретная фаза не проходит тест на непрерывность, ваш двигатель, вероятно, сгорел.
Пожалуйста, см., как идентифицировать трехфазные обмотки для правильной идентификации обмотки. U, V, W — европейское обозначение обмотки.
Проверка сопротивления обмотки двигателя переменного тока
Проверьте сопротивление обмотки двигателя или показания в омах с помощью мультиметра или омметра для межфазной клеммы (от U до V, от V до W, от W до U). Показания в омах для каждой обмотки должны быть одинаковыми (или почти одинаковыми). Помните, что три фазы имеют одинаковые обмотки или почти одинаковые!
Проверка сопротивления изоляции
Отсутствие сопротивления изоляции электродвигателя является одним из первых признаков того, что двигатель вот-вот выйдет из строя.Для трехфазного двигателя сопротивление изоляции обычно измеряется между каждой обмоткой или фазой двигателя и между каждой фазой двигателя и корпусом двигателя (землей) с помощью тестера изоляции или мегомметра. Установите настройку напряжения тестера сопротивления изоляции на 500 В. Проверьте от фазы к фазе (от U до V, от V до W, от W до U). Проверьте между фазой и корпусом двигателя (землей) (от U до E, от V до E, от W до E). Минимальное испытательное значение сопротивления изоляции двигателя составляет 1 МОм (1 МОм). См., как измерить сопротивление изоляции электродвигателя
Проверка рабочего тока
При работающем двигателе проверьте ток полной нагрузки (FLA) с помощью подходящего измерителя или, что предпочтительнее, с помощью клещей на измерителе и сравните с паспортной табличкой FLA.Отклонения от номинального FLA могут означать проблемы с тестируемым двигателем.
Тестер двигателя и чередования фаз —
- Полное тестирование чередования фаз и вращения двигателя в одном приборе
- Обеспечивает правильное подключение фаз за один простой тест
- Прочный портативный тестер
- Выполняет дополнительные проверки полярности и непрерывности
Тестер чередования фаз двигателя и фазы позволяет подрядчику-электрику или электрику по техническому обслуживанию на постоянной основе подсоединять и заклеивать клеммы устанавливаемого двигателя без необходимости предварительного включения двигателя путем временного подключения к источнику питания, если таковой имеется, для определения вращения двигателя.Таким образом, испытательный комплект устраняет необходимость во временных соединениях, которые могут занимать много времени, быть дорогостоящими и весьма опасными, особенно при наличии большого количества высоковольтных двигателей.
Кроме того, некоторые типы приводов никогда не следует вращать в неправильном направлении. В таких случаях временная связь или пробный метод, имея пятьдесят на пятьдесят шансов оказаться неверным, могут нанести серьезный вред.
Три провода двигателя с левой стороны испытательного комплекта предназначены для подключения к клеммам тестируемого двигателя для определения вращения.
Предохранители вставлены в измерительные провода А и С двигателя в качестве защиты на случай, если пользователь случайно коснется этих проводов цепи, находящейся под напряжением. Эти стандартные предохранители легко снимаются и заменяются из держателей, установленных на панели.
Три линии, ведущие справа от испытательного комплекта, предназначены для прямого подключения к системам питания переменного тока напряжением до 600 вольт для определения последовательности фаз системы. Четырехпозиционный переключатель выбирает тест, который необходимо выполнить — последовательность фаз системы, вращение двигателя и полярность трансформатора.Селекторный переключатель подключает к цепи сухой элемент размера D, когда проверяется вращение двигателя или полярность трансформатора. В положении OFF счетчик и аккумулятор отключены от всех цепей.
Кнопочный выключатель соединен последовательно с аккумулятором и размыкает цепь во время проверки полярности трансформатора.
Сухая ячейка легко извлекается и заменяется из держателя на панели с помощью крышки с отверстием для монет. Амперметр постоянного тока с нулевым центром показывает правильное или неправильное вращение или полярность, отклоняя его стрелку вправо или влево.Для амперметра предусмотрен регулятор нуля или нуля.
Тестер вращения трехфазного и однофазного двигателя
Бесплатная доставка по Великобритании*
Гарантия соответствия цены
Просмотр продукта для альтернатив.Перед покупкой этого продукта нам необходима дополнительная информация.
Звоните 01642 931 329
О тестере чередования фаз
Промышленные счетчики чередования фаз являются важным инструментом для любого инженера, работающего с трехфазным питанием.Трехфазное питание является удобным и экономичным способом передачи больших токов на большие расстояния. В первую очередь это связано с тем, что в трехфазном режиме используется переменный ток (AC) с той же частотой, но немного не синхронизированный, так что они достигают своего мгновенного пика в разное время. Трехфазная сеть используется электроэнергетическими компаниями для подачи электроэнергии по всей стране, и хотя трехфазная сеть редко встречается в жилых домах, ее часто можно найти во многих промышленных условиях.
Основные преимущества использования трехфазного питания:
- Поскольку по всем фазам протекает одинаковый ток, нет необходимости в нейтральной линии, это также называется линейной сбалансированной нагрузкой
- Трехфазное питание требует гораздо меньше проводящего материала для передачи того же количества тока по сравнению с двухфазными системами доставки.
- Используя ступенчатый характер каждой фазы, относительно просто создать вращающиеся магнитные поля, это позволяет производить электронные двигатели, а благодаря линейной сбалансированной нагрузке мощность постоянна, поэтому двигатель будет работать более эффективно с гораздо меньшей вибрацией.
Измеритель чередования фаз контролирует, как три фазы вращаются относительно друг друга. Это особенно полезно при работе с двигателями, так как оно определяет направление вращения двигателя, неправильное вращение может иметь катастрофические последствия, особенно в обрабатывающей промышленности, где одно соединение может быть связано с широким спектром различных чувствительных двигателей.Главный способ предотвратить это — использовать правильный измеритель чередования фаз. Каждый расходомер может поставляться с рядом совместимых датчиков и зажимов, поэтому может быть жизненно важно убедиться, что для выполняемой работы доступен правильный адаптер.
ECE 449 — Лабораторная работа 3: Измерение чередования фаз
Цели
Чтобы понять последовательность фаз трехфазного источника питания и изучить методы измерения последовательности фаз данного источника питания.
Prelab
Прочитайте эксперимент до конца.Проанализируйте схему на рисунке 6 для емкости 50 мкФ и нескольких значений R (R = |X c |, R = |X c |/2 и R = 2|X c |) для определите, что дает вам наибольшую разницу в величине Vbn на рисунке для двух различных последовательностей фаз, abc и acb. Вы будете использовать значения R (R = |X c |, R = |X c |/2 и R = 2|X c |) и C = 50 мкФ на рис. 6 метода 3.
Оборудование
- Блок определения чередования фаз (в лаборатории)
- 3-фазный Variac (в лаборатории)
- Блок конденсаторов
- Тележка с резистивной нагрузкой или переменный резистор/реостат
- Коаксиальный кабель (BNC-BNC — выдача со склада (SR))
- Лабораторный блок Power с кабелями и измерителем Fluke (SR)
Фон:
Дан трехфазный источник напряжения на трех проводах a , b и c .Если форма сигнала напряжения провода a имеет номер 1, как показано на рис. 1, какая форма волны представляет напряжение провода b ? Если этот сигнал имеет номер 2 на рис. 1, то последовательность напряжений будет следующей: abc . Это вращение по часовой стрелке или прямая последовательность с сигналом 1 – нашим «эталонным» источником напряжения для фазового угла (0°), тогда сигнал 2 будет иметь фазовый угол -120 ° (120 ° с отставанием или 240 ° с опережением), а сигнал 3 с углом фазы -120 °. 240° (или 120° с опережением).Если, с другой стороны, у нас есть представление рис. 2, то последовательность будет acb с вращением против часовой стрелки или отрицательной последовательностью. Теперь осциллограмма 2 будет опережать на 120° впереди 1, а не отставать, а 3 будет опережать 2 еще на 120°. Вы изучите несколько способов определения последовательности фаз.
Рис.1 Трехфазные сигналы с последовательностью 123, источник (1).
Рис.2 Трехфазные сигналы с последовательностью 321, источник (2).
Направление вращения многофазных асинхронных и синхронных двигателей зависит от последовательности фаз приложенных напряжений. Кроме того, два ваттметра в двухваттметровом методе измерения трехфазной мощности меняют свои показания при изменении порядка чередования фаз, даже если система сбалансирована. Величина различных токов и составляющих напряжений в сбалансированных системах не зависит от изменения порядка чередования фаз.
Если в несбалансированной системе последовательность фаз приложенных напряжений меняется на противоположную, то в некоторых ответвлениях токи изменяются как по величине, так и по временной фазе, хотя общее количество генерируемых ватт и вар остается прежним.
На практике желательно, а иногда и необходимо знать последовательность фаз трехфазной энергосистемы. Например, при параллельном подключении двух трехфазных трансформаторов, если предполагается неправильная последовательность, результат может быть катастрофическим.Последовательность фаз также определяет направление вращения асинхронных двигателей.
Существует много возможных способов определения последовательности. Для определения последовательности фаз можно использовать ваттметр. Можно подключить 3-фазную индуктивную нагрузку и использовать ваттметр так, что I a пропускают через токовую катушку ваттметра, тогда показание ваттметра будет пропорционально либо cos(30 + phi), либо cos( 30 – фи) в зависимости от того, подается ли на катушку напряжения V12 или V13.Другие методы, обсуждаемые ниже, зависят от явления несбалансированной многофазной цепи.
Метод 1
Один из методов определения последовательности фаз основан на направлении вращения асинхронных двигателей. Это называется Вращающийся тип . Трехфазное питание подключено к такому же количеству катушек, создающих вращающееся магнитное поле, и это вращающееся магнитное поле создает вихревую ЭДС во вращающемся алюминиевом диске.
Эта вихревая ЭДС создает вихревые токи на алюминиевом диске, благодаря взаимодействию вихревых токов с вращающимся магнитным полем создается крутящий момент, который заставляет алюминиевый диск вращаться. Вращение диска по часовой стрелке указывает последовательность как a b c последовательность вращения в фазе диска a c b ).
В другом методе используется осциллограф, как в схеме на рис. 3.
Блок определения последовательности фаз
Рис. 3. Использование осциллографа для определения последовательности фаз n-фазного источника.
Метод 2
Как правило, любой несбалансированный набор импедансов нагрузки может использоваться в качестве средства проверки последовательности фаз напряжения. Эффекты, вызываемые изменением последовательности фаз, могут быть определены теоретически, и когда отмечается эффект, свойственный одной последовательности, этот эффект можно использовать для обозначения последовательности фаз системы.
Распространенным типом схемы для проверки чередования фаз в трехфазных системах является несбалансированная схема, показанная ниже
Рис. 4. Схема определения чередования фаз с использованием 2-х ламп и дросселя.
Если лампа a ярче лампы b, последовательность фаз линейного напряжения следующая: ab, bc, ca. Если лампа b ярче лампы а, последовательность фаз следующая: ab, ca, bc.
Схема на рис.5 (взято из сети, но источника больше нет) вместо катушки индуктивности на рис. 4 используется конденсатор.
Рис. 5. Цепь и векторная диаграмма для определения чередования фаз проводов источника с маркировкой 123.Если лампа S ярче лампы T , то чередование фаз фазных напряжений равно RST . Если лампа T ярче, чем лампа S , последовательность фаз будет RTS .
Метод 3
Другой прибор для проверки последовательности напряжения может быть изготовлен с использованием схем, показанных на рис. 5. Ток, измеряемый вольтметром, должен быть пренебрежимо мал по сравнению с током, проходящим через X и R.
Цепь RL
Цепь RC
Рис. 6. Цепи RL и RC для определения
фаза
последовательность.
Процедура
Вы должны провести измерения по каждому из трех описанных выше методов, чтобы определить последовательность фаз и проверить результат расчетами. Как правило, вам нужно знать все напряжения и токи в каждой из ветвей схемы для методов 2 и 3.
Метод 1
Проверьте чередование фаз на своем стенде, используя схему на рис. 3.
- Подсоедините три фазы и нейтраль от Variac к детектору чередования фаз.
- Подключите выход детектора чередования фаз (BNC) к осциллографу.
- Установите прицел на запуск по линии переменного тока.
- Настройка Variac на 20 В LN .
- Вы должны увидеть форму волны, подобную рис. 3, на осциллографе, установив потенциометры на разные уровни.
- Сохраните форму сигнала для этой последовательности фаз и для других возможностей, поменяв местами любые два провода одновременно.Убедитесь, что вы отключили питание каждый раз, когда меняете местами провода.
Метод 2
- Подготовьте цепь, как показано на рис. 5, чтобы определить импеданс каждой части цепи. (Обратите внимание, что сопротивление лампы, измеренное омметром, значительно отличается от сопротивления во время работы. Это связано с изменением удельного сопротивления в зависимости от температуры.) Помните, что вам придется измерять и записывать напряжения и токи. через три элемента нагрузки (лампы и реактивный элемент) в следующих шагах для использования в ваших расчетах.
- Подайте 208 В LL от трехфазного вариака к вашей цепи без конденсатора. Какая лампа ярче?
- Применить 5 различных значений емкости к цепи. Запишите и измерьте напряжения и токи на элементах на каждом этапе. Отключите питание цепи.
- Поменяйте местами любые два провода питания вашей цепи. Включите питание и повторите шаг (3).
Метод 3
- Подготовьте схемы, показанные на рис. 6, с конденсатором.
- Подключить цепь, используя R = |Xc|.
- Подайте 208 VLL от 3-фазного Variac к вашей цепи.
- Запишите и измерьте V и , V bn , V cn , I ac и мощности (S, Q и P), поступающие в вашу цепь между клеммами A-n и C-n .
- Отключите питание и поменяйте местами фазы A и C . Измерьте V и , V bn , V cn , I ac и мощности (S, Q и P) для этой последовательности фаз на клеммах A-n и C-n .
- Повторите шаги с 3 по 5 с новыми значениями R = |Xc| /2 и R = 2|Xc| в схеме рис. 6.
Анализ
- Предположим, что сопротивление обеих ламп равно среднему значению их рабочего сопротивления в цепи. Выполните следующие действия для схемы на рис. 4 или на рис. 5. Назовите ток, поступающий на клеммы ABC (по направлению к C (или L) и лампам), IA, IB, IC. Напишите KVL, чтобы получить три уравнения для напряжений: VAB, VBC и VCA в терминах трех токов.Поскольку эти напряжения известны и предполагаются уравновешенными, у вас есть три уравнения с тремя неизвестными. Используя KCL в узле с меткой n, можно легко уменьшить количество неизвестных до двух и использовать только два уравнения KVL. Кому-то этот подход может показаться более легким. Третий подход заключается в использовании принципа суперпозиции для нахождения напряжения в центральном узле и, исходя из него, напряжений на каждом элементе и отдельных токов. Очевидно, что третий подход заключается в моделировании схемы в мультисимуляции.Вы можете выбрать любой метод для расчета ожидаемых токов, напряжений и мощностей в каждой лампочке для предполагаемой последовательности фаз, чтобы подтвердить, как работает эта схема (см. раздел отчета).2;1];
Z = [-j/Xc -Rs 0; j/Xc 0 Rt; 0 Rs –Rt];
Функция [Ir, Is, It] = последовательность (a, Xc, Rs, Rt)
- Схемы на рис. 6 решить значительно проще.Как только вы определите последовательность фаз, вы можете записать VA, VB и VC. Затем рассчитайте VAC и IAC. Исходя из этого, вы можете рассчитать напряжение в узле с меткой n и, следовательно, Vbn для каждой из двух возможных последовательностей фаз.
Отчет
Ваш отчет должен включать:
- Объяснение того, как работает метод 1.
- Показать и указать последовательность фаз сохраненных осциллограмм
- Объясните, как работает схема на рис. 3 и как она позволяет определить последовательность фаз.
- Векторные диаграммы для двух цепей, которые вы использовали (метод 2 и 3), по крайней мере, для одной последовательности.
- Почему нельзя определить последовательность фаз методом 2 без конденсатора?
- Вычисленные вами значения мощности, рассеиваемой в каждой лампочке в цепи, используемой для метода 2 для одной из последовательностей фаз.
- Ожидаемое В bn для вашей схемы на рис. 6 для каждой последовательности фаз, а также потребляемой мощности и реактивной мощности.
- Как сравнивались поток мощности и ВАРС для двух последовательностей фаз для схемы на рис. 6? Объясните свое наблюдение относительно потока мощности и VARS.
- В дополнение к этому анализу вы должны включить обычные элементы, реферат, процедуру, данные, анализ и выводы.
Библиография
1- http://www.ibiblio.org/kuphaldt/electricCircuits/AC/AC_10.html в соответствии с лицензией Design Science.
Как проверить обмотки 101
Обмотки двигателя представляют собой токопроводящие провода, намотанные на магнитный сердечник; они обеспечивают путь для протекания тока, чтобы затем создать магнитное поле для вращения ротора.Как и любая другая часть двигателя, обмотка может выйти из строя. Когда обмотки двигателя выходят из строя, очень редко выходят из строя сами проводники, скорее выходит из строя полимерное покрытие (изоляция), окружающее проводники. Полимерный материал является органическим по своему химическому составу и подвержен изменениям в результате старения, карбонизации, нагревания или других неблагоприятных условий, вызывающих изменение химического состава полимерного материала. Эти изменения невозможно обнаружить визуально или даже с помощью традиционных электрических контрольно-измерительных приборов, таких как омметры или мегомметры.
Внезапный выход из строя любой части двигателя приведет к снижению производительности, увеличению расходов на техническое обслуживание, потерям или повреждению капитала и, возможно, к травмам. Поскольку большинство повреждений изоляции происходит с течением времени, технология MCA обеспечивает измерения, необходимые для выявления этих небольших изменений, определяющих состояние системы изоляции обмоток. Знание того, как проверить ваши обмотки, позволит вашей команде действовать упреждающе и предпринять соответствующие действия, чтобы предотвратить нежелательный отказ двигателя.
Как проверить изоляцию грунтовой стены
Замыкание на землю или короткое замыкание на землю происходит, когда значение сопротивления изоляции заземляющей стенки уменьшается и позволяет току течь на землю или открытую часть машины. Это создает проблему безопасности, поскольку обеспечивает путь для подачи напряжения питания от обмотки к раме или другим открытым частям машины. Для проверки состояния заземления изоляции стены производят замеры от выводов обмотки Т1, Т2, Т3 до земли.
Передовые методики проверки извилистого пути на землю. Этот тест обеспечивает подачу постоянного напряжения на обмотку двигателя и измеряет, какой ток протекает через изоляцию на землю:
1) Проверьте двигатель в обесточенном состоянии с помощью исправно работающего вольтметра.
2) Заземлите оба тестовых провода прибора и убедитесь в надежном соединении с землей провода прибора. Измерьте сопротивление изоляции относительно земли (IRG). Это значение должно быть 0 МОм. Если отображается какое-либо значение, отличное от 0, повторно подключите измерительные провода к земле и повторите проверку, пока не будет получено показание 0.
3) Отсоедините один из тестовых проводов от земли и подключите к каждому из проводов двигателя. Затем измерьте значение сопротивления изоляции каждого провода относительно земли и убедитесь, что значение превышает рекомендуемое минимальное значение для напряжения питания двигателей.
NEMA, IEC, IEEE, NFPA содержат различные таблицы и рекомендации по рекомендуемым значениям испытательного напряжения и минимальной изоляции относительно земли в зависимости от напряжения питания двигателя. Этот тест выявляет любые слабые места в системе изоляции грунтовых стен.Коэффициент рассеяния и измерение емкости относительно земли обеспечивают дополнительную индикацию общего состояния изоляции. Процедура тестирования для этих тестов одинакова, но вместо приложения постоянного напряжения подается сигнал переменного тока, чтобы обеспечить лучшую индикацию общего состояния изоляции заземления.
Как проверить обмотки на наличие проблем с подключением, обрыва или короткого замыкания
Проблемы с подключением: Проблемы с подключением создают дисбаланс токов между фазами в трехфазном двигателе, что вызывает чрезмерный нагрев и преждевременный выход из строя изоляции.
Размыкание : Размыкание происходит при обрыве или разделении проводника или проводников. Это может помешать запуску двигателя или заставить его работать в «однофазном» режиме, что приводит к избыточному току, перегреву двигателя и преждевременному выходу из строя.
Короткие замыкания: Короткие замыкания возникают, когда изоляция вокруг проводников обмотки выходит из строя между проводниками. Это позволяет току течь между проводниками (короткими), а не через проводники. Это создает нагрев в месте повреждения, что приводит к дальнейшему ухудшению изоляции между проводниками и в конечном итоге приводит к выходу из строя.
Проверка обмоток на неисправности требует выполнения серии измерений переменного и постоянного тока между выводами двигателя и сравнения измеренных значений, если измерения сбалансированы, обмотка в порядке, если они несимметричны, указываются неисправности.
Рекомендуемые размеры:
1) Сопротивление
2) Индуктивность
3) Полное сопротивление
4) Фазовый угол
5) Текущая частотная характеристика
Проверьте состояние обмотки, проверив следующие соединения:
- от Т1 до Т3
- от Т2 до Т3
- от Т1 до Т2
Показание должно быть между 0.от 3 до 2 Ом. Если это 0, есть короткое замыкание. Если оно больше 2 Ом или бесконечно, есть обрыв. Вы также можете высушить разъем и повторно протестировать его, чтобы получить более точные результаты. Проверьте вставки на следы прогара и тросы на износ.
Небаланс сопротивления указывает на проблемы с подключением. Если эти значения отличаются от среднего более чем на 5 %, это указывает на неплотное соединение, высокое сопротивление, коррозию или другие отложения на клеммах двигателя. Очистите провода двигателя и повторите проверку.
На размыкание указывает бесконечное значение сопротивления или импеданса.
Если фазовый угол или текущие частотные характеристики не сбалансированы более чем на 2 единицы от среднего значения, это может указывать на короткое замыкание обмотки. На эти значения может повлиять положение ротора с короткозамкнутым ротором во время испытаний. Если импеданс и индуктивность не сбалансированы более чем на 3% от среднего значения, рекомендуется повернуть вал приблизительно на 30 градусов и провести повторную проверку. Если дисбаланс следует за положением ротора, дисбаланс может быть результатом положения ротора.Если дисбаланс остается прежним, это указывает на неисправность статора.
Традиционные приборы для тестирования двигателей не могут эффективно тестировать или проверять обмотки двигателя
Традиционными приборами, используемыми для проверки двигателей, были мегомметр, омметр или иногда мультиметр. Это связано с наличием этих инструментов на большинстве заводов. Мегаомметр используется для проверки безопасности электрического оборудования или систем, а мультиметр используется для выполнения большинства других электрических измерений.Однако ни один из этих инструментов сам по себе или в сочетании не дает информации, необходимой для правильной оценки состояния системы изоляции двигателя. Мегаомметр может выявить слабые места в изоляции заземления двигателя, но не позволяет определить общее состояние системы изоляции. Он также не дает информации о состоянии системы изоляции обмоток. Мультиметр выявит проблемы с соединением и обрывы в обмотках двигателя, но не предоставит информации об изоляции между обмотками.
Испытательные обмотки с анализом цепи двигателя (MCA™)
Анализ цепи двигателя (MCA™) — это метод без напряжения, позволяющий тщательно оценить состояние двигателя путем проверки обмоток и других деталей. Он прост в использовании и быстро дает точные результаты. ALL-TEST PRO 7™, ALL-TEST PRO 34™ и другие продукты MCA™ можно использовать на любом двигателе для выявления потенциальных проблем и предотвращения дорогостоящего ремонта. MCA полностью проверяет систему изоляции обмоток двигателей и выявляет преждевременную деградацию системы изоляции обмоток, а также неисправности внутри двигателя, которые приводят к отказу.MCA также диагностирует слабые и неисправные соединения, когда тесты выполняются с контроллера мотора.
Запросить цену на оборудование для испытаний электродвигателей сегодня
Тестирование двигателей необходимо, поскольку двигатели выходят из строя, и тестирование может выявить проблемы, которые предотвратят отказ. В ALL-TEST Pro у нас есть широкий выбор продуктов для тестирования двигателей, подходящих для многих отраслей промышленности. Мы работали с техниками из пищевой промышленности, небольших автомастерских, ремонтных мастерских и т. д. По сравнению с конкурентами наши машины являются самыми быстрыми и легкими, обеспечивая при этом ценные результаты без необходимости дополнительной интерпретации данных.