Как измерить напряжение в розетке мультиметром
Одна из основных причин выхода из строя электроприборов дома – это проблемы с напряжением сети.
Оно может быть слишком низким, недостаточным для работы оборудования, либо наоборот слишком высоким, из-за чего бытовая техника сгорает. Нередко бывает, что напряжение то растёт, то падает, скачкообразно, что еще более губительно для любого электрического оборудования.
Именно поэтому, измерение напряжения в розетке в быту – это основной, главный этап диагностики электросети, если замечена её нестабильная работа.
Главным инструментом для измерения напряжения является мультиметр или тестер. Ведь для понимания причин проблемы, важно знать точные характеристики электрического тока, никакая индикаторная отвертка или контрольная лампочка вам такой информации не даст.
Абсолютно любой мультиметр имеет функцию измерения напряжения с диапазонами, которые позволят определить стандартные бытовые 220В и 380В. Это его базовая, одна из самых важных функций. В ящике с инструментами абсолютно каждого домашнего мастера мультиметр должен быть обязательно. Тем более, что сейчас довольно просто купить качественные и недорогие модели, практически в любом уголке России.
Сама диагностика розетки, довольно проста, ниже она подробно описана.
Пошаговая инструкция: как измерить напряжение мультиметром самому
1. Подключаем измерительные щупы к мультиметру и выставляем режим определения напряжения переменного тока
В первую очередь необходимо правильно подключить щупы к мультиметру:
— Штекер красного щупа устанавливается в разъем «VΩmA»;
— Черный щуп подключается к разъему «COM»;
Затем выбирается режим работы и диапазон измерения:
В бытовых розетках наших домов и квартир протекает переменный электрический ток, стандартная его величина 220 – 230 Вольт.
Соответственно, колесо выбора режима работы необходимо перевести на:
— измерение напряжения переменного тока «AC —Alternating Current», которое маркируется как «
— рабочий диапазон больший чем 230 Вольт, в нашем случае 500В

Теперь, когда подготовительные работы завершены, можно приступать непосредственно к замерам.
2. Измеряем величину напряжения в розетке
Держа щупы за изолированные, пластиковые ручки, не касаясь токопроводящих стержней-наконечников, помещаем их в гнезда розетки. Один щуп в левое, а другой в правое гнездо, как показано на изображении ниже. Порядок установки не важен, главное правило – наконечники щупов должны коснуться токопроводящих контактов розетки в гнездах.

Измерение проводится без отключения электрического тока. Для чистоты эксперимента, лучше всего тестировать в условиях, приближенных к тем, когда проявляются странности в работе электрооборудования.
3. Результаты измерения напряжения в розетке
Как только щупы коснуться контактов розетки, на экране мультиметра сразу же покажется результат измерения напряжения, количество вольт.

Если вы всё правильно сделали, на дисплее отразится три возможных вида результатов измерения:
Давайте коротко рассмотрим каждый из этих пунктов. Какие должны быть показатели, что может их вызывать и главное, что дальше делать в той или иной ситуации:
1. Нормальное напряжение в розетке
По современным нормам, стандартное напряжение в сети 220 – 230В. Я не зря указываю такой диапазон, а не какую-то определенную, точную величину.
Всё дело в том, что долгое время стандарт напряжения бытовой электрической сети у нас в стране был 220 Вольт, именно под него выпускалось оборудование, прокладывались сети. Позже, стандартным стало напряжение 230 Вольт и во всех современных домах его величина в розетках скорее всего будет именно таким.
Для удобства, дальше, я буду указывать именно 230В, как основной показатель напряжения в электрической сети, но вы должны знать, что 220В также не является свидетельством неисправности.
Более того, современные стандарты допускают отклонения он номинальной величины напряжения на 10% в каждую сторону. Соответственно, при измерении напряжения в розетке мультиметром, нормальным результатом будет являться любой в диапазоне от 207 до 253 Вольт.
Но я бы на вашем месте дополнительно проинспектировал все элементы электроустановки и сделал заявку в обслуживающую дом организацию, чтобы проверить, почему величина напряжения в розетках отличается от 220-230В.
2. Аварийная величина напряжения в бытовой сети
Как я уже сказал ранее, всё напряжение, что попадает в диапазон от 207 до 253 Вольт, условно считается нормальным. Соответственно, любой показатель за его пределами – это сигнал об аварийной ситуации в электросети. Опять же я говорю УСЛОВНО нормальным потому, что всё же любая величина напряжения, которая отличается от 220 или 230В, не мой взгляд уже не нормальная, где то есть потери, либо наоборот причины перенапряжения.
Причин, приводящих к слишком низкому или наоборот, чрезмерно высокому напряжению в сети довольно много. В условиях квартиры, обычно к этому приводят проблемы с контактами, особенно в местах соединения проводников, а также нередко ошибки при проектировании электросети, в частности неправильный выбор сечения проводов.
Но чаще всего, проблема с напряжением в розетках лежит вне ваших квартир и домов, она связана:
— с ветхостью наружных электросетей и оборудования;
— с неправильно подобранными характеристиками распределяющего или генерирующего электрооборудования, например, трансформатора;
— с перегрузкой электросети, при активном потреблении электроэнергии сразу многими потребителями;
В первую очередь, выявив проблемы с напряжением в вашей сети, необходимо:
— Узнать, проявляются ли они во всех помещениях или четко локализован;
— Принять меры к защите электрооборудования дома, отключив его от питающей сети;
— Приступить к диагностике;
И в первую очередь, по описанном в этой статье методике, замерьте напряжение на вводном автомате в квартиру.
Если в квартиру поступает стандартное напряжение, находящееся в условно нормальном диапазоне от 207 до 253В, то проверяйте внутреннюю электросеть:
Если вы своими силами не способны провести комплексную диагностику вашей электроустановки – обязательно обратитесь к профессионалу, например, вызовете электрика. В одной из предыдущих статей я достаточно подробно описал все возможные способы вызова специалиста, их описания и недостатки. И это не реклама конкретной компании или специалиста, а простое перечисление доступных вам вариантов.
Если же проблемы с напряжением подтвердились и на вводном кабеле в квартиру или дом, то необходимо обратится в вашу электроснабжающую, обслуживающую или управляющую компанию, для выяснения причин проблем.
До завершения проверки, выявления и устранения причин неисправности, не пользуйтесь электрооборудованием дома, либо подключайте его через стабилизатор. А что такое стабилизатор напряжения, зачем он нужен и когда используется простым и понятным языком я уже описал ЗДЕСЬ, на примере релейной и электромеханической модели.
Зная расторопность при выполнении заявок потребителей специалистами обслуживающих компаний, я рекомендую, в случае с внешними проблемами с напряжением, сразу купить стабилизатор. Тем более есть вполне недорогие, доступные модели, которые позволят вам, не теряя в комфорте, дождаться восстановления параметров сети, защитив ваше электрооборудование и в будущем.
3. Отсутствие напряжения в розетке
Если же мультиметр при измерении показал, что напряжение в розетке отсутствует, необходимо тщательно проверить всю электрическую цепь до неё. Особенно работу защитной автоматики.
Лучшим способом, найти причину неисправности и отсутствия напряжения в розетке – прозвонить её мультиметром. О том, как это сделать самому, в домашних условиях, используя возможности мультиметра – я подробно описал, в соответствующем цикле статей, доступных по ссылке.
Как видите, мультиметр незаменимый помощник любому домашнему мастеру. При этом не обязательно обладать какой-то особой квалификацией или большим опытом, чтобы эффективно работать с этим многофункциональным измерительным прибором.
Если же вы хотите замерить мультиметром еще какие-то параметры электрических приборов, оборудования, проводки и их компонентов, но не знаете, как это сделать – пишите об этом в комментариях к статье. На основе ваших запросов, мы подготовим и выпустим новую, наглядную инструкцию, со всеми необходимыми описаниями, схемами, рекомендациями, необходимыми для решения ВАШЕЙ задачи.
А для того, чтобы оперативно узнавать анонсы о выходе новых материалов, подписывайтесь на нашу группу вконтакте. Получайте первым информацию в ленту о выходе статей, без рекламы и флуда.
Как измерить напряжение в розетке мультиметром?

Если розетка вышла из строя – ее нужно починить или заменить. Но перед ремонтными работами обязательно стоит проверить, есть ли в ней напряжение. Раньше для этой цели использовали простые тестеры и вольтметры. Сейчас повсеместно эти проверки и измерения производятся с помощью мультиметра. Как измерить напряжение в розетке мультиметром правильно? Расскажем в статье.

Как проверить розетку мультиметром?
Сначала нужно разобраться с самим прибором:
- в его корпусе имеется три гнезда, куда подключают прилагаемые к нему щупы;
- щупы с проводами и разъемами – один красного, а второй черного цвета.
Разъем черного щупа вставляют в гнездо СОМ, а красного – в гнездо, где среди прочих значков имеется обозначение V (VΩmA). Третий разъем предназначен для измерения характеристик высоких токов. В быту он обычно не используется. Но, если есть необходимость, в него вставляют красный щуп. Положение черного никогда не меняется.
Далее переключатель режимов должен быть установлен в нужное положение. На корпусе нанесены обозначения режимов для измерения напряжения постоянного (DCV) или переменного тока (ACV). Хотя они могут быть и другими:
- для постоянного тока – просто буква V с двумя черточками (верхняя сплошная, нижняя – пунктирная);
- для переменного – буква V с одной волнистой черточкой.
Если сомневаетесь, проверьте обозначения в паспорте изделия.

Как измерить напряжение в розетке 220 В?
Нужно учитывать, что важно не только выбрать правильный режим измерения, но и верно задать его верхний передел.
В случае с переменным током, прибор позволяет установить 2 предела измерения:
- 200В;
- 500 или 750В.
Определить нужный несложно – он должен быть выше номинального напряжения в сети.
Что касается бытовой сети, это 220 – 230В. Установка переключателя на 200В может стать фатальной для прибора – он будет испорчен. Поэтому верхний предел нужно установить на максимум, позволяемый тестером. Тот же режим выбирают и для сети напряжением 380В. Предел 200В используют для сетей менее 200В.

Итак, проверка напряжения в розетке мультиметром производится в следующем порядке:
- Подключение щупов к прибору и выставление верного диапазона измерения. В данном случае – это 750В.
- Сам замер производится так: щупы нужно взять за изолированные ручки и вставить в гнезда розетки. В данном случае нет разницы, в какое именно отверстие помещается тот или другой щуп, поскольку ток переменный, то померить напряжение удастся при любом их положении. При этом наконечники щупов должны коснуться токопроводящих контактов розетки. Отключать электрический ток не нужно.
Важно! Ни в коем случае нельзя касаться руками оголенных токопроводящих наконечников!
- Когда щупы коснутся контактов розетки, на дисплее прибора покажется результат замера. Чаще всего цифры колеблются между 220 – 230В. Это нормальный результат.
Как померить напряжение мультиметром в розетке теперь понятно, но не менее важно правильно истолковать полученный результат.
Возможные результаты проверки розетки мультиметром
Их может быть три:
- нормальное напряжение;
- аварийное;
- отсутствие напряжения.
Нормальное напряжение
Может составлять 220 – 230В, хотя ранее стандартной считалась величина напряжения 220В, и в соответствии с ней производились электроприборы и монтировались электросети.
В более позднее время стандартной стала величина 230В. Поэтому в современных зданиях напряжение, скорее всего, будет близким к данному значению. Поэтому, перед тем как измерять напряжение, узнайте, какому стандарту соответствует ваша электросеть, чтобы не пугаться при виде полученных результатов. Таким образом, замерить напряжение мультиметром в розетке 220В – совсем не значит, получить именно такой результат.
Современными стандартами допускаются отклонения от номинальной величины напряжение на ±10%. Поэтому, относительно номинала 230В, учитывая отклонения, нормальными могут считаться величины от 207 до 253В.
Если вы заметили постоянное отклонение напряжения даже в пределах этих цифр, это повод обратиться в обсуживающую организацию с заявкой на проверку причин этих отклонений.
Аварийное напряжение
Любой результат за пределами указанных условно нормальных пределов 207 – 253В считается аварийным. Более низкий показатель указывает на потери в сети, более высокий – на перенапряжение.
Причинами таких отклонений могли стать:
- ошибки при проектировании электросети;
- неполадки с контактами.
Также проблемы могут быть следующими:
- износ наружных электросетей, оборудования;
- некорректно подобранное генерирующее или распределяющее электрооборудование;
- перегрузки в электросети.
Эти неприятности дислоцируются вне квартир и даже самих зданий. В такой ситуации кроме как замерить напряжение мультиметром в розетке, вы ничего не сможете сделать самостоятельно. Нужно обращаться в обслуживающие дом организации.
Чтобы отсеять вопросы, которые можно решить самостоятельно от тех, которые обязаны решать специальные организации, необходимо:
- Открыть электрощит, где расположен вводный в квартиру автомат, и замерить на нем напряжение. Если оно стандартное, то стоит проверить внутреннюю электросеть.
При невозможности самостоятельной диагностики, обратитесь к профессионалам. Выявить причину и устранить ее – вариант гораздо более дешевый, чем гипотетическая вероятность замены всей бытовой техники в случае ее перегорания.
- Когда же на вводном в квартиру кабеле напряжение не соответствует номиналу, обращайтесь в организацию, обеспечивающую электроснабжение дома, или поставьте в известность управляющую компанию.
Отсутствие напряжения
Если прибор выдает нулевой результат, придется проверять всю электроцепь до нее, начиная с защитной автоматики.
Прозвонку домашней электросети также можно осуществить, используя мультиметр.
Итак, как проверить ток в розетке мультиметром – теперь для вас не тайна. Измерить величину напряжения совсем несложно, но полезно в плане сохранности всего электрического оборудования дома. Если обнаружены серьезные колебания напряжения сети, стоит озаботиться вопросом приобретения стабилизатора напряжения.
Что показывает вольтметр, или математика розетки

Сегодня я ненадолго отступлю от своей обычной темы о визуальном программировании контроллеров и обращусь к теме измерений напряжения прямо в ней, в розетке!
Родилась эта статья из дискуссий за чаем, когда разразился спор среди «всезнающих и всеведающих» программистов о том, чего многие из них не понимают, а именно: как измеряется напряжение в розетке, что показывает вольтметр переменного напряжения, чем отличается пиковое и действующие значения напряжений.
Скорее всего, это статья будет интересна тем, кто начинает творить свои устройства. Но, возможно, поможет и кому-то опытному освежить память.
В статье рассказано о том, какие напряжения есть в сети переменного тока, как их измеряют и о том, что следует помнить при проектировании электронных схем.
Всему дано краткое и упрощённое математическое обоснование, чтобы было ясно не только «как», но и «почему».
Кому не интересно читать про интегралы, ГОСТы и фазы — могут сразу переходить к заключению.
Вступление
Когда люди начинают говорить о напряжении в розетке, очень часто стереотип «в розетке 220В» скрывает от их взора реальное положение дел.
Начнем с того, что согласно ГОСТ 29322-2014, сетевое напряжение должно составлять 230В±10% при частоте 50±0,2Гц (межфазное напряжение 400В, напряжение фаза-нейтраль 230В). Но в том же ГОСТ имеется примечание: «Однако системы 220/380 В и 240/415 В до сих пор продолжают применять».
Согласитесь, что это уже совсем не то однозначное «в розетке 220В», к которому мы привыкли. А когда речь начинает идти о «фазном», «линейном», «действующем» и «пиковом» напряжениях — вообще каша получается знатная. Так сколько же вольт в розетке?
Чтобы ответить на этот вопрос начнем с того, как измеряется напряжение в сети переменного тока.
Как измерять переменное напряжение?
Прежде, чем углубиться в дебри цепей переменного тока и напряжения, вспомним школьную физику цепей тока постоянного.
Цепи постоянного тока — вещь простая. Если мы возьмем некоторую активную нагрузку (пусть это будет обычная лампа накаливания, как на рисунке) и воткнем ее в цепь постоянного тока, то все, что происходит в нашей цепи будет характеризоваться всего двумя величинами: напряжением на нагрузке U и током, протекающим через нагрузку I. Мощность, которая потребляется нагрузкой однозначно вычисляется по формуле, известной со школы: .

Или, если учесть, что по закону Ома , то мощность P, потребляемую нагрузкой-лампочкой, можно вычислить по формуле .
С переменным напряжением все куда сложнее: в каждый момент времени — оно может иметь разное мгновенное значение. Следовательно, в разные моменты времени, на нагрузке, подключенной к источнику переменного напряжения (например, на лампе накаливания, воткнутой в розетку) будет выделяться разная мощность. Это очень неудобно с точки зрения описания электрической цепи.
Но нам повезло: форма напряжения в розетке синусоидальная. А синусоида, как известно, полностью описывается тремя параметрами: амплитудой, периодом и фазой. В однофазных сетях (а обычная розетка с двумя дырочками именно и есть однофазная сеть) про фазу можно забыть. На рисунке подробно показаны два периода сетевого однофазного напряжения. Того самого, что в розетке.

Рассмотрим, что означают все эти буковки на рисунке.
Период T — это время между двумя соседними минимумами или соседними максимумами синусоиды. Для осветительной сети РФ этот период составляет 20 миллисекунд, что соответствует частоте 50Гц. Частота колебаний напряжения электрической сети выдерживается очень точно, до долей процента.
Очевидно, что в любых двух точках синусоиды, отстоящих друг от друга на целое число периодов, напряжения всегда равны между собой.
Амплитуда Um — это максимальное напряжение, пик синусоиды. Про действующее напряжение Uд поговорим чуть ниже.
Напряжение в розетке (или однофазной сети) описывается формулой
где t — текущий момент времени, Um — амплитуда (или пиковое значение) напряжения, T — период сетевого напряжения.
Если с однофазным переменным напряжением более или менее все ясно, то попробуем посчитать мощность, которая выделяется на нашей любимой лампе накаливания, при втыкании ее прямо в розетку.
Так как лампа накаливания является активной нагрузкой (а это значит, что ее сопротивление не зависит от частоты напряжения и тока), то мгновенная мощность, выделяемая на лампе накаливания, воткнутой в розетку, будет вычисляться по формуле
где t — текущий момент времени, а R — сопротивление лампы накаливания при нагретой спирали. Зная амплитуду переменного напряжения Um, можно записать:
Понятно, что мгновенная мощность — неудобный параметр, да и на практике не особо нужный. Поэтому практически обычно применяется мощность, усредненная за период.
Именно усредненная мощность указана на лампочках, нагревателях и прочих бытовых утюгах.
Рассчитывается усредненная мощность в общем случае по формуле:
А для нашей синусоиды — по гораздо более простой формуле:
Можете сами подставить вместо функцию и взять интеграл, если не верите.
Не думайте, что про мощность я вспомнил просто так, из вредности. Сейчас поймете, зачем она нам была нужна. Переходим к следующему вопросу.
Что же показывает вольтметр?
Для цепей постоянного тока, тут все однозначно — вольтметр показывает единственное напряжение между двумя контактами.
С цепями переменного тока все опять сложнее. Некоторые (и этих некоторых не так мало, как я убедился) считают, что вольтметр показывает пиковое значение напряжения Um, но это не так!
На самом деле, вольтметры обычно показывают действующее или эффективное, оно же среднеквадратичное, напряжение в сети Uд.
Разумеется, речь идет о вольтметрах переменного напряжения! Поэтому, если будете измерять вольтметром напряжение сети, обязательно убедитесь, что он находится в режиме измерения переменного напряжения.
Оговорюсь, что «пиковые вольтметры», показывающие амплитудные значения напряжения, тоже существуют, но на практике при измерении напряжения питающей сети в быту обычно не применяются.
Разберемся, почему такие сложности. Почему бы не измерять просто амплитуду? Зачем выдумали какое-то «действующее значение» напряжения?
А все дело в потребляемой мощности. Я ведь не просто так писал о ней. Дело в том, что действующее (эффективное) значение переменного напряжения равно величине такого постоянного напряжения, которое за время, равное одному периоду этого переменного напряжения, произведет такую же работу, что и рассматриваемое переменное напряжение.
Или, по-простому, лампочка накаливания будет светить одинаково ярко, воткнем ли мы ее в сеть постоянного напряжения 220В или в цепь переменного тока с действующим значением напряжения 220В.
Для тех, кто уже знаком с интегралами или еще не забыл математику, приведу общую формулу расчета действующего напряжения произвольной формы:
Из этой формулы также становится ясно, почему действующее (эффективное) значение переменного напряжения также называют «среднеквадратичным».
Заметим, что подкоренное выражение и есть та самая «усредненная за период мощность», стоит только поделить это выражение на сопротивление нагрузки R.
Применительно к синусоидальной форме напряжения, страшный интеграл после несложных преобразований превратится в простую формулу:
где Uд — действующее или среднеквадратичное значение напряжение (то самое, которое обычно показывает вольтметр), а Um — амплитудное значение.
Действующее напряжение хорошо тем, что для активной нагрузки, расчет усредненной мощности полностью совпадает с расчетом мощности на постоянном токе:
Это и не удивительно, если вспомнить определение действующего значения напряжения, которое было дано чуть выше.
Ну и, наконец, посчитаем, чему же равна амплитуда напряжения в розетке «на 220В«:
В худшем случае, если у вас сеть на 240В, да еще и с допуском +10%, амплитуда будет аж !
Поэтому, если хотите, чтобы ваши устройства, питающиеся от сети, работали стабильно и не сгорали, выбирайте элементы, которые выдерживают пиковые напряжения не менее 400В. Разумеется, речь идет об элементах, на которые непосредственно подаётся сетевое напряжение.
Отмечу, что для не-синусоидальной формы сигнала действующее значение напряжения рассчитывается по иным формулам. Кому интересно — могут сами взять интегралы или обратиться к справочникам. Нас же интересует питающая сеть, а там всегда должна быть синусоида.
Фазы, фазы, фазы…
Помимо обычной однофазной осветительной сети
220В все слышали и о трехфазной сети
380В. Что такое 380В? А это межфазное эффективное напряжение.
Помните, я сказал, что в однофазной сети про фазу синусоиды можно забыть? Так вот, в трехфазной сети этого делать нельзя!
Если говорить по простому, то фаза — это сдвиг во времени одной синусоиды относительно другой. В однофазной сети мы всегда могли принять за начало отсчета любой момент времени — на расчеты это не влияло. В трехфазной сети необходимо учитывать насколько одна синусоида отстоит от другой. В трехфазных сетях переменного тока каждая из фаз отстоит от другой на треть периода или на 120 градусов. Напомню, что период измеряется также в градусах и полный период равен 360 градусов.
Если мы возьмем осциллограф с тремя лучами и прицепимся к трем фазам и одному нулю, то увидим такую картину.

«Синяя» фаза — начинается от нуля отсчета. «Красная» фаза — на треть периода (120 градусов) позже. И, наконец «зеленая» фаза начинается на две трети периода (240 градусов) позже «синей». Все фазы абсолютно симметричны друг относительно друга.
Какую именно фазу брать за точку отсчета — не важно. Картина будет одинаковой.
Математически можно записать уравнения всех трех фаз:
«Синяя» фаза:
«Красная» фаза:
«Зеленая» фаза:
Если измерить напряжение между любой из фаз и нулем в трехфазной сети — то получим обычные 220В (или 230В или 240В — как повезет, см. ГОСТ).
А если измерить напряжение между двумя фазами — то получим 380В (или 400В или 415В — не забываем об этом).
То есть трехфазная сеть — многолика. Ее можно использовать как три однофазные сети с напряжением 220В или как одну трехфазную сеть с напряжением 380В.
Откуда взялось 380В? А вот откуда.
Если мы подставим в формулу расчета действующего напряжения наши данные о двух любых фазах, то получим:
Uдф — действующее межфазное, оно же линейное напряжение.
Учитывая, что амплитуда каждой фазы получим, чтодля межфазного напряжения. На рисунке наглядно показано, как образуется межфазное напряжение, которое обозначено F1-F2 из двух фазных напряжений фаз F1 и F2. Напряжение фаз F1 и F2 измеряется относительно нулевого провода. Линейное напряжение F1-F2 измеряется между двумя разными фазными проводами.

Как видим, что действующее межфазное напряжение больше амплитуды синусоидального напряжения одной фазы.
Амплитуда межфазного напряжения составляет:
Для наихудшего случая (сеть 240В и межфазное напряжение 415В, да еще 10% сверху) амплитуда межфазного напряжения составит:
Учтите это при работе в трехфазных сетях и выбирайте элементы, рассчитанные не менее, чем на 650В, если им предстоит работать между двумя фазами!
Надеюсь, теперь понятно что показывает вольтметр переменного тока?
Заключение
Итак, очень кратко, почти на пальцах, мы ознакомились с тем какие напряжения действуют в бытовых сетях переменного тока. Подведем краткие итоги всего, изложенного выше.
Как проверить напряжение в розетке – советы электрика
Напряжение в розетке — методы измерения и советы как быстро определить постоянный или переменный ток. Примеры оптимального напряжения тока

Рано или поздно перед человеком встает вопрос, чем проверить напряжение в розетке, чтобы не ударило током, а результат не имел отклонений. В этом случае существует несколько вариантов, самыми популярными из которых признаны мультиметр и индикаторная отвертка.
Использование мультиметра
Если человек впервые задается вопросом, как измерить напряжение в розетке мультиметром, то для правильного выполнения представленной процедуры, ему необходимо следовать такому плану:
Щупы мультиметра вставляются в предназначенные для них гнёзда на аппарате. Щуп чёрного цвета должен быть подключен к гнезду типа «СОМ», он считается минусовым или заземлением (последний параметр зависит от величины измерения). Щуп красного цвета должен быть подключен к гнезду с аббревиатурой «VΩmA».
Представленные буквы означают, что гнездо создано для выполнения измерения силы тока, а также его сопротивления, но только в случае небольших величин.
Непосредственно на аппарате выполняются необходимые переключения. Поскольку в розетке чаще всего присутствует переменное значение тока, то на аппарате следует выставить предел по типу АСV.
Положение на переключателе должно превышать значение предполагаемого напряжения. К примеру, если в розетке присутствует номинальное напряжение равное 220 В, то на оборудовании нужно установить ближайший больший показатель. Если это аппарат старого образца, то выбранное значение будет равно 750 В. Это же значение останется и при наличии показателя равного 380 В.
Выполнив эти действия нужно посмотреть на экран прибора, там появиться значение равное напряжению в розетке. Значение может колебаться в рамках 1-2 В, это считается нормой.
Если колебания превышают представленные рамки, то стоит перепроверить надёжность соединения щупов и силовых зажимов розетки. Если после проверки не обнаружено никаких проблем в соединении, то можно утверждать о наличии некачественного контакта в электрической сети.
Если применяется аппарат аналогового типа, то прежде чем приступать к измерительным действиям, нужно определиться с ценой делений, присутствующих на шкале.
Обязательно нужно обратить внимание на тот факт, что если человек не знает предполагаемого значения сети питания, то измерительные работы с помощью мультиметра лучше не производить.
Если присутствующее напряжение превышает максимальное значение на мультиметре, то в лучшем случае произойдет сгорание предохранителя аппарата, в худшем случае существует вероятность обзавестись рядом ожогов и травм.
Применение индикаторной отвертки
Поскольку мультиметр относительно дорогое довольствие и не у каждого он имеется, то осуществить измерение описываемого показателя вполне можно с помощью индикаторной отвертки.
В этом случае, для проверки напряжения нужно следовать такой инструкции:
- необходимо вставить отвертку в розетку и прикоснутся пальцем к её пяточку;
- если присутствующая в отвертке лампочка загорелась, то напряжение имеется и, наоборот.
Детальнее с тем как измерять напряжение в розетке с помощью индикаторной отвертки, можно увидеть на фото.
Разновидности стабилизаторов
Если после измерения описываемого показателя с помощью мультиметра, было выявлено, что оно превышает норму, то обязательно нужно осуществить установку стабилизаторов для напряжения.
Они бывают нескольких видов.
Феррорезонансные. Постоянно регулируют выходящее напряжение в заранее установленном диапазоне нагрузок. Среди достоинств можно отметить скорость действия, большой ресурс функционирования, высокий уровень надёжности, точность стабилизации.
Среди недостатков отмечают низкий диапазон регулировок, чрезмерную искаженность синусоидальности, большой вес, аппарат не в состоянии функционировать при наличии режима холостого хода, а также при перегрузках. КПД составляет 70-80%.
Релейные. Содержат в себе силовые реле и автоматический трансформатор. Принцип функционирования создан на основе ступенчатой регулировки, то есть, осуществляется подключение определённого отвода от автоматического трансформатора.
Вмонтированная в аппарат электронная схема контролирует силовые реле, которые осуществляют автоматическое переключение обмоток трансформатора. Эта разновидность стабилизаторов всё больше теряет свою популярность, поскольку такое достоинство, как высокая скорость регулировки, перекрывается массой недостатков.
Симисторные. Принцип функционирования заключается в настройке по релейному типу. Среди достоинств такого вида стабилизаторов выделяют пониженный уровень шума во время функционирования, увеличенную скорость коммутации и довольно плавную регулировку. Что касается недостатков, то у такого типа стабилизаторов присутствует низкая регулировочная точность. КПД составляет 96-98%.
Электромеханические. Гарантируют плавную регулировку выходного типа напряжения по принципу действия реостата. В комплект входит электрический привод в форме щетки или ролика, который передвигает подвижные контакты по обмотке автоматического трансформатора.
Среди достоинств такого вида аппаратов выделяют высокую регулировочную точность, полное отсутствие искажений синусоидов. Среди недостатков отмечается сниженная скорость регулировки, пониженный уровень надёжности (объясняется наличием в конструкции механических деталей), низкая скорость реакции. КПД составляет 97-99%.
Выбор представленных видов оборудования желательно осуществлять только после консультации с профессиональным электриком. Если имеется финансовая возможность, то рекомендуется чтобы, измерение всех представленных показателей тоже произвёл профессионал.
Фото определения напряжения в розетке
Как узнать, есть ли напряжение в розетке?

Если вы желаете узнать протекает ли электрический ток в розетке и какое у него напряжение, тогда в этой статье вы сможете изучить эту информацию. Обычно для того, чтобы знать если ли напряжение в розетке может потребоваться использование тестера – мультиметра или использование индикаторной отвертки.
Чтобы получить данные о напряжении, конечно, лучше всего использовать мультиметр. В этой статье вы также найдете информацию о том, как проверить напряжение в розетке мультиметром и индикаторной отверткой.
Использование мультиметра
Если вы желаете узнать, какое напряжение на данный момент протекает в сети, тогда лучше использовать профессиональный прибор. У нас уже есть статья о том, как пользоваться мультиметром. Тип прибора в этом случае не будет влиять на измерение.
Для начала измерения, вам необходимо будет поставить прибор на измерение переменного напряжения. Для бытовой сети переключатель необходимо выставить на отметку в 750 Вольт.
После этого вам останется вставить два щупа мультиметра в розетку, как показано на фото ниже.
Если на дисплее вы не увидите показатель в 220 Вольт, тогда не следует волноваться. Показатель ГОСТ регламентирует отклонение на 10%. Во время проведения подобного измерения, вам также необходимо учесть один из наиболее важных моментов.
К нему можно отнести проверку изоляции. Если изоляция щупов будет повреждена, тогда использовать подобное устройство нельзя. Также обратите особое внимание на выбор режима.
Если на мультиметре вы установите режим «замер сопротивления», тогда устройство может выйти из строя.
Ниже мы предоставили вашему вниманию видео, которое расскажет о том, как померить переменное напряжение в сети 220 Вольт.
Индикаторная отвертка
Если в вашем доме нет мультиметра, тогда при необходимости вы также можете использовать индикаторную отвертку. В этом случае вы сможете только узнать, есть ли напряжение в розетке без тестера. Узнать величину в этом случае у вас не получится.
Для измерения напряжения вам необходимо дотронуться пальцем до пятака на пробнике. На фото ниже вы сможете увидеть, как справиться с подобной задачей. Если лампочка в отвертке загорелась, тогда это означает, что напряжение в сети присутствует.
Современный способ определения напряжения в розетке
Теперь мы решили представить вашему вниманию наиболее современный вариант. Для определения напряжения в розетке, вам потребуется использовать реле контроля. Этот вид автоматики на сегодняшний день позволяет защитить вашу сеть от перенапряжения. После его установки вы сможете не просто замерить напряжение в розетке, но и защитить свою бытовую технику от перенапряжения.
Единственным недостатком подобного способа считается то, что для каждой розетки необходимо отдельное устройство. Именно поэтому выполнять установку этого прибора лучше всего только для ценной техники.
Теперь вы точно знаете, как проверить напряжение в розетке мультиметром и индикаторной отверткой. Надеемся, что эта информация была полезной и интересной.
какие бывают розетки по всему миру?
Как проверить напряжение в розетке?

Как проверить напряжение в розетке?
- Если ван необходимо промерять вольтаж в розетке то лучше купить мультиметр (можно недорогой). Обязательно нужно выставить на нм измерение вольтажа на переменном токе со значением 1000 вольт. И только потом провести замер. Потренироваться можно на батарейках (нужно прибор перевести в режим постоянного тока). Но будьте внимательны можно спалить прибор или самому ощутить действие тока, если совсем не понимаете что делать пригласите понимающего человека.Посмотрите видио, может поможет разобраться.
Продаются электронные приборы мультиметры в котором есть функции вольтметра, амперметра, омметра, прозвонки цепей, но они к сожалению дороговаты, их обычно используют электрики, но для для каждодневного использования существуют индикаторы напряжения в которых есть как световая так и звуковая индикация напряжения, если вы к примеру отключили ошибочно не тот провод в квартире, то при приближении включенного индикатора к к проводу под напряжением он издает монотонные звуки.
Для проверки напряжения в розетке существуют так называемые отвертки-индикаторы. Они представляют собой отвертку с лампочкой. Именно она, и
покажет Вам есть ли на клеме фаза. Включив лампу в розетку, нельзя убедится в отсутствии напряжения в ней.
Поскольку выключатель может отключать провод quot;землиquot; при поступающей к розетке фазе. А хвататься за провод на котором есть фаза опасно для жизни и здоровья, т.к.
ток в этом случае пройдет по пути: розетка =>> Вы =>> quot;земляquot;. И Вас шарахнет! (Не дай БОГ). Будьте осторожны!
Для него продается специальное средство вольтметр и амперметр нужно купить в магазине и измерять с помощью этого прибора. С вольтметром можешь измерить, сколько напряжения тока. А с амперметром силу тока. Даже продается такой маленький как ручка, электронный прибор и очень дешево можешь купить и измерить напряжения тока.
Вопрос интересный. Если необходимо проверить работоспособность розетки, то нужно убедиться в наличии тока в квартирной сети. Для этого достаточно включить освещение. Горят лампы, то ток есть.
После этого нужно подключить к розетке заведомо исправный электрический прибор, например, светильник, если прибор не работает, то на розетка не подключена к сети. На этом проверку можно прекратить и вызвать специалиста для устранения неисправности.
Самостоятельное решение проблемы обычно завершается торжественной траурной музыкой.
Конечно, можно проверить величину напряжения в сети с помощью обычного вольтметра, который одновременно показывает и наличие электрического тока в сети.
Но для измерения величины тока в сети нужно иметь приборы для создания специального подключения для измерения тока.
Можно определить наличие электрического потенциала газоразрядным индикатором, но свечение лампы не говорит о наличии тока нужных параметров. Работу с приборами может выполнять только специалист.
Что бы проверить напряжение в розетке нужно использовать вольтметр, или цешку по ним легко определить сколько у вас напряжение. Его можно купить практически в любом магазине где продаются электроматериалы. Только покупайте качественный прибор, а не китайский так как он может показывать не правильные значения.
Проверить наличие напряжения в розетке и его величину можно с помощью вольтметра, мультиметра или в крайнем случае, двухполюсного индикатора напряжения, рассчитанного на измерение переменного напряжения не менее сетевого:
Использовать же для этих целей индикаторные отвртки не желательно, т.к. они могут показать наличие quot;фазыquot;, но наличие или отсутствие quot;нуляquot; они не могут показать.
Но даже, если двухполюсные вольтметр, мультиметр или индикатор напряжения не показывает разности потенциалов – это ещ не означает, что в розетке нет напряжения: возможно из-за ошибки в монтаже в оба гнезда розетки приходит именно quot;фазаquot;. Обнаружить это можно проверив напряжение между quot;заземлениемquot; и каждым гнездом розетки.
Впрочем, самый простой способ проверить работоспособность и исправность розетки – это включить в не заведомо исправный электрический прибор: светильник, вентилятор, фен или миксер. Если этот прибор заработает, то розетка вполне исправна
Как проверить заземление в розетке

Ситуация. Есть розетка, и в ней предусмотрен контакт для присоединения заземляющего провода. Но, физическое существование контакта еще не говорит о том, что заземление действительно выполнено по правилам. Совсем плохо, если подключение произведено не верно, о чем пользователь, кстати говоря, может даже и не догадываться!
Для ревизии факта подключения следует произвести ряд несложных манипуляций. Первым делом к обследуемой розетке подключается настольная лампа, следует убедиться в том, что она исправна и загорается. Когда вилка лампы вставляется в розетку, не следует прикасаться к ее заземляющему контакту, ведь неизвестно, правильно ли он подсоединен.
На электрическом щите необходимо отключить «автомат», о его отключении будет свидетельствовать погасшая лампа, подключенная ранее к блокируемой розетке.
Теперь нужно вынуть вилку из розетки и снять с розетки крышку, открутив крепящие ее винты (саморезы).
Картина, которая возможна к наблюдению, имеет три разных варианта:
- к заземляющему контакту не наблюдается никаких присоединений, в этом случае к розетке следует подключать только те электрические приборы, которые имеют двойную изоляцию
- заземляющий контакт через перемычку присоединен к одному из контактов розетки, это свидетельствует о том, что применено так называемое «зануление»
- к контакту присоединен отдельный, третий провод, именно этот вариант может свидетельствовать о полноценном заземлении розетки.
Когда обнаружено «зануление», обязательно следует проверить, насколько верно оно выполнено. А вдруг к заземляющему контакту подключен фазовый провод взамен нулевого, в этом случае сетевое напряжение может перетекать на корпус электроприбора, подключенного в розетку, что, безусловно, крайне опасно!
Проконтролировать наличествование на заземляющем контакте фазового напряжения можно с помощью индикаторной отвертки, и в случае его присутствия (светодиодный индикатор отвертки загорается, когда пальцем замкнут контакт на ее рукоятке), эксплуатацию розетки показано незамедлительно прекратить, с обязательной консультацией по выявленной проблеме у опытного электрика. Вообще, сам факт наличия «зануления» в любом случае должен насторожить, ведь далеко не все типы электрической проводки допускают его реализацию на практике.
Не стоит после обнаружения заземления успокаиваться, следует удостовериться, что оно действительно существует. Для начала стоит убедиться: заземляющий контакт не присоединен третьим проводом к фазе. Смотреть выше, как это делается.
Снова следует воспользоваться индикаторной отверткой для определения фазы в розетке, оставив ее в гнезде с подключенным фазовым проводом, снять палец с контакта на ее рукоятке, а вместо пальца прикоснуться одним из щупов заизолированного провода.
Неоновая лампа отвертки может либо совсем не зажечься, либо будет гореть очень тускло.
Не снимая с контакта отвертки щуп, противоположным щупом плотно прижаться к заземляющему контакту, если контакт заземлен, то неоновая лампочка засветится ярко (нельзя прикасаться при этом к металлическим частям отвертки оголенными пальцами).
Окончательно удостовериться в том, что этот контакт соединен с «землей» можно лишь с помощью специализированных инструментов, поэтому желательно все же будет обратиться к профессиональному электрику.
В случае, когда при описанных выше манипуляциях неоновая лампочка отвертки не загорается ярко, можно сделать заключение о том, что провод заземления ни к чему не подключен. То есть розетка по факту не заземлена, и к ней можно подключать лишь те приборы, у которых есть защита от касания с токоведущими частями (двойная изоляция).
Все действия по проверке заземления розетки проведены, теперь следует ее собрать в обратной последовательности, плотно закрепив крышку, после чего можно включать «автомат».
как проверить заземление в розетке, заземление в розетке как проверить, погасла лампочка на электрическом автомате, на розетки на заземлении горит индикатор, на зануленном проводе для электроплиты при проверке индикатором загорается неоновая лампочка
Как проверить заземление в розетке?
Проверить, подключено ли заземление к розетке можно так:
Если есть тестер, то проверяем напряжение между фазным проводом в розетке и заземлением, напряжение должно быть такое же как между фазой и нулём. Если напряжения нет, заземления не подключено.
Можно взять обычную лампочку и вывести от неё два провода, эта конструкция уже будет называться контролька .
Теперь берём эту контрольку и всовываем провода в отверстия розетки – лампочка должна загореться.
Далее вытаскиваем один провод и притрагиваемся к усикам заземления – лампочка должна загореться.
Если этого не произошло, тогда верните провод, который вы доставали из гнезда розетки назад – лампочка загорится.
Вытаскиваем другой провод и также дотрагиваемся до заземления, если лампочка не загорелась, значит земли на усиках нет.
Если лампочка загорелась, значит есть заземление, а провод, который в момент горения лампочки всунут в гнездо розетки запитан на плюс, противоположный – это минус.
Легкая методика #8212 как подключить розетку с заземлением своими руками
Замена проводки в квартире или доме предусматривает подбор электрофурнитуры, к которой относятся и розетки.
Главные требования, учитывающиеся при подборе розетки #8212 качество и надежность. Уделяется также внимание внешнему виду. Хотя розетка #8212 небольшая деталь интерьера, её дизайн способен повлиять на вид помещения в целом.
На рынке представлены многие отечественные и зарубежные производители розеток, что с одной стороны облегчает подбор розетки по внешнему виду, а с другой затрудняет выбор по техническим характеристикам. Особенно трудно разобраться во всех тонкостях неопытным покупателям.
На самом деле выбрать розетку легко! Это последнее звено электропроводки, с которым ежедневно контактирует человек. Прежде всего важна безопасность такого «общения». Чтобы ток случайно не попал на детали розетки и корпус электрических приборов, должна быть предусмотрена возможность отвода тока. Рассмотрим подробнее, зачем заземление в розетках.
Зачем нужно заземление в розетке?
Электрическая розетка с заземлением имеет три контакта. Третий предназначен для провода заземления, который тянется к электрощиту и подключен к специальной клемме заземления.
Подключение розетки с заземлением возможно только в тех помещениях, где проложена проводка с тремя жилами. Соответственно, её использование для помещений с проводкой из двух жил не имеет смысла. В такой сети не предусмотрено заземление и розетка не будет выполнять функцию защиты от поражения электричеством.
Заземление розеток в квартире, частном доме – это гарантия безопасности для человека и долгой службы электрических приборов.
В инструкциях всех электроприборов указывается, что их использование без заземления запрещено.
Поэтому, если проводка в доме или квартире устаревшая – из двухжильных проводов, следует обязательно поменять её на проводку, имеющую три жилы.
Такая проводка соответствует всем стандартам безопасности. А затраченные на замену проводки деньги обязательно окупятся здоровьем жильцов и долгой службой приборов.
Особо опасно использовать без заземления приборы с металлическим корпусом (например, электроплиту), а также приборы, соприкасающиеся в процессе работы с водой (например, бойлер или посудомоечную машину).
Особенности установки розетки с заземлением
Схема подключения розетки с заземлением не подразумевает никаких сложных манипуляций. Справиться с этим может любой человек. Достаточно ознакомиться с теоретической частью и проявить внимательность при монтаже.
Перед тем, как установить розетку с заземлением, определяется тип проводки. Для этого демонтируется старая розетка. Еcли подведено два провода – заземления нет, в наличии только фаза и нейтраль (нулевая фаза).
При покупке розетки учитывается качество продукта и отдаётся предпочтение производителю, хорошо зарекомендовавшему себя на рынке. Корпус её должен быть без повреждений.
Для дома подходят так называемые «внутренние» розетки – они встраиваются при установке в выемку стены. Рекомендуемый номинальный ток отключения для домашней розетки от 30 до 100 миллиампер. Информацию о номинале можно прочесть на обратной стороне розетки.
Российские образцы обычно рассчитаны на 10 или 6,3А зарубежные – на 10 или 16А.
Особое внимание уделяется размеру отверстий и расстоянию между ними. У европейских образцов и диаметр, и расстояние больше. Если дома используются исключительно отечественные приборы, розетки лучше покупать тоже отечественные.
Из правильно подобранной розетки вилка вынимается с небольшим усилием!
На рынке представлено большое разнообразие розеток с заземлением:
- Есть образцы с защитой от перегрузки – внутри находится встроенный предохранитель, который перегорает при коротком замыкании.
- С защитой от утечки тока – специальное устройство отключает розетку в случае обнаружения утечки. Розетка идеально подходит для детской комнаты! Стоит малышу что-нибудь засунуть в розетку, как тут же сработает защита.
- С защитой от перенапряжения #8212 автоматически отключается при скачке напряжения в сети, подходит для подключения дорогих приборов.
- С механической защитой – специальные шторки защищают от касания к контактам.
- С молниезащитой – для регионов с сильной грозовой активностью.
- Для мощных приборов – рассчитаны на ток в 20 и больше ампер. Всегда продаются со специальной вилкой.
- Универсальные – в комплекте с разъёмами для разных типов вилок.
Подрозетник выбирается исходя из типа стены. Коробка подрозетника фиксируется внутри стены, в специальной выемке.
Для гипсокартона, дерева, пластика используются коробки для гипсокартона. А для кирпича, бетона, пенобетона – коробки для бетона. Крепятся они гипсовым или алебастровым раствором.
Внимание! Рабочий корпус изделий должен быть качественным – изготовленным из керамики. Контакты розетки – из хорошего металла (не фольги!).
Желательно наличие винтового зажима – провода вводятся между двумя пластинами и прижимаются винтом, что обеспечивает надежное крепление контактов и препятствует их ослаблению в процессе эксплуатации.
Слабый контакт в точке соединения проводников вызывает увеличение тока, разогрев кабелей, что может послужить поводом для возникновения чрезвычайной ситуации. Поэтому очень важно обеспечить корректное соединение проводов в распределительной коробке при электромонтажных работах в домашней сети.
Выбор распред коробки необходимо делать, исходя из их конструктивного исполнения и назначения, чему посвящена отдельная статья .
Правила подключения проводки. фаза #8212 справа, нейтраль #8212 слева, заземление #8212 к верхней или центральной клемме розетки.
Неправильное подключение #8212 на что обратить внимание
Основная ошибка при подключении случается, когда розетка с тремя контактами (заземлением) устанавливается на проводку, имеющую две жилы.
Почему нельзя этого делать:
- Любое повреждение изоляции нейтральной жилы приведёт к замыканию фазы на корпус приборов, при этом сами приборы не работают – розетка будет казаться безопасной.
- В двухжильной проводке обе жилы одного цвета. На электрическом щитке легко поменять местами фазу и нейтраль. Это может случайно сделать даже электрик, обслуживающий дом. В результате на корпуса розеток попадёт фазное напряжение .
Проверка заземления нужна, чтобы убедиться в его качестве. Понадобятся: отвёртка-тестер и мультиметр.
Перед тем, как определить заземление в розетке, требуется осмотреть электрическую проводку. Если жилы проводов разноцветные, фаза будет иметь черно-коричневую изоляцию. Но чтобы знать наверняка (особенно при закрытом корпусе), потребуется использование тестера. Он поочередно вводится в отверстия розетки. При касании фазы индикатор тестера загорится.
Горящий при касании к заземлению индикатор свидетельствует о неправильном подключении или повреждении розетки.
Перед тем, как подключить электросчетчик. необходимо определиться с типом измерительного оборудования, которое подходит для домашней электросети. Потом проводить установку согласно соответствующей схемы.
Порядок монтажных работ для подключения однофазного счетчика можно изучить здесь. а про трехфазный #8212 расскажет эта статья.
После определения фазы можно приступать к основным измерениям.
Одним щупом мультиметра нужно прикоснуться к заземлению розетки (центр, или верх), второй поочередно ввести в отверстия.
Отсутствие напряжения может указывать на следующее:
- между фазой и нейтралью свидетельствует о наличии обрыва последней,
- между фазой и заземлением – об отсутствии заземления,
- между нейтралью и заземлением – об их объединении. То есть, в розетке стоит перемычка.
Важно! При измерении между нейтралью и заземлением прибор должен показать напряжение (максимально 90В), что указывает на исправно работающее заземление.
Розетки с заземлением – не причуда или роскошь. Это «предмет» первой необходимости для любой современной проводки. Позаботиться об их качестве и правильном монтаже обязан каждый уважающий себя хозяин.
А вот установку розеток самостоятельно можно проводить только в случае уверенности в собственных силах. Работа эта не сложная, но требующая точности – ошибки могут привести к поражению током.
При любых сомнениях, возникающих при установке розетки и её проверке, лучше обратиться к профессиональному электрику.
Видео с подробнейшей инструкцией для установки розетки с заземлением
Источники: http://remstroyvopros.ru/elektrika/kak-proverit-zazemlenie-v-rozetke, http://www.remotvet.ru/questions/5889-kak-proverit-zazemlenie-v-rozetke.html, http://elektrik24.net/provodka/rozetki/kak-podklyuchit-s-zazemleniem.html
Комментариев пока нет!
Проверка напряжения сети: индикация и измерение

Для чего надо знать величину напряжения
Известно, что в сети централизованного электроснабжения должно быть напряжение в пределах от 198 до 242 Вольт при среднем значении 220 Вольт.
Это напряжение обеспечивается отдельной обмоткой трёхфазного трансформатора, к которой подключено несколько потребителей. Так организовано электроснабжение и в многоквартирных домах, и в частном секторе.
Квартиры и дома распределены на группы. Каждая группа подключается к одной фазе – обмотке трансформатора.
Но мощность этого трансформатора ограничена. Поэтому возможны такие случаи, когда подключенная суммарная нагрузка, слишком велика и напряжение в сети опускается ниже 198 Вольт. Такая ситуация обычна для частного сектора и дач.
Например, в засушливую погоду на многих участках включаются насосы для полива, в холодную погоду включаются электрообогреватели, а у кого-то электрическая печь-каменка киловатт на десять круглый год периодически понижает напряжение в сети.
С правильными значениями напряжения связана эффективная работа многих бытовых электрических приборов, особенно мощных. Таковыми являются:
- электрические скважинные насосы со стабилизаторами водяного давления;
- большие холодильники;
- стиральные машины;
- нагревательные приборы;
- пылесосы.
Индикация и измерение
Хорошим визуальным индикатором напряжения является лампочка накаливания. Изменение яркости её света хорошо заметно, особенно при повторяющихся провалах напряжения сети.
Современные цокольные люминесцентные и светодиодные лампы содержат инвертор, который стабилизирует напряжение на лампе. Поэтому свет этих ламп не может служить индикатором напряжения.
И если свет лампочки накаливания заметно потускнел, а надо использовать какой-либо из перечисленных бытовых электроприборов самое время измерить напряжение в розетке.
Для этого используются либо стрелочные, либо цифровые приборы – мультиметры. Морально устаревшие стрелочные мультиметры называют также «тестерами». При измерении важно правильно настроить мультиметр, выбрав в нём соответствующий 220 Вольтам диапазон переменного напряжения. Обычно такой диапазон более 220 Вольт – 300 В или 600 В.
Кроме этого измерительные щупы с проводами должны иметь неповреждённую изоляцию.
При касании клемм розетки необходимо исключить натяжение измерительных проводов и возможность выскакивания соединительного провода из клеммы измерительного прибора.
Поэтому если длина измерительных проводов позволяет лучше всего прямо около розетки поставить табурет или стул и расположить на нём измерительный прибор.
- Если прибор покажет заниженное напряжение в сети стирку, глажку и уборку пылесосом лучше отложить. Дополнительное подключение мощной нагрузки понизит его ещё больше.
При частых понижениях напряжения лучше всего установить стабилизатор напряжения. Больше всего в нём нуждаются электрические скважинные насосы со стабилизаторами водяного давления и холодильники. Установив стабилизатор напряжения, в котором есть встроенный вольтметр, больше не потребуется измерять напряжение в сети.
Если при выполнении монтажных работ потребуется контроль напряжения можно воспользоваться индикаторной отверткой, которая светится от прикосновения к фазной клемме розетки или к такому же проводу.
Однако существуют и более совершенные модели отвёрток со встроенным цифровым вольтметром.
Это удобно, существенно дороже обычного индикатора, но не отменяет мультиметр, поскольку во многих случаях нужна пара измерительных щупов с проводами и различными диапазонами при показаниях на большом табло.
Наличие индикатора и измерителя напряжения в домашнем хозяйстве весьма желательно. Они позволяют контролировать напряжение сети и вместе с этим помогают выявить необходимость таких изменений в электрооборудовании, без которых возможны существенные финансовые потери из-за его порчи.
Как проверить заземление?

Вилки современных бытовых приборов оснащены заземляющими клеммами, а это значит, что их эксплуатация возможна только в сети, подключённой к заземляющему контуру.
После устройства заземляющего контура необходимо проверить его способность выполнять свои защитные функции. Одним из показателей его работоспособности является сопротивление.
Как проверить сопротивление заземления
Из школьного курса физики всем известно, что ток идёт по пути с наименьшим сопротивлением, поэтому, чем меньше сопротивление контура, тем эффективнее он справляется со своими защитными функциями.
Нормативные значения сопротивления регламентируются правилами устройства электроустановок (ПУЭ). Для сети с напряжением 220 вольт этот показатель не должен быть выше четырёх Ом.
Для проведения замеров сопротивления используют специальные приборы, бытовой мультиметр тут не подойдёт. Есть модели времён СССР, есть современные электронные приборы, но принцип проведения замеров один.
Проверка сопротивления происходит следующим образом:
- зачищается участок шины для обеспечения контакта;
- в землю вбиваются два вспомогательных штыря на глубину не менее полуметра;
- при помощи зажимов провода от прибора подсоединяются к шине и штырям как показано на рисунке;
- проводятся измерения в соответствии с инструкцией используемого прибора.
Электрод «С» должен располагаться на расстоянии от вертикального заземлителя, как минимум в 5 раз превышающем его длину. Чтобы измерения были более точными, штыри нужно забивать в местах, где нет подземных коммуникаций.
Как проверить заземление в розетке
Если на розетке есть заземляющий контакт – это не значит, что она заземлена. Существует несколько способов проверить это. Для проверки заземления в розетке понадобятся отвёртка, индикатор напряжения и бытовой мультиметр.
При помощи тестера определяется фаза в розетке. Она должна присутствовать только в одном из двух отверстий в розетке.
Также необходимо проверить заземляющий контакт: если при проверке лампочка тестера загорелась – то такую розетку нельзя эксплуатировать. Она либо неправильно подключена, либо повреждена.
Далее отключают автоматы и снимают розетку. Необходимо убедиться, что к розетке подключены три провода. Если провода два, а между нулевой и заземляющей клеммами стоит перемычка, то выполнено не заземление, а зануление.
Если монтаж проводов оказался правильным, то розетку монтируют на место, включают автоматы и продолжают проверку. Мультиметром проверяют напряжение между фазой и нулём, фазой и землёй, а затем между нулём и землёй.
Если отсутствует напряжение в первом случае, то оборван нулевой провод. При отсутствии напряжения во втором случае можно заключить, что заземление отсутствует. Если в первых двух случаях напряжение есть, а в третьем отсутствует, то скорее всего имеем дело с занулением.
Как проверить заземление на даче
Если возникла необходимость проверить, есть ли заземление на даче, когда под рукой нет ни тестера, ни вольтметра, можно воспользоваться обыкновенной лампочкой. Кроме нее понадобится патрон с двумя проводами.
Концы проводов зачищают от изоляции и вставляют в розетку — лампочка должна загореться. Затем один из проводов вынимают из отверстия и касаются заземляющего усика. Если лампочка не горит, нужно попробовать то же самое, только вынуть провод из другого отверстия.
В случае срабатывания УЗО можно быть уверенным в качестве заземления. Если защита не установлена и создано подключение между землёй и фазой, лампочка загорится, и ее свечение должно быть ярче, чем при подключении фаза – ноль.
Более достоверный способ проверки – это использование индикаторов для евророзеток. По ним можно определить все возможные неполадки с подключением розетки.