Что такое чередование фаз и как его проверить?
Трехфазный переменный ток графически представляет собой три фазы в виде чередующихся синусоид на оси Х, сдвинутых по отношению друг к другу на 120°. Первую синусоиду можно представить как фазу А, следующую синусоиду как фазу B, сдвинутую на 120° относительно фазы А, и третью фазу C, также сдвинутую на 120° по отношению к фазе В.

Графическое отображение сдвига фаз на 120° трехфазной сети
Если фазы имеют порядок АВС, то такое следование фаз называется прямым чередованием. Следовательно, порядок фаз СВА будет означать обратное чередование. Всего возможно три прямых чередования фаз ABС, BCА, CАВ. Для обратного чередования фаз порядок будет выглядеть как CВА, BAC, ACB.
Проверить чередование фаз трехфазной сети можно фазоуказателем ФУ — 2. Он представляет собой небольшой корпус, на котором имеются три зажима для подключения трех фаз сети, алюминиевого диска с черной точкой на белом фоне и три обмотки. Принцип действия у него аналогичен работе асинхронного электродвигателя.
Если подключить фазоуказатель к трем фазам и нажать кнопку на корпусе, то диск начнёт вращаться в одну из сторон. Когда вращение диска совпадает со стрелкой на корпусе, тогда фазоуказатель показывает прямое чередование фаз, вращение диска в обратном направлении указывает на обратное чередование фаз.
Электрическая схема фазоуказателя ФУ-2
В каких случаях необходимо знать порядок чередования фаз. Во-первых, если дом подключен к трехфазной сети и установлен индукционный электросчётчик, тогда нужно соблюдать на нем прямое чередование фаз. При неправильном подключении такого электросчетчика возможен его самоход, что даст неправильные показания в сторону увеличения расхода электроэнергии.
Также, если в доме используются асинхронные электродвигатели, то направление вращения ротора будет зависеть от порядка чередования фаз. Меняя чередование фаз на асинхронном электродвигателе можно изменить направление вращения ротора в нужную сторону.
Что такое фазное чередование

Известно, что сеть с тремя фазами состоит из разноимённых фаз. Именуются они как АВС. Согласно теории, мы знаем, что фазные синусоиды смещены по отношению друг к другу на сто двадцать градусов.
Существует шесть различных чередующихся порядков, бывает обратным либо прямым. Обратный — CBA, ACB, BAC, прямой – CAB, BCA, ABC.
Для проверки порядка фазного чередования используют указатель фаз. Разберём методику проверки фазным указателем.
Что такое фазировка трехфазной сети
Фазировку трех фаз проводят в трансформаторных подстанциях при параллельном подключении трансформаторов. Подключение двух трансформаторов к одной трехфазной сети осуществляется межсекционными автоматическими выключателями. Проверить одноименные фазы фазоуказателем не представляется возможным.
Однако можно определить одноименные фазы мультиметром или любым вольтметром с пределом измерения 500 В. При проведении фазировки, нужно соблюдать все меры безопасности и заранее проверить на работоспособность мультиметр. Перед нахождением одноименных фаз важно определить наличие фазного напряжения относительно «земли» на всех шинах (на случай обрыва).

Проверка на обрыв и нахождение одноименных фаз в трехфазной сети
Далее, работая в резиновых перчатках, замеряют линейные напряжения на шинах разных трансформаторов. Если найдены шины, напряжение между которыми около нуля, то такие шины имеют одноименные фазы и их отмечают. Следом находят остальные две пары одноимённых шин и также отмечают.
Если напряжения между всеми шинами разных трансформаторов ниже линейного 380 В, но значительно отличаются от нуля, то фазировать такие трансформаторы нельзя, т. к. они имеют разные схемы соединения. Найденные одноимённые шины соединяют на разъединителях для параллельной работы.
Отличие фазного и линейного напряжения в трехфазной сети
Когда трансформатор имеет различные напряжения, при одинаковых схемах соединений, их подгоняют переключателем отводов обмоток трансформаторов до номинального значения. Фазировку высоковольтных линий проводят специальными высоковольтными индикаторами УВНФ.
Когда действительно необходимо фазоуказатель
Определители угла опережения фаз в большом количестве занимают полки электротехнических магазинов, как отечественные, так и зарубежные модели. Но как определить тот самый угол опережения и зачем он вообще нужен, знают немногие электрики.
Хороший, качественный фазоуказатель необходим при поиске чередования фаз для того, чтобы обеспечить вращении электродвигателя в правильную сторону. Например, при включении водяного насоса в скважине, который может как транспортировать её наверх, так и бесполезно вращать лопасти крыльчатки, закреплённые на электродвигателе, и потреблять при этом лишнюю электроэнергию.
Ещё один хороший пример, которым определяется важность фазоуказателя как прибора: подключение индукционного счётчика. Если перепутать фазы, то после монтажа счётчик продолжит вращать диск даже при отключённой нагрузке. При такой работе прибора пользователя ждут дополнительные расходы, которые можно исключить, сделав качественный фазоуказатель своими руками.
Достаточно двух неправильно подключённых фаз, чтобы наблюдать такой эффект, а определение угла чередования фаз возможно только с помощью фазоуказателя. Без данного прибора правильно подключить электродвигатель невозможно, разве что методом «тыка», что не очень хорошо — можно спалить изделие.
Проверка чередования фаз силовых кабелей
Простые способы фазировки кабеля
Простейшим способом отыскания в конце кабеля токоведущих жил, соответствующих определенным фазам его начала, является способ проверки «прозвонки» жил кабелей при помощи телефонных трубок, например при проверке силовых кабелей, прокладываемых между различными помещениями станций и подстанций. Схема присоединения телефонных трубок показана на рисунке 1.
В качестве одного из проводов для установления связи используют заземленные конструкции (заземленную металлическую оболочку кабеля), к которым подсоединяют телефонные трубки. Далее, с одной из сторон кабеля провод от батарейки соединяют с токоведущей жилой (допустим, фазой С).
Схема присоединения телефонных трубок при фазировке кабеля
С другой стороны кабеля вторым проводом от телефонной трубки поочередно касаются токоведущих жил, каждый раз подавая голосом сигнал в трубку. Найдя жилу, по которой будет получен отзыв проверяющего, ее помечают как фазу С и в том же порядке продолжают поиск других жил. Вместо обычных телефонных трубок целесообразно применение телефонных гарнитуров, пользование которыми освобождает руки проверяющих для работы.
Для проверки чередования фаз достаточно широко используют мегаомметр, схема включения которого показана на рисунке 2. Для этого поочередно заземляют жилы в начале кабеля, а в конце производят измерение сопротивления изоляции жил относительно земли.
Схема присоединения мегаомметра при фазировке кабеля
Заземленную жилу обнаруживают по показаниям мегаомметра, так как сопротивление ее изоляции на землю будет равно нулю, а двух других жил — десяткам и даже сотням мегаом.
При этом способе проверки трижды устанавливают и снимают заземления. Кроме того, персонал, находящийся у концов кабеля, должен иметь между собой связь, чтобы координировать свои действия. Все это относится к недостаткам такого способа проверки.
Более совершенным способом фазировки кабеля является способ измерений по схеме, приведенной на рисунке 3.
Одну из трех жил кабеля (назовем ее фазой А) жестко соединяют с заземленной оболочкой, другую жилу (фазу С) заземляют через сопротивление 8—10 МОм В качестве сопротивления обычно используют трубку с резисторами указателя УВНФ. Третью жилу (фазу В) не заземляют, она остается свободной. С другого конца кабеля мегаомметром измеряют сопротивление жил относительно земли.
Очевидно, что фазе А будет соответствовать жила, сопротивление которой на землю равно нулю, фазе С — жила, имеющая сопротивление на землю 8 — 10 МОм, и фазе В — жила с бесконечно большим сопротивлением.
Схема присоединения мегаомметра и дополнительного резистора при фазировке кабеля
Техника безопасности при производстве фазировки кабелей
По условиям безопасности при производстве фазировки кабелей фазировка производится только на отключенной со всех сторон кабельной линии. При этом должны быть приняты меры против подачи на кабель рабочего напряжения. Перед началом фазировки при помощи мегаомметра весь персонал, находящийся вблизи кабеля, предупреждается о недопустимости прикосновения к токоведущим жилам.
Соединительные провода от мегаомметра должны иметь усиленную изоляцию (например, провод типа ПВЛ). Присоединение их к токоведущим жилам производится после того, как кабель будет разряжен от емкостного тока. Для снятия остаточного заряда кабель заземляют на 2—3 мин.
Проверка чередования фаз силовых кабелей по расцветке изоляции жил
Токоведущие жилы силовых кабелей с изоляцией из пропитанной бумаги расцвечивают навитыми на их изоляцию лентами цветной бумаги. Одну из жил, как правило, опоясывают красной лентой, другую — синей, а изоляцию третьей специально не расцвечивают — она сохраняет цвет кабельной бумаги.
Объем приемо-сдаточных испытаний.
В соответствии с требованиями ПУЭ объем приемо-сдаточных испытаний силовых кабельных линий включает следующие работы.
- Проверка целостности и фазировки жил кабеля.
- Измерение сопротивления изоляции.
- Испытание повышенным напряжением выпрямленного тока.
- Испытание повышенным напряжением промышленной частоты.
- Определение активного сопротивления жил.
- Определение электрической рабочей емкости жил.
- Измерение распределения тока по одножильным кабелям.
- Проверка защиты от блуждающих токов.
- Испытание на наличие нерастворенного воздуха (пропиточное испытание).
- Испытание подпитывающих агрегатов и автоматического подогрева концевых муфт.
- Контроль состояния антикоррозийного покрытия.
- Проверка характеристик масла.
- Измерение сопротивления заземления.
Силовые кабельные линии напряжением до 1 кВ испытываются по пп.1, 2, 7, 13.
Силовые кабельные линии напряжением выше 1 кВ и до 35 кВ — по п.п.1-3, 6, 7, 11, 13, а напряжением 110 кВ и выше — в полном объеме, предусмотренным настоящей инструкцией.
Небольшое вступление
Попалась на глаза история о монтаже электрооборудования, а именно двух масляных трансформаторов. Работы были завершены успешно. В итоге имелась следующая схема электроснабжения. Собственно сами трансформаторы, вводные выключатели, секционные разъединители, две секции шин. Успешно, как считали монтажники, прошли пусконаладочные работы. Стали включать оба трансформатора на параллельную работу и получили короткое замыкание. Естественно, монтажники утверждали, что произвели проверку чередования фаз с обоих источников и все совпадало. Но, о фазировке не было сказано ни слова. А зря! Теперь давайте разберемся подробно, что же пошло не так.
Определение и назначение
Фазоуказатель — устройство, которое позволяет увидеть и проконтролировать очерёдность фаз при подключении электрооборудования. С его помощью определяют обратную или прямую очерёдность.

Следует обратить внимание на тот факт, что фазоуказатель не даст увидеть, какая из фаз А, В, С подключена, он фиксирует именно очерёдность. Но этого хватит, чтобы определить порядок подключения обмоток, при котором ротор электродвигателя начнёт вращаться в нужную по технологии применения оборудования сторону. Кроме того, обязательная фазировка необходима при использовании устаревших индукционных электросчётчиков, отдельных видов установок на основе трёхфазных трансформаторов. А проверка чередования фаз — один из этапов этой процедуры.
Что собой представляет чередование фаз?
Как известно, в трехфазной сети присутствует три разноименные фазы. Условно они обозначаются как А, В и С. Вспоминая теорию, можно говорить что синусоиды фаз смещены относительно друг друга на 120 градусов. Так вот всего может быть шесть разных порядков чередования, и все они делятся на два вида – прямое и обратное. Прямым чередованием считается следующий порядок – АВС, ВСА и САВ. Обратный порядок будет соответственно СВА, ВАС и АСВ.
Чтобы проверить порядок чередования фаз можно воспользоваться таким прибором, как фазоуказатель. О том, как пользоваться фазоуказателем, мы уже рассказывали. Конкретно рассмотрим последовательность проверки прибором ФУ 2.
Что такое фазоуказатель
Немного теории: указатель фазы — это измерительный прибор, показывающий чередование фаз трёхфазного напряжения и тока. Следует сразу развеять надежды молодых электриков и развеять миф, что с помощью фазоуказателя можно определить где именно какая фаза находится. Аксиома: данный прибор показывает только чередование фаз.
- Электромеханические приборы для определения угла фазировки. Массивные устройства, в состав которых входят асинхронные двигатели и индикаторные диски. Фазометр подобного типа также позволяет определить отсутствие одной фазы, но не указывает какой именно.
- На неоновых лампах. Здесь уже не используются громоздкие асинхронные двигатели, так как работа устройства основана на батареях или отдельных конденсаторах. Основные индикаторы в таких приборах — неоновые лампы.
- Электронный. Самый точный и одновременно самый дорогой прибор, принципом работы которого основан на сравнении синусоид на линии.
Существует большое количество таких приборов, выпускаемых различными производителями. Наиболее распространённые и чаще всего применяемые в работе модели: ФУ-2, ЭИ5001, VC-805, и конечно надёжный, проверенный временем И-517, который даже входил в ЗИП многих армейских дизельных электростанций. Но сейчас можно найти на рынке и вполне солидные и надёжные указатель фазы от китайских представителей.
Также существуют и более дорогие современные фазоуказатели от известных мировых производителей электронной техники, таких как Eltes или Mastech.
Современные фазоуказатели чаще сочетают в себе ещё и функцию индикатора напряжения, поэтому являются многофункциональными.
Как выполнить проверку?
Сам прибор (предоставлен на фото ниже) представляет собой три обмотки и диск, который вращается при проверке. На нем нанесены черные метки, которые чередуются с белыми. Это сделано для удобства считывания результата. Работает прибор по принципу асинхронного двигателя.

Итак, подключаем на выводы прибора три провода от источника трехфазного напряжения. Нажимаем кнопку на приборе, которая расположена на боковой стенке. Увидим, что диск начал вращаться. Если он крутится по направлению нарисованной на приборе стрелки, значит, чередование фаз прямое и соответствует одному из вариантов порядка АВС, ВСА или САВ. Когда диск будет вращаться в противоположную стрелке сторону, можно говорить об обратном чередовании. В таком случае возможен один из таких трех вариантов – СВА, ВАС или АСВ.
Если возвращаться к истории с монтажниками, то все что они сделали – это лишь определение чередования фаз. Да, в обоих случаях порядок совпал. Однако нужно было еще проверить фазировку. А ее невозможно выполнить с помощью фазоуказателя. При включении были соединены разноименные фазы. Чтобы узнать где условно А, В и С, нужно было применить мультиметр или осциллограф.
Мультиметром измеряется напряжение между фазами разных источников питания и если оно равно нулю, то фазы одноименные. Если же напряжение будет соответствовать линейному напряжению, то они разноименные. Это самый простой и действенный способ. Более подробно о том, как пользоваться мультиметром, вы можете узнать в нашей статье. Можно, конечно, воспользоваться осциллографом и смотреть по осциллограмме какая фаза от какой отстает на 120 градусов, но это нецелесообразно. Во-первых, так на порядок усложняется методика, и во-вторых такой прибор стоит немалых денег.

Как проводится проверка

Указатель фаз конструктивно включает в себя диск с чёрными и белыми отметками для считывания показаний, и 3 обмотки. В работающем режиме диск должен вращаться.
Подсоединяем к выводным клеммам три жилы от подающего напряжение устройства с тремя фазами. Включаем прибор кнопкой, находящейся на боковой панели.
Диск должен начать крутиться. Когда вращение происходит по ходу отображённой на устройстве стрелки – фазное чередование прямое, относится к соответствующему виду CAB, АВС либо ВСА.
Если вращение происходит против направления стрелок – чередование фаз обратное.Соответствует АВС, СВА либо ВАС.

Давайте вспомним ситуацию с монтажом трансформаторов, рассказанную в начале статьи. Электромонтажники только определили фазное чередование, порядок совпал.
Но они не проверили фазировку. И провести эту проверку, используя указатель фаз, невозможно.
При подключении были сомкнуты разноимённые фазы. Для понимания, какая это фаза и где находится, необходим комбинированный электроизмерительный прибор либо осциллограф.
Комбинированным измерительным прибором меряют величину межфазного напряжения различных питающих источников. Когда значение равняется нулю – одноимённые.
В случае, когда значение соответствует линейному показателю – разноимённые. Это достаточно простой и эффективный способ.
При использовании осциллографа отставание и определение фаз определяется показаниями осциллограммы, но этот способ не практичен из-за сложной методики и дороговизны прибора.
Когда нужно учитывать порядок?
Проверить чередование фаз нужно при эксплуатации трехфазных электродвигателей переменного тока. От порядка фаз будет меняться направление вращения двигателя, что иногда бывает очень важно, особенно если на участке находится много механизмов, использующих двигатели.

Также важно учитывать порядок следования фаз при подключении электросчетчика индукционного типа СА4. Если порядок будет обратный возможно такое явление как самопроизвольное движение диска на счетчике. Новые электронные счетчики, конечно, нечувствительны к чередованию фаз, но на их индикаторе появится соответствующее изображение.
Если имеется электрический силовой кабель, с помощью которого необходимо выполнить подключение трехфазной сети питания, и нужен контроль фазировки, выполнить его можно и без специальных приборов. Зачастую жилы внутри кабеля отличаются по цвету изоляции, что сильно упрощает процесс «прозвонки». Так, чтобы узнать где условно находится фаза А, В или С понадобится лишь снять наружную изоляцию кабеля. На двух концах мы увидим жилы одинакового цвета. Их мы и примем за одинаковые. Подробнее о цветовой маркировке проводов вы можете узнать из нашей статьи.

Но все же слепо доверяться такой маркировке нельзя. Так, на практике бывают случаи, что производители кабеля не могут гарантировать что в начале и в конце кабеля цвет жил будет один и тот же. Поэтому нужно все равно прозвонить жилы прозвонкой.
Теперь вы знаете, что такое чередование фаз в трехфазной сети и как его проверить с помощью приборов. Надеемся, информация была для вас полезной и интересной!
Советуем также прочитать:
С помощью какого оборудования производится проверка целостности жил и фазировки кабеля?
той вариант, который используется для анализа правильности подключения кабеля и его целостности – использование двух неоновых ламп, которые соединяются с различными концами установки. При начале работы осветительного прибора делают запись о нахождении соответствующей фазы. Однако современные лаборатории используют специализированное оборудование, с помощью которого выполняется проверка целостности жил и фазировки кабеля.
Пример технического отчета

Оно представлено специальными тестерами, соединяющимися поочередно с двумя концами установки. Если анализу подвергается электроснабжение офиса с большим количеством линий, то применение тестеров является полностью оправданным – оно позволяет избавиться от неудобства работы в замкнутом пространстве, а также сократить время, необходимое на проведение исследования.

Проверка фазировки электрического оборудования
Электрооборудование трёхфазного тока (трансформаторы, генераторы, кабельные линии электропередач) подлежит обязательной фазировке, перед тем как оно впервые будет включено в сеть или же по окончании очередного ремонта, в результате которого могло произойти нарушение порядка чередования, следования фаз.
Фазировка заключается в проверке совпадения по фазе напряжений каждой из 3-х фаз включаемой электроустановки с соответствующими напряжениями сети. Подобного рода проверка, безусловно, необходима, ведь в процессе сборки, монтирования и ремонта электрооборудования фазы могли быть переставлены местами.
У электромашин, например, не исключается и ошибочное обозначение силовых выводов статорных обмоток; у кабелей в соединительных муфтах могут быть между собой соединены жилы разноимённых фаз.
Во всех этих случаях единственным выходом считается выполнение фазировки. Как правило, эта технологическая операция состоит из 3-х основных перечисленных ниже этапов.
Проверка и сравнение порядка чередования фаз у электрической установки и сети
. Данная операция выполняется перед непосредственным включением на параллельную работу нескольких сетей, работающих независимо, нового генератора и генератора, прошедшего капитальный ремонт, при котором могла измениться схема присоединения обмоток статора к сети.
Лишь при получении положительных результатов, полученных при фазировке, генераторы или, скажем трансформаторы синхронизируются и включаются на параллельную работу.
Проверка одноимённости или расцветки фазных проводников
, которые впоследствии надо будет соединить. Эта операция ставит перед собой цель проверить правильность соединения всех элементов установки между собой. Проще говоря, выверяется правильность подвода токоведущих жил к включающему аппарату.
Проверка совпадения по фазе одноимённых напряжений
, то есть отсутствия между ними угла сдвига фаз. В электрических сетях во время фазировки линий электропередач и силовых трансформаторов, которые принадлежат одной электрической системе, достаточно выполнить 2 последние операции, поскольку у всех генераторов, работающих синхронно с сетью, порядок следования фаз одинаков.
Приборы для фазировки
. Сегодня существует множество методик, которые зависят от прямого назначения электрооборудования, схем соединения обмоток и от используемых приспособлений и приборов. К основным приборам и приспособлениям можно отнести:
Вольтметры переменного тока
, используемые при фазировки электроустановок до 1 кВ и подключаемые непосредственно к выводам электрооборудования.
Фазоуказатели
, принцип действие которых похож на принцип действия АД (асинхронного двигателя), когда при подключении катушки приборов к 3-х фазной сети токов происходит образование вращающегося магнитного поля, которое заставляет вращаться рабочий диск. При этом по направлению вращения диска можно судить о правильности порядка следования фаз токов, проходящих по катушкам.
Универсальные приборы (портативные вольтамперфазоиндикаторы, универсальные фазоуказатели)
Мегаомметры
, представляющие собой переносные приборы, необходимые для измерения сопротивлений изоляции в широких диапазонах, что очень хорошо себя зарекомендовало при производстве фазировки.
Указатели напряжения
для фазировки. Данные устройства хорошо подходят для фазировки электроустановок выше 1 кВ. При выполнении операции на отключённый аппарат (разъединитель, выключатель) на каждую сторону подаются фазируемые напряжения.
При этом, щупы прибора подносятся к токоведущим частям фазируемого аппарата, и дальше осуществляется наблюдение за свечением сигнальной лампы на устройстве.
Стоит учесть, что горение лампы говорит о несовпадении фаз, а отсутствие свечения лампочки – о согласованном включении и возможности включения коммутационного аппарата.
Методы фазировки
. Эта операция может быть предварительной; выполняемой при монтаже и ремонте электрооборудования, и фазировкой непосредственно перед вводом в работу, осуществляемой перед первым включением оборудования, когда фазы могли быть переставлены местами.

Какие есть приборы для проверки
Существуют два способа выполнения проверки фаз:
- прямой. Метод, при котором проверка производится на вводах электроприборов, находящихся под рабочим электронапряжением. Обычно его применяют для приборов до 110 кВ;
- косвенный. Метод, при котором процесс проводится на вторичном электронапряжении. Такую проверку обычно выполняют при наличии напряжения от 110 кВ и выше.
Схема фазировки трансформаторов с установкой перемычки
Приборов, используемых при проверке, не так много. Среди них популярны:
- вольтметры. Обычно применяются в приборах с напряженностью до 1 кВ. Они подключаются непосредственно к выводам оборудования или частям устройств, которые проводят ток. Что касается точности, то она от таких приборов не требуется;
- фазоуказатель. Следования фаз и их порядок определяют индукционными фазоуказателями. Они состоят из нескольких катушек, внутри которых расположены ферромагнитные сердечники и диск из алюминия. Принцип действия аппарата схож с действием электродвигателя асинхронного типа. При подключении его к трехфазной сети все катушки начинают вращения электромагнитного поля вокруг них. Из-за этого начинает вращаться диск, что показывает последовательность фаз сети.
Вам это будет интересно Описание провода СИП 2х16
Что такое чередование фаз?
Под чередованием фаз следует понимать последовательность, в которой напряжение нарастает в каждой из них. Во всех трехфазных цепях напряжение представляет собой синусоидальную кривую. В каждой линии напряжение отличается на 120º от остальных.
Рис. 1. Напряжение в трехфазной сети
Как видите, на рисунке 1, там где а) — показаны кривые напряжения во всех фазных проводах, смещенные на 120º. На соседнем рисунке б) изображена векторная диаграмма этих напряжений, На обоих рисунках показана разница между фазным и линейным напряжением.
Если взять за основу, что из нулевой точки на рисунке а) выходит UA, то эта фаза является первой, на диаграмме б) наглядно стрелками показано, что очередность нарастания напряжения переходит от UA к UB, а за ним к UC. Это означает, что фазы чередуются в порядке A, B, C. Такой порядок чередования считается прямым.
Прямое и обратное чередование фаз
В трехфазной сети порядок чередования фаз может отличаться в зависимости от способов подключения к силовым трансформаторам на подстанциях, от последовательности включения обмоток генератора, из-за несоответствия выводов кабеля и по прочим причинам.
Зачем нужно учитывать порядок фаз?
Последовательность чередования играет значительную роль в таких ситуациях:
- При параллельном включении в работу – ряд устройств (трансформаторы, генераторы и прочие электрические машины), могут соединяться в параллельную работу для повышения надежности системы или для обеспечения большего резерва мощности. Но, в случае неправильного подключения из-за соединения разноименных фаз произойдет короткое замыкание.
- При подключении трехфазного счетчика – так как его работа основана на совпадении фаз с соответствующими выводами прибора, то при нарушении правильности подключения может произойти сбой и самопроизвольное движение в отсутствии какой-либо нагрузки. Из-за чего такое подключение электросчетчика приведет к необходимости оплаты потребителем киловатт, которые он не расходовал.
- При включении двигателя – следование фаз в сети определяет для электрической машины и направление вращения двигателя. В случае отсутствия правильной фазировки изменится и направление движения элементов, механически соединенных с ротором. Из-за чего может произойти нарушение технологического процесса или возникнуть угроза жизни персонала.
С целью предотвращения негативных последствий от перекоса фаз и других несовпадений, на практике выполняют проверку чередования и устанавливают защиту.
Классификация фазоуказателей
Независимо от сферы применения для проверки правильности подключения бытовых или промышленных электроустройств наибольшее распространение получили фазоуказатели следующих типов:
-
Индукционные — представлены главным образом устаревшими моделями типа И517, ФУ-2 и более современными модификациями. По сути представляют собой упрощённую модель асинхронного двигателя, в качестве ротора у которых выполнен обычный диск из лёгких металлов. При прямом подключении к питающей сети этот диск-индикатор начинает вращаться по часовой стрелке, в противном случае направление вращения меняется на противоположное. Приборы этого типа отличаются большим рабочим ресурсом, простотой применения. Отдельные модификации применяют для работы с трёхфазными сетями с частотой до 1 тысячи Герц.

Индукционный фазоуказатель

Фазоуказатель с индикаторного типа

Фазоуказатель микроконтроллерного типа
Принцип действия всё приборов, кроме индукционного, основан на эффекте перекоса фаз, при котором по различным цепям появляется различное активное и реактивное сопротивление. В результате это и приводит к изменению интенсивности свечения отдельных индикаторов или полному отказу от включения.
Как выполнить проверку?
Проверка может производиться несколькими способами. Целесообразность выбора того или другого варианта осуществляется в зависимости от параметров электрической сети и задач, которые необходимо решить. Так чередование можно узнать при помощи фазоуказателя, мегаомметра, мультиметра или по расцветке изоляции кабеля. Рассмотрите каждый из вариантов более подробно.
С помощью фазоуказателя
По принципу действия, фазоуказатель можно сравнить с обычным асинхронным двигателем. Рассмотрим в качестве примера наиболее распространенную модель фазоуказателя — ФУ-2 .
Рисунок 3: Принципиальная схема работы ФУ-2
Как видите на рисунке 3, у указателя последовательности фаз присутствуют три обмотки, которые подсоединяются к одноименным фазам в сети или устройстве. Между обмотками находится вращающийся ротор Р, который приводит в движение диск фазоуказателя Д.
На практике, после подсоединения к зажимам фазоуказателя соответствующих проводов, работник нажимает кнопку К, которая замыкает цепь обмоток. В зависимости от порядка чередования фаз, диск Д начнет вращаться по часовой или против часовой стрелки.
На самом приборе имеется стрелка, показывающая прямое чередование. Если при нажатии кнопки диск вращается в том же направлении, что и показано стрелкой, то эта трехфазная нагрузка имеет прямое чередование. Если диск начнет крутиться в противоположную от стрелки сторону, то чередование фаз обратное. Следует отметить, что этот прибор не способен определить, какая фаза на каком проводе находится, он может определить лишь порядок их чередования.
С помощью мегаомметра
Как один из способов прозвонки жил широко используется прибор для измерения сопротивления – мегаомметр.
Рис. 4: Прозвонка кабеля мегаомметром
Посмотрите на рисунок 4, для реализации такой схемы, вам понадобится отключить кабель от сети и от потребителя. При этом, с одного конца кабеля фазы поочередно соединяются с землей З, как и металлическая оболочка у бронированных кабелей. С другой стороны присоединяется мегаомметр М, один из зажимов которого заземляется, а второй поочередно подводится к каждой из фаз. На той, где мегаомметр покажет нулевое сопротивление, и будет одним проводом.
На концах одноименного провода устанавливается соответствующая маркировка. Недостатком такого способа прозвонки является большой объем трудозатрат. Так как каждая жила заземляется поочередно, после чего выполняется проверка. При этом на обоих концах кабеля должны устанавливаться ответственные сотрудники. Между ними должна обеспечиваться связь, для согласования действий и предупреждения подачи напряжения на работников.
По расцветке изоляции жил
Если в каком-либо устройстве имеется подключение разноцветными жилами, то фазировку оборудования можно выполнять по цветам. Для определения нахождения одноименных напряжений тех или иных фаз необходимо добраться до каждой жилы кабеля. Если на каждом проводе присутствует изоляция разных цветов, то сравнив их с местом присоединения к трансформатору или распедустройству, можно определить, где какая фаза находится.
Недостатком такого метода следует отметить ложную цветовую маркировку, так как производитель кабеля не всегда обеспечивает один и тот же цвет для каждой жилы на всей протяженности провода. Поэтому предварительно его все равно рекомендуется прозванивать и маркировать.
При помощи мультиметра
Для этого метода используется обычный мультиметр. Он наиболее актуален в тех ситуациях, когда необходимо включить в параллельную работу два смежных устройства и их шины расположены поблизости.
Рис. 5: фазировка мультиметром
Необходимо выполнить сравнение фазных напряжений в соседних линиях, на рисунке 5 приведен пример для фаз А и А1. Коммутационная аппаратура при этом должна быть разомкнута. Перед тем как пользоваться мультиметром, на нем выставляется класс напряжения, для линии, на которой будет производиться замер. Щупы подводятся к выводам фаз, при этом их изоляция должна обеспечивать защиту от напряжения, а на руки надеваются диэлектрические перчатки.
Если при подключении щупов к выводам A — A1 стрелка останется на нулевой отметке, то это значит, что фазы одинаковые. Если стрелка отклонится на величину линейного напряжения, вы меряете разноименные фазы.
Фазировка воздушных и кабельных линий
Электропередачи
Перед включением кабеля в работу производят его фазировку для проверки соответствия фаз кабеля фазам присоединяемого участка электроустановки. Проверка производится прозвонкой с помощью телефонных трубок или мегомметра. Если на одном из концов кабеля прозваниваемая жила подсоединяется к фазе А
, то на другом конце она также должна присоединяться к той же фазе. На основании проверки производится раскраска жил в соответствии с принятой раскраской на данной установке. После предварительной прозвонки перед включением кабельной линии в работу производится фазировка ее под напряжением. Для этого с одного конца на кабель подается рабочее напряжение, а с другого конца производится проверка соответствия фаз измерениями напряжений между одноименными и разноименными фазами.
Фазировка производится с помощью вольтметров (до 380 В) или вольтметров и трансформаторов напряжения (если фазируемые напряжения более 380 В). На напряжении 6 (10) кВ фазировка может производиться с помощью специальных указателей напряжения. Фазируемые напряжения во избежание ошибочных суждений должны иметь одинаковые значения (допускаются отклонения не более 10%). Измерения или проверка фаз производятся между всеми одноименными фазами, а также между каждой из них и двумя остальными разноименными фазами. Схема измерений при фазировке силовых кабелей на напряжении до 1 кВ дана на рис. 8.11.
Перед проведением измерений для образования замкнутого электрического контура необходимо соединить любую пару предполагаемых одноименных фаз с помощью разъединителя или временной перемычки.
При четырехпроводной системе, в которой нейтраль заземлена, перемычки не требуется. Если при измерениях или проверке оказывается, что между одноименными фазами а
1-
а
2,
b
1-
b
2,
с
1-
c
2 напряжение отсутствует, а между одной из одноименных и противоположными разноименными
а
1-
b
2,
а
1-
с
2,
b
1-
a
2,
b
1-
c
2,
с
1-
a
2,
с
1-
b
2 оно имеется и примерно одинаково (рис. 8.12), то такой кабель может быть включен на параллельную работу.
Но возможны и другие случаи фазировки кабелей, представленные на рис. 8.13, когда фазировка выполнена неправильно.
Фазировка кабелей напряжением выше 1000 В производится по схеме, приведенной на рис. 8.11, но с помощью указателей напряжения или трансформаторов напряжения. Последние должны быть предварительно сфазированы подачей одного и того же напряжения.
| Схема установки | Результаты измерений | Векторная диаграмма при правильной фазировке | Вывод |
| Нулевых показаний нет | Несоответствие полярностей обмоток трансформатора. Следует поменять начала и концы обмоток трансформатора | ||
| Нулевых показаний нет. При повторных измерениях соединены перемычкой выводы, между которыми первый раз было измерено минимальное напряжение. | Перепутаны выводы b 2 и с 2 |
||
| Одно показание нулевое. Остальные – Е л. |
2 и
c
2 Перепутаны выводы
а
2 и
b
2 Перепутаны выводы
а
2 и
с
2
| При фазировке линий напряжением 6 (10) кВ пользуются указателями высокого напряжения, например, типа УВН-80, УВНФ и др. Фазировка должна выполняться в приведённой ниже последовательности. На выводы разъединителей или выключателя подают фазируемые напряжения и проверяют исправность индикатора. Для этого щупом трубки, содержащей резистор, касаются заземления, а щуп другой трубки подносят к одному из зажимов аппарата, находящегося под напряжением (рис. 8.14, а
), при этом неоновая лампа указателя высокого напряжения должна загореться. Затем щупами обеих трубок касаются одной и той же токопроводящей части (рис. 8.14, Проверяют напряжение на всех шести выводах коммутационного аппарата, как показано на рис. 8.14, в . Проверка производится для того, чтобы исключить ошибку в случае фазировки линии, имеющей обрыв (например, из-за неисправности предохранителя). Абсолютные значения напряжения между фазой и землей здесь не играют роли, так как при фазировке присоединение индикатора будет производиться или на линейное напряжение (несовпадение фаз), или на незначительную разность напряжении между одноименными фазами (совпадение фаз). Поэтому о наличии напряжения на каждой фазе судят просто по свечению лампы индикатора. Процесс собственно фазировки состоит в том, что щупом одной трубки указателя высокого напряжения касаются любого крайнего вывода аппарата, например фазы С, а щупом другой трубки – поочередно трех выводов со стороны фазируемой линии (рис. 8.14, г ). В случаяхкасаний щупом фаз, например После определения первой пары одноименных выводов щупами поочередно касаются других пар выводов, например А 1 – Одноименные фазы соединяют на параллельную работу. Если одноименные фазы у разъединителей или выключателя не находятся друг против друга, с установки снимают напряжение и присоединяют шины в том порядке, который необходим для совпадения фаз. Фазировка воздушных и кабельных линий прямым методом возможна и на напряжении 35 и 110 кВ. Для этой цели в Мосэнерго используют указатель высокого напряжения типа УВНФ-35-110, конструкция которого аналогична указателю напряжения УВНФ на 10 кВ. От последнего его отличает наличие в схеме полистирольных конденсаторов вместо резистора. Фазировка производится на отключенных разъединителях (или отделителях), выводы которых находятся под напряжением: с одной стороны – от шин РУ, с другой – от фазируемой линии. Сначала на всех фазах разъединителей проверяют наличие напряжения прикосновением щупов указателя к фазе и к заземленной конструкции, затем на крайних фазах разъединителей проверяют совпадение напряжений по фазе (рис. 8.15). На средней фазе проверку не производят. Если лампа индикатора не загорается при фазировке на крайних фазах, то фазировку считают законченной, так как фазы совпадают. При свечении лампы индикатора на обеих крайних фазах или только на одной фазировку прекращают, так как фазы не совпадают. В Ленэнерго для фазировки линий 35‒ 110 кВ применяют индикатор, в котором использован принцип сравнения напряжений на двух одинаковых делителях напряжения, собранных из резисторов. Фазировку производят, касаясь щупами индикатора проводов каждой фазы разъединителей. При совпадении фаз напряжений стрелка прибора не должна значительно отклоняться от нуля шкалы. Возможно лишь небольшое отклонение стрелки, что объясняется некоторой разностью фазируемых напряжений или сдвигом напряжений по углу при фазировке линий большой протяженности. При несовпадении напряжений по фазе стрелка прибора отклонится до конца шкалы. При фазировке электрооборудования указателями высокого напряжения необходимо соблюдать перечисленные ниже меры безопасности. Прежде чем приступить к фазировке, необходимо убедиться в выполнении как общих требований техники безопасности по подготовке рабочего места, так и специальных требований по работе с измерительными штангами на оборудовании, находящемся под напряжением. Электрические аппараты, на выводах которых будет производиться фазировка, еще до подачи на них напряжения должны быть надежно заперты, должны быть также приняты меры, предотвращающие их включение. Указатели высокого напряжения перед началом работы под напряжением должны быть подвергнуты тщательному наружному осмотру, при этом обращается внимание на отсутствие видимых повреждений и царапин на лаковом покрове трубок и на изоляции соединительного провода. Срок годности индикатора проверяется по штампу периодических испытаний. Не допускается применять индикаторы, срок годности которых истек. При работах с указателем высокого напряжения обязательно применение диэлектрических перчаток. В ходе фазировки не рекомендуется приближать соединительный провод к заземленным частям. Располагать рабочие и изолирующие части индикатора следует так, чтобы не возникла опасность перекрытия по их поверхности между фазами или на землю. Фазировку индикатором напряжения нельзя производить во время дождя, снегопада, при тумане, так как изолирующие части его могут увлажниться, что приведет к их перекрытию. Защита от нарушения порядка чередованияДля защиты электрического оборудования от неправильного чередования на практике применяется реле контроля фаз. Это реле настроено на работу двигателя или другого устройства в его прямом включении. Если из-за каких-то неполадок или неправильного подключения чередование нарушается, то трехфазное реле сразу отключит устройство. Его работа основана на анализе трехфазных токов и напряжений и последующем контроле этих параметров. Подключение может выполняться через трансформаторы тока или напрямую, в зависимости от модели и класса напряжения в сети. Такая защита нашла широкое применение при подключении счетчиков индукционного типа, электрических машин и другого высокоточного оборудования. Как проверить фазировку с помощью мультиметраТрехфазный переменный ток графически представляется в виде трех фаз в форме чередующихся синусоид, смещенных на 120° по оси x. Первая синусоида может быть представлена как фаза A, следующая синусоида как фаза B, смещенная на 120° от фазы A, и третья фаза C, также смещенная на 120° от фазы B. Графическое представление сдвига фаз на 120° в трехфазной сети Если фазы расположены в порядке ABC, то такая последовательность фаз называется вращением вперед. Следовательно, последовательность фаз CBA будет означать обратное вращение. Всего возможно три фазы движения вперед: ABC, ABC, CAB. При обратной последовательности фаз порядок будет следующим: CBA, BAC, ACB. Последовательность фаз в трехфазной сети можно проверить с помощью индикатора ФУ – 2 фазы. Он состоит из небольшого корпуса с тремя клеммами для подключения трех фаз сети, алюминиевого диска с черной точкой на белом фоне и трех обмоток. Принцип его работы аналогичен принципу работы асинхронного электродвигателя. Если подключить фазометр к трем фазам и нажать кнопку на корпусе, диск начнет вращаться в одном направлении. Если вращение диска совпадает со стрелкой на корпусе, индикатор фазы указывает на вращение прямой фазы, вращение диска в противоположном направлении указывает на вращение обратной фазы. Схема подключения фазового идентификатора ФУ-2 Когда необходимо знать последовательность фаз. Во-первых, если дом подключен к трехфазной сети и установлен индукционный счетчик, необходимо соблюдать прямое чередование фаз. Если такой счетчик подключен неправильно, он может смещаться и давать ошибочные показания, что приведет к повышенному потреблению электроэнергии. Кроме того, если в доме используются асинхронные двигатели, направление вращения ротора зависит от последовательности фаз. Изменяя последовательность фаз в асинхронном двигателе, можно изменить направление вращения ротора в нужном направлении. Важность определения местоположения фазы и нуля является не только технологической необходимостью, но и имеет большое значение для безопасной эксплуатации. Например, перед проведением любых работ с частями установки, находящимися под напряжением, необходимо обязательно провести испытание нулевым напряжением. Эти проверки проводятся на фазных и нулевых проводах. Некоторые способы определения фазы и нейтрали Привет всем моим друзьям на сайте “Электрик на дом”. Статья, которую мы сегодня рассмотрим, будет интересна скорее новичкам, чем профессиональным электрикам. Электрики с опытом работы часто сталкиваются с этим вопросом на практике. Каждый электрик, прежде чем выполнять какие-либо электромонтажные работы, будь то подключение розетки или выключателя в доме, установка люстры, датчиков или подключение распределительной коробки, начинает с определения того, где в проводке находятся фаза и нейтраль. В своих статьях я часто делаю акцент на том, что когда мы подключаем выключатель, фаза должна идти к выключателю. В свете этого один из читателей задал мне вопрос: как это определить? Где находится какой провод? Конечно, этот вопрос очень прост, но, как выясняется, не для всех. Поэтому сегодня давайте разберемся в этом практически, Как определить, что является фазой, а что нейтралью? и какие инструменты можно/нужно использовать, а какие нет. Определение местоположения фазы и нейтральной точки является не только технологической необходимостью, но и важным условием безопасного проведения работ. Например, перед проведением любых работ с частями установки, находящимися под напряжением, необходимо обязательно провести испытание на отключение напряжения. Испытание на отсутствие напряжения проводится на фазном и нулевом проводах. Как определить, что является фазой, а что нейтралью?Друзья, давайте решим этот вопрос практическим путем. Для начала давайте посмотрим, какие инструменты доступны для выполнения этого теста:
Это далеко не все инструменты, с которыми вы можете работать. Я привел только самые доступные и популярные примеры. Так сказать, на уровне домашнего использования. Как определить фазу и ноль с помощью отверткиОдним из самых простых и надежных способов определения фазы и нуля является отвертка. Я уже писал о конструкции этого инструмента и о том, как им пользоваться, на этой странице. Почему я считаю этот метод самым простым? Он очень прост – потому что он самый дешевый (требует минимум затрат). Обычная индикаторная отвертка стоит около 50 рублей. Это не деньги для такого необходимого инструмента. Конечно, можно купить более дорогой с большей функциональностью, но его основное назначение не изменится. На ручке должно быть указано напряжение, для которого предназначен индикатор (обычно не менее 500 В). Кончик отвертки является рабочим элементом, но эта часть инструмента не покрыта пластиком. Меры предосторожности: НИКОГДА не прикасайтесь к наконечнику отвертки во время работы. Сам инструмент должен быть сухим, чистым, без трещин и сколов. Итак, давайте посмотрим, как определить фазу и ноль розетки с помощью отвертки. Вставьте отвертку в одно из отверстий в гнезде, касаясь пальцем “пятки” отвертки. Если неоновая лампочка в центре светится, это “фаза”. Теперь вставьте отвертку в другое отверстие – лампочка не загорится. Тогда она равна нулю. Если неоновая лампочка горит в обоих отверстиях, у вас “две фазы в розетке”. Не паникуйте, это может произойти, если нейтральный провод ослаблен (например, где-то в коробке). И у вас нет двух фаз в розетке, только одна фаза, но другая питает какой-то прибор (лампочку, телевизор, холодильник и т.д.).
Как определить фазу и нейтраль с помощью мультиметраПомимо использования отвертки, для поиска фазного и нулевого провода можно воспользоваться мультиметром. Сегодня на рынке представлено множество моделей мультиметров, но метод, который мы сейчас обсудим, можно использовать абсолютно для всех моделей (независимо от их функциональности и стоимости). У меня, например, есть цифровой мультиметр DT9208A. Первое, что необходимо сделать, это настроить прибор для измерения переменного напряжения. Вставьте контакты в соответствующие гнезда (в моем случае это “VΩCX+” и “com”). Затем установите переключатель режима в секторе измерения переменного напряжения в положение 750 В. Существует два способа определения фазы и нуля с помощью мультиметра. Первый способ – это контактный метод.Вставьте один щуп в гнездо (неважно, какой из них красный или черный) и сожмите другой щуп двумя пальцами. Если индикатор показывает значение, близкое к “0”, это означает, что вы коснулись нейтрального провода в розетке. Теперь переместите щуп к другому гнездовому разъему. Если измерительный прибор показывает 20-60 вольт (может быть до 100 вольт), это означает, что вы коснулись фазного провода. Эти значения могут меняться в зависимости от обуви человека, напольного покрытия, влажности в помещении и т.д. Соответственно, чем лучше изоляция пола и обуви, тем ниже будут показания напряжения. Второй метод – бесконтактныйВторой метод – бесконтактный, т.е. без прикосновения пальцами к щупу мультиметра. Возьмите один стилус и вставьте его в гнездо, другой стилус просто держите рядом с устройством и ничего им не трогайте. Если “ноль” подключен к полюсу розетки, прибор будет показывать нулевые значения. Если зонд подключен к другому концу розетки, также не касайтесь ничего другим концом. Если есть “ноль”, подключенный к полюс розетки подключен к “фазе”. индикатор покажет от 3 до 10 вольт (до 15 вольт). Как видно на рисунке, в моем случае показания фазы и нуля на мультиметре показывают 10 (11) вольт и 0 вольт соответственно. Нахождение фазы и нуля с помощью индикатора двухполярного напряженияБиполярный индикатор напряжения состоит из двух рабочих частей, которые соединены между собой мягкими проводами. Индикатор напряжения подразделяется на профессиональную категорию. Часто одна из рабочих частей имеет шкалу в виде индикаторных лампочек, указывающих на наличие соответствующего напряжения 24 вольта, 48 вольт, 110 вольт, 220 вольт, 380 вольт (значения могут отличаться в зависимости от марки). Друзья, я должен отметить, что не каждый индикатор биполярного напряжения может определить, какая из них фаза, а какая – ноль. В качестве примера на рисунке показан индикатор PSZ-3, который рассчитан на напряжение до 500 В. При появлении напряжения индикатор PSZ-3 издает прерывистый звуковой сигнал (начинает жужжать) и загорается индикаторная лампа. При касании одной из рабочих частей фазного провода загорается индикаторная лампа, а зуммер издает непрерывный звуковой сигнал. Таким простым способом можно определить, где фаза, а где ноль, используя биполярный индикатор. Какие методы запрещены для тестирования?Часто можно встретить запрещенный метод, используемый электриками для нахождения фазы и нуля. Этот метод предполагает использование “контрольной лампы”. То есть, вы берете обычную лампочку и вкручиваете ее в цоколь, к которому подсоединены провода. Провода соединяются между фазой и нулем – если все в порядке, то лампочка загорается, если нет….. это не работает…. Во-первых, этот метод неоднозначен, он не позволяет с абсолютной уверенностью сказать, фаза это или нет (кроме того, если вы сломаете ноль, вам может показаться, что фазы нет и она войдет в коробку руками…). Во-вторых, согласно “Правилам безопасной эксплуатации электроустановок”, запрещается проверять отсутствие напряжения с помощью контрольной лампы. Запрещено использовать “контрольные лампы”, так как при проверке напряжения в трехфазной сети между “фазой” и “фазой” лампа подключается к напряжению уже не 220 В, а 380 В, в результате чего стеклянная колба колбы лампы (которая рассчитана на 220 В) не выдерживает и взрывается, раня людей осколками. Также не пользуйтесь водопроводными трубами или радиаторами – это опасно не только для вас, но и для окружающих. Не полагайтесь также на цветовую маркировку труб. Это лишь дополнительные методы ориентации и идентификации. Хотя маркировка должна соблюдаться, это не всегда является работой компетентных электриков. Часто провод заземления “подключен к фазе”. Друзья, не верьте тем людям, которые говорят, что могут научить вас как найти фазу и землю без какого-либо оборудования. – Это миф. Для этой цели нельзя использовать картофель, стакан с водой или пластиковую бутылку. Вы подвергаете себя опасности таким образом – вы можете поплатиться жизнью. В любом случае, вам нужны инструменты, даже самые простые. Не поленитесь, сходите в магазин и купите простой индикатор напряжения – он стоит копейки. Похожие ресурсы на этой странице:
Если есть только два провода для подключения светильника и вы не знаете, какой из них какой, то определить их таким образом не получится. Тогда на помощь приходит метод определения фаз с помощью мультиметра, который я сейчас опишу. Фазировка Проверка с помощью фазировочного инструментаФазировку (порядок и идентичность фаз) можно проверить с помощью простого индикатора фаз ФУ 2, который состоит из трех обмоток и алюминиевого диска, вращающегося во время проверки. Устройство работает по принципу асинхронного двигателя и используется следующим образом:
Также большой интерес представляют портативные фазоискатели серии TKF, которые имеют следующие преимущества:
Проверка чередования фаз сетевых кабелей с помощью FK-80 Проверка чередования фаз на силовых кабеляхСамый простой способ найти токоведущие провода в конце кабеля, соответствующие определенным фазам в начале кабеля, – это воспользоваться телефонной трубкой, например, при проверке силовых кабелей, проложенных между различными помещениями на станциях и подстанциях. Схема подключения телефонной трубки показана на рисунке 1. Заземленная конструкция (металлическая оболочка кабеля с заземлением) используется в качестве одного из проводов связи, к которому подключаются телефонные трубки. Кроме того, с одной стороны кабель от батареи подключен к токоведущему проводнику (скажем, фазе C). Схема подключения телефонной трубки к фазе кабеля На другом конце кабеля второй провод от телефонной трубки поочередно касается токоведущих проводников, каждый раз глуша трубку. Когда найден провод, получивший обратную связь от инспектора, он помечается как фаза С, и поиск других проводов продолжается в том же порядке. Вместо обычных телефонных гарнитур целесообразно использовать гарнитуры, использование которых освобождает руки инспекторов для работы. Для проверки чередования фаз обычно используется мегомметр, схема подключения которого показана на рис. 2. Для этого проводники в начале кабеля поочередно заземляются, а в конце измеряется сопротивление изоляции проводников относительно земли. Схема подключения мегомметра для измерения фазы кабеля Заземленная жила считывается мегомметром, поскольку ее сопротивление изоляции относительно земли равно нулю, в то время как две другие жилы имеют сопротивление изоляции в десятки или даже сотни мегаом. При таком методе тестирования соединение с землей устанавливается и снимается три раза. Кроме того, персонал на концах кабеля должен поддерживать связь друг с другом для координации своих действий. Это недостатки данного метода тестирования. Лучшим способом определения фазы кабеля является измерение в соответствии с диаграммой на рисунке 3. Один из трех проводников кабеля (назовем его фазой А) жестко соединен с заземленной оболочкой, второй проводник (фаза С) заземлен через сопротивление 8-10 МОм В качестве сопротивления обычно используется трубка индикаторного резистора UHNF. Третий проводник (фаза B) не заземлен и остается свободным. Измерьте сопротивление проводников относительно земли с помощью мегомметра на другом конце кабеля. Очевидно, что фаза А будет соответствовать сердечнику с нулевым сопротивлением заземления, фаза С – сердечнику с сопротивлением заземления от 8 до 10 MΩ, а фаза В – сердечнику с бесконечно высоким сопротивлением.
Схема подключения мегомметра и дополнительного резистора для измерения фазы кабеля Меры предосторожности при изменении фазы кабелей
Соединительные провода от мегомметра должны иметь усиленную изоляцию (например, провод типа ПВЛ). Подключите их к токоведущим жилам после разрядки кабеля от емкостного тока. Заземлите кабель на 2-3 минуты, чтобы устранить остаточный заряд. Проверка чередования фаз в силовых кабелях по цветам изоляции проводников Токопроводящие жилы в силовых кабелях с пропитанной бумажной изоляцией окрашиваются полосками цветной бумаги, намотанными на изоляцию. Одна из жил обычно покрывается красной лентой, вторая – синей, а изоляция третьей специально не окрашивается – она сохраняет цвет кабельной бумаги. При производстве кабелей проводники сращиваются таким образом, что за один этап сращивания каждый проводник меняет свое положение в поперечном сечении, совершая один оборот вокруг оси кабеля. Исследуя поперечные сечения на обоих концах кабеля, можно увидеть, что фазы в поперечных сечениях изменяются в разных направлениях относительно наблюдателя. Эти конструктивные особенности кабеля учитываются при фазировке и соединении проводников.
Порядок чередования фаз в кабельных секциях. Стрелки показывают направление вращения фаз. Предположим, мы хотим соединить фазой провода двух концов трехфазного кабеля. Фазировка в этом случае элементарна. Для этого нужно выбрать пары из шести ядер, которые имеют одинаковый цвет. Эти жилы маркируются и подготавливаются к соединению. Для соединения необходимо, чтобы оси жил одного цвета совпадали и чтобы направление вращения фаз в сечении одного конца кабеля было зеркальным отображением другого.
Несколько возможностей поочередного соединения цветных проводников в сечениях двух кабелей: a – можно соединять проводники одного цвета; b – то же самое после поворота сечения на 180°; c – нельзя соединять три проводника по цвету.
Кабели с несовпадающими осями одинаково окрашенных проводников будут скручены вокруг оси во время монтажа (или ремонта) до точного выравнивания проводников. Однако сильное скручивание небезопасно. Это вызывает механическое напряжение в защитных и изоляционных оболочках кабелей и приводит к снижению эксплуатационной надежности. Для того чтобы все соединенные проводники были согласованы по цвету, направления чередования фаз в сечениях кабеля должны быть противоположными. Это можно проверить перед прокладкой кабеля в траншее, если на концах кабеля нет маркировки, указывающей направление вращения фаз. Обратите внимание, что для кабелей с последовательностью фаз, ориентированных в одном направлении, только один проводник соответствует по цвету, а два других не могут соответствовать по цвету. Преимущество метода соединения кабелей с одинаково окрашенными жилами заключается в том, что фазировка не является отдельной операцией, а выполняется в ходе самой работы, и процесс прокладки, ремонта и эксплуатации кабелей становится более упорядоченным и менее трудоемким. Проверка чередования фаз в силовых кабелях с помощью FK-80 В случае фазирования два излучателя размещаются на двух проводах кабеля со стороны питания: фаза А с излучателем непрерывного сигнала I1, фаза В с излучателем прерывистого сигнала I2, фаза С остается свободной. Заземление кабельной линии не удаляется – это не мешает фазировке. FC-80 подключается к сети 220 В во время фазировки или намного раньше. Излучатели наводят соответствующую ЭДС в проводниках кабеля. На другом конце линии наушники подключаются одним проводом к земле (заземленной оболочке кабеля), а другой провод поочередно касается токоведущих жил кабеля.
Использование инструмента для фазировки кабеля FK-80 Принадлежность того или иного провода кабеля к той или иной фазе определяется по характеру звука в телефонной трубке. Если слышен непрерывный сигнал, наушники подключены к фазе A, прерывистый сигнал – к фазе B, отсутствие звука означает, что наушники подключены к фазе C. ЭДС, наведенная в жилах кабеля (менее 5 В), не мешает проведению ремонтных работ на кабельной линии. Если вам понравилась эта статья, пожалуйста, поделитесь ею в социальных сетях. Это очень поможет в развитии нашего сайта! Вопрос: Как безопасно найти фазу с помощью мультиметра? Как найти ноль с помощью мультиметраЛогично предположить, что ноль находится по отношению к фазе, поэтому его легко искать: если вы нашли фазу, то другой провод из пары – это ноль. Но все не так просто, потому что второй провод может быть и заземлением. Ноль и земля практически идентичны. Иногда эти два провода связаны вместе в панели, и их нелегко идентифицировать. Как определить ноль с помощью мультиметра? Рекомендуется отсоединить входной кабель от шины заземления в распределительном щите. В этом случае, когда проверяется напряжение между землей и фазой, 220 В не будет присутствовать, как и при проверке нуля и фазы. Если распределительное устройство имеет дифференциальную защиту, это проявится при проверке заземляющих проводников относительно другого проводника, даже если это нейтраль. Как проверить ноль с помощью мультиметра на розетке:
Теперь вы знаете, как определить фазу и ноль с помощью мультиметра. Поделитесь своим опытом в комментариях. Желаем вам безопасных и точных измерений! Вопрос – ОтветВопрос: Как определить фазу с помощью цифрового мультиметра? Имя: Кирилл Ответ: Включите тестер и выберите функцию проверки напряжения переменного тока. Чаще всего его обозначают символом V . Установите максимальный предел измерения, например, 750 В. Не забудьте правильно разместить щупы в гнездах. Обычно черный цвет подключается к разъему с маркировкой COM, а красный – к VΩmA. Вопрос: Как безопасно найти фазу с помощью мультиметра? Имя: Матвей Ответ: Для этого убедитесь, что мультиметр работает, проверив гнездо. Вставьте щупы в гнезда, не касайтесь руками токопроводящих частей щупов. Если с тестером все в порядке, нет проблем с электропитанием и включением в розетку, на дисплее появится значение около 220-230 В. Вопрос: Как правильно проверить фазу и ноль с помощью мультиметра? Имя: Кирилл Ответ: Сначала вы можете найти фазу. Как это сделать, зависит от количества проводов: два или три. В первом случае кончик алой проволоки тестера касается рассматриваемого провода. Наконечник темного провода мультиметра следует прижать пальцами или коснуться заземленным предметом (второй вариант предпочтительнее!). После определения фазы можно найти нуль и землю. Вопрос: Как проверить фазу розетки 220 В с помощью мультиметра? Имя: Камиль Ответ: Проще всего это сделать с помощью трех проводов: заземления, нуля и фазы. Вам просто нужно проверить напряжение на всех парах. Между землей и нулем почти нет напряжения, поэтому второй провод является фазой. Если имеется два провода, необходимо обеспечить надлежащие условия для протекания тока через устройство. Вопрос: Как лучше всего найти ноль с помощью мультиметра? Имя: Егор Ответ: Отсоедините входной провод от шины заземления на панели стартера. При проверке напряжения между землей и фазой не будет 220 В, как при проверке нуля и фазы. Если в распределительном устройстве имеется система дифференциальной защиты, она проявится при проверке заземляющих проводников относительно другого проводника, даже если он равен нулю. Я приступил к демонтажу розетки. 2,5 квадратных алюминиевых макарон. Оба конца работают, тестер показывает напряжение 220. Я включил настольную лампу, но она не загорается. Я снова возвращаюсь к вольтметру и вижу только 40 вольт. 3 последних совета из моего собственного опытаНиже я приведу три случая, которые должны облегчить вам жизнь при работе с электричеством, устранив распространенные ошибки. Удлинительный кабель для мультиметра Работая с тестером на различных строительных площадках, мне пришлось сделать простой удлинитель из его клемм.
Я намотал длинный гибкий провод на самодельную пластиковую катушку и припаял к ней два штекера. На фото – крокодил и самодельный щуп, сделанный из велосипедной спицы и покрытый корпусом биро. Их легко надевать и снимать по мере необходимости. Удлинитель занимает мало места, не запутывается и очень помогает мне при тестировании удаленных объектов. Он также полезен для проверки фаз методом емкостного тока. “Неисправный телевизор”. Этот случай произошел, когда у нас еще были рабочие черно-белые ЭЛТ-телевизоры. Сосед пришел с пятого этажа с просьбой: “Помогите мне, мой телевизор перестал включаться”. Мне пришлось купить тестер и инструменты. Первое, что я сделал, это измерил напряжение на розетке: 220 вольт, нормальный. Затем я открыл заднюю крышку и проверил напряжение, подаваемое на трансформатор. Я не нашел никаких неисправностей, предохранители и провода были целы, а кнопки работали. Я снова проверил розетку: опять 220. Пришлось крепко задуматься. Наконец, я взял удлинитель, подключил его в другой комнате и включил телевизор. Это сработало. Я начал разбирать розетку. Алюминиевая лапша площадью 2,5 квадрата. Оба конца работают, тестер показывает напряжение 220. Я включил настольную лампу, но она не загорается. Я снова возвращаюсь к вольтметру и вижу только 40 вольт. Вывод: под нагрузкой где-то неплотный контакт. Я добрался до распределительной коробки, осмотрел соединения. Я прикасаюсь к проводам и замечаю внутри изоляции сломанную жилу: концы подвижны, но они находятся в контакте. Когда через них проходит небольшой ток от тестера, контакт надежен, но при увеличении нагрузки от настенной лампы или телевизора он ухудшается, и цепь разрывается. Раньше такие неисправности можно было легко обнаружить с помощью контрольной лампы. В настоящее время он запрещен нормативными актами по ряду причин. Однако правильнее проверять наличие фазы на проводе под нагрузкой, чем без нее. “Электрик на полставки”. Десятилетие назад встал вопрос о ремонте ванной комнаты и туалета. Моей жене порекомендовали хорошего плиточника по имени Сергей. Он профессиональный отделочник, имеет опыт, показывает фотографии в своем портфолио. Цена ее устроила, мы согласились. Сергей приступил к работе. Попутно он взял на себя весь ремонт, как сейчас говорят, “помещения под ключ”, включая сантехнику, электрику, замену дверей. Во время неудачного демонтажа старой дверной коробки обрушился небольшой участок стены с замурованной электропроводкой. Некоторые провода были оборваны, а с других свисал кусок бетона. (В этом месте был установлен трехклавишный выключатель и блок розеток). Сергей попытался распутать клубок, и его ударило током. Выключатели сработали из-за короткого замыкания, и незадачливый электрик получил шок. К счастью для него, я только что вернулся с работы и видел весь этот инцидент. Сергей сразу сказал, что сам не справится с неисправностью, но теперь будет держаться подальше от электричества. Мне пришлось взять на себя работу по прозвонке и прокладке всех кабелей. Я хотел бы напомнить вам, что работа в прямом эфире опасна. Его должен выполнять только обученный персонал с:
Если хотя бы одно из этих условий отсутствует, наступит катастрофа. Чтобы избежать этого, воспользуйтесь услугами профессиональных электриков. Вот и вся информация о том, как найти фазу с помощью мультиметра. Не стесняйтесь дополнять его в комментариях или задавать дополнительные вопросы. Я отвечу на этот вопрос. Что такое чередование фаз и как его проверить?Большинство трехфазных электродвигателей и других устройств учитывают такой параметр, как чередование фаз. На практике, несоответствие данного параметра изначальным настройкам может привести к различным аварийным ситуациям, некорректной работе электрических приборов и к травмированию персонала. Что такое чередование фаз?Под чередованием фаз следует понимать последовательность, в которой напряжение нарастает в каждой из них. Во всех трехфазных цепях напряжение представляет собой синусоидальную кривую. В каждой линии напряжение отличается на 120º от остальных.
Рис. 1. Напряжение в трехфазной сети Как видите, на рисунке 1, там где а) — показаны кривые напряжения во всех фазных проводах, смещенные на 120º. На соседнем рисунке б) изображена векторная диаграмма этих напряжений, На обоих рисунках показана разница между фазным и линейным напряжением. Если взять за основу, что из нулевой точки на рисунке а) выходит UA, то эта фаза является первой, на диаграмме б) наглядно стрелками показано, что очередность нарастания напряжения переходит от UA к UB, а за ним к UC. Это означает, что фазы чередуются в порядке A, B, C. Такой порядок чередования считается прямым. Прямое и обратное чередование фазВ трехфазной сети порядок чередования фаз может отличаться в зависимости от способов подключения к силовым трансформаторам на подстанциях, от последовательности включения обмоток генератора, из-за несоответствия выводов кабеля и по прочим причинам.
Рисунок 2: Прямая и обратная последовательность Обратите внимание, цветовая маркировка определяет последовательность в соответствии их очередностью в алфавите по первым буквам цвета:
На рисунке 2 изображен классический вариант прямой последовательности A – B – C (где A имеет желтый цвет и является первой, B – зеленый и является второй, а C – красный и является третей) и классический вариант обратной последовательности C – B – A. Но, помимо них на практике могут встречаться и другие варианты, прямого: B – C – A, C – A – B, и обратного чередования: A – C – B, B – A – C. Соответственно, в каждом из приведенных примеров чередование фаз будет начинаться с первой. Зачем нужно учитывать порядок фаз?Последовательность чередования играет значительную роль в таких ситуациях:
С целью предотвращения негативных последствий от перекоса фаз и других несовпадений, на практике выполняют проверку чередования и устанавливают защиту. Как выполнить проверку?Проверка может производиться несколькими способами. Целесообразность выбора того или другого варианта осуществляется в зависимости от параметров электрической сети и задач, которые необходимо решить. Так чередование можно узнать при помощи фазоуказателя, мегаомметра, мультиметра или по расцветке изоляции кабеля. Рассмотрите каждый из вариантов более подробно. С помощью фазоуказателяПо принципу действия, фазоуказатель можно сравнить с обычным асинхронным двигателем. Рассмотрим в качестве примера наиболее распространенную модель фазоуказателя — ФУ-2 .
Рисунок 3: Принципиальная схема работы ФУ-2 Как видите на рисунке 3, у указателя последовательности фаз присутствуют три обмотки, которые подсоединяются к одноименным фазам в сети или устройстве. Между обмотками находится вращающийся ротор Р, который приводит в движение диск фазоуказателя Д. На практике, после подсоединения к зажимам фазоуказателя соответствующих проводов, работник нажимает кнопку К, которая замыкает цепь обмоток. В зависимости от порядка чередования фаз, диск Д начнет вращаться по часовой или против часовой стрелки. На самом приборе имеется стрелка, показывающая прямое чередование. Если при нажатии кнопки диск вращается в том же направлении, что и показано стрелкой, то эта трехфазная нагрузка имеет прямое чередование. Если диск начнет крутиться в противоположную от стрелки сторону, то чередование фаз обратное. Следует отметить, что этот прибор не способен определить, какая фаза на каком проводе находится, он может определить лишь порядок их чередования. С помощью мегаомметраКак один из способов прозвонки жил широко используется прибор для измерения сопротивления – мегаомметр.
Рис. 4: Прозвонка кабеля мегаомметром Посмотрите на рисунок 4, для реализации такой схемы, вам понадобится отключить кабель от сети и от потребителя. При этом, с одного конца кабеля фазы поочередно соединяются с землей З, как и металлическая оболочка у бронированных кабелей. С другой стороны присоединяется мегаомметр М, один из зажимов которого заземляется, а второй поочередно подводится к каждой из фаз. На той, где мегаомметр покажет нулевое сопротивление, и будет одним проводом. На концах одноименного провода устанавливается соответствующая маркировка. Недостатком такого способа прозвонки является большой объем трудозатрат. Так как каждая жила заземляется поочередно, после чего выполняется проверка. При этом на обоих концах кабеля должны устанавливаться ответственные сотрудники. Между ними должна обеспечиваться связь, для согласования действий и предупреждения подачи напряжения на работников. По расцветке изоляции жилЕсли в каком-либо устройстве имеется подключение разноцветными жилами, то фазировку оборудования можно выполнять по цветам. Для определения нахождения одноименных напряжений тех или иных фаз необходимо добраться до каждой жилы кабеля. Если на каждом проводе присутствует изоляция разных цветов, то сравнив их с местом присоединения к трансформатору или распедустройству, можно определить, где какая фаза находится. Недостатком такого метода следует отметить ложную цветовую маркировку, так как производитель кабеля не всегда обеспечивает один и тот же цвет для каждой жилы на всей протяженности провода. Поэтому предварительно его все равно рекомендуется прозванивать и маркировать. При помощи мультиметраДля этого метода используется обычный мультиметр. Он наиболее актуален в тех ситуациях, когда необходимо включить в параллельную работу два смежных устройства и их шины расположены поблизости.
Рис. 5: фазировка мультиметром Необходимо выполнить сравнение фазных напряжений в соседних линиях, на рисунке 5 приведен пример для фаз А и А1. Коммутационная аппаратура при этом должна быть разомкнута. Перед тем как пользоваться мультиметром, на нем выставляется класс напряжения, для линии, на которой будет производиться замер. Щупы подводятся к выводам фаз, при этом их изоляция должна обеспечивать защиту от напряжения, а на руки надеваются диэлектрические перчатки. Если при подключении щупов к выводам A — A1 стрелка останется на нулевой отметке, то это значит, что фазы одинаковые. Если стрелка отклонится на величину линейного напряжения, вы меряете разноименные фазы. Защита от нарушения порядка чередованияДля защиты электрического оборудования от неправильного чередования на практике применяется реле контроля фаз. Это реле настроено на работу двигателя или другого устройства в его прямом включении. Если из-за каких-то неполадок или неправильного подключения чередование нарушается, то трехфазное реле сразу отключит устройство. Его работа основана на анализе трехфазных токов и напряжений и последующем контроле этих параметров. Подключение может выполняться через трансформаторы тока или напрямую, в зависимости от модели и класса напряжения в сети. Такая защита нашла широкое применение при подключении счетчиков индукционного типа, электрических машин и другого высокоточного оборудования. Как проверить или измерить напряжение электрического тока?Сразу расскажу для чего необходимо самостоятельно в своей квартире или доме измерять в Вольтах напряжение. Во-первых, для того что бы убедится в исправности электрической розетки, выключателя, светильника- Мы проверяем на их контактах наличие напряжения, которое должно соответствовать 220 Вольтам с допустимыми отклонениями для домашней электросети. Во-вторых, если напряжение в электропроводки будет значительно выше допустимых пределов, то как показала практика- это является очень часто причиной поломки электроники, бытовой техники и перегорания ламп в светильниках. Причем не только превышение или перенапряжение в электросети опасно, но так же, но конечно в меньшей степени- опасно снижение ниже допустимой величины напряжения, в таких условиях, как правило ломается компрессор холодильника. Общее назначениеЭто многофункциональное устройство, предназначенное для измерения целого ряда параметров электрического тока. Современный мультиметр, даже полупрофессиональный, предназначенный для бытовых нужд, способен измерять:
Это минимальный перечень функций, которыми обладает даже самое простое устройство. Более сложные имеют функции прозвонки диодов и транзисторов, проверки целостности кабелей и т.п. Есть модели, которые позволяют мерить даже температуру. Обычный бытовой прибор используется в сетях, напряжение которых не выше 1000 вольт постоянного или 750 вольт переменного тока. Чтобы измерить высокое напряжение, применяется только профессиональный высоковольтный мультиметр.
Ошибки пользователей мультиметраКитайские мультиметры настроены работать, даже если неправильно поставлены щупы. Сломать прибор случайно остерегайтесь. Избегайте способа: воткнуть черный провод в разъем измерения высоких токов, красный – на свое место. Попытаетесь измерить переменное напряжение высоковольтной линии – ремонт обеспечен. Нельзя применять неправильные диапазоны. Зарекитесь пытаться измерить переменное напряжение, применив шкалу постоянного. Проверка фаз станет последней в жизни мультиметра. Прибор выводится из строя большим напряжением переменной полярности. Прочее (к примеру, неправильная полярность щупов) не так страшно. УстройствоМы будем рассматривать цифровые мультиметры (они же — тестеры), поскольку. аналоговые (снабженные стрелкой и полем со шкалой значений) в настоящее время уже почти вышли из обихода.
На рынке существует большое разнообразие мультиметров, но у всех из них есть следующие элементы:
Работает прибор от батарейки. Мы будем рассматривать самое простой мультиметр для домашнего использования, измеряющий три основных параметра — напряжение, силу тока и сопротивление электрического проводника. Подавляющее большинство других функций в быту не нужны, за исключением функции прозвонки. Но прежде чем переходить к измерению напряжения, разберемся, какое оно бывает. Использование самодельной «контрольки»Бывают случаи, когда необходимо срочно подключить электрическое устройство, а в домашнем хозяйстве отсутствуют необходимые приборы для определения фазы и нуля. Часто это происходит на даче вдали от благ цивилизации. Однако найти там электрическую лампочку, патрон от нее и кусок электрического провода не представляет больших проблем. Изготовить самостоятельно контрольную лампочку не представляет труда. Достаточно подключить два провода к патрону и закрутить в него электрическую лампочку. Для удобства эксплуатации концы проводов оборудовать щупами (если такие удалось найти). Разница между переменным и постоянным напряжениемПравильнее будет говорить о разнице между постоянным и переменным током. Различные электроприборы работают либо от постоянного тока, либо от переменного.
Переменный означает, что направление движения электронов в проводнике меняется от плюса к минусу с заданной частотой, то есть меняется полярность тока. В бытовой розетке по стандарту действующее напряжение 220 В, (амплитудное 311 В) а частота изменения тока 50 Гц. От такого напряжения работают все включающиеся в розетку приборы. А вот аккумуляторы и батарейки — это источники постоянного тока. Они всегда имеют фиксированные плюс и минус (полярность). Частота у постоянного тока, естественно, отсутствует. Чем три фазы отличаются от одной?В обоих видах питания присутствует рабочий нулевой проводник (НОЛЬ). Про защитное заземление я подробно рассказал здесь , это обширная тема. По отношению к нулю на всех трёх фазах – напряжение 220 Вольт. А вот по отношению этих трёх фаз друг к другу – на них 380 Вольт.
Так получается, потому что напряжения (при активной нагрузке , и ток) на трёх фазных проводах отличаются на треть цикла, т.е. на 120°. Получается, что если у нас есть трехфазное напряжение, то у нас есть три фазных напряжения по 220 В. И однофазных потребителей (а таких – почти 100% в наших жилищах) можно подключать к любой фазе и нулю. Только делать это надо так, чтобы потребление по каждой фазе было примерно одинаковым, иначе возможен перекос фаз. Кроме того, чрезмерно нагруженной фазе будет тяжело и обидно, что другие “отдыхают”) Подключение штекеровПеред тем, как измерять напряжение, мультиметр надо выставить в соответствующий режим. Для маркировки напряжения используются либо аббревиатуры ACV — переменное, и DCV — постоянное, либо пиктограммы, дополняющие обозначение V — вольтаж. Так, V — это переменное напряжение. V с горизонтальной длинной чертой, под которой три коротких — это постоянное.
Обратите внимание! Если на вашем приборе есть только обозначение V, значит, он способен автоматически определять, переменное оно или постоянное. Кроме пиктограмм, обозначающих тип напряжения, на корпус мультиметра нанесены диапазоны величин. Большинство бытовых приборов имеют границы измерения до 750 В переменного и до 1000 В постоянного напряжения.
Черный щуп — это либо минус, либо «ноль». Он всегда устанавливается в гнездо мультиметра, обозначенное COM. Красный щуп — либо плюс, либо «фаза». Для его подключения выбирается гнездо, снабженное соответствующей маркировкой. Если гнезд только 2 — вопрос снят, если больше — выбирайте то, около которого есть символ V. Другие гнезда могут быть маркированы либо 10-20А, либо mA — соответственно для измерения силы тока (сверхбольшой или сверхмалой), либо иметь другие обозначения и соответственно предназначения. Гнездо для вольтажа всегда одно. Как определить фазу и ноль разными способамиВ домашнем хозяйстве возникают проблемы при монтаже розеток и выключателей, подключении систем освещения, бытовых электрических приборов и других подобных устройств. Обычно они питаются от однофазных источников, провода которых состоят из двух проводников — фазного и нулевого. В более безопасном варианте к ним добавляется третий провод — земля или заземление. Способы, как найти фазу и ноль, имеют место, как с использованием приборов, так и без них. Установка режима измеренияПосле установки щупов переведите переключатель мультиметра на подходящий диапазон. Если измеряется напряжение в розетке, выбирайте пороговое значение в 750 ACV, если, к примеру, автомобильного аккумулятора — 20 или 200 DCV. Обратите внимание! Всегда необходимо устанавливать предел измерения выше предполагаемого напряжения на источнике питания. Иначе вы рискуете сжечь прибор. Есть правило: вольтаж измеряется путем параллельного подключения мультиметра, (тогда как сила тока — последовательно с нагрузкой). На практике это значит, что для того, чтобы померить напряжение в розетке, необходимо просто вставить в нее оба щупа мультиметра, каждый в свое гнездо. Где ноль, где фаза — не имеет значения. Прибор показывает напряжение в тех пределах, на которые он отрегулирован. Таким образом, если выставить верхний порог в 750 В — увидите на экране значение в диапазоне 210-230 В. Или меньше, или больше, если скачок напряжения очень велик, но выше 750 В он подняться не может. Но если выставить порог в 200 В, то при фактической величине напряжения выше этой границы на экране появится цифра 1. Учтите, что ровно 220 В в бытовой розетке бывает не всегда. Допустимы отклонения плюс-минус 10-15 В. Проверка трехфазной линии осуществляется контактом двух щупов мультиметра с двумя шинами. Между ними должно быть 380 В, между одной шиной и землей будет 220 В (плюс-минус 15).
Когда 380, а когда 220?Так почему же в квартирах у нас напряжение 220 В, а не 380? Дело в том, что к потребителям мощностью менее 10 кВт, как правило, подключают одну фазу. А это значит, что в дом вводится одна фаза и нейтральный (нулевой) PEN проводник. В 99% квартир и 90% домов именно так и происходит. Однако, если планируется потреблять мощность более 10 кВт, то лучше – трехфазный ввод. А если имеется оборудование с трехфазным питанием (содержащее трехфазные двигатели ), то я категорически рекомендую заводить в дом трехфазный ввод с линейным напряжением 380 В. Это позволит сэкономить на сечении проводов, на безопасности, и на электроэнергии. Не смотря на то, что есть способы включения трехфазной нагрузки в однофазную сеть, такие переделки резко снижают КПД двигателей, и иногда при прочих равных условиях можно за 220 В заплатить в 2 раза больше, чем за 380. Однофазное напряжение применяется в частном секторе, где потребляемая мощность, как правило, не превышает 10 кВт. При этом на вводе применяют кабель с проводами сечением 4-6 мм². Потребляемый ток ограничивается вводным автоматическим выключателем, номинальный ток защиты которого – не более 40 А. Про выбор защитного автомата я уже писал здесь . А про выбор сечения провода – здесь . Там же – жаркие обсуждения вопросов. Но если мощность потребителя – 15 кВт и выше, то тут обязательно нужно использовать трехфазное питание. Даже, если в данном здании нет трехфазных потребителей, например, электродвигателей. В таком случае мощность разделяется по фазам, и на электрооборудование (вводной кабель, коммутация) ложится не такая нагрузка, как если бы ту же мощность брали от одной фазы. Например, если дом питается от одной фазы, и потребляет мощность 15 кВт — это ток около 70А, нужен медный провод сечением не менее 10 мм². Стоить кабель с такими жилами будет существенно. А автоматов на одну фазу (однополюсных) на ток больше 63 А на ДИН-рейку я не встречал. Поэтому в офисах, магазинах, и тем более на предприятиях применяют только трёхфазное питание. И, соответственно, трёхфазные счетчики, которые бывают прямого включения и трансформаторного включения (с трансформаторами тока). И на вводе (перед счетчиком) стоят примерно такие “ящички”: Существенный минус трехфазного ввод а (отмечал его выше) – ограничение по мощности однофазных нагрузок. Например, выделенная мощность трехфазного напряжения – 15 кВт. Это значит, что по каждой фазе – максимум 5 кВт. А это значит, что максимальный ток по каждой фазе – не более 22 А (практически – 25). И надо крутиться, распределяя нагрузку. Надеюсь, теперь понятно, что такое трехфазное напряжение 380 В и однофазное напряжение 220 В? А как вы думаете, когда нужна одна, а когда — все три фазы? Делитесь в комментариях, будет интересно почитать! Если интересны темы канала, заходите также на мой сайт — https://samelectric.ru/ и в группу ВК — https://vk.com/samelectricПроверка батарейкиКак измерить напряжение на батарейке? Необходимо черный щуп законтачить с ее минусом, красный — с плюсом, и выставить границу на 20 DCV. Для любых домашних батарей и аккумуляторов этого достаточно. Для сравнения: аккумулятор легкового автомобиля выдает 13-14 В. Только мощные аккумуляторы грузовиков предназначены для напряжения 24 В и выше.
Мультиметр покажет сохранившийся заряд батареи. Если вы перепутали полярность — ничего страшного, просто на экранчике появится знак «-». Проверяя батарейку, учтите, что «свежая» батарейка должна выдавать значение вольтажа немного больше, чем указано на ее корпусе. Прижимая щупы к контактам батарейки или аккумулятора, удара током бояться не стоит: порог чувствительности человеческой кожи — 36 В. Даже 20 В вы не почувствуете. Но проверяя ток во вскрытом электроприборе или розетке, нужно быть осторожным. Нельзя использовать щупы с поврежденной изоляцией. Как определить ноль и фазу без приборовСогласно ПУЭ (Правил Устройства Электроустановок) каждому проводу имеющему свое функциональное назначение соответствует своя определенная цветовая маркировка:
Если бы нормативные акты строго соблюдались, то проблем с определением, где фаза, где ноль, а где земля не существовало. Для того чтобы легче было ориентироваться в коммутационных схемах на многих электрических приборах вводятся обозначения фазы, ноля и земли. Все проводники обозначаются в соответствии с государственными стандартами:
Однако визуальный метод имеет долю субъективизма, не всегда можно точно определить правильно цвет изоляции проводника. Кроме этого не все электрики придерживаются нормативных документов при проведении электромонтажных работ. В зданиях старой постройки, говорить о каких — либо стандартах цветовой маркировки проводки вообще не приходится. Поэтому такой метод найти фазу и ноль без приборов существует с большой степенью условности, 100 % гарантии он не имеет. Однако он является единственным реальным способом среди других, типа применения сырой картошки, как определить фазу и ноль без приборов. Для получения достоверного результата лучше воспользоваться данными о соответствии проводов фазе, нулю или заземлению проверенных с помощью индикаторной отвертки или мультиметра. Возможные неисправностиЕсли мультиметр перестал измерять напряжение или неправильно его показывает, проверьте другим тестером батарейку, размещенную внутри корпуса, или просто замените ее. Проверьте также, соответствует ли выставленный порог измерения напряжению, которое должно быть у объекта, который вы проверяете. Проверьте, верно ли установлен характер вольтажа — батарея не проверяется в режиме переменного, а розетка — постоянного напряжения.
Если не определяется параметр в одной розетке, проверьте его в другой. Если проблема возникла при проверке маленькой батареи — возможно, дело в плохом контакте щупа и клеммы. Протестируйте устройство на различных объектах, априори работоспособных. Если мультиметр в принципе перестал измерять вольтаж, то либо иссяк его встроенный источник тока, либо повреждена плата управления, либо — наиболее частый случай — поврежден кабель одного из щупов. Следует осмотреть кабели на предмет разрыва, убедиться в хорошем контакте с гнездом. Если разрыв обнаружен — замените или почините провод, восстановив его целостность. Если же никаких видимых причин потери работоспособности не обнаружено, то, скорее всего, мультиметр сгорел. Это могло произойти из-за попытки измерить завышенное напряжение, либо мощного сетевого скачка или других причин. Определение рабочей фазы и нуля с помощью приборовФазный проводник предназначен для подачи тока потребителю, поэтому на него подается рабочее напряжение ( в бытовой сети 220 В). В отличие от него нулевой проводник выполняет функции замыкания цепи и его потенциал близок к нулю. На этом отличии как раз основан принцип как идентифицировать фазу и ноль с помощью электрических приборов. С использованием индикаторной отверткиОсновное предназначение индикаторных отверток проверка наличия/отсутствия напряжения. Данная техническая характеристика прибора позволяет определить фазный и нулевой провода питающей сети. Устройство отвертки обеспечивает удобное и безопасное ее использование. Принципиальная схема представлена на изображении. Токопроводящий металлический стержень с плоским жалом на конце выполняет функции непосредственно контактирующего элемента с испытуемым проводом. В схеме присутствует ограничивающий величину тока до безопасных значений для человека высокоомный резистор. Он соединяется с индикаторной лампочкой с помощью пружины. Замыкается цепь из перечисленных элементов на колпачке с контактом. Колпачок располагается на корпусе отвертки изготовленной из прозрачного пластика с возможностью удобного касания рукой человека. Его тело после контакта с колпачком будет выступать в качестве элемента цепи, по нему ток сбрасывается в землю. Загорание лампочки дает необходимую информацию, как определить фазу и ноль индикаторной отверткой. С касанием токопроводящим стержнем фазного провода лампочка индикатора горит, контакт с нулем оставляет ее потухшей.
Определение фазы и ноля мультиметромВ однофазной проводке из трех проводов с помощью индикаторной отвертки можно определить только фазу, ноль и землю отличить с ее помощью невозможно. Мультиметром или как он называется в быту тестером можно решить весь комплекс вопросов как проверить функциональную принадлежность всех трех проводов. Мультиметры принадлежат к многофункциональным приборам, поэтому для определения принадлежности того или иного провода следует выбрать и установить рабочее состояние в положение «вольтметр». Предел измерения выставить больше 220 В.
Расположение контактов трехфазного двигателя и прозвонка обмотокРассматриваем размещение концов обмоток трехфазного двигателя , определяем, верно ли они подключены. Можно испытать точно откалибровать устройство и пристально измерить сопротивления всех обмоток, сравнивая результаты. Но разница показаний даже в данном случае не всегда будет видна. Более четкие результаты позволяет получить мостовой способ измерения активного сопротивления, но это, обычно, лабораторный метод, труднодоступный большинству электриков. Замер токов потребления в фазах При межвитковом замыкании меняется соотношение токов в обмотках, проявляется лишний нагрев статора. У исправного мотора токи схожи. Потому прямое их измерение в действующей схеме под нагрузкой более точно отражает реальную картину технического состояния. Измерения переменным током Найти полное сопротивление обмотки с учетом индуктивной составляющей в полной рабочей схеме не всегда может быть. Для этого придется снимать крышку с клеммной коробки и врезаться в проводку. У выведенного из работы мотора можно использовать для замера понижающий трансформатор с вольтметром и амперметром. Ограничить ток дозволит токоограничивающий резистор либо реостат соответственного номинала. При выполнении замера обмотка находится снутри магнитопровода, а ротор либо статор могут быть извлечены. Баланса электрических потоков, на условие которого проектируется движок, не будет. Про то как проверить и двигатель от можно ли поверить мультиметром? И как можно. Потому употребляется пониженное напряжение и контролируются величины токов, которые не должны превосходить номинальных значений. Замеренное на обмотке падение напряжения, поделенное на ток, по закону Ома даст значение полного сопротивления. Его остается сопоставить с чертами других обмоток. Эта же схема позволяет снять вольтамперные свойства обмоток. Просто нужно выполнить замеры на различных токах и записать их в табличной форме либо выстроить графики. Если при сопоставлении с подобными обмотками серьёзных отклонений нет, то межвитковое замыкание отсутствует. Шарик в статоре Метод основан на разработке вращающегося электрического поля исправными обмотками. Как проверить электродвигатель мультиметром пошаговая. Для этого на их подается трехфазное симметричное напряжение, но непременно пониженной величины. С этой целью обычно используют три схожих понижающих трансформатора, работающих в каждой фазе схемы питания. Для ограничения токовых нагрузок на обмотки опыт проводят краткосрочно. Маленькой металлической шарик от шарикоподшипника вводят во крутящееся магнитное поле статора сходу после включения витков под напряжение. Если обмотки исправны, то шарик синхронно катается по внутренней поверхности магнитопровода. Когда одна из обмоток имеет межвитковое замыкание, то шарик зависнет в месте неисправности. Во время теста нельзя превосходить ток в обмотках больше номинальной величины и следует учесть, что шарик свободно выскакивает из корпуса со скоростью вылета из рогатки. Электрическая проверка полярности обмоток У статорных обмоток может отсутствовать маркировка начала и концов выводов и это сделает труднее корректность сборки. На практике для поиска полярности употребляются 2 метода: 1. при помощи маломощного источника неизменного тока и чувствительного амперметра, показывающего направление тока; 2. способом использования понижающего трансформатора и вольтметра. В обоих вариантах статор рассматривается как магнитопровод с обмотками, работающий по аналогии трансформатора напряжения. Проверка полярности посредством батарейки и амперметра На наружной поверхности статора выведены шестью проводами три отдельных обмотки, начала и концы которых нужно найти. При помощи омметра вызванивают и отмечают вывода, относящиеся к каждой обмотке, к примеру, цифрами 1, 2, 3. Потом произвольно маркируют на хоть какой из обмоток начало и конец. К одной из оставшихся обмоток подключают амперметр со стрелкой в центре шкалы, способной указывать направление тока. Минус батарейки агрессивно подключают к концу избранной обмотки, а плюсом краткосрочно прикасаются к ее началу и сходу разрывают цепь. При подаче импульса тока в первую обмотку он за счет электрической индукции трансформируется во вторую замкнутую через амперметр цепь, повторяя первоначальную форму. При этом, если полярность обмоток угадана верно, то стрелка амперметра отклонится на право при начале импульса и отойдет на лево при размыкании цепи. Если стрелка ведет себя по-другому, то полярность просто спутана. Остается только промаркировать выводы 2-ой обмотки. Еще одна 3-я обмотка проверяется аналогичным образом. Проверка полярности посредством понижающего трансформатора и вольтметра Трехфазное напряжение 380В. Об электрификации жилых домов.В этой статье мы поговорим об электрификации жилых домов, что такое трехфазное напряжение 380В и как из него получается напряжение 220В. Грамотное подключение вышеупомянутых бытовых приборов и устройств к электросети очень важно, т. к. невыполнение правил их подключения может привести к возгоранию, электротравме или выходу прибора из строя. Ниже мы рассмотрим устройство защитного заземления (зануления) и установку специального прибора электрозащиты – устройства защитного отключения (УЗО) для подключения компьютера и автоматической стиральной машины, устройство и правила защиты электросети от перегрузок для подключения мощных электроприборов, а также схему разводки электропроводки для подключения многорожковой люстры. Итак если вы посмотрите на вилку какого-либо современного электроприбора, то увидите что она сделана т. н. евростандарту, т. е. имеет не два, а три контакта для подключения трехпроводной штепсельной розетке, или к евророзетке. Для чего же нужен третий провод в евророзетке и вилке под нее, и что такое особенное скрывается в конструкции приборов, рассчитанных именно на такое подключение. Для того чтобы разобраться в различие числа проводов в различных розетках, а также в предназначении заземления и защитного зануления и в работе защитных устройств, необходимо знать, каким именно образом проводка в наших домах идет от питающего генератора или трансформаторной подстанции до распределительных щитков наших квартир. Тот ток, который идет непосредственно он генератора или трансформаторной подстанции, существенным образом отличается от тока, который мы имеем в розетках, выключателях и прочих точках установки электроприборов в наших квартирах, хотя этот же переменный ток с частотой 50+-0,1Гц (такая частота и такой допуск, по крайней мере, установлены в соответствующих нормативных документах). Однако ток, идущий от генератора или трансформаторной подстанции, в отличие от тока в квартирной электросети – трехфазный, т. е. является суммой трех переменных токов, но сдвинутой на 120 градусов фазой, а это значит, что максимумы напряжений компонентов трехфазного тока не совпадают, а являются сдвинутыми относительно друг друга на 1/3 периода колебаний. Каждая составляющая компонента трехфазного тока имеет сокращенное название “фаза”. Статорные обмотки питающего генератора трехфазного тока или вторичные обмотки трансформатора на подстанции соединены “звездой”, т. е. три их конца соединяются в одной общей точке. Другие концы обмоток являются свободными, и к ним подключаются провода, называемые фазными (всего их три). В электротехнике фазные провода имеют обозначение соответственно L1, L2, L3, а фазный провод однофазной цепи обозначается просто буквой L. При такой схеме включения обмоток генератора или трансформатора к источнику тока можно подключать лишь определенный класс электроприборов, рассчитанных на питание переменным трехфазным током и конструктивно обеспечивающих равенство нагрузки всех трех фаз. Однако такие электроприборы за-за дороговизны, материало- и трудоемкости изготовления, необходимости выполнение условия равной нагрузки фаз при работе (что очень трудно осуществить), а также из-за незащищенности их и электросети в случае аварии на практике применяются исключительно редко. Для питания трехфазным током потребителей с неравной нагрузкой фаз, к которым относится электрифицированные строительные сооружения (и в т. ч., разумеется, жилые дома), производственные сооружения и площади, трехпроводную линию питания трехфаным токам необходимо заменить на четырехпроводную, подключив четвертый провод к точке соединения обмоток трансформатора или генератора. Этот четвертый провод называется рабочим нулевым, по скольку в случае равенства фазовых нагрузок ток в этом проводе равен нулю, и его можно исключить из цепи. Это, однако, не означает, что для питания потребителей нулевой провод не нужен: напротив, как уже было сказано выше, при питании трехфазным током потребителей с неравной нагрузкой фаз, наличие нулевого провода является обязательным. В электротехнике рабочий нулевой провод, как правило обозначается латинской буквой N, в старых изданиях и чертежах он может иметь обозначение L0. На вводно-распределительное устройство наших домов поступает переменный трехфазный ток с частотой 50Гц и с линейным напряжением (т. е. напряжением, измеренным между любыми двумя фазными проводами), точнее, с амплитудой линейного напряжения: ведь ток переменный – 380В. Фазное напряжение, т. е. напряжение, измеренное между любым фазным проводом и рабочим нулевым проводом, для сети трехфазного тока в 1,73 раза меньше линейного, и при линейном напряжении 380В значение фазного напряжения равно 220В. Во вводно-распределительном устройстве поступающий в него трехфазный ток распределяется по трем группам потребителей однофазного тока. В жилых домах, каждая такая группа – это определенное число квартир, напряжение в которые поступает по общему для них какому-либо фазному проводу и рабочему нулевому проводу. Относительно квартирной сети это значит, что те два провода, которые есть в каждой розетке или выключателе – это провод соединенный с одним из фазных проводов L1, L2 или L3 и провод, соединенный с рабочим нулевым проводом N. Естественно, что напряжение 220В в квартирной электросети – это фазное напряжение в сети трехфазного тока с линейным напряжением 380В. В тех квартирах, где напряжение электросети равно 127В, линейное напряжение в сети трехфазного тока равно 220В. Теперь рассмотрим возникающие в сети трехфазного напряжения аварии и применяемые для предотвращения их пагубных последствий меры электрозащиты. Начнем с самого простого – с замыкания одного из фазных проводов на землю. Такое может произойти, например, при повреждении линий электропередачи (обрыв провода). В этом случае может возникнуть опасное для жизни напряжение между рабочим нулевым проводом и землей. Чтобы в случае аварии фазного провода сделать это напряжение минимальным, не представляющем угрозы для жизни, рабочий нулевой провод (вернее, не сам провод, а среднюю точку генератора или трансформатора) соединяют с землей – заземляют. При этом потенциал рабочего нуля совсем ненамного отличается от потенциала замели (ее потенциал в электротехники принят равным нулю), т. к. необходимо еще учитывать хотя и малое, но конечное сопротивление заземления (если считать сопротивление заземления равным нулю, то потенциал рабочего нуля будет в точности равен потенциалу земли). Сеть подключенным таким образом генератором или трансформатором называется сетью с глухозаземленной нейтралью. Существуют еще сети с изолированной нейтралью, но для электрификации жилых домов в нашей стране они не используются. Определение фазы индикаторной отверткойНаиболее простой метод определения фазы, который подойдет для любого обывателя — это использование индикаторной отвертки, или как ее еще называют «контрольки». Контрольная отвертка по внешнему виду очень похожа на обычную, за исключением своей внутренней начинки. Не советую использовать жало отвертки для откручивания или завинчивания винтов. Именно это чаще всего и приводит ее к выходу из строя. Как определить фазу и ноль этой отверткой? Все очень просто:
Не перепутайте индикаторную отвертку с отверткой для прозвонки. Последняя в своей конструкции имеет батарейки. Здесь для того, чтобы определить фазу и ноль, при касании жалом контактов, не нужно дотрагиваться пальцем до металлической площадки на конце. Иначе отвертка будет светиться в любом случае.
Аналогичным образом определяется фаза в розетке, выключателе и любом другом оборудовании. Меры безопасности при работе с «пробником»
Правильно измерить потребление фазы
Дом старый – на виду увидите большую стальную пластину, которая явно соединяется с корпусом. Означенное – нейтраль. Дом питается трехфазным напряжением 380 вольт. Каждую квартиру снабжают чаще одной фазой. Тройку зажимов наблюдаем помимо заземлительной клеммы. Посмотрите, куда идут провода: автоматы, рубильники (сообразно счету квартир). Типичное количество соседей по площадке количеством три упрощает задачу анализа. Теперь знаем метод отыскания фазы мультиметром, можем смело (с осторожностью, соблюдая меры безопасности) потыкать щупами. Потрудитесь выставить правильный диапазон, не сжечь прибор. Измерениями подтвердите или опровергните предположения. Фаз две – каждую нагрузите поровну. Изучите распаячные коробки, в большинстве старых домов находящиеся под потолком (большие круглые отверстия стены). Отключив снабжение квартиры, вооружившись тестером, поймите, куда и что идет. Используйте радикальный метод – отрубите одну пробку, посмотрите, где пропало питание. Как проверить мультиметром напряжение в розетке 220вДля измерения напряжения в розетке цифровым тестером, необходимо вставить щупы в гнезда розеток, полярность при этом неважна, главное при этом — не касаться руками токопроводящих частей щупов. Еще раз напомню, что на мультиметре должен быть выставлен режим определения напряжения переменного тока, предел измерения выше 220в, в нашем случае 500В, щупы подключены в разъемы «COM» и «VΩmA». Если мультиметр рабочий и нет проблем с подключением розетки или перебоев с электроснабжением, то прибор покажет вам напряжение близкое к 220-230В. Такого простого теста достаточно чтобы продолжить поиск фазы тестером. Сейчас, в качестве примера, мы определим какой из двух проводов, например, выходящих из потолка для люстры, фазный. Если бы провода было три – фаза, ноль и заземление, то достаточно было бы измерить напряжение на каждой из пар, точно так же, как мы определяли его в розетке. При этом между двумя проводами напряжения практически бы не было – между нолем и заземлением, соответственно оставшийся третий провод фазный. Ниже представлена наглядная схема определения. Если же провода, для подключения светильника, только два и вы не знаете какой из них каакой, то опознать их таким образом не получится. Тогда нам и приходит на помощь метод определения фазы мультиметром, который я сейчас опишу. Всё достаточно просто, мы просто должны создать условия для протекания через тестер электрического тока, и зафиксировать его. Для этого просто создаём электрическую цепь, по тому же принципу, что и у индикаторной отвертки. В режиме проверки напряжения переменного тока, с выбранном пределом 500В, красным щупом прикасаемся к проверяемому проводнику, а черный щуп зажимаем пальцами рук либо касаемся им заведомо заземленной конструкции, например, радиатора отопления, стального каркаса стены и т.п. При этом, как вы помните, черный щуп у нас воткнут в разъем COM мультиметра, а красный в VΩmA. Если на проверяемом проводе будет фаза, мультиметр покажет на экране достаточно близкую к 220 Вольтам величину напряжения, в зависимости от условий тестирования она может быть разной. Если же провод не фазный, значение будет или нулевым, или очень низким, до нескольких десятков вольт. Еще раз напомню, ОБЯЗАТЕЛЬНО УБЕДИТЕСЬ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ПРОВЕРКИ, ЧТО НА МУЛЬТИМЕТРЕ ВЫБРАН РЕЖИМ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА, а не какой-нибудь другой. Вы, должно быть скажете, что метод достаточно рискованный, становится частью электрической цепи и добровольно попасть под напряжение захочет не каждый. И хотя такой риск есть, он минимальный, ведь, как и в случае с индикаторной отверткой, напряжение из сети проходит через большое сопротивление резистора, встроенного в мультиметр и удара током не происходит. А работоспособность этого резистора, мы проверили, предварительно измерив напряжение в розетке, если бы его там не было, сложились бы все условия для короткого замыкания, которое, уверяю вас, вы бы сразу обнаружили. Конечно, как я уже писал выше, лучше вместо руки использовать заземленные конструкции – радиаторы и трубы отопления, стальной каркас здания и т.д. но, к сожалению, такая возможность есть не всегда и нередко приходится браться за щуп самому. Бывалые электрики советуют в таких случаях всё же принять дополнительные меры безопасности: стоять на резиновом коврике или в диэлектрической обуви, касаться щупа сперва кратковременно, правой рукой и лишь не обнаружив опасных воздействий тока, выполнить измерение. В любом случае это единственный, самый надежный и простой способ определить фазу бытовым мультиметром самому.
Простейшие методики нахождения фазы, нуля мультиметромОрганизованный правильно контур заземления дома устраняет проблемы. Во-первых, изоляция PEN желто-зеленого цвета. Спутать с коричневой (красной) фазой, синей нейтралью невозможно. Случается, проводка проложена, нарушая требования, цвета перепутаны, отсутствуют вовсе (алюминиевый кабель). Поиск фазы мультиметром осуществляем простым алгоритмом:
Подъездный щиток располагает минимум пятью проводами, фаз три. Дальнейший процесс определяется фантазией местных электриков. Хорошие мастера вешают стикеры А, В, С, указывающие местоположение фаз. Заземление желто-зеленое, нейтраль чаще синяя. Меж соседними фазами напряжение 380 (400) вольт. Квартиры высоток иногда снабжают двумя фазами. Электрические плиты мощностью выше 10 кВт стараются разделить потребление. Уменьшаются требования к проводке. Советуем немедленно взять маркер, пометить изоляцию нужными цветами. Дом, лишенный заземления, обычно получает два провода: фазу, нейтраль. Трансформатор подстанции гонит три фазы. Сколько окажется в квартире, следует выяснить. Проблемы начнутся, когда отсутствует маркировка проводов, фаза приходит одна. Между опасными проводами напряжение составит… нуль!
Отсутствует щуп-отвертка, заручившись помощью тестера как ни звони проводку, проблема останется. Требуется опорный источник, гарантированно заземленный. Подходят:
Ввиду разнообразия методик, ненадежности рекомендуется до начала серьезных работ провести тесты. Измерить потенциал между указанными ориентирами, фазой розетки. Расстояние между ориентиром, точкой назначения велико? Берем удлинитель. Особенно хорош фильтр питания персонального компьютера, снабженный характерной подсвечивающейся кнопкой. Фаза слева, левый штырь штекера (смотря какой стороной повернуть) помечаем маркером. Затем вызваниваем с розеткой (без питания, понятное дело), делаем отметку с нужной стороны. Поясняем, можно обойтись без этого, с электрикой лучше отставить шутки. Осталось найти фазу, пользуясь помощью М890С. Ставим диапазон выше 380 вольт (между двумя фазами), начинаем измерять разность потенциалов между клеммами и щитком. Полагаем, дальнейший алгоритм понятен. Проверяем подшипникиПеремещение ротора относительно статора возможно благодаря подшипникам. Они могут быть конструктивно выполнены на одном из принципов: Легкость вращения вала и ротора электродвигателя — это первый пункт проверки любого движка. Чтобы его реализовать на практике, необходимо:
Оцениваем состояние подшипников Но поскольку часто движки являются частью электропривода с редуктором, необходимо точно знать то, что вал, за который берешься, — это часть ротора, а не редуктора. Некоторые шестеренчатые редукторы с определенным усилием все же позволяют провернуть свой вал, и таким образом можно сделать оценку состояния подшипников. Но многие глобоидные и червячные — нет. В таком случае надо попытаться получить доступ к валу двигателя внутри редуктора. А еще лучше — отсоединить по возможности редуктор от движка.
Поломанный шариковый подшипник Проверка двигателей постоянного тока
Для сопротивления между пластинами коллектора максимально допустимая разница составляет 10%, при наличии уравнительной обмотки — 30%. Как определить фазу и ноль мультиметромПродолжаем изучать возможности цифрового мультиметра и способы его применения в быту. В данной статье я расскажу, как с его помощью можно определить фазу и ноль. Довольно часто, в процессе монтажа электрооборудования, например, при подключении светильников, установке розеток и выключателей или при диагностике неисправностей электросети, нужно найти какой из проводов заземление, фаза и ноль. Как это можно сделать самому, без специального оборудования, я писал ЗДЕСЬ, сейчас же мы сделаем это мультиметром. Главное, что вы должны знать: у обычного цифрового мультиметра, нет отдельного режима для определения фазы или нуля, узнать это можно лишь увидев на экране величину напряжения или не увидев его. По большому счету, принцип определения фазы тестером, схож с работой обычной индикаторной отвертки, где фаза определяется по свечению встроенной лампы, которая загорается только при наличии цепи фаза – сопротивление – лампа — ёмкость (человек). Ток, с фазы, протекающий через такую индикаторную отвертку, проходит через высокое сопротивление, встроенное в индикатор, затем также через лампу в ней, а потом попадает в ёмкость – в качестве которой выступает человек (для этого мы и касаемся задней стороны индикаторной отвертки при определении) и только при наличии всех участников такой цепи, лампа будет гореть. |




В целях безопасности фазировку кабеля можно проводить только на отключенной со всех сторон кабельной линии. Убедитесь, что на кабель не подается рабочее напряжение. Все лица, находящиеся в непосредственной близости от кабеля, предупреждаются о недопустимости прикосновения к проводам под напряжением перед выполнением фазовых измерений с помощью мегомметра.

При прокладке кабелей в котловане вероятность сближения осей проводников мала. Чаще всего фазы одного цвета повернуты относительно друг друга на определенный угол, значение которого может достигать 180°.















