Почему в розетке появляются две фазы вместо фазы и нуля. Какие опасности это представляет для электроприборов и человека. Как определить причину возникновения двух фаз в розетке. Какие действия нужно предпринять для устранения этой неисправности.
Что такое «две фазы» в розетке и почему это опасно
Ситуация, когда в обычной бытовой розетке вместо стандартного набора «фаза + ноль» обнаруживаются «две фазы», на самом деле означает, что произошел обрыв нулевого провода. В результате на обоих контактах розетки оказывается фазное напряжение, что может привести к следующим негативным последствиям:
- Выход из строя бытовых электроприборов из-за повышенного напряжения
- Риск поражения электрическим током при прикосновении к металлическим частям техники
- Возникновение пожара из-за искрения и перегрева проводки
Поэтому при обнаружении «двух фаз» в розетке необходимо немедленно обесточить соответствующую цепь и выявить причину неисправности.
Основные причины появления двух фаз в розетке
Рассмотрим наиболее распространенные ситуации, которые могут привести к обрыву нулевого провода и появлению двух фаз в розетке:
1. Обрыв нуля на вводе в квартиру
Чаще всего это происходит из-за ослабления контакта в клеммной колодке этажного электрощита. Нулевой провод выпадает, и вся электропроводка квартиры оказывается под фазным напряжением.
2. Повреждение нуля в распределительной коробке
Обрыв или окисление нулевого провода в распаечной коробке приводит к появлению двух фаз во всех розетках, подключенных через эту коробку.
3. Перегорание предохранителя на нулевом проводе
В старых домах с устаревшей электропроводкой иногда встречается схема с предохранителями в нулевом проводе. Перегорание такого предохранителя вызывает эффект «двух фаз».
4. Повреждение скрытой проводки при ремонте
Случайное повреждение нулевого провода при сверлении стен или забивании гвоздей может стать причиной появления двух фаз в отдельных розетках.
5. Повреждение кабеля грызунами
В частных домах нередки случаи, когда мыши или крысы перегрызают изоляцию и нулевой провод в кабеле.
Как определить наличие двух фаз в розетке
Для выявления этой неисправности можно использовать следующие способы:
- Индикаторная отвертка. Будет показывать наличие фазы в обоих гнездах розетки.
- Мультиметр. При измерении напряжения между контактами розетки покажет 0 В вместо 220 В.
- Лампочка на 220 В. Не загорится при включении в такую розетку.
- Бытовые электроприборы. Не будут работать при включении в неисправную розетку.
Важно помнить, что наличие «двух фаз» не означает удвоения напряжения. Между контактами розетки по-прежнему будет стандартное напряжение 220 В.
Алгоритм поиска причины появления двух фаз
Для локализации места обрыва нулевого провода рекомендуется действовать по следующему алгоритму:
- Проверить наличие двух фаз во всех розетках квартиры
- Если проблема только в одной розетке — проверить подключение в распаечной коробке
- Если затронуто несколько розеток — искать обрыв в щитке или на вводе в квартиру
- Проверить состояние нулевой шины в этажном электрощите
- При необходимости проверить целостность вводного кабеля
Важно соблюдать правила электробезопасности и при отсутствии навыков электромонтажа обратиться к специалисту.
Способы устранения неисправности «две фазы в розетке»
После локализации места обрыва нулевого провода необходимо выполнить следующие действия:
- Восстановить контакт в клеммной колодке этажного щита
- Заменить поврежденный участок нулевого провода
- Устранить окисление и восстановить соединение в распаечной коробке
- Заменить перегоревший предохранитель (с последующей модернизацией схемы)
- Проложить новый кабель взамен поврежденного
После устранения неисправности необходимо тщательно проверить работу электроприборов и состояние проводки во избежание повторного возникновения проблемы.
Меры профилактики появления двух фаз в розетке
Чтобы избежать ситуаций с обрывом нулевого провода, рекомендуется:
- Регулярно проверять состояние контактов в электрощите
- Использовать качественные материалы при электромонтаже
- Не допускать механических повреждений проводки
- Своевременно менять устаревшую электропроводку
- Устанавливать УЗО для защиты от утечек тока
Соблюдение этих простых правил поможет обеспечить безопасность и надежность домашней электросети.
Когда нужно вызывать профессионального электрика
Ситуация с появлением двух фаз в розетке может быть опасной, поэтому в следующих случаях лучше обратиться к квалифицированному специалисту:
- Если вы не имеете опыта работы с электропроводкой
- При невозможности самостоятельно определить причину неисправности
- Если проблема затрагивает несколько помещений или всю квартиру
- При подозрении на неисправность в общедомовых электросетях
- Если требуется замена значительного участка проводки
Профессиональный электрик сможет быстро и безопасно устранить неисправность, а также дать рекомендации по предотвращению подобных проблем в будущем.
Заключение
Появление двух фаз в розетке — серьезная неисправность, требующая немедленного устранения. Зная основные причины и методы диагностики этой проблемы, вы сможете своевременно обнаружить и устранить потенциально опасную ситуацию. Однако при любых сомнениях лучше обратиться к профессиональному электрику, чтобы обеспечить безопасность вашего дома и электроприборов.
как так вышло и что делать?
Хотя вся бытовая электропроводка подчиняется набору простейших принципов, известных любому человеку со школьной скамьи, иногда случаются ситуации, которые выходят довольно далеко за границы наших стандартных представлений о природе тока и концепции обустройства электросетей. На практике появление двух фаз в розетке – довольно распространённая неисправность, объясняющаяся крайне просто. Профессиональные электрики встречают её с завидной периодичностью, а пугает такая ситуация разве что начинающих мастеров, не имеющих опыта ремонтов вне собственного дома.
Типичный «симптом» подобной неприятности – внезапно погасший свет в комнате, не сопровождающийся щелчком автоматического выключателя на распределительном щитке. При проверке розеток тестером выясняется, что фаза присутствует в каждом гнезде. Следует отметить, что пугающая многих формулировка «две фазы» технически неверна – если речь об обычной квартире в жилом доме, то на самом деле индикатор обнаруживает одну и ту же фазу в двух местах. Последнее означает, что между правым и левым гнездом нет разницы потенциалов, а потому такая неисправность гораздо менее опасна, чем это может показаться на первый взгляд.
Сущность неисправности
Давайте начнём с того, что вспомним, как протекает по проводам ток. Условно говорят, что он приходит к потребителю (электроприбору или лампочке) по фазному проводу, а затем отводится по нулевому. То есть, любое электрозависимое устройство – это проводник с неким сопротивлением, которое препятствует возникновению короткого замыкания в чистом виде. В каждое жильё подаётся два провода, которые подводятся к розеткам и светильникам, а на выключателях один из них (фазный) разрывается.
Чтобы объяснить природу возникновения двух фаз в розетке рассмотрим небольшой демонстрационный пример. Давайте представим себе схему, которая состоит из пяти элементов: источника питания, распределительной коробки, розетки, лампочки и выключателя. При этом осветительный прибор и розетка подключены параллельно, то есть, никоим образом не зависят друг от друга, соединяясь по полюсам лишь в монтажной коробке через общие клеммники. Если вся система работает нормально, то электрический ток приходит в розетку по фазному проводу и не отводится по нулевому, пока человек не включит в сеть какой-либо прибор. В то же время, лампочка имеет прямое подключение нулевым проводом от распредкоробки, а фазный провод прерывается выключателем. Таким образом ток течёт по одной жиле до выключателя и «останавливается» там до тех пор, пока пользователь не щёлкнет клавишей. При этом электроны устремятся дальше по фазному проводу, достигнут лампочки, заставят её вырабатывать свет и умчатся прочь по нулевому проводнику через клеммник в распредкоробке.
А теперь давайте себе представим, что между источником питания и монтажной коробкой связь разорвалась. Таким образом, в системе образуется встречное движение электронов: ток придёт по фазному проводу, пройдя через лампочку, выйдет по нулевому, а на клеммнике у него не останется выбора, кроме как направиться по оставшейся нулевой жиле в розетку. Теперь, если проверить в последней каждый контакт, что фаза будет присутствовать везде, однако ни розетка, ни лампочка от этого работать не станут. Фактически получится расщепление одного провода – точно такое же, как если бы мы расплели многопроволочную жилу пополам и подключили обе её части к одной розетке. Разумеется, если замерить разность потенциалов в таком случае, то её не будет – ведь перед нами, в сущности, один и тот же полюс.
Если в описываемой ситуации электромонтаж включал в себя отдельный заземляющий проводник, то никакой опасности нет. Достаточно лишь изучить каждый участок электрической цепи на предмет целостности и восстановить нулевой провод. В случае отсутствия заземления как такового или при наличии защитного зануления (когда в качестве заземляющего проводника использована жила нулевого контакта), последствия могут оказаться весьма неприятными – как для подключённой техники, так и для человека, прикоснувшегося к прибору и проводам.
Присутствие действительно двух разных фаз встречается невероятно редко и обычно обусловлено поломкой где-то на общей магистрали или приписанной к дому подстанции. Самостоятельно Вы такую проблему не решите – для этого нужно вызывать электриков из ЖЭКа или другой обслуживающей организации. С другой стороны, обычно диагностировать неисправность такого рода крайне просто даже без специального инструмента: скорее всего, бытовые приборы не просто откажутся работать, а перегорят через считанные секунды после включения. При инструментальном замере разница потенциалов будет отображаться как напряжение в диапазоне от 250 до 380 В.
Как ясно из сказанного ранее, наиболее распространённой причиной описываемой ситуации оказывается обрыв нуля где-то на ранних этапах. Для нашей действительности этим местом нередко оказывается внутриквартирный распределительный щиток или общий этажный щит. Во всех этих случаях устранение неполадки обычно сводится к непродолжительным и лёгким работам, которые состоят в зачистке или удлинении конца жилы вместо отгоревшей части с дальнейшим восстановлением электрической цепи. Гораздо менее приятно, когда нулевой провод разрушился где-то в стене: во-первых, найти место поломки будет довольно трудно, а во-вторых, придётся портить отделку комнат и вскрывать стены, чтобы переложить необходимые коммуникации.
Облегчить диагностику домашней электросети поможет контурная прозвонка цепей. Начинать поиски следует со вскрытия распредкоробки в том помещении, где случилась неисправность. Возможно, из клеммника просто выпала жила, приводящая сюда ноль от общего щитка, и починка займёт всего пару секунд. Если проводка в доме сделана правильно, с максимальным разбиением на независимые цепи, подобная неисправность действительно должна локализоваться в одной комнате.
В старых квартирах без модернизации энергосистемы, где отсутствует современная защитная автоматика, рассматриваемая авария становится результатом выбивания пробок. Когда из строя выходит нулевой предохранитель, вся квартира наполняется «двойными фазами» через оставшиеся включёнными осветительные приборы. Стоит все их выключить – и Вы разомкнёте цепь до обычного состояния, когда ток в фазном проводе останавливается перед выключателем.
Разумеется, не теряет актуальности и человеческий фактор. Вешая полку или картину без предварительной проверки наличия проводки в стене, велика вероятность вызвать не только короткое замыкание, но и перебить нулевой проводник. С минимальными потерями решить такую проблему можно только одним способом: аккуратно вскрыть стену и обустроить в этом месте новую распределительную коробку, соединив контакты при помощи клеммной колодки.
Справедливости ради, отметим, что не только отгорание контактов или невнимательность человека может стать первопричиной такой неисправности. Всегда остаётся вероятность заводского брака в токоведущей жиле или повреждение участка цепи грызунами в толще перегородок. От подобных неприятностей застраховаться невозможно – в наших силах лишь увеличить шансы, повысить «жизнеспособность» системы: закупать качественные провода и использовать гофроканалы при укладке кабеля.
В частных домах своя специфика. Здесь две фазы могут быть временным явлением: и как расщепление одной фазы, и как реальное присутствие двух разных фаз. Связано это с высокой влажностью и затоплениями перегородок, где пролегают плохо изолированные провода. Хотя чаще в подобных условиях случается короткое замыкание, а не появляется вторая фаза. Также в коттеджных и дачных посёлках иногда по индикаторам наблюдается присутствие фаз даже при полностью отключённых вводных автоматах. Даже профессиональные электрики оказываются озадачены увиденным. А на самом деле подобная электрическая мистика – не более, чем результат электромагнитных наводок от проходящей невдалеке ЛЭП. Если для проверки величины напряжения использовать амперметр, вольтметр или мультиметр, никакие помехи себя не проявят и миф о фантомной фазе будет разрушен.
Как устранить проблему?
Как было сказано выше, прежде всего, не стоит доверять обычным индикаторным отвёрткам при прозвонке гнёзд розетки. Они могут сработать не только на присутствие фазы, но и на электромагнитную наводку вблизи проводки вообще. Лучше всего использовать мультиметр и замерять переменное напряжение с пределом выше 220 В (на многих моделях это 750 В). Если при стоящих в гнёздах электродах прибор показывает ноль, это точно дублирование фазы, а если при тех же симптомах неисправности экран выводит около 220 В или сильно отличающееся значение – проблему надо искать в чём-то другом.
Иногда бывают ситуации, когда во всей квартире или комнате розетки и светильники работают без нареканий, и только в одной точно наблюдается проблема с двумя фазами. Хотя вероятность, что причина такого поведения локализуется здесь же, крайне мала, следует начать именно с разбора проблемной электроточки. В такое место легко получить доступ без сложных манипуляций, а состояние и внешний вид проводов способны дать указание на то, в чём может заключаться проблема. Кроме того, отсоединившийся, перебитый или отгоревший провод может как раз находиться в данном подрозетнике.
Следующий этап – отследить путь всех проводов к розетке. Если она подведена напрямую от распредщитка, изучать надо подключения в нём, а если ответвляется от другой – сначала посмотреть родительскую. Нередко так случается, что в розетке-доноре нулевой проводник попросту выпадает из-под прижима. Самое неприятное и длительное занятие Вас ожидает, если в распаечной коробке на этапе монтажа использовались скрутки, а не клеммы быстрого монтажа. Всё дело в том, что при любом некорректном соединении жил фазный провод менее чувствителен к качеству контакта: он, безусловно, будет нагреваться при работе, однако прослужит ещё немалое время. В свою очередь, нулевой провод способен окисляться практически без внешних проявлений, а потому Вам придётся разматывать изоленту на каждой скрутке и детально изучать, в каком же месте отсутствует контакт.
Если все электроточки разобраны, а результаты ревизии не выявили поломку, остаётся только прозванивать кабель или провод тестером на каждом участке, а затем аккуратно вскрывать штробу. Это самый длительный, затратный и неприятный способ, зато каждому понятно, что следует сделать. Старый повреждённый кабель изымается, а на его место укладывается новый. В том случае, если проводка сделана недавно, в гофре и по всем правилам, есть шансы, что Вы сможете вытянуть старый и затянуть новый кабель одним движением, связав их концы. Вместе с тем, не следует питать излишних иллюзий: зачастую повреждение жилы деформирует её, из-за чего извлечение становится сложным или вообще невозможным.
Если Вы обнаружили, что две фазы наблюдаются сразу в нескольких розетках, то разбирать их смысла нет. Очевидно, что все они либо подключены к одной распредкоробке, либо соединены «шлейфом». Начинать нужно именно с общего для них места коммутации, а затем двигаться в сторону наиболее вероятной аварийной ситуации.
Если две фазы присутствуют во всех розетках квартиры, нужно изучать иерархию электропроводки снизу-вверх: начать не с отдельных точек или распаечных коробок, а со вводного щитка. Если в нём всё в порядке – изучить щит на этаже, затем поинтересоваться ситуацией у соседей и при необходимости отправляться к главному щитку, разделяющему линии по подъездам. В последнем случае рядом с Вами уже будет много «товарищей по несчастью», что позволит понять, на каком этапе иерархии случилась авария: комната, квартира, этаж, подъезд, дом и пр. Чем больше масштаб неисправности, тем выше вероятность, что её уже устраняют специально приглашённые специалисты, так что Вам остаётся только ждать, пока они закончат свою работу.
Две фазы в розетке | Заметки электрика
Здравствуйте, уважаемые читатели и гости сайта «Заметки электрика».
Сегодняшняя статья будет посвящена распространенной неисправности, которая может произойти в электропроводке Вашей квартиры или дачи. Речь пойдет от том, как в обычной розетке может появиться две фазы. Для опытного электрика определить причину возникновения этой неисправности не составит труда, а вот обычных граждан — это может поставить в тупик.
Сразу перейду к примеру.
Предположим, что Вы включили в розетку электрический чайник, а он не работает.
В первую очередь необходимо проверить наличие напряжения в розетке с помощью указателя напряжения. Проверяем в одном полюсе (гнезде) розетки — указатель показывает фазу.
На фотографии не совсем отчетливо видно, как горит световой индикатор однополюсного указателя, поэтому место свечения я выделил красным цветом.
Проверяем во втором полюсе (гнезде) розетки — и указатель тоже показывает фазу.
Как так? Почему в розетке две фазы?
Причины появления в розетке двух фаз. Как устранить?
Не нужно пугаться. На самом деле это не две фазы, а одна фаза, т.е. одноименная. Это легко можно проверить путем измерения напряжения в этой розетке с помощью мультиметра — он покажет «0».Тогда возникает вопрос — как такое может произойти? На самом деле причин может быть несколько, перечислю самые частые.
1. Обрыв нулевого проводника N на вводе в квартиру
Рассмотрим пример на простенькой схеме, которую я специально для Вас собрал.
Фаза с вводного кабеля подключена на автоматические выключатели 16 (А) и 10 (А). Первый автомат установлен в розеточную линию, а второй — на линию освещения. Вводной ноль подключен на шинку N, а защитный РЕ проводник — непосредственно на розетку. Надеюсь, что цветовую маркировку проводов Вы все помните.
В розетку подключен электрический чайник, а в качестве лампы используется энергосберегающая лампа на 26 (Вт).
Вот монтажная схема того, что я собрал выше:
Напоминаю!!! В нормальном режиме на одном полюсе (гнезде) розетки должна быть фаза, а на другом — ноль.
Вот рабочее состояние собранной схемы. Электрический чайник включен, лампа освещения горит.
Предположим, что в этажном щитке на нулевой колодке ослаб винтовой зажим нулевого провода N нашей квартиры и он выпал из клеммы.
Т.е. при обрыве вводного нуля лампа освещения сразу же погаснет, а в розетке появятся две фазы. Одна фаза придет через автоматический выключатель 16 (А) розеточной линии на первый полюс розетки.
Другая фаза придет через автоматический выключатель 10 (А) линии освещения, далее через выпрямительный мост энергосберегающей лампы (в случае с лампой накаливания — через нить накаливания), нулевую шинку N и на второй полюс розетки — оранжевая линия на схеме.
Если выключить автомат 10 (А) линии освещения или выкрутить лампу, то фаза на втором полюсе розетки пропадет.
Для устранения неисправности в этажном щите необходимо завести выпавший нулевой проводник N под клемму и затянуть винт крепления. Все, неисправность устранена.
2. Обрыв нуля в распределительной коробке
Еще одна причина появления двух фаз в розетке — это обрыв нулевого проводника N в распределительной коробке. Все аналогично предыдущему случаю, только обрыв нуля происходит непосредственно в распределительной коробке, например, из-за слабого контактного соединения проводов. Также не редкость, когда в распределительной коробке обламываются алюминиевые провода из-за частого их изгиба.
При такой неисправности одна часть квартиры будет работать в нормальном режиме, а та часть квартиры, которая была подключена к этой распределительной коробке работать не будет.
В этом случае необходимо найти распределительную коробку, произвести ее осмотр и найти в каком месте обломился ноль. Соединяем обломившийся ноль и проверяем работу электрических приборов.
Переходите по ссылочке и читайте статью про все разрешенные способы соединения проводов.
3. Аппарат защиты в нулевом проводе
В большинстве квартир жилых домов еще до сих пор эксплуатируется старая электропроводка, которая была выполнена по старым требованиям. В таких схемах аппараты защиты (чаще всего пробки-автоматы ПАР или предохранители «жучки») устанавливались, как в фазе, так и в нуле. В настоящее время устанавливать в нулевом проводе аппараты защиты запрещено ПУЭ (п.3.1.17, п.3.1.18, п.7.1.21). Об этом в скором времени будет отдельная подробная статья. Подписывайтесь на получение новостей, чтобы не пропустить выпуск.
При возникновении перегруза в какой-либо линии автоматический выключатель может сработать только в нуле, что вызовет появление в розетке двух фаз.
Для исправления такой ситуации необходимо убирать из нулевого провода аппараты защиты, устанавливать шинку N, и вообще нужно избавляться от таких видов автоматов. Они очень не надежны. При капитальном ремонте электропроводки в жилых домах мы именно этим и занимались.
4. Сверление
Внимание, совет!!! Перед тем как сверлить стену, проверьте это место с помощью детектора скрытой проводки .
Если этим пренебречь, то можно случайно повредить скрытую электропроводку. При этом может возникнуть три вида неисправности:
- замыкание жил кабеля (проводов) между собой
- обрыв всех жил кабеля (проводов) в стене
- обрыв нулевой жилы
В первом случае сработает автоматический выключатель этой линии, после чего его нельзя будет включить повторно, т.к. необходимо устранять короткое замыкание. Во втором случае — автоматический выключатель сработает, после чего его можно будет включить, правда ни один электрический прибор работать не будет. В третьем случае появятся две фазы в розетке.
Здесь выход из ситуации следующий: либо прокладывать новую линию, например, в кабель канале, либо раздалбливать место повреждения и соединять провода.
5. Грызуны
В частных домах причиной обрыва нуля могут быть грызуны. Об этом я подробно писал в статье про скрытую электропроводку в деревянном доме.
По материалам данной статьи смотрите видео:
Дополнение: прошу неисправность, рассмотренную в данной статье не путать с ситуацией обрыва нуля в трехфазной сети. Там последствия будут куда более печальными.
P.S. На этом свою статью я заканчиваю. Надеюсь теперь Вы знаете, что нужно делать и где искать неисправность, если электрические приборы перестали работать, а в розетке появились две фазы. Спасибо за внимание.
Если статья была Вам полезна, то поделитесь ей со своими друзьями:
Когда соприкасаются 2 разные фазы?
JavaScript отключен. Для лучшего опыта, пожалуйста, включите JavaScript в вашем браузере, прежде чем продолжить.
Допустим, у вас есть двигатель на 240 В, подключенный к двухполюсному выключателю. Фаза A и фаза B каким-то образом перерезаются и соприкасаются, что приводит к срабатыванию двухполюсного выключателя. Мне просто любопытно, как это на самом деле вызывает срабатывание выключателя. Что именно происходит?Например, я понимаю, что происходит при замыкании на землю. Ток проходит через соединенные дорожки качения (EMT) или электрические заземляющие проводники (в зависимости от того, какой из них имеет наименьшее сопротивление) и проходит к заземляющей шине и через соединительную перемычку, затем через нейтральный проводник резервирует трансформатор и через незаземленный проводник, наконец, отключить прерыватель.
Я просто не знаю, что происходит, когда две разные фазы соприкасаются, и как это отключает выключатель.
Ответить
Сохранить
Нравится
1 — 20 из 35 Сообщений
Большой ток проходит через линейные проводники через неисправность, отключая выключатель.
Ответить
Сохранить
Нравится
Очень просто: вы получите либо дуговое замыкание, либо замыкание на болтах, и, не задавая вопросов, вы отключите выключатель.ДжейсонКо сказал:
Допустим, у вас есть двигатель на 240 В, подключенный к двухполюсному выключателю. Фаза A и фаза B каким-то образом перерезаются и соприкасаются, что приводит к срабатыванию двухполюсного выключателя. Мне просто любопытно, как это на самом деле вызывает срабатывание выключателя. Что именно происходит?Например, я понимаю, что происходит при замыкании на землю. Ток проходит через соединенные дорожки качения (EMT) или электрические заземляющие проводники (в зависимости от того, какой из них имеет наименьшее сопротивление) и проходит к заземляющей шине и через соединительную перемычку, затем через нейтральный проводник резервирует трансформатор и через незаземленный проводник, наконец, отключить прерыватель.
Я просто не знаю, что происходит, когда две разные фазы соприкасаются, и как это отключает выключатель.
Нажмите, чтобы развернуть…
Ответить
Сохранить
Нравится
То же самое, как если бы кто-то взял прямой кусок провода и подключил его к выключателю — короткое замыкание. Провод имеет нулевое сопротивление, поэтому нагрузка для сопротивления току отсутствует. Чем больше сопротивление, тем меньше ток.
Ответить
Сохранить
Нравится
Спасибо за вашу помощь, так вы говорите, что большой ток будет проходить только через ваши незаземленные проводники обратно к выключателю и отключать его? Нейтраль, кабелепроводы, заземляющие проводники вообще не играют роли, верно? Ток будет просто течь по незаземленным проводникам обратно к выключателю?
Ответить
Сохранить
Нравится
Ответить
Сохранить
Например,
I=E/R.
В данном случае E=240.
Замените двигатель на короткое замыкание, и R резко упадет.
Уменьшение R приводит к пропорциональному увеличению I.
P&L
Ответ
Сохранить
Например,
Звучит как чья-то домашняя работаПо сути, Breaker работает одинаково, будь то короткое замыкание или перегрузка. Либо по его тепловым или магнитным отключениям.
Теперь инженеры объяснят обратное время, реакцию, рейтинги AIC и т. д., и т. д.,
Ответить
Сохранить
Нравится
Короткое замыкание между фазами просто намного опаснее, чем короткое замыкание на землю, потому что обе поврежденные фазы возникают одновременно. Жертвы с обожженными лицами подтверждают это сообщение.
Ответить
Сохранить
Нравится
Ли. Просто говорю…..
Ответить
Сохранить
Например,
В электротехнике мы в основном имеем дело с векторами, которые можно просто объяснить как вращающиеся векторы. Пока не запутайтесь, так как мы часто рисуем вектор относительно вектора, что делает его неподвижным относительно системы отсчета. Давайте рассмотрим основы сложения и вычитания векторов.Мы знаем, что не вычисляем арифметическую сумму векторов. Мы используем сложение векторов. В этом случае я собираюсь предположить, что концепция закона параллелограмма вам уже известна.
Представим каждое фазное напряжение одинаковой величины, но смещенное относительно следующей фазы на угол 120 градусов. Пусть эта величина будет представлена как |V|=|Vrn|=|Vyn|=|Vbn|, где Vrn, Vyn, Vbn — напряжения между фазой и нейтралью каждой фазы. По правилам векторов мы вычисляем величину межфазного напряжения, используя закон параллелограмма.
Рассмотрим разность напряжений между фазами R и Y.
Пусть это напряжение представлено как Vry, а его величина равна |Vry|.
Мы вычислили звездную величину |Vry| быть в 1,732 раза (квадратный корень из 3) фазного напряжения |V|.
Если мы возьмем диапазон величины фазного напряжения между 230 В и 240 В, диапазон междуфазного напряжения будет от 398 В до 415 В. Обычно мы считаем, что это 415 В
Отвечая на ваш вопрос, это приведет к короткому замыканию, поскольку вы создадите путь с низким сопротивлением между двумя точками с разностью потенциалов 415 В.
Если вы соедините два провода одной фазы, ничего не произойдет, за исключением того, что линию можно рассматривать как линию с двойной цепью, которая теперь будет иметь удвоенную пропускную способность по току. Кроме того, если вы хотите закоротить две линии одной фазы, убедитесь, что они имеют одинаковый уровень напряжения и частоту. Любое несоответствие приведет к циркуляции токов между двумя линиями.
Ответить
Сохранить
Нравится
Если двигатель работает в момент возникновения неисправности, он мгновенно становится генератором и вносит свой вклад в ток через неисправность.
Также обратите внимание, что стандартный автоматический выключатель имеет 2 расцепителя;
1) Термический. …..это для длительных перегрузок, например 30 ампер на 20 амперном выключателе.
2) Магнитный ……. это для сильноточных инцидентов, таких как короткие замыкания и замыкания на землю. Этот расцепитель сработает НАМНОГО быстрее, чем тепловой.
Причина наличия обоих заключается в том, что магнитный не воспринимает 30 ампер на 20-амперном выключателе как проблему, поэтому необходим тепловой. Тепловой действительно сработает из-за неисправности или тока короткого замыкания, но это займет несколько секунд. Инцидент с током короткого замыкания должен быть обесточен очень быстро, иначе произойдут плохие вещи. Например, взрывы и/или пожары ……
Ответить
Сохранить
Нравится
Цепи ДОЛЖНЫ иметь нагрузку. Что такое сопротивление? Это противодействие протеканию тока, а напряжение — это «давление», которое заставляет электроны хотеть двигаться из «пятна» с большим количеством электронов в место с меньшим количеством электронов. Точно так же, если вы положите каплю пищевого красителя в стакан с водой, он захочет равномерно распределиться по воде. Мы назовем эти свойства электричества и дадим им количественную оценку.
Напряжение (она же разность потенциалов, она же потенциал) — давление, создаваемое для перемещения электронов по проводнику при наличии разницы концентрации электронов из одной точки в другую.
Сопротивление (противодействие потоку тока. Не слишком увлекаясь, электричество течет через внешний край атомов, потому что атомная структура жесткая, а внешние части атомов расположены близко друг к другу, и поскольку внешние области атомов находятся далеко от центра атома, им требуется меньше энергии, чтобы «перепрыгнуть» к следующему атому. Теперь представьте, что мы помещаем материал, который требует больше энергии для того, чтобы электрон перепрыгнул к следующему атому. Эта дополнительная необходимая энергия означает, что больше требуется давление от напряжения, чтобы протолкнуть его через атом И/ИЛИ чтобы при том же напряжении можно было перемещать меньше электронов в секунду).
Сила тока (фактическое количество электронов, которые прыгают из одной точки атома в следующую точку атома в секунду. Это действительно большое число.)
Другими словами, наличие напряжения означает, что существует разница в количестве электронов между двумя точками, сила тока — это количество электронов, проходящих через данную точку за 1 секунду, сопротивление — это то, насколько сильно их нужно «надавить», чтобы перейти к следующему атому.
Когда у вас есть полная цепь И разность потенциалов (напряжение), тогда будет течь ток. Здесь у вас будет немного болеть голова. Вы должны думать об этом с точки зрения энергии. Тепло и свет, излучаемые лампочкой, являются энергией. ВРАЩЕНИЕ двигателя – это энергия. Электричество — это тоже энергия. Мы преобразуем электрическую энергию (которая сама по себе не так уж и полезна) в форму, например, в энергию вращения, которую излучает двигатель при вращении, которая затем преобразуется в механическую энергию, которую мы используем для выполнения работы.
Мы знаем, что напряжение между двумя точками составляет 240 В, потому что у нас есть -120 В + +120 В. У нас также есть сопротивление в цепи, которое ОГРАНИЧИВАЕТ количество энергии, которую мы можем передать при имеющемся у нас напряжении. У нас есть только определенное давление, толкающее электроны вперед, так что это означает, что только определенное количество электронов в секунду может пройти любую заданную точку.
Когда цепь ненормально замкнута (то есть L1 и L2 соприкасаются друг с другом, помните, что это одна фаза, поэтому они называются Line, а не Phase), тогда цепь «короче», чем обычно, отсюда и название. Поскольку в цепи очень мало сопротивления и одинаковое давление (далее называемое напряжением), толкающее электроны вперед, они будут двигаться действительно очень быстро, и поскольку amp означает количество электронов, проходящих данную точку за 1 секунду , там много энергии.
Теперь, когда электрон сбивается с его текущей «атомной орбиты», он получает больше энергии, а когда он попадает на орбиту следующего электрона, он отдает эту дополнительную энергию. Эта дополнительная энергия выделяется в виде тепла в проводе. Так вот, в проводе есть столько-то электронов и столько-то атомов, и когда вы заставляете целую группу из них двигаться очень-очень быстро и выделять кучу тепла в одном и том же месте почти в одно и то же время, эта энергия должна куда-то деваться. , которая является областью вокруг короткого замыкания. В воздухе тоже есть электроны, и они не любят перетасовываться, как те, что внутри провода, но это дает дополнительным электронам и энергии место для движения. Так рождаются вспышки дуги.
Теперь, вернувшись к выключателю, у нас течет такое же количество электронов, как и в месте, где L1 и L2 закорочены. Это оборудование имеет более высокий рейтинг и может работать с большей силой тока, поэтому большую часть времени вместо искрения оно нагревается. Это тепло позволяет механическому механизму двигаться и размыкает выключатель.
То же самое происходит с замыканием на землю, но, как вы упомянули, ток уходит на землю. Фейерверк просто имеет тенденцию быть намного больше, когда речь идет о коротком замыкании фазы к фазе или линии к линии.
Много всего, но если вы усвоите эти основные понятия, вы начнете видеть намного больше моментов «ах-ха» во время работы с электричеством.
Увидеть меньше Узнать большеОтветить
Сохранить
Нравится
Возможно, он не улавливает тот факт, что электричество не просто
переходит от горячего к нейтральному или от плюса к минусу, но на самом деле оно будет проходить между
Любыми двумя точками с потенциальной разницей.
Например, три фазы
Из-за разницы фаз
Существует потенциальная разница
Следовательно, протекает ток!
Ответить
Сохранить
Нравится
Я думаю, что это короткий ответ,dmxtothemax сказал:
Возможно, он не понимает, что электричество не просто
переходит от горячего к нейтральному или от плюса к минусу, но на самом деле оно будет проходить между
Любыми двумя точками с потенциальной разницей.
Например, три фазы
Из-за разницы фаз
Существует потенциальная разница
Следовательно, протекает ток!Нажмите, чтобы развернуть…
, если у вас есть две точки с электрическим потенциалом между ними (напряжение)
и вы прокладываете между ними токопроводящий путь,
протекает ток.
Насколько ток зависит от сопротивления (нагрузки и т.п.) в тракте, чем больше сопротивление, тем меньше ток — закон Ома.
С закороченными проводами, это просто провод на пути, без нагрузки — почти нулевое сопротивление — и ток будет очень высоким.
Вы могли бы думать об этом как о напряжении как о «потенциальном» протекании тока, закоротите его, и у вас будет МНОГО «фактического» протекания тока!
Ответить
Сохранить
Нравится
Что?sparkiez сказал:
Это довольно просто. У вас есть две линии, отходящие от вашего трансформатора. Отводы 120В и -120В.
Нажмите, чтобы развернуть…
Отправлено с C6725 через Tapatalk
Ответ
Сохранить
Нравится
Когда выключатель обнаруживает эту неисправность, он НАЧИНАЕТ отключаться, но реальный ток протекает намного быстрее, чем выключатель может на него отреагировать, плюс, когда контакты размыкаются, возникает дуга, которая удерживает его в рабочем состоянии. Это общее время, необходимое для остановки потока тока, называемое «время очистки», по существу составляет вечность, когда ток движется со скоростью света. Поэтому, когда выключатель, наконец, начинает размыкаться, ток УЖЕ течет на максимально доступном уровне тока короткого замыкания, и магнитные силы, участвующие в этом, намного больше, чем думают люди.
Увидеть меньше Узнать большеОтветить
Сохранить
Нравится
http://www.annsgarden.com/poles/JP0-PS-Schematic.jpgFlyingsod сказал:
Что?
Нажмите, чтобы развернуть…
На этом изображении показаны два отвода линии на стандартном полюсном трансформаторе. Если вы посмотрите, то увидите, что один +120В, а другой -120В относительно нейтрали на вторичной обмотке трансформатора. Вот как вы получаете потенциал 240 В между L1 и L2.
Ответить
Сохранить
Нравится
В зависимости от напряжения то же самое не происходит с замыканием на землю, при более высоких напряжениях замыкание на землю может стать дуговым замыканием на землю, которое не будет генерировать достаточный ток для срабатывания НЕКОТОРЫХ устройств защиты от перегрузки по току. Эта неисправность может быть долгосрочным событием с разрушительными последствиямиsparkiez сказал:
T
То же самое происходит с замыканием на землю, но, как вы упомянули, ток уходит на землю. Фейерверк просто имеет тенденцию быть намного больше, когда речь идет о коротком замыкании фазы к фазе или линии к линии..
Нажмите, чтобы развернуть…
Ответить
Сохранить
Нравится
Спасибо за исправление. Вы правы в этом. Раньше я работал на упаковочном заводе и несколько раз видел это на двигателях, где для отключения от перегрузки требовалось ДОЛГОЕ время. Мы заменили двигатель, и это произошло через неделю, поэтому наша команда вскрыла кабель и обнаружила мокрые провода с поврежденной изоляцией.Брайан Джон сказал:
В зависимости от напряжения точного замыкания на землю не происходит, при более высоких напряжениях замыкание на землю может стать дуговым замыканием на землю, которое не будет генерировать достаточный ток для срабатывания НЕКОТОРЫХ устройств защиты от перегрузки по току. Эта неисправность может быть долгосрочным событием с разрушительными последствиями
Нажмите, чтобы развернуть…
Ответить
Сохранить
Нравится
1 — 20 из 35 сообщений
- Это старая тема, вы можете не получить ответ и возродить старую ветку. Пожалуйста, рассмотрите возможность создания новой темы.
Верх
Две фазы в розетке
Электромонтаж выполняется по простым принципам, которые изучают в школе, но некоторые неисправности часто выходят за рамки стандартных представлений о работе электрической сети. Две фазы в розетке – распространенный случай, регулярно ставящий в тупик пользователей с недостаточным опытом ремонта электропроводки.
Содержимое
- Где и почему может появиться вторая фаза
- Две фазы в одной розетке
- Две фазы в нескольких розетках
- Две фазы в половине комнат
- Две фазы во всех розетках
Где и почему может появиться вторая фаза
Тут сразу нужно оговориться, что поскольку в квартиру входит только один фазный провод, то понятие «вторая фаза» подразумевает, что индикатор напряжения показывает фазу, в контактах на которой оно должно быть изначально и на нуле. Второй фазы, в правильном понимании этих слов, в квартире быть не может.
Следующий момент, который необходимо знать для понимания сути проблемы, это то, что каждое электрическое устройство является проводником электричества. Самый простой пример — лампочка — ее нить накала светится за счет того, что она является проводником электрического тока. На самом деле лампочка светит потому, что замыкает между собой фазу и ноль, а короткого замыкания не происходит, так как нить накаливания имеет определенное электрическое сопротивление. Точно так же работают и другие устройства – их часто подключают к сети через трансформаторы, обмотка которых выполнена из медного провода. Короткого замыкания, опять же, не происходит, так как из-за длины провода и его сечения он имеет электрическое сопротивление, а на самом деле при вставлении в розетку вилки любого прибора фаза и ноль в нем замкнуты.
Теперь должно быть понятно, почему в розетке две фазы — эта неисправность может появиться только при отсутствии нуля. Фаза приходит в розетку, проходит через включенный в нее электроприбор и оказывается на нулевом проводе, а от него на тех розетках, которые расположены после обрыва нуля. Соответственно, если выключить все выключатели и вынуть все вилки из розеток, индикатор будет показывать фазу только на одном контакте.
В результате в одной отдельной розетке может появиться фаза вместо нуля (при условии, что она двойная или тройная и в одну из вилок вставлена вилка какого-либо электроприбора). Далее 2 фазы могут быть в одной из комнат, в половине квартиры или вообще везде.
Также нельзя сбрасывать со счетов возможность короткого замыкания, например, при сверлении стены или некачественной проводке в распределительной коробке. При некотором везении можно зацепить проводку так, чтобы нулевой провод отгорел от основной сети и прилипал к фазному. В этом случае индикатор будет показывать две фазы в розетке даже при отключенных от сети электроприборах.
В этом видео можно посмотреть, как эта неисправность воспроизводится на специально собранном стенде:
Две фазы в одной розетке
Такого случая практически не бывает — это редкое исключение, подтверждающее правило. Если все же это произошло — все остальные розетки работают без нареканий, свет есть везде, а в одной-единственной розетке индикатор показывает две фазы, то в первую очередь разбирается сама розетка. Поломка, скорее всего, будет в другом месте, но сначала на всякий случай нужно убедиться, что она находится не в том месте, до которого проще всего добраться.
Если повезет, то в розетке обнаружится оборванный, перегоревший или выскочивший из крепления провод.
Когда розетка работает исправно и без следов перегрева проводов, то следующим шагом является определение того, как она подключена — напрямую к распределительной коробке или через другую розетку. Во втором случае есть вероятность того, что нейтраль провод был плохо вкручен в «родительскую» розетку, а теперь выпал.
Далее проверяется распределительная коробка — это наиболее вероятное место, где можно обнаружить плохой контакт. Тут надо учитывать, что фазный провод не столь требователен к качеству скрутки — при плохом соединении он нагревается, но все же некоторое время работает. Нулевой провод может окислиться без видимых последствий – чтобы убедиться в этом, придется разматывать скрутки, заново зачищать провода и собирать все обратно.
Если скрутка в порядке, то остается только прозвонить провод тестером — если он покажет обрыв внутри стены, то придется разбивать штробу для ремонта.
Когда в доме, где проводка сделана недавно и по всем правилам, перестала работать розетка, то дополнительно стоит проверить, не является ли это розеткой, к которой подключен водонагреватель или аналогичный мощный прибор. В этом случае причины нужно искать в ГРЩ, откуда его можно запитать, минуя распределительные коробки.
Две фазы в нескольких розетках
Ситуация похожа на предыдущую, но теперь две фазы определяются по индикатору сразу в нескольких розетках, часто находящихся в одном помещении. При этом освещение может либо работать, либо нет, в зависимости от способа его подключения.
Нет смысла здесь проверять сокеты, за одним исключением — если они все соединены так называемым шлейфом. В этом случае провода идут от распределительной коробки к одному из них, а остальные соединяются последовательно. ПУЭ настоятельно не рекомендует этого делать, но все может быть.
Порядок устранения неисправности зависит от желания лезть в распределительную коробку и от того, есть ли возможность шлейфового подключения. Скорее всего, в распределительной коробке обнаружится обрыв провода, но если там все соединения в норме, то нужно разобрать по очереди все розетки в комнате.
Две фазы в половине помещений
Это происходит, если распределительные коробки соединены последовательно друг за другом. Что делать в этом случае — стандартное решение — нужно последовательно пройтись по всем коробкам в поисках плохого контакта.
Сложность в том, что зачастую схемы подключения нет, поэтому неизвестно из какой комнаты и в какую из них проложена проводка. Также следует учитывать вариант, что контакт может сгореть как в помещении, в котором не работают розетки, так и на предыдущей схеме, где индикатор показывает нормальное напряжение в розетках.
Есть решение, чтобы не разбирать клеммные коробки во всех комнатах — можно поменять фазу и ноль на вводной панели, а потом использовать индикатор напряжения, который может показывать фазу через стену. Перед этим нужно убедиться, что в розетках нигде нет зануления и на всякий случай отключить заземление, если оно есть.
Две фазы во всех розетках
Если во всем доме отключилось освещение, а индикатор напряжения показывает две фазы в розетках, проблема скорее всего во вводном щитке.
В этом случае необходимо обязательно проверить также заземляющие провода на предмет их нейтрализации. При этом, пока вы не убедитесь в отсутствии на них напряжения, нельзя касаться заземляющих контактов голыми руками и запрещать детям прикасаться к розеткам и электроприборам.
В старых домах часто устанавливают вилки или автоматические выключатели не только на фазу, как это рекомендовано последними редакциями ПУЭ, но и на нулевом проводе. Перегорание такой вилки равносильно обрыву нуля, поэтому в первую очередь рекомендуется проверить их.
Также нужно учитывать возможность отсутствия электрощита как такового, когда провод от счетчика идет напрямую в главную распределительную коробку — в ней может быть неисправный контакт.