Как найти правильный провод

Если проводка выполнена правильно, вы можете определить фазный, нейтральный и заземляющий провода по цвету изоляции. Заземление представляет собой двухцветную изоляцию желто-зеленого цвета, изоляция нейтрального провода – синяя или голубая, а фазный провод может быть белым, черным или коричневым. Визуальный контроль может быть использован для проверки правильности прокладки проводов путем проверки соответствия цвета изоляции не только в распределительном щите, но и в распределительных коробках.

В бытовых электрических сетях на входе в распределительную коробку имеется трехфазное напряжение 380 В переменного тока. Проводка в жилых домах, за редким исключением, имеет напряжение 220 В, поскольку подключается к одной из фаз и нейтральному проводу. Кроме того, правильно смонтированная домашняя проводка должна быть заземлена. В старых зданиях заземляющий проводник может отсутствовать. Поэтому при монтаже проводки и приборов необходимо знать назначение каждого из двух или трех проводов.

Вам также необходимо знать правила подключения различных приборов. При установке стандартной розетки фазный и нулевой провода подключаются к клеммам в любом порядке, а провод заземления, если он есть, подключается к медному или латунному стержню. Выключатель подключается к фазному проводу так, чтобы при его отключении напряжение на цоколе лампы отсутствовало – это обеспечит безопасность при замене ламп. Сложные бытовые приборы с металлическими корпусами должны подключаться в соответствии с маркировкой проводов, иначе безопасность их использования не гарантируется.

Стандарт маркировки проводов

Почему важно определить правильный фазовый проводник

При подключении электроприборов к сети используется рабочий “фазный” проводник. Напряжение подается непосредственно на источник потребления. Было бы ошибкой подключать потребителя к “нейтрали”, поскольку при разомкнутой цепи (выключенном приборе) сеть остается под напряжением. Это хорошо видно, когда выключатель лампочки подключен к нейтральному проводу. После этого розетка постоянно находится под напряжением. Такое соединение опасно, когда требуется замена лампочки или самого плафона.

Фазный провод

Важно правильно определить фазный провод.

Существуют следующие способы определения принадлежности подключенных проводов:

Советы электрика

Важно, чтобы владелец, не обладающий обширными знаниями в области электротехники, следовал следующим рекомендациям опытных электриков:

  1. При использовании мультиметра внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации прибора, чтобы убедиться, что контакты зонда вставлены правильно и что прибор настроен правильно.
  2. Метод контрольной лампы связан с повышенным риском поражения электрическим током и поэтому не рекомендуется для пользователей, не имеющих навыков работы с электропроводкой.
  3. Не полагайтесь слепо на наличие маркировки или цветовой кодировки изоляции проводов без предварительного инструментального контроля, так как нельзя исключить возможность неправильного монтажа.

Правильное определение принадлежности электропроводки позволит правильно подключить дом и обеспечить безопасность пользователей.

Во-первых, давайте определим, что такое фаза и нейтраль. Вся наша энергосистема трехфазная, включая низковольтные линии, питающие дома и квартиры. Как правило, напряжение между двумя фазами составляет 380 вольт – это напряжение сети. Всем известно, что напряжение в домашней сети составляет 220 вольт. Как получить это напряжение?

Как найти фазу и ноль? Несколько способов поиска фазного и нулевого проводов

В этой статье мы рассмотрим, как найти фазный и нулевой провода с помощью пробника и мультиметра.

Когда вам необходимо провести электромонтажные работы в доме, например, заменить розетки и выключатели или сделать мелкий ремонт, вам может понадобиться определить фазный и нулевой провода. Если кто-то обладает базовыми знаниями в области электротехники, он может легко найти фазу и нейтральную точку. Но что, если у вас нет этого навыка? Найти фазу и нейтраль не так сложно, как вам кажется. Давайте рассмотрим несколько способов определения фазы и нейтрали.

Как найти фазу и нейтраль проводника? Несколько способов найти фазный и нулевой проводник

Во-первых, давайте определим, что такое фаза и ноль. Вся наша энергосистема трехфазная, включая низковольтные линии, питающие дома и квартиры. Как правило, напряжение между двумя фазами составляет 380 вольт – это линейное напряжение. Всем известно, что напряжение в бытовой сети составляет 220 вольт. Как получить это напряжение?

Для этого в электрической системе с рабочим напряжением 380 вольт имеется нейтральный провод. Если взять одну из фаз и нулевой провод, то между ними возникает разность потенциалов 220 вольт, что и является фазным напряжением.

Это не очень понятно для человека, не знакомого с электротехникой. Нам важно знать, что в каждой квартире или доме есть одна фаза и одна нейтраль. Подробно о том, что такое фазы и нули, описано здесь.

Первый метод определения фазы заключается в использовании фазового тестера (остроконечной отвертки). Подробнее об устройстве и работе этих отверток вы можете прочитать здесь – Индикаторы напряжения и индикаторы для электроустановок до 1000 вольт.

Итак, у вас есть два провода, и вам нужно определить, какой из них фазный, а какой – нейтральный. Сначала отключите их от напряжения, отключив автоматический выключатель, питающий эту линию электропроводки.

Затем оба провода необходимо изолировать, т.е. снять 1-2 см изоляции. Изолированные проводники должны находиться на небольшом расстоянии друг от друга, чтобы при подаче напряжения не произошло короткого замыкания в результате контакта между ними.

Индикаторы напряжения

Следующим шагом является определение фазного провода. Включите предохранитель, подающий напряжение на проводники. Держите индикаторную отвертку за ручку и коснитесь одним пальцем металлической части у основания ручки.

Обратите внимание, что запрещается брать зонд ниже рукоятки, т.е. за рабочую часть. Поднесите щуп к одному из проводов и коснитесь его рабочей частью. Ваш палец останется на металлической части ручки.

Если загорается индикатор отвертки, это означает, что данный провод является фазным, т.е. фазой. Поэтому другой провод равен нулю.

Если индикатор не загорается при касании провода, это нейтральный провод. Другой провод, как положено, является фазой, что можно проверить, прикоснувшись к нему отверткой.

Как найти фазу и нейтраль

Что делать, если в вашей квартире три провода? В этом случае вы имеете дело не только с фазным и нулевым проводником, но и с заземляющим проводником. С помощью пробника можно легко определить, какой из трех проводов является фазой.

Но как определить, какой проводник является нейтральным, а какой – защитным, или заземляющим? В этом случае отвертки недостаточно. Давайте рассмотрим, как определить нейтраль в трехпроводной домашней сети.

Вы можете использовать мультиметр, чтобы определить, где находится нейтральный провод, а где защитный (заземляющий) провод. Итак, мы уже определили фазовый проводник с помощью зонда. Возьмите мультиметр и включите его на переменный ток в диапазоне 220 вольт или выше.

Возьмите два контакта измерительного прибора и приложите один к фазе, а другой – к одному из двух других проводов. Запишите показания напряжения на мультиметре.

Затем оставьте один из щупов на фазе, а другой приложите к другому проводнику и снова запишите значение напряжения. Если вы одновременно коснетесь фазы и нейтрали, то увидите значение линейного напряжения, которое составляет около 220 вольт. Если прикоснуться к фазе и защитному проводнику, значение напряжения будет немного ниже предыдущего значения.

Мультиметр

Если у вас нет пробника, фазу можно также проверить с помощью мультиметра. Для этого выберите диапазон измерения переменного напряжения выше 220 В. Подключите два щупа мультиметра к гнездам “COM” и “V” соответственно.

Возьмите щуп, находящийся в гнезде с маркировкой “V”, и коснитесь им проводов. Если прикоснуться к фазе, измерительный прибор покажет небольшое значение 8-15 В. Если вы коснетесь нейтрального провода, показания останутся на нуле.

Картофель разрезается пополам, и подготовленные проводники вставляются в выемку овоща на довольно приличном расстоянии друг от друга. Конец одного из них помещается на радиатор (или другую известную заземленную поверхность), а конец другого подключается к идентифицируемой жиле кабеля. Вам придется подождать от пяти до десяти минут, чтобы получить результат. Если по истечении указанного времени на поперечном срезе картофеля появляется темное пятно, это означает, что вы проверили фазовый проводник. Если изменений нет, то это нейтральный проводник.

Основные понятия

Во-первых, давайте выясним, что такое земля и фаза в электричестве.

Таким образом, фаза В электричестве это проводник, по которому электрический ток течет к устройству, получающему энергию. Нольв свою очередь, является проводником, по которому электрический ток течет в обратном направлении.

Современные требования безопасности к организации электрических сетей также требуют, чтобы в токоведущей жиле был еще один проводник для выполнения защитной функции. Заземляющий проводник – это элемент, намеренно подключенный к заземляющему проводнику для защиты людей от поражения электрическим током.

Неправильное определение и подключение нулевого и фазного проводников заземляющего проводника может привести к непредвиденным ситуациям – короткому замыканию, выходу из строя дорогостоящего оборудования и поражению людей электрическим током. По этой причине чрезвычайно важно уметь различать фазный и нулевой проводники.

Кстати, картофель – это ничто… Есть “эксперты”, которые серьезно рекомендуют проверять фазу легким прикосновением пальца к проводнику. Говорят, что если носить диэлектрические ботинки в сухом помещении, то ничего плохого не случится. Таких “советчиков” хочется спросить – а уверены ли они, что все те, кто прислушался к их рекомендациям, живы и здоровы? Не было ли “аварийных ситуаций”, когда человек, пытающийся проверить фазу “на ощупь”, случайно касался своим телом заземленного предмета или другого оголенного проводника?

Определение фазы и нейтрали различными способами

Использование отвертки

Это, пожалуй, самый простой и доступный метод. Как уже говорилось, стоимость простого инструмента очень низкая. А для того, чтобы научиться им пользоваться, требуется всего несколько минут.

Базовая конструкция простой отвертки показана ниже:

Конструкция простой индикаторной отвертки

Конструкция простой отвертки

Все детали этой отвертки смонтированы в полом корпусе (поз. 1), изготовленном из диэлектрического материала.

Отвертка имеет металлический наконечник (поз. 2), обычно плоской формы. Чтобы уменьшить вероятность случайного контакта с другими токопроводящими частями вблизи тестируемого провода, оголенный конец жала обычно имеет небольшой размер. Жало либо короткое само по себе, либо “облачено” в изолирующую оболочку.

Важно – во время тестирования жало индикаторной отвертки следует рассматривать как контактный наконечник. Да, его можно использовать и для выполнения простых монтажных работ, например, при необходимости открутить винт, удерживающий крышку розетки или выключатель. Но использовать его регулярно в качестве отвертки – большая ошибка. И он не прослужит долго в таком применении 0 он просто не предназначен для больших нагрузок.

Металлический штырь, входящий в корпус, становится проводником для обеспечения контакта с внутренними цепями индикатора. А сама схема состоит, во-первых, из мощного резистора (поз. 4) номиналом не менее 500 кОм. Его функция заключается в снижении тока в замкнутой цепи до безопасного для человека уровня.

Другим элементом является неоновая лампочка (поз. 5), которая способна загораться при очень низких токах. Электрический контакт всех компонентов схемы обеспечивается пружиной сжатия (поз. 6). Он сжимается ввинчивающимся штекером (поз. 7), который может быть цельнометаллическим или с металлической ножкой. Другими словами, этот разъем выступает в качестве контактной точки для тестирования.

Прикоснувшись пальцем к контактной пластине, пользователь “включается” в цепь. Человеческое тело, во-первых, само обладает определенной проводимостью и, во-вторых, является очень большим “конденсатором”.

На этом основан принцип поиска фазы и нуля. Жалом тестовой отвертки коснитесь изолированного проводника (клеммы розетки или выключателя, другого тонкого проводника, например, контактного наконечника цоколя лампочки). Затем прикоснитесь пальцем к контактной пластине зонда.

Тест показывает, что стрелочная отвертка коснулась фазы

Тест показывает, что индикаторная отвертка коснулась фазы

Если кончик отвертки коснулся фазы, при замыкании цепи возникает напряжение, достаточное для возникновения безвредного тока, который заставляет светиться неоновую лампочку.

Однако, если проверка проводится на нейтральном контакте, свечения не будет. Да, существует небольшая вероятность, особенно если в квартире (доме) одновременно работают другие электроприборы. Однако ток, вызванный резистором, будет настолько мал, что не должен вызвать свечение индикатора.

То же самое относится и к проводу заземления – фактически, на нем вообще не должно быть потенциала.

В том же случае, если, например, два контакта в розетке показывают фазу, это повод для поиска причины столь серьезной неисправности. Но это тема для отдельного обзора.

Несколько иной тест проводится с использованием более современного типа индикаторной отвертки. Этот тип отвертки позволяет не только определять фазу и нейтраль, но и разрезать провода и выполнять ряд других операций.

Внешне такие индикаторные отвертки очень похожи на простые отвертки, рассмотренные выше. Единственное отличие заключается в том, что вместо неоновых ламп используются светодиоды. В корпусе находится батарейка 3 В, которая обеспечивает работу схемы.

Небольшое дополнение к системе расширяет функциональность индикаторных отверток

Небольшое дополнение к схеме расширяет функциональность индикаторных отверток

Если пользователь не уверен, какая у него отвертка, можно провести простой тест. Просто одновременно прикоснитесь рукой к стилусу и сенсорной пластине. Это приведет к замыканию цепи, о чем светодиод сообщит своим светом.

Простой тест, показывающий, какая индикаторная отвертка доступна домашнему мастеру. Если загорается индикатор (верхняя часть), это отвертка со встроенным питанием и функцией звонка. Если нет, то это обычная отвертка.

Простой тест показывает, какая индикаторная отвертка доступна домашнему мастеру. Если индикатор (вверху) горит, это отвертка со встроенным источником питания и функцией “проверка штекера”. Если нет, то это обычная отвертка.

Зачем все это написано? Просто потому, что алгоритм определения фазы и нуля немного отличается при использовании такой отвертки. В частности, касание контактной пластины не требуется. Прикосновение к фазному проводу вызывает свечение индикатора. Такое свечение не возникнет при наличии нейтрали и заземленного рабочего проводника.

В настоящее время широко доступны более дорогие отвертки с индикатором, с электронной зарядкой, со световой и звуковой сигнализацией. Во многих случаях они даже оснащены цифровым ЖК-дисплеем, на котором отображается напряжение тестируемого проводника. Таким образом, по сути, стрелочная отвертка становится упрощенной версией мультиметра.

Отвертки с электронными индикаторами: левая - со световой и звуковой индикацией, правая - также с цифровым дисплеем

Отвертки с электронным индикатором: левая – со световой и звуковой сигнализацией, правая – также с цифровым дисплеем

Эти электронные отвертки не сложны в использовании. Следуйте инструкциям, прилагаемым к прибору – в любом случае прибор должен четко показывать наличие напряжения на фазном проводе и отсутствие напряжения – на нейтральном или заземленном проводе. Перед началом проверки важно убедиться, что мощность используемого устройства соответствует напряжению сети. Обычно это обозначено непосредственно на корпусе индикатора.

Еще одним “родственником” индикаторных отверток является бесконтактный тестер напряжения. На корпусе вообще нет токопроводящих частей. Рабочая часть представляет собой удлиненный пластиковый “носик”, который подводится к проверяемому проводу (клемме).

Бесконтактный индикатор напряжения - может

Бесконтактный индикатор напряжения – “чувствует” фазу даже через изоляцию.

Он также удобен тем, что нет необходимости снимать изоляцию с проверяемого провода. Он реагирует не на контакт, а на изменяющееся электромагнитное поле, создаваемое проводником. При определенной интенсивности цепь срабатывает, и устройство сигнализирует о том, что оно является фазовым проводником, включив световой и звуковой сигнал.

Определение фазы и нуля с помощью мультиметра

Еще один прибор, который должен быть у каждого опытного домовладельца, – мультиметр. Стоимость недорогих, но достаточно функциональных моделей – в диапазоне от 300÷500 рублей. Стоимость недорогих, но достаточно функциональных моделей находится в диапазоне 300÷500 рублей.

Мультиинструмент - необходимый предмет в арсенале хорошего домовладельца.

Мультиметр – незаменимый инструмент в арсенале хорошего домохозяина.

Как же определить фазу с помощью мультиметра? Здесь может быть много различных вариантов.

А. Если жгут проводов имеет три проводника, т.е. фазу, нейтраль и защитное заземление, но цветовая маркировка не является четкой или определенной, можно использовать метод исключения.

Это осуществляется следующим образом:

  • Мультиметр подготовлен к работе. Подключите черный тестовый провод к гнезду COM, а красный – к гнезду для измерения напряжения.
  • Переключатель режима работы переводится в сектор для измерения переменного напряжения (
  • Затем измеряется напряжение между ранее изолированными проводниками. Всего существует три комбинации:
  1. Между фазой и нейтралью напряжение должно быть близко к номиналу 220 В.
  2. Между фазой и землей наблюдается такая же картина. Однако если линия оборудована защитой от токов утечки (УЗО), то защита может сработать. Если УЗО отсутствует или ток утечки незначителен, напряжение близко к номинальному значению.
  3. Между нулем и землей не должно быть напряжения.

Именно последнее значение будет указывать на то, что проводник, не участвующий в данном измерении, является фазным проводником.

Определение фазного провода из группы трех проводов с помощью мультиметра методом исключения

Определение фазного провода группы из трех проводов с помощью мультиметра методом исключения

После испытания отключите напряжение, изолируйте зачищенные концы проводников и проведите определение. Например, наклеив полоски белой клейкой ленты и пометив их соответствующим образом.

Б. Вы также можете проверить провод (контакт в розетке), непосредственно проверив напряжение на нем. Это делается следующим образом:

  • Подготовьте мультиметр таким же образом, как показано выше.
  • Затем измеряется испытательное напряжение. Здесь мы имеем дело с двумя целями одновременно. Первое – убедиться, что в линии нет разрыва, чтобы мы не искали фазу и ноль, как говорится, посреди ничего. Во-вторых, тестируется и само устройство. Если показания верны, это означает, что коммутация была выполнена правильно и в цепи имеется мощный резистор, обеспечивающий достаточную безопасность при последующих операциях.
  • Красный тестовый провод касается тестируемого проводника. Если это розетка, то щуп вставляется в розетку, если зачищенный конец проводника, то лучше использовать зажим “крокодил”.
  • Прикоснитесь к другому зонду пальцем правой руки. Наблюдайте за показаниями на дисплее мультиметра.

– Если эталонный зонд установлен на ноль, напряжение не отображается. Или значение будет очень низким – измеряется в единицах вольт.

Измерительный провод мультитестера находится в нулевом положении - напряжение отсутствует или очень мало.

Если контрольный щуп мультитестера находится в нулевом положении, то напряжение либо отсутствует, либо очень мало.

– В том же случае, когда измерительный провод находится в фазе, индикатор покажет напряжение в десятки вольт или даже больше. Конкретная величина не так важна – она зависит от очень многих факторов. Это связано с пределом измерения используемой модели мультитестера, сопротивлением тела, влажностью, температурой воздуха, обувью, в которую одет тестер, и т.д. Самое главное, что напряжение есть, и оно разительно отличается от второго контакта. Другими словами – фаза найдена.

Однако такое прочтение позволяет нам сделать вывод, что фаза была найдена

И из этих показаний ясно, что фаза найдена.

Наверное, не каждый способен преодолеть психологический барьер – прикоснуться рукой к щупу, когда мультитестер подключен к сети. Бояться нечего – устройство было предварительно протестировано нами с помощью измерения напряжения. А ток, протекающий через него при замыкании цепи, мало чем отличается от тока отвертки. Но все же – для некоторых такое прикосновение становится прихологически невозможным.

Ничего страшного, можно сделать немного по-другому. Например, достаточно коснуться стены – штукатурки или даже обоев – вторым стилусом. Присутствует какая-то влага, которая замыкает цепь. Правда, показания на индикаторе, скорее всего, будут гораздо ниже. Но и этого будет достаточно, чтобы четко определить, какой контакт является фазовым.

Второй

Вторым “контактом” может быть просто стена рядом с испытательным полигоном.

Аналогичный тест будет таким же хорошим, если вторым контактом будет заземленное устройство или предмет, например, радиатор или водопроводная труба. Также подойдет металлическая рама, даже не заземленная. А иногда даже один зонд, подключенный к розетке, с другим зондом, лежащим на полу или столе, может изменить ситуацию. При проверке фазы тестер может показывать единицы или десятки вольт. В случае нулевого проводника естественно появится ноль.

В. С определением фазы, как видите, особых проблем нет. Но как быть, если проводников три. То есть, фаза определена, и теперь нужно выяснить, какая из двух других равна нулю, а какая – защитной земле.

Это не так просто. Конечно, существует несколько методов. Но ни одна из них не может претендовать на роль “окончательной истины”. Поэтому для этого требуется специальное оборудование, которым располагают профессиональные электрики.

Но иногда помогает и самоконтроль.

Один из них уже упоминался выше. Когда мы измеряем напряжение между фазой и нулем, оно не должно вызывать никаких особенностей. Однако при измерении между фазой и землей неизбежный ток утечки может вызвать срабатывание системы защиты – УЗО.

Даже небольшой ток утечки между фазой и защитным заземлением может вызвать срабатывание УЗО.

Даже небольшой ток утечки между фазой и защитным заземлением может вызвать срабатывание УЗО.

Другим способом определения нейтрали и защитного заземления является зондирование. Вы можете попробовать, переключив мультиметр на измерение сопротивления в диапазоне, скажем, до 200 Ом и, конечно, отключив напряжение на панели, измерить сопротивление между этими проводниками и гарантированно заземленным объектом. При использовании заземляющего проводника это сопротивление теоретически должно быть намного меньше.

Но опять же, этот метод не надежен, так как связи разные и значения могут быть примерно одинаковыми, т.е. не значимыми.

Полоса заземления в распределительном щите

Заземляющая планка в распределительном щите

Другой вариант – отсоединить заземляющую планку от цепи питания. В качестве альтернативы отсоедините от него проверяемый кабель. Затем проведите циферблатный тест или поочередно измерьте напряжение между фазой и двумя другими проводами. Результаты часто говорят вам о том, где нейтраль, а где физкультура.

Но, по правде говоря, этот метод не кажется ни эффективным, ни безопасным. Опять же, из-за различных нюансов проводки и коммутации в распределительных устройствах, результаты могут быть не совсем надежными.

В новой статье на нашем портале вы узнаете, как пользоваться мегомметром, его назначение и приемы использования видеоприбора.

Поэтому, если вам нужно убедиться, где находится нулевой провод и заземление, и вы не можете определить это самостоятельно, лучше поручить это квалифицированному электрику. При всей схожести домашней проводки эти проводники никогда не следует путать.

Итак, мы рассмотрели основные доступные методы определения фазы и нейтрали. Опять же, если визуальный метод определения (по цветовой маркировке изоляции) не гарантирует достоверной информации, то все остальные должны выполняться только с использованием специального оборудования. Никакой “100% методологии” со всевозможными картофелинами, пластиковыми бутылками, банками с водой и прочими “игрушками” – абсолютно неприемлемо!

Кстати, в публикации также ничего не говорится об использовании так называемого “тестера” – Лампочка в розетке с двумя проводами. Опять же – это связано с тем, что такие испытания прямо запрещены действующими правилами безопасной эксплуатации электроустановок. Не рискуйте сами и не подвергайте риску свою семью!

В конце публикации приводится короткий видеоролик, посвященный проблеме поиска фазного и нулевого проводника.

  • Классифицируются ли помещения как влажные в соответствии с ESM?.
  • Глава 2. 7. Заземляющие устройства Приказ Минэнерго России от N 6 (издан от ) об утверждении Правил технического обслуживания электроустановок потребителей (зарегистрирован в Минюсте России N 4145).
  • Самый возмутительный вопрос – заземление; Школа электриков: электротехника и электроника.
  • Индикатор напряжения. Типы и применение. Эксплуатация и применение.
  • Система выравнивания потенциалов.
  • Типы винтов и пазов, их названия и применение.
  • 5 причин, почему лампочки часто перегорают в вашей квартире и что делать?.

Точное знание полярности электроприбора крайне важно. Ведь если подключить электрическую аппаратуру с нарушением полярности, она может либо не работать, либо полностью выйти из строя. В большинстве случаев «плюс» и «минус» проводов и контактов в подобных устройствах обозначаются буквенным, символьным или цветовым способом (на корпусе возле контактов есть маркер «+» и «-», а провода имеют черный цвет для минуса и красный для плюса).

Но иногда случается, что визуально определить полюса нет возможности. Для этого можно воспользоваться как обыкновенным тестером полярности, так и подручными средствами.

Как определить у проводов заземление, ноль и фазу, если нет маркировки

Определяться на практике сложнее, чем в теории. Не все производители соблюдают стандарты. Поэтому при прокладке двухфазной сети 220 V с заземлением приходится пользоваться кабелем ВВГ с голубой, коричневой и красной расцветками. Комбинации могут быть иные, однако без выполнения нормативных требований.

К сведению. В старой проводке «советских времен» цветовая маркировка отсутствует. Одинаковые белые (серые) оболочки не позволяют узнать назначение и соответствие линий с помощью простой визуальной проверки.

Для исключения проблем рекомендуется выполнять монтажные работы с применением однотипной кабельной продукции. Когда цветовая маркировка отсутствует, следует создать ее в местах соединения изолирующей липкой лентой или термоусадочной трубкой. Последний вариант предпочтителен, так как рассчитан на длительное сохранение целостности.

Ниже представлены методики определения фазных и нулевых проводов с преимуществами и недостатками каждого варианта. В любом случае сначала уточняют параметры сети. В старых домах, например, часто используют двухпроводную схему подключения с единым рабочим и заземляющим проводниками.

На рисунке представлена современная сеть с отдельным подключением заземления и рабочего нуля. Предусмотрена возможность подсоединения трех,- и однофазных нагрузок.

Определение фазы с помощью индикаторной отвертки

Прикосновение жалом такого прибора к фазному проводу замыкает цепь тока. Это сопровождается загоранием контрольной лампы или светодиода. Встроенный резистор ограничивает силу тока до безопасного уровня.

Преимущества индикатора:

  • минимальная стоимость;
  • компактность;
  • надежность;
  • долговечность;
  • автономность;
  • хорошая защищенность от неблагоприятных внешних воздействий.

Недостатком является ограниченная точность измерений. В определенных условиях не исключены ложные срабатывания.

Определение заземления, нуля и фазы с помощью контрольной лампы

Для воспроизведения этой технологии надо подготовить несложную конструкцию. В типовой патрон вкручивают лампу накаливания, рассчитанную на соответствующее напряжение сети. Подсоединяют провода достаточной длины для выполнения рабочих операций в определенном месте.

Далее подсоединяют один из проводов к известной нулевой линии. Другим последовательно проверяют иные жилы кабеля. Загорание лампы свидетельствует о наличии фазы.

С помощью измерительного прибора

При проверке бытовой сети 220 V не надо знать, как определить полярность. Электропитание организовано с применением переменного тока, поэтому устанавливают переключатель мультиметра в соответствующее положение. Прикосновение щупами к проводам фаза-ноль (фаза-заземление) сопровождается индикацией соответствующего напряжения (≈220 V). Разница потенциалов между нулевым проводником и заземлением минимальна.

К сведению. При проверке старой двухпроводной схемы одним из щупов касаются арматуры в бетонной плите, радиатора системы отопления, иного заземленного элемента строительной конструкции.

При переключении на постоянное напряжение мультиметр покажет, где плюс и минус. При отсутствии достоверной информации об электрических параметрах в цепи начинают с максимального диапазона измерений с последовательным переходом к меньшим величинам при недостаточной точности.

Такой «прибор» пригодится для проверки цепей постоянного тока при отсутствии специализированных средств измерения. Пузырьки около минусового провода – это выделение водорода в процессе электролизной реакции. Область возле плюса через несколько минут приобретет зеленоватый оттенок.

Использование светодиода

Контрольный прибор можно создать собственными руками по аналогии с индикаторной отверткой. Вместо лампочки устанавливают AL 307 или другой светодиод с подобными характеристиками. Последовательно в цепь добавляют резистор 100-120 кОм мощностью1-2 Вт.

Как проверить обмотку электродвигателя на статоре: общие рекомендации

Трехфазный статор имеет три встроенные обмотки. Из него выходит шесть проводов. В отдельных конструкциях можно встретить 3 или 4 вывода, когда соединение треугольник или звезда собрано внутри корпуса. Но так делается редко.

Определить принадлежность выведенных концов обмоткам позволяет прозвонка их мультиметром в режиме омметра. Надо просто один щуп поставить на произвольный вывод, а другим — поочередно замерять активное сопротивление на всех остальных.

Пара проводов, на которой будет обнаружено сопротивление в Омах, будет относиться к одной обмотке. Их следует визуально отделить и пометить, например, цифрой 1. Аналогично поступают с другими проводами.

Здесь надо хорошо представлять, что по закону Ома ток в обмотке создается под действием приложенного напряжения, которому противодействует полное сопротивление, а не активное, замеряемое нами.

Что следует знать о двигателе перед его проверкой: 2 важных момента

В рамках излагаемой темы достаточно представлять упрощенный принцип работы и особенности конструкции любого двигателя.

Принцип работы: какие электротехнические процессы необходимо хорошо представлять при ремонте

Любой движок состоит из стационарно закрепленного корпуса — статора и вращающегося в нем ротора, который еще называют якорь.

Его круговое движение создается за счет воздействия на него вращающегося магнитного поля статора, формируемого протеканием электрических токов по статорным обмоткам.

Когда обмотки исправны, то по ним текут номинальные расчетные токи, создающие магнитные потоки оптимальной величины.

Если сопротивление прводов или их изоляция нарушена, то создаются токи утечек, коротких замыканий и другие повреждения, влияющие на работу электродвигателя.

Между статором и ротором выполнен минимально возможный зазор. Его могут нарушить:

  • разбитые подшипники;
  • попавшие внутрь механические частицы;
  • неправильная сборка и другие причины.

Когда происходит задевание вращающихся частей о неподвижный корпус, то создается их разрушение и дополнительные механические нагрузки. Все это требует тщательного осмотра, анализа состояния внутренних частей до начала электрических проверок.

Довольно часто не квалифицированный разбор является дополнительной причиной поломок. Пользуйтесь специальным инструментом и съемниками, исключающими повреждения граней валов.

После разборки сразу во время осмотра проверяют люфты, свободный ход подшипников, их чистоту и смазку, правильность посадочных мест.

Кроме этого у коллекторного электродвигателя могут быть сильно изношены пластины или щетки.

Все это необходимо проверять до подачи рабочего напряжения.

Особенности конструкций, влияющие на технологию поиска дефектов

Обычно производитель электрические характеристики указывает на табличке, прикрепленной на корпусе. Этим сведениям стоит верить.

Однако часто во время ремонта или перемотки конструкция статора изменяется, а табличка остается прежняя. Этот вариант следует тоже учитывать.

Для бытовой сети 220 вольт могут использоваться двигатели:

  • коллекторные с щеточным механизмом;
  • асинхронные однофазные;
  • синхронные и асинхронные трехфазные.

В схемах 380 вольт работают трехфазные синхронные и асинхронные электродвигатели.

Все они отличаются по конструкции, но, в силу работы по общим законам электротехники, позволяют использовать одинаковые методики проверок, заключающиеся в замерах электрических характеристик косвенными и прямыми методами.

Какое напряжение в розетке?

Точнее, каким оно должно быть? На территории России наиболее распространены показатели в централизованной сети – 220 и 380 вольт, частотой 50 Гц. Допустимым отклонением, в ту или иную сторону, считается значение – 10%. То есть погрешность до 198 или 242 вольт будет нормальной.

Эти колебания могут зависеть как от большой нагрузки на сеть, от высокомощных электроприборов (обогреватели, котлы, сварочные аппараты), так и от обслуживающей электростанции. Но какой бы не была причина, рекомендуется иногда контролировать напряжение в розетке у себя дома, дабы избежать возможных неприятных последствий.

Правильно измерить потребление фазы

Дом старый – на виду увидите большую стальную пластину, которая явно соединяется с корпусом. Означенное – нейтраль. Дом питается трехфазным напряжением 380 вольт. Каждую квартиру снабжают чаще одной фазой. Тройку зажимов наблюдаем помимо заземлительной клеммы. Посмотрите, куда идут провода: автоматы, рубильники (сообразно счету квартир). Типичное количество соседей по площадке количеством три упрощает задачу анализа.

Теперь знаем метод отыскания фазы мультиметром, можем смело (с осторожностью, соблюдая меры безопасности) потыкать щупами. Потрудитесь выставить правильный диапазон, не сжечь прибор

Измерениями подтвердите или опровергните предположения. Фаз две – каждую нагрузите поровну. Изучите распаячные коробки, в большинстве старых домов находящиеся под потолком (большие круглые отверстия стены). Отключив снабжение квартиры, вооружившись тестером, поймите, куда и что идет. Используйте радикальный метод – отрубите одну пробку, посмотрите, где пропало питание.

Нагрузка двух фаз неравномерная – поправьте. Лучше сделать для автоматов и пробок, что положительно скажется на уменьшении стоимости оборудования распределительного щитка. В довершение по этой теме скажем, что правила работы предусматривают выполнение подобных мероприятий числом не менее двух лиц. Один обязательно страхует и готов отрубить подачу энергии, обрезать токоведущую жилу или ногой оттолкнуть страдающего от удара электричеством с опасной территории.

Как найти фазу и ноль? несколько способов определения фазного и нулевого провода

Схема питания квартиры двумя фазами

Маркировка проводов при переменном трехфазном токе

Особое цветовое обозначение оболочки помогает определять назначение отдельных линий даже без изучения сопроводительной конструкторской документации:

  • серый, фиолетовый, оранжевый или красный провод – фаза;
  • желтые и зеленые полоски – заземление;
  • синий либо сочетание белых и синих полос – нейтраль.

Такие обозначения упрощают монтажные операции при прокладке линий питания, в процессе сборки электрощитов

Особенно важно исключить ошибки, когда применяется скрытая установка коммуникаций внутри строительных конструкций. В этом случае исправление неверных действий будет сопровождаться повышенными затратами

Режим измерения температуры

10. В случае с определением величины температуры, Вам понадобиться специальный проводок, который идет в комплекте с прибором, на конце которого находится термопара чтоли, именно она и измеряет температуру. Это видно на фото. Провод втыкается в специальный разъем, выбирается режим измерения температуры и на экране показывается значение в градусах цельсия.

Проверка сопротивления изоляции кабеля мегаомметром

Устройство аид-70

Буквенное обозначение проводов

Цветная маркировка может дополняться буквенной. Частично символы для обозначения стандартизированы:

  • L (от слова Line) – фазный провод;
  • N (от слова Neutral) – нулевой провод;
  • PE (от сочетания Protective Earthing) – заземление;
  • “+” – положительный полюс;
  • “-” – отрицательный полюс;
  • М – средняя точка в цепях постоянного тока с двуполярным питанием.

Для обозначения клемм подключения защитного заземления используется специальный символ, который нанесен на клемму штамповкой или на корпус прибора в виде наклейки. Символ заземления единый для большинства стран мира, что уменьшает вероятность путаницы.

В многофазных сетях символы дополняются порядковым номером фазы:

  • L1 – первая фаза;
  • L2 – вторая фаза;
  • L3 – третья фаза.

Встречается маркировка по старым стандартам, когда фазы обозначаются символами А, В и С.

Отступлением от стандартов является комбинированная система обозначения фаз:

  • La – первая фаза;
  • Lb – вторая фаза;
  • Lc – третья фаза.

В сложных устройствах могут встречаться дополнительные обозначения, характеризующие наименование или номер цепи

Важно, чтобы маркировка проводников совпадала в пределах всей цепи, где они участвуют

Буквенные обозначения наносятся несмываемой, хорошо различимой краской на изоляцию вблизи концов жил, на отрезки ПВХ изоляции или термоусаживающейся трубки.

Клеммы подключения могут иметь нанесенные знаки, которые обозначают цепи и полярности питания. Такие знаки выполняются краской, штамповкой или травлением в зависимости от использованного материала.

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.

Как найти фазу и ноль? несколько способов определения фазного и нулевого провода

Как проверить якорь электродвигателя: 4 типа разных конструкций

Роторные обмотки создают магнитное поле, на которое воздействует поле статора. Они тоже должны быть исправны. Иначе энергия вращающегося магнитного поля будет расходоваться впустую.

Обмотки якоря имеют разные конструкции у двигателей с фазным ротором, асинхронным и коллекторным. Это стоит учитывать.

Синхронные модели с фазным ротором

На якоре создаются выводы проводов в виде металлических колец, расположенных с одной стороны вала около подшипника качения.

Провода схемы уже собраны до этих колец, что наносит небольшие особенности на их проверку мультиметром. Отключать их не стоит, однако методика, описанная выше для статора, в принципе подходит и для этой конструкции.

Маркировка проводов

Маркировка проводов представляет собой нанесение определенной метки на их внешнюю поверхность для обозначения необходимых характеристик. Маркировка может представлять собой цветовую разметку, нанесение надписей (цифр и букв), этикеток или бирок.

Важно! Буквенной или цифровой маркировкой обозначают материал оболочки и жил, площадь сечения, количество жил внутри и другие параметры. Красный провод обозначает положительную фазу или плюс

Запомнить можно по названию «Красный крест». Черный соответствует отрицательной фазе

Красный провод обозначает положительную фазу или плюс. Запомнить можно по названию «Красный крест». Черный соответствует отрицательной фазе.

Но это обозначение работает не всегда: цвета могут быть другими, например, зеленым и синим, отсутствовать вообще. В трехфазных проводах цветов намного больше:

  • Фаза обозначается красным, оранжевым, фиолетовым или серым цветами:
  • Нейтраль — синим или бело-синим;
  • Заземление — полосами зеленого или желтого цветов.

Чтобы не ошибиться при монтаже, при возникновении сомнений лучше проверить полярность заранее.

Где расположены плюс и минус на магнитоле

Если полярность проводов источника тока неизвестна, то ее можно определить магнитоэлектрическим вольтметром, у которого помечена полярность клемм. По направлению отклонения стрелки вольтметра судят о полярности источника. При отсутствии магнитоэлектрического вольтметра полярность источника можно определить следующими способами. Медные стержни проводов, соединенных с источником тока, опускают в стакан с подкисленной водой, для чего в воду добавляют 2— 3 см3 электролита. Если напряжение источника более 36 В, в цепь электрического тока вводят электролампу соответствующего напряжения. При этом стержни в стакане не должны соприкасаться один с Другим. При включении источника тока на положительном стержне в небольшом количестве будет выделяться кислород в виде маленьких пузырьков, а на отрицательном стержне — водород в виде крупных пузырьков и в большом количестве. Определение полярности проводов источника постоянного тока при помощи: а — подкисленной воды; б — клубня картофеля; 1 — электролампа; 2 — привода; 3 — отрицательный стержень; 4 — положительный стержень 2. Медные стержни проводов, соединенных с источником постоянного тока, вставляют на некотором расстоянии один от другого в срез клубня картофеля и включают источник тока. Около положительного стержня крахмал картофеля окрасится в зеленовато-синий цвет.

Содержание

  1. Описание полюсов
  2. Основные способы для проверки полярности кабеля
  3. Как понять зрительно, где плюс и минус
  4. По маркировке
  5. По цвету провода
  6. Проверка с помощью специальных приборов и инструментов
  7. Индикаторная отвертка
  8. Мультиметр
  9. Лампа накаливания
  10. Обычная батарейка
  11. Народные методы определения полярности проводов
  12. Стакан воды
  13. Картошка
  14. Компьютерный вентилятор

Определение полярности проводов – важный навык, который необходим всем продвинутым пользователям техники и автолюбителям. Путаница с минусом и плюсом в лучшем случае приведет к некорректной работе устройства. В худшем – оно полностью выйдет из строя либо взорвется из-за перегрева аккумулятора. Однако такие последствия легко предотвратить, так как определить плюс и минус на проводах можно несколькими способами, в т. ч. без специального оборудования.

Как определить плюс и минус на проводах

Описание полюсов

Когда электричество проходит через 2 точки, электроны распределяются неравномерно. На одном полюсе их больше, чем на другом. Та часть, на которой частиц больше, имеет отрицательный заряд. Полюс с меньшим количеством электронов считают «плюсом».

Когда обе точки соединены проводом, частицы движутся по направлению от отрицательного заряда к положительному. Такой поток называют электрическим током.

Основные способы для проверки полярности кабеля

Самый простой метод определить плюс и минус на проводе – это визуальный осмотр. В первую очередь оценивают наличие маркировки и цвет. Однако зрительный способ не всегда дает результат. Тогда проводят проверку с помощью специальных приборов. В крайнем случае допускается использование простой батарейки или лампы. Если под рукой нет ничего подходящего, можно проверить полярность картофелем или водой. Иногда заряд определяют компьютерным вентилятором.

Основные способы

Как понять зрительно, где плюс и минус

Иногда производители наносят на провода маркировку. Однако в большинстве случаев специальных обозначений на кабелях нет. Основным методом определения полярности проводов остается проверка цвета оплетки.

По маркировке

В редких случаях на проводе можно найти заводское обозначение в виде плюса или минуса. Однако чаще всего полярность в маркировке не указывается. Производители предпочитают использовать цветовые обозначения.

В основной маркировке перечисляют тип жил, их количество, сечение, рабочее назначение и т. д.

По цвету провода

Фазу, т. е. плюс, принято обозначать яркими цветами. Чаще всего это красный. Иногда используют оранжевые, фиолетовые и желтые оттенки.

По цвету провода

Ноль, т. е. минус, маркируют белым, серым, черным или синим цветом. Однако возможны исключения в зависимости от страны-производителя. Например, в США и Канаде фазный проводник может быть черным. Зеленым цветом в большинстве случаев обозначают заземление. В таблице ниже приведены наиболее распространенные варианты в разных регионах.

Страна или регион Цвета фазных проводников Цвет нейтрального проводника Цвет защитного проводника
США Черный, коричневый, красный, фиолетовый, синий и желтый Серый или серебристый Зеленый
Канада Красный, оранжевый, черный, коричневый, синий и желтый Белый Зеленый или без оплетки
Пакистан и Индия Желтый, белый, красный и синий Черный Зеленый или желто-зеленый
Европа Коричневый, черный и серый Синий Желто-зеленый
Норвегия Черный, коричневый, белый и серый Синий Желто-зеленый, зеленый или без оплетки
СССР Зеленый, желтый, красный Синий Желто-зеленый, редко – черный
Китай, Россия, Беларусь, Украина и Казахстан Зеленый, желтый, красный Синий Желто-зеленый

Проверка с помощью специальных приборов и инструментов

Основное устройство для проверки полярности – мультиметр. В бытовых условиях проще воспользоваться индикаторной отверткой: она недорогая и удобная. Однако прибор не всегда корректно определяет заряд. Если никаких профессиональных инструментов при себе нет, а проверить полярность нужно срочно, можно воспользоваться лампой накаливания или батарейкой с динамиком.

Индикаторная отвертка

Для определения заряда нужно прикоснуться металлической частью отвертки к проводу или просто поднести ее к источнику напряжения.

Индикаторная отвертка

Если светодиод загорелся, перед вами плюс. Отсутствие сигнала означает минус. Если провод отключен от сети или оборван, индикатор не будет светиться даже на фазе.

К ложным срабатываниям чаще всего приводит трение корпуса о сторонние поверхности, поэтому следует по возможности исключить этот фактор.

Мультиметр

Для проверки полярности мультиметр переводят в режим замера постоянного напряжения (до 20 В). Щуп подключают к гнезду COM, а красный провод – к разъему VmA. Последний выступает в качестве фазы. Щуп используют как минус.

После подключения провода проверяют щупами. Положительным результатом считается появление цифр на экране прибора. Если дисплей никак не реагирует на происходящее либо появляется знак минуса, значит, нужно поменять кабели местами. В некоторых моделях для индикации используют стрелки. Последняя смещается в противоположную сторону при неправильном подключении.

Лампа накаливания

Лампу для проверки вставляют в патрон. Последний подсоединяют к предположительному фазовому проводнику. Включение света свидетельствует о том, что перед вами – плюс.

Лампа накаливания

Обычная батарейка

Для проверки понадобятся пальчиковая батарейка и динамик. Проверяемые провода по очереди подключают к разным концам. Их соединяют с динамиком на несколько секунд. Если диффузор двигается вверх, значит, провода подключены правильно. Небольшая просадка вниз свидетельствует о том, что нужно поменять кабели местами.

Народные методы определения полярности проводов

Для простой проверки заряда проводников можно использовать воду или картофель. Если вы боитесь за свою безопасность, возьмите старый компьютерный вентилятор. Большинство моделей недорогие, поэтому даже в случае ошибки вы почти ничего не теряете.

Стакан воды

Для определения полярности сделайте следующее:

  1. Возьмите небольшую неметаллическую емкость. Подойдет широкая стеклянная колба, фарфоровая чашка или пластиковый стаканчик.
  2. Заполните сосуд теплой водой. Она должна иметь приятную для пальцев температуру. Холодная жидкость не даст нужную реакцию.
  3. Отведите от источника питания 2 провода. Опустите их в воду оголенными концами и следите за реакцией.

Стакан воды

Возле нулевого проводника начнется электролиз воды, сопровождающийся выделением водорода. Визуально вы увидите пузырьки. Рядом с фазой не будет происходить ничего необычного.

Картошка

Для проверки нужно взять картофелину и разрезать ее на 2 части. Чистить овощ необязательно. Отведите 2 провода от неизвестного источника питания и погрузите металлические концы в мякоть клубня. Оставьте конструкцию на 5-10 минут. Возле фазы вы обнаружите зеленовато-голубые пятна. Рядом с нулевым выводом образуется немного пены.

Компьютерный вентилятор

Способ с вентилятором используют в том случае, если напряжение не превышает 20 В. Высокие значения способны испортить устройство. При напряжении менее 3 В возможно полное отсутствие результата. Если значения выходят за указанные пределы, следует воспользоваться мультиметром.

Вентилятор при необходимости отсоединяют от компьютера и чистят. У устройства может быть 2 или 3 выхода. Третий провод есть у вентиляторов с датчиком оборотов. Его выход желтого цвета. Если он есть, игнорируйте его. В большинстве случаев фаза у вентиляторов красная, а ноль – черный. Соедините провода, подключив устройство к источнику тока. Если вы угадали, лопасти начнут крутиться. В ином случае поменяйте кабели местами.

При организации силовых и осветительных сетей необходимо проверять каждую смонтированную линию. В этом залог долговечной и надежной работы всей системы. Осуществить такую проверку можно с помощью мультиметра. Если вы хотите освоить столь полезный навык, для вас наша статья о том, как найти провод мультиметром.

Contents

  • 1 Что такое прозвонка?
  • 2 Режим прозвонок на мультиметре
  • 3 Техника безопасности, советы для удобства и эффективности
  • 4 Прозвон жил кабеля
  • 5 Как проверить проводку мультиметром в квартире
    • 5.1 Нет реакции автоматов
    • 5.2 Есть реакция автоматов
  • 6 Как проверить целостность провода мультиметром, если нет нужной функции
    • 6.1 Вопрос — ответ

Что такое прозвонка?

Проверять целостность цепи можно при помощи омметра или режима замера сопротивления. Но в таком случае вы увидите только показания на дисплее. Если же использовать функцию прозвонки, то при наличии электросвязи между проверяемыми участками вместе с цифрами на экране будет отчетливо слышен сигнал, похожий на писк. Поэтому режим и называется прозвоном.

Это очень удобная функция, так как она позволяет не смотреть на экран. Вы слышите или не слышите сигнал и понимаете, какой результат проверки. Особенно полезен этот вариант при массовых замерах, к примеру, когда в пучке проводков нужно найти тот самый.

Как работает прозвонка? Основана она на законе Ома. В мультиметре есть источник питания – обычно это батарейка, за счет которой образуется напряжение на исследуемом сетевом участке – даётся ток и по его параметрам определяется результат.

Режим прозвонок на мультиметре

Обозначается он так:

Используя эту функцию, измерительный прибор выдаёт показания, которые определяют, насколько упало напряжение в милливольтах в тестируемой цепи.

Мультиметр создаёт ток, который равен примерно 1 миллиамперам. Так нужно, чтобы стремление напряжения вниз в милливольтах находилось в соответствии со значением в Омах.

Это значит, что, когда мы прозванием электроцепь и электроматериал, то видим, насколько падает напряжение, что приравнивается к значению Омам на данном участке.

Техника безопасности, советы для удобства и эффективности

Главное, о чем ни в коем случае нельзя забывать при проверке проводов мультиметром, — прозвон выполняется только на обесточенных сетях! Нельзя исследовать целостность провода, если он под напряжением.

Есть и другие полезные советы перед поиском обрыва:

  1. Совет в отношении необходимого обесточивания: если проверяете прибор, удалите даже слаботочные источники питания. При наличии конденсаторов в сети разрядите их закорачиванием. В противном случае устройство сгорит.
  2. Не касайтесь оголённых концов проводника руками.
  3. Чтобы руки в ходе проверки были свободными, используйте фиксаторы “крокодилы”.

Прозвон жил кабеля

Перед началом всех манипуляций обязательно прочитайте о том, как пользоваться мультиметром, а также инструкцию к своей модели тестера, чтобы правильно выполнить подключение щупов.

Если кабель с несколькими жилами, разделите и зачистите их со всех сторон. Затем проверьте цепь, чтобы узнать, есть ли короткое замыкание: на каждой жилке по очереди закрепите крокодил, к другим прикоснитесь измерительным кончиком, проделав все комбинации.

Если видите цифру 1 и отсутствует писк мультиметра, тогда всё хорошо, другое “поведение” тестера говорит о замыкании между жилками, которые проверяются. Но это может особо ничего не значить, если речь идёт о многожильных проводах малого сечения, которые функционируют в слаботочных сетях. А вот при взаимодействии с высоковольтными линиями это очень важно.

Также необходимо провести немного другую проверку кабеля мультиметром: всё делать так же, но зачищенные жилки закрутите вместе на одном конце. Теперь отсутствие звука показывает, что целостность проводника нарушена.

На двух видео показан принцип такой проверки в подробностях с отличием лишь в том, что используется не режим прозвонки, а просто функция измерения сопротивления:

И ещё такой вариант:

В данном случае также наличие звука тоже указывает на то, что всё в порядке. Подробнее о том, как прозвонить провода мультиметром на обрыв, на видео:

Как проверить проводку мультиметром в квартире

Посмотрим, как можно протестировать электрическую сеть в жилом доме, когда электропроводка сделана так, как надо, то есть линии освещения и розеточного питания разводятся и в каждой комнате свои провода; питание каждой цепи осуществляется от квартирного щита с помощью отдельного автовыключателя.

Представим, что в какой-то комнате перестал гореть свет. Сначала проверяем, исправен ли светильник. Не забываем перед работами лишить квартиру/комнату тока. Если в светильнике применена непрозрачная лампочка накаливания, весьма трудно понять, цела нить или нет. Тут и пригодится наш тестер.

Сначала важно убедиться, сработали ли автоматы. Если нет, то обрыв, скорее всего, произошёл в выключателе, патроне или внутри лампочки. Риск того, что повреждены провода, невысок. В другом случае, когда автомат сработал, нужно тестировать всё, но не выключатель.

Нет реакции автоматов

Как проверить обрыв мультиметром:

  1. Проверить, чтобы было напряжение на входе и выходе автомата.
  2. Приготовить тестер.
  3. Убрать лампочку из патрона.
  4. Концом одного щупа дотронуться до цоколя (там, где резьба лампочки). Другим наконечником коснуться контакта в центральной части лампочки (торцевой центр, который изолирован).
  5. Если мультиметр выдаёт звук, на экране цифры, которые отличаются от нуля или единицы, то всё в порядке, лампа рабочая.
  6. Теперь нужно протестировать патрон: разберите светильник и протестируйте целостность контактов, проводков. Если здесь всё хорошо, идём дальше, в противном случае устраните проблему. Лапочку пока не вкручивайте.
  7. Тестирование выключателя: снимите накладку из пластика, открутите винтики ми достаньте устройство из коробки. Посмотрите, нет ли нагара, проверьте, как затянуты крепления. Если с этим всё в порядке, наконечники мультиметра установите на контакты выключателя. Если слышите звук, всё работает. Провода можно не отсоединять.

Обычно на каком-то из этих этапов и выявляется проблема.

Есть реакция автоматов

Не забудьте выключить напряжение, используя общеквартирный аппарат. После этого протестируйте патрон и проводку светильника так, как рассказано выше. Если проблем не выявлено, нужно тестировать проводку.

Инструкция, как прозвонить кабель мультиметром:

  1. Отверткой отключите подведенный проводник и отведите его в сторонку. Обычно ноль данной группы расположен на соответствующими зажиме под автоматами.
  2. Уберите лампочку из патрона.
  3. Мультиметром проверьте линию. Для этого подключитесь одним наконечником тестера к нулю, а другим к проводнику, который отсоединён.
  4. Звук говорит о закорочении проводки. Тогда нужно вскрыть коробку соединений над выключателем и рассоединить проводки, затем проверить все группы кабелей, чтобы узнать, где короткое замыкание. Чтобы выявить участок цепи с замыканием нужно проверить тестером цепи на щите квартиры. Наличие сигнала говорит о том, что нужно ремонтировать кабель, который проложен от щитка до короба в комнате. В другом случае нужно продолжать искать неисправность.

Полезное видео о том, как проверить мультиметром кабель на целостность:

Как проверить целостность провода мультиметром, если нет нужной функции

У некоторых моделей мультиметров отсутствует вариант прозвонки. Это ещё не значит, что вам нужно покупать другую модель тестера.

Один из вариантов — использовать функцию проверки диодов, которая присутствует практически на всех моделях.

Показания на дисплее, которые отличаются от единицы, говорят о том, что на проверяемом участке есть электросвязь.

Если же в вашем тестере нет такого режима, используйте функцию проверки сопротивления. В этом случае нужно выбрать границу измерений — 50 или 200 Ом. Затем проводите измерения по обычному алгоритму и смотрите за цифрами на дисплее.

Теперь вы многое узнали о том, как проверить провод на обрыв и как найти провод мультиметром. Делитесь в комментариях своим опытом. Больше полезных статей, например о проверке АКБ в автомобиле, вы найдёте здесь.

Желаем безопасных и точных измерений!

Вопрос — ответ

Вопрос: Как прозвонить провода цифровым мультиметром на обрыв?

Имя: Максим

Ответ: Нужно использовать функцию прозвонки, тогда при наличии электросвязи между проверяемыми участками вместе с цифрами на экране будет отчетливо слышен сигнал, похожий на писк. Для этого нужно прикоснуться наконечниками щупов тестера к проводам.

Вопрос: Как проверить целостность электрического провода мультиметром?

Имя: Ярослав

Ответ: Это можно сделать с помощью режима прозвонки. В остальном алгоритм обычный: щупами дотронуться концов провода. Сигнал говорит о том, что всё в порядке. Прозвон выполняется только на обесточенных сетях!

Вопрос: Как прозвонить кабель с несколькими жилами мультиметром?

Имя: Матвей

Ответ: Если кабель с несколькими жилами, разделите и зачистите их со всех сторон. Затем на каждой жилке по очереди закрепите крокодил, к другим прикоснитесь измерительным кончиком, проделав все комбинации. Если отсутствует писк мультиметра, тогда всё хорошо. Другой вариант проверки: всё делать так же, но зачищенные жилки закрутить вместе на одном конце. Теперь отсутствие звука показывает, что целостность проводника нарушена.

Вопрос: Как проверить кабель на целостность, если погас свет, мультиметром?

Имя: Илья

Ответ: Сначала проверяем, исправен ли светильник. Не забываем перед работами лишить квартиру/комнату тока. Важно убедиться, сработали ли автоматы. Если нет, то проблема, скорее всего, кроется в выключателе, патроне или самой лампочке. В другом случае, когда автомат сработал, нужно тестировать всё, но не выключатель.

Вопрос: Как проверить обрыв без прозвонки на мультиметре?

Имя: Тимур

Ответ: Один из вариантов — использовать функцию проверки диодов, которая присутствует практически на всех моделях. Если же в вашем тестере нет такого режима, используйте функцию проверки сопротивления.

В процессе проведения квартирного ремонта или починки домашней электротехники у многих, обычно не умудренных опытом электриков-любителей, возникают вопросы, какой цвет провода необходимо присоединить к той или иной жиле кабеля, где фаза, а где ноль в розетке и другие.


01.jpgВсе эти вопросы очень правильные и нужные, ведь от верного ответа на них зависит не только безопасность электромонтера и окружающих его людей, но и бесперебойность работы электросети в доме или квартире.

Цветная маркировка каждой жилы в современном кабеле не является прихотью или рекламной «фишкой» производителей. Наоборот, это жесткий стандарт, которого придерживаются во всем мире, обусловленный регламентами безопасности, а также существенно упрощающий процедуру и скорость монтажа.

Понятие цветовой маркировки проводной продукции

02.jpgЦветовое оформление жилы любого провода является своеобразным маркером, который четко определяет принадлежность проводника к своей функциональной группе (нейтраль/ноль, фаза, заземление/«земля»), а также уточняет групповое назначение проводников. Цветовая маркировка раз и на всегда решила проблему ошибочного подключения, часто приводящего к перегреву жил или короткому замыканию. Кроме того, значительно возросла скорость монтажа, ведь зная, какой цвет провода является, например, фазным, легко найти аналогичный в месте подключения и надежно их соединить. Иногда дополнительно используется буквенно-цифровой код, также выполняющий задачу идентификации жилы.

Обычно проводник целиком имеет однородный цвет, но допускается и маркирование только окончаний отдельных жил, который являются точками коммутации.

Для максимального понимания уточним термины фаза и нейтраль/ноль. Вся энергосистема, по умолчанию, является 3-фазной, т.е. напряжение между парой любых фаз — 380 В. Для получения привычных 220 В для бытовых электроустановок предусмотрен 0-вой провод. Фазное напряжение между нейтральной жилой и проводом под 380 В будет равно разности потенциалов со знакомым числом 220 В.

Маркирование проводов для электросетей 3-фазного и постоянного тока

03.jpgВ 3-фазных сетях переменного тока входящие проводники и шины высокого напряжения имеют следующую окраску:

  • Желтая – для А-фазы,

  • Зеленая – для В-фазы,

  • Красная – для С-фазы.

Что касается энергосетей постоянного тока, то они характеризуются наличием всего лишь двух шин, минус-отрицательной и плюс-положительной, которые маркируются синим и красным цветом соответственно. Средний М-провод обычно окрашен в синий или голубой цвет. Нулевой и токопроводящие провода в таких электросетях принципиально отсутствуют. Если двухпроводниковая сеть создается из ответвления от 3-проводной цепи постоянного тока, то ее проводники маркируются аналогично цветовой раскраске жил «материнской» сети.

Цветовое маркирование в бытовых электросетях

04.jpgДо введения в разряд стандарта разноцветной окраски жил их изоляция имела черный или белый расцветку, что серьезно усложняло монтажные работы, особенно, если требовалось переподключить уже существующие цепи. Проблема постоянного поиска ответа на вопрос «где фаза, а где ноль» была достаточно острой.

Согласно требований ГОСТа любой проводник в электроприборах и установках, работающих в сетях до 1 кВ должен иметь строго определенную расцветку. Перечислим основные цвета, которые встречаются в маркировании различных типов жил:

05.jpg

  • нейтраль или ноль (N) – нулевой рабочий проводник выполнен в синем или голубом цвете. На распределительном щитке ноль крепится на спецшине при помощи клеммы или болтом под гайку, приваренными к корпусу ящика (щитка старой конструкции),

  • защитная нулевая жила (PE), «земля», провод для заземленияцвет данного проводника всегда желто-зеленый, оформленный в виде продольных или поперечных полос на изоляции токопроводящих жил,

  • совмещенный нуль-провод (нейтраль+ заземление, PEN) – маркируется желто-зеленым цветом с синими отметками на окончаниях либо наоборот,

  • фаза (L) – один из цветов, которые представлены на рисунке. Наиболее часто встречаются фазные жилы с красным, белым, черным или коричневым цветом изоляции. Фаза на щитке всегда приходит на «автомат» или плавкий предохранитель.

Цветовая маркировка рабочей жилы монофазной электросети, созданной из ответвления от 3-фазной цепи, должна обязательно совпасть с колером исходной жилы-проводника «материнской» сети.

Стандарты цветного маркирования электропроводников разработаны так, чтобы цвета изоляции жил, проводящих ток, никогда не имели даже отдаленной схожести окраской нулевых проводников. В случае применения немаркированных кабелей на их окончаниях, в местах присоединения, делаются соответствующие отличительные метки-обозначения при помощи разноцветной изоленты, кембрика или термоусадки.

Поиск фазы и нейтрали

Работа профессионала-электрика всегда имеет повышенную степень опасности, а особенно в случаях, когда приходится переделывать или чинить проведенную кем-то электропроводку и выявлять вручную, какой цвет провода отвечает за фазу. Иногда специалист сталкивается с ситуацией, что разводка в квартире или на щитке выполнена монохромными проводами или без соблюдения требований по цветовому соответствию. Тогда, дабы избежать опасности получить электроудар, монтеру приходится задействовать свои знания и применять соответствующий инструмент.

07.jpgДля ручного определения, где фаза, а где ноль или заземляющая жила, электрик может применить несколько проверенных и надежных методик:

  • использовать ручной индикатор или «пробник». Для этого необходимо отключить электропитание, зачистить пару обесточенных проводников, сняв с них по 1-2 см изоляции, развести провода и вновь подать ток в электроцепь. Аккуратно взяв индикаторную пробник-отвертку и не прикасаясь к ее рабочей части, нужно дотронуться до каждой жилы, нажимая на металлическую часть (см. рисунок) у основания рукоятки прибора. Если лампа «пробника» загорелась, значит данная жила является фазной, а другая – нейтралью,

  • 09.jpgесли же квартирная электропроводка выполнена не парой, а 3-мя проводами, то, кроме фазы и ноля, придется определить и «землю», что невозможно с применением одного лишь ручного индикатора. Найдя фазовую жилу «пробником» следует использовать мультиметр. В приборе потребуется выставить режим измерения 220 В, включить его и, взяв оба щупа в руки, прикоснуться одним из них к фазовому проводнику, а другим – к первому из оставшихся. Запомнив значение, показанное устройством, прикасаемся к другой «Х»-жиле и запоминаем результат. Одновременное касание к паре жил «фаза-ноль» щупами мультимера выдаст стандартное токовое напряжение вашей бытовой сети, т.е. 220 В, а значение пары «фаза-земля» будет меньшим.

Кстати, мультиметром можно также определить, какая из нераспознанных жил является фазовой. Необходимо установить переключатель на напряжение больше 200 В и щупом, включенным в гнездо «V», прикоснуться к проводникам: фаза покажет 8-15 В, а нейтраль оставит стрелку прибора в нулевом значении.

В сети есть немало полезных видеороликов, которые позволяют наглядно ознакомиться с системой цветовой маркировки проводов, а также получить практические навыки по вопросам «как понять где фаза, а где ноль» или «как вычислить фазу, нейтраль и заземление в проводке под розетку».

Понравилась статья? Поделить с друзьями:
  • Как найти собаку в адлере
  • Как правильно составить договор инвестирования
  • Как найти эдс индукции в замкнутом контуре
  • Как бесплатно найти вагон по номеру бесплатно
  • Как что найти на ибице