Где в розетке должна быть фаза
Что такое ноль и фаза?
Такой вопрос иногда возникает у начинающих электриков или владельцев квартир, которые хорошо владеют набором ремонтных инструментов, но раньше особо не вникали в устройство электропроводки. И вот наступил момент, когда перестала работать розетка или светиться лампочка в люстре, а звать электрика не хочется и есть огромное желание сделать все самому.
В этом случае первоочередная задача домашнего мастера заключается не в устранении возникшей неисправности, как кажется на первый взгляд, а в соблюдении правил электробезопасности, исключения возможности попасть под действие электрического тока. Почему-то об этом многие забывают, пренебрегая своим здоровьем.
Все токоведущие части проводки должны быть надежно заизолированы, а контакты розеток спрятаны вглубь корпуса так, чтобы к ним не было возможности случайного прикосновения открытыми участками тела. Даже механическая конструкция вилки, вставляемой в розетку, продумана таким образом, что держаться рукой за оба контакта и попасть под действие электрического тока довольно проблематично.
В обыденной жизни мы этого не замечаем и в сознании уже сложилась привычка не обращать внимания на электричество, которая может пагубно сказаться при проведении ремонтных работ с электроприборами. Поэтому изучите основные правила безопасности и будьте внимательны при обращении с электричеством.
Как устроена бытовая электропроводка
Электроэнергия в жилой дом приходит от трансформаторной подстанции, которая преобразует высоковольтное напряжение промышленной электросети в 380 вольт. Вторичные обмотки трансформатора соединены по схеме «звезда», когда выполнено подключение трех выводов к одной общей точке «0», а три оставшихся выведены на клеммы «А», «В», «С» (для увеличения нажмите на рисунок).
Соединенные вместе концы «0» подключены к контуру заземления подстанции. Здесь же выполнено расщепление нуля на;
рабочий ноль, показанный на картинке синим цветом;
защитный РЕ-проводник (желто-зеленая линия).
По этой схеме создаются все вновь строящиеся дома. Она называется системой TN-S. У нее на вход внутри распределительный щита дома подводятся три фазных провода и оба перечисленных нуля.
В зданиях старой постройки еще часто встречаются случаи отсутствия РЕ-проводника и четырех-, а не пятипроводная схема, которую обозначают индексом TN-C.
Фазы и ноли с выходной обмотки ТП воздушными проводами или подземными кабелями подводятся к вводному щиту многоэтажного дома, образуя трехфазную систему напряжения 380/220 вольт. Она разводится по подъездным щиткам. Внутрь жилой квартиры поступает напряжение одной фазы 220 вольт (на картинке выделены провода «А» и «О») и защитный проводник РЕ.
Последний элемент может отсутствовать, если не проведена реконструкция старой электропроводки здания.
Таким образом, «нулем» в квартире называют проводник, соединенный с контуром земли в трансформаторной подстанции и используемый для создания нагрузки от «фазы», подключенной к противоположному потенциальному концу обмотки на ТП. Защитный ноль, называемый еще РЕ-проводником, исключен из схемы электропитания и предназначен для ликвидации последствий возможных неисправностей и аварийных ситуаций с целью отвода возникающих токов повреждений.
Нагрузки в такой схеме распределяются равномерно за счет того, что на каждом этаже и стояках выполнена разводка и подключение определенных квартирных щитков к конкретным линиям 220 вольт внутри подъездного распределительного щита.
Система подводимых напряжений к дому и подъезду представляет собой равномерную «звезду», повторяющую все векторные характеристики ТП.
Когда в квартире выключены все электроприборы, а в розетках нет потребителей и напряжение к щитку подведено, то ток в этой цепи протекать не будет.
Сумма токов трехфазной сети складывается по законам векторной графики в нулевом проводе, возвращаясь к обмоткам трансформаторной подстанции величиной I0, или как еще ее называют 3I0.
Это рабочая, оптимальная и отработанная длительными годами система электроснабжения. Но, в ней тоже, как и в любом техническом устройстве, могут возникать поломки и неисправности. Чаще всего они связаны с низким качеством контактных соединений или же полным обрывом проводников в различных местах схемы.
Чем сопровождается обрыв провода в нуле или фазе
Оторвать или просто забыть подключить проводник к какому-нибудь устройству внутри квартиры не сложно. Такие случаи происходят так же часто, как и отгорания металлических тоководов при плохом электрическом контакте и повышенных нагрузках.
Если внутри квартирной проводки пропало соединение любого электроприемника с квартирным щитком, то этот прибор не будет работать. И абсолютно не важно, что разорвано: цепь нуля или фазы.
Такая же картина проявляется в случае, когда происходит обрыв проводника любой фазы, питающей внутридомовой или подъездный электрощит. Все квартиры, подключенные к этой линии с возникшей неисправностью, перестанут получать электроэнергию.
При этом в двух других цепочках все электроприборы будут функционировать нормально, а ток рабочего нулевого проводника I0 суммируется из двух оставшихся составляющих и будет соответствовать их величине.
Как видим, все перечисленные обрывы проводов связаны с отключением электропитания с квартиры. Они не вызывают повреждения бытовых приборов. Самая же опасная ситуация возникает при исчезновении соединения между контуром заземления трансформаторной подстанции и средней точкой подключения нагрузок внутридомового или подъездного электрощита.
Такая ситуация может возникнуть по разным причинам, но чаще всего она проявляется при работе бригад электриков, владеющих смежной специальностью дегустаторов…
В этом случае пропадает путь прохождения токов по рабочему нулю к контуру заземления (А0, В0, С0). Они начинают двигаться по внешним контурам АВ, ВС, СА к которым подключено суммарное напряжение 380 вольт.
На правой части картинки показано, что ток IАВ возник при подключении линейного напряжения к последовательно соединенным нагрузкам Ra и Rв двух квартир. В этой ситуации один хозяин может экономно отключить все электроприборы, а другой — использовать их по максимуму.
В результате действия закона Ома U=I∙R на одном квартирном щитке может оказаться очень маленькая величина напряжения, а на втором — близкая к линейному значению 380 вольт. Оно вызовет повреждение изоляции, работу электрооборудования при нерасчетных токах, повышенный нагрев и поломки.
Для предотвращения подобных случаев служат защиты от повышения напряжения, которые монтируются внутри квартирного щитка или дорогостоящих электроприборов: холодильников, морозильников и подобных устройств известных мировых производителей.
Как определить ноль и фазу в домашней проводке
При возникновении неисправностей в электрической сети чаще всего домашние мастера используют дешевую отвертку-индикатор напряжения китайского производства, показанную на верхней части картинки.
Она работает по принципу прохождения емкостного тока через тело оператора. Для этого внутри диэлектрического корпуса размещены:
оголенный наконечник в виде отвертки для присоединения к потенциалу фазы;
токоограничивающий резистор, снижающий амплитуду проходящего тока до безопасной величины;
неоновая лампочка, свечение которой при протекании тока свидетельствует о наличии потенциала фазы на проверяемом участке;
контактная площадка для создания цепи тока сквозь тело человека на потенциал земли.
Квалифицированные электрики используют для проверки наличия фазы более дорогостоящие многофункциональные индикаторы в форме отверток со светодиодом, свечением которого управляет транзисторная схема, питаемая от двух встроенных батареек, создающих напряжение 3 вольта.
Такие индикаторы кроме определения потенциала фазы способны выполнять другие дополнительные задачи. У них нет контактной площадки, к которой необходимо прикасаться при замерах. Подробнее о том, как устроены и работают различные отвертки-индикаторы рассказано здесь: Индикаторы и указатели напряжения.
Способ проверки наличия и отсутствия напряжения в гнездах обыкновенной розетки простым индикатором показан на фотографиях ниже.
На левом снимке хорошо видно, что свечение индикаторной лампочки при дневном свете плохо заметно, поэтому требует повышенного внимания при работе.
Контакт, на котором индикатор засвечивается, является фазой. На рабочем и защитном нуле неоновая лампочка не должна светиться. Любое обратное действие индикатора свидетельствует о неисправностях в схеме подключения.
При эксплуатации такой отвертки необходимо обращать внимание на целостность изоляции и не прикасаться к оголенному выводу индикатора, находящемуся под напряжением.
На следующих фотографиях показан способ определения напряжения в той же розетке с помощью старого тестера, работающего в режиме вольтметра.
Стрелка прибора показывает:
220 вольт между фазой и рабочим нулем;
отсутствие разницы потенциалов между рабочим и защитным нулем;
отсутствие напряжения между фазой и защитным нулем.
Последний случай является исключением. Стрелка в нормальной схеме должна тоже показывать напряжение 220 вольт. Но оно в нашей розетке отсутствует по той причине, что здание старой постройки еще не прошло этап реконструкции электропроводки, а хозяин квартиры, выполнивший последний ремонт, сделал разводку РЕ-проводника в своих помещениях, но не подключил его к заземляющим контактам розеток и шинке РЕ-проводника квартирного щитка.
Эта операция будет проводиться после перевода здания с системы TN-C на TN-C-S. Когда он завершится, стрелка вольтметра будет находиться в положении, отмеченном красной линией, показывать 220 вольт.
Несколько способов определения фазного и нулевого провода: Как найти фазу и ноль
Особенности поиска неисправностей
Простое определение наличия или отсутствия напряжения не всегда позволяет точно определить состояние схемы. Наличие различных положений выключателей может ввести мастера в заблуждение. Например, на картинке ниже показан типичный случай, когда при отключенном выключателе на фазном проводе светильника в точке «К» не будет напряжения даже при исправной схеме.
Поэтому при проведении замеров и поисках неисправностей следует внимательно анализировать все возможные случаи.
Пример пошагового поиска неисправности в неработающей люстре с помощью индикаторной отвертки показан здесь: Что делать, если не работает люстра
Где в розетке должна быть фаза
(26-11-2012 23:23) Serge313 писал(а): купите индикаторную отвертку и будет счастье
(26-11-2012 23:27) Anatole писал(а): Я не спрашивал с какой стороны в розетке фаза.
(26-11-2012 23:27) Anatole писал(а): Я не спрашивал с какой стороны в розетке фаза.
А зачем тогда тему так назвали?
(26-11-2012 23:30) georgeohm писал(а): Хороший вопрос
![]()
И вот такой же ответ![]()
http://www.newshouse.ru/page-id-382.html
(26-11-2012 23:18) Anatole писал(а): Если стоять лицом к розетке и заземляющий штырь
находится сверху в центре, то с какой
стороны должна быть фаза?
(26-11-2012 23:18) Anatole писал(а): Если стоять лицом к розетке и заземляющий штырь
находится сверху в центре, то с какой
стороны должна быть фаза?
если речь идет об американской розетке, то в Вашем случае фаза должна быть обязательно справа. слева нейтраль. обычно ее отверстие выглядит в виде лежачей буквы Т. еще вывод для фазы в розетке по цвету латунный, нейтраль никелированный, земля черный.
(26-11-2012 23:18) Anatole писал(а): с какой стороны должна быть фаза?
(26-11-2012 23:18) Anatole писал(а): Если стоять лицом к розетке и заземляющий штырь
находится сверху в центре, то с какой
стороны должна быть фаза?
если речь идет об американской розетке, то в Вашем случае фаза должна быть обязательно справа. слева нейтраль. обычно ее отверстие выглядит в виде лежачей буквы Т. еще вывод для фазы в розетке по цвету латунный, нейтраль никелированный, земля черный.
Спасибо, а в европейской?
Цитата: Тогда каким цветом обозначена фаза здесь?
http://www.ebay.de/itm/3m-HighEnd-Lapp-N. 3f16473ab8
Имею ввиду, что значит красная точка?
Ачуметь можно! Olflex-Classic110CY уже в Hi-End приписали
Я такой кабель покупал у ЛаппКабеля по 35 грн/метр
Балсы тоже не дорого стоят.
В вилке справа, и в разьеме IEC если повернуть на себя тоже справа. Можно даже маркером пометить.
(26-11-2012 23:18) Anatole писал(а): Если стоять лицом к розетке и заземляющий штырь
находится сверху в центре, то с какой
стороны должна быть фаза?
если речь идет об американской розетке, то в Вашем случае фаза должна быть обязательно справа. слева нейтраль. обычно ее отверстие выглядит в виде лежачей буквы Т. еще вывод для фазы в розетке по цвету латунный, нейтраль никелированный, земля черный.
Спасибо, а в европейской?
сорри. я там механически сделал описку. уже исправил.
в европейских только с помощью индикатора — все лепят как попало.
(26-11-2012 23:47) georgeohm писал(а): Для самоуспокоения прошелся по всем розеткам квартиры,
их у меня 18.
Правильные электрики делали проводку, фаза во всех розетках справа
(26-11-2012 23:47) georgeohm писал(а): Для самоуспокоения прошелся по всем розеткам квартиры,
их у меня 18.
Правильные электрики делали проводку, фаза во всех розетках справа
(26-11-2012 23:39) VictorV писал(а): [quote=’Anatole’ pid=’1404853′ dateline=’1353961108′]
сорри. я там механически сделал описку. уже исправил.
в европейских только с помощью индикатора — все лепят как попало.
(26-11-2012 23:47) georgeohm писал(а): Для самоуспокоения прошелся по всем розеткам квартиры,
их у меня 18.
Правильные электрики делали проводку, фаза во всех розетках справа
Попрошу так же проверить свои кабеля. Право-право совпадает?
Цитата: Тогда каким цветом обозначена фаза здесь?
http://www.ebay.de/itm/3m-HighEnd-Lapp-N. 3f16473ab8
Имею ввиду, что значит красная точка?
Ачуметь можно! Olflex-Classic110CY уже в Hi-End приписали
Я такой кабель покупал у ЛаппКабеля по 35 грн/метр
Балсы тоже не дорого стоят.
В вилке справа, и в разьеме IEC если повернуть на себя тоже справа. Можно даже маркером пометить.
(26-11-2012 23:55) Anatole писал(а): Вопрос возник потому, что когда я купил небезызвестные здесь кабели и дистрибьютор, то у них оказалось все наоборот. ФАЗА слева.
Где фаза в розетке
Где фаза в розетке
Фаза» слева, «фаза» справа. Как правильно
Многие задают вопрос, как правильно подключать к бытовым розеткам фазные проводники: слева или справа. Забив такой вопрос в поисковую систему, вы обречены на занимательное чтение до утра… Забив такой вопрос в поисковую систему, вы обречены на занимательное чтение до утра. Варианты ответов, которыми пестрит интернет, или прямо противоположны, или не имеют отношения к сути вопроса. На многих ресурсах есть похожие темы, но формат их большинства, где субъективное мнение отдельных участников забивает все разумные доводы других, и не позволяет неподготовленному пользователю получить в разумные сроки однозначный ответ.
Одни считают, что — слева, потому что «мы всегда так делали». Вторые ищут ответ, прозванивая штепсельные вилки, сетевые шнуры и встроенные в приборы выключатели, пытаясь таким образом определить (от клеммника, например, стиральной машины), где должна быть фаза в розетке, слева или справа. Отдельный аргумент, найденный на просторах интернета — якобы требования некоторых производителей, например газовых бытовых котлов, подключать оборудование (уже с поставленным производителем гибким кабелем с вилкой) фазироованно, т.е. фаза вилки на фазу розетки. Термин «фазозависимый котел», на мой взгляд, просто неуместен при комплектации производителем котла стандартной не фазированной вилкой. Ну что значит «зависимый», если комплектуемую производителем вилку можно включить в розетку и так и так? Ответ одного из производителей котлов : На газовых котлах и горелках используется принцип контроля наличия пламени по зонду ионизации. Горящий газ электропроводен, поэтому в пламя помещают электрод, подают на него фазу и измеряют ток утечки на массу. Поэтому принципиально важно, на какой из проводов подать фазу. В просторечье такие котлы называются фазозависимыми. Никакими вилками котлы не комплектуются, считается правильным подключать электропитание к котлу стационарно (не через розетку) через отдельный автомат. В этом случае никаких проблем с «переворачиванием вилки» не происходит.
Варианты вилок http://ru.wikipedia.org/wiki/Schuko. Вилки и розетки, применяемые в РФ неполяризованы, подключение фазы и нуля не контролируется, в отличии от вилок и розеток так называемого французского стандарта CEE 7/5 http://ru.wikipedia.org/wiki/CEE_7/5
Большинство склоняется к мнению, что «фаза» в розетке должны быть все таки справа, приводя в качестве аргументов некие ГОСТы и иные правила, собственные аргументы и прочее. К сожалению, субъективное прочтение и толкование нормативных документов еще больше запутывает пользователя. На одном из форумов даже приводится «доказательство» того, что «фаза справа» снижает уровень электромагнитного излучения системных блоков компьютеров. Смущает только, что формат той статьи содержит частично элементы заказной и распроданной по сайтам, а сама статья совершенно безграмотна и полна противоречий. Кому интересно, вот здесь: http://www.forumhouse.ru/threads/259518/ этот «материал» разложили по косточкам, да так, что администрация ресурса была вынуждена удалить его.
Альтернативное мнение, где должна быть фаза в розетке, справа или слева
Существует мнение некоторых аудиофилов о том, что якобы перевернутая вилка от радиоаппаратуры меняет качество звука. Вряд ли стоить всерьез говорить об этом, если производитель укомплектовал аппаратуру стандартной вилкой, которую можно воткнуть и так, и так. На самом деле, так как наши розетки неполяризованные, т.е. вилку мы можем воткнуть любой стороной, и подключение фазного проводника в розетке пока никак не регламентировано, то не имеет особого значения, где в розетке будет фаза, слева или справа. Но видели ли вы хоть раз, чтобы домохозяйка перед включением утюга проверяла, где в вилке фаза? Вот и я нет! Главное, чтобы была исправная электрическая проводка, правильно выбранный защитный аппарат и надежное заземление.
Правильное положение фазы в розетке
Подводя итог, где должна быть фаза, слева и справа, отвечаем. Бытовые розетки в РФ не подразумевают «полярности» подключения, т.е. где фаза и где нейтраль для них не регламентировано. Таким образом, правильно будет и так, и так.
Для профессиональных электромонтажников мы все же рекомендуем использовать некое однообразие в работе: фаза в розетке — справа и вот почему.
При монтаже и последующем тестировании розеток мы используем такой прибор для проверки правильности подключение фазного, нулевого и заземляющего проводников.
Данный прибор позволяет мгновенно определить правильность подключения всех проводников в розетке, наличие напряжения, тест заземления и работоспособность УЗО (тест автомата защиты 30 мА, 120 мс ±40 мс).
Как видно на рисунке, «фаза» в розетке для тестирования должна быть СПРАВА. Поэтому для удобства тестирования и однообразия выполненного монтажа мы рекомендуем подключать «фазу» в розетке справа.
Надеемся, что данное правило появится в нормах хотя бы как рекомендация.
Понятие поляризованная и неполяризованная вилка
Есть два типа однофазных розеток, используемых в быту.
Это устройства, вилку в которые можно вставить двумя способами — прямо и с разворотом на 180°. Такие розетки используются для подключения электроприборов, в которых полярность включения не имеет значения.
Неполяризованныме вилки и розетки с заземлением и без него используются в большинстве стран Европы, на бывшей территории СССР и в некоторых других странах.
Поляризованные вилки и розетки
Эти устройства можно включить только в одном положении и подать «ноль» и «фазу» в электроприбор по определённым проводам. В аппаратах, подключаемых при помощи таких вилок, защитные выключатели устанавливаются только на фазный провод.
Поляризованные розетки есть различных типов, котрые используются в разных странах:
- Во Франции и некоторых других странах Европы, Азии и Африки применяются разъёмы стандарта — CEE 7/5. В этих разъёмах контакты в виде штырей расположены треугольником, в котором заземляющий электрод расположен в тупом углу треугольника.
- Английский стандарт BS 1363. Британские 3-штырьковые вилки имеют три плоских штыря — два горизонтальных для питания и один вертикальный для заземления.
- Американский стандарт NEMA 5-15. Североамериканский 3-контактный штекер имеет два плоских штыря, расположенных параллельно друг другу, для подачи питающего напряжения. На третьей вершине треугольника находится круглый штырь для подключения к заземлению.
Кроме выщеперечисленных, есть и другие, менее распространённые типы поляризованных вилок и розеток.
Совет! Вилку американского, французского или другого типа в обычную европейскую розетку можно включить через переходник.
Для каких приборов ВАЖНО где расположена фаза в розетке
С какой стороны фаза в розетке имеет значение только для некоторых электроприборов, которые при неправильном включении не будут работать. Эта особенность заложена в конструкции аппаратов и указана в инструкуии по эксплуатации. Как правило, подключением этих устройств занимаются «специально обученные люди».
Это газовые котлы и колонки с электроконтроллером наличия пламени.
Ответ одного из производителей котлов
Погасшаа пламя газовой горелки при открытом клапане приведёт к утечке газа и взрыву. В конструкции газовых отопительных котлов и некоторых типах других газовых установок используется электрический контроль наличия пламени.
Огонь проводит электрический ток, поэтому в него помещается тугоплавкий электрод, на который подаётся напряжение и измеряется ток утечки. Его наличие показывает на наличие пламени в горелке.
В фазозависимых котлах при неправильном подключении к сети фаза на электроде и ток утечки отсутствует и через несколько секунд после поджига установка отключается. Эти установки фирмы производители предлагаю подключать не к розеткам, а к автоматическим выключателям 1-5А.
При необходимости включить устройство в розетку на кабель устанавливается вилка, которая впоследствии из нё не вынимается.
Важно! При включении котла через устройство бесперебойного питания для нормальной работы необходимо соединить заземляющий и нулевой контакты розетки с входным кабелем. В некоторых моделях горелок измерение тока утечки производится по линии «ноль-заземление».
Что говорят нормативные документы
Одним из первоисточников правил для любого электрика является ПУЭ и откровенно говоря дорогие читатели сайта «Электрик в доме» в данной книге я не нашел каких либо требований по поводу того с какой стороны подключать фазу в розетке. Не потому что плохо искал, а потому что в Правилах Устройства Электроустановок (ПУЭ) таких требований нет. Если кто-либо считает по-другому, пожалуйста, ссылку на пункт в комментарии.
Единственный документ, в котором говорится о положении фазы и ноля в розетке (ГОСТ 7396.1-89 (МЭК 83-75) «Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения»). В нем говорится, что для однофазных розеток фазный провод должен подключаться с правой стороны, а нейтральный (нулевой) — с левой.
Но здесь есть одно НО. Этот стандарт утвержден Британским институтом и принят для таких стран как Великобритания, Пакистан, Индия, ЮАР и др.
Еще один документ, в котором упоминается о подключении фазы и ноля в розетке ГОСТ 30851.1-2002 пункт 8.6. Правда здесь идет лишь описание с какой стороны выполнить подключение, в нем как раз таки говорится что фаза подключается с права, ноль слева, а заземление вверху по середине. Прилагаю скрин из данного документа.
Про электричество. Что такое Фаза и Ноль
В электроэнергетике не так-то и много разновидностей подключённых проводов. Различают провода питания и защитные провода.
В этой небольшой статье мы не будем углубляться в дебри, трёхфазные и пятифазные сети. Всё рассмотрим буквально на пальцах, на том, что нас окружает и что есть в наличии во всех магазинах и в каждом электрифицированном жилище. Проще говоря, возьмём и вскроем обычную розетку.
Начнём с времён минувших и отдадим предпочтение той электрической розетке, которая была изготовлена и установлена лет так 10, а то и 15 назад. Мы видим, что розетка подключена всего к двум проводам.
Один из этих проводов обязательно должен иметь голубоватую или синюю окраску. Именно так определяется рабочий нулевой проводник . По нему не идёт ток от источника — он направляется от Вас к источнику. Он вполне безобидный, и если схватиться за него, не прикасаясь ко второму, то ничего страшного и ужасного не случится.
А вот второй провод, окраска которого может быть любой, за исключением синей, голубой, жёлто-зелёной в полоску и чёрной, более коварный и злостный. А что вы хотите, ведь он всегда под напряжением, так как именно к нему поступают свеженькие электроны и заряженные частицы от трансформаторов и генераторов электростанций и подстанций. Называется он фазный проводник.
Дотронувшись до этого провода, вы можете получить хорошенький разряд, вплоть до смертельного исхода. И это не шутки, так как любой ток, напряжение которого свыше 50 Вольт убивает человека за несколько секунд, а у нас в бытовых розетках не менее 220 Вольт переменного тока.
Наличие напряжения на фазных проводниках можно определить специальными индикаторами . Они выполнены в виде обыкновенных отвёрток с крестовиной или лопаткой.
Рукоятка такой отвёртки состоит из полупрозрачного пластика, внутри которой встроена лампочка — диод. Верхняя часть рукоятки — металлическая.
Дотроньтесь рабочей частью индикатора до проводника, а большим пальцем руки — до металлической части на рукоятке. Если встроенный диод загорелся, значит трогать этот провод не стоит — он сейчас под напряжением.
Заметьте, что нулевой проводник никогда не вызовет горение диода, так как на нём по определению нет напряжения при условии, что он не соприкасается с проводником, по которому протекает ток.
А что же мы увидим, если вскроем розетку современного производства, приобщённую к евро стандартам. В такой розетке три провода. Два нам уже знакомы. Фазный проводник, который всегда под напряжением и может иметь любую окраску. Рабочий нулевой проводник, как правило имеет синюю или голубоватую окраску. И третий проводник, состоящий из жёлтой и зелёной окраски вдоль всего провода, который принято называть защитным нулевым проводником . Причём обычно фазный проводник расположен справа в розетках или сверху в выключателях. А нулевой защитный проводник располагается слева в розетках или снизу в выключателях.
Если по фазному проводу поступает напряжение к розетки, а по нулевому уходит от розетки к источнику, то зачем же нужен защитный?
Если подключаемое в розетку оборудование полностью исправно и проводка в надлежащем состоянии, то защитный нулевой проводник не принимает никакого участия и попросту бездействует.
Но представим, что произошло короткое замыкание, перенапряжение или замыкание на части оборудования, нормально не находящиеся под напряжением. То есть ток попал на те части, которые обычно не находятся под его действием, и поэтому изначально не соединены с проводниками Фаза и Рабочий ноль. Вы попросту ощутите удар электрического того на себе, и в худшем случае — можете погибнуть в следствии остановки сердечной мышцы.
Тут и нужен тот самый защитный нулевой проводник. Он заберёт этот ток и перенаправит его к источнику или в землю, в зависимости от того, как выполнена проводка в конкретном помещении. И даже Если Вы случайно прикоснётесь к оборудованию, не нормально находящемуся под напряжением, вы не ощутите сильного удара, ведь ток тоже не дурак — он ищет лёгкие пути, то есть выбирает ту дорогу, где наименьшее сопротивление. Сопротивление человеческого тела составляет приблизительно 1000 Ом, в то время как сопротивление защитного нулевого проводника всего около 0,1-0,2 Ом.
Пользуйтесь современными технологиями и стандартами, чтобы быть в безопасности в любой момент при любых обстоятельствах. Помните, что Ваша безопасность зависит от принимаемых Вами действий и мероприятий по её обеспечению!
Что может быть, если в розетках есть фаза, но при включении вилки электроприбора в розетках электрика пропадает?
В ванной комнате панель из четырех розеток. Электрический щуп показывает, что в розетках есть фаза, но при включении вилки прибора ( бойлера, насоса) в розетках электрика пропадает, хотя ничего не выбивает и везде есть свет и даже в распределительной коробке, от которой идет кабель в розетку, есть фаза. Что может быть? Может прогорел кабель между коробкой и розеткой?
Поделиться в социальных сетях
Комментарии и отзывы (16)
Если вы в электрике не разбираетесь, пригласите специалиста.
Зачем Вам советы из интернета, или перед мастером блестнуть знаниями хотите?
Мастер это не оценит.
Нет фазы, ищите фазу у вас обрыв
К розетке идет провод парный поэтому если обрывается ноль то в обеих отверствиях будет светится фаза так как где нет ноля наводится фаза и индикатор светится Поэтому ноль присутствует А вот фаза где то либо по саже либо по влаге либо по окиси доходит но ее хватает лиш для индикатора А при включенной нагрузке она про падает Так что надо искать обрыв фазы
ищи ноль оборванный
Борис Васильевич
Се, а напряжение может ходить? Есть нагрузка, нет нагрузки, для окисливавшегося соединения разницы никакой. Ещё, с чего это вдруг соединение проводов окисляется? Не дилетантски сделанное соединение электрических проводов служит десятилетиями.
Николай
Если соседи с верху ни разу не заливали, то не окислиться соединение..
Сергей
Электрика в розетках? И это ещё кто-то комментирует.
Где то оборван ноль сто процентов. Нужно смотреть шлейфы часто там ноль обрывается. Найти сторону со стороны ноль и идти по нему к щиту.
Николай
Оборвана фаза, а не ноль, по нулю идет наводка, при замыкании нуля на обрыв, обрыв становится нулем
Николай
Если оборвана фаза, то при подключении чего либо на обрыве будет фаза
Сергей
Мультиком проверь. Где-то ноль отсох.
В ванной стоят розетки? Кто до этого додумался? Ванная — особо опасное помещение по ПУЭ с точки зрения электробезопасности. В ванной комнате не должно быть никаких электророзеток. Все подключения (стиральная машина, сушилка) делаются проводами через порог ванной. Единственное исключение — патрон для электролампы освещения. Он подключается вверху закрытой проводкой. Патрон должен стоять в таком месте, чтобы стоя на краю ванной, в него нельзя было закрутить лампочку, это смертельно опасно, а можно было бы это сделать лишь со стула или стремянки.
Где то окислились соединение. Это 100%. Я с этим сталкивался. Через окись без нагрузки напряжение идет
Макаров Дмитрий (Эксперт)
Если отсутствие электричества в розетке после включения какого-либо прибора вы определяете отсутствием его работоспособности, то вполне возможно, что фаза там все же есть. Описанная ситуация похожа не отсутствие нуля, возможно нет обратного пути протекания тока в системе – произошел обрыв кабеля или нулевая жила отошла в месте подключения к блоку из четырех розеток.
Для определения места повреждения вам необходимо прозвонить кабель на участке от коробки до розетки. Для этого отключите вводный автомат или автомат питания ванной, отсоедините в распределительной коробке кабель, идущий на эту группу розеток. Закоротите выводы кабеля в коробке и при помощи мультимера прозвоните наличие цепи в розетке. Если цепь замкнута, следует проверить участок цепи от коробки до автомата.
Если цепь на участке от розетки до коробки не прозванивается, разберите блок розеток и отключите его от питающего кабеля. Если в процессе демонтажа вы обнаружите поврежденный проводник, считайте, что поломка уже найдена – просто подключите его к нужной клемме и приборы от этой розетки будут нормально работать. Если цепь не прозванивается в самом кабеле, требуется замена поврежденного участка кабеля.
Фазирование электропитания аудиосистемы
Достижение хорошего звучания аудиосистемы невозможно без правильного подключения ее всех составляющих к электросети. Для этого необходимо проверить синфазное подключение всех кабелей электропитания компонентов системы к питающей сети 220 В. Обычно к стандартным розеткам электропитания 220 В, установленным в современных домах и квартирах, подключено три провода:
L — line — фазовый провод (цвет черный или коричневый);
N — neutral — нулевой или нейтральный провод (цвет синий);
E — earth — провод заземления (цвет зелено-желтый), обозначается иконкой
Если смотреть на розетку электропитания (Фото 1), установленную на стене, то согласно стандарту нулевой провод должен быть слева. Очень легко запомнить: ЛЕВО — нуЛЕВОй. Заземление, если оно присутствует в вашей квартире или доме, всегда подключено к усикам, если такие имеются в конструкции розетки. Иногда встречается разновидность заземления в виде выступающего штыря, но это редкость.
К сожалению, далеко не все электрики при разводке розеток в наших домах придерживаются этих стандартов. На каком контакте в действительности находится фаза в конкретной розетке (которую устанавливали не вы самостоятельно), поможет узнать простая отвертка с индикатором фазы (Фото 2). Такую отвертку можно купить в любом строительном супермаркете или магазине электротоваров. В прозрачную ручку отвертки встроена неоновая лампочка, которая загорается красным светом при прикосновении жала отвертки к фазовому проводу. Пользоваться такой отверткой очень просто. Перед проверкой необходимо зажать пальцем электрический контакт на торце ручки отвертки. Затем, не разбирая розетку, поочередно вставлять жало отвертки в отверстия для вилки. В том отверстии, где неоновая лампочка в ручке отвертки загорится красным светом, находится фаза L. В том отверстии, где лампочка не светилась — нулевой провод N. Подключать сетевой провод к розетке нужно с учетом фактического расположения фазы.
На стандартном кабеле электропитания, независимо от его длины, как правило, присутствует два разъема. Это сетевая вилка, которая вставляется в настенную розетку электропитания и аппаратный разъем, который вставляется в сетевой фильтр или аппаратное гнездо компонента аудиосистемы. Стандартная разделка кабеля электропитания выполняется по следующей схеме. Если смотреть на торец сетевой вилки (Фото 3,4), то фаза L находится слева, нейтраль N — справа и земля Е — сверху посередине. Расположение фазы и нейтрали с внутренней стороны вилки меняется на обратное (Фото 5).
Стандартное расположение фазы, нейтрали и земли в аппаратном разъеме на другом конце кабеля электропитания следующее. Если смотреть на торец аппаратного разъема (Фото 6,7), то нейтраль N — слева, фаза L — справа и земля Е — сверху посередине. Расположение фазы и нейтрали с внутренней стороны аппаратного разъема меняется на обратное (Фото 8).
Но нередко отступают от стандартов и производители кабелей электропитания. Поэтому, подключив кабель электропитания в настенную розетку с учетом фактического расположения фазы, нужно проверить наличие фазы на правом контакте аппаратного разъема кабеля. Если это не так, то ситуацию можно исправить двумя способами. Способ первый и очень простой — нужно перевернуть сетевую вилку на 180° и в таком положении снова подключить ее в розетку. Второй способ сложнее — если есть навыки и возможность, нужно поменять местами провода фазы и нейтрали либо в сетевой вилке, либо в аппаратном разъеме кабеля. Разумеется, перед этим все цепи электропитания необходимо обесточить.
Аппаратный разъем кабеля электропитания подключается к соответствующему аппаратному гнезду, которое установлено в компоненте аудиосистемы или сетевом фильтре. Производители подобных устройств, как правило, соблюдают стандарты по подключению фазы и нейтрали в аппаратных разъемах своих изделий. Если смотреть на аппаратный разъем снаружи компонента аудиосистемы (Фото 9), то по стандарту фаза L находится слева, нейтраль N — справа и земля Е — сверху посередине. На обратной стороне аппаратного гнезда (Фото 10) производители нередко маркируют свои разъемы для правильного подключения: нейтраль N — слева, фаза L — справа и земля Е — сверху посередине.
Таким образом, для правильного фазирования по электропитанию всех компонентов аудиосистемы и достижения естественного и гармоничного ее звучания, необходимо быть уверенным, что фаза и нейтраль подаются правильно на предназначенные для них контакты аппаратных разъемов аудиокомпонентов.
Статья «Фазирование электропитания аудиосистемы» в формате PDF
Фаза и ноль. Работа и измерения. Особенности
У неопытных электриков или хозяев дома появляется вопрос: что же такое фаза и ноль? Раньше они не вникали в то, как устроена электропроводка. А теперь понадобилось отремонтировать розетку, заменить лампочку, и хочется все это сделать самому.
Электросеть разделена на два типа: постоянного и переменного тока. Электрический ток является движением электронов в каком-либо направлении. При постоянном токе электроны двигаются в одну сторону, имеют полярность. При переменном токе электроны меняют свою полярность с определенной частотой.
В первую очередь домашнему умельцу нужно соблюдать электробезопасность , а потом уже думать об устранении неисправности. Некоторые пренебрежительно относятся к опасности попасть под действие тока.
Все части под напряжением должны быть защищены изоляцией, клеммы розеток углублены в корпус таким образом, чтобы не было доступа и нельзя было случайно коснуться рукой. Даже конструкция вилки сделана так, что невозможно попасть под напряжение электрического тока, держась рукой за вилку. Мы уже привыкли к электричеству, и не замечаем опасности при проведении работ по ремонту электрических устройств. Поэтому, лучше освежить в памяти правила безопасности и быть внимательными.
Принцип действия
Сеть электрического переменного тока разделена на фазу и ноль (рабочую и пустую). Нулевая фаза предназначена для образования постоянной электросети при включении устройств, а также для создания заземления. На фазе находится рабочее напряжение.
Для работы электроустройства не важно, где находится фаза, а где ноль. При установке электрических проводов и включении ее в сеть дома нужно учитывать, где фаза и ноль. Проводка прокладывается кабелем с двумя или тремя жилами. В кабеле с двумя жилами находится фаза и ноль, а в кабеле с 3-мя жилами третий провод отводится для заземления. Перед работой нужно точно определить расположение выводов проводов.
Электрический ток заходит от подстанции с трансформатором, преобразующим высокое напряжение до 380 вольт. Низкая сторона трансформатора соединена в звезду. Три вывода соединены в нулевой точке, а оставшиеся выводятся на клеммы фаз.
Узел в нулевой точке подключается к заземляющему контуру подстанции. Ноль расщепляется на рабочий и защитный. Новые строящиеся дома оснащаются проводкой по такой схеме. На входе дома в щите располагается три фазы и два провода расщепленного ноля.
В старых зданиях остается схема проводки старого типа без расщепленного ноля, там вместо пяти проводов идут 4 жилы. Электрический ток от трансформатора проходит по воздуху или под землей к входному щиту, образует систему из трех фаз (питающая сеть 380) на 220. Производится разводка по щитам подъездов. В квартиру поступает кабель с 1-й фазой на 220 В и защитный провод.
Защитный провод не всегда есть в наличии, если старая проводка не переделана. В квартире нулем называется провод, который соединен с заземляющим контуром на подстанции, применяется для образования нагрузки фазы, которая подключена к противоположному выводу на трансформаторе. Защитный ноль из схемы удален, он служит для устранения неисправностей и аварий для отвода тока при повреждениях.
В такой цепи нагрузки распределены равномерно, так как на этажах сделана разводка и выведены щиты к линиям на 220В в распредщите подъезда. Напряжение, подходящее к дому, выполнено звездой. При выключенных в квартире всех устройств и отсутствии нагрузки в розетках, в линии питания тока не будет.
Это является простой рабочей схемой электроснабжения, которая использовалась много лет. Но в любой сети могут возникнуть неисправности, которые связаны с плохими контактами соединений, либо обрывом проводов.
Обрыв провода
Проводник может легко оторваться, или его могут забыть подключить. Это происходит довольно часто, так же, как и могут отгореть провода при некачественном контактном соединении и большой нагрузке. Если в квартире нет соединения потребителя с щитком напряжения, то устройство не будет работать. Какой именно провод разорван, не имеет значения. То же самое получается при обрыве провода одной из фаз, которая питает дом или подъезд. Квартиры, питающиеся от этой линии, не будут иметь возможность получать электричество.
В двух остальных цепях все устройства будут работать в нормальном режиме, а ток ноля будет складываться из оставшихся составляющих. Все вышеописанные обрывы проводников связаны с выключением питания от квартиры, бытовые устройства при этом не ломаются. Опасным случаем может стать момент, когда исчезнет соединение между средней точкой потребителей щита дома и контуром заземления трансформатора подстанции. Это возникает у электриков, не имеющих достаточной квалификации.
Путь прохода тока через ноль к заземлению исчезает. Ток начинает идти по наружным контурам, имеющим напряжение в 380 В. В результате получается что на нагрузках вместо 220В будет 380В. На одном щите окажется небольшое напряжение, а на втором около 380 В. Высокое значение напряжения повредит изоляцию, нарушит работу устройств, приведет к поломкам и выходу из строя приборов.
Чтобы таких ситуаций не было, применяют защитные устройства для блокировки от повышенного напряжения. Они устанавливаются в щиток квартиры, либо внутри дорогостоящих приборов.
Способы определения где фаза и ноль
Любой домашний мастер при электромонтажных работах дома или в другом месте при подключении розетки или люстры сталкивается с вопросом определения фазы и ноля на проводах. Мы расскажем, какие существуют методы и способы правильного определения фазных проводов, нулевых жил, заземляющих защитных проводов. Конечно, для имеющего опыт в таких электромонтажных работах специалиста не доставит большого труда определить фазу и нулевой провод. Но как быть людям, которые не умеют этого делать?
Разберемся, как можно в домашних условиях без специальных инструментов для измерения и электронных приборов своими силами узнать наличие на проводах где фаза и ноль, заземление.
Во время поломок в сети тока часто домашние умельцы применяют недорогую индикаторную отвертку для проверки наличия напряжения китайского изготовления.
Она действует по закону емкостного тока, проходящего по телу человека. Такая отвертка состоит из следующих деталей:
- Наконечник металлический, заточенный под отвертку, присоединяется к фазе.
- Резистор для ограничения тока, который уменьшает амплитуду тока до небольшой величины.
- Лампочка неоновая, начинает светиться при прохождении тока, показывает наличие фазы на проводнике.
- Площадка для касания пальцем человека, чтобы создавалась цепь тока по телу через землю.
Квалифицированные специалисты применяют для контроля фазы приборы с качественными деталями и имеющими несколько функций, с индикаторами под отвертку, светодиод светится с помощью транзисторной схемы, подключенной от батареек на 3 вольта.
Такие устройства кроме фазы могут решать другие вспомогательные задачи. Они не имеют клеммы для контакта пальцем. Как проверять наличие фазы в розетках индикатором, показано на рисунке.
Днем плохо видно, как светится лампочка, требуется приглядываться. Там, где лампочка светится, есть фаза. На рабочем нуле и защитном заземлении лампочка не будет гореть. Если лампа светится в других случаях, то это говорит о том, что имеются неисправности в схеме.
Во время работы с такой отверткой нужно проверить исправность ее изоляции, не касаться вывода индикатора без изоляции под напряжением. Также с помощью тестера можно в розетке определить наличие напряжения.
Показания на тестере:
- 220 В между фазой и нолем.
- Нет напряжения между защитным нолем и рабочим.
- Нет напряжения между защитным нолем и фазой.
Последний вариант – это исключение. При нормальной схеме стрелка будет показывать разность потенциалов 220 В. Но в наших розетках его нет, так как здание дома старое, электропроводка не изменялась. После реконструкции электропроводки вольтметр покажет напряжение 220 В.
Особенности нахождения неисправности
Состояние схемы электропроводки не всегда определяется путем обычной проверки напряжения. На выключателях имеется различное положение, которое иногда вводит в заблуждение электрика. На рисунке изображен случай, при выключенном выключателе на проводе фазы светильника нет напряжения при исправной проводке.
Поэтому, при измерениях в поиске поломок нужно проводить тщательный анализ возможных случаев.
Цветовка проводов
Определить, на какой жиле есть напряжение, а на какой нет, довольно просто. Существует много способов вычисления где находятся фаза и ноль.
Одним из методов является определение по цвету изоляции проводов. Каждая жила в кабеле и в электрооборудовании окрашена цветом изоляции определенной расцветки, определенной стандартом. Зная цвета распределения функциям проводов, можно легко произвести установку электропроводки.
Рабочие фазы подключают проводами с черным цветом изоляции, либо может быть коричневый или серый цвет. Нулевой провод монтируют в светло-синей изоляции. При установке вспомогательного дополнительного заземления применяют проводники с зеленым или желтым цветом изоляции.
Такой способ определения по цвету проводов, фаза и ноль, не является надежным, так как при монтаже электропроводки специалисты не всегда добросовестно соблюдают маркировку проводов по цвету жил.