Как найти фазу и ноль индикаторной отверткой? инструкция к индикаторной отвертке
Содержание:
- Выбор: у каждого он свой
- Определение сопротивления петли фаза-ноль
- Определение терминов
- Технология укладки водяного теплого пола
- Правила работы с индикаторной отверткой
- «Ежик на грибной поляне»
- Устройство бытовых электрических сетей
- Сборка сайдинга
- 12.04.2020
- Как определить фазу и ноль мультиметром
- Проверяем удлинитель
- Самые доступные и распространенные способы
- Особенности определения фазы и нуля
- Что такое фаза в электричестве — определение понятия
- Работа с мультиметром
- Как определить фазу и ноль индикаторной отверткой
- Какие камни используют для бани
Выбор: у каждого он свой
Что такое арболитовые блоки: недостатки или преимущества более серьезны? Если с первым вопросом все более-менее понятно, то о целесообразности использования этого вида легкого бетона владельцам будущего дома придется поразмышлять самим. Ни один из существующих стройматериалов не безгрешен, поэтому выбор в большей степени зависит от погоды в регионе, от желания обойтись меньшей суммой, от представления хозяев о прочном, надежном, безопасном и комфортном строении.
Близкое знакомство с арболитом позволит принять окончательное решение. Оценить «симбиоз» бетона и дерева поможет один из познавательных видеороликов:
Определение сопротивления петли фаза-ноль
Для обеспечения нормального функционирования электрических приборов и проверки автоматов необходимо периодически проводить замеры сопротивления петли фаза-ноль. Потому как первоочередными причинами поломок осветительных приборов являются перегрузки сети и короткое замыкание. Измерение сопротивления позволяет в кратчайшие сроки выявить неисправность и предотвратить подобную ситуацию.
Далеко не все знают, что представляет собой понятие «петля фаза-ноль». Под этой фразой скрывается контур, образованный в результате соединения нулевого провода, находящегося в заземленной нейтрали. Замыкание этой электрической сети образует петлю фаза-ноль.
Измеряют сопротивление в этом контуре следующими методами:
- падением уровня напряжения в отключенной цепи
- падением уровня напряжения в результате сопротивления возрастающей нагрузки
- использованием профессионального инструмента, интерпретирующего короткое замыкание в цепи
Второй способ используется чаще всего, так как отличается удобством, возможностью быстро измерить сопротивление, а также безопасностью.
Определение терминов
Итак, для начала следует разобраться в данных терминах и понять, зачем искать тот или иной провод. Необходимо вспомнить, что все электрические сети делятся на 2 категории:
- 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. Ноль, являющийся общим проводником, предназначается для реверсивного движения тока на источник электричества. Он даёт возможность выровнять фазное напряжение – разницу между нулём и фазой.
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.
Технология укладки водяного теплого пола
Правила работы с индикаторной отверткой
При отсутствии заземляющего провода решить задачу, как определить фазу будет очень легко. Достаточно воспользоваться обыкновенной индикаторной отверткой.
В этом случае действия происходят следующим образом:
- Вначале обесточивается сеть путем отключения автомата. После этого на проводах острым ножом зачищается изоляция примерно на 1-1,5 см. Жилы нужно развести между собой, чтобы исключить случайное соприкосновение.
- Включается автомат и подается напряжение. Концом индикаторного устройства нужно по очереди коснуться зачищенных мест проводников. При попадании на фазовый провод светодиод начнет светиться.
- Обнаруженную фазу следует отметить, после чего вновь выключить автомат и сделать все запланированные подключения.
- Подключая освещение, выключатель нужно соединять с фазным проводом. Именно он будет обеспечивать разрыв контакта, выключение и включение осветительных приборов.
При работе с трехпроводной сетью все проводники могут оказаться одинакового цвета, поэтому нужно обязательно установить назначение каждого из них. Процесс обнаружения происходит в следующем порядке:
- Задача, как найти фазу решается теми же способами, что и в двухпроводной сети, после этого провод нужно отметить, отделив его от других проводов.
- Ноль и землю определяют мультиметром в режиме измерения напряжения. Один щуп касается фазного провода, а другой – нулевого и заземляющего, по очереди. Меньшее напряжение показывает нулевой провод.
- В случае одинакового напряжения измеряется сопротивление провода заземления. Оно должно быть не выше 4 Ом, а сопротивление нуля будет заметно выше.
Как определить фазу и ноль
Индикаторная отвертка
Работа с индикаторной отверткой (индикаторный пробник) для поиска напряжения
Что такое фаза, как определить фазу и ноль в электричестве
Цвет проводов фаза, ноль, земля
Как определить сечение провода по диаметру: формулы и готовые таблицы
«Ежик на грибной поляне»
Устройство бытовых электрических сетей
Поступление электроэнергии в любые жилые строения происходит через трансформаторные подстанции, которые изменяют поступающее высоковольтное напряжение, и на выходе оно уже имеет показатель равный 380 В.
Бытовые электросети современного образца выглядят и функционируют следующим образом:
- Трансформаторная обмотка на подстанции имеет особый вид соединения, который придает ей сходство со звездой. Три вывода подключаются к одной общей точке нуля, а другие три на соответствующие клеммы.
- Выводы, подключенные к нулю, соединяются и подключаются к заземлению трансформаторной подстанции.
- В этом же месте общий нуль разделяется на рабочий нуль и специальный защитный PE-проводник.
- Описанная система получила обозначение TN-S, но в старых домах до сих пор действует схема TN-C, которая отличается в первую очередь отсутствием защитного PE-проводника.
- Фаза и нуль, после вывода из трансформатора, протягиваются к жилым домам для подключения к вводному электрощиту. Здесь происходит создание трехфазной системы напряжения с показателями 320/220В.
- Далее разводка осуществляется по подъездным электрощитам, куда поступает напряжение с фазы 220В и защитный PE-проводник, если его наличие было предусмотрено.
- Нулем в квартирной электросети будет являться проводник, который имеет соединение с землей в схеме трансформаторной подстанции и предназначенный для создания необходимого уровня нагрузки от фазы, которая также имеет подсоединение к трансформаторной обмотке, но с противоположной стороны. Главной функцией защитного нуля является отвод токов повреждений, которые могут возникнуть при аварийной ситуации внутри сети.
- Происходит равномерное распределение нагрузки, это осуществляется благодаря наличию этажной разводки, а также подключению квартирных электрощитов к определенным линиям на 220 В внутри центрального распределителя в подъезде.
- Система, по которой осуществляется подведение напряжения к жилому дому, с точностью повторяет векторные характеристики трансформаторной подстанции и также обладает формой звезды.
- Сумма всех токов в трехфазной разновидности электросети складывается в соответствии с векторной графикой внутри нулевого проводника, после чего она возвращается на трансформаторную обмотку в подстанции.
Если внутри жилого помещения отключить все потребители электроэнергии и отключить их от рабочих розеток, то электрический ток внутри сети перестанет протекать даже при подведенном к электрощиту напряжении.
Описанная система устройства бытовой электросети является наиболее оптимальной из всех существующих на сегодняшний день, но и она не застрахована от возможных неисправностей. В большинстве случаев они связаны с нарушением соединений контактов либо обрывом проводников.
Сборка сайдинга
Монтаж сайдига своими руками продолжается. Переходим к последнему этапу – облицовке. При кажущейся простоте процесса, есть в нем несколько важных нюансов, которые влияют на качество конечного результата
Поэтому на них надо обратить особое внимание
Установка стартовых направляющих планок
Этот элемент облицовки должен быть установлен идеально ровно по горизонтали. Поэтому на угловую рейку, отступив от ее нижнего края 5 мм, вкручивается временно саморез. К нему привязывают прочную нить, которую тянут к противоположному углу здания. Выставляют ее по горизонтали и на этом уровне на угловом профиле также вкручивают саморез, к которому свободный конец нити привязывают.
Теперь нужно угловой профиль сайдинга приложить к углу дома и отметить их края на каркасе по уровню натянутой нити. Метки производятся карандашом или маркером.
Далее надо от края углового профиля отступить 6 мм по горизонтали, установить стартовую планку ниже нити, но своим верхним краем точно по ней, и закрепить к элементам обрешетки. Затем устанавливаются остальные направляющие по нити. Главное – оставлять между соседними планками зазор 1 см, который является компенсационным. То есть он дает возможность расширяться пластиковым изделиям под действием повышающейся температуры, не соприкасаясь друг с другом.
Есть другой вариант, в котором зазор между угловым профилем и стартовой планкой формируется за счет срезания гвоздевых (монтажных) полок. В которых сделаны отверстия для крепления. Их просто срезают на ширину стартового профиля, а последний ближе устанавливается к угловому элементы, но с зазором, равным ширине монтажной полки.
Монтаж углового профиля
Здесь сложностей нет, надо просто обратить внимание на два важных момента:
- Нижний край угловой планки должен быть ниже стартового профиля на 5-6 мм.
- Верхний край не должен доходить до софитов или другой облицовки карниза на 3-4 мм.
А так угловой профиль прикладывается к углу здания и крепится саморезами к обрешетке двух стен. Главное – выставить уголок точно по вертикали.
Длина угловых планок стандартная – 3 м. Если высота стены выше этого параметра, то придется монтировать два или три элемента. Устанавливают их внахлест относительно друг друга со смещением 2,5-3,0 см. Верхнюю укладывают поверх нижней. При этом монтажные полочки верхнего элемента срезают на длину 3 см. Обязательно между монтажными полками двух планок оставляют компенсационный зазор в пределах 8-10 мм.
Если в конструкции дома есть внутренние фасадные углы, то для них используются специальные угловые профили. Их монтаж производится точно так же, как и внешних уголков.
Как обойти окна и двери — обромление дверных проемов
Сложностей с проемами не должно быть. Для их оформления используют или специальные наличники, которые сегодня предлагают многие производители сайдинга, или стартовые профили. Их длина 3 м, так что одним элементом можно закрыть и оконный проем, и дверной. То есть ничего стыковать между собой не надо.
Боковые элементы выставляются по вертикали, верхние и нижние по горизонтали. Главное – верхняя планка должна собой перекрывать боковые, чтобы атмосферные осадки под облицовку не заливало.
Если окна и двери располагаются не в одной плоскости стены, то есть они утоплены в фасад, то для их обрамления используют специальный уголковый элемент. Он так и называется – оконный. Для этого по периметру окна впритык к рамам монтируют финишный профиль. В его паз будет заводиться шип углового элемента. А сам уголок крепится саморезами к металлическим профилям каркаса, которые были установлены по периметру проема.
Добавим, что ширина полок уголка на рынке представлена несколькими размерными параметрами. Это сделано для того, чтобы удобно было выбирать элемент в зависимости от глубины посадки окна или двери.
Монтаж сайдинга пошаговая инструкция
Монтаж сайдинга своими руками – процесс самый простой из всех вышеописанных. Начинать надо с угла дома. Панель вставляют боковым краем в угловой элемент, нижним в стартовую планку. Не поленитесь проверить его на горизонтальность.
Крепление производится саморезами по элементам обрешетки. Длина сайдинга варьируется в диапазоне 2,5-4 м, так что длину стены может одна панель не закрыть. Поэтому их стыкуют между собой специальным профилем. Его называют Н-профилем. В его конструкции два паза с разных сторон, в которые входят две соседние панели сайдинга. Сам Н-профиль крепится к каркасу точно так же, как и угловой. Кстати, его монтаж производят до начала установки сайдинговых панелей.
Таким способом собираются все ряды до последнего. При этом каждый третий ряд надо проверять на горизонтальность.
Теперь, что касается установки последнего ряда. Во-первых, около облицовки свеса кровли с отступом в 3 мм монтируют финишный J-профиль. Во-вторых, от него до края предпоследней сайдинговой панели замеряют расстояние. Хорошо, если это расстояние равно ширине сайдинга. То есть панель точно подошла, закрывая собой свободное пространство стены. Если размер меньше ширины панели, то его переносят на сайдинг, у которого под это значение подрезается верхняя часть с монтажной полкой.
По верхнему подрезанному краю делаются так называемые зацепы. По сути, это надрезы поперек длины панели длиною 2-3 см и шириною 2-3 см. Шаг зацепов – 20 см. Вырезанные полоски отгибаются наружу. Их назначение – войти в паз финишной планки и распереть ее, чтобы создать плотное соединение.
Все, можно считать процесс облицовки фасада дома сайдингом законченным. И несколько полезных рекомендаций.
12.04.2020
Как определить фазу и ноль мультиметром
Прибор, которым измеряют напряжение, ток и сопротивление, называется мультиметром. Чтобы выявить фазный и нулевой провод с его помощью, сперва нужно настроить устройство, для чего выбирают необходимый предел измерений. В случае с цифровыми приборами устанавливают 600, 750 или 1000 «~V» или «ACV».
Определение фазы производится следующим образом: один из щупов прибора подключают к контакту розетки или кабеля, а до второго щупа дотрагиваются рукой. При отображении на дисплее значения около 200 В это будет указывать на наличие фазы. Показания могут отличаться, что зависит от отделки пола, обуви и т.п. Если прибор отображает нули либо напряжение в пределах 5-20 В, значит, контакт соответствует нолю.
Проверяем удлинитель
Чтобы проверить работоспособность обыкновенного бытового удлинителя, нужно, вставить тестер в одно из его отверстий, а потом в другое.
Если в одном есть ток, а в другом нет, то все работает правильно.
Второй вариант проверки чуть сложнее и для него, нужно обесточить удлинитель.
Затем кусочком проволоки замыкаются контакты одной из розеток.
Пальцами берется один электрод вилки, а ко второму нужно прикоснуться отверткой.
Индикатор загорелся – удлинитель исправен.
Дополнительные возможности применения индикатора
Кроме поиска фазы в электросети, индикаторные отвертки обладают и неочевидными функциями.
Самые доступные и распространенные способы
Наиболее простой способ, который позволяет точно определить фазный и нулевой провод, выполняется индикаторной отверткой. Ее можно купить или собрать самостоятельно. Схема такого устройства несложная, она представлена на рисунке ниже.
Схема детектора напряжения
Обозначения на схеме:
- А – контактная пластина;
- B – жало детектора;
- R1 – сопротивление с номиналом от 1,5 до 2МОм, мощностью от 0,5Вт;
- HG1 – любой тип неоновой лампы.
Видео инструкция: определение фазы и ноля индикаторной отверткой
Компактные размеры используемых деталей позволяют собрать устройство в корпусе шариковой ручки. Промышленные образцы напоминают внешним видом небольшую отвертку.
Детектор фазы промышленного изготовления
Определение подключения провода к фазе или нулю фазы ( в двухпроводной электроцепи) производится по ниже описанному пошаговому алгоритму:
- проводка обесточивается;
- с проводов, подлежащих тестированию, снимается защитный слой изоляции (одного сантиметра будет достаточно);
- включаем электричество, поскольку определить ноль, если фаза отключена, не получится;
- жалом пробника поочередно проверяются два провода, прикасаясь при этом к контактной пластине индикатора, как это показано на фото;
- если неоновая лампочка засветиться, тестируемая жила является – фазой электрической цепи.
Как необходимо держать детектор при определении фазы
В розетке индикатор напряжения срабатывает на два контакта
Ситуация, когда пробник определяет две фазы в розетке и не видит ноль, может озадачить начинающего электрика. Дело еще более запутается, если замерить разность потенциалов мультиметром или тестером. Они покажут что напряжение отсутствует. Это характерные признаки обрыва ноля.
Заметим, что при внешних признаках отсутствия напряжения в электропроводке (по показаниям мультиметра) можно получить довольно ощутимый удар током. Именно поэтому нельзя пренебрегать пробником напряжения.
Для решения этой проблемы достаточно устранить обрыв нулевого провода, если вы не знаете как это сделать, лучше перепоручите эту работу профессиональным электрикам.
Особенности определения фазы и нуля
В двухпроводной сети
Идентификация проводников в двухпроводной сети является гораздо более простой, поскольку осуществляется самым простым способом, для этого потребуется:
- Определить только фазу, поскольку известно, что второй проводник будет являться нулевым.
- Для определения фазы в двухпроводной сети идеально подходит индикаторная отвертка, подробный порядок действий был описан выше.
В трехпроводной сети
Немного сложнее ситуация обстоит с современными видами трехпроводных сетей, поскольку в них имеется еще и заземление.
Для определения назначения проводников необходимо придерживаться следующего алгоритма действий:
- Фаза определяется при помощи индикаторной отвертки методом, описанным выше. После этого рекомендуется нанести пометку при помощи маркера, чтобы в дальнейшем не перепутать провод.
- Для работы с нулем и землей потребуется задействовать мультиметр. Нулевой проводник также может обладать напряжением, что вызывается перекосом фаз, но его показатели никогда не превышают 30 В. Мультиметр нужно переключить в режим работы для измерения напряжения переменного тока, после чего один щуп подключается к фазе, а второй поочередно к оставшимся проводникам. Нуль будет там, где зафиксируется наименьший параметр напряжения.
- Иногда оба проводника обладают одинаковыми показателями напряжения. В таком случае, фазу необходимо изолировать, а мультиметр переключить в режим, предназначенный для определения уровня сопротивления. Также, потребуется подобрать внешний заземленный элемент и прикоснуться к нему один щупом прибора, а вторым по очереди к каждому из проверяемых проводников. В том случае, когда мультиметр покажет сопротивление 4Ом или меньше, подключение совершено к земле, если показатель выше, то это нуль.
- Однако, показатели сопротивления не являются точными, если нейтраль была подвержена заземлению еще внутри электрощита. Тогда потребуется обнаружить и отключить заземляющий элемент, который подключен к шине. После этого, взять контрольную лампу и поставить описанный ранее эксперимент по ее подключению. Ее загорание происходит только при подключении нулевого проводника.
Что такое фаза в электричестве — определение понятия
Фаза в электричестве – это разговорное название провода, находящегося под напряжением относительно другого, который называют нуль. Это название произошло из-за того что вырабатываемый на подстанциях ток, подающийся в дома, является переменным, то есть ЭДС, создаваемые на подстанциях, имеют одну и ту же частоту (для России и стран СНГ она составляет 50 Гц), но сдвинуты относительно друг друга во времени на определённый фазовый угол. В дома обычно подаются все три фазы и нет никакого значения, к какой фазе подключена ваша квартира.
Рисунок 1. Электрика и электричество – схематическое изображение фазы, нуля и земли
На рис. 1 схематично нарисована схема проведения электрического тока в квартиру от общей системы. Буквами $L1$, $L2$, $L3$ обозначены 1-3 фазы, а буквой $N$ – нулевой провод.
На рис. 2 показано схематическое подключение тока к квартире от трасформатора, буквой $L_T$ обозначена фаза на трансформаторе, буквой $L$ – фаза в квартире, а буква $R_H$ – это подключенный электроприбор, обладающий некоторым сопротивлением $R_H$.
От трансформатора идёт 2 провода, один – так называемый фазовый провод с напряжением, а другой – нулевой провод, от которого отведено заземление, осуществляемое помещением контакта в землю. Существуют и другие источники заземления помимо собственно земли, на данных рисунках заземление обозначено буквами $Змл$.
На рис. 3 изображён случай, когда нулевой заземлённый провод не проведён в квартиру от подстанции, а заземлён непосредственно в квартире. Напряжение $L_T$ между нулём и фазой будет одинаково для рисунков 2 и 3, однако, не рекомендуется заземлять напряжение от трансформатора непосредственно в квартире.
Работа с мультиметром
Специалист, выполняющий работы должен иметь понятие, как проверить мультиметром напряжение в сети. Для этого достаточно вставить щупы в розетку, предел измерений устанавливают на напряжение больше измеряемого.
А измерения производиться на переменном напряжении. Показания должны соответствовать напряжению сети 220 вольт. Электрик, производящий монтаж электропроводки, обязан уметь пользоваться измерительными приборами.
Он должен иметь понятие, как с помощью мультиметра определить фазу или ноль. Специалист, который умеет работать с тестером, знает не только как можно определить фазу или ноль. Но и сможет проверить целостность электропроводки.
При монтаже осветительных приборов возникает необходимость в проверке исправности лампочек
Важно не только иметь знания, как проверить лампочку мультимтером, но и учитывать, что энергосберегающие и светодиодные лампы таким прибором проверить невозможно
Определение напряжения без индикатора и мультиметра
Если у электрика нет под рукой мультиметра или измерительной отвертки, он должен понимать, как определить фазу с помощью контрольной лампы.
Что необходимо знать перед началом ремонта
Прежде чем приступать к ремонту электропроводки необходимо иметь ввиду:
- некоторые специалисты утверждают, что на нулевом проводе отсутствует напряжение. Эти утверждения ошибочные;
- в розетке не обязательно знать, где фазный контакт, а где нулевой, что в корне неправильно. Существует оборудование, которое при подключении требует строгого соблюдения полярности;
- в целях соблюдения техники безопасности, следует понимать, как правильно подключить выключатель света, что подключается к светильнику — ноль или фаза.
Как определить фазу и ноль индикаторной отверткой
Один из способов выявить, где фаза и ноль в розетке либо в силовом кабеле, — использовать индикаторную отвертку. Инструмент внешне напоминает отвертку, но внутри у него есть специальная начинка со светодиодом. Прежде чем приступить к измерениям, нужно отключить рубильник, через который напряжение подается в помещение. После этого требуется зачистить концы проверяемых проводов, для чего снимают 1,5 см изолирующего материала.
Во избежание короткого замыкания между проводами после включения автомата их следует направить в разные стороны. Когда все подготовительные мероприятия будут выполнены, необходимо включить автомат для подачи напряжения. Чтобы понять, как найти фазу и ноль, необходимо выполнить следующие действия:
- Отвертку зажимают между двумя пальцами — средним и большим, избегая касания оголенной части жала инструмента.
- Указательным пальцем касаются металлического наконечника с противоположной стороны отвертки.
- Плоским концом индикатора поочередно дотрагиваются до зачищенных проводников.
- При касании тестером фазы светодиод загорится. Второй провод будет соответствовать нулевому. При отсутствии индикации изначально проводник будет являться нулевым.