Перейти к содержимому

Как определить фазу и ноль индикаторной отверткой

  • автор:

Как пользоваться индикаторной отверткой и мультиметром для определения фазы и ноля?

Во время проведения электромонтажных работ, например, при подключении розеток и выключателей, приборов освещения и прочего, требуется определить фазу и ноль. Одним из самых популярных и удобных способов для определения фазы и ноля является использование индикаторной отвертки. И не зря ее называют главным инструментом электрика.

На первый взгляд это обычная отвертка. Однако, это далеко не так.

Итак, как определить фазу и ноль индикаторной отверткой?

  • Перед тем, как начать работу с индикаторной отверткой, нужно отключить автомат, который питает данную линию электропроводки.
  • Зачистите концы необходимых Вам проводов (около 1,5 см изолирующего материала).
  • Разведите провода в разные стороны. Это нужно для того, чтобы не произошло короткое замыкание, когда Вы включите автомат.
  • Включите автомат. Зажмите отвертку между двумя пальцами (средним и большим), не дотрагиваясь до оголенной части жала инструмента. Указательный палец должен находиться на металлическом наконечнике с противоположной стороны отвертки.
  • С помощью плоского конца индикатора проводится определение фазы или ноля. Поочередно подведите отвертку к зачищенным концам проводов.
  • При касании прибором фазы светодиод на индикаторной отвертке загорится.

Принцип работы на примере определения фазы в розетке.

Шаг первый.

Шаг второй.

Сейчас мы рассмотрели принцип работы отвертки с интегрированной лампой. Она наиболее популярна и доступна каждому, благодаря своей невысокой стоимости.

Также в настоящее время есть более модернизированные модели индикаторной отвертки.

Индикаторная отвертка со встроенной батарейкой.

Это уже улучшенная модель вышеописанной индикаторной отвертки. Она не только может определять фазу и ноль, а еще и найти обрыв в цепи, выявить минус и плюс в машине.

Тестер с ЖК-экраном и электронным блоком.

Такой тестер используется для определения текущего напряжения в диапазоне от 12 В до 220 В. Отметим, что погрешность измерения такого прибора велика, но в ряде случаев приблизительная оценка величины напряжения может быть очень полезна. Некоторые модели также могут помочь найти проводку, скрытую за нетолстым слоем штукатурки.

Как пользоваться мультиметром для определения фазы и ноля?

Мультиметр – это комбинированный прибор для электрических измерений, в котором есть достаточно большое количество функций: омметр, амперметр, вольтметр.

Использование мультиметра позволяет не только определять фазу и ноль, но также измерить на участке электрической цепи ток, напряжение, сопротивление, найти поврежденный участок цепи.

Прибор имеет дисплей, а также переключатель. Вокруг переключателя находятся восемь секторов.

На нем имеются два сектора, значения которых важно знать:

  • ACV – для переменного напряжения.
  • DCV – для постоянного напряжения.

В комплекте с мультиметром Вы обнаружите два измерительных щупа – черный и красный. Черный щуп необходимо подключить в нижнее гнездо с маркировкой «COM», а вот красный, в зависимости от замеров, вставить нужно в среднее или верхнее гнездо.

Самое главное и достаточно важное отличие работы индикаторной отвертки от мультиметра в том, что найти фазу с помощью отвертки легко, а вот уже различить землю или ноль не представляется возможным.

Для начала работы с мультиметром нужно произвести все те же действия, что и с индикаторной отверткой.

  • Отключите напряжение электрической сети. Зачистите концы необходимых Вам проводов. Разведите провода в разные стороны и только тогда включите автомат.
  • На приборе выберите измерительный предел ПЕРЕМЕННОГО напряжения (ACV) выше 220 В. Как правило, это отметка 750 В.
  • Как Вы уже читали выше, на приборе имеется три гнезда. Красный необходимо вставить в гнездо для измерения напряжения. Оно обозначено латинской буквой «V».
  • С помощью красного щупа коснитесь зачищенных проводов. Если Вы видите небольшое значение напряжения на экране (до 20 В), значит, Вы нашли фазный провод.

В случае отсутствия показаний на экране при касании щупом можно понять, что это ноль.

Как определить землю с помощью мультиметра?

  • Для этого необходимо зачистить небольшой кусочек площади на батарее или трубе.
  • Черный щуп вставляем в гнездо «СOM», а красный – в гнездо «V».
  • Устанавливаем прибор в режим «АСV», значение должно быть выставлено на 200В.
  • Одним щупом необходимо дотронуться до зачищенного Вами ранее места, а вторым коснуться проводника.
  • Если на экране появилось значение в диапазоне 150-220 В, значит, это фазный провод.
  • Если же Вы увидели 5-10 В, Вы нашли нулевой провод.
  • А если на экране не появились никакие значения, этот проводник является землей.

Как проверить правильность своих измерений?

Оставьте на каждом из трех проводов цветовую маркировку для Вашего удобства. Отметьте для себя, какой у Вас, каким проводом является.

Прикоснитесь одновременно двумя щупами к фазному и нулевому проводам. На экране в этот момент должно появиться значение 220 В. А вот фазный провод и земля вместе покажут меньшее показание (от 1 до 10 В).

Пример использования мультиметра для определения фазы в розетке.

Вставляем черный и красный щупы в розетку.

Смотрим на полученное значение на дисплее. Обратите внимание на то, как выставлены значения на нашем мультиметре.

Также стоит помнить важные правила по использованию мультиметра, а именно:

Как пользоваться индикаторной отверткой и зачем она нужна

Сегодня я расскажу об индикаторной отвертке, для чего она нужна и главное, как ей пользоваться.

Индикаторная отвертка, индикатор фаз или, как её коротко называют в народе, индикатор или пробник — это прибор при помощи которого можно определить фазу – электрическое ток, именно это её основное предназначение.

Важно знать, об этом почему-то мало кто говорит, но есть два основных типа индикаторных отверток – пассивные (без батарейки) и активные (с батарейкой) .

И их возможности, а главное правила работы с ними сильно различаются.

Давайте рассмотрим их подробнее:

ИНДИКАТОРНАЯ ОТВЕРТКА БЕЗ БАТАРЕЙКИ – ПАССИВНАЯ.

Пассивные индикаторные отвертки, самые простые и надежные, они безошибочно определяют фазу или её отсутствие, плюс могут использоваться по прямому назначению – как отвертка. На этом, прямой функционал пассивного индикатора заканчивается.

Конструктивно такой пробник состоит из прозрачного диэлектрического корпуса, внутри которого последовательно размещены:

— Стальное стержень со шлицевой плоской отверткой на конце;

— Высокоомное сопротивление — Резистор от 500 кОм до 1 МОм;

— Торцевая заглушка с токопроводящей площадкой;

Конструкция индикаторной отвертки без батареек

Чтобы определить такой индикаторной отверткой наличие фазы, например, в розетке, необходимо коснуться концом пробника одного из контактов розетки. При этом, обязательно зажать токопроводящую площадку на противоположном конце отвертки , удобнее всего это сделать большим или указательным пальцем руки. О других способах определения ФАЗЫ подручными средствами своими руками я уже рассказывал в ЭТОЙ статье.

Если при этом лампа засветится – на проверяемом контакте есть напряжение и это фаза, если нет, то, методом исключения – это ноль.

Как найти фазу индикаторной отверткой без батареекПринцип работы такой отвертки максимально простой: электрический ток в фазном проводнике, по стальному стержню, проходит через высокоомное сопротивление, которое значительно снижает силу тока до безопасной для человека величины, для свечения неоновой лампе достаточно 1-3 мА, человек же начинает ощущать ток с величины 10-20 мА.

Далее электрический ток, проходит галогеновую лампу, стальную прижимную пружину и оказывается на токопроводящей контактной площадке на противоположном конце отвертки.

А как вы помните из школьного курса физики, любому электрическому прибору для работы, нужна не только фаза, но и нейтраль (ноль или заземление). В случае с индикаторной отверткой, заземлением или нейтралью является ваше тело, ведь оно обладает достаточной для этого ёмкостью.

Когда вы касаетесь торца отвертки, то замыкаете электрическую цепь и создаете все условия для того, чтобы лампочка засветилась. Соответственно, если напряжения на контакте нет, этого не происходит. Ярко светить лампа начинает от электрического напряжения в примерно 60 Вольт.

Проверить работоспособность индикатора без батарейки, можно лишь проверив фазу в месте, где вы точно знаете, что есть напряжение, если лампа засветится, вы можете быть уверены, что все элементы цепи исправны.

Гораздо больше возможностей есть у индикаторной отвертки с батарейкой.

ИНДИКАТОРНАЯ ОТВЕРТКА С БАТАРЕЙКОЙ – АКТИВНАЯ

Индикаторы со встроенными элементами питания позволяют не только найти Фазу в сети, но и прозвонить провода чтобы оценить их целостность, определить место обрыва в проводниках, проверить предохранители, диоды и даже обнаружить в стене скрытую проводку.

Как я писал выше, обычная индикаторная отвертка, без батарейки, работает лишь от внешнего напряжения, именно оно заставляет лампу внутри корпуса светиться.

Пробник с батарейкой, лишен этого недостатка и за счет внутреннего элемента питания, может и принимать электрический сигнал, и генерировать его, что и делает возможным не только определение внешнего напряжения, но и проверку рабочего ноля или заземления, а также, например, прозвон проводников.

Но давайте обо всем по порядку:

Конструкция активной индикаторной отвертки:

Конструкция в целом схожа с обычным индикатором, но добавляется ряд элементов и в первую очередь это батарейки.

— Стальной стержень с прямой отверткой

— Высокоомное сопротивление (500КОм — 1МОм)

— Батарейки 2 шт. на 3 Вольта

— Контактная площадка на торцевом колпачке

3 Конструкция индикаторной отвертки с БАТАРЕЙКАМИ
Принцип работы также несколько отличается.

Проверка индикатора на работоспособность

Перед тем как приступить к работе, необходимо проверить пробник на работоспособность. Для этого достаточно коснуться одновременно металлического контакта на рукоятке и стального шлицевого стержня отвёртки.

Проверка индикаторной отвертки на работоспособность

При этом, световой индикатор должен загореться — это значит, что устройство исправно, если не загорается, соответственно, нет. Если так проверять обычную индикаторную отвертку, ничего не произойдет.

ПОИСК ФАЗЫ и ПРОВЕРКА НУЛЯ В РОЗЕТКЕ ИНДИКАТОРОМ

Как я уже говорил, основное предназначение любой индикаторной отвертки – определение ФАЗЫ и НУЛЯ. И если пассивный индикатор фаз, может указать вам лишь фазу, а ноль вы определяете по остаточному принципу, то в активной отвертке, вы можете выявить и то и другое.
Самый простой вариант продемонстрировать работу эту функции – определить фазу и ноль в бытовой розетке.

Чтобы найти фазу прикасаться рукой к верхнему контакту индикатора не нужно, просто, держа отвертку за пластиковую ручку, прижимаем жало к любому контакту в гнезде розетки. Если светодиод в корпусе индикатора загорелся – значит на данном контакте фаза.

Поиск фазы в розетке индикатором с батарейкойЕсли светодиод не горит, но при касании рукой верхней части индикатора, контактной площадки на торцевой крышке, если он светится — это значит, что на данном контакте ноль и он не оборван.

Проверка нуля или заземления в розетке индикатором с батарейкойТаким образом, можно определить наличие электрического тока не только в розетке, но и на контактах электрооборудования, кабелях и даже, в определенных случаях, на корпусах электроприборов, труб или радиаторов отопления. А также проверить работоспособность нуля или заземления.

КАК ПРОЗВОНИТЬ ПРОВОДА ИНДИКАТОРНОЙ ОТВЕРТКОЙ

Индикатор с батарейкой позволяет проверить провода на целостность. Для демонстрации это функции, нужен кабель или провод и доступ до его концов.

Чтобы прозвонить индикатором жилу кабеля или провода на повреждение, нужно зажать верхний контакт на индикаторе и его рабочим концом коснуться жилы провода, а противоположную жилу зажать рукой. Если при этом индикатор загорелся — значит эта жила проводника целая, если НЕТ – жила повреждена. Таким же образом можно проверить ТЭНы или предохранители в электрооборудовании, помните – если они исправны, сигнал должен проходить, и диод в отвертке светится.

ПОИСК ОБРЫВА ПРОВОДА И СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ ИНДИКАТОРНОЙ ОТВЕРТКОЙ

Еще одной полезной функцией активного индикатора, является поиск обрыва в проводе, находящемся под напряжением или поиск проводки в стене, если она находится неглубоко (в среднем +/- 20мм). И все потому, что индикаторная отвертка с батарейкой способна улавливать электромагнитное поле, возникающее в проводниках при протекании электрического тока.

Еще раз стоит сказать, что это работает лишь на проводах под напряжением! Если вы хотите найти место обрыва в обесточенном проводе, сперва пропустите по нему ток.

При поиске обрыва в проводах, необходимо взяться за щуп индикаторной отвертки голой рукой, а обратным концом с контактной площадкой, вести вдоль обследуемого объекта, в местах где на проводнике будет напряжение – лампа будет светить, в месте обрыва и дальше – потухнет.

Поиск обрыва провода индикатором

Тот же принцип работы и при поиске скрытой проводки. Если электрический кабель неглубоко и отвертка улавливает его электромагнитное поле, вы можете узнать, как он проложен, например, до розетки. Это очень удобно, особенно когда вешаете полку или крепите телевизор.

Чтоб определить как в стене проложены провода с помощью активного индикатора достаточно, взявшись за щуп, голой рукой, водить по стене, вокруг розетки, там, где идут кабели – диод будет светиться.

Поиск скрытой проводки индикаторной отверткой

Индикаторная отвертка должна быть обязательно у любого домашнего мастера в наборе инструментов, это самый простой и эффективный способ определения наличия переменного напряжения бытовой сети, довольно частого этой информации уже достаточно, а для всего остального есть мультиметр.

Есть вопросы, комментарии или предложения — оставлйте, буду рад ответить всем !

Как определить фазу и ноль – основные способы и пошаговое их применение

Как определить фазу и ноль – основные способы и пошаговое их применение

Проведение простейших электромонтажных работ, связанных с обслуживанием домашней электросети, требует обязательного понимания, как определить фазу и ноль. Особенностью некоторых приборов является чёткое соблюдение месторасположения проводов питания, нарушение которого приведёт к некорректной работе или поломке. Провести такую проверку довольно просто при наличии определённых навыков и сравнительно недорогих инструментов или даже без них. Существует несколько способов и далее разбираемся с каждым из них.

Кратко про домашнюю электросеть

Как правило, к частному многоэтажному жилью подводится однофазная электросеть на 220В и 50Гц. К общим распределительным щиткам многоэтажек проложены мощные трёхфазные линии, перераспределённые затем по одной фазе и нулю на каждого потребителя (квартиру).

При возведении и обустройстве нового жилья практикуют также прокладку заземлительного контура, т.к. он необходим для безопасной эксплуатации большинства мощных бытовых приборов.

Соответственно подводка к розетке либо лампочке, как правило, содержит обязательно два проводка – фазу и ноль, и может дополняться жилой заземления.

Обеспечение частных домов осуществляется по такому же принципу, но довольно часто практикуется трёхфазный подвод с напряжением в 380В прямо к жилью. Более того, некоторые элементы потребления, например котлы отопления либо станки из домашней мастерской, требуется именно это мощное напряжение.

Однако даже в этом случае пользовательскую сеть перераспределяют, совершая равномерное разделение нагрузки на однофазные линии. Стандартная домашняя розетка питается исключительно от двух или трёх (с заземлением) жил.

Применение заземляющего провода в бытовой электросети однозначно рекомендуется всеми специалистами, особенно для частных построек.

Нахождение фазы и нуля без инструментария

Единственный вариант, как определить фазу без приборов, считается не достаточно точным, т.к. это маркирование проводки различными цветами, не всегда соответствующее стандартам.

В идеале вся кабельная продукция обязана соответствовать требованиям международного стандарта IEC 60446-2004 г., разработанного и для производителей и для специалистов, осуществляющих монтажные работы с электропроводкой.

В однофазной сети определяется все без труда. Нулевая рабочая жила изолируется, как правило, синим или голубым материалом. Расцветка защитного заземления представлена обычно в жёлто-зелёном варианте с полосками. Выделение фазы производится любым (отличным от перечисленных) цветом, например, это может быть коричневый.

Может показаться, что описанный способ является достаточно простым и универсальным. Однако он условен, т.к. описанное «окрашивание» применяется не всегда. Особенно это касается зданий старой советской постройки, изоляция проводов в которых осуществлялась однотипно – в белом цвете.

Нередко встречается кабельная продукция, провода в которой абсолютно не соответствуют общепринятой расцветке. Без наличия схемы прокладки, содержащей описание, такие цветовые разметки не смогут ничем помочь.

Следовательно, существующую проблему, как определить где фаза, а где ноль, нужно решать по-другому, используя необходимые приборы.

Поиск фазы и нуля различными приборами

Альтернативных способов разобраться с проводами без специальных приборов не существует. Описанные где-либо варианты являются, как правило, не надёжными, а потому не рекомендуются, т.к. могут привести к нежелательным последствиям.

Потому следует рассмотреть способы, как проверить фазу и ноль, гарантированно надёжно и без опасности для здоровья и жизни.

Использование индикаторной отвёртки

Простейшим методом, подходящим практически каждому обывателю, является применение индикаторной отвёртки, называемой по-простому «контролькой».

Внешний вид такой отвёртки слабо отличается от самой обыкновенной, исключением будет только внутренняя начинка. Однако не рекомендуется пользоваться её жалом, как стандартным, вкручивая или выкручивая винты. Как правило, это приводит к сокращению сроков эксплуатации устройства.

Как определить фазу и ноль простейшей индикаторной отвёрткой:

  • следует жало отвёртки соприкоснуть с контактом;
  • затем к металлическому оголовью ручки прикоснуться пальцем;
  • загорание светодиода внутри ручки говорит о том, что этот контакт является фазным, а отсутствие света – это ноль;

Описанным методом можно определить фазовые контакты розетки, выключателя либо другого электроустройства.

Работа с «индикатором» предполагает соблюдения мер безопасности:

  • в процессе проверки при соприкосновении прибора с контактами запрещены касания руками к нижним частям «контрольки»;
  • перед началом проведения проверки необходимо очистить отвёртку, чтобы исключить вероятность случайного пробоя изоляции;

Видео описание

Правила использования неоновой индикаторной отвёртки (определения фазы, нуля, разрыва провода) подробно показаны в этом видео:

  • при работе по определению наличия или отсутствия рабочего напряжения в электросети, с целью обеспечения личной безопасности, следует предварительно провести проверку работоспособности индикаторной отвёртки на приборах гарантированно находящихся под напряжением.

Использование мультиметра или тестера

Чтобы разобраться, как найти фазу и ноль мультиметром, следует для начала правильно выбрать нужный режим прибора – определение показателей переменного напряжения. Как правило, это сектор, находящийся справа от кнопки выключения и имеющий название «ACV». Там следует выбрать показатель превышающий напряжение сети (220В). Обычно это деление со значением «750», но может быть и другая цифра. Главное, чтоб она была выше измеряемого.

Замеры можно произвести разными методами:

  1. Один из щупов следует соприкоснуть с контактом розетки или выключателя, а второй зажать между двух пальцев. При отражении на шкале тестера незначительных показаний (ниже 10В) контакт будет нулевым. Подтверждается это прикосновением кончиком щупа ко второму контакту. Значения должны вырасти до нескольких десятков (или свыше сотни) Вольт. Следовательно, этот контакт будет фазным.
  2. Для тех, кто боится соприкасаться лично со щупом, существует другой вариант. Кончик первого стержня по-прежнему вставляется в одно из отверстий розетки, а окончанием другого необходимо дотронуться до стены, на которой располагается эта розетка. Результатом станут показатели идентичные, описанным в предыдущем методе.
  3. Ещё одним способом является соприкосновение одного из щупов с гарантированно заземлённой поверхностью (корпусом электрощитка либо каким-либо оборудованием), а второго – с измеряемым контактом. Фазным будет тот провод, касание к которому изменит показания напряжения на мультиметре до значения 220В.

Видео описание

Как правильно и безопасно пользоваться мультиметром, показано в этом видео:

Работа с тестером также предполагает соблюдения определённых правил по обеспечению безопасности:

    использование первого метода измерения (с зажимом щупа пальцами) требует обязательной предварительной проверки правильности включения прибора (режимы «

При использовании тестера часто допускается ряд ошибок, которые могут привести к поломке. Так, попытка измерения переменного высоковольтного напряжения гарантированно приведёт к выходу прибора из строя. Также следует внимательно следить за правильностью выставленных на устройстве диапазонов. Желание определить показатели переменного напряжения, оставив по невнимательности постоянную шкалу, повлечёт гарантированную поломку.

Коротко о главном

Вопрос о том, как определить, где фаза, а где ноль в проводах, достаточно распространён и важен для многих обывателей, ведь не во всех случаях требуется вызов электрика. Для определения потребуются минимальные навыки использования простых измерительных приборов, знания основ электромонтажных работ и выполнение элементарных правил безопасности. Фактически все сводится к знанию цветомаркировки проводки в электрокабелях, приобретению и обучению использования индикаторной отвёртки или мультиметра (тестера).

Как определить фазу и ноль без приборов: подробная инструкция

Необходимость разобраться, где расположен фазный провод, а где — нулевой может возникнуть у любого хозяина дома или квартиры. Это бывает нужно при проведении простейших электромонтажных работ, например, установке выключателей и розеток, замене светильников. Бывает это важно при проведении диагностики неисправностей домашней электросети, выполнении профилактических или ремонтных мероприятий. Да и некоторые приборы, например, терморегуляторы, при подключении к сети питания требуют четкого соблюдения расположения проводов «L» и «N» в клеммной колодке. В противном случае ничто не гарантирует ни их долговечность, ни корректность в работе.

Как определить фазу и ноль без приборов

Как определить фазу и ноль без приборов

Значит, необходимо научиться самостоятельно определять фазный и нулевой провод. Дело это не столь сложное – существуют проверенные методики с использованием простых и недорогих устройств. Но вот некоторые пользователи, непонятно по каким причинам, задают в поисковиках вопрос: как определить фазу и ноль без приборов? Ну что ж, давайте обсудим эту проблему.

Несколько слов об устройстве домашней электросети

В подавляющем большинстве случаев в квартирах практикуется прокладка однофазной сети питания 220 В/50 Гц. К многоэтажному дому подводится трехфазная мощная линия, но затем в распределительных щитах осуществляется коммутация на потребителей (квартиру) по одной фазе и нулевому проводу. Распределение стараются выполнить максимально равномерно, чтобы нагрузка на каждую из фаз была примерно одинаковой, без сильных перекосов.

Главный редактор проекта Stroyday.ru. Инженер.

В домах современной постройки практикуется прокладка и контура защитного заземления – современная мощная бытовая техника в своем большинстве требует такого подключения для обеспечения безопасности эксплуатации. Таким образом, к розеткам или, например, ко многим осветительным приборам подходят три провода – фаза L (от английского Lead), ноль N (Null) и защитное заземление PE (Protective Earth).

В зданиях старой постройки заземляющего защитного контура зачастую нет. Значит, внутренняя проводка ограничивается только двумя проводами – нулем и фазой. Проще, но уровень безопасности эксплуатации электрических приборов — не на высоте. Поэтому при проведении капитальных ремонтов жилищного фонда нередко включаются и мероприятия по усовершенствованию внутренних электросетей – добавляется контур РЕ.

Современная однофазная домашняя электропроводка в идеале должны быть организована с тремя проводами – фазой, рабочим нулем и защитным заземлением

Современная однофазная домашняя электропроводка в идеале должны быть организована с тремя проводами – фазой, рабочим нулем и защитным заземлением

В частных домах может практиковаться ввод и трехфазной линии. И даже некоторые точки потребления нередко организуются с подачей трехфазного напряжения 380 вольт. Например, это может быть отопительный котел или мощное технологическое станочное оборудование в домашней мастерской. Но внутренняя «бытовая» сеть все равно делается однофазной – просто три фазы равномерно распределяются по разным линиям, чтобы не допускать перекоса. И в любой обычной розетке мы все равно увидим те же три провода – фазу, ноль и заземление.

Про заземление, кстати, говорится в данном случае однозначно. И это по той причине, что хозяин частного дома ничем не связан и просто обязан его организовать, если такого контура не было, скажем, при приобретении ранее построенного зданий.

Заземление в частном доме – как можно сделать самостоятельно?

Иметь в своих жилых владениях контур защитного заземления – это значит существенно повысить уровень безопасности эксплуатации электроприборов. А по большому счету – и вообще степень безопасности проживания в доме для всей семьи. Если его еще нет, то, не откладывая надолго, необходимо организовывать заземление в доме своими руками . В помощь – статья нашего портала, к которой ведет рекомендованная ссылка.

Существуют ли в принципе способы определения фазы и нуля без приборов?

Прежде всего, давайте сразу «возьмем быка за рога» и ответим на это важный вопрос.

Такой способ представлен в единственном числе, да и то в определённой степени может считаться условным. Речь идет о цветовой маркировке проводов проложенных силовых кабелей и проводов.

Действительно, существует международный стандарт IEC 60446-2004 г. Его должны придерживаться и производители кабельной продукции, и специалисты, осуществляющие электротехнический монтаж проводки.

Раз речь идет об однофазной сети, то здесь вообще все должно быть просто. Изоляция проводника рабочего нуля должна быть синей или голубой. Защитное заземление чаще всего отличается зелено-желтой полосатой расцветкой. И изоляция фазного провода – каким-либо другим цветом, например, коричневым, как показано на иллюстрации.

Провода в домашней электросети, выполненной по всем правилам, легко различить по цветовой маркировке их изоляции

Провода в домашней электросети, выполненной по всем правилам, легко различить по цветовой маркировке их изоляции

Следует правильно понимать, что коричневый цвет для фазы – это вовсе не догма. Очень часто встречаются и иные расцветки – в широком диапазоне от белой до черной. Но в любом случае – она будет отличаться и от нулевого провода, и от защитного заземления.

Все указанные на иллюстрации расцветки фазных проводов также в полной мере соответствуют действующему стандарту

Все указанные на иллюстрации расцветки фазных проводов также в полной мере соответствуют действующему стандарту

Главный редактор проекта Stroyday.ru. Инженер.

Казалось бы – все очень просто и наглядно. Не ошибешься. Так почему же этот единственный способ распознания проводов без приборов все же считается условным?

Все дело лишь в том, что такой цветовой «распиновки» придерживаются, увы, далеко не везде и не всегда. Про дома старой постройки – и говорить не приходится. Там преимущественно проводка выполнена проводами в совершенно одинаковой белой изоляции, понятно, ничего никому не говорящей.

Да и в том случае, когда проложены кабели с проводами в изоляции разной расцветки, нужно быть совершенно уверенным, что проводящие электромонтажные работы специалисты строго следовали правилам. Нередко вызываемые «мастера», приглашенные со стороны, в этих вопросах проявляют вольности. Значит, уверенным можно быть, если работа контролировалась, выполнялась действительно профессиональным электриком с безупречной репутацией. Или если в ходе эксплуатации у хозяев уже была возможность убедиться, что «цветовая схема» соблюдена. Ну и, наконец, если всю прокладку проводки хозяин жилья проводил самостоятельно, строго руководствуясь рекомендуемым стандартом.

Кроме того, бывает, что для проводки используется кабель, расцветка изоляции проводников которого весьма далека от стандартного «набора» — синий, зелено-желтый и фазный какого-либо другого оттенка. Если нет схемы с описанием, то цвет проводов ничего определенного при таком раскладе не скажет.

О чем может сказать такая цветовая маркировка проводов, если к ней не приложена «легенда»? Да практически ни о чем…

О чем может сказать такая цветовая маркировка проводов, если к ней не приложена «легенда»? Да практически ни о чем…

Значит, придётся искать фазу и ноль другими способами, с использованием приборов.

Если читатель ждет сейчас разъяснений про другие способы определения нуля и фазы, с помощью каких-то «экзотических» приспособлений вроде сырой картошки, то совершенно напрасно. Автор статьи и сам никогда такими методами не баловался, и другим никогда и ни при каких обстоятельствах не станет рекомендовать.

Не будем даже касаться достоверности подобных проверок. Главное не в этом. Такие «опыты» — чрезвычайно опасны. Особенно для неопытного в электрическом хозяйстве человека. (А опытный, поверьте, всегда лучше воспользуется действительно достоверной и безопасной методикой). Кроме того, на грех такие манипуляции могут увидеть малолетние дети. Не тревожно ли будет потом, зная о присущем малышне стремлении во многом подражать родителям?

Да и, по большому счету, вряд ли получится представить себе ситуацию, в которой обстоятельства настолько припекли, что приходится прибегать к таким «языческим» методикам? Сложно сходить в ближайший магазин и приобрести за 30÷35 рублей простейшую индикаторную отвертку и забыть о проблеме? Если вечер, то нет никакой возможности потерпеть до утра с проведением диагностики? Да, в конце концов, нельзя попросить индикатор у соседа на несколько минут?

Простейшую, но вполне оправдывающую свое предназначение индикаторную отвёртку типа FIT 56514 вполне можно приобрести за 32 рубля. И никогда не вспоминать после этого про какие-то «народные методы».

Простейшую, но вполне оправдывающую свое предназначение индикаторную отвёртку типа FIT 56514 вполне можно приобрести за 32 рубля. И никогда не вспоминать после этого про какие-то «народные методы».

Кстати, картошка – это еще что… Находятся «специалисты», которые на полном серьезе рекомендует проверять наличие фазы легким касанием пальца к проводнику. Мол, если в сухом помещении, да в обуви на диэлектрической подошве – то ничего страшного не случится. Таких «советчиков» хочется спросить – а уверены ли они, что все те, кто внял их рекомендациям, живы и здоровы? Что не случилось «чрезвычайщины», когда человек, пробующий фазу «на ощупь», случайно коснулся телом заземленного предмета или другого оголённого проводника?

Чтобы понять степень опасности таких «проверок», рекомендуем ознакомиться с информацией о том, какие угрозы представляет жизни и здоровью этот «безобидный» электрический ток в сети 220 вольт. Возможно, после этого многие вопросы снимутся сами по себе.

«Бытовое» переменное напряжение 220 вольт может представлять смертельную опасность!

Жизнь современного человека невозможно представить без электричества. Но оно не всегда выступает только в роли «друга и помощника». При пренебрежении правилами эксплуатации приборов, при халатности, неаккуратности, и тем более – явно наплевательском отношении к соблюдению требований безопасности, оно способно покарать мгновенно и крайне жестоко. Об опасности электрического тока для человеческого организма подробно рассказывает отдельная публикация нашего портала.

И потому – резюмируем. Никаких способов, кроме одного упомянутого, самостоятельно опередить расположение нуля и фазы без приборов – не существует.

А вот теперь давайте пройдемся по возможным методикам такой проверки.

Определение фазы и нуля различными способами

С использованием индикаторной отвертки

Это, пожалуй, самая простая и доступная методика. Как уже говорилось, стоимость простейшего прибора –весьма невысока. А научиться работать с ним – дело нескольких минут.

Итак, как устроена обычная индикаторная отвертка:

Устройство простейшей индикаторной отвертки

Устройство простейшей индикаторной отвертки

Вся «начинка» этого пробника собрана в полом корпусе (поз.1), изготовленного из диэлектрического материала.

Рабочим органом такой отвёртки является металлическое жало (поз.2), чаще всего – плоской формы. Чтобы снизить вероятность случайного контакта с расположенными рядом с тестируемым проводом другими токопроводящими деталями, оголенный конец жала обычно невелик. Жало иди короткое само по себе, иди «одевается» в изоляционную оболочку.

Важно – жало индикаторной отвертки следует рассматривать именно как контактный наконечник при проведении тестирования. Да, при необходимости им можно выполнить и простейшие монтажные операции, например, открутить винт, удерживающий крышку розетки или выключателя. Но регулярно использовать его именно в качестве отвертки – большая ошибка. И долго при такой эксплуатации прибор не проживет 0 он попросту не рассчитан на высокие нагрузки.

Металлический стержень жала, входящий в корпус, становится проводником, обеспечивающим контакт с внутренней схемой индикатора. А сама схема состоит, во-первых, из мощного резистора (поз.4) номиналом не менее 500 кОм. Его задача – снизить показатели силы тока при замыкании цепи до безопасных для человека значений.

Следующий элемент – неоновая лампочка (поз. 5), способная загораться при весьма небольших показателях протекающего через нее тока. Взаимный электрический контакт всех элементов схемы обеспечивает прижимная пружина (поз. 6). А она, в свою очередь, сжимается вкручивающейся в торцевую оконечность корпуса заглушкой (поз.7), которая может быть или полностью металлической, или имеющей металлическую «пятку». То есть эта заглушка при проведении проверок играет роль контактной площадки.

При прикосновении к контактной площадке пальцем пользователь «включается» в цепь. Тело человека, во-первых, само по себе обладает определенной проводимостью, а во-вторых, представляет собой очень большой «конденсатор».

На этом и основан принцип поиска фазы и нуля. Жалом индикаторной отвёртки касаются зачищенного проводника (клеммы розетки или выключателя, другой тонконесущей детали, например, контактного лепестка патрона для лампочки). Затем контактной площадки пробника касаются пальцем.

Проверка показывает, что индикаторная отвертка коснулась фазы

Проверка показывает, что индикаторная отвертка коснулась фазы

Если жало отвертки коснулось фазы, то при замыкании цепи напряжения достаточно, чтобы вызвать неопасный для человека ток, приводящий к свечению неоновой лампочки.

В то же случае, если проверка пришлась на нулевой контакт, свечения не возникнет. Да, там тоже бывает небольшой потенциал, особенно если в квартире (доме) в это время работают другие электрические приборы. Но ток благодаря резистору будет настолько мал, что свечения индикатора вызвать не должен.

Аналогично и на заземляющем проводнике – там, по сути, вообще не должно быть никакого потенциала.

В том же случае, если, скажем, в розетке два контакта показывают фазу – это повод искать причину такой серьезной неисправности. Но это уже тема для отдельного рассмотрения.

Несколько иначе выполняется проверка с индикаторной отверткой более усовершенствованного типа. Такие пробники позволяют не только определять фазу и ноль, но и проводить прозвонку цепей и ряд других операций.

Внешне такие отвёртки-индикаторы очень схожи с рассмотренными выше простейшими. Разница заключается лишь в том, что вместо неоновой лампочки используется светодиод. А в корпусе размещены элементы питания на 3 вольта, обеспечивающие функционирование схемы.

Небольшое дополнение в схеме расширяет функциональные возможности индикаторных отверток

Небольшое дополнение в схеме расширяет функциональные возможности индикаторных отверток

Если нет уверенности в том, какая конкретно отвертка имеется в распоряжении пользователя, можно провести простейший тест. Просто одновременно касаются рукой и жала, и контактной площадки. Цепь при этом замкнется, и светодиод об этом просигналит своим свечением.

Простой тест, показывающий, какая индикаторная отвертка имеется в распоряжении домашнего мастера. Если индикатор загорелся (верхний фрагмент) – то это отвертка со встроенным питанием и функцией прозвона. Если нет – это обычная.

Простой тест, показывающий, какая индикаторная отвертка имеется в распоряжении домашнего мастера. Если индикатор загорелся (верхний фрагмент) – то это отвертка со встроенным питанием и функцией прозвона. Если нет – это обычная.

Для чего это все говорится? Да просто потому, что алгоритм определения фазы и нуля при пользовании такой отверткой несколько меняется. А конкретно – прикасаться к контактной площадке не требуется. Простое касание фазного проводника вызовет свечение индикатора. На рабочем нуле и на заземлении такого свечения не будет.

В наше время в продаже широко представлены и более дорогие индикаторные отвёртки, с электронной начинкой, световой и звуковой индикацией. А нередко – даже с цифровым жидкокристаллическим дисплеем, показывающим напряжение на тестируемом проводнике. То есть, по сути, отвертка-индикатор становится упрощенным подобием мультиметра.

Электронные индикаторные отвертки: слева — со световой и звуковой индикацией, справа — еще и с цифровым дисплеем

Электронные индикаторные отвертки: слева — со световой и звуковой индикацией, справа — еще и с цифровым дисплеем

Пользоваться такими тоже не особо сложно. Руководствоваться придется прикладываемой к прибору инструкцией – в любом случае прибор должен однозначно указать на наличие напряжения на фазном проводе и отсутствие – на нулевом или заземляющем. Главное – убедиться до начала проверки, что возможности используемого прибора соответствуют напряжению в сети. Это обычно указывается непосредственно на корпусе индикатора.

Еще одним «родственником» индикаторных отверток является бесконтактный пробник напряжения. На его корпусе вообще полностью отсутствуют токопроводящие детали. А рабочая часть представляет собой вытянутый пластиковый «носик», который как раз и подводится к тестируемому проводнику (клемме).

Бесконтактный индикатор напряжения – способен «почувствовать» фазу даже через изоляцию.

Бесконтактный индикатор напряжения – способен «почувствовать» фазу даже через изоляцию.

Удобство такого прибора еще и в том, что вовсе не обязательно проводить зачистку проверяемого провода от изоляции. Прибор реагирует не на контакт, а на создаваемое проводником электромагнитное переменное поле. При определенной его напряжённости срабатывает схема, и прибор сигнализирует о том, что перед нами фазный провод, включением светового и звукового сигнала.

Определение фазы и нуля с помощью мультиметра

Еще одним контрольно-измерительным прибором, которым бы необходимо обзавестись любому мастеровитому хозяину дома, является мультиметр. Стоимость недорогих, но в достаточной степени функциональных моделей – в пределах 300÷500 рублей. И вполне можно один раз сделать такое приобретение – оно обязательно окажется востребованным.

Мультиметр обязательно должен стать одним из элементов инструментального «арсенала» хорошего хозяина дома или квартиры

Мультиметр обязательно должен стать одним из элементов инструментального «арсенала» хорошего хозяина дома или квартиры

Итак, как определить фазу с помощью мультиметра. Здесь могут быть различные варианты.

А. Если проводка включает три провода, то есть фазу, ноль и защитное заземление, но с цветовой маркировкой или нет ясности, или отсутствует уверенность в ее достоверности, то можно применить метод исключения.

Выполняется это следующим образом:

  • Мультиметр готовится к работе. Черный измерительный провод подключается к разъему СОМ, красный – к разъему для замера напряжения.
  • Переключатель режимов работы переводится в сектор, отведенный замерам переменного напряжения (

  • Далее, проводятся замеры напряжения между предварительно зачищенными проводниками. Всего комбинаций в данном случае может оказаться три:
  1. Между фазой и нулем напряжение должно быть близким к номиналу в 220 вольт.
  2. Между фазой и заземлением может быть такая же картина. Но, правда, если линия оснащена системой защиты от утечек тока (устройством защитного отключения — УЗО), то защита вполне может при этом сработать. Если УЗО нет, или ток утечки получается совсем незначительный, то напряжение, опять же, в районе номинала.
  3. Между нулем и заземлением напряжения быть не должно.

Вот как раз последний вариант покажет, что провод, не участвующий в этом замере, и является фазным.

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

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

После проверки необходимо выключить напряжение, заизолировать зачищенные концы проводов и произвести маркировку. Например, наклеив полоски белого лейкопластыря и сделав на них соответствующие надписи.

Б. Можно проверить провод (контакт в розетке) и непосредственным примером напряжения на нем. Выполняется это так:

  • Подготовка мультиметра к работе – по той же схеме, что показывалась выше.
  • Далее, проводится контрольный замер напряжения. Здесь преследуются сразу две цели. Во-первых, необходимо убедиться, что обрыва в линии нет, и мы не будем искать фазу и ноль, что говорится, на пустом месте. А во-вторых, тестируется и сам прибор. Если показания корректные, значит – переключение выполнено правильно, и в цепь включён мощный резистор, который обеспечит должный уровень безопасности последующим операциям.
  • Красным измерительным проводом касаются тестируемого проводника. Если это розетка, то в гнездо вставляется щуп, если зачищенный конец проводника – лучше воспользоваться зажимом-«крокодильчиком».
  • Второго щупа касаются пальцем правой руки. И — наблюдают за показаниями на дисплее мультиметра.

— Если контрольный щуп был установлен на ноль, напряжение показываться не будет. Или же его значение будет крайне невелико — измеряемое единицами вольт.

Контрольный измерительный провод мультитестера попал на ноль – напряжения или нет вовсе, или оно крайне незначительно.

Контрольный измерительный провод мультитестера попал на ноль – напряжения или нет вовсе, или оно крайне незначительно.

— В том же случае, когда контрольный провод оказался на фазе, индикатор покажет напряжение в несколько десятков, а то и более вольт. Конкретное значение не столь важно – оно зависит от очень большого количества факторов. Это и установленный предел измерений используемой модели мультитестера, и особенности сопротивления тела конкретного человека, и влажность, и температура воздуха, и обувь, в которую обут мастер и т.п. Главное – напряжение есть, и оно разительно отличается от второго контакта. То есть – фаза отыскана.

А вот такие показания дают ясно понять, что отыскана фаза

А вот такие показания дают ясно понять, что отыскана фаза

Наверное, не все смогут преодолеть психологический рубеж – коснуться рукой щупа, когда мультитестер подключен к розетке. Бояться-то здесь особо нечего – мы предварительно протестировали прибор замером напряжения. И ток, идущий сейчас через него при замыкании цепи – немногим отличается от того, что проходит через индикаторную отвертку. Но тем не менее – для некоторых такое прикосновение становится прихологически невозможным.

Ничего страшного, можно поступить и несколько иначе. Например, просто коснуться вторым щупом стены – штукатурки или даже обоев. Какая-никакая влажность все же есть, и это позволит замкнуть цепь. Правда, показания на индикаторе будут, скорее всего, значительно меньше. Но и таких будет достаточно, чтобы однозначно разобраться, какой же из контактов является фазным.

Вторым «контактом» может стать просто стена, расположенная около места проведения проверки.

Вторым «контактом» может стать просто стена, расположенная около места проведения проверки.

Ничуть не хуже будет подобная проверка, если в качестве второго контакта будет задействован какой-либо заземленный прибор или предмет, например, радиатор отопления или водопроводная труба. Подойдет и металлический каркас, даже не имеющий заземления. А иногда даже один подключенный к розетке щуп при втором, просто лежащем на полу или на столе, позволяет увидеть разницу. При тестировании фазы тестер может показать единицы или пару десятков вольт. При нулевом проводнике, естественно, будет ноль.

В. С определением фазы, как видите, особых проблем нет. Но как быть в том случае, если проводов три. То есть с фазой определились, и теперь надо выяснить, какой из двух оставшихся является нулем, а какой – защитным заземлением.

А вот это – не столь просто. Есть, конечно, несколько доступных способов. Но ни один из них не может претендовать на «истину в последней инстанции». То есть здесь требуются особые приборы, которые имеются в распоряжении профессионалов электриков.

Но иногда помогают и самостоятельные тестирования.

Про одно из них уже говорилось выше. Когда замеряется напряжение между фазой и нулем, никаких особенностей это вызывать не должно. Но при замере между фазой и землей из-за неизбежной утечки тока возможно срабатывания системы защиты – УЗО.

Даже небольшой ток утечки при измерении напряжения между фазой и защитным заземлением может привести к срабатыванию УЗО

Даже небольшой ток утечки при измерении напряжения между фазой и защитным заземлением может привести к срабатыванию УЗО

Другой способ выявления нуля и защитного заземления – прозвон. То есть можно попытаться, переключив мультиметр на измерение сопротивления в диапазоне, скажем, до 200 Ом и, в обязательном порядке – отключив напряжение на щите, промерить поочередно сопротивление между этими проводниками и гарантированно заземленным объектом. На проводнике РЕ это сопротивление по идее должно быть значительно ниже.

Но, опять же, способ этот не отличается достоверностью, так как соединения практикуются разные, и значения могут получиться примерно одинаковыми, то есть ни о чем не говорящими.

Шина заземления в распределительном щите

Шина заземления в распределительном щите

Еще один вариант – можно отключить шину заземления от подводящего к ней контура. Или же снять с нее предполагаемый провод, подлежащий проверке. Затем – или выполнить прозвон, или провести поочередный промер напряжения между фазой и оставшимися двумя проводниками. Результаты часто позволяют судить о том, где ноль, а где РЕ.

Но, сказать по правде, этот способ не кажется ни действенным, ни безопасным. Опять же, по причине различных нюансов прокладки проводки и коммутации на распределительных щитах, результат может получиться не вполне достоверным.

Узнайте, как пользоваться мегаомметром, а также ознакомьтесь с его назначением и приемами работы с видео прибором, из нашей новой статьи на нашем портале.

Так что если нужна гарантированная ясность, где же ноль и где заземление, а самому выяснить не представляется возможным, лучше обратиться квалифицированному электрику. При всей схожести этих проводников в домашней проводке путать их ни в коем случае нельзя.

Итак, были рассмотрены основные доступные способы определения фазы и нуля. Еще раз подчеркнём – если визуальный способ определения (по цветовой маркировке изоляции) не гарантирует достоверности информации, то все остальные должны проводиться исключительно с использованием специальных приборов. Никакие «100% методики» со всяческими картошками, пластиковыми бутылками, банками с водой и иными «игрушками» – совершенно недопустимы!

Кстати, в публикации ничего не говорится и об использовании так называемой «контрольки» — лампочки в патроне с двумя проводниками. Опять же – это потому что такие тестирования напрямую запрещены действующими правилами безопасной эксплуатации электроустановок. Не рискуйте сами и не создавайте потенциальной угрозы своим близким!

В завершение публикации – небольшой видеосюжет, посвященный проблеме поиска фазы и нуля.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *