Ivalt.ru

И-Вольт
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как узнать где фаза у выключателя

Несколько вариантов определения фазы и ноля без приборов

При проведении ремонтных работ самостоятельно иногда возникает проблема — как определить фазу и ноль без приборов. Есть несколько способов установления фаз проводов. В случае розетки все немного сложнее, хотя и здесь найдется выход.

Зачем определять фазу и ноль в электропроводке

В розетках и распределительных коробках расположены 2, иногда 3 жилы проводов:

  1. Первая — по которой проходит ток (рабочая фаза);
  2. Вторая — выравнивающая напряжение и отводящая ток обратно (нулевая фаза);
  3. Третья – провод, защищающий человека от поражения током (заземляющий).

Это оптимальная схема электроснабжения, используемая десятилетиями. При подключении электрических приборов в сеть фазы не имеют значения, но при установке самой розетки определение фазы и нуля важный этап — если их перепутать, возникнет реальная угроза здоровью и людей, и приборов (удар током, загорания и т.п.).

Установку проводки в квартирах, выключателей и освещения лучше доверить специалистам — это гораздо безопасней. Но заменить электрический патрон по силам любому и без помощи электриков — самый трудный момент это поиск фазы и ноля.

Как определить фазу, ноль и землю контролькой

Фазный провод можно определить самодельным прибором. Все очень просто. Понадобятся следующие материалы:

  • Лампа накаливания или неоновая (вторая лампа лучше и безопасней);
  • Два проводка;
  • Патрон.

Патрон подключается к проводам и лампочке — контролька электрика на светодиоде готова. Одним проводком касаются проверяемого провода, а другим к любым металлическим элементам. Если провод имеет напряжение — лампочка загорится. Хотя, это не самый безопасный способ отличить заземляющий проводник от нулевого.

Как определить фазировку индикаторной отверткой

Самым легким и безопасным методом в определении где фаза, а где ноль — является использование индикаторной отвертки. Нужно лишь коснуться (кончиком прибора) оголенного провода или воткнуть его в розетку и нажать на металлический колпачок на рукоятке. Если светоид загорится, значит это фаза. Прибор при этом следует держать за рукоятку между указательным и средним пальцами, не касаясь металлической части.

Иногда бывает, что лампочка горит при прикосновении к обоим проводам (то есть и к фазе и к нулю) — это означает, что в пустой фазе где-то есть разрыв, который следует найти и починить.

О чем говорят цвета проводов

Определить нейтральный, заземленный или провод под напряжением возможно также по цветовой маркировке. Нулевую фазу, как правило, обозначают любыми оттенками синего цвета. Для заземляющего провода используют только зеленый и желтый цвет или их комбинация. А вот в случае с фазой дела обстают сложнее — для их окраски используют в различные цвета, кроме синего, желтого и зеленого. Он может быть белым, черным, коричневым, красным, оранжевым и т.д.

Этот метод определения не безопасен — цветовая маркировка не всегда соблюдается при монтаже. Электрик мог элементарно напутать. Поэтому лучше воспользоваться другими способами, ведь прикосновение к фазному проводу опасно для здоровья.

Картошка это не только еда

В случае если под рукой не оказалось никаких приборов, есть один народный метод: использование картофелины. Воспользовавшиеся этим простым способом делятся своим опытом:

  1. Понадобится крупная сырая картофелина;
  2. Резистор (номиналом которого минимум 1Мом);
  3. Два провода.

Первый проводок втыкается одним концом в картошку, другой его конец подсоединяется к металлу (к отоплению или водопроводу). Второй провод втыкается в срез овоща на большом расстоянии от первого, а другой конец через резистор касается проверяемого провода. После этого следует подождать несколько минут, если реакция проявилась — значит это фаза.

Чтобы определить фазу или нуль можно воспользоваться любым из перечисленных способов — главное, всегда быть осторожным при работе с током и соблюдать правила безопасности (при работе рекомендуется использовать защитные перчатки из резины).

С какой стороны фаза, а с какой ноль в розетке

С какой стороны фаза, а с какой ноль в розетке

Во время фиксации розетки к стене наиболее проблематичным этапом обычно является подсоединение к ней проводов. Стоит отметить, что однофазная розетка имеет два контакта для подключения проводов. Если присутствует заземление, то контакты три. Поэтому очень важно знать, с какой стороны должна быть фаза в розетке.

Однофазная розетка бывает неполяризованной и поляризованной. В неполяризованную розетку допускается подключать вилку прямо либо с разворотом на 180 градусов. В такие устройства подключаются электроприборы, для работы которых не имеет значения полярность.

Что касается поляризованных розеток, в них можно включать вилку исключительно в одном положении. Как следствие фаза и ноль в электроприбор поступает по определённым проводам.

С какой стороны фаза, а с какой ноль в розетке

Практически все электроприборы могут функционировать независимо от того, где фаза или ноль в розетке. Поэтому зачастую люди не смотрят на то, в каком положении подключается вилка. В качестве исключения выступают вилки, у которых кабель размещён под углом 90 градусов непосредственно к штырям.

По Правилам Устройств Электроустановок фазу нужно подключать в розетке справа. Но при этом нет документов либо инструкций, где бы указывалось правильное положение фазы в розетке. В связи с этим обычно фаза подсоединяется на усмотрение монтажника.

Однако необходимо знать, что для определённых приборов месторасположение фазы все же имеет значение. В противном варианте они не будут функционировать. Зачастую об этом говорится в инструкции. Подключаются подобные устройства в большинстве случаев специалистами. К таким устройствам относятся газовые котлы, а также колонки с электроконтроллером наличия пламени.

Что об этом говорит ГОСТ 7396.1-89 (МЭК 83-75)

Сложно найти точный ответ относительно правильного расположения в розетке фазы. Если только следовать документу ГОСТ 7396.1-89 (МЭК 83-75) «Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения». В нем указывается о расположении фазы справа в однофазных розетках. При этом ноль находится слева. Об этом утверждает Британский институт, поэтому это касается не всех стран.

Также указывается расположение фазы справа, ноля слева, а заземления посередине в документам ГОСТ 30851.1-2002 пункт 8.6.

Читать еще:  Высота розетки для выключателя

Профессиональные электрики всегда подключают фазный провод справа, ноль слева. Все это делается с целью беспроблемной работы в дальнейшем. Ведь после для осуществления ремонтных работ не придётся разбираться, где фаза, а где ноль в розетке.

Во время монтажа розетки в любом варианте следует на двух контактах проверить фазу. У электриков на этот счет может быть разное мнение, поэтому лучше самостоятельно убедиться, что фаза находится справа, а не слева.

Отгорание нуля, что происходит и как защититься?

Привет, друзья. Сталкивались когда-нибудь с явлением «отгорание нуля»? Если нет, то вы счастливый человек. Но знать об этом, особенно электрикам, будет полезно. Поговорим о том, почему этот таинственный ноль имеет тенденцию отгорать, что происходит при этом и какая бывает защита от отгорания нуля ? Для того чтобы понять это, немного вспомним физику.

Нашел в интернете хорошее видео по теме, коротко и ясно, если не любите читать, смотрите ниже. Итак, начнем.

Ноль, для однофазной цепи, это название проводника, который не находиться под высоким потенциалом относительно земли. Фаза, это второй проводник , она имеет высокий потенциал переменного напряжения относительно земли. В России, чаще всего, это 220-230 Вольт. Ноль при этом не проявляет тенденции к отгоранию.

Основная загвоздка — все линии электропередачи, являются трехфазными. Рассмотрим традиционную схему « звезда »:

Здесь и появляется понятие « нулевой проводник ».

В трех одинаковых нагрузках, переменный ток каждой фазы сдвинут по фазе на 1/3. В идеале, эти токи компенсируют друг друга. При такой нагрузке, в средней точке, векторная сумма токов равна нулю.

Получается, что через нулевой провод, подключенный к средней точке, ток не течет (он практически не нужен).

Незначительный ток на нулевом проводнике все же возникает. Это происходит, когда нагрузки на фазах не полностью компенсируют друг друга, тоесть разные. Прямое доказательство этому можно увидеть на практике, посмотрите на четырехжильные кабели для трехфазных цепей, нулевая жила вдвое меньшего сечения, чем фазные. Зачем тратить дефицитную медь, если тока в жиле практически нет? Имеется смысл…

При сосредоточенной нагрузке, в трехфазной цепи, ноль тоже не расположен к отгоранию.

Интересное начинается тогда, когда к трехфазной цепи начинают подключать однофазные нагрузки (многоквартирных домах, например). Каждая нагрузка представляет случайно выбранное устройство.

При использовании одной фазы из трехфазной цепи, их стараются распределить по мощности так, чтобы на каждую приходилась примерно одинаковая нагрузка.

Все понимают, что полного равенства при этом не достигнуть. Жители дома будут случайным образом включать, выключать электроприборы, поэтому нагрузка будет постоянно меняться. Полной компенсации токов в средней точке происходить не будет, но ток нулевого проводника обычно не достигает максимального значения, большего току в одной из фаз. Ситуация предсказуемая, отгорание нуля при этом бывает крайне редко.

Почему происходит отгорание нуля?

Сегодня мы регулярно пользуемся большим количеством электрических приборов, большинство из них это импульсные источники питания. Это телевизоры, радиоприемники, компьютеры итд. Характер потребления тока этими приборами сильно отличается от прежних.

В цепи, возникают дополнительные импульсные токи, которые не компенсируются в средней точке. Прибавляем к ним некомпенсированные, вызванные разностью однофазных нагрузок и получаем ток, близкий к самому большому току одной из фаз, или даже превышающий его.

Вот мы и пришли к благоприятным условиям для отгорания нуля. Чаще всего отгорание происходит в слабых местах, где: поврежден провод, занижено сечение кабеля, плохой контакт.

С каждым днем в обиходе появляется все больше электроприборов, соответственно ситуация ухудшается. Поэтому при монтаже электропроводки, необходимо учитывать высокую вероятность отгорания нулевого проводника. Пренебрегать этим не стоит .

Что происходит при отгорании нуля?

В лучшем случае погаснет свет, перестанут работать розетки. О плохом писать не хочется, думаю, понимаете, что перегрузка приводит к нагреву провода, плавке, пробою изоляции итп.

Кроме того, при отгорании нуля, в цепи могут происходить серьезные скачки напряжения. На фазе, где было повышенное потребление, напряжение падает практически до нуля. В то же время, на фазе где потребление было меньше всего, оно вырастает до 380 Вольт. Чувствуете чем пахнет?

Подобное явление может вывести из строя вашу технику !

Что делать, спросите вы? Существует защита.

Защита от отгорания нуля.

Для защиты от вышеуказанных инцестов умные люди придумали реле контроля напряжения . Если напряжение выходит за допустимые пределы, реле отключает его, защищая тем самым все подключенные приборы и оборудование.

Напоследок небольшое видео, где наглядно можно увидеть, что происходит при отгорании нуля.

Такие вот дела. Если есть, что дополнить, оставьте комментарий.

Также советую подписаться на обновления блога , чтобы , получать новые статьи прямо к себе на e-mail.

Статьи по теме:

Теперь вы знаете, что такое отгорание нуля, что происходит при отгорании нуля и какая бывает защита от отгорания нуля.

P.S. Если данная информация оказалась полезной для вас, поделитесь ссылкой с друзьями социальных сетях. Спасибо за внимание.

Комментарии к теме: Отгорание нуля, что происходит и как защититься?

Из личного опыта: техника горит всегда в квартирах где было включено много что в розетки, бывали случаи когда у людей лампы накаливания взрывались над головой, мой совет если свет начинает моргать по всей квартире бить в колокола, а если потребуется и флажковой азбукой электриков звать и искать причину. Если присылают не спеца, а полупьяного «электрика» просите в ЖЭКе другого и ищите причину поверте обойдется дешевле чем ремонт всей техники. И не всегда Управляющая Компания готова это признать и уж тем более оплатить этот ремонт.

Спасибо, Сергей! Как всегда, полезный и интересный комментарий

Подключение выключателя

Подключаем включатель сами

Как писалось раннее для того что бы сделать электромонтаж необязательно быть профессиональным электриком. Главное внимательно изучить предстоящую задачу и ни в коем случае не работать, под напряжением. В этой статье рассмотрим варианты подключения выключателя. Для кого то это мелочь но для людей, которые не слишком разбираются в электрике это достаточно сложный вопрос.

Читать еще:  Расшифровка марки высоковольтных выключателей

Итак, вспоминаем программу по физике за седьмой класс, готовим индикаторную отвертку, плоскогубцы и нож. Перед тем как приступить к подробному описанию подключения выключателя, объясню вкратце принцип его работы.

Принцип выключателя достаточно прост, если вы не помните школьную программу по физике то это не беда.

Для того что бы лампочка зажглась нам необходимо подать на контакты патрона фазу и ноль. По существующим стандартам электробезопасности ноль идет напрямую и без разрыва до конечного потребителя (в нашем случае это электролампочка).

Исходя из выше написанного, работать нам предстоит с фазным проводом. Прежде чем дойти до лампочки его необходимо прервать, для того что бы мы могли управлять освещением. Для этого мы пропускаем Фазу через выключатель, то есть с распределительной коробки фаза приходит на выключатель а с него мы подаем в нужное время эту же фазу, на электролампочку.

А теперь, хватит теории давайте рассмотрим наглядно, подключение выключателя к лампочке.

Взглянув на схему выше, вы убедились, что она довольна проста. Справа в распределительную коробку входят коричневый и синий провод, то есть это питающие провода распределительной коробки.

Синий провод (ноль) сразу идет к лампочке, и ни в коем случае не нужно это изменять.

Коричневый провод (Фаза) нам необходимо довести до выключателя, При помощи скрутки или клемника присоединяем провод идущий к выключателю (если у вас одинарный выключатель то для его подключения достаточно двух проводов).

После распределительной коробки Фаза подключается к нижнему контакту выключателя (опционально для каждой марки выключателя). Второй провод присоединяем к выходу выключателя, смотрим внимательно на схему. С выключателя он возвращается в распределительную коробку и с помощью скрутки или клемника подсоединяется к второму проводу идущему от электролампочки.

Вот и все мы благополучно присоединили одинарный выключатель к электролампочке.

Запомните .

1. На выключатель подается только Фаза независимо одинарный он или двойной.

2. Ноль строго без разрывов идет из распределительной коробки к электролапочке.

3. Все работы проводятся строго без напряжения.

После того как вы все сделали необходимо проверить что именно вы подключили к выключателю. Берем индикаторную отвертку и приставляем ее к входу в выключатель, если сигнальная лампочка загорелась то все в порядке, если нет смотрим схему подключения в распределительной коробке и при необходимости меняем местами фазу и ноль.

Следующий этап это подключение двухклавишного выключателя.

Суть подключения одинарного и двухклавишного выключателя остается прежней ВХОД и ВЫХОД.

Если в случае с одинарным выключателем мы получили один вход и один выход, то с двухклавишным у нас получается один вход и два выхода. Как вы уже поняли для его подключения нам необходимо проложить от распределительной коробки не два, а три провода.

Смотрим ниже схему подключения двухклавишного выключателя.

Как видите мы просто размножили выход с выключателя а принцип его работы точно такой же как и у одинарного.

Предоставленные выше схемы подключения могут отличатся благодаря расположению входного контакта на выключателе. На разных моделях он может быть установлен по разному (внизу, вверху, справа и слева).

Определение входа в выключатель

Для того что бы определить где именно вход в выключатель на потребуется мультиметр. Ставим мультиметр на прозвонку, то есть предварительно замкнув два щупа мультеметра, щелкаем переключателем. Когда раздастся звуковой сигнал, приступаем к определению входа выключателя.

На двухклавишном выключателе три контакта

Один из них вход и два выхода, значит, включаем выключатель и приступаем к прозвонке. Один щуп ставим на предполагаемый вход и оставшийся щуп на предполагаемый выход. Если раздался звуковой сигнал значит, вы угадали, ну а если нет то меняем расположение щупов. После того как вы нашли один вход и два выхода пощелкайте клавишами выключателя, если все правильно то сигнал будет прерываться а следовательно и отключать электролампочку.

Конечно, не в каждом доме есть мультиметр, ну на нет и суда нет. Смотрим на выключатель с обратной стороны. В основном на двухклавишных выключателях вход это L3 а L1 и L2 соответственно выход. На крайний случай спросите у продавца, где на выключателе вход и он вам с удовольствием поможет в этом нелегком деле)))))).

Как узнать где фаза у выключателя

Главная страница » Статьи » Как определить фазу и ноль

Как определить фазу и ноль

Проведение ремонтных работ в любом помещении, важным моментом является оснащение этого помещения электричеством. Помимо электропроводки, не стоит забывать о необходимости установки розеток и выключателей, при помощи которых будет происходить регулирование освещения. Тут достаточно важным моментом будет определение фазы, нуля и заземляющего проводника системы.

Для профессиональных монтажников данная задача является очень простой, чего не скажешь о простых обывателях, которые далеко не всегда могут справиться с подобной задачей. Тем не менее, поиск нуля и фазы является процессом не настолько сложным, как может показаться изначально, при этом включает в себя несколько способов определения.

Следует понимать, что проводка в квартире обычно имеет напряжение в 220В, поскольку она предусматривает подключение к нулевому проводнику и к одной из фаз. При этом обязательным является заземление, что делает электрификацию помещения безопасной для обитателей.

Что такое фаза и ноль в электричестве для новичка

Чтобы уловить принцип нахождения фазы и нуля в сети, следует для начала определить для себя, что означают данные термины, которые для простого обывателя могут звучать как совершенно непонятные понятия. Любая система, независимо от ее протяженности, состоит из трех фаз, причем касается также и низковольтных линей, задачей которых является питание жилых домов.

Между двумя любыми фазами возникает линейное напряжение, составляющее 380В. Однако напряжение бытовой сети составляет 220В, главной задачей является появление требуемого для сети напряжения. Для этой цели в любой сети присутствует нулевой провод, которой в сочетании с любой фазой образует разность потенциалов в 200В, которая и будет представлять собой фазное напряжение.

Читать еще:  Шкаф для автоматических выключателей iek

Нулем в электрической цепи называется проводник, который соединяется с контуром земли и используется для создания нагрузки от фазы. Фаза эта подключена к противоположному концу обмотки на ТП. Таким образом, в стандартной розетке, для наглядности, один вход принимается за фазу, а второй за ноль.

Если говорить более простым языком, то фаза представляет собой провод, по которому поступает ток. По нулевому проводу ток возвращается обратно к источнику. В зависимости от количества фаз, система имеет несколько проводов. Допустим, в трехфазовой цепи имеются три фазовых провода и один обратный, нулевой.

Цветовое обозначение. Не редко многих интересует вопрос, какого цвета провода фаза ноль земля, как определить, где какой провод, часто предоставляется возможным при помощи используемых в электрике цветовых разграничений. Однако сработает данный метод только в случае, если проводка действительно выполнена по всем правилам. Изоляция нулевого провода обычно обозначается синим или голубым цветом, земля сочетает в себе сразу две окраски – зеленую и желтую. Провод фазы по правилам обозначается в коричневый, белый или черный цвет.

Обозначение фазы и нуля буквы . Помимо цветовых обозначений, возможной является также буквенная маркировка проводов. Фаза обычно обозначается латинской буквой “L” а нулевой провод принято маркировать буквой “N”. Кроме того, свое обозначение имеет и заземление, обозначать которое принято буквой “G”.

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.

Определение фазы и нуля мультиметром

Помимо применения индикаторной отвертки, возможным является использование мультиметра, который также позволит определить токонесущие провода в сети. Обязательным условием для его использования является предварительная зачистка проводов.

На приборе перед использованием требуется установить значение предела измерения переменного тока, величина которого должна превышать 220В. Ориентироваться также следует по маркировке гнезд, куда включены щупы прибора. Для данного типа проверки потребуется щуп, включенный в гнездо с маркировкой «V».

Сама проверка заключается в прикосновении щупа к одному из проводов, следя при этом за показаниями прибора. Если мультиметр идентифицирует какое либо напряжение, то данный провод является фазным. Если другой провод покажет нулевое значение, то это, соответственно, нулевой провод.

Прибор для работы может использоваться любого типа – стрелочный или с цифровым индикатором. В любом случае, важным моментом будет соблюдение мер безопасности, а также правильная индикация прибором показаний с проводов. Точность этого прибора обычно выше индикаторной отвертки.

Главным правилом при использовании мультиметра является запрет на одновременное касание фазного провода и заземляющего контура. Такая халатность может привести к короткому замыканию и, как следствие, к травматическим ожогам.

Как найти фазу и ноль без приборов

Несмотря на столь широкое распространение приборных способов определения фазы и нуля в сети, далеко не всегда под рукой может оказаться нужное устройство, которое позволит сделать верное заключение. При этом неправильное выявление проводов в сети «на глаз» может привести к достаточно опасным последствиям.

Первый метод, позволяющий справиться с данной задачей, был описан в одном из разделов выше. Заключается он в нахождении проводов, в зависимости от цвета их изоляции, а также от маркировки. Однако это окажется верным только в том случае, если проводка была выполнена по всем правилам.

Второй способ определить их – это сделать так называемую контрольную лампочку, применяя при этом подручные средства. Для этого потребуется простая лампа накаливания и два отрезка провода, длиной примерно 50 сантиметров. Жилы проводов следует присоединить к лампочке, при этом вторым концом одного из проводов следует прикоснуться к трубам отопления (зачищенным), а вторым прикоснуться к «прозваниваемым» проводам. Тот провод, при прикосновении к которому загорается лампочка, является фазным.

Определение фазы без индикатора и прибора видео

Стоит обратить внимание, что описанный способ является очень опасным и может привести к поражению током во время его использования. Ни в коем случае не рекомендуется применять его в случае наличия предельного напряжения в сети, а также нельзя касаться оголенных проводов.

Альтернативной лампочки накаливания может стать лампочка неоновая, которая позволит найти полярность системы.

В заключении следует отметить, что ответ на вопрос «как определить фазу и ноль» имеет несколько решений. А именно: индикаторной отверткой, мультиметром, а также можно без приборов. Все зависит от возможностей и наличия приборов под рукой. Обязательным является соблюдение всех мер безопасности при работе с электричеством.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector