Как самому определить фазу, ноль и заземление?
Смотрите также обзоры и статьи:
Любой человек, который запланировал выполнять любые электромонтажные работы во время ремонта в жилом или производственном помещении, рано или поздно столкнется с важнейшим вопросом: как самому определить где в электрической сети фаза, ноль и заземление. Ведь без этих знаний либо же придется воспользоваться услугами электрика, и нанимать его. Либо же самостоятельно, чтобы подключить люстру, бра, торшер, светильник, светодиодную ленту, любой электрический прибор, научится распознавать где защитный провод, где под напряжением, а где нулевой.
Определение по цветовой маркировкеВсе современные кабели или электрические провода под своей изоляционной оболочкой содержат обычно три жилы, каждая из которых помечена изоляцией своего цвета. Таким образом, определить где какая жила можно и просто по цветовой маркировке. Так, обычно в новых проводах:
- фаза отмечена черным, белым или коричневым цветами;
- нейтральный провод, он же нулевой по мировым стандартам должен соответствовать синему или голубому цвету,
- а заземление или защитный кабель обычно выполнен в двухцветном варианте – желто-зеленый, полосатый и т. п.
На постсоветском пространстве закреплен на законодательном уровне стандарт IEC 60446 2004 года, который и регламентирует какого цвета необходимо применять и изготавливать электроизоляцию проводов. Согласно нему в жилых квартирах:
- синий или сине-белый провод – это ноль,
- желто-зеленый – земля;
- все остальные цвета могут быть фазой, как черный, так и красный.
Однако правило применимо в основном только для проводов, которые установлены в доме или офисе последние лет двадцать-тридцать. А как же быть с электросетями, которые были установлены раньше этого периода, где часто попадаются жилы с алюминиевым сечением? Или вам необходимо поменять часть какого-либо устройства или схемы, в которой данные цвета могли по стандартам и не быть использованы? Тогда вам пригодятся другие, более эффективные способы определения жил и напряжения в электропроводке.
Как определить ноль и фазу индикаторной отверткойОдним из наиболее надежных, простых, доступных и не требующих особых затрат, и умений способом является определение ноль и фазы при помощи индикаторной отвертки. В чем заключается принцип работы индикаторной отвертки? Индикаторная отвертка – это ручной вспомогательный инструмент практически ничем не отличающийся от привычной нам плоской отвертки с пластиковой ручкой и металлическим наконечником, но есть одно «Но»: внутри рукояти есть индикационная лампочка или светодиод, который срабатывает свечением или загорается, если металлической частью коснутся фазы. На некоторых моделях для индикации следует также нажимать на специальную кнопку на рукояти, которая смыкает контакты и подает ток на индикатор. Однако в целях безопасности следует работать с такой отверткой только в резиновых перчатках электрика, чтобы избежать поражения электрическим током.
Как работать с индикаторной отверткой? В первую очередь, необходимо отключить напряжение в сети, и кусачками снять изоляцию на концах всех трех жил, оголив металлическую часть проводов, зачастую она будет медной. Дальше все три жилы необходимо развести между собой, так, чтобы они не соприкасались, чтобы избежать короткого замыкания при подаче на них напряжения.
После этого, одеть резиновые диэлектрические специальные перчатки и включить напряжение в сети. Хорошо, если ваш щиток имеет встроенный при монтаже устройства устройство защитного отключения. Или другими словами УЗО – он в аварийном режиме отключает питание в сети, если есть утечка тока на корпус.
Вооружившись индикаторной отверткой поочередно ее металлическим наконечником прикасаться к металлической оголенной части каждой жилы. Там, где лампочка индикаторной отвертки сработает и загорится – это фаза. Далее для работы с данными проводами следует изолентой после выключения напряжения замотать оголенные концы проводов.
Определение фазы, нуля и заземления контрольной лампойСпособ простой, однако не самый безопасный и требующий определенной ловкости и осторожности. Считается несколько кустарным и часто используется в грубых производственных условиях опытными мастерами, под рукой у которых не оказалось другого контрольного инструмента. Для того, чтобы воспользоваться данным методом, следует для начала собственно и собрать данную контрольную лампу. Для этого нужен патрон, два провода – фазы и нуля – и лампочка, можно самую обыкновенную, накаливания с вольфрамовой нитью. Это все необходимо скрутить, зачистить на концах его провода и поочередно скручивать с другими проводами в проводке, определить где фаза по тому, когда загорится лампа. Конечно же, скрутку нужно делать, отключив подачу напряжения на провода.
Если патрона не оказалось, можно задействовать часть светильника или настольной лампы, произведя ту же манипуляцию с концами его жил. Однако способ весьма сложный для неподготовленного и неопытного мастера, поскольку есть вероятность перепутать провода и пустить вместо постоянного тока, переменный, при котором лампочка тоже будет гореть. Лучше тогда основательно вывести жилу-землю, сделать ее нулем и тогда спокойно искать фазу.
Как определить фазу и ноль мультиметромМультиметры – универсальные многофункциональные приборы для измерения емкости, напряжения, сопротивления и силы тока, имеют отдельные выводы под щупы, укомплектованы самыми щупами, которыми легко и удобно пользоваться, точно определив напряжение.
Это самый надежный и довольно простой способ определить фазу и ноль, без особых сложностей и безопасно для здоровья. Ведь все мультиметры имеют на своем корпусе прорезиненный диэлектрический чехол, который не только защищает от ударов тока, но и оставит прибор целым, если он случайно выскользнет из рук и упадет с высоты не более полутора метров. Универсальное мультифункциональное устройство для измерения силы тока, напряжения, сопротивления, емкости, частоты используется повсеместно, как автолюбителями, так и электронщиками, электриками, строителями, рабочими технических специальностей.Есть целых пять причин, по которым стоит выбрать именно мультиметр для домашнего обихода и работы:
- Высокая точность измерений – при максимальных значениях постоянного напряжения 0,8%, при больших позициях переменного – максимум 1,2%.
- Возможность измерять переменное значение тока,
- Одновременное измерение кроме постоянного и переменного напряжения, сопротивления, также такие величины как емкость, частота, скважность, а также температура благодаря термопаре.
- Эргономический дизайн и большой мультифункциональный экран.
- Усиленная индикация батареи и перегрузки.
Это надежный и добротный инструмент для качественного измерения всех требуемых показателей для проверки электрических показаний в цепи питания, а также замера целостности цепи, схемы, платы.
Как же определить фазу и ноль мультиметром? Для начала необходимо знать, что практически все современные мультифункциональные приборы данного типа имеют жидкокристаллический экран, на который выводятся показания в цифровом эквиваленте, однако не плавно, как это было в аналоговых устройствах, без экрана, а рывками.
Поэтому при измерении стоит выждать некоторое время, буквально секунду-две, чтобы прибор определил точное напряжение в сети. Кстати, на панельной панели мультиметра есть множество, свыше 20-30 режимов работы, которые выбираются поворотным рычагом. На этом круге нужно найти тот, что отвечает за переменное напряжение в сети и выглядит как обозначение вольт, также в большинстве мультиметров вручную нужно настроить и диапазон измерений, хотя многие могут это сделать и автоматически.
Далее один из щупов присоединяем к разъему мультиметра, а его другую сторону металлическим наконечником прикасаемся к проводу или в розетку. Если показания на экране прибора будут соответствовать 10-15 вольтам, то, скорее всего, вы попали не в фазу, а в ноль. Если показания в пределах от ста и до 250 вольт – то это и есть фаза.
Как определить фазу и ноль без приборовБез никаких приборов, даже самых примитивных, искать фазу и ноль в сети не особо стоит. Но если у вас крайний случай, то, рискнуть, конечно можно, но нельзя сказать, что безопасность при этом будет выдержана. Есть несколько оригинальных, забавных, но в тоже время достаточно надежных и точных способа это сделать. Для первого из них стоит взять из подручных средств, которые скорее всего найдутся в каждом доме картофелину. Да-да! А помимо этого два провода на полметра и резистор на 1 мегаом. Все это необходимо собрать, чтобы один проводник был подключен к трубе, а второй – вставить в отрезанную половинку картофелины.
Что же должно произойти? На том месте, где соприкасался проводник с фазой, должно появится сине-зеленый след от взаимодействия крахмалистых соединений с электричеством, т.е. окисление. Где его не окажется – это нулевой провод.
Второй такой же неоднозначный метод – использование чашки с обыкновенной водой. Тут срабатывает принцип, чем-то схожий с функционированием кипятильника – минус будет там, где вода возле проводника начнет пузырится. Соответственно, методом исключения – плюс будет находится на втором проводе.
Как определить заземлениеКроме очевидного способа по определению заземления, который заключается в идентификации земли по цвету изоляции в жиле, в частности желто-зеленого цвета по мировым стандартам, существует и несколько других, менее очевидных.
Например, если у вас в доме были случаи, что электроприборы, будь то стиральная машина, компьютер, микроволновка, бились током, то практически можно быть полностью уверенным, что заземление в вашей проводке отсутствует, поскольку именно оно должно ликвидировать остаточное напряжение на корпусы электроустройств.
Можно определить заземление мультиметром по принципу исключения, провод, в котором вовсе не будет наблюдаться отклонений по переменному напряжению – скорее всего и будет им.
ВыводыОчень важно научится самостоятельно понимать где в розетке в вашем доме фаза, ноль и заземление, ведь скорее всего доведется столкнуться с необходимостью замены или дополнительной установки каких-либо устройств, связанных с электричеством. Однако настоятельно рекомендуем пользоваться надежными методами, а нетрадиционными только в случае крайней необходимости! А лучше – воспользоваться мультиметром, индикаторной отверткой или вызвать опытного и надежного специалиста-электрика.
ПОДХОДЯЩИЕ ТОВАРЫ
Поделиться в соцсетях
Как определить фазу и ноль
Во время ремонта нередки случаи, когда возникает необходимость поменять, поставить или подключить розетки, выключатели, а также всевозможную аппаратуру непосредственно к сети. Вот в таких ситуациях важно уметь определять, расположение проводов с фазой, нулем, а также проводник заземления.
Для мастеров-электромонтеров это проще простого. А вот новичку нужно знать и теорию, прежде, чем начинать практику. Для начала следует разобраться с вопросами:
- чем отличается фаза от нуля?
- для чего нужно заземление?
Итак, энергетическая сеть — это система, где все провода распределены между фазами, которых всего лишь три. В априори напряжение между фазами протекает по прямой. Здесь оно равно 380 вольтам.
Логично, что мы задаем вопрос: почему на розетках напряжение на 140 единиц меньше. Вся загвоздка заключается в разности потенциалов нулевого провода и одной из фаз. Иначе говоря, это главное отличие линейного напряжения от привычного нам, которое среди мастеров известно как фазное.
Краткое содержимое статьи:
Особенность электросети в быту
Перед тем, как электричество будет распределено по зданию, напряжение в него поступит линейное. Уже в квартирах проводка подключена к одной из фаз и к нулевому проводнику. Таким образом, напряжение, которое поступает к потребителю, снижается.
Обратите внимание, что при правильном монтаже бытовой проводки обязательным в наличие является заземление. Существуют постройки, в которых возможно отсутствие заземляющих проводников. Зачастую это очень старые здания. Прежде, чем начинать работу, требуется выяснить, для чего нужен каждый кабель.
Необходимые приспособления
Вы уже готовы браться за дело, однако не спешите и обязательно ознакомьтесь с инструкцией, как определить фазу и ноль. Заранее следует позаботиться, чтобы в наличие были готовы к использованию приборы, которыми делаются замеры (индикаторная отвертка или тестер, мультиметр).
Соберите для себя набор, которым вы будете обрабатывать проводку. В него могут войти всевозможные ножи, пассатижи плоскогубцы и так далее. В процессе вам может пригодится хороший маркер, чтобы делать отметки.
Использование тестера
Тестер — инструмент, который по сути являет собой отвертку со светодиодом. Его называют индикатором и используют, если под рукой нету обычной отвертки. Ниже приводим алгоритм определения фазы и ноля индикаторной отверткой.
- Большим и средним пальцем зажмите устройство.
- Со стороны торца рукоятки поставьте указательный палец на специальный кружок из металла.
- Металлической стороной прикоснитесь к зачищенным от изоляции концам кабеля.
- Светодиод загорится, если провод, к которому вы дотронулись, содержит фазу.
Не забывайте соблюдать технику безопасности, когда работаете с электричеством. Особенно, если используете индикатор.
Дабы избежать неприятных последствий, рекомендуем придерживаться несложных правил:
- Во-первых, когда делаете проверку, ни в коем случае не дотрагивайтесь до металлической части прибора.
- Во-вторых, во избежание пробоя изоляции подготовьте прибор, очистите от всего, что может на него приклеится.
- В-третьих, бывают ситуации, когда требуется быть уверенным в отсутствии напряжения. Поэтому следует проверить, работает ли прибор.
Использование мультиметра
Аппарат, которым меряют напряжение, называется мультиметр. Он бывает двух видов: стрелочный и цифровой. Как определить фазу и ноль мультиметром, мы расскажем далее.
Перед началом измерений настройте устройство. Задайте границы измерения переменного тока (знак «~V» или «ACV»). Определите значение, что будет превышать 250 В (при использовании цифровых приборов чаще всего устанавливают 600, 750 или 1000 В). В один и тот же момент щупы устройства должны коснуться проводников. Таким образом вы определите напряжение, что на данный момент в наличие.
Интересно знать, что существуют приемы, знание которых поможет выяснить, где фаза, а где ее нет без использования техники.
Самым распространенным является визуальный метод. В некоторых случаях используют контрольную лампу, что должна работать от 220 В и быть не слишком мощной. Далее мы более подробно опишем использование этих способов.
Визуальный метод
Для опытного электромонтера не станет затруднением разобраться в проводке, лишь посмотрев на нее. Но новичку остается непонятно: как определить фазу по цвету проводов? Для этого достаточно выучить стандарт и запомнить:
- фазе соответствуют белый, коричневый красный, розовый, фиолетовый, оранжевый, бирюзовый и черный цвета;
- нулевой провод маркировали синие или голубые оттенки;
- для заземления всегда использовался только цвет хаки или желто-зеленые тона.
Если вы не уверенны, что подключение выполнено согласно стандартам и нормам, или проводка в вашем доме имеет изоляцию какого-то одного цвета, важно иметь на вооружение индикатор и пользоваться им каждый раз, когда закончили один этап и начинаете другой.
Использование лампы
Чтобы использовать контрольную лампу, необходимо одним ее щупом прикоснуться к проводу, фазу которого вы определяете, а другим — к заземлению. Провод, который станет источником света в лампе, и будет содержать фазу. Важно в этом случае знать, что делать, если проводка имеет 2 фазы, а заземления нет.
В роли него иногда служат трубы из металла, по которым подается холодная вода или отопление. Важно заранее зачистить те места, к которым будет касаться щуп.
Алгоритм визуального осмотра
Во-первых, откройте щиток. Внимательно рассмотрите автоматические выключатели, количество которых зависит от расчетной нагрузки. К автоматам существует 2 варианта подключения:
- провод содержит только фазу;
- как фазу, так и ноль.
Провод заземления подключается непосредственно к шине.
Теперь, когда вы знаете значение расцветки и месторасположение кабелей, осталось лишь проверить, чтобы в щитке все соответствовало стандарту.
Далее, при условии, что в щитке ваша изоляция проводов соответствует правилам, необходимо открыть каждую распределительную коробку и визуально изучить состояние скруток. Здесь тоже не должно быть неточностей.
Очень часто бывают такие моменты, на которых не стоит заострять внимание. Например:.
- Распределительная коробка содержит выключатель, подсоединенный к фазе.
- Монтажники использовали провода с двумя жилами, изоляция которых отличалась от стандарта.
Важно помнить: даже если электромонтер придерживался всех правил и норм, когда делал проводку, а изоляция каждого кабеля соответствует нормативам, все равно проверьте фазный провод, используя индикаторную отвертку.
В обязательном порядке придерживайтесь правил техники безопасности и будьте осторожны и предельно внимательны, когда решаете вопросы с электричеством самостоятельно.
Фото советы как определить фазу и ноль
youtube.com/embed/7N6ycSPWARE?rel=0&controls=0&showinfo=0″ frameborder=”0″ allowfullscreen=”allowfullscreen”/>Как определить фазу, ноль и заземление
Как узнать в домашних условиях, где фаза, ноль и заземление?
В наших инструкциях есть схемы подключения электроприборов к сети в домашних условиях, для чего и нужно знать, где у Вас фазный провод, рабочий ноль и заземление.
Безопасным методом определить заземление, фазу и ноль, можно с помощью цветов электрических проводов в соответствии с принятым стандартом IEC 60446 2004 года. Где синий, бело-синий провод означает рабочий ноль, зелено-желтый провод – защитный ноль (заземление). Другие цвета обозначают фазу.
Определяем, какой из проводов будет фазой возможно с использованием мультиметра.
С помощью индикаторной отвертки можно определить фазный провод. При прикосновении концом этой отвертки проводника под напряжением к контакту, на задней ее стороне, загорится индикаторная лампа и показывает напряжение. Таким способом определяется провод с фазой.
В отвертке индикаторной встроены лампа и резистор, при замыкании цепи загорится лампочка. Недостаток этого метода заключается в вероятности срабатывания отвертки, реагируя на наводки, определяя ток в том месте, где его нет.
Использование контрольной лампы.
Можно использовать устройство контрольная лампа. Используется патрон, в который вкручена лампочка, а в клемму патрона нужно прикрепить провода без изоляции на концах.
Как из двух проводов определить фазу и ноль.
Распознать с использованием контрольной лампы провод фазный из двух проводов можно только узнать есть ли фаза или нет. Подключив один конец, идущий от контрольной лампы, к уже определенному нулю, при прикосновении со вторым концом фазного провода, лампа загорится. Ноль соответствует последнему проводу.
Как определить из трех проводов фазу и ноль.
Нужно поочередно соединить контакты, которые идут от контрольно лампы к жилам кабеля. Исключения определяем положение, когда лампа загорается. Один провод фаза, а другой ноль. Изменяем положение контактов. Лампа загорается – свободный провод фаза, а остальные значит ноль и земля.
Если при изменении положения лампа ненадолго засверкает, а при реагировании УЗО или дифференциального автомата, значит оставшийся провод ноль, а проверяемые являются фазой и заземлением.
При загорании лампочки в двух положениях, а линия без защиты УЗО или дифференциального автомата, тогда определить какой провод рабочий ноль, а какой является заземлением, нужно отключив в щитке электричества вводный кабель от клеммы заземления. Проверяем контрольной лампой жилы и методом исключения определяем заземление, распознаем проводник заземления.
5 способов быстро определить ноль и фазу в 2021 году — с индикатором и без него
Ситуации, когда неопытному электрику нужно найти нейтральный и заряженный провод, случаются довольно часто. Такая необходимость может возникнуть при ремонте проводки или установке новой розетки. Существует несколько несложных методов нахождения нулевого электропроводника, с которыми сможет справиться даже новичок.
С помощью индикаторной отвертки
Наиболее распространенный и правильный метод нахождения заряженного кабеля проводится с использованием специального индикатора.
Это приспособление должно быть у каждого уважающего себя электрика.
При прикосновении отвертки к фазе электрической цепи должен загореться специальный индикатор, что будет свидетельствовать о наличии подключения.
По цветовой маркировке проводов
Иногда специальный тестер может и не понадобиться. Например, если каждая жила обмотана изоляционной лентой определенного цвета. В таком случае определить назначение проводов можно с помощью специальной таблицы маркировки.
Как видно из рисунка, синим цветом отмечается нейтральный рабочий элемент, а желто-зеленым – заземление.
С помощью мультиметра или тестера
Для прощупывания проводки с тремя жилами обычного индикатора недостаточно. В данной ситуации лучше использовать тестер или авометр. Эти приборы помогут найти ноль, фазу и заземление.
Чтобы определить, где какой элемент, достаточно поочередно измерить разность потенциалов между ними. Где будет 220 В, там фаза и ноль. Оставшийся провод, соответственно, будет землей.
Лампочка вам в помощь
Если все предыдущие способы не подходят, можно попытаться самостоятельно сделать контрольную лампочку. Для этого необходимо найти обычную лампу накаливания, патрон и два многожильных провода по полметра каждый.
Жилы следует подсоединить к разъемам патрона. Далее один провод крепится к куску металла, а вторым тестируются проводники. Если лампочка загорелась, значит, перед вами фаза.
Такой способ определения нуля является опасным. Из-за большого количества оголенных жил возникает высокий риск поражения электрическим током. Использовать данный метод необходимо только при острой необходимости.
Опасный, но действенный метод с картошкой
Народные умельцы придумали еще один довольно забавный способ «прощупывания» проводов. Для него необходимо взять половинку картошки, 2 провода по 50 см и резистор на 1 МОм.
На картофелине следует проделать небольшой срез и вставить в него оба проводника. Как и в предыдущем методе, один из кабелей нужно подключить к металлу, а вторым протестировать жилы. При подключении к фазе в течение 10 минут на срезе должно появиться небольшое потемнение.
Данный метод является крайне опасным, поэтому использовать его не рекомендуется. Неправильное подключение или нарушение техники безопасности может привести к печальным последствиям.
Лучше приобрести необходимые инструменты и осуществить проверку с их помощью.
Определить ноль и фазу в проводке не сложно даже для начинающего электрика. Для этого необходимо иметь специальные инструменты, такие как индикаторная отвертка или мультиметр.
Загрузка…Как определить фазу и ноль без приборов. 3 рабочих варианта | ASUTPP
Потребность в том, чтобы отличить фазный провод от нулевой шины возникает в ситуациях, когда проводятся работы по замене выключателей или установке розеток, например. От правильности определения нужного проводника в первую очередь зависит безопасность пользователя, поскольку любые ошибки в этом случае способны привести к непоправимым последствиям.
Это может быть не только выход из строя подключаемого прибора, но и поражение электрическим током или пожар, возникший из-за короткого замыкания в цепи. В ситуации, когда под рукой не оказалось нужного инструмента – пользователь может воспользоваться проверенными временем способами определения фазы без приборов.
1. Определение по маркировкеОпределение по маркировкеОпределение по маркировке
Согласно действующим нормативам ПУЭ каждый провод в современном кабеле должен иметь изоляционное покрытие соответствующей расцветки, а именно:
- Фазный проводник помещается в изоляцию красного или коричневого цвета.
- Жила в защитном покрытии синего цвета – это нулевой провод.
- И, наконец, шина, имеющая изоляцию желто-зеленой раскраски – это заземляющий проводник.
Важно! Некоторые производители не придерживаются указанного порядка маркировки проводов, что вынуждает пользователей прибегать к другим методам их идентификации.
Кроме того, специалисты не советуют полностью полагаться на результаты визуального обследования жил домашней проводки, поскольку неопытный или рассеянный электрик мог подключить их без соблюдения правил.
2. Контрольная лампа
Существует еще один способ решения проблемы с подводящим напряжение электрическим жгутом, связанный с применением контрольной лампочки на 220 Вольт. Для выявления нужной жилы берется обычная лампа накаливания с двумя припаянными к ее цоколю и контактному пятачку проводниками (фото ниже).
КонтролькаКонтролька
На ответных концах вспомогательных жил желательно зафиксировать разъемы типа «крокодилы», посредством которых удобно обустраивать любые соединения. Один из них прицепляется к хорошо залуженному держателю трубы отопления, а вторым производится поиск фазы. Если при присоединении вторым «крокодилом», помещенным в изоляцию, лампочка загорается – значит, этот провод будет фазным.
Обратите внимание: Перед коммутацией проводников напряжение с квартиры полностью снимается.
Подключать его можно только после того, как установлен надежный контакт между соединяемыми элементами. Хотя этот способ также достаточно прост, однако его применение не всегда безопасно, особенно – в городских квартирах, где фаза случайно может попасть на общий для подъезда стояк. В частных домах можно действовать без опаски, поскольку в качестве нулевой шины в этом случае можно использовать отвод от заземляющего контура.
3. Индикаторная отверткаВ хозяйстве любого запасливого хозяина должна иметься индикаторная отвертка, воспользовавшись которой удается легко распознать фазный провод.
При обращении с этим инструментом необходимо придерживаться следующих простых правил:
- Очень важно чтобы отвертка была исправна, то есть действительно показывала наличие фазы.
- Для этого ее следует заранее проверить на нагрузке, включенное состояние которой различается визуально (на настольной лампе, например).
- При прикосновении к фазному контакту встроенная в нее неоновая лампочка начинает слабо светиться (фото ниже).
- При введении жала в «земляную» клемму индикатор гореть не будет.
Использование индикаторной отвертки
Обратите внимание: Свечение появится только в том случае, если проверяющий приложит большой палец к специальной контактной площадке из металла.
Также важно отметить, что проводить проверку не рекомендуется при ярком солнечном свете, не позволяющем различить слабое свечение неонки.
Фаза и ноль. Как определить и какой способ лучше
Иногда при выполнении монтажных, пуско-наладочных, испытательных работ или из простого любопытства возникает необходимость определения фазного или нулевого проводника. Это сделать довольно просто. Рассмотрим как.
Индикаторная отвертка
Это устройство как раз и предназначено для определения наличия фазного напряжения, более того его можно использовать как обычную отвертку.
Для определения фазы необходимо коснутся острым концом отвертки к точке, в которой вы хотите проверить фазу, а пальцем коснутся к специальному выводу на противоположном конце отвертки. Если световой индикатор загорится – значит там фаза, если нет, то ноль. Схема индикатора показана ниже:
В данном случае контакт подключается к измеряемой точке. Прикоснувшись замыкающего контакта пальцем, вы замыкаете цепь протекания тока через резистор, светодиод и вас на землю. Резистор подбирается таким образом, что ток, который будет протекать через индикатор, будет слишком мал, чтоб нанести вред человеку, но его будет достаточно для зажигания светодиода. Недостатком такого типа отвертки индикатора является невозможность проверки напряжения в сетях напряжением ниже 100 В.
Также существуют индикаторы отвертки которые имеют встроенные источники питания и логику работы, основанную на транзисторах.
Такие устройства позволяют определять наличие напряжения в сетях ниже 100 В контактным и бесконтактным способом, а также определять кабели, по которым протекает ток. Некоторые модели могут определять проводку в стене, при неглубоком ее размещении.
Определение фазы мультиметром
Если отвертки индикатора рядом нет, а взять не у кого или лень ее брать, то можно для определения фазного провода использовать мультиметр.
Этот способ более сложен и требует произвести больше действий чем с индикатором, но многим нравится. Они не ищут легких путей на пути к цели. Итак, чтоб определить фазу мультиметром необходимо установить предел измерения 750 В (если вы измеряете напряжение в сети 220 или 380 В) и для начала измерять напряжение источника. Если оно присутствует и соответствует заданному (220 или 380) то начинаем определение. Для этого необходимо один измерительный щуп мультиметра подключить к предполагаемому фазному проводу, а второй к какому-то предмету, который заземлен или имеет связь с землей. Кто-то подключает к батарее, кто-то к стене или себе и получают при этом разные значения. Это зависит от многих факторов – класс точности мультиметра, заземлены ли батареи в вашем доме или нет, от того на каком этаже вы находитесь и какие там стены и полы (покрытие).
Поэтому, если получили при одном измерении 0, то переключите на перекиньте измерительный щуп на другой провод. Если напряжение будет больше от нуля, то там фаза, при этом учитывайте погрешность прибора (если у вас на шкале напряжение скачет от 0 до, к примеру, 10 В – это может быть погрешность прибора).
При этом проводя измерения таким образом не перепутайте входы на мультиметре.
Если вы подключите щуп в порт для измерения тока 10ADC, то результат ваших измерений может стать непредсказуем как для мультиметра, так и для вас, поскольку этот порт применяется для измерения токов более 200 мА и имеет очень малое сопротивление, что при измерении напряжения равно короткому замыканию.
Сравнения способа определения фазы мультиметром и индикатором
Как я думаю вы уже поняли, что способ определения фазного проводника с помощью индикатора все же проще, чем с помощью мультиметра. Также отвертку-индикатор можно использовать еще и как обычную отвертку. При покупке отвертки-индикатора не стоит экономить и покупать дешевые китайские, которые светятся просто при прикосновении к ним. При покупке попросите продавца продемонстрировать вам их работу, для того чтоб убедится в качестве этого изделия.
Как найти фазу и ноль? несколько способов определения фазного и нулевого провода » сайт для электриков
Способ №3 – Картошка в помощь!
Забавная, но все же эффективная идея, которая позволяет определить фазу и ноль без индикатора, мультиметра либо другого тестера. Все, что Вам нужно – картошина, 2 провода по 50 см и резистор на 1 МОм. Найти напряжение можно по методике, описанной выше. Конец первого проводника подключается к трубе, второй конец вставляется в срез картошки, как показано на фото. Что касается второго провода, один его конец нужно вставить в тот же срез, на максимально возможном расстоянии от уже вставленной жилы, а вторым Вы будете щупать те выводы, на которых Вам нужно найти фазу и ноль без приборов. Определение происходит следующим образом:
- Если на срезе образовалось небольшое потемнение – это фазный проводник;
- Никакой реакции не произошло – Вы «нащупали» ноль.
Следует сразу же отметить, что в данном случае определение должно происходить с небольшой выдержкой времени при контакте жилы со срезом картошки. Вы должны дотронуться проводом к картошине и подождать около 5-10 минут, после чего будет виден результат!
Наглядный видео урок по определению полярности без приборов своими руками
По похожей методике можно определить полярность контактов в цепи постоянного тока. Для этого два провода опускаются в чашку с водой и если возле одного из них начинают образовываться пузыри, как показано на фото ниже, значит, это минус и, соответственно, вторая жила – плюс.
Цифровой мультиметр очень полезная вещь в быту. С помощью тестера просто определить, какой из проводов фаза, ноль, а какой заземление.
Любая электросеть, как бытовая, так и промышленная может быть с постоянным током или с переменным. При постоянной подаче электронапряжения электроны перемещаются в одном направлении, при переменной подаче это направление постоянно меняется.
Переменная сеть в свою очередь состоит из двух частей – рабочей и пустой фазы. На рабочую, которую называют в электричестве так и называют — «фазой», подаётся рабочее электронапряжение, а на пустую, которая получила название «ноль» — нет. Она нужна для создания замкнутой сети для работы и подключения электроприборов, а также для заземления сети.
Домашняя электропроводка: находим ноль и фазу
Установить в домашних условиях, где какой провод находится, можно разными способами. Мы разберем только самые распространенные и доступные практически любому человеку: с использованием обычной электрической лампочки, индикаторной отвертки и тестера (мультиметра).
Про цветовую маркировку фазных, нулевых и заземляющих проводов на видео:
Проверка с помощью электролампы
Перед тем, как приступить к такой проверке, нужно собрать с использованием лампочки устройство для проверки. Для этого ее следует вкрутить в подходящий по диаметру патрон, после чего закрепить на клемме провода, сняв изоляцию с их концов стриппером или обычным ножом. Затем проводники лампы нужно поочередно прикладывать к тестируемым жилам. Когда лампа загорится, это будет означать, что вы нашли фазный провод. Если проверяется кабель на две жилы, уже понятно, что вторая будет нулевой.
Проверка индикаторной отверткой
Хорошим помощником в работе, связанной с электрическим монтажом, является индикаторная отвертка. В основе работы этого недорогого инструмента лежит принцип протекания сквозь корпус индикатора емкостного тока. В ее состав входят следующие основные элементы:
- Металлический наконечник, имеющий форму плоской отвертки, который прикладывается к проводам для проверки.
- Неоновая лампочка, загорающаяся при прохождении сквозь нее тока и сигнализирующая таким образом о фазовом потенциале.
- Резистор для ограничения величины электрического тока, который защищает устройство от сгорания под воздействием мощного потока электронов.
- Контактная площадка, позволяющая при прикосновении к ней создать цепь.
Если вы проверяете наличие напряжения на проводе с помощью этого прибора при дневном свете, то придется приглядываться в ходе работы более внимательно, так как свечение сигнальной лампы будет плохо заметно.
При касании жалом отвертки фазного контакта сигнализатор загорается. При этом ни на защитном нуле, ни на заземлении светиться он не должен, в противном случае можно сделать вывод, что в схеме подключения имеются неполадки.
Пользуясь этим индикатором, будьте внимательны, чтобы нечаянно не коснуться рукой провода под напряжением.
Про определение фазы наглядно на видео:
Проверка мультиметром
Для определения фазы с помощью домашнего тестера прибор нужно поставить в режим вольтметра и измерить попарно величину напряжения между контактами. Между фазой и любым другим проводом этот показатель должен составлять 220 В, а прикладывание щупов к заземлению и защитному нулю должно показывать отсутствие напряжения.
Как отличить друг от друга фазу и ноль?
Для того чтобы отличить «фазу» от других проводов можно воспользоваться таким инструментом, как индикаторная отвёртка.
Если дотронуться до металлической части провода, жалом этой отвёртки при этом, придерживая противоположный торец указательным пальцем то индикатор, будет светиться при наличии фазного провода. Также можно определить «фазу» с помощью мультиметра.
Для этого необходимо включить прибор в режим измерения переменного тока.
Выставить максимально возможное напряжение на приборе. Минусовой щуп необходимо подсоединить к какому-нибудь заземлённому предмету, например, к радиатору отопления, а другой попеременно подключать к проводникам.
Когда прибор покажет напряжение, которое примерно равно 220 В. то проводник, к которому вы подключились и есть фазный провод.
Как определить «фазу» и «ноль» без измерительных приборов.
Для того чтобы обнаружить фазу можно использовать проверенный временем, очень простой и недорогой способ.
С помощью обыкновенного патрона с лампой накаливания несложно определить пару «ноль» — «фаза». Нужно взять патрон и два провода, которые отходят от него попеременно подсоединять к проводам с предполагаемыми фазным и нулевым проводами.
Когда же лампочка загорится это будет означать что один из подключённых проводов является фазным. Теперь останется узнать какой именно. Очень просто это сделать если в электрической сети включена система УЗО. В этом случае если подключить патрон с лампой одним концом к третьему проводу, который является в данном случае заземлением, а другой попеременно к другим проводникам.
В момент, когда произойдёт автоматическое отключение электричества, будет означать то, что второй провод, к которому вы подсоединили щуп мультиметра, является «фазой». Соответственно третий проводник будет «ноль».
Если нет УЗО то после определения пары «фаза» — «ноль», один провод следует подключить к заземлению, а второй будет слегка искрить при соприкосновении с «фазой».
Заблуждения, которые могут возникнуть при определения фазного провода.
Это не совсем заблуждения, просто, если следовать этому способу определения фазы можно неправильно сделать вывод о том, где именно она находится.
Способ определения фазы по цвету провода
Если рабочие, которые занимались монтажом проводки сделали всё правильно то фазный провод должен быть чёрного или коричневого цвета.
Но полностью полагаться на такой способ определения фазы нельзя, т. к. не исключено, что при подключении, провода просто перепутали. И вместо фазного провода чёрного цвета там будет «земля» или «ноль».
В заключении стоит отметить, что заниматься самостоятельными электромонтажными работами стоит только в том случае если вы очень хорошо разбираетесь в том, что делаете, в противном случае стоит обратиться к специалистам, которые выполнят работы по монтажу проводки, качественно и в срок.
О чем еще важно знать?
Иногда определение назначения токоведущих жил может быть облегчено благодаря знанию их общепринятой цветовой маркировки:
- Ноль может маркироваться латинской буквой N. Общепринятый цвет изоляции – голубой или синий. Другой вариант окраски изоляции – белая полоса на синем фоне.
- Земля маркируется латиницей PE. В системе заземления, объединяющей функции защитного и рабочего нуля, обозначается PEN. Цвет применяемой изоляции – желтый, имеющий одну или две полосы ярко – зеленого оттенка.
- Фаза может обозначаться латинской буквой L или маркироваться как фаза трехфазной электрической сети, то есть A, B или C. Цвет изоляции может быть произвольный, но не повторяющий тех, которыми обозначается земля (защитное заземление) или нулевой проводник. В большинстве случаев, это красный, коричневый или черный цвет.
Полезно знать и правила монтажа электропроводки. Это также может помочь определить, где фаза, ноль и земля. Фаза всегда должна приходить в распределительный щиток на автоматический выключатель или плавкий предохранитель. Нулевая жила может крепиться на шине специальной конструкции, которая имеет несколько клемм. В металлических щитках и клеммных ящиках старого типа, ноль или земля крепились под гайку болтом, приваренным к корпусу ящика. Эти правила могут облегчить определение функций приходящих проводников. Узнать больше о том, как определить фазу и ноль без приборов, вы можете из нашей отдельной статьи.
Теперь вы знаете, как определить фазу, ноль и землю мультиметром или же индикаторной отверткой. Надеемся, предоставленные рекомендации помогли вам решить вопрос самостоятельно!
Наверняка вы не знаете:
- Способы определения потребляемой мощности электроприборов
- Что такое чередование фаз
- Как определить сечение кабеля по диаметру жилы
Как определить ноль и фазу? Самые быстрые способы
Часто при монтаже бытового электрооборудования мастеру важно знать, где находится «фаза». Такая необходимость возникает в тех случаях когда, например, требуется установить выключатель или подключить чувствительные к правильной фазировки электротехнические устройства
Если выключатель света подключён правильно, то при положении «выкл» будет обесточен участок проводки который ведёт к патрону и можно абсолютно спокойно проводить монтажные работы в этом месте, например замену лампочки, не опасаясь удара электрическим током.
Определить наличие или отсутствие электрического тока в цепи «на глаз» не представляется возможным, поэтому стоит приобрести специальные приборы и инструменты.
- Индикаторная отвёртка.
- Тестер или мультиметр.
- Пассатижи.
Цена их, как правило, не велика. При выборе стоит отдать предпочтение только тем моделям, которые имеют надёжную изоляцию.
Определение фазы, нуля и заземляющего провода
Если сеть трехпроводная, но выполнена проводом одного цвета, либо вы не уверены в правильности их подключения, необходимо определять назначение проводников перед установкой каждого элемента сети.
- Определите описанным выше способом фазный провод с помощью индикаторной отвертки и отметьте его маркером.
- Для определения нулевого и заземляющего провода понадобится мультиметр. Как известно, из-за перекоса фаз в нулевом проводе может появиться напряжение. Его величина обычно не превышает 30В. Установите мультиметр в режим измерения напряжения переменного тока. Одним щупом прикоснитесь к фазному проводу, вторым поочередно к двум другим проводам. Там, где значение напряжения окажется меньше, вторым проводом будет являться нулевой проводник.
- Если значение напряжения одинаково, необходимо измерить сопротивление заземляющего провода. Для этого уже определенный фазный провод лучше изолировать, чтобы избежать случайного прикосновения к нему. Мультиметр ставят в режим измерения сопротивления. Находят заведомо заземленный элемент, например, трубу или батарею. Зачищают при необходимости краску и прикасаются одним щупом мультиметра к металлу, а другим поочередно к проводникам, назначение которых неясно. Сопротивление заземляющего провода по отношению к заземленным элементам не должно превышать 4 Ом, сопротивление нулевого провода будет больше.
- Измерение сопротивления может также быть недостоверным, если нейтраль заземлена в щитке. В этом случае вам нужно найти заземляющий проводник, присоединенный к шине внутри щитка, и отключить его. После этой операции необходимо взять патрон с лампой и подключенными проводами, зачистить их концы и подключить один провод лампы к фазному проводу, а второй – поочередно к двум другим. Лампа загорится при касании нулевого проводника.
Если все указанные мероприятия не привели к желаемому результату, лучше обратиться к профессиональным электрикам, которые с помощью специальных приборов произведут вызвонку всех цепей. Не забывайте, что речь идет, прежде всего, о безопасности.
Для отыскания фазного провода или клеммы в розетке, вам понадобится один из приборов — индикаторная отвертка или мультиметр.
Правила работы с индикаторной отверткой
При отсутствии заземляющего провода решить задачу, как определить фазу будет очень легко. Достаточно воспользоваться обыкновенной индикаторной отверткой.
В этом случае действия происходят следующим образом:
- Вначале обесточивается сеть путем отключения автомата. После этого на проводах острым ножом зачищается изоляция примерно на 1-1,5 см. Жилы нужно развести между собой, чтобы исключить случайное соприкосновение.
- Включается автомат и подается напряжение. Концом индикаторного устройства нужно по очереди коснуться зачищенных мест проводников. При попадании на фазовый провод светодиод начнет светиться.
- Обнаруженную фазу следует отметить, после чего вновь выключить автомат и сделать все запланированные подключения.
- Подключая освещение, выключатель нужно соединять с фазным проводом. Именно он будет обеспечивать разрыв контакта, выключение и включение осветительных приборов.
При работе с трехпроводной сетью все проводники могут оказаться одинакового цвета, поэтому нужно обязательно установить назначение каждого из них. Процесс обнаружения происходит в следующем порядке:
- Задача, как найти фазу решается теми же способами, что и в двухпроводной сети, после этого провод нужно отметить, отделив его от других проводов.
- Ноль и землю определяют мультиметром в режиме измерения напряжения. Один щуп касается фазного провода, а другой – нулевого и заземляющего, по очереди. Меньшее напряжение показывает нулевой провод.
- В случае одинакового напряжения измеряется сопротивление провода заземления. Оно должно быть не выше 4 Ом, а сопротивление нуля будет заметно выше.
Как определить фазу и ноль
Индикаторная отвертка
Что такое фаза, как определить фазу и ноль в электричестве
Цвет проводов фаза, ноль, земля
Схема подключения люстры с 3 лампами
Как определить сечение провода
Народный способ
Существует также народный способ идентификации нулевой и фазовой жилы. Несмотря на то, что некоторые специалисты относятся к нему довольно саркастически, этот метод работает достаточно эффективно.
Для определения понадобятся следующие элементы:
- 2 многожильных провода, длиною около полуметра;
- резистор номиналом на 1 МОм;
- крупная картофелина.
Схема проверки напоминает идентификацию фазы на контрольной лампочке. Один конец провода крепят к металлу (зачастую используют отопительные или водопроводные трубы), другой плотно примыкают к разрезанной вдоль картофелине. Второй проводник также примыкают к овощу, а другой его конец соединяют с резистором и интересующей жилой.
Результат исследования придется подождать около 10 мин. При контакте с фазой мякоть овоща потемнеет, а в случае с нулем она останется неизмененной.
Проверить назначение проводника можно с помощью подручных средств. Но такие методы далеко не безопасны. Поэтому применять их нужно исключительно в крайних случаях. А лучше – обзавестись специальной индикаторной отверткой.
Назначение фазы и нуля
Чтобы полностью понять, что же именно подразумевает словосочетание “фаза и ноль в электрике” обратимся к аналогии. Электрический ток наиболее удобно сравнивать с водой, а токонесущие провода – с трубами.
Итак, представим следующее. У нас имеется одна труба, по которой горячая вода из резервуара поступает в большую кастрюлю. Также имеется вторая труба, которая по мере наполнения кастрюли сбрасывает излишек поступающей горячей воды обратно в резервуар. Теперь расшифровка: первая труба – фаза, кастрюля – полезная нагрузка, вторая труба – ноль. Ток по фазе приходит к нагрузке, а по нулевому проводу уходит обратно. Вот и все.
Теперь представим что произойдет, если из-за неисправности второй трубы горячая вода из кастрюли не будет уходить обратно в резервуар. В этом случае кастрюля очень быстро наполнится, а кипяток начнет с нее выливаться и может нас ошпарить.
Чтобы этого избежать, подводим к кастрюле третью трубу. Эта труба будет играть роль аварийного выхода для поступающей воды. Тогда, если вторая труба, отводящая воду отказывается работать, то излишек воды будет уходить через третью трубу. А третья труба идет в землю в специально выкопанный для этого котлован. Вот именно этот пример нам наглядно демонстрирует заземление.
Выше мы описали работу тока в однофазной сети, а также назначение фазы и нуля. В трехфазной происходит то же самое, только ток течет одновременно по трем проводам, а возвращается по четвертому.
Из примера становится понятно, что нельзя путать фазу с нулем, а также нельзя их соединять между собой. Для удобства все кабеля имеют свою цветовую маркировку, благодаря которой можно без всяких приборов определить принадлежность провода к фазе или нулю.
Внимание! Для пущей уверенности лучше перед началом работы все-таки прозвонить кабель, несмотря на цветовую маркировку. Очень часто в силу собственного незнания, неопытные электрики вообще не заморачиваются по поводу цвета проводов, и именно из-за этого существует опасность
Тут хорошо работает правило: доверяй, но проверяй!
По поводу цветовой маркировки. В электричестве приняты следующие обозначения: фазный провод коричневого, черного либо белого цвета, нулевой – голубого или синего, а провод заземления имеет желто-зеленый цвет.
Имейте ввиду, цвета не всегда могут быть такими: не так давно мне в трехфазной сети попались три красных провода (фаза), а нулевой провод был черного цвета.
Другие варианты проверки
Кроме перечисленных способов проверки фазы и нуля мультиметром, существует проверка с использованием контрольной ламы.
Способ довольно необычный и требует особой осторожности, но действенный. Для такого устройства необходим патрон, лампа, провод со срезанной на концах изоляцией
При использовании лампы удастся определить — есть фаза или нет, а какой именно фазный проводник — установить не получится. Если во время соединения проводки контрольной лампы с определяемыми жилам она засветится, тогда один из проводов фазный, а второй вероятнее ноль. Если не засветится, то фазы нет либо фазы, либо ноля, что тоже возможно
Для такого устройства необходим патрон, лампа, провод со срезанной на концах изоляцией. При использовании лампы удастся определить — есть фаза или нет, а какой именно фазный проводник — установить не получится. Если во время соединения проводки контрольной лампы с определяемыми жилам она засветится, тогда один из проводов фазный, а второй вероятнее ноль. Если не засветится, то фазы нет либо фазы, либо ноля, что тоже возможно.
Правильно определить фазу
Провода трехжильные
Начнем терминами. Слова ноль русский язык лишен. Зато употреблялось обиходом за счет легкого произношения. Ноль – искаженный нуль, восходящий корнями к латинскому языку. Программист знает: под термином NULL принято подразумевать пустые, неопределенные переменные (лишенные типа). Иногда вид данных удобен для составления алгоритмов (при передаче значений функции).
Теперь попробуем найти фазу. Типичная отвертка-индикатор образована стальным щупом, вслед идет высокоомное сопротивление (к примеру, углерода), ограничивающее ток, источником света выступает газоразрядная лампочка малого размера. Мелочи, но незнающие термина контактная кнопка, определить ноль бессильны. На конце ручки отвертки-индикатора металлическая площадка. Это контактная кнопка, которую потрудитесь касаться пальцем. Иначе лампочка при прикосновении к фазе светиться откажется.
Обнаружение фазы имеет основополагающее значение, напряжение не должно выходить на патрон люстры при выключенном выключателе. В противном случае обычный процесс замены лампочки может стать опасным, последним. По нормативам, фаза розетки слева. Если выключатели стоят, как принято (включается нажатием вверх), способы определения фазы вырождаются умением найти левую руку, понять, где находится низ:
В розетке фаза занимает левое гнездо. Соответственно, правое считается нулем. Остается провод, изоляция желто-зеленая – земля (в противном случае – резервный провод питания напряжением 220 вольт).
- В двойном выключателе входные, выходные контакты разнесены по разную сторону. Одни находятся внизу, другие – наверху. Бок, где один-единственный контакт, станет фазой. Два других, соответственно, – нулевым проводом (рабочий плюс защитный). Подразумевается, разводка электрики квартиры сделана верно, в старых домах часть раскладки верна, другая выполнена наоборот.
- Для одинарного выключателя столь просто определить фазу не получится, контакты лежат на одном боку (хотя если есть исключение, нуль находится снизу, если выполнены условия, указанные выше). Допускается попросту прозвонить тестером патрон. Сразу говорим, это нарушение техники безопасности, и прибор может сломаться. Поэтому рекомендовать метод штатным не можем. Попробуйте измерить переменное напряжение: 230 вольт окажется лишь меж двумя точками: фаза выключателя и нуль патрона.
Фазы автомобиля
Электрические сети помогают многим объектам. Автомобиль считается относительно простым устройством. Основу снабжения составляют аккумулятор 12 вольт (реально – 14,5 В), генератор, уровень выходного напряжения которого регулируется сообразно вариациям оборотов. Напряжение после выпрямления пригодно подпитывать аккумулятор бортовой сети. Активация вала генератора ведется аккумулятором через специальное регулирующее устройство.
Трехфазная схема Ларионова
Выпрямляемые диодным мостом схемы Ларионова фазы питают авто. Популярная сегодня методика. Диодов присутствует шесть штук. Фазы сливаются механическим объединением после выпрямления единой магистралью. Обеспечивает максимальную мощность. Чувствительные компоненты авто (бортовой компьютер), дополнительно выпрямляют нестабильный ток. Чтобы продлить срок службы устройства.
Далее напряжение идет потребителям. Дворники, система индикации, освещение, зажигание. Бортовой компьютер может выдать закодированное сообщение: пора проверить датчик фаз. Элемент, работа которого использует эффект Холла, определяет положение распределительного вала двигателя. Подобными оснащают стиральные машины, оценивая скорость вращения. Авто определяет угловое положение вала. Датчик выдает импульсы, оценивая параметры которых компьютер получит нужную информацию.
Сенсорами авто напичкан. На две клеммы подается питание, третья формирует сигнал. Для проверки посмотрим схему: местонахождение узлов. Затем вплотную займемся прозвонкой. Имитируя условия формирования импульсов, пользуйтесь постоянным магнитом.
Вопрос, как определить фазу и ноль мультиметром на авто, отпадает. Опорой служит корпус автомобиля – масса. Понятное дело, генератор работает только при запущенном двигателе. Внутри квартиры ищем фазу и нуль, здесь масса задана априори. Можно вызванивать пробитую изоляцию (например, диодов выпрямительного моста). На авто проще простого измерить три фазы мультиметром. Действующее значение косвенно сказали. Порядка 20 вольт (учитывая потери неидеального моста).
Ошибки пользователей мультиметра
Китайские 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.
Фаза и нуль в электрике
Электроэнергия появляется в результате упорядоченного движения заряженных частиц в проводах — электронов. Рождаются эти электроны в огромных электростанциях — таких как, например, Волгоградская ГРЭС (гидроэлектростанция), Нововоронежская АЭС (атомная электростанция) и многих других в нашей стране. Далее по очень толстым проводам эта энергия передается на промежуточные подстанции (как правило, такие стоят по периферии городов), а от них — до местных КТП (комплектная трансформаторная подстанция), которые есть почти в каждом дворе.
Уровни напряжения в таких сетях варьируются от 750000 вольт до 380 вольт в конечной КТП. И именно последние делают так, что в розетке обычного дома появляется 220В. Казалось бы, все просто, но! В розетке находятся два провода. И из уроков физики каждый знает, что в электрике есть «фаза» и «нуль». Эти два слова дают нам свет, тепло, воду, газ и многое другое, чем мы пользуемся каждый день. Теперь по-порядку.
Замер сопротивления «кольца фаза-нуль»
Для планового контроля и своевременного обнаружения и устранения нарушений безопасности в электросети обеспечения её нормальной работы, проводятся систематические замеры сопротивления кольца фаза-нуль, так как причинами поломок приборов освещения являются сетевые перегрузки и короткое замыкание.
Самый быстрый и эффективный способ выявления и предотвращения таких случаев – это замер сопротивления.
Не всем известно, что значит понятие «кольцо фаза-нуль». Оно означает контур, созданный соединением нулевого проводника, расположенного в заземленной нейтрали. Замыкание этой электрической сети образует кольцо фаза-нуль.
Сопротивление в контуре измеряется:
- Падением напряжения в выключенной цепи.
- Падением напряжения вследствие сопротивления растущей нагрузки.
По цвету провода
Узнать назначении жилы можно по цвету ее изоляции. Существует стандарт цветовой маркировки проводников. Нулевые провода принято обозначать голубым либо синим цветом. Заземление можно найти по зеленому цвету изоляционного материала. Впрочем, здесь допустимо использовать также желтую маркировку либо сочетание зеленого и желтого цветов.
С фазовым проводом дело обстоит труднее. Палитра оттенков его обозначения довольно широка:
- белый;
- черный;
- красный;
- коричневый;
- серый;
- оранжевый;
- розовый;
- фиолетовый цвет.
Встречаются фазы даже бирюзового цвета. В этом случае следует быть очень аккуратным, чтобы случайно не перепутать его с зеленым заземлением или с голубым нулем.
Строго говоря, определение по цвету изоляции – не самый надежный способ. Поэтому специалисты часто называют его условным. Во-первых, цветная маркировка встречается далеко не всегда, – например, в старых постройках использовали исключительно белый цвет изоляции для всех кабелей. Во-вторых, сами специалисты-электромонтажники часто пренебрегают установленными правилами маркировки, подсоединяя к системе те провода, которые оказались под рукой.
Что такое нулевая фаза в электричестве. Что такое фаза ноль и земля и зачем они нужны. Определение фазы, нуля и земли по контрольной лампе
Вам не нужно углубляться в технические детали электрической схемы, чтобы понять основы электротехники. Достаточно знать способы передачи электрического тока, которые бывают однофазными или трехфазными. Трехфазная сеть – это когда электричество течет по трем проводам, и еще один должен вернуться обратно к источнику тока, которым может быть трансформатор, электросчетчик.Однофазная сеть – это когда электричество проходит по одному проводу и возвращается обратно к источнику питания по другому. Такая система называется электрической схемой, и ее основы лежат на уроках физики.
В электроэнергетике вырабатывается трехфазный электрический ток для передачи по электрической сети для снабжения электроэнергией жилых домов, предприятий и промышленности. Большинство домов и малых предприятий используют только однофазное электричество, но фабрики часто используют трехфазное питание для больших двигателей и других целей.Трансформаторы, которые подают трехфазное питание, имеют два разных метода подключения, называемых треугольником и звездой. В зависимости от способа подключения существуют небольшие различия в напряжении.
Помните – электрическая цепь состоит из источника, потребителей, соединительных проводов и других элементов. В любом источнике тока «работают» положительно и отрицательно заряженные частицы. Они накапливаются на разных полюсах источника, один из которых становится положительным, а другой отрицательным. Если полюса источника соединены, возникает электрический ток.Под действием электростатической силы частицы приобретают движение только в одном направлении.
Проверить трехфазное напряжение довольно просто. Переведите выключатель двигателя в положение выключения. Выверните винты, крепящие крышку к переключателю, и снимите крышку. Если мультиметр не является автоматическим мультиметром, выберите диапазон напряжения выше, чем напряжение, которое вы планируете проверить. Посмотрите в блок выключателя двигателя. Вы увидите один набор из трех проводов и один набор из трех проводов.
Функции поиска и устранения неисправностей
Показания напряжения должны быть одинаковыми для каждого теста. Переведите рычаг переключателя в положение «Вкл.». При любом испытании напряжение не должно изменяться более чем на несколько вольт. Однофазное напряжение составляет половину испытанного напряжения между парами линий. Трехфазный ток от реверсивного преобразователя фаз может иметь одну фазу с напряжением, отличным от двух других. Это напряжение также будет варьироваться в зависимости от условий нагрузки, например, при работающем двигателе.
Сначала рассмотрим пример однофазной сети: квартира, в которой электричество подается на чайник, микроволновую печь, стиральную машину по одному проводу, а обратно к источнику питания по другому проводу. Если такую цепь разомкнуть, то электричества не будет. Провод, по которому подается ток, называется фазой или фазой, а провод, по которому ток возвращается, называется нулевым или нулевым.
Помните, что вы делаете в любое время. При испытании электрическим током вы подвергаетесь воздействию потенциально опасных для жизни напряжений и токов.Обратите внимание на то, что вы делаете, и не позволяйте другим отвлекать вас. Выключатель остановки двигателя на некоторых двигателях также является выключателем “стоп-старт”. Обратите внимание на то, что перевод выключателя двигателя в положение ВКЛ. В этом случае двигатель запускается.
Фильтры могут иметь три типа фазовых характеристик: нулевая фаза, линейная фаза и нелинейная фаза. Пример каждого из них показан на рисунке 19. Как показано на рисунке, фильтр нулевой фазы имеет импульсную характеристику, симметричную относительно нулевой точки.Фактическая форма не имеет значения, только то, что образцы с отрицательными номерами являются зеркальным отображением образцов с положительными номерами. Когда преобразование Фурье берется из этого симметричного сигнала, фаза будет полностью равна нулю, как показано на рисунке.
Если сеть трехфазная, электричество будет проходить по трем проводам и возвращаться по одному. Трехфазные сети чаще встречаются в домах загородного типа. Если в такой сети разомкнуть один провод, то в других фазах ток останется.
То есть фаза в электрике – это провод, по которому подается ток от источника питания, а ноль – это провод, по которому ток возвращается к источнику питания. Если ток не обеспечен постоянной цепью – произошли аварии на линии, произошел обрыв проводов, то приборы могут просто перестать работать или сгореть от перенапряжения в электрической сети … В электротехнике это явление называется «фазовый дисбаланс». При обрыве нуля напряжение может измениться как в наибольшую, так и в наименьшую сторону.
Недостатком фильтра с нулевой фазой является то, что он требует отрицательных индексов, с которыми может быть неудобно работать. Линейный фазовый фильтр – лучший вариант. Импульсная характеристика идентична показанной, за исключением того, что она была сдвинута, чтобы использовать только образцы с положительными номерами. Импульсный отклик остается симметричным между левым и правым; однако положение симметрии смещено от нуля. Наклон этой линии прямо пропорционален величине сдвига.
Зачем нужна обнуление
Поскольку сдвиг импульсной характеристики ничего не дает, кроме идентичного сдвига выходного сигнала, фильтр с линейной фазой для большинства целей эквивалентен фильтру с нулевой фазой.На рисунке показан импульсный отклик, который не является симметричным между левым и правым. Соответственно фаза не прямая. Другими словами, он имеет нелинейную фазу. Не путайте термины нелинейная и линейная фаза с концепцией линейности системы, обсуждаемой в этой главе. Хотя в обоих словах используется линейность, они не связаны между собой.
В наше время, когда практически любое здание оборудовано хотя бы простейшей электропроводкой, профессия электрика пользуется большим спросом, поэтому все больше и больше желающих получить эту профессию.
Образование
Минимальное базовое образование для начала обучения на электрика – это неполное среднее образование. Это означает, что для того, чтобы начать изучать эту профессию, необходимо окончить не менее 9 классов средней школы. Найти специальность «электрик» можно в техникуме, профессионально-техническом училище или колледже практически любого города России областного значения. Также существуют специальные учебные центры, в которых готовят специалистов в этой области.Личные качества
Несмотря на кажущуюся доступность этой профессии, стать хорошим электриком не так-то просто.Вы должны обладать техническим складом ума, уметь работать руками и мыслить логически. Кроме того, из-за высокого риска получения травмы на работе, потенциальный электрик должен соблюдать осторожность и иметь возможность хорошо сконцентрироваться во время работы.Группы электробезопасности и разряды
По окончании курса обучения по специальности «Электрик» студент, в зависимости от содержания курса и результатов итогового экзамена, получает либо вторую, либо третью квалификационную категорию.Всего у электриков шесть категорий, есть еще пять так называемых групп допусков (групп электробезопасности). Не путайте разряд электрика с группой допуска электрика. Разряд показывает квалификацию электрика, сколько трудных работ в своей области он способен выполнить. Группа допуска, в свою очередь, указывает на уровень опасности, с которой может справиться рабочий. Чем выше категория и группа приема у электрика, тем он востребован и тем выше зарплата, которую может ему предложить работодатель.Аттестат электрика
По результатам итоговых испытаний электрику выдается специальный аттестат электрика, в котором указывается присвоенная ему группа электробезопасности, а также оценка его квалификации по пятибалльной шкале. Квалификация электрика должна подтверждаться каждые пять лет, кроме того, возможно проведение внеочередной проверки квалификации, например, с целью повышения категории и (или) группы электробезопасности.Следует отметить, что электрик с 2-5 группой допуска при проведении работ, соответствующих данному диапазону групп, должен иметь при себе сертификат.Зачем кому нужна линейная фаза или нет? Цифры и показывают ответ. Это импульсные характеристики каждого из трех фильтров. Импульсный отклик – это не что иное, как положительная ступенчатая характеристика, за которой следует отрицательная ступенчатая характеристика. Здесь используется импульсная характеристика, поскольку она показывает, что происходит с нарастающим и спадающим фронтами сигнала.Вот важная часть: нулевой и линейный фазовые фильтры имеют левый и правый края, которые выглядят одинаково, тогда как нелинейные фазовые фильтры имеют левый и правый края, которые выглядят по-разному.
Во-первых, проверьте, есть ли у вас все необходимое, чтобы повесить люстру … Во-первых, у вас должна быть стремянка или другая устойчивая опора. Кроме того, вам потребуются некоторые инструменты: плоскогубцы, кусачки, отвертка с индикатором напряжения, отвертка с узким наконечником и монтажные зажимы (так называемые лягушки).Не забудьте также убедиться, что комната достаточно хорошо освещена, так как вы не сможете использовать осветительные приборы во время работы. Очень желательно перед началом работы запастись фонариком.
Многие приложения не могут переносить левый и правый края, которые выглядят по-разному. Одним из примеров является дисплей осциллографа, где эта разница может быть неверно интерпретирована как индикация измеряемого сигнала. Другой пример – обработка видео. Это связано с тем, что импульсная характеристика напрямую задается в процессе проектирования.Создание ядра фильтра имеет симметрию слева и справа – это все, что нужно. Импульсная характеристика рекурсивного фильтра не симметрична между левым и правым, и поэтому имеет нелинейную фазу.
Подобные электронные схемы имеют одинаковую проблему с фазовой характеристикой. Представьте себе цепь с резисторами и конденсаторами, стоящими на вашем столе. Если вход всегда равен нулю, выход всегда будет также равен нулю. Когда на вход подается импульс, конденсаторы быстро заряжаются до некоторого значения, а затем начинают экспоненциально спадать через резисторы.Импульсная характеристика представляет собой комбинацию этих различных воздействий распада. Импульсный отклик не может быть симметричным, потому что выходной сигнал был равен нулю до импульса, а экспоненциальный спад больше никогда не достигнет нуля.
Люстры обычно вешают на подготовленный крючок. Его необходимо аккуратно обернуть изолентой или другим непроводящим материалом. Желательно наклеивать изоленту минимум в два слоя – чтобы исключить непокрытую поверхность. Обязательно ознакомьтесь с инструкцией к вашему осветительному устройству и убедитесь, что его использование не требует обязательного заземления.В противном случае его нужно будет заземлить.
Разработчики аналоговых фильтров решают эту проблему с помощью фильтра Бесселя, представленного в этой главе. Фильтр Бесселя спроектирован так, чтобы быть максимально линейным; однако он намного ниже характеристик цифровых фильтров. Возможность обеспечить точную линейную фазу – явное преимущество цифровых фильтров.
К счастью, есть простой способ изменить рекурсивные фильтры для достижения нулевой фазы. На рис. 19-8 показан пример того, как это работает.Входной сигнал для фильтрации показан на рисунке. На рисунке показан сигнал после фильтрации однополюсным фильтром нижних частот. Поскольку это нелинейный фазовый фильтр, левый и правый края не выглядят одинаково; они являются перевернутыми версиями друг друга. Как описано выше, этот рекурсивный фильтр реализуется, начиная с шаблона 0 и воздействуя на шаблон 150, оценивая каждый шаблон на этом пути.
Теперь вы должны начать обесточивание комнаты. Для этого на электросчетчике выключите автоматический выключатель, а индикаторной отверткой проверьте отсутствие напряжения в сети.На потолке должно быть три конца провода (два конца – «фаза», а один конец – «ноль»). В дальнейшем «нулевой» наконечник будет направлен на распределительную коробку, а «фазные» – на выключатель. Все три конца зачищены (не менее 3–4 мм проводов) и разводятся так, чтобы они не соприкасались.
Предположим теперь, что вместо перехода от шаблона 0 к шаблону 150 мы начинаем с шаблона 150 и переходим к шаблону. Другими словами, каждая выборка в выходном сигнале вычисляется из входных и выходных выборок справа от обрабатываемой выборки.Это означает, что рекурсивное уравнение 19-1 изменится на.
На рисунке показан результат этой обратной фильтрации. Сама по себе обратная фильтрация бесполезна; у отфильтрованного сигнала все еще есть различный левый и правый края. Волшебство случается, когда есть комбинация прямой и обратной фильтрации. На рисунке показаны результаты прямой и обратной фильтрации. Это создает рекурсивный фильтр с нулевой фазой. Фактически, любой рекурсивный фильтр можно преобразовать в нулевую фазу с помощью этой технологии двунаправленной фильтрации.
Теперь нам нужно определить, какие из концовок являются «фазовыми», а какие – «нулевыми». Для этого переводим автоматический выключатель во включенное положение и проверяем концы проводов индикаторной отверткой. На тех проводах, где будет «фаза» загорится лампочка, на «нуле» – нет. Желательно промаркировать провода, чтобы потом их не перепутать. Следует отметить, что современные провода не нужно проверять на фазировку: они имеют обязательную маркировку. Провода с «фазой» отмечены черно-коричневым цветом, а «ноль» – синим.
Непосредственно о таинственной фазе и нуле
Единственным недостатком такой улучшенной производительности являются два фактора во времени выполнения и сложности программы. Как найти импульсную и частотную характеристику обычного фильтра? Величина АЧХ одинакова для каждого направления, а фазы противоположны по знаку. Когда два направления объединяются, величина становится квадратной, а фаза обращается к нулю. Во временной области это соответствует свертке исходной импульсной характеристики с наиболее инвертированной версией слева направо.
Такая же маркировка есть на проводах люстры. В противном случае фаза проводов проверяется следующим образом. Два провода подключаются к розетке. Часть лампочек должна загореться, пометьте провода, которые в этот момент были подключены к сети. Теперь меняем один из проводов на третий. Если загорается вторая часть лампочек, первый провод – «ноль», а второй и третий (поменявшие местами) – «фаза». Если
Например, импульсная характеристика однополюсного фильтра нижних частот является односторонней экспоненциальной.Импульсная характеристика соответствующего двунаправленного фильтра представляет собой одностороннюю экспоненту, которая затухает вправо, сложенная с односторонней экспонентой, которая спадает влево. Посредством математики выясняется, что это двусторонняя экспонента, которая затухает как слева, так и справа, с той же постоянной затухания, что и исходный фильтр.
Некоторые приложения имеют только часть сигнала на компьютере в определенное время, например, системы, которые постоянно меняют входные и выходные данные. В этих случаях можно использовать двунаправленную фильтрацию, комбинируя ее с методом перекрытия-добавления, описанным в предыдущей главе.Когда вы задаетесь вопросом, как долго длится импульсный отклик, не говорите «бесконечно». Если вы это сделаете, вам нужно направить каждый сегмент сигнала с бесконечным количеством нулей. Помните, что импульсная характеристика может быть усечена, когда она спадает ниже округленного уровня шума, то есть от 15 до 20 постоянных времени.
Начнем с основ.
Предположим, на электростанции вращается магнит (например, обычный, а на самом деле – электромагнит), называемый «ротором», а вокруг него на «статоре» закреплены три катушки (размазанные по статор).
Этот магнит вращает, скажем, поток воды на ГЭС.
Поскольку в этом случае магнитный поток, проходящий через катушки, изменяется, в катушках создается напряжение.
Каждая из трех катушек представляет собой отдельную цепь, и в каждой из этих трех цепей появляется одно и то же напряжение, смещенное на треть круга относительно друг друга.
Получается “трехфазный генератор”.
Можно было бы просто взять от одной такой катушки два провода и вывести их в дом, а потом от них запитать чайник.
Но можно сделать экономичнее: зачем тащить два провода, если можно просто заземлить один конец катушки прямо там, а с другого провести провод в дом.
Этот провод назовем «фазным».
В доме подключите этот провод к одному контакту вилки чайника, а другой контакт вилки к заземлению.
Получаем такое же электричество.
Теперь, когда у нас есть три катушки, давайте сделаем это: (например) соединим левые концы катушек вместе прямо здесь, а затем заземлим их.
А оставшиеся три провода потянем к потребителю.
Получается, что мы тянем к потребителю три «фазы».
Итак, мы получили «трехфазный ток».
Точнее генератор “трехфазного тока”.
Это «трехфазное» напряжение идет по проводам ЛЭП до нашего двора, на дворовую подстанцию (есть такой дом, рядом с детской площадкой).
«Трехфазный ток» изобрел Никола Тесла.
Передача электроэнергии по трехфазному току, некоторые говорят, что это более экономично (не знаю как), а там также говорят, что она имеет другие преимущества перед обычным током для промышленных приложений.
Например, все вращающееся оборудование на фабриках – машины, двигатели, насосы и т. Д. – созданы специально для трехфазного тока, поскольку на трехфазном токе гораздо проще построить вращающуюся хрень: вам просто нужно подключите эти три фазы к трем катушкам по кругу таким же образом, а в центр вставьте металлический стержень с рамкой – и он закрутится сам, как только протечет ток.
Этот агрегат называется «трехфазным двигателем».
Поскольку изначально электричеством занимались фабрики (в то время в домах не было компьютеров, холодильников и люстр), то исторически все исходит в первую очередь из промышленности.
Следовательно, видимо, ток от электростанции до ЛЭП всегда заводится по трехфазному, с напряжением между фазами 35 киловольт (а ток около трехсот ампер).
Такое высокое напряжение необходимо, потому что нужна большая сила тока: ведь весь город ест энергию.
Большая сила тока может быть получена либо за счет увеличения силы тока, либо за счет увеличения напряжения.
В этом случае, чем больше ток, тем больше энергии тратится на преодоление сопротивления проводов (потерянная энергия равна силе тока в квадрате, умноженной на сопротивление проводов).
Поэтому экономически целесообразно увеличивать мощность передаваемого тока за счет увеличения напряжения.
Потребитель потребляет электроэнергию из розетки (ток, умноженный на напряжение), а не из чего-то отдельного, поэтому ему все равно, как эта мощность попадет в его дом.
Кстати, интересный момент: у нас обычно нет контроля над силой тока в линии электропередачи: сила тока является мерой того, насколько сильно ток течет по проводам.
Можно сравнить это с силой протекания холодной воды по трубам: если в ванных комнатах будут открыты все краны, то сила протока воды будет очень большой, а если, наоборот, все их краны закрыты, то вода по трубам вообще не потечет, и мы не сможем справиться с этой силой тока.
А вот напряжение совершенно не имеет значения, потребляет кто-то ток или нет – это полностью в наших силах, и только мы можем им управлять.
Следовательно, в ЛЭП за основу берется именно текущее напряжение, и именно с ним работают: перед передачей тока по проводам избыточный ток, генерируемый электрогенератором, перегоняется в напряжение, а когда ток поступает на «подстанцию» во дворе вашего дома, наоборот, избыточное напряжение перегоняется обратно до силы тока, так как весь путь был успешно пройден током с минимальными потерями.
Непосредственно закачать весь ток в напряжение не получится, потому что при гигантских напряжениях в проводах возникают свои сложности (может пробить изоляцию например, или поджарить человека, проходящего под проводом, или что-то еще).
Кстати, забавное видео про короткое замыкание в ЛЭП:
А теперь подробнее рассмотрим «трехфазный ток».
Это три провода, по которым протекает один и тот же ток, но со сдвигом на 120 градусов (одна треть окружности) относительно друг друга.
Какое напряжение у этого тока?
Напряжение всегда измеряется между чем-то и чем-то.
Трехфазное напряжение – это напряжение между двумя его фазами («линейное» напряжение).
Там, где мы соединили все три фазы вместе в одной точке (это называется звездой), мы получили «нейтраль» (G на рисунке).
В нем, как нетрудно догадаться (или рассчитать по формулам тригонометрии), напряжение равно нулю.
А пока попробуем подключить генератор к нагрузке рядом с ним.
Если все три выходящие из генератора линии соединить через сопротивления со второй «нейтралью» (точка G), то мы получим так называемый «нейтральный провод» (от G к M).
Зачем нужен нейтральный провод?
Можно было бы дома просто подключить одну из фаз к одному штырю вилки, а второй штырь штепсельной вилки заземлить, и чайник закипел.
В общем, насколько я понимаю, так и делают в старых советских домах: в квартирах только фаза и земля.
В новых домах в квартиры уже включены три провода: фаза, земля и этот «ноль».
Это европейский стандарт.
И правильно подключить именно фазу к нулю, а землю вообще оставить в покое, отдав ей лишь роль защиты от поражения электрическим током («заземление»).
Потому что, если все тоже пошлют ток на землю, то само заземление станет опасным – это будет абсурд.
Еще несколько мыслей о том, зачем нужны все три провода, в конце статьи, можете сразу пролистать и прочитать.
Теперь попробуем рассчитать напряжение между фазой и «нейтралью».
Вот еще ссылка с расчетами.
Пусть напряжение между каждой фазой и «нейтралью» будет U.
Тогда напряжение между двумя фазами будет:
U sin (a) – U sin (a + 120) = 2 U sin ((- 120) / 2 ) cos ((2a + 120) / 2) = -√ 3 U cos (a + 60).
То есть, напряжение между двумя фазами в √ 3 раза больше напряжения между фазой и «нейтралью».
Поскольку наш трехфазный ток на подстанции имеет напряжение между фазами 380 вольт, напряжение между фазой и нулем равно 220 вольт.
Для этого нужен «ноль» – чтобы всегда, при любых условиях, при любых нагрузках в сети было напряжение 220 Вольт – ни больше, ни меньше.
Если бы не нейтральный провод, то при разной нагрузке на каждой из фаз был бы «перекос» (подробнее об этом ближе к концу статьи), и кто-то мог бы что-нибудь сжечь.
Еще один момент: выше мы рассмотрели введение нейтрали на генераторе.
А где взять нейтраль на дворовой подстанции?
На подстанции во дворе трехфазное напряжение снижается (трехфазным) трансформатором до 380 В на каждой фазе.
Это будет похоже на генератор: тоже три катушки, как на картинке.
Следовательно, их тоже можно соединить между собой, и получить «нейтраль» на подстанции. А от нейтрали – «нейтральный провод».
Таким образом, «фаза», «ноль» и «земля» покидают подстанцию, идут к каждому подъезду (к каждому входу, наверное, своя фаза), к каждой лестнице, к электрораспределительным щитам.
Итак, у нас есть все три провода, выходящие из подстанции: «фаза», «ноль» («нейтраль») и «земля».
«Фаза» – это любая из фаз трехфазного тока (уже уменьшенная до 380 вольт).
«ноль» – провод от «нейтрали» (заземлен – воткнут в землю – на подстанции).
«Земля» – это провод от земли (скажем, припаянный к длинной трубе с очень низким сопротивлением, проложенной глубоко в земле).
На подъездах получается следующая планировка (при условии, что подъезд = квартира):
На подстанции фазы с левой стороны все соединены и заземлены, образуя ноль, а на конечных точках – в конце подъезда, после того, как пройдут все квартиры – они вообще нигде не связаны.
Потому что, если бы в конце каждая фаза была бы замкнута на «ноль», то ток прошел бы по этому пути наименьшего (нулевого) сопротивления и вообще не попадал бы в квартиры (под нагрузкой).
В противном случае ему придется пройтись по квартирам.
И он будет разделен по правилу параллельного тока: напряжение будет идти на каждую квартиру одинаково, а ток будет тем больше, чем больше нагрузка.
То есть ток пойдет в каждую квартиру «по его потребностям» (и пройдет через счетчик, который все это посчитает).
Но для того, чтобы ток был постоянным при включении и выключении новых потребителей, необходимо, чтобы ток в общем проводе сам каждый раз подстраивался под подключенную нагрузку.
Что делать, если все включают обогреватели зимним вечером?
Ток в ЛЭП может превысить допустимые пределы, и либо провода могут загореться, либо сгорит электростанция (что было несколько раз в Москве, но летом).
Возникает еще один вопрос: зачем протягивать в дом все три провода, если можно было протянуть только два – фазу и ноль или фазу и землю?
Фазу и землю тянуть нельзя (в общем случае).
Это то, что мы вычислили выше, что напряжение между фазой и нулем всегда составляет 220 вольт.
Но какому равно напряжение между фазой и землей – не факт.
Если бы нагрузка на всех трех фазах была всегда одинаковой (см. Диаграмму «звезда»), то напряжение между фазой и землей всегда было бы 220 Вольт (такое совпадение).
Если на одной из фаз нагрузка значительно больше, чем на других фазах (скажем, кто-то включает суперсварщик), то будет «дисбаланс фаз», а на слабо нагруженных фазах напряжение относительно земли может подскочить до 380 Вольт…
Естественно, оборудование (без «предохранителей») в этом случае горит, и незащищенные провода тоже, что может привести к возгоранию.
Точно такой же дисбаланс фаз произойдет, если «нулевой» провод обрывается или перегорает на подстанции.
Следовательно, в домашней сети нужен ноль.
Тогда зачем нам в доме «заземляющий» провод?
Для «заземления» корпусов электроприборов (компьютеров, чайников, стиральных и посудомоечных машин) от поражения электрическим током.
Устройства тоже иногда ломаются.
Что будет, если где-то внутри устройства фазовый провод отвалится и упадет на корпус устройства?
Если вы заранее заземлили корпус устройства, то возникнет «ток утечки» (ток в проводе основной фазы-ноль упадет, потому что почти все электричество устремится по пути меньшего сопротивления – почти прямым короткое замыкание фазы на ноль).
Этот ток утечки будет обнаружен устройством остаточного тока (УЗО), и оно откроет цепь.
УЗО контролирует ток, поступающий в квартиру (фазу) и ток, выходящий из квартиры (ноль), и размыкает цепь, если эти токи не равны.
Если эти токи разные, значит, где-то «течет»: где-то фаза имеет какой-то контакт с землей.
Если эта разница резко скачет, то где-то в квартире фаза замкнулась на массу.
Если бы в щите не было УЗО, и упомянутый выше фазный провод внутри корпуса, скажем, компьютера, упал бы и приблизился к корпусу компьютера, и лежал бы так себе, а затем через пару дней , человек будет стоять рядом и разговаривать по телефону, опираясь одной рукой на корпус компьютера, а другой – на радиатор, а затем гадать, что станет с этим человеком.
Так и “земля” тоже нужна.
Следовательно, нужны все три провода: «фаза», «ноль» и «земля».
В квартире каждая розетка имеет свои три провода «фаза», «ноль», «земля».
Например, вот эти три провода выходят из приборной панели на лестничной площадке (вместе с ними еще телефон, витая пара для интернета и какое-то кабельное телевидение) и идут в квартиру.
В квартире есть внутренний щит на стене.
Там на каждую «точку доступа» к электричеству стоит «автомат».
У каждой машины свои, отдельные, три провода, уже идущие к «точке доступа»: три к плите, три к посудомоечной машине, три к розеткам в холле и свету в люстре и т. Д.
Каждая «машина» – это изготавливаются на заводе на определенную максимальную силу тока.
Поэтому “вырубается”, если на “точку доступа” слишком сильно нагружать (например, в розетках в холле включили слишком много мощного хлама).
Также автомат «отключится» при «коротком замыкании» (замыкание фазы на ноль), что убережет вашу квартиру от пожара.
Не спасет (слишком медленно). Только УЗО вас спасет.
Напоследок просто так напишу немного про “трансформер” (читать не обязательно).
Я несколько раз пытался понять, как это работает, но так и не понял …
Ток в цепи всегда подстраивается под подключенную нагрузку.
Если мы не будем отводить ток оттуда, то входная катушка будет сама по себе, и она создает магнитный поток, который, в свою очередь, создает «напряжение сопротивления» (это называется «ЭДС самоиндукции»), равное напряжение во входной цепи и доведение его до нуля…
Это «естественное» свойство катушки («индуктивность») – она всегда сопротивляется любому изменению напряжения.
А по подключенному участку входной цепи тока практически нет (этот участок отведен от ЛЭП параллельно, так что если в нем пропадет ток, то ток есть у всех остальных), да и практически нет потери на этом “холостом” трансформаторе.
Будет потеряно лишь небольшое количество энергии, включая энергию, потраченную на «гистерезис» сердечника и на нагрев сердечника вихревыми токами (поэтому особенно мощные трансформаторы погружаются в масло для постоянного охлаждения).
Магнитный поток, распространяющийся по сердечнику внутри выходной катушки, создает в нем напряжение, которое может вызвать протекание тока, но поскольку в этом случае мы ничего не подключали к выходной цепи, тока там не будет .
Если мы начинаем выводить ток – мы замыкаем выходную цепь – тогда ток начинает течь через выходную катушку, и он также начинает создавать собственное магнитное поле в сердечнике, противоположное магнитному полю, создаваемому вводной катушкой. Из-за этого ЭДС самоиндукции входной катушки уменьшается и больше не компенсирует напряжение во входной цепи, и через входную цепь начинает течь ток.Ток увеличивается до тех пор, пока магнитный поток «не станет прежним». Как это – я хз, в Википедии написано, но я сам так и не понял, как работает этот трансформер.
Таким образом, получается, что ток на выходе трансформатора регулируется сам: если нет нагрузки, значит, нет и тока, протекающего там; если есть нагрузка, то ток течет в соответствии с нагрузкой.
А если мы смотрим телевизор, а потом соседи включают пылесос, то у нас обоих ничего не «вырубается», так как сила тока сразу подстраивается под нас – потребителей электроэнергии.
Каждый сегмент должен быть дополнен нулями слева и справа, чтобы обеспечить расширение во время двунаправленной фильтрации. Прежде чем приступить к правильной работе, необходимо знать состояние системы во время сбоев. Знание статуса электрических неисправностей требуется для того, чтобы найти соответствующие различные реле защиты в разных местах энергосистемы. Информация о значениях максимального и минимального токов короткого замыкания с этими погрешностями по величине и соотношению фаз для токов в различных частях энергосистемы должна быть собрана для правильного применения системы в этих различных частях электрической системы.
трехфазный – Почему линейное напряжение не равно нулю?
трехфазный – Почему линейное напряжение не равно нулю? – Обмен электротехнического стекаСеть обмена стеков
Сеть Stack Exchange состоит из 176 сообществ вопросов и ответов, включая Stack Overflow, крупнейшее и пользующееся наибольшим доверием онлайн-сообщество, где разработчики могут учиться, делиться своими знаниями и строить свою карьеру.
Посетить Stack Exchange- 0
- +0
- Авторизоваться Зарегистрироваться
Electrical Engineering Stack Exchange – это сайт вопросов и ответов для профессионалов в области электроники и электротехники, студентов и энтузиастов.Регистрация займет всего минуту.
Зарегистрируйтесь, чтобы присоединиться к этому сообществуКто угодно может задать вопрос
Кто угодно может ответить
Лучшие ответы голосуются и поднимаются наверх
Спросил
Просмотрено 1к раз
\ $ \ begingroup \ $Если напряжение измеряется относительно чего-то.Например, вольтметры измеряют разность напряжений, а не отдельные уровни напряжения, или по аналогии высота измеряется относительно какого-то места. Гора Эверест такая-то по сравнению с уровнем моря. Но ноль по сравнению с собой.
Почему межфазное напряжение не равно нулю, если обе линии имеют одинаковое значение? Например, трехфазное трехпроводное соединение Y на 120 В с углом 120 градусов. Линейное напряжение здесь $$ 120V \ times \ sqrt [] {3} \ приблизительно 208V $$ не ноль.
Создан 15 мар.
Э.l4d3E. l4d330733 серебряных знака1111 бронзовых знаков
\ $ \ endgroup \ $ 3 \ $ \ begingroup \ $Разница между +1 и -1 равна 2, но обе имеют одинаковую величину 1. Если вы соедините две одинаковые 9-вольтовые батареи одним проводом и измеряете на неподключенных клеммах, вы можете измерить 0 вольт или 18 вольт. в зависимости от того, как вы подключили одиночный провод.Полярность имеет значение, точно так же в трехфазных системах.
Как вы можете видеть, хотя 3 отдельных фазных напряжения растут и падают одинаково, они смещены во времени, и, следовательно, между любыми двумя напряжениями есть напряжение.
Фотография украдена отсюда
Создан 15 мар.
Энди он же Энди339k1919 золотых знаков279279 серебряных знаков594594 бронзовых знака
\ $ \ endgroup \ $ 1 \ $ \ begingroup \ $…потому что направление имеет значение
Сигналыпеременного тока изменяются во времени и имеют как амплитуду, так и фазу. Фаза – это угол между напряжениями, поэтому они не имеют «одинакового значения» одновременно .
Создан 15 мар.
DrFriedParts12k3333 серебряных знака5252 бронзовых знака
\ $ \ endgroup \ $ 1 \ $ \ begingroup \ $Очень короткий ответ…Если есть нулевое напряжение, значит нулевой ток. Так что мощность тоже равна нулю, что не очень полезно. Имея разность фаз, вы получаете напряжение, и ток может течь, если это позволяет нагрузка. Теперь у нас есть напряжение и ток = мощность. Теперь это полезно.
Создан 15 мар.
ЛожкаЛожка1,923 11 золотой знак88 серебряных знаков88 бронзовых знаков
\ $ \ endgroup \ $ Электротехнический стек Exchange лучше всего работает с включенным JavaScriptВаша конфиденциальность
Нажимая «Принять все файлы cookie», вы соглашаетесь с тем, что Stack Exchange может хранить файлы cookie на вашем устройстве и раскрывать информацию в соответствии с нашей Политикой в отношении файлов cookie.
Принимать все файлы cookie Настроить параметры
версия 1.0 выпущен 29.01.99Содержание
Введение
Сейсмические данные часто конвертируются в нулевую фазу для улучшения разрешения и облегчения интерпретации.
вернуться к содержанию
Определение терминов и допущений
В определенной степени это зависит от используемого метода, но большинство методов предполагают, что входные (обычно) перенесенные данные являются минимальной фазой.
вернуться к содержанию
Типы нулевого фазового преобразования
Обычно применяются несколько методов преобразования нулевой фазы.
- Самым распространенным методом является так называемый статистический подход . Здесь вокруг целевой области определяется окно входных данных. Средняя автокорреляция окна берется и используется для определения минимальной фазы и нулевой фазы вейвлета, которые имеют тот же амплитудный спектр, что и входные данные.Затем создается оператор, который преобразует вейвлет с минимальной фазой в вейвлет с нулевой фазой, и этот оператор затем применяется к сейсмическим данным. Можно выделить несколько окон и сравнить результаты с синтетическими сейсмограммами для обеспечения точности. Это простейший метод преобразования нулевой фазы, часто улучшает разрешение и привязку к скважинам и является хорошим эталонным тестом. Для разведки это может быть очень эффективным. Кроме того, этот метод может применяться большинством подрядчиков без дополнительных затрат и временных задержек.
- Простое чередование фаз может применяться для улучшения связи скважин. По ряду малоизученных причин современный набор 3D сейсмических данных часто ближе к нулевой фазе, чем к минимальной фазе, поэтому этот метод часто работает в пределах погрешности.
- Преобразование вейвлета, извлеченного вокруг морского дна. Shell UK в настоящее время использует этот метод в сочетании с фильтрацией с обратной Q-фильтрацией. Этот метод может быть высоко диагностическим для глубоководных данных или данных, полученных с короткими удалениями от трассы, в которых волновой сигнал морского дна не загрязнен преломлениями.
- Моделирование подписи источника. Этот метод использовался Shell в течение многих лет. Сигнатура источника была смоделирована для прохождения различных этапов обработки, конечный результат преобразован в нулевую фазу, и оператор применил к сейсмическим данным. Этот метод может привести к непредсказуемым результатам.
- Извлечение сейсмической волны из сейсмических данных с использованием каротажа для определения фазы. Этот тип процесса может быть выполнен с помощью программного обеспечения Geoquest, в Hampson-Russell Strata и в LogM.
Приложения после стека
Большая часть преобразования нулевой фазы выполняется после миграции, хотя некоторые люди предпочитают данные с нулевой фазой для повышения разрешения во время пикирования скорости.
вернуться к содержанию
Фазное напряжение – обзор
4.5.1 Анализ выпрямителя, когда выходной ток является чистым постоянным током со значением I¯o
Входные фазные напряжения и линейное напряжение выпрямителя рассчитываются соответственно следующим образом:
van = 2V˜isin (ωt), vbn = 2V˜isin (ωt − 2π3), vcn = 2V˜isin (ωt − 4π3), vab = van − vbn = 6V˜isin (ωt + π6)
Формы сигналов которые будут использоваться для анализа этого раздела, такие же, как показанные на рис.4.10 (г) – (з). Как видно из рис. 4.10 (d), среднее выходное напряжение выпрямителя определяется площадью A под одним импульсом выходного напряжения, деленной на длительность импульса, и определяется как:
Рисунок 4.11. Частотный спектр выходного напряжения трехфазного мостового диодного выпрямителя.
(4.94) V¯o = AreaADurationofonepulse = ∫ − π6π66V˜icos (ωt) d (ωt) π / 3 = 36V˜iπsinωt | −π6π6 = 36V˜iπ = 2.34V˜i
где V˜i = среднеквадратичное значение фазы входного напряжения .
Более того, как видно из рис. 4.10 (d), один импульс выходного напряжения является периодическим, демонстрирует четную симметрию и период, равный одной шестой периода входного напряжения, и, следовательно, его гармонические составляющие имеют порядок 6n.Амплитуды этих гармонических составляющих, а также ряд Фурье согласно формуле. (4.86) (с учетом того, что в полномостовой конфигурации линейное входное напряжение прикладывается к выходу) задаются следующими уравнениями:
(4.95) Vˆo, n = −2 · 66V˜iπ (n2−1) cosnπ6sinπ6 = −66V˜iπ (n2−1) cosnπ6
n = гармонический порядок = 6,12,18,…
(4.96) vo = 36V˜iπ + 66V˜iπ (135cos6ωt − 1143cos12ωt + ⋯)
Рис. 4.11 представлен частотный спектр выходного напряжения выпрямителя.
Как видно из рис.4.10 (h), форма волны входного тока i a , которая представляет собой квазипрямоугольный импульс шириной δ = 120 °, является нечетной функцией, обладающей четвертьволновой симметрией. Следовательно, согласно таблице 4.1 входной ток может быть представлен следующим рядом Фурье:
(4.97) ia = ∑n = 1,3,5∞bnsin (nωt)
, где
(4.98) bn = 8T∫ 0T / 4iasin (nωt) dt = 82π∫0π / 2iasin (nωt) d (ωt) = 4π∫π / 6π / 2I¯osin (nωt) d (ωt) = 4I¯onπ [−cos (nωt)] | π6π2 = 4I¯onπcos (nπ6)
Используя уравнения. (4.97) и (4.98) получается следующее уравнение:
(4.99) ia = ∑n = 1,5,7∞4I¯onπcos (nπ6) sin (nωt) = 23I¯oπ (sinωt − 15sin5ωt17sin7ωt + 111sin11ωt + 113sin13ωt − 117sin17ωt− ⋯)
где I¯o = значение чистый выходной ток постоянного тока; n = порядок гармоник = 1, 5, 7, 11, 13; ω = частота входного напряжения = 2πf.
На рис. 4.12 представлен частотный спектр входного тока выпрямителя, когда выходной ток является чистым постоянным током величины I¯o.
Рисунок 4.12. Входной ток i a частотный спектр трехфазного мостового диодного выпрямителя для чистого постоянного выходного тока со значением I¯o.
Из уравнения. (4.99), это приводит к тому, что действующее значение основной составляющей входного тока составляет:
(4.100) I˜a, 1 = 23I¯oπ2 = 6πI¯o
Кроме того, согласно рис. 4.10 (h), входной ток среднеквадратичного значения:
(4.101) I˜a = [12π (30 ° 150 ° I¯o2d (ωt) + ∫210 ° 330 ° (−I¯o) 2d (ωt))] 1/2 = [12π (2I¯o22π3)] 1/2 = 23I¯o
Значения входной активной и реактивной мощности:
(4,102) Pi = 3Pphase = 3V˜iI˜a, 1cosφ1
(4,103) Qi = 3Qphase = 3V˜iI˜a, 1sinφ1
, где φ 1 = разность фаз между входным фазным напряжением и основными составляющими входного тока; V˜i = действующее значение входного фазного напряжения.
Как видно из рис. 4.10 (a) и (h), угол сдвига фаз φ 1 = 0 ° и, следовательно, уравнения. (4.102) и (4.103) можно переписать как:
(4.104) Pi = 3V˜iI˜a, 1cos0 ° = 3 (V¯oπ36) (6πI¯o) = V¯oI¯o = P¯o
(4.105) Qi = 3V˜iI˜a, 1sin0 ° = 0
Входная кажущаяся мощность и мощность искажения соответственно определяются по формуле:
(4.106) Si = 3V˜iI˜i = 3V˜i (23I¯o) = 6V˜iI¯o = 6 (V¯oπ36) I¯o = π3V¯oI¯o = 1.047P¯o
(4.107) Di = Si2 − Pi2 = (1.047V¯oI¯o) 2− (V ¯oI¯o) 2 = 0,310V¯oI¯o = 0.310P¯o
Коэффициент мощности и коэффициент THD, соответственно, определяются как:
(4,108) λ = PiSi = V¯oI¯o1,047V¯oI¯o = 0,955
(4,109) THDia% = I˜a2 −I˜a, 12I˜a, 1 × 100 = (23I¯o) 2− (6πI¯o) 26πI¯o × 100 = 31,1%
Следует отметить, что коэффициент мощности достаточно высок из-за того, что что коэффициент смещения равен единице (т. е. cosφ 1 = 1).
Кроме того, из форм сигналов на рис. 4.10 (d), (f) и (g) можно показать, что угол проводимости каждого диода составляет 120 ° и, следовательно, каждый диод обеспечивает 1/3 выходной ток.Следовательно, средний и среднеквадратичный ток диода определяются следующими уравнениями:
(4.110) I¯D = I¯o3A
(4.111) I˜D = [12π∫30 ° 150 ° I¯o2d (ωt)] 1/2 = I¯o3A
, где I¯o = значение чистого постоянного выходного тока.
Симметричные компоненты для энергосистемы – компоненты положительной, отрицательной и нулевой последовательности
Когда система не сбалансирована, напряжения, токи и фазные сопротивления обычно не равны. Такая система может быть решена с помощью метода симметричной по фазе, известного как метод симметричных компонентов.Этот метод еще называют трехкомпонентным. Метод симметричных компонентов упростил задачу несбалансированной трехфазной системы. Он используется для любого количества фаз, но в основном используется для трехфазной системы.
Несбалансированная трехфазная система решена относительно симметричных компонентов, а затем ее можно перенести обратно в реальную схему. Сбалансированный набор компонентов может быть задан как компонент прямой последовательности, компонент обратной последовательности и компонент нулевой фазовой последовательности.
Рассмотрим систему с несимметричным вектором напряжения, показанную на рисунке ниже. Предположим, что векторы представлены как V a , V b и V c и их последовательность фаз равна V a , V b, и V c . Последовательность фаз положительного компонента – V a , V b и V c , а последовательность фаз отрицательных составляющих – V a , V c и V b .
В компоненте прямой фазовой последовательности набор из трех векторов равны по величине, разнесен на 120 ° друг от друга и имеет ту же последовательность фаз, что и исходные несимметричные векторы.Компонент прямой последовательности несбалансированной трехфазной системы показан ниже.
В компоненте обратной фазовой последовательности набор из трех векторов равны по величине, разнесен на 120 ° друг от друга и имеет фазовую последовательность, противоположную последовательности фаз исходных векторов. Обратная последовательность фаз показана на рисунке ниже
.В компонентах нулевой последовательности фаз набор из трех векторов равен по величине нулевому смещению фаз друг от друга. Компонент нулевой последовательности фаз показан на рисунке ниже.
Трехфазная сбалансированная система – это частный случай общей трехфазной системы, в которой компоненты нулевой и обратной последовательности равны нулю.
Реализуйте свой новый продукт с помощью проектирования и разработки продукта
Phase Zero – это стратегия проектирования , которая помогает компаниям, производящим медицинское оборудование, эффективно использовать ресурсы, используя новые возможности для продуктов. Вот как.Когда дело доходит до медицинских устройств, большинство компаний начинают с формального процесса разработки продукта.Эти структуры обычно состоят из последовательности этапов, предназначенных для перехода от требований к квалифицированным образцам с производственной линии; обычно с четырьмя или пятью ступенями по пути. Участие в таком процессе организует и уделяет внимание всем аспектам продукта, многократно тестируя и улучшая конструкцию, чтобы гарантировать функционирование, безопасность и соответствие рыночным нормам.
Хотя эти процессы и содержащиеся в них действия имеют решающее значение для создания медицинского устройства, успех на рынке должен основываться на работе, проделанной до начала процесса разработки продукта.Работа по уточнению входных данных по нескольким ключевым параметрам часто является тем, что требуется организации для снижения рисков, связанных с запуском продукта. Им следует рассмотреть возможность целенаправленных усилий, направленных на развитие уверенности в следующих основных принципах:
Видение и ценность
Техническая осуществимость
Бизнес-стратегия
На первых порах организациям, работающим в сфере медицинского оборудования, следует рассмотреть уровень их уверенности в каждом из этих аспектов.Если есть серьезные сомнения в отношении любого из этих ключевых аспектов видения, функции или жизнеспособности бизнеса, это должно инициировать попытку «нулевой фазы».
Нулевой этап – это шаг, который позволяет команде разработчиков сосредоточиться на вызывающей озабоченность теме, снижая риск неудачи и повышая доверие к проекту.
Короче говоря, если что-то не дает вам уснуть по ночам, возможно, пришло время ввести нулевую фазу.
Заполните резервуарыНулевой этап – это одновременно исследование конкретного элемента риска и целенаправленные усилия по снижению риска.Хотя может показаться, что добавление шага замедлит разработку, при правильном использовании оно делает формальный процесс разработки продукта намного более эффективным. Команда разработчиков будет уверена, что их вклад приведет к созданию жизнеспособного продукта. Такая предварительная работа помогает избежать ловушек разработки, таких как разрешение посторонних сценариев использования, которые могут привести к конфликту требований, или разрешение предполагаемых решений на поздних этапах программы. А поскольку нулевой этап ориентирован на осуществимость на ранней стадии, бремя контроля проектирования часто может быть уменьшено или полностью снято, в отличие от формальных этапов разработки продукта.
Если мы думаем о нашей уверенности в видении и ценности, функциях и бизнес-стратегии, например о резервуарах, Phase Zero работает для заполнения самого нижнего резервуара. Имейте в виду, что каждый аспект следует исследовать индивидуально – допустимо участвовать в нескольких этапах нулевой фазы. Такое сужение фокуса помогает каждому проекту Phase Zero иметь четкие цели, которые позволяют небольшой команде обеспечивать соблюдение структуры и самостоятельно управлять своей деятельностью в Phase Zero. Хотя деятельность Phase Zero может длиться несколько месяцев или даже несколько лет, процесс может дать ценную информацию и гарантировать запуск продукта со значительным снижением рисков.
В случае успеха процесс Phase Zero повышает уверенность организации в ценности продукта, его функциональности и его соответствии общим целям бизнеса.
Видение и ценностьОбеспечение видения и ценности включает в себя глубокое понимание пользователей для создания подтвержденного видения и истории продукта. Мероприятия на этом этапе будут включать исследование пользователей и исследование рынка. На этом этапе часто рассматриваются потребности и предпочтения пользователей, чтобы сделать продукт лучше.Это также может включать изучение конкурентов на рынке. Видение и ценность деятельности достаточно хорошо изучены и имеют долгую историю создания основы для успешного запуска продукта. Дизайнерские дома часто преуспевают в деятельности, которая помогает улучшить видение и ценность.
Техническая функциональностьОценка технической функциональности включает создание и демонстрацию новых технических возможностей и функций. Он должен включать в себя конкретные шаги по оценке технологии и осуществимости посредством тестирования прототипов и других действий.На этом этапе проверьте стоимость и производительность, надежность и надежность. Раннее прототипирование имеет решающее значение для обеспечения технической функциональности. Опять же, дизайнерские дома часто могут заполнить любые организационные пробелы, чтобы выполнить эти шаги.
Бизнес-стратегияБизнес-стратегия может включать в себя ряд идей, которые могут быть задействованы в поддержке подхода к коммерциализации продукта и бизнес-планированию. Сюда могут входить модель роста бизнеса, соответствие рынку, ландшафт интеллектуальной собственности, регулирование и компенсация, а также процесс принятия решений.Поскольку бизнес-стратегия включает в себя различные категории и иногда значительную работу в каждой категории, бизнес-стратегия заслуживает более глубокого погружения. Также может потребоваться помощь разных экспертов. В частности, стартапам может потребоваться потратить значительный уровень энергии и ресурсов на обеспечение разумности своих бизнес-стратегий.
Три столпа успехаУ организаций-разработчиков, особенно стартапов, может возникнуть соблазн сосредоточиться на своей зоне комфорта, например.г., сильные стороны их технологии. Этап Zero предназначен для того, чтобы производители медицинского оборудования учитывали три составляющих успеха: видение и ценность, функция и бизнес-стратегия. Слабость в любой из этих областей может помешать успеху на рынке.
Тратя время и ресурсы на неудобные части процессов Phase Zero, можно в конечном итоге сэкономить время и деньги, сделав структуру разработки продукта более эффективной. Компании могут повысить эффективность, потому что подготовка в конечном итоге экономит время и деньги.
Действия Phase Zero могут помочь организации снизить риски неудач в будущем развитии. Это увеличивает вероятность успеха запуска продукта.
Когда компании смотрят на видение и ценность, техническую осуществимость и бизнес-стратегию, они должны оценить, где продукты слабые, а где риск наибольший. Стратегии Phase Zero могут помочь с уверенностью заполнить эти резервуары.
Испытание силового трансформатора – измерение импеданса нулевой последовательности
Защита от замыканий на землю
Цель измерения
Полное сопротивление нулевой последовательности обычно измеряется для всех обмоток, соединенных звездой трансформатора .Измерение выполняется путем подачи тока номинальной частоты между параллельно соединенными фазными клеммами и нейтралью.
Испытание силового трансформатора – Измерение импеданса нулевой последовательности (на фото: подготовка трансформатора 400 кВ для испытательного поля на заводе АББ)Полное сопротивление нулевой последовательности на каждую фазу в три раза превышает импеданс, измеренный таким образом. Нулевая последовательность необходима для защиты от замыканий на землю и расчетов тока замыкания на землю .
Схема измерения и характеристики измерения
Схема измерения импеданса нулевой последовательности показана ниже, где:
- G 1 = генератор питания
- T 1 = трансформатор подлежащие испытанию
- T 2 = трансформатор напряжения
- T 3 = трансформатор тока
- P 2 = вольтметр
- P 3 = амперметр 900 I771 = испытательный ток
Полное сопротивление нулевой последовательности зависит от тока, протекающего через обмотку.Обычно указывается значение, соответствующее номинальному току I N . Это означает, что измерение выполняется с испытательным током , равным 3 x I N .
Однако на практике это не всегда возможно, так как ток должен быть ограничен, чтобы избежать чрезмерной температуры металлических конструктивных частей .
Полное сопротивление нулевой последовательности измеряется как функция испытательного тока, и при необходимости окончательный результат получается путем экстраполяции.
Результат теста
Полное сопротивление нулевой последовательности обычно выражается в процентах от номинального фазного сопротивления.
Когда трансформатор имеет трехполюсный сердечник и не имеет обмоток, соединенных треугольником, полное сопротивление нулевой последовательности составляет около 30… 60% . Когда трансформатор имеет обмотку, соединенную треугольником, полное сопротивление нулевой последовательности в 0,8… 1,0 раз больше соответствующего полного сопротивления короткого замыкания .