Фаза и ноль в электрике: Что такое фаза, ноль и земля: объясняем простым языком

Содержание

Что такое фаза и ноль в электричестве

Электрическая фаза колебаний в электротехнике — это аргумент колебательной функции, то есть угол, на который смещены колебания значения ЭДС в пространстве относительно нуля.

Различают начальную фазу $φ_0$, описывающую начало колебательного процесса в нулевое время и полную фазу, описывающую состояние колебательного процесса в любой момент времени.

Пример уравнения c полной фазой, которое может описывать колебательный процесс: $cos(ωt + βx + φ_0)$. В момент времени, равный $t = 0$, угол колебаний составит $φ_0$, а если колебание начинается в точке с координатами $(0;0)$, то уравнение будет иметь вид типа $cos(φ_0)$.

Чаще всего для электроснабжения жилья используются трёхфазные системы электроснабжения, фазовый угол между генерируемыми ЭДС в которых равен $\frac{2π}{3}$ или $120°$.

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.

Что такое ноль в электричестве — определение

Ноль – это провод, необходимый для замыкания электрического контура, по нему ток возвращается к источнику.

Для чего нужен ноль в электричестве? Ноль в электричестве нужен для равномерного распределения напряжения между фазами. При отсутствии нулевого провода напряжение между фазовыми проводами будет распределяться неравномерно, в результате чего на одной фазе может быть повышенное напряжение, которое может привести к пожару, а на других – пониженное, с которым часть электроприборов может не работать или работать некорректно. Для ноля также используются другие названия – его называют нейтральным или нулевым контактом.

Что такое нулевая фаза в электричестве

Нулевая фаза – это ещё одно народное название нулевого провода, не стоит путать его с землёй.

Ток в нулевом проводе не всегда равен нулю, он будет ненулевым при подключении электроприборов.

Что такое «земля» в электричестве

«Земля» – это провод, отводимый от нулевого, используемый для безопасности. Суть в том, что в случае обрыва электрической цепи или отсутствия сопротивления ток направляется в землю, что помогает избежать удара током.

Напряжение $U$ между нулевым проводом и землёй равняется нулю, тогда как напряжение между нулём и фазой для обычной квартиры будет равно $220$ В.

Электрика для чайников: фаза и ноль – что это и как определить где что

В случае, когда вы имеете дело с проводкой, состоящей из двух проводов – один из них всегда будет фазой, а второй нулём. Для того чтобы определить где какой — достаточно воспользоваться специальной пластиковой отвёрткой с индикатором.

Для этого необходимо сначала отключить электричество и развести 2 имеющихся провода во избежание короткого замыкания.

Затем нужно включить электричество обратно и аккуратно, не прикасаясь голыми руками к оголённой части проводов, приложить конец индикаторной отвёртки к проводу. Тот, на котором сработает лампочка индикаторной отвёртки, является фазой, второй провод будет нулём.

В случае же если вам приходится иметь дело с трёхжильным проводом – определить где фаза, а где ноль будет несколько сложнее. Для этого используют специальные приборы, например, можно определить где земля, а где ноль с помощью вольтметра. Для этого сначала нужно измерить напряжение $U$ по очереди между каждым из двух неизвестных проводов и фазовым проводом. Напряжение $U$ на «земле» всегда будет больше, чем на нулевом. Также можно отличить замелю от нуля с помощью омметра — сопротивление на заземлении всегда будет достаточно небольшим и будет в районе 4 Ом.

Замечание 1

Также нулевой провод, фаза и заземление обычно имеют разную расцветку. Для обозначения фазы используют чаще всего чёрную, коричневую или серую обмотку, для земли – жёлтую или зелёную, а для ноля – синюю или белую.

Фаза и ноль в электрике

Хозяин квартиры или частного дома, решивший проделать любую процедуру, связанную с электричеством, будь то установка розетки или выключателя, подвешивание люстры или настенного светильника, неизменно сталкивается с необходимостью определить, где в месте производства работ находятся фазный и нулевой провод, а также кабель заземления. Это нужно для того, чтобы правильно подсоединить монтируемый элемент, а также избежать случайного удара током. Если вы имеете определенный опыт работы с электричеством, то такой вопрос не поставит вас в тупик, но для новичка он может оказаться серьезной проблемой. В этой статье мы разберемся, что такое фаза и ноль в электрике, и расскажем, как найти эти кабели в цепи, отличив их друг от друга.

Содержание

  • В чем отличие фазного проводника от нулевого?
  • Для чего нужен заземляющий кабель?
  • Домашняя электропроводка: находим ноль и фазу
    • Проверка с помощью электролампы
    • Проверка индикаторной отверткой
    • Проверка мультиметром
  • Заключение

В чем отличие фазного проводника от нулевого?

Назначение фазного кабеля – подача электрической энергии к нужному месту. Если говорить о трехфазной электросети, то в ней на единственный нулевой провод (нейтральный) приходится три токоподающих. Это обусловлено тем, что поток электронов в цепи такого типа имеет фазовый сдвиг, равный 120 градусам, и наличия в ней одного нейтрального кабеля вполне достаточно. Разность потенциалов на фазном проводе составляет 220В, в то время как нулевой, как и заземляющий, не находится под напряжением. На паре фазных проводников значение напряжения составляет 380 В.

Линейные кабели предназначены для соединения нагрузочной фазы с генераторной. Назначение нейтрального провода (рабочего нуля) заключается в соединении нулей нагрузки и генератора. От генератора поток электронов перемещается к нагрузке по линейным проводникам, а его обратное движение происходит по нулевым кабелям.

Нулевой провод, как было сказано выше, не находится под напряжением. Этот проводник выполняет защитную функцию.

Назначение нулевого провода заключается в создании цепочки с низким показателем сопротивления, чтобы в случае короткого замыкания величины тока хватило для немедленного срабатывания устройства аварийного отключения.

Таким образом, за повреждением установки последует ее быстрое отключение от общей сети.

В современной проводке оболочка нейтрального проводника бывает синей или голубой. В старых схемах рабочий нулевой провод (нейтраль) совмещен с защитным. Такой кабель имеет покрытие желто-зеленого цвета.

В зависимости от назначения электропередающей линии она может иметь:

  • Глухозаземленный нейтральный кабель.
  • Изолированный нулевой провод.
  • Эффективно-заземленный ноль.

Первый тип линий все чаще используется при обустройстве современных жилых зданий.

Чтобы такая сеть функционировала правильно, энергия для нее вырабатывается трехфазными генераторами и доставляется также по трем фазным проводникам, находящимся под высоким напряжением. Рабочий ноль, являющийся по счету четвертым проводом, подается от этой же генераторной установки.

Наглядно про разницу между фазой и нолем на видео:

Для чего нужен заземляющий кабель?

Заземление предусмотрено во всех современных электрических бытовых устройствах. Оно помогает снизить величину тока до уровня, который безопасен для здоровья, перенаправляя большую часть потока электронов в землю и защищая человека, коснувшегося прибора, от электрического поражения. Также заземляющие устройства являются неотъемлемой частью громоотводов на зданиях – через них мощный электрический заряд из внешней среды уходит в землю, не причиняя вреда людям и животным, не становясь причиной пожара.

На вопрос – как определить провод заземления – можно было бы ответить: по желто-зеленой оболочке, но цветовая маркировка, к сожалению, довольно часто не соблюдается. Бывает и такое, что электромонтер, не обладающий достаточным опытом, путает фазный кабель с нулевым, а то и подключает сразу две фазы.

Чтобы избежать подобных неприятностей, нужно уметь различать проводники не только по цвету оболочки, но и другими способами, гарантирующими правильный результат.

Домашняя электропроводка: находим ноль и фазу

Установить в домашних условиях, где какой провод находится, можно разными способами. Мы разберем только самые распространенные и доступные практически любому человеку: с использованием обычной электрической лампочки, индикаторной отвертки и тестера (мультиметра).

Про цветовую маркировку фазных, нулевых и заземляющих проводов на видео:

Проверка с помощью электролампы

Перед тем, как приступить к такой проверке, нужно собрать с использованием лампочки устройство для проверки. Для этого ее следует вкрутить в подходящий по диаметру патрон, после чего закрепить на клемме провода, сняв изоляцию с их концов стриппером или обычным ножом. Затем проводники лампы нужно поочередно прикладывать к тестируемым жилам. Когда лампа загорится, это будет означать, что вы нашли фазный провод. Если проверяется кабель на две жилы, уже понятно, что вторая будет нулевой.

Проверка индикаторной отверткой

Хорошим помощником в работе, связанной с электрическим монтажом, является индикаторная отвертка. В основе работы этого недорогого инструмента лежит принцип протекания сквозь корпус индикатора емкостного тока. В ее состав входят следующие основные элементы:

  • Металлический наконечник, имеющий форму плоской отвертки, который прикладывается к проводам для проверки.
  • Неоновая лампочка, загорающаяся при прохождении сквозь нее тока и сигнализирующая таким образом о фазовом потенциале.
  • Резистор для ограничения величины электрического тока, который защищает устройство от сгорания под воздействием мощного потока электронов.
  • Контактная площадка, позволяющая при прикосновении к ней создать цепь.

Профессиональные электромонтеры используют в своей работе более дорогие светодиодные индикаторы с двумя встроенными элементами питания, но простенькое устройство китайского производства вполне доступно любому человеку и должно иметься у каждого хозяина дома.

Если вы проверяете наличие напряжения на проводе с помощью этого прибора при дневном свете, то придется приглядываться в ходе работы более внимательно, так как свечение сигнальной лампы будет плохо заметно.

При касании жалом отвертки фазного контакта сигнализатор загорается. При этом ни на защитном нуле, ни на заземлении светиться он не должен, в противном случае можно сделать вывод, что в схеме подключения имеются неполадки.

Пользуясь этим индикатором, будьте внимательны, чтобы нечаянно не коснуться рукой провода под напряжением.

Про определение фазы наглядно на видео:

Проверка мультиметром

Для определения фазы с помощью домашнего тестера прибор нужно поставить в режим вольтметра и измерить попарно величину напряжения между контактами. Между фазой и любым другим проводом этот показатель должен составлять 220 В, а прикладывание щупов к заземлению и защитному нулю должно показывать отсутствие напряжения.

Заключение

В этом материале мы подробно ответили на вопрос, что собой представляют фаза и ноль в современной электрике, для чего они нужны, а также разобрались, какими способами можно определить, где в проводке находится фазная жила. Какой из этих способов предпочтительнее, решать вам, но помните, что вопрос определения фазы, ноля и заземления очень важен. Неправильные результаты проверки могут стать причиной сгорания приборов при подключении, или, что еще хуже – причиной поражения электрическим током.

что это такое, описание и характеристики

Профессиональные электрики хорошо разбираются в понятиях фаза и ноль. Разобраться в терминологии и уметь определять параметры электрических сетей будет полезно простым обывателям и новичкам профессий, так или иначе связанных с электромонтажными работами. Подобные знания позволят безопасно подключить бытовые приборы, оборудование, розетки или осветительную арматуру.

Что такое фаза и ноль

Ток поступает в помещение от генераторов, установленных на подстанциях.

Из агрегата выходят три фазы и один ноль. Движение электричества закольцовано. По фазовому проводу ток поступает к потребителям, а выходит обратно с помощью нулевого и возвращается в трансформатор. Если движение остановлено, то электроэнергия отсутствует.

Источник: avatars.mds.yandex.net

Приборы с помощью розетки включаются в это движение. Возникает вопрос, почему нулевой провод, по которому тоже проходит электричество, не опасен. Все дело в потенциале. Ноль имеет нулевой потенциал. Чтобы разобраться в этом понятии, можно представить два резервуара, один из которых установлен на земле, а второй – зафиксирован на высоте. Если пробить дно второй емкости, то жидкость из нее польется под напором. Потенциал и есть сила течения воды в данном случае. При повреждении дна резервуара, стоящего на земле, жидкость не польется, то есть потенциал будет нулевым. Движение потока из верхней емкости в нижнюю объясняется разницей потенциалов. Применимо к электротехнике, отличие между потенциалами ноля и фазы равно 220 Вольт (для России).

Тело человека обладает нулевым потенциалом. Нулевой провод заземлен, его потенциал сбрасывается в землю. При отсутствии разницы в потенциалах движение электрического тока отсутствует. Таким образом, человек не получает удара. Опоры электропередач и подстанции конструируют таким образом, чтобы потенциал с ноля сбрасывался в землю.

Источник: avatars.mds.yandex.net

Фаза предназначена для движения электрического тока. Когда электроприбор подключается с помощью розетки, цепь замыкается. В случае, когда нулевой провод сбрасывает этот потенциал на ближайшей опоре, а человек касается оголенного ноля этой точки, потенциал будет сбрасываться через проводник по пути наименьшего сопротивления, то есть через тело.

Источник: avatars.mds.yandex.net

По этой причине электрооборудование в обязательном порядке заземляется. В этом случае при повреждении проводки и протекания потенциала через корпус устройства, потенциал будет сбрасываться в землю, и не пройдет через человека при контакте. Фаза всегда обладает потенциалом, а нулевой провод только в том случае, когда есть соединение с фазовым кабелем через нагрузку, то есть подключенный потребитель, и до ближайшего места сброса этого потенциала в землю.

Варианты определения проводников «фаза»/«ноль»

Важно соблюдать технику безопасности для обозначения параметров электропроводки. Для этого необходимо использовать специальные приборы. Предварительно следует остановить движение тока, чтобы цепь не была замкнута нагрузкой. Ремонтируемый участок электропроводки отключается от общей цепи. Существует несколько простых способов отличить фазу и ноль в домашних условиях.

Как правило, провода обладают цветной маркировкой. Корректность выбора цвета определяется качеством работ и опытом специалиста. Поэтому доверять подобной индикации следует не всегда, лучше проверить самостоятельно фазу и ноль, либо поставить задачу опытному электрику.

Проверка с помощью электрической лампы

Способ достаточно прост для применения. Понадобиться стандартный патрон и лампочка. Два провода необходимо соединить со штатными местами подключения патрона. Один из проводников следует соединить с заземлением в розетке, а второй – подключить к любому силовому разъему. Если при подключении к разъему лампочка загорается, то найдена фаза.

Источник: rusenergetics.ru
Индикаторная отвертка

С помощью бытового указателя напряжения можно быстро обнаружить фазный провод  в электросети, напряжение в которой составляет 220-230 Вольт. Индикаторные отвертки представлены в богатом ассортименте и доступны в любом магазине с электротоварами.

Источник: rusenergetics.ru

При работе с любыми электроприборами необходимо соблюдать правила безопасности. Так как инструкция к индикаторной отвертке обычно отсутствует, следует руководствоваться полезными советами специалистов:

  1. Применять индикатор согласно его целевому назначению, то есть для электромонтажных работ.
  2. Перед тем как приступить к изысканиям, следует убедиться в целостности и надежности изоляционного материала, которым оснащены рукоять и жало инструмента.
  3. Убедиться в достоверности результатов измерений можно, если заранее испытать отвертку на электрических установках под напряжением.

Если пользователь сомневается в корректной работе индикаторной отвертки,  не следует доверять показаниям прибора. В этом случае целесообразно использовать профессиональный инструмент.

Мультиметр

Бытовые мультиметры представляют собой простые в эксплуатации приборы. С их помощью можно определить, находится ли сеть под напряжением, и каково его значение. Это наиболее безопасный способ определить фазу и ноль. Щупы инструмента оснащены диэлектрической рукояткой. Принцип работы устройства заключается в подключении одного щупа к земле розетке, а второго – к одному из двух контактов розетки.

Источник: rusenergetics. ru

Фаза в электричестве, определение понятия, характеристика

Понятие фазного провода связано с определением напряжения. Данная величина обозначает, насколько напряжено электрическое поле в рамках данной точки или цепи. По-другому, это потенциал. Под действием такой силы электроны движутся по проводникам. Один из проводов, которые подключаются к потребителям, называется фазой. Именно этот проводник находится под напряжением. Фазу в понимании электротехники можно сравнить с плюсом в автотранспорте, то есть фазный провод представляет собой основное питание для электрической цепи.

Источник: rusenergetics.ru

Что такое ноль в электричестве, определение

Нулевой провод отличается от фазы тем, что не находится под напряжением. Ноль не перегружается, когда происходит отбор мощности, но по проводнику также транспортируется электричество. Направление этого движения будет обратным фазному. Если в сети отсутствует напряжение, то ноль безопасен для человека и не способен поразить его электрическим током.

Зачем нужен ноль в электричестве

Нулевой провод необходим для замыкания электросети. С помощью ноля обеспечивается необходимая мощность для включения электрических приборов. При его отсутствии электричества будет отключено. По своей сути нулевой проводник представляет собой землю.

Основным назначением ноля является обеспечение электроснабжения объектов разного назначения. Нулевой провод замыкает электрическую цепь, таким образом, создается электрический ток, и работают электроприборы. Электричество появляется из-за разности потенциалов, которая возникает между двумя проводами. Ноль характеризуется нулевым потенциалом. Поэтому напряжение в цепи определяется, как 220 – 230 Вольт.

Что представляет собой петля «ноль/земля»

Нулевой провод выходит из трансформатора, который соединяется с помощью нулевой шины с заземлением, выполненным в виде контура. Вначале цепи именно земля представляет собой нулевой потенциал, что служит причиной путаницы при определении земли и ноля. Конструкция воздушной линии электропередачи, выходящей из комплектной трансформаторной подстанции, включает три фазных проводника и один ноль. Нулевой провод  на выходе подсоединяется к нулевому контакту трансформатора. Повторное заземление выполняется на каждой второй опоре, по которым проложена воздушная линия электропередачи. С его помощью производится дополнительное соединение ноля с землей. Такое решение является гарантией полноценной связи цепи «фаза – ноль», что обеспечивает потребителя электричеством с напряжением не менее 220 Вольт.

Источник: rusenergetics.ru

Элементарные знания электротехники необходимы не только для профессиональной деятельности, но и полезны для обывателя. Электричество питает разнообразные потребительские товары. Обеспечить бесперебойное электроснабжение можно, если правильно определять фазу и ноль при подключении инженерных коммуникаций. Подобная информация будет полезна также студентам политехнических вузов.

Если в процессе обучения возникают проблемы, всегда можно обратиться к специалистам сервиса Феникс. Хелп.

Фаза и ноль в электрике

Владелец квартиры или частного дома, решив проделать какую-либо процедуру, связанную с электричеством, будь то установка розетки или выключателя, вешание люстры или бра, неизменно сталкивается с необходимостью определить, где фаза и нейтраль провода расположены по месту работы, как и заземляющий кабель. Это необходимо для того, чтобы правильно подключить монтируемый элемент, а также во избежание случайного поражения электрическим током. Если у вас есть некоторый опыт работы с электричеством, то этот вопрос вас не смутит, а вот для новичка может стать серьезной проблемой. В этой статье мы разберемся, что такое фаза и ноль в электрике, и расскажем, как найти эти кабели в цепи, отличив их друг от друга.

Содержание

  • Чем отличается фазный провод от нулевого?
  • Для чего нужен заземляющий кабель?
  • Бытовая электропроводка: найти ноль и фазу
    • Проверка электролампой
    • Проверка индикаторной отверткой
    • Проверка мультиметром
  • Вывод

Чем отличается фазный провод от нулевого?

Фазовый кабель предназначен для подачи электроэнергии в нужное место. Если говорить о трехфазной электросети, то на единственный нулевой провод (нейтраль) приходится три ввода тока. Это связано с тем, что поток электронов в цепи такого типа имеет фазовый сдвиг в 120 градусов, и наличие в ней одного нулевого кабеля вполне достаточно. Разность потенциалов на фазном проводе составляет 220В, при этом ноль, как и провод заземления, не находится под напряжением. На паре фазных проводов значение напряжения 380 В.

Линейные кабели предназначены для соединения фазы нагрузки с фазой генератора. Нулевой провод (рабочий ноль) предназначен для соединения нулей нагрузки и генератора. От генератора поток электронов движется к нагрузке по линейным проводникам, а его обратное движение происходит по нулевым тросам.

Нулевой провод, как было сказано выше, не находится под напряжением. Этот проводник выполняет защитную функцию.

Назначение нулевого провода — создать цепь с низким показателем сопротивления, чтобы в случае короткого замыкания ток был достаточным для немедленного срабатывания устройства аварийного отключения.

Таким образом, за повреждением установки последует быстрое отключение от сети.

В современной электропроводке оболочка нулевого проводника синего или голубого цвета. В старых схемах рабочий нулевой провод (нейтраль) совмещен с защитным. Этот кабель имеет желто-зеленое покрытие.

В зависимости от назначения ЛЭП может иметь:

  • Кабель с глухозаземленной нейтралью.
  • Изолированный нейтральный провод.
  • Эффективно заземленный ноль.

Линия первого типа все чаще используется при обустройстве современных жилых домов.

Для того, чтобы такая сеть функционировала правильно, энергия для нее вырабатывается трехфазными генераторами, а также подается по трем высоковольтным фазным проводникам. Рабочий ноль, являющийся четвертым проводом, подается от той же генераторной установки.

Наглядно про разницу между фазой и нулем на видео:

Для чего нужен заземляющий кабель?

Заземление предусмотрено во всех современных электробытовых приборах. Он помогает снизить величину тока до безопасного для здоровья уровня, перенаправляя большую часть потока электронов на землю и защищая человека, прикасающегося к устройству, от поражения электрическим током. Также заземляющие устройства являются составной частью молниеотводов. на зданиях — через них мощный электрический заряд из внешней среды уходит в землю, не причиняя вреда людям и животным, не вызывая возгорания.

На вопрос — как отличить грозотрос — можно было бы ответить: по желто-зеленой оболочке, но цветовая маркировка, к сожалению, часто не соблюдается. Бывает и так, что электрик, не имеющий достаточного опыта, путает фазный кабель с нулевым, а то и соединяет сразу две фазы.

Чтобы избежать подобных неприятностей, нужно уметь различать проводники не только по цвету оболочки, но и другими способами, гарантирующими правильный результат.

Бытовая электропроводка: найти ноль и фазу

Установить дома, где какой провод находится, можно по-разному. Мы разберем только самые распространенные и доступные практически любому человеку: с помощью обычной лампочки, индикаторной отвертки и тестера (мультиметра).

О цветовой маркировке фазных, нулевых и заземляющих проводов в видео:

Проверка с помощью электрической лампы

Перед началом такого теста нужно собрать тестовое устройство с помощью лампочки. Для этого его следует вкрутить в патрон подходящего диаметра, а затем закрепить на клемме проводов, сняв изоляцию с их концов с помощью съемника или обычного ножа. Затем к испытуемым жилам необходимо поочередно прикладывать проводники лампы. Когда лампа загорится, это будет означать, что вы нашли фазный провод. Если кабель проверять на две жилы, то уже понятно, что вторая будет нулевая.

Проверка индикаторной отверткой

Индикаторная отвертка — хороший помощник в электромонтажных работах. Этот недорогой инструмент основан на принципе протекания емкостного тока через корпус индикатора. Включает в себя следующие основные элементы:

  • Металлический наконечник в форме плоской отвертки, прикрепляемый к проводам для тестирования.
  • Неоновая лампа, которая загорается при прохождении через нее тока и тем самым сигнализирует о фазовом потенциале.
  • Резистор для ограничения величины электрического тока, предохраняющий устройство от возгорания под действием мощного потока электронов.
  • Контактная площадка, позволяющая создавать цепь при прикосновении.

Профессиональные электрики используют в своей работе более дорогие светодиодные индикаторы с двумя встроенными батареями, но простой прибор китайского производства вполне доступен каждому и должен быть в наличии у каждого хозяина дома.

Если проверять наличие напряжения на проводе этим прибором при дневном свете, то при работе придется присматриваться внимательнее, так как свечение сигнальной лампы будет плохо заметно.

При касании кончиком отвертки фазного контакта загорается индикатор. При этом он не должен светиться ни на защитном нуле, ни на земле, иначе можно сделать вывод о проблемах в схеме подключения.

При использовании этого индикатора будьте осторожны, чтобы случайно не коснуться рукой провода под напряжением.

Про определение фазы наглядно на видео:

Проверка мультиметром

Для определения фазы с помощью домашнего тестера необходимо перевести прибор в режим вольтметра и попарно измерить напряжение между контактами. Между фазой и любым другим проводом этот показатель должен быть 220 В, а прикладывание щупов к земле и защитному нулю должно свидетельствовать об отсутствии напряжения.

Вывод

В этом материале мы подробно ответили на вопрос, что такое фаза и ноль в современной электрике, для чего они нужны, а также разобрались, какими способами можно определить, где находится фазный проводник в проводке. Какой из этих способов предпочтительнее решать вам, но помните, что вопрос определения фазы, нуля и земли очень важен. Неверные результаты проверки могут привести к перегоранию приборов при подключении или, что еще хуже, к поражению электрическим током.

Что такое нулевая фаза в электричестве. Что такое фаза ноль и земля и зачем они нужны. Определение фазы, нуля и земли контрольной лампой

Для понимания основ электротехники не обязательно углубляться в технические тонкости электрической цепи. Достаточно знать способы передачи электрического тока, которые бывают однофазными или трехфазными. Трехфазная сеть – это когда электричество идет по трем проводам, а еще один должен вернуться обратно к источнику тока, которым может быть трансформатор, электросчетчик. Однофазная сеть – это когда электричество течет по одному проводу, а возвращается обратно к источнику питания по другому. Такая система называется электрической цепью, а ее основы — на уроках физики.

В электроэнергетике вырабатывается трехфазный электрический ток для передачи по электрической сети для снабжения электроэнергией жилых домов, предприятий и промышленности. Большинство домов и малых предприятий используют только однофазное электричество, но заводы часто используют трехфазное питание для больших двигателей и других целей. Трансформаторы, которые обеспечивают трехфазное питание, имеют два разных метода подключения, называемых треугольником и звездой. В зависимости от способа подключения существуют небольшие различия в напряжении.

Помните — электрическая цепь состоит из источника, потребителей, соединительных проводов и других элементов. В любом источнике тока «работают» положительно и отрицательно заряженные частицы. Они накапливаются на разных полюсах источника, один из которых становится положительным, а другой отрицательным. Если полюса источника соединены, возникает электрический ток. Под действием электростатической силы частицы приобретают движение только в одном направлении.

Проверить трехфазное напряжение довольно просто и понятно. Поверните переключатель двигателя в положение «выключено». Выверните винты, крепящие крышку к переключателю, и снимите крышку. Если мультиметр не является автоматическим мультиметром, выберите диапазон напряжения выше, чем напряжение, которое вы планируете тестировать. Загляните в блок переключателей остановки двигателя. Вы увидите один набор из трех проводов и один набор из трех проводов.

Функции устранения неполадок

Показания напряжения должны быть одинаковыми для каждого теста. Переместите рычаг переключателя в положение «Вкл.». При любом испытании напряжение не должно изменяться более чем на несколько вольт. Однофазное напряжение равно половине испытанного напряжения между парами линий. Трехфазный ток от реверсивного преобразователя фаз может иметь одну фазу с напряжением, отличным от двух других. Это напряжение также будет варьироваться в зависимости от условий нагрузки, например, при работающем двигателе.

Сначала рассмотрим пример однофазной сети: квартира, в которой по одному проводу подается электричество к чайнику, микроволновой печи, стиральной машине, а по другому проводу обратно к источнику питания. Если такую ​​цепь разомкнуть, то электричества не будет. Провод, подающий ток, называют фазным или фазовым, а провод, по которому возвращается ток, называют нулевым или нулевым.

Помните, что вы делаете в любое время. Испытание электрическим током подвергает вас потенциально опасным для жизни напряжениям и токам. Обратите внимание на то, что вы делаете, и не позволяйте другим отвлекать вас. Выключатель остановки двигателя на некоторых двигателях также является выключателем «стоп-старт». Обратите внимание, что при переводе выключателя двигателя в положение ON двигатель в этом случае запускается.

Фильтры могут иметь три типа фазовых характеристик: нулевая фаза, линейная фаза и нелинейная фаза. Пример каждого из них показан на рисунке 19. Как показано на рисунке, фильтр нулевой фазы имеет импульсную характеристику, симметричную относительно нулевой точки. Фактическая форма не имеет значения, важно только то, что образцы с отрицательными номерами являются зеркальным отражением образцов с положительными номерами. Когда преобразование Фурье берется из этой симметричной формы волны, фаза будет полностью равна нулю, как показано на рисунке.

Если сеть трехфазная, электричество будет проходить по трем проводам и возвращаться по одному. Трехфазные сети чаще встречаются в домах загородного типа. Если в такой сети разомкнуть один провод, то ток останется в других фазах.

То есть фаза в электрике — это провод, подающий ток от источника питания, а ноль — это провод, который отводит ток обратно к источнику питания. Если ток не обеспечен постоянной цепью — были аварии на линии, был обрыв проводов, то приборы могут просто перестать работать или сгореть от перенапряжения в электрической сети… В электротехнике это явление называется «перекос фаз». При обрыве нуля напряжение может измениться как в наибольшую, так и в наименьшую сторону.

Недостатком фильтра нулевой фазы является то, что он требует отрицательных индексов, с которыми может быть неудобно работать. Линейный фазовый фильтр — это то, что нужно. Импульсная характеристика идентична показанной, за исключением того, что она была сдвинута для использования только отсчетов с положительными номерами. Импульсная характеристика по-прежнему симметрична между левой и правой сторонами; однако положение симметрии смещено от нуля. Наклон этой линии прямо пропорционален величине сдвига.

Зачем нужна обнуление

Поскольку сдвиг импульсной характеристики не производит ничего, кроме идентичного сдвига выходного сигнала, линейный фазовый фильтр для большинства целей эквивалентен нулевому фазовому фильтру. На рисунке показана импульсная характеристика, которая не является симметричной между левой и правой сторонами. Соответственно фаза не прямая. Другими словами, он имеет нелинейную фазу. Не путайте термины нелинейная и линейная фаза с понятием линейности системы, обсуждаемым в главе. Хотя оба слова используют линейный, они не связаны между собой.

В наше время, когда практически любое здание оборудовано хотя бы самой простой электропроводкой, профессия электрика пользуется большим спросом, поэтому все больше соискателей стремятся получить эту профессию.

Образование

Минимальным базовым образованием для начала обучения на электрика является неполное среднее образование. Это означает, что для того, чтобы начать осваивать эту профессию, необходимо закончить не менее 9 классов общеобразовательной школы. Найти специальность «электрик» можно в техникуме, ПТУ или колледже практически любого российского города областного значения. Существуют также специальные учебные центры, осуществляющие подготовку специалистов в этой области.

Личные качества

Несмотря на кажущуюся доступность этой профессии, стать хорошим электриком не так просто. Вы должны иметь технический склад ума, уметь работать руками и логически мыслить. Также в связи с высокой травмоопасностью профессии потенциальный электрик должен быть внимательным и уметь хорошо концентрироваться во время работы.

Группы электробезопасности и разряды

По окончании курса обучения по специальности «Электромеханик» обучающийся в зависимости от содержания курса и результатов итогового экзамена получает либо вторую, либо третью квалификационную категорию. Всего категорий для электриков шесть, также есть пять так называемых групп допуска (групп электробезопасности). Не путайте разряд электрика с группой допуска электрика. Разряд показывает квалификацию электрика, насколько сложную работу в своей сфере он способен выполнить. Группа толерантности, в свою очередь, указывает на уровень опасности, с которой может справиться работник. Чем выше категория и группа допуска у электрика, тем он более востребован и тем выше заработная плата, которую может предложить ему работодатель.

Аттестат электромонтера

По результатам итоговых испытаний электромонтеру выдается специальный сертификат электромонтера, в котором указывается присвоенная ему группа по электробезопасности, а также оценка его квалификации по пятибалльной шкале. Квалификация электромонтера должна подтверждаться каждые пять лет, кроме того, возможно проведение внеочередной проверки квалификации, например, для повышения категории и (или) группы по электробезопасности. Следует отметить, что электромонтер со 2-5 группой допуска при выполнении работ, соответствующих этому диапазону групп, должен иметь при себе удостоверение.

Зачем кому-то нужна линейная фаза или нет? Цифры и показать ответ. Это импульсные характеристики каждого из трех фильтров. Импульсная характеристика — это не что иное, как положительная ступенчатая характеристика, за которой следует отрицательная ступенчатая характеристика. Здесь используется импульсная характеристика, потому что она показывает, что происходит с нарастающими и спадающими фронтами сигнала. Вот важная часть: нулевой и линейный фазовые фильтры имеют левый и правый края, которые выглядят одинаково, в то время как нелинейные фазовые фильтры имеют левый и правый края, которые выглядят по-разному.

Во-первых, проверьте, есть ли у вас все необходимое, чтобы повесить люстру … Во-первых, у вас должна быть стремянка или другая устойчивая опора. Кроме того, вам понадобятся некоторые инструменты: пассатижи, кусачки, отвертка с индикатором напряжения, отвертка с узким наконечником и монтажные зажимы (так называемые крестовины). Не забудьте также убедиться, что комната достаточно хорошо освещена, так как вы не сможете пользоваться осветительными приборами во время работы. Перед началом работы крайне желательно запастись фонариком.

Многие приложения не могут переносить левый и правый края, которые выглядят по-разному. Одним из примеров является дисплей осциллографа, где эта разница может быть неверно истолкована как указание на измеряемый сигнал. Другой пример — обработка видео. Это связано с тем, что импульсная характеристика напрямую определяется в процессе проектирования. Создание ядра фильтра имеет лево-правую симметрию — это все, что нужно. Импульсная характеристика рекурсивного фильтра несимметрична между левым и правым и поэтому имеет нелинейную фазу.

Аналогичные электронные схемы имеют одинаковую проблему с фазовой характеристикой. Представьте себе схему с резисторами и конденсаторами на вашем столе. Если на входе всегда ноль, то и на выходе всегда будет ноль. При подаче на вход импульса конденсаторы быстро заряжаются до некоторого значения и затем начинают экспоненциально спадать через резисторы. Импульсная характеристика представляет собой комбинацию этих различных экспозиций затухания. Импульсная характеристика не может быть симметричной, потому что перед импульсом выходной сигнал был равен нулю, а экспоненциальное затухание никогда больше не достигает нуля.

Люстры обычно подвешивают на подготовленный крючок. Его нужно тщательно обмотать изолентой или другим токопроводящим материалом. Изоляционную ленту желательно наносить не менее чем в два слоя – чтобы исключить непокрытую поверхность. Обязательно ознакомьтесь с инструкцией к вашему осветительному прибору и убедитесь, что его использование не требует обязательного заземления. В противном случае его необходимо будет заземлить.

Разработчики аналоговых фильтров решают эту проблему с помощью фильтра Бесселя, представленного в этой главе. Фильтр Бесселя максимально линейный; однако это намного ниже характеристик цифровых фильтров. Способность обеспечить точную линейную фазу является явным преимуществом цифровых фильтров.

К счастью, есть простой способ изменить рекурсивные фильтры для получения нулевой фазы. На рис. 19-8 показан пример того, как это работает. Входной сигнал для фильтрации показан на рисунке. На рисунке показан сигнал после его фильтрации однополюсным фильтром нижних частот. Поскольку это нелинейный фазовый фильтр, левый и правый края не выглядят одинаково; они являются перевернутыми версиями друг друга. Как описано выше, этот рекурсивный фильтр реализуется, начиная с шаблона 0 и воздействуя на шаблон 150, оценивая каждый шаблон по пути.

Теперь вы должны обесточить комнату. Для этого отключите автоматический выключатель на электросчетчике, и проверьте отсутствие напряжения в сети индикаторной отверткой. На потолке должно быть три конца провода (два конца «фаза» и один конец «ноль»). «Нулевой» наконечник впоследствии будет направлен на распределительную коробку, а «фазные» — на выключатель. Все три конца зачищаются (не менее 3-4 мм проводов должны быть зачищены) и разводятся так, чтобы они не соприкасались.

Теперь предположим, что вместо перехода от шаблона 0 к шаблону 150 мы начинаем с шаблона 150 и переходим к шаблону. Другими словами, каждая выборка в выходном сигнале вычисляется из входной и выходной выборки справа от обрабатываемой выборки. Это означает, что уравнение рекурсии 19-1 изменится на.

На рисунке показан результат этой обратной фильтрации. Обратная фильтрация сама по себе бесполезна; отфильтрованный сигнал по-прежнему имеет неодинаковые левый и правый края. Волшебство происходит, когда есть комбинация прямой и обратной фильтрации. На рисунке показаны результаты прямой фильтрации, а затем обратной фильтрации. Это создает рекурсивный фильтр с нулевой фазой. Фактически, любой рекурсивный фильтр можно преобразовать в нулевую фазу, используя эту технологию двунаправленной фильтрации.

Теперь нам нужно определить, какие из окончаний «фазовые», а какие «нулевые». Для этого переводим автоматический выключатель во включенное положение и проверяем концы проводов индикаторной отверткой. На тех проводах, где будет «фаза», лампочка загорится, на «ноль» — нет. Провода желательно пометить, чтобы потом не перепутать. Следует отметить, что современные провода не нуждаются в проверке на фазировку: они имеют обязательную маркировку. Провода с «фазой» маркируются черно-коричневым цветом, а «ноль» — синим.

Прямо о загадочной фазе и нуле

Единственными штрафами за такое улучшение производительности являются два фактора во времени выполнения и сложности программы. Как найти импульсную и частотную характеристики обычного фильтра? Величина АЧХ одинакова для каждого направления, а фазы противоположны по знаку. Когда два направления объединяются, амплитуда становится квадратной, а фаза обращается к нулю. Во временной области это соответствует свертке исходной импульсной характеристики с наиболее инвертированной версией слева направо.

Такую же маркировку можно найти на проводах люстры. В противном случае фаза проводов проверяется следующим образом. Два провода подключаются к розетке. Какая-то из ламп должна загореться, пометьте провода, которые в этот момент были подключены к сети. Теперь меняем один из проводов на третий. Если загорается вторая часть ламп, то первый провод — «ноль», а второй и третий (поменявшиеся местами) — «фаза». If

Например, импульсная характеристика однополюсного фильтра нижних частот является односторонней экспоненциальной. Импульсная характеристика соответствующего двунаправленного фильтра представляет собой одностороннюю экспоненту, которая затухает вправо, сложенную с односторонней экспонентой, которая затухает влево. С помощью математики получается двусторонняя экспонента, которая затухает как влево, так и вправо с той же константой затухания, что и исходный фильтр.

Некоторые приложения имеют только часть сигнала на компьютере в определенное время, например, системы, которые постоянно чередуют ввод и вывод данных. В этих случаях можно использовать двунаправленную фильтрацию, комбинируя ее с методом сложения с перекрытием, описанным в предыдущей главе. Когда вы дойдете до вопроса о том, как долго длится импульсная реакция, не говорите «бесконечно». Если вы сделаете это, вам нужно маршрутизировать каждый сегмент сигнала с бесконечным числом нулей. Помните, что импульсная характеристика может быть усечена, когда она затухает ниже округленного уровня шума, т. е. от 15 до 20 постоянных времени.

  • фаза электрическая
  • Начнем с основ.
    Допустим, на электростанции вращается магнит (например, обычный, а на самом деле — электромагнит), называемый «ротором», а вокруг него, на «статоре», закреплены три витка (размазаны по статор).

    Этот магнит вращает, скажем, поток воды на ГЭС.

    Поскольку в этом случае магнитный поток, проходящий через катушки, изменяется, в катушках создается напряжение.
    Каждая из трех катушек представляет собой отдельный контур, и в каждом из этих трех контуров появляется одно и то же напряжение, сдвинутое на треть окружности друг относительно друга.
    Получается «трехфазный генератор».

    Можно было бы просто взять два провода от одной такой катушки и провести их в дом, а потом от них запитать чайник.
    Но можно сделать экономичнее: зачем тащить два провода, если можно просто заземлить один конец катушки тут же, а с другого конца провести провод в дом.
    Этот провод будет называться «фаза».
    В доме подключите этот провод к одному контакту вилки чайника, а другой контакт вилки к земле. 902:15 Мы получаем одинаковое электричество.

    Теперь, поскольку у нас есть три катушки, давайте сделаем это: (например) соединим левые концы катушек здесь же вместе, а затем заземлим их.
    А оставшиеся три провода тянем к потребителю.
    Получается, что мы тянем три «фазы» к потребителю.
    Вот мы и получили «трехфазный ток».
    Точнее генератор «трехфазного тока».
    Это «трехфазное» напряжение идет по проводам ЛЭП в наш двор, на дворовую подстанцию ​​(есть такой дом, рядом с детской площадкой).

    «Трехфазный ток» изобрел Никола Тесла.
    Передача электроэнергии в виде трехфазного тока, некоторые говорят, что он более экономичен (не знаю как), а там еще говорят, что он имеет разные преимущества перед обычным током для промышленных применений.
    Например, все вращающиеся вещи на заводах — станки там, моторы, насосы и так далее — делаются именно на трехфазный ток, так как вращающуюся хрень построить на трехфазном токе гораздо проще: надо только соедините эти три фазы с тремя катушками по кругу таким же образом, а в центр вставьте металлический стержень с рамкой — и он сам закрутится, как только потечет ток.
    Этот блок называется «трехфазный двигатель».
    Поскольку изначально с электричеством заморачивались именно на заводах (компьютеров, холодильников и люстр в домах в то время не было), то исторически все идет от промышленности в первую очередь.
    Поэтому, видимо, ток от электростанции к ЛЭП всегда пускают трехфазным, с напряжением между фазами 35 киловольт (а ток около трехсот ампер).

    Такое высокое напряжение необходимо, потому что нужна большая сила тока: ведь весь город жрет энергию.
    Большую мощность тока можно получить либо за счет увеличения силы тока, либо за счет увеличения напряжения.
    В этом случае, чем больше сила тока, тем больше энергии теряется при преодолении сопротивления проводов (потеря энергии равна квадрату силы тока, умноженному на сопротивление проводов).
    Поэтому экономически целесообразно увеличить мощность передаваемого тока за счет увеличения напряжения.
    Потребитель потребляет мощность от розетки (ток умноженный на напряжение), а не что-то отдельное, поэтому ему все равно, как эта мощность попадет к нему в дом.

    Кстати, интересный момент: мы вообще не контролируем силу тока в ЛЭП: сила тока — это мера того, насколько сильно ток течет по проводам.
    Можно сравнить это с силой тока холодной воды по трубам: если в санузлах открыты все краны, то сила потока воды будет очень велика, а если, наоборот, все их краны закрыты, то вода вообще не будет течь по трубам, и мы не можем управлять этой силой тока.
    Но напряжение совершенно не имеет значения, потребляет кто-то ток или нет — оно полностью в нашей власти, и только мы можем им управлять.

    Поэтому в ЛЭП за основу берется именно текущее напряжение, и именно с ним они работают: перед передачей тока по проводам избыточный ток, вырабатываемый электрогенератором, отгоняется в напряжения, а при приеме тока в «подстанции» во дворе вашего дома, наоборот, избыточное напряжение отгоняется обратно к силе тока, так как весь путь успешно пройден током с минимальными потерями.

    Напрямую перекачать весь ток в напряжение не получится, т.к. при гигантских напряжениях в проводах возникают свои сложности (может пробить изоляцию, например, или поджарить человека, проходящего под проводом, или еще чего еще).
    Кстати, забавное видео про короткое замыкание на линии электропередач:

    Теперь давайте поближе познакомимся с «трёхфазным током».
    Это три провода, по которым течет одинаковый ток, но сдвинутый относительно друг друга на 120 градусов (одна треть окружности).
    Каково напряжение этого тока?
    Напряжение всегда измеряется между чем-то и чем-то.
    Трехфазное напряжение – это напряжение между двумя его фазами («линейное» напряжение).
    Там, где мы соединили все три фазы вместе в одной точке (это называется соединением звездой), мы получили «нейтраль» (G на рисунке).
    В нем, как несложно догадаться (или вычислить по формулам тригонометрии), напряжение равно нулю.

    А пока давайте просто попробуем подключить генератор к нагрузке рядом с ним.
    Если все три линии, отходящие от генератора, соединить, через сопротивления, со второй «нейтралью» (точка Г), то получится так называемый «нулевой провод» (от Г к М).

    Зачем нужен нулевой провод?
    Можно было бы дома просто подключить одну из фаз к одному контакту вилки, а другой контакт вилки подключить к земле, и чайник закипел бы.
    Вообще, я так понимаю, в старых советских домах так и делают: в квартирах только фаза и земля.
    В новых домах в квартиры уже включены три провода: фаза, земля и этот «ноль».
    Это европейский стандарт.
    И правильно подключить именно фазу к нулю, а землю вообще оставить в покое, отводя ей только роль защиты от поражения электрическим током («заземление»).
    Потому что если все еще и ток в землю пустить, то и само заземление станет опасным — это будет абсурд.
    Еще немного размышлений о том, зачем нужны все три провода, есть в конце этой статьи, можете сразу листать и читать.

    Теперь попробуем рассчитать напряжение между фазой и «нейтралью».
    Вот еще ссылка с расчетами.
    Пусть напряжение между каждой фазой и «нейтралью» равно U.
    Тогда напряжение между двумя фазами равно:
    U sin (а) — U sin (а ​​+ 120) = 2 U sin ((- 120) / 2 ) cos ((2а + 120) / 2) = -√ 3 U cos (а + 60).
    То есть напряжение между двумя фазами в √ 3 раза больше напряжения между фазой и «нейтралью».
    Так как наш трехфазный ток на подстанции имеет напряжение между фазами 380 вольт, то напряжение между фазой и нулем равно 220 вольт.
    Для этого нужен «ноль» — чтобы всегда, при любых условиях, при любых нагрузках в сети было напряжение 220 Вольт — не больше, не меньше.
    Если бы не нулевой провод, то при разной нагрузке на каждую из фаз был бы «перекос» (об этом ближе к концу статьи), и кто-то мог что-то спалить.

    Еще один момент: выше мы рассмотрели введение нейтрали на генераторе.
    А где взять нейтраль на дворовой подстанции?
    На дворовой подстанции трехфазное напряжение снижено (трехфазным) трансформатором до 380 Вольт по каждой фазе.
    Это будет похоже на генератор: тоже три катушки, как на картинке.
    Поэтому их тоже можно соединить друг с другом, и получить «нейтраль» на подстанции. А от нейтрали — «нулевой провод».
    Таким образом, «фаза», «ноль» и «земля» выходят из подстанции, идут в каждый подъезд (своя фаза в каждый подъезд, наверное), в каждый подъезд, к электрощитам.

    Итак, мы получили все три провода, выходящие из подстанции: «фаза», «ноль» («нейтраль») и «земля».
    «фаза» — это любая из фаз трехфазного тока (уже сниженная до 380 вольт).
    «ноль» — провод от (заземлен — воткнут в землю — на подстанции) «нейтрали».
    «земля» — это провод от земли (скажем, припаянный к длинной трубе с очень низким сопротивлением, забитой глубоко в землю).

    По подъездам получается следующая планировка (при условии, что подъезд = квартира):

    На подстанции фазы с левой стороны все соединены и заземлены, образуя ноль, а в конечных точках — в конце подъезда, после прохождения всех квартир — вообще нигде не соединены .
    Потому что если бы в конце каждая фаза была замкнута на «ноль», то ток шел бы по этому пути наименьшего (нулевого) сопротивления, а в квартиры (под нагрузкой) вообще не проникал бы.
    В противном случае ему придется пройтись по квартирам.
    И будет делиться по правилу параллельного тока: напряжение будет идти в каждую квартиру одинаково, а ток будет тем больше, чем больше нагрузка.
    То есть ток пойдет в каждую квартиру «по его потребности» (и пройдет через счетчик, который все это посчитает).
    Но для того, чтобы ток был постоянным при включении и выключении новых потребителей, необходимо, чтобы ток в общем проводе каждый раз сам подстраивался под подключаемую нагрузку.

    Что, если зимним вечером все включат обогреватели?
    Ток в ЛЭП может превысить допустимые пределы, и либо провода могут загореться, либо электростанция сгорит (что было несколько раз в Москве, но летом).

    Есть еще один вопрос: зачем тянуть в дом все три провода, если можно было тянуть только два — фазу и ноль или фазу и землю?

    Фазу и землю тянуть нельзя (в общем случае).
    Это то, что мы рассчитали выше, что напряжение между фазой и нулем всегда 220 Вольт.
    А вот чему равно напряжение между фазой и землей — не факт.
    Если бы нагрузка на все три фазы всегда была одинакова (см. схему «звезда»), то напряжение между фазой и землей всегда было бы 220 Вольт (именно такое совпадение).
    Если на одной из фаз нагрузка значительно превышает нагрузку на другие фазы (скажем, кто-то включает суперсварщик), то будет «перекос фаз», а на малонагруженных фазах напряжение относительно земли может подскочить до 380 Вольт…
    Естественно оборудование (без «предохранителей») в этом случае сгорает, и незащищенные провода тоже, что может привести к пожару.
    Точно такой же перекос фаз произойдет при обрыве или перегорании «нулевого» провода на подстанции.
    Поэтому в домашней сети нужен ноль.

    Тогда зачем нам в доме провод заземления?
    Для «заземления» корпусов электроприборов (компьютеров, чайников, стиральных и посудомоечных машин), чтобы их не ударило током.
    Устройства тоже иногда ломаются.
    Что произойдет, если фазный провод где-то внутри устройства оторвется и упадет на корпус устройства?
    Если заранее заземлить корпус прибора, то возникнет «ток утечки» (ток в основном проводе фаза-ноль упадет, т.к. почти все электричество будет устремляться по пути меньшего сопротивления — почти прямым короткое замыкание фазы на ноль).
    Этот ток утечки будет обнаружен устройством защитного отключения (УЗО) и разомкнет цепь.
    УЗО контролирует ток, входящий в квартиру (фаза) и ток, выходящий из квартиры (ноль), и размыкает цепь, если эти токи не равны.
    Если эти токи разные, значит, где-то «течет»: где-то фаза имеет какой-то контакт с землей.
    Если эта разница резко скачет, то где-то в квартире замкнуло фазу на массу.
    Если бы в щитке не было УЗО, а упомянутый фазный провод внутри корпуса, скажем, ЭБУ, отваливался бы и замыкался на корпусе ЭБУ, и лежал так себе, и, то, через пару дней , человек стоял рядом и разговаривал по телефону, положив одну руку на корпус компьютера, а другой на радиатор, а потом догадывался, что с этим человеком станет.
    Так что «земля» тоже нужна.

    Следовательно, нужны все три провода: «фаза», «ноль» и «земля».

    В квартире каждая розетка имеет свои три провода «фаза», «ноль», «земля».
    Например, эти три провода выходят из щитка на лестничной площадке (вместе с ними еще и телефон, витая пара для интернета и какое-то кабельное телевидение), и идут в квартиру.
    В квартире есть внутренний щит на стене.
    Там на каждую «точку доступа» к электричеству есть «автомат».
    У каждой машины есть свои, отдельные, уже три провода, идущие на «точку доступа»: три на плиту, три на посудомойку, три на розетки в прихожую и свет в люстру и т. д.
    Каждый «автомат» изготавливается на заводе под определенную максимальную силу тока.
    Поэтому «вырубается», если вы слишком сильно нагрузили «точку доступа» (например, включили слишком мощную дрянь в розетки в зале).
    Также автомат «отрубится» в случае «короткого замыкания» (замыкания фазы на ноль), что убережет вашу квартиру от пожара.
    Это вас не спасет (слишком медленно). Спасет только УЗО.

    В конце просто так напишу немного про «трансформер» (читать не обязательно).

    Я несколько раз пытался понять, как это работает, но так и не понял…

    Ток в цепи всегда подстраивается под подключенную нагрузку.

    Если не отводить оттуда ток, то входная катушка находится сама по себе, и она создает магнитный поток, который в свою очередь создает «сопротивляющее напряжение» (это называется «ЭДС самоиндукции»), равное напряжения во входной цепи, и доведения его до нуля…
    Это «естественное» свойство катушки («индуктивность») — она ​​всегда сопротивляется любому изменению напряжения.
    А через подключенный участок входной цепи тока практически нет (этот участок отведен от ЛЭП параллельно, так что если в нем ток пропадает, то и на всех остальных ток есть), и практически нет потери на этом «холостом ходу» трансформатора.

    Будет потеряно лишь небольшое количество энергии, включая энергию, затрачиваемую на «гистерезис» сердечника и на нагрев сердечника вихревыми токами (поэтому особо мощные трансформаторы погружают в масло для постоянного охлаждения).

    Магнитный поток, распространяясь по сердечнику внутри выходной катушки, создает в ней напряжение, которое могло бы вызвать протекание тока, но так как в данном случае мы ничего не подключали к выходной цепи, то и тока там не будет .

    Если начинаем выводить ток — замыкаем выходную цепь — то через выходную катушку начинает течь ток, а также она начинает создавать в сердечнике свое магнитное поле, противоположное магнитному полю, создаваемому вводной катушкой. Из-за этого ЭДС самоиндукции входной катушки уменьшается, и уже не компенсирует напряжение во входной цепи, и по входной цепи начинает протекать ток. Ток увеличивается до тех пор, пока магнитный поток не «станет одинаковым». Как это — я хз, в википедии написано, но я сам не понял, как работает этот трансформатор.

    Таким образом, получается, что ток на выходе трансформатора регулирует сам себя: если нет нагрузки, то и ток туда не течет; если есть нагрузка, то ток течет соответствующий нагрузке.
    А если мы смотрим телевизор, а потом соседи включают пылесос, то у нас обоих ничего не «вырубается», так как сила тока сразу подстраивается под нас — потребителей электроэнергии.

    Каждый сегмент должен быть дополнен нулями слева и справа, чтобы разрешить расширение во время двунаправленной фильтрации. Прежде чем приступить к правильной эксплуатации, необходимо знать состояние системы при сбоях. Знание состояния электрических неисправностей требуется для определения местоположения соответствующих различных реле защиты в разных местах энергосистемы. Информация о значениях максимальных и минимальных токов замыкания с этими погрешностями по величине и соотношению фаз для токов в разных частях энергосистемы должна быть собрана для правильного применения системы в этих разных частях электрической системы.

    Что такое ноль в электричестве. Ноль и фаза в электрике

    Часто можно услышать о фазе в разговоре об электричестве. Но, конечно, это слово имеет гораздо более широкое значение. его циклы, как это связано с заземлением. Об этом и многом другом мы узнаем из следующей статьи.

    Что такое фаза

    В физике под фазой понимается одно из состояний вещества (например, вода находится в жидком, жидкокристаллическом, кристаллическом и газообразном агрегатном состоянии). Кроме того, под ним понимается этап в колебательном цикле (например, в волновом движении).

    В астрономии это слово имеет немного другое значение. Что такое фаза в этой науке можно понять из наблюдений с Земли за небесным телом (например, за Луной). То есть его можно обозначить как видимую с Земли часть освещенного полушария небесного объекта.

    В экономической теории широко известно, что такое фазы цикла. Это когда наблюдается регулярная активность в определенный период времени (цикл).

    Рассмотрим, что означает этот термин в электричестве.

    Фаза электричества

    Знаете ли вы об электростанциях? Везде принцип его возникновения одинаков: вращение магнита внутри катушки приводит к тому, что он появляется. Этот эффект называется ЭДС, или электродвижущей силой индукции. Вращающийся магнит называется ротором, а катушки, прикрепленные к нему, называются статором.

    Переменное напряжение получается из постоянного при изгибе последнего по синусоиде, в результате чего достигается его то положительное, то отрицательное значение.

    Итак, магнит приводится в движение, например, за счет потока воды. Когда ротор вращается, он все время меняется. Поэтому создается переменное напряжение. При установке трех катушек каждая из них имеет отдельную электрическую цепь, а внутри нее появляется одна и та же переменная величина, где фаза напряжения сдвинута по окружности на сто двадцать градусов, то есть на треть относительно один рядом.

    Или, может быть, электричество дома, как раньше?

    Эта схема называется трехфазной. Но можно смело запитать дом с помощью одной такой катушки. При этом первый конец катушки просто заземляется, а второй выводится в дом, где этот провод подключается, например, к вилке чайника. Второй контакт вилки заземлен. Вы получаете то же электричество.

    Распределение трехфазного тока

    Трехфазный ток поступает в дома по линиям электропередач (где напряжение достигает тридцати пяти киловольт). Считается, что он самый экономичный и выгодный во всех отношениях по сравнению с обычным током.

    В промышленности питание подается именно трехфазным током, так как на нем легче построить вращающуюся конструкцию, да и вообще он более подвижен и имеет большую мощность.

    провода

    Разберемся, что такое фаза, земля и нулевой провод, подробнее.

    Легко представить себе соединение звездой. Точка соединения фаз называется нейтралью.

    Обычно его заземляют для повышения безопасности, так как при выходе из строя устройства, то при отсутствии заземления будет создаваться опасность для человека. При прикосновении к устройству его просто ударит током. Но при наличии заземления избыточный ток будет протекать и риска нет.

    Итак, все вместе — земля и провод фазы необходимы для обеспечения безопасности людей. В строящихся новых домах такая система предусмотрена, а в старых домах она отсутствует.

    Обнаружение фазы

    Иногда необходимо определить, где находится фазный провод. Для обычной розетки в этом может и не быть необходимости. А вот при подключении, например, люстры, фазу нужно подавать прямо на выключатель, а ноль — напрямую на лампы. Тогда, если свет будет выключен, при замене лампы человека не ударит током. И даже когда устройство включено, если случайно заденет лампу, хоть она и будет горячей, удара не будет.

    Есть очень простое и удобное устройство для определения фаз. Выглядит как обычная отвертка. Но внутри устройства есть лампочка, которая при прикосновении загорается. При этом палец в это время должен касаться металлической накладки устройства.

    Некоторые смельчаки решаются определять фазу совершенно небезопасными методами. К ним относится так называемый «контроль», когда провод подставляется под струю воды, задевается неоновой лампочкой или приводится в контакт с аккумулятором.

    Разумеется, лучше не прибегать к методам, которые становятся опасными не только для экспериментатора, но и для окружающих. Тем более сейчас это совсем недорого.

    При правильной прокладке электрических кабелей в помещении синий провод будет означать ноль, желто-зеленый провод будет означать землю, а фаза будет обозначаться черным или любым другим цветом. Но работа электриков, к сожалению, не всегда бывает добросовестной и квалифицированной. Поэтому цвета могут не соответствовать назначению.

    Нулевой защитный и нулевой рабочий проводники различаются по назначению, способу присоединения и функциональной нагрузке в электрических сетях.

    Нулевой рабочий проводник

    Нулевой рабочий проводник — сетевой проводник, присоединяемый к глухозаземленной нейтрали трехфазного трансформатора или к нулевому выводу однофазного трансформатора. По нулевому рабочему проводнику протекает ток нагрузки. На схеме нулевой рабочий проводник обозначен буквой «Н».

    Нулевой защитный проводник

    На схемах нулевой защитный провод обозначается двумя латинскими буквами «РЕ». При нормальной работе электросети по нулевому защитному проводнику не протекает электрический ток.

    На схемах буквами РЕ обозначены не только нулевая защитная жила, но и все защитные жилы сети: заземлители, защитная жила в системе уравнивания потенциалов, отдельные жилы в кабелях, отдельно проложенные жилы и шины.

    Разделение защитного и рабочего нулей сети

    В электрической сети с глухозаземленной нейтралью ТН нулевой рабочий проводник Н и защитный проводник ПН до определенного места в электрической сети объединяют в один проводник и этот проводник обозначается буквами PEN.

    Разделение PEN-проводника обычно осуществляется на ГЗШ-магистральной шине заземления, которая устанавливается на вводе электроустановки.) возле ответвления к дому (на столбе) или в доме в вводное распределительное устройство (ВРУ).

    Нулевой защитный и нулевой рабочий проводники — выводы

    • Нулевой рабочий проводник (нейтраль) вместе с фазным участвует в питании приборов. Через него протекает рабочий ток;
    • Нулевой защитный проводник не участвует в питании и предназначен для защиты от косвенного прикосновения в сетях с глухозаземленной нейтралью.

    А в быту используем, как правило, однофазные. Это достигается подключением нашей проводки к одному из трех фазных проводов (рисунок 1), а какая именно фаза приходит в квартиру нам, для дальнейшего рассмотрения материала, глубоко безразлично. Поскольку этот пример очень схематичен, следует кратко рассмотреть физический смысл такого соединения (рис. 2).

    Электрический ток возникает при наличии замкнутой электрической цепи, которая состоит из обмотки (Lt) трансформатора подстанции (1), соединительной линии (2) и электропроводки нашей квартиры (3). (Здесь обозначение фазы L, нуля N).

    Еще момент, чтобы по этой цепи протекал ток, в квартире должен быть включен хотя бы один потребитель электроэнергии Rn. Иначе тока не будет, а НАПРЯЖЕНИЕ на фазе останется.

    Один из концов обмотки Lт на подстанции заземлен, то есть имеет электрический контакт с землей (Змл). Провод, который идет из этой точки нулевой, другой фазный.

    Отсюда следует еще один очевидный практический вывод: напряжение между «нулем» и «землей» будет близко к нулю (определяется сопротивлением земли), а «земля» — «фаза», в нашем случае 220 Вольт.

    При этом, если гипотетически (На практике этого сделать нельзя!) заземлить нулевой провод в квартире, отключив его от подстанции (рис. 3), то напряжение «фаза» — «ноль» у нас будет те же 220 В. вольт.

    Что такое фаза и ноль разобрался. Поговорим о заземлении. Физический смысл его, я думаю, уже ясен, поэтому предлагаю посмотреть на него с практической точки зрения.

    Если по какой-либо причине возникает электрический контакт между фазой и токопроводящим (металлическим, например) корпусом электроприбора, на последнем появляется напряжение.

    При прикосновении к этому телу через него может протекать электрический ток. Это связано с наличием электрического контакта между корпусом и «землей» (рис. 4). Чем меньше сопротивление этого контакта (влажный или металлический пол, непосредственный контакт строительной конструкции с естественными заземлителями (радиаторами отопления, металлическими водопроводными трубами), тем больше опасность для вас.

    Решение этой проблемы — заземление корпуса (рисунок 5), при этом опасный ток «уходит» через цепь заземления.

    Конструктивно реализация данного способа защиты от поражения электрическим током для квартир, офисных помещений заключается в прокладке отдельного заземляющего проводника РЕ (рис. 6), который впоследствии тем или иным способом заземляется.

    Как это делается тема для отдельного разговора, например в частном доме можно сделать контур заземления самостоятельно. Есть различные варианты со своими достоинствами и недостатками, но для дальнейшего понимания данного материала они не принципиальны, так как предлагаю рассмотреть несколько чисто практических вопросов.

    КАК ОПРЕДЕЛИТЬ ФАЗУ И НОЛЬ

    Где фаза, где ноль — вопрос, возникающий при подключении любого электроприбора.

    Для начала рассмотрим как найти фазу . Проще всего это сделать с помощью индикаторной отвертки (рис. 7).

    Токопроводящим наконечником индикаторной отвертки (1) касаемся контролируемого участка электрической цепи (во время работы контакт этой части отвертки с корпусом недопустим!), касаемся контактной площадки 3 с палец руки, свечение индикатора 2 свидетельствует о наличии фазы.

    Помимо индикаторной отвертки, фазу можно проверить мультиметром (тестером), хотя это более трудоемко. Для этого мультиметр следует перевести в режим измерения переменного напряжения с пределом более 220 вольт. Одним щупом мультиметра (неважно каким) прикасаемся к участку измеряемой цепи, другим — к естественному заземлителю (батареи отопления, металлические водопроводные трубы). При показаниях мультиметра, соответствующих сетевому напряжению (около 220 В), на измеряемом участке цепи присутствует фаза (схема рис. 8).

    Обращаю внимание — если проведенные замеры показывают отсутствие фазы, нельзя утверждать, что это ноль. Пример на рисунке 9.

    1. Теперь фазы 1 в точке нет.
    2. Появляется при замыкании переключателя S.

    Поэтому следует проверить все возможные варианты.

    Хочу отметить, что при наличии в электропроводке грозозащитного провода его невозможно отличить от нулевого провода электроизмерениями в пределах квартиры. Как правило, провод, который заземляется, имеет желто-зеленый цвет, но это лучше проверить визуально, например, снять крышку розетки и посмотреть, какой провод подключен к заземляющим контактам.

    © 2012-2019 Все права защищены.

    Все материалы, представленные на данном сайте, носят ознакомительный характер и не могут быть использованы в качестве руководств и нормативных документов.

    Владелец квартиры или частного дома, решив проделать какую-либо процедуру, связанную с электричеством, будь то установка розетки или выключателя, вешание люстры или бра, неизменно сталкивается с необходимостью определить, где фаза и нейтраль провода расположены по месту работы, как и кабель заземления. Это необходимо для того, чтобы правильно подключить монтируемый элемент, а также во избежание случайного поражения электрическим током. Если у вас есть некоторый опыт работы с электричеством, то этот вопрос вас не смутит, а вот для новичка может стать серьезной проблемой. В этой статье мы разберемся, что такое фаза и ноль в электрике, и расскажем, как найти эти кабели в цепи, отличив их друг от друга.

    Чем отличается фазный провод от нулевого?

    Фазовый кабель предназначен для подачи электроэнергии в нужное место. Если говорить о трехфазной электрической сети, то в ней на один нулевой (нейтральный) приходится три токонесущих провода. Это связано с тем, что поток электронов в схеме такого типа имеет фазовый сдвиг в 120 градусов, и наличия в ней одного нулевого кабеля вполне достаточно. Разность потенциалов на фазном проводе составляет 220В, при этом нулевой, как и провод заземления, не находится под напряжением. На паре фазных проводов значение напряжения 380 В.

    Линейные кабели предназначены для соединения фазы нагрузки с генератором. Назначение нулевого провода (рабочий ноль) — соединение нулей нагрузки и генератора. От генератора поток электронов движется к нагрузке по линейным проводникам, а его обратное движение происходит по нулевым тросам.

    Нулевой провод, как было сказано выше, не находится под напряжением. Этот проводник выполняет защитную функцию.

    Нулевой провод предназначен для создания цепи с низким значением сопротивления, чтобы в случае короткого замыкания силы тока было достаточно для немедленного срабатывания устройства аварийного отключения.

    Таким образом, повреждение установки будет сопровождаться ее быстрым отключением от сети общего пользования.

    В современной электропроводке оболочка нулевого проводника синего или голубого цвета. В старых схемах рабочий нулевой провод (нейтраль) совмещен с защитным. Этот кабель имеет желто-зеленое покрытие.

    В зависимости от назначения ЛЭП может иметь:

    • Кабель нулевой глухозаземленный.
    • Изолированный нейтральный провод.
    • Эффективно заземленный ноль.

    Первый тип линий все чаще используется при обустройстве современных жилых домов.

    Для правильной работы такой сети энергия для нее вырабатывается трехфазными генераторами, а также подается по трехфазным проводникам под высоким напряжением. Рабочий ноль, являющийся четвертым по счету проводом, подается от той же генераторной установки.

    Наглядно про разницу между фазой и нулем на видео:

    Для чего нужен заземляющий кабель?

    Заземление предусмотрено во всех современных электробытовых приборах. Он помогает снизить величину тока до безопасного для здоровья уровня, перенаправляя большую часть потока электронов на землю и защищая человека, прикоснувшегося к устройству, от поражения электрическим током. Также заземляющие устройства являются неотъемлемой частью громоотводов на зданиях – через них мощный электрический заряд из внешней среды уходит в землю, не причиняя вреда людям и животным, не вызывая пожара.

    На вопрос — как определить грозотрос — можно было бы ответить: по желто-зеленой оболочке, но цветовая маркировка, к сожалению, часто не соблюдается. Бывает и так, что электрик, не имеющий достаточного опыта, путает фазный кабель с нулевым, а то и соединяет сразу две фазы.

    Чтобы избежать подобных неприятностей, нужно уметь различать проводники не только по цвету оболочки, но и другими способами, гарантирующими правильный результат.

    Домашняя проводка: найти ноль и фазу

    Установить дома, где какой провод находится, можно по-разному. Мы разберем только самые распространенные и доступные практически каждому: с помощью обычной лампочки, индикаторной отвертки и тестера (мультиметра).

    О цветовой маркировке фазного, нулевого и заземляющего проводов на видео:

    Проверка лампочкой

    Перед тем, как приступить к такой проверке, необходимо собрать тестовое устройство с помощью лампочки. Для этого его следует вкрутить в патрон подходящего диаметра, а затем закрепить на клеммах проводов, сняв изоляцию с их концов с помощью съемника или обычного ножа. Затем проводники лампы необходимо поочередно приложить к испытательным жилам. Когда лампа загорится, это будет означать, что вы нашли фазный провод. Если кабель проверять на две жилы, то уже понятно, что вторая будет нулевой.

    Проверка индикаторной отверткой

    Хорошим помощником в работе, связанной с электромонтажом, является индикаторная отвертка. Работа этого недорогого прибора основана на принципе протекания емкостного тока через корпус индикатора. Он состоит из следующих основных элементов:

    • Металлический наконечник в виде плоской отвертки, который прикладывается к проводам для проверки.
    • Неоновая лампа, которая загорается при прохождении через нее тока и тем самым сигнализирует о фазовом потенциале.
    • Резистор для ограничения величины электрического тока, предохраняющий устройство от возгорания под действием мощного потока электронов.
    • Контактная площадка, позволяющая создавать цепь при прикосновении.

    Профессиональные электрики используют в своей работе более дорогие светодиодные индикаторы с двумя встроенными батареями, но простой прибор китайского производства вполне доступен каждому и должен быть у каждого хозяина дома.

    Если проверять наличие напряжения на проводе с помощью этого прибора при дневном свете, то во время работы придется приглядываться, так как свечение сигнальной лампы будет плохо заметно.

    При касании кончиком отвертки фазного контакта загорается сигнализатор. При этом он не должен светиться ни на защитном нуле, ни на земле, иначе можно сделать вывод о проблемах в схеме подключения.

    При использовании этого индикатора будьте осторожны, чтобы случайно не коснуться рукой проводов под напряжением.

    Про определение фазы наглядно в видео:

    Проверка мультиметром

    Для определения фазы с помощью домашнего тестера необходимо перевести прибор в режим вольтметра и попарно измерить напряжение между контактами. Между фазой и любым другим проводом этот показатель должен быть 220 В, а прикладывание щупов к массе и защитному нулю должно показывать отсутствие напряжения.

    Вывод

    В этом материале мы подробно ответили на вопрос, что такое фаза и ноль в современной электрике, для чего они нужны, а также разобрались, как определить, где находится фазный проводник в электропроводке . Какой из этих способов предпочтительнее решать вам, но помните, что вопрос определения фазы, нуля и земли очень важен. Неверные результаты проверки могут привести к перегоранию устройств при подключении или, что еще хуже, к поражению электрическим током.

    Мой горький опыт электрика позволяет мне утверждать: Если у вас «заземление» сделано правильно — то есть в щитке есть место для подключения «заземляющих» проводников, и все вилки и розетки имеют «заземляющие» контакты — Я завидую тебе, и тебе не о чем беспокоиться.

    Правила подключения заземления

    В чем проблема, почему нельзя подключить провод заземления к трубам отопления или водоснабжения?

    Реально в городских условиях блуждающие токи и прочие мешающие факторы настолько велики, что на радиаторе может оказаться что угодно. Однако основная проблема заключается в том, что ток срабатывания автоматических выключателей довольно велик. Соответственно, одним из вариантов возможной аварии является пробой КЗ фазы на корпус с током утечки как раз где-то на границе работы автомата, то есть в лучшем случае 16 ампер. Итого делим 220в на 16А — получаем 15 Ом. Всего каких-то тридцать метров труб, и получается 15 Ом. И течение куда-то потекло, в сторону нераспиленного леса. Но это уже не имеет значения. Важно то, что в соседней квартире (до которой метров 3, а не 30, напряжение на кране почти те же 220.), а вот на, скажем, канализационной трубе — реальный ноль, или что-то вроде этого. что.

    А теперь вопрос — что будет с соседом, если он, сидя в ванной (подключаясь к канализации, открыв заглушку) коснется крана? Угадали?

    Приз — тюрьма. По статье о нарушении правил электробезопасности, повлекшем гибель людей.

    Нельзя забывать, что нельзя имитировать «заземляющую» цепь, подключив в евророзетке «нулевой рабочий» и «нулевой защитный» проводники, как это иногда практикуют некоторые «умельцы». Такая замена крайне опасна. Случаи выгорания «рабочего нуля» в щитке не редки. После этого на корпусе вашего холодильника, компьютера и т.п. очень прочно размещается 220В.

    Последствия будут примерно такие же, как и с соседом, с той разницей, что за это никто не будет нести ответственность, кроме того, кто осуществил такое подключение. И как показывает практика, это делают сами владельцы, т. к. считают себя достаточными специалистами, чтобы не вызывать электриков.

    «Заземление» и «заземление»

    Один из вариантов «заземления» есть. Но не так, как в случае, описанном выше. Дело в том, что на корпусе распределительного щита, на вашем этаже нулевой потенциал, а точнее нулевой провод, проходящий через этот самый щиток, просто имеет контакт с корпусом щитка посредством болтового соединения. Нулевые жилы от квартир, расположенных на этом этаже, также подключаются к корпусу щита. Давайте рассмотрим этот момент более подробно. Что мы видим, так это то, что каждый из этих концов закручен под свой болт (на практике правда часто встречается парами этих концов). Именно сюда и должен быть подключен наш новоиспеченный проводник, который в дальнейшем будет называться «заземлением».

    В этой ситуации тоже есть свои нюансы. Что мешает «нолю» сгореть на входе в дом. По сути, ничего. Остается только надеяться, что домов в городе меньше, чем квартир, а значит, и процент такой проблемы намного меньше. Но опять же, это русское «может быть», которое не решает проблемы.

    Единственное правильное решение в данной ситуации. Берем металлический уголок 40х40 или 50х50, длиной 3 метра, забиваем его в землю, чтобы об него не спотыкались, а именно выкапываем яму глубиной в два штыка лопаты и забиваем туда наш уголок максимально, и от него провести провод ПВ-3 (гибкий, многожильный), сечением не менее 6 мм. кв., свой распределительный щит.

    В идеале он должен состоять из 3-4 уголков, которые свариваются с металлической полосой одинаковой ширины. Расстояние между углами должно быть 2 м.

    Только не сверлите метровым буром отверстие в земле и опускайте туда штырь. Это не правильно. И эффективность такого заземления близка к нулю.

    Но, как и у любого метода, у него есть свои недостатки. Конечно, вам повезло, если вы живете в частном доме или хотя бы на первом этаже. А что делать тем, кто живет на 7-8 этаже? Запаслись 30-метровым проводом?

    Так как же найти выход из этой ситуации? Боюсь, что даже самые опытные электрики не дадут вам ответа на этот вопрос.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *