К чему приводит отгорание нуля в трехфазной сети
Что изменится, если произойдёт обрыв нулевого провода N ДО места соединения нулевых проводов в одной точке? Будет обрыв нуля в трехфазной сети:
Обрыв нуля в трехфазной сети
Если смотреть по схеме, правее места обрыва напряжение теперь будет не нулевым, а “гулять” в произвольных пределах.
Что будет, если ноль отсоединить (случайно или намеренно)? Какие напряжения будут подаваться потребителям вместо 220В? Это как повезёт.
Картинка в другом виде, возможно, так будет легче понять:
Перекос фаз в результате обрыва нуля.
Потребители условно показаны в виде сопротивлений R1, R2, R3. Напряжения, указанные в предыдущем рисунке, как
220B, обозначены как
0…380B. Объясняю, почему.
Итак, что будет, если ноль пропадёт (крест в нижнем правом углу)? В идеальном случае, когда электрическое сопротивление всех потребителей одинаково, ничего вообще не изменится. То есть, перекоса фаз не будет. Так происходит в случае включения трехфазных потребителей, например, электродвигателей или мощных калориферов.
Но в реале так никогда не бывает. В одной квартире никого нет, и включен только телевизор в дежурном режиме и зарядка телефона. А соседи по площадке устроили стирку, включили сплит-систему и электрический чайник. И вот -БАХ!- отгорает ноль.
Начинается перекос фаз. А насколько он зверский, зависит от реальной ситуации.
У соседей, которые дома, чайник перестанет греть, стиралка и сплит потухнут, напряжение уменьшится до 50…100В. Поскольку “сопротивление” этих соседей гораздо ниже, чем тех у тех, которых нет дома. И вот, эти люди спокойно работают на работе, а в это время в пустой квартире у них дымятся телевизор и китайская зарядка. Потому, что напряжение в розетках подскочило до 300…350В.
Это реальные факты и цифры, такое иногда бывает, состояние электрических щитков на лестничных площадках часто бывает аварийным. Даже, когда в доме проводится капитальный ремонт, щитки не трогают, поскольку менять электрику гораздо сложнее, чем покрасить дом и вставить новые окна.
Расследовать такое возгорание надо не с вызова экстрасенсов (мало ли, полтергейст со спичками играется;) ), а с вызова электрика.
Причины возникновения обрыва нуля
Причин достаточно много — это обрыв нейтрали на подстанции, в домовых и подъездных щитах, неопытность электриков, отсутствие обслуживания электросетей и далее. Основной причиной обрыва нейтрали — это некачественное крепление провода.
При слабом креплении нейтрали провод нагревается, окисляется (что увеличивает сопротивление перехода нейтраль — корпус) и перегорает. Также возможно обгорание нейтрали при использовании больших номиналов предохранителей.
Нередко обрывается нейтраль при сильных порывах ветра, обледенений, ремонтных работах и т. д. Как видно имеется масса причин обрыва нейтрали. Чтобы избежать последствий от этой неисправности нужно выбрать правильный вариант защиты.
Причины повреждения
Если вы решили не дожидаться специалиста и найти обрыв провода самостоятельно, то с большой вероятностью у вас это может получиться, даже при отсутствии специальных навыков и инструмента. Однако прежде чем приступать к этим поискам вам наверняка будет полезно узнать о возможных причинах повреждения проводки. Несмотря на то, что таких причин не много, будет лучше, если вы заранее будете знать, к чему стоит готовиться после обнаружения проводки и места обрыва. В большинстве случаев многие причины обрыва провода носят «антропогенный» характер. То есть, дело здесь конечно заключается не во влиянии на экологию, но именно в человеческом факторе возникающих проблем.
Например, довольно частой практикой ранее являлась скрутка проводов, обматываемая на конечном этапе изолентой, что приводило к «долговечному и надёжному» соединению. Понятно, такой тип соединения, пускай и неприемлем, но всё же имел место, да и поныне может быть обнаружен в квартирах, где ремонт не проводился со времён выдачи дома в эксплуатацию. И несмотря на то, что они могут долго выполнять свою функцию, со временем такие соединения начинают сильно нагреваться, что может привести к неисправностям, а то и к пожару.
Другой, не менее редкой субъективной причиной возникновения обрыва, может стать сверление отверстий и забивание гвоздей в стены, понадеявшись на интуицию. Вы можете и не обладать рентгеновским зрением для предварительного определения местонахождения проводки, но, если вдруг в процессе проделывания отверстия в стене свет погас, значит вы попали в яблочко. Правда тогда и искать место обрыва долго не придётся. Только вот не исключено, что вы можете и просто слегка задеть провод, повредив изоляцию. Такой сюжет менее предсказуем, так как исчезновения света может и не последовать. По крайней мере моментального. С лёгкими повреждениями проводка может прослужить ещё какое-то время, однако потом неизбежно случится замыкание, а вы уже и не вспомните о том, что могло послужить причиной.
Самой сложной в плане локализации причиной обрыва проводки является банальное старение. Да, со временем провода изнашиваются, становясь более хрупкими, и возникновение обрыва может произойти абсолютно в любом месте. Учитывая абсолютную спонтанность возникновения проблем по этой причине, их обнаружение считается наиболее затруднительным, тем более потому, что никакие логические цепочки здесь построить попросту не удастся.
Подключение галогенной люстры (с пультом и без)
Галогенные светильники работают не от 220 В, а от 12 В или 24 В. Потому в каждой из них установлены понижающие трансформаторы и вся схема собрана и готова к установке. Свободными остаются только два проводника, которые и нужно соединить с проводами, торчащими на потолке. Подключается в произвольном порядке, «фаза» и «ноль» — не имеют значения.
Если люстра укомплектована пультом, к трансформаторам добавляется еще блок управления. Подключение аналогично: есть два проводника, которые нужно соединить с теим, что есть на потолке. Идущий с другой стороны третий проводник (он тонкий) — это антенна, при помощи которой «общаются» пульт и блок управления. Этот проводник остается внутри стакана в таком виде, в каком он есть.
Как подключить люстру с пультом смотрите в следующем видео.
Закончен ремонт, возникает необходимость подключить к электрической сети осветительные приборы. Перед домашним мастером возникает серьезный вопрос, как подключить люстру с 3 проводами. На первый взгляд задача не кажется слишком сложной. Но если их число жил, выходящих из потолка больше или меньше, чем у источника света, они разного цвета, то непосвященному человеку разобраться будет достаточно проблематично.
Не правильно сделанное соединение может привести к поражению электрическим током или образованию короткого замыкания. Хорошо выполненная работа позволит наслаждаться ярким светом ламп.
Провода на люстре
Подключить люстру с 2 проводами просто: один из них прикручиваете на фазу, другой на ноль
Какой-куда — не важно. Если фазы на потолке две, а выключатель на стене двухклавишный, есть варианты:
- Скрутить фазы между собой, и к ним подсоединить один из проводов от люстры. В этом случае для выключения придется переводить в положение «выключено» обе клавиши, а включаться освещение будет от любой из них.
- Соединить провод с одной из фаз, вторую заизолировать. Тогда рабочей будет только одна клавиша. Вторая — пустовать.
Как подключить люстру, если на ней есть только два провода? К таким же проводам на потолке в произвольном порядке
На многорожковых люстрах проводов точно больше двух. С назначением желто-зеленого мы определились. Это — заземление. Если такой же провод есть на потолке, соединяете с ним. С остальными тоже нужно разбираться.
Люстра с 3 проводами подключается ненамного сложнее. Если один из них — заземление (желто-зеленого цвета) его можно:
- игнорировать — если провода такого цвета (или похожего) нет на потолке,
- подключить к такому же по цвету.
Собственно, других вариантов нет. Три провода в основном у светильников с одной лампочкой. С двумя — это устаревшая конструкция, с тремя — более современная, соответствующая актуальным рекомендациям.
Подключение к двойному выключателю
Подключают пяти-, четырех-, трехрожковую люстру к двухклавишному выключателю по одному принципу. От каждого из рожков идет два разноцветных провода. Чаще всего это синие и коричневые провода, но встречаются и другие вариации. Для подсоединения к двойному выключателю все их нужно разбить на три группы: две фазы и один ноль.
Подключение пятирожковой люстры к двойному (двухклавишному) выключателю
Сначала все синие провода объединяют между собой и хорошенько скручивают. Это — ноль
В принципе, можно взять провода другого цвета — для осветительных приборов это неважно. Но по стандарту синим цветом обозначают именно «ноль»
Важно только, чтобы в скрутку не попали проводники, окрашенные в другой цвет. На фото ниже вы видите, что все проводники синего цвета объединены в одну группу. Это и есть «ноль».
Перед тем как подключить люстру, проводники группируют
Теперь оставшиеся разбиваете на две группы. Разбивка произвольная. Одна группа лампочек будет включаться от одной клавиши, вторая — от другой. В пятирожковой люстре объединяют обычно 2+3, но можно и 1+4. В четырехрожковой тоже два варианта — 2+2 или 1+3. А вот с тремя лампочками без вариантов: 1+2. Разделенные провода скручиваете между собой. Получили две группы, которые подключите к «фазам» на потолке.
Как подсоединить люстру к одинарному выключателю
Если проводов на потолке только два, а на люстре — много, но только двух цветов, все просто
Все проводники одного цвета скручиваете оголенными частями и соединяете с одним из проводов на потолке (неважно с каким). Собираете в один жгут все проводники второго цвета и присоединяете ко второму потолочному
Схема подключения люстры в этом случае показана на рисунке ниже.
Схема подключения люстры к одноклавишному выключателю
При таком включении одновременно загораться будут все лампочки.
Откуда в розетке 380в при обрыве нуля — наглядно, доступно, без формул.
Наверняка у каждого из вас, хотя бы раз в жизни сгорали бытовые приборы от перенапряжения. При этом многие слышали, что подобное не редко случается из-за обрыва ноля.
Давайте наглядно без формул, векторных диаграмм, смещений нулевых точек и т.п., с точки зрения обывателя попытаемся разобраться, каким же образом напряжение 380в, вместо привычных 220в, может оказаться в ваших розетках.
Ведь действительно возникает логичный вопрос, как это так, оборвался или отгорел один из проводов, а напряжение ни то что не пропадает, а становится даже больше.
Понимание этого процесса будет полезно каждому потребителю, дабы потом не возникало вопросов, зачем электрики пытаются «всунуть» в электрощиток, непонятные реле, стоимостью несколько тысяч рублей.
Чтобы доступно разобраться в сути этого явления, давайте вспомним разницу между последовательной и параллельной схемой подключения электроприемников.
При параллельном подключении, фазный и нулевой проводники одновременно приходят ко всем потребителям в цепи. Нарисуем такую схемку, где этими потребителями будут обыкновенные лампочки накаливания.
На входе напряжение составляет 220в. При таком подключении, на каждой лампочке напряжение будет одинаковым, и при достаточном сечении проводников и малой нагрузке, не будет сильно отличаться от вводного.
При этом отключение или включение каждой лампочки по очередности, не сильно скажется на его значениях. Именно по такой схеме и подключены все розетки в ваших квартирах.
Однако если напряжение будет одинаковым, ток в цепи будет разным. Общее его значение складывается из суммы токов проходящих через лампочку №1 и №2.
Вы можете включать и более мощные приборы (лампы 200Вт, чайник), и все будет прекрасно работать.
Схема последовательного подключения несет в себе уже существенные изменения. Здесь питающий проводник (это может быть фаза или ноль), сначала приходит на первую лампочку, а далее от нее уходит на следующую.
Только после этого он возвращается на вводной автомат или в общую сеть.
Не важно количество токоприемников, их может быть 2,3,4 и более. Главное, чтобы они были строго подключены один после другого. Что же изменится, если вы включите последовательно две лампы по 100Вт? А случится то, что напряжение на них упадет примерно в два раза
Что же изменится, если вы включите последовательно две лампы по 100Вт? А случится то, что напряжение на них упадет примерно в два раза.
При этом общее вводное напряжение будет складываться из суммы падений напряжений на лампе №1 и лампе №2. То есть, 110в на одной и 110в на другой. Кстати, такой казалось бы недостаток, можно очень хитро использовать несколькими способами.
Напомню, что в параллельной схеме, U везде было одинаковым, не важно в какой точке. Здесь же одинаковым будет ток, при том в любой части электрической цепи I=I1=I2. Однако такая ситуация с равномерным падением напряжения, будет наблюдаться только в том случае, если все эл.приемники будут одинаковой мощности
Стоит вместо одной 100Вт лампы вкрутить 200 ваттную, и вы сразу же увидите разницу
Однако такая ситуация с равномерным падением напряжения, будет наблюдаться только в том случае, если все эл.приемники будут одинаковой мощности. Стоит вместо одной 100Вт лампы вкрутить 200 ваттную, и вы сразу же увидите разницу.
На лампочке 100Вт будет напряжение 146В и она будет гореть довольно ярко. В то же время более мощная 200 ваттная будет еле светиться.
Связано это с тем, что падение напряжения напрямую зависит от сопротивления потребителя. На более мощных приборах сопротивление маленькое.
Вот примерные данные по стандартным лампочкам, предназначенным для работы в сети 220В:
{SOURCE}
Маркировка проводов
Разводке современной квартиры делается трёхжильным проводом – это фазный, нулевой, заземляющий кабеля. По правилам, установленным Европейским комитетом по электротехнической стандартизации, Россия, страны Европы, Китай маркировка следующая:
- желто-зеленый, зеленый, желтый – защитный ноль, на схемах ставится латинское «PE»;
- синий оттенок, говорит о нейтральности провода (рабочий ноль), обозначение «N»;
- серый, черный или коричневый, переносит фазовое напряжение, «L».
Логично для России после 2009 года, но в других странах маркировка может отличаться, она зависит от даты выпуска электроприбора или прокладки кабельных трасс внутри помещения. Когда шли стройки Советского Союза, закладывалась проводка, цвета имеющегося в наличии, чаще всего белого. Поэтому нужно уметь определить, значение проводов внутри люстры, торчащих из потолка.
Способы защиты от обрыва ноля
Для уменьшения потенциала на нулевом проводнике и соответственно, ради увеличения эффективной разницы между штатным фазным напряжением сети и нулем применяют многократное повторное заземление совмещенного ноля. Эта мера также предназначена для уменьшения негативных последствий для потребителей вследствие обрыва нулевого проводника в сети электроснабжения.
Стрелкой указано повторное заземление ноля (PEN) на опоре воздушной линии
К сожалению, во многих провинциальных регионах, особенно в сельской местности, сопротивление повторного заземления оказывается недостаточным для надежной защиты от превышения напряжения, возникающего при обрыве нулевого провода. К тому же, на воздушных линиях сети энергоснабжения, преобладающих в сельской местности, обрыв нуля происходит гораздо чаще, чем в городских подземных или скрытых (защищенных) линиях электросети.
Обычный потребитель может влиять на качество электропитания на вводе лишь при помощи юридических инструментов – жалоб, петиций, судовых исков, и т д. Но в домашней сети, сохранить приемлемый уровень качества электроэнергии можно при помощи стабилизаторов. а обезопаситься при аварийных ситуациях получиться, применив реле напряжения или обладающие дополнительными функциями дифавтоматы.
Закон Джоуля — Ленца
Токи Фуко. Вихревые токи и их применение
Схема подключения при выходе из потолка двух проводов
Люстры с одной лампой или каркас, которых выполнен из пластиковых деталей, не проводящих электрическую энергию, могут иметь две жилы для питания. При выполнении следующей инструкции трудностей подсоединения не возникнет:
- Проводится определение назначения жил, выходящих из потолка;
- Если люстра одноконтурная, но имеет три вывода, выявляется «земля», обрезается, полностью изолируется, из процесса подключения она исключается;
- Работу по подсоединению следует начинать с «нулевых» проводников;
- При наличии двух и более контуров, у светильника объединяются фазные жилы клеммными зажимами, отдельным выводом подключается к электрической сети дома или квартиры;
- Подается напряжение питание, проверяется результат.
Прокладывание открытых электросетей как оригинальный декор и избавление от старопроводных проблем
Ремонт скрытой поврежденной электропроводки зачастую сопровождается строительно-восстановительными работами, требующими немалых усилий: снятия отделочных материалов, штробление стен, их дальнейшее заделывание, штукатурка поверхности стены, покрытие ее декоративными материалами. Это разумно, когда ремонтные работы по восстановлению проводки совмещаются с капитальным ремонтом.
Но если капитальный ремонт помещению не предстоит, то более рационально в некоторых ситуациях будет прокладывание новой электропроводки на поверхности стены.
При прокладывании нового электропровода можно предусмотреть отведение специальных линий на разные комнаты или устройства. Также в распределительном щите можно установить отдельные автоматы на мощные электроприборы: холодильник, стиральную машину, бойлер, микроволновку, кондиционер и т.д.
Удобным будет и выделение розеточных, осветительных групп покомнатно.
Возможности новых технологических решений
Прогресс не стоит на месте, прилавки торговых точек радуют все более совершенные и облегающие жизнь товары. Пультом дистанционного управления телевизором, сегодня никого удивить нельзя. Многие слышали об умных домах. Освоив процесс подключения люстры, появляется возможность сделать первый шаг к интеллектуальному жилищу.
Это люстры управление, которыми производится со встроенного в стену выключателя, а также посредством пульта дистанционного управления из любого места комнаты. Что добавит дополнительный комфорт, безопасность. Приятно вечером включить свет, не поднимаясь с дивана, избежать в темноте столкновения с дверьми, углами.
Конструктивно от обычных осветительных приборов, эти люстры отличаются дополнительным элементом управления. Монтаж изделия практически идентичен подключению стандартных источников освещения.
В любом случае желательно оставить обыкновенную люстру для работы комплексом, если выйдет из строя радиоуправляемый модуль. Ведь внезапно может сесть батарейка или пульт потеряют маленькие дети.
Процесс установки не сложен, так как вся электроника спрятана внутри корпуса, остается соединить два провода. Качества блока управления напрямую зависит от стоимости изделия, поэтому, чтобы устройство долго служило, лучше выбирать модель более высокой ценовой категории.
Перед тем, как подключить люстру с 3 проводами , подготовьте все необходимые материалы и инструменты, изучите инструкции. Это не настолько сложно, любой домашний мастер справится с поставленной задачей.
Но если уверенность в собственных силах не велика, то обратитесь за помощью к специалистам. Они сталкиваются с такими вопросами постоянно, сделают работы быстро, на высоком профессиональном уровне.
Приборы в помощь!
Итак, если Вам необходимо просто найти электропроводку в квартире, то достаточно сделать металлоискатель своими руками. Простая самоделка изготавливается из подручных средств и позволит обнаружить проводник под напряжением вплоть до 10 см под декоративной отделкой. В интернете можно найти множество схем, по которым можно сделать простой детектор, одну из них мы Вам предоставили в статье, на которую сослались.
Пример с самодельным детектором металла
Если вопрос денег для Вас не особо важен, тогда лучше выбрать специальный прибор для обнаружения скрытой проводки в стене, который позволит не только с высокой точностью определить где находиться кабель, но и точное место неисправности, если существует перегоревший либо пробитый участок. Лучшим в соотношении цены и качества является устройство, которое называется «Дятел» либо сигнализатор E-121. С помощью данного детектора можно не только отследить точное расположение электропроводки в стене, но и найти место обрыва электрического проводника. Глубина работы составляет 7 см, чего вполне достаточно для любительского использования и обнаружения оборванной жилы даже под гипсокартонной стенкой.
Устройство «Дятел» в деле
Еще один, не менее подходящий прибор для обнаружения скрытой проводки в стене – сигнализатор «MS». Китайские тестеры имеют свои характеристики и особенности работы, поэтому к ним нужно приловчиться. Проблема в том, что изделия одинаково реагируют как на металлические части (к примеру, гвоздь), так и на токоведущую жилу. Чтобы правильно эксплуатировать тестер необходимо научиться отличать сигналы друг от друга. Именно поэтому профессиональные электрики обходят их стороной, хотя для домашнего использования вариант довольно неплохой. Еще один важный недостаток приборов – если кабель защищен фольгированным экраном, обнаружить его не удастся. У таких сигнализаторов множество негативных отзывов в интернете, только по той причине, что ими сложно пользоваться, в остальном это хороший вариант для определения эл.проводки.
Как пользоваться пробником?
Также для обнаружения скрытой проводки в стене используют такие приборы, как: ПОСП-1, GVT-92, Bosch DMF 10 zoom, GVD-504A, VP-440. Все они хорошо себя зарекомендовали для поиска разрыва проводника, а также обнаружения электропроводки под штукатуркой.
Видео инструкция по эксплуатации детектора
Отдельное внимание хотелось бы уделить тепловизорам. Данные устройства позволяют отследить не только где находиться перебитая жила, но и найти утечку тока, короткое замыкание и качество самой электропроводки в панельном доме
Конечно, их стоимость запредельно высока, но существует услуга вызова мастера, за которую вы отдадите около 2500 рублей
В этом случае Вам будет предоставлен полный отчет о том, что собой представляет существующая линия электросети в комнатах и есть ли где-нибудь сгоревший проводник
Конечно, их стоимость запредельно высока, но существует услуга вызова мастера, за которую вы отдадите около 2500 рублей. В этом случае Вам будет предоставлен полный отчет о том, что собой представляет существующая линия электросети в комнатах и есть ли где-нибудь сгоревший проводник.
Помимо этого можно узнать, где находится провод в стене с помощью индикаторной отвертки. Такой способ поиска проводки подойдет только в том случае, если жилы находятся под напряжением неглубоко в бетоне.
Что такое обрыв нуля?
Для полноценного ответа на этот вопрос необходимо привести примеры штатной работы трехфазной схемы ввода электроснабжения. В качестве примера приведем упрощенный вариант с вводом для этажного распределительного щита.
Схема 1. Штатная работа системы
Как видно из рисунка, каждая из квартир на этаже запитана от отдельной фазы (L1 – L3) и общего нуля. Что формирует в бытовой сети каждой квартиры фазное напряжение 220 вольт (L1N=L2N=L3=220 В.). В данном случае используется схема питания TN-C-S, где задействована шина заземления PE, соединяемая в РУ здания с нулем. Приведенная система сбалансированная, поскольку ток нагрузки в фазных проводах суммируется через нулевую линию, что снижает вероятность перекоса фазных напряжений.
Заметим, что полностью исключить данное явление довольно сложно, поскольку сопротивление нагрузок на каждой фазе может различаться. К примеру, в квартире_1 включен кондиционер и стиральная машина, в квартире_2 хозяин запустил бойлер и электропечку, а в квартире_3 жильцы отсутствуют и все бытовые приборы отключены от сети. По итогу, в трехфазной системе питания возникнет несимметрия напряжений.
Теперь рассмотрим работу сети в нештатном режиме, когда происходит отгорание нуля.
Соединяем провода правильно
Для безопасной эксплуатации необходимо соблюдение простых правил соединения жил:
- При ремонте электрического прибора, объединении проводников группами, создавая двухконтурные люстры, нельзя делать скрутку с последующим её обматыванием изоляционным материалом. С течением времени начнется окисление, ухудшится электрический контакт, место соединения станет нагреваться, возникнет риск возникновения пожароопасной ситуации. Чтобы избежать неприятных последствий, необходимо пропаять соединение;
- Подключаться к жилам, которые выходят из потолка можно только через клеммные колодки. У приборов приобретенных недавно подобные приспособления имеются, для старых светильников их покупают в магазине электротоваров.
Иногда возникают ситуации, когда группа проводов имеет больший диаметр, чем отверстия у клеммной колодки. Тогда её необходимо залить оловом, и припаять к ней медную жилу, сечение которой, не менее 0,5 мм2.
Если планируется установка натяжного или подвесного потолка, потребуется наращивание проводников, так как стандартной длины может не хватить. Тогда поможет клеммная колодка, главное в отверстиях, куда подходят проводники, затянуть крепежные элементы с наибольшим усилием.
Перед тем, как подключить люстру с тремя проводами, проверьте всё ли изолировано, отсутствие пробоя электрического тока на корпус светильника. Завершив исследования потолка и люстры можно непосредственно переходить к процессу подключения.
Важно перед началом работ обесточить помещение. В распределительном щите квартиры необходимо найти соответствующий автомат, перевести его в положение «Выключено»
Обязательно убедитесь, что электрическая сеть не находятся под напряжением при помощи индикаторной отвертки.
Проверьте наличие на потолке крюка или планки для крепления электроприбора. У источника света должна быть конструктивно предусмотренная скоба или цепь. Как только люстра закреплена, можно приступать к подсоединению электрических проводов.
Определение принадлежности проводников
Чтобы определить, назначение жилы, быть уверенным, как правильно подключить, придется повозиться. С двумя проводами одинакового цвета, торчащими из стены, трудностей не возникает. Если их перепутать, ток в патроне будет подаваться не в центральную часть, а на боковой лепесток. Лампы гореть будут. Если проводников больше, неправильное подключение не позволит зажечься свету или в квартире выбьет вводные автоматы.
Определение назначения проводника производится специальной индикаторной отверткой. Один палец прижимается к торцевой части прибора, острием касаются проводника. Загоревшийся индикатор, говорит о фазной жиле. Обязательно проведите повторную проверку при отключенном выключателе, лампочка загораться не должна.
Если из потолка выходит три отдельных кабеля, возможны два варианта:
- используется двойной контур освещения – при нажатии разных клавиш выключателя загораются разные группы ламп;
- применена схема подачи питания с защитным нолём – при возникновении короткого замыкания или затоплении, срабатывает специальный автомат, отключая электрическую энергию, предотвращая поражение током.
В первом случае проверка производится индикаторной отверткой. Во втором, понадобится патрон с вкрученной лампой с присоединенным кабелем. Выяснив место расположения фазы, её через контрольную лампу соединяют с оставшимися, свет горит, оставшийся провод является заземляющим. Нет – нулем.
Если пользоваться вольтметром, однозначно возможно выявление фазовых и нулевых выводов. Две фазы между собой не покажут разности потенциалов (напряжения 220 В). Прикладывая щупы мультиметра между фазой и землей, можно увидеть показания на дисплее прибора. Для проведения проверки, выставляется режим измерения «Напряжение», шкала выше 220 В.
Когда отсутствуют измерительные приборы выяснить значение жил, можно разобрав выключатель. Нулевой провод подходит к осветительному прибору напрямую. Фазные жилы проходят через клавиши выключателя.
Концы проводников помечают, как принято стандартами. Для этого используют цветные электроизоляционные трубки, разноцветную изоляционную ленту. Если они отсутствуют можно использовать маркеры.
Как соединить витую пару — 4 способа
13 февраля 2021 16:06
Умение нарастить сетевой кабель самому пригодится, если нужно удлинить или починить шнур, а обращаться к мастеру неохота.
Рассказываем о способах соединения витой пары и даем простые инструкции.
Метод №1: Скручивание проводников
Этот способ заключается в соединении проводников, которые имеют одно назначение, посредством скручивания и дальнейшей изоляции жил. Такой подход используется, когда необходимо распределить шнуры в распаечных коробах, а также при подключении розеток или же выключателей. Применяется он и тогда, когда нужно соединить разорванную электроцепь.
Провода соединяются по той же технологии: четырех или восьмижильный шнур разбирают на проводники, а затем одинаковые жилы соединяют друг с другом.
Стоит отметить, что подобное соединение может повлечь за собой затухание сигнала. Впрочем, этот метод подойдет как временное решение, поскольку провод все же будет работать.
Что понадобится для скрутки:
- стриппер;
- инструмент для удаления оплетки;
- оловянный припой около 0,3-0,5 мм;
- спички;
- термоусадка 1,5 мм до нагревания, после — 0,75 мм;
- изолента.
Теперь займемся собственно скруткой:
- Зачищаем оба кабеля от наружной изоляции: снять нужно 3-4 см оболочки.
- Разбираем проводники и зачищаем их. Одинаковые по цвету жилы скручиваем друг с другом.
- Ровняем кончики.
- Обматываем припоем.
- Скрученные концы нагреваем огнем и изолируем их термоусадкой.
- Выполняем монтаж изоленты.
Что такое «нуль» и «земля» согласно ПУЭ?
То, что мы привыкли называть «нулем» и «землей» в ПУЭ называется нулевым рабочим проводником (N) и нулевым защитным проводником (PE). Вот как они трактуются в нормативном документе:
1.7.17. Защитным проводником (РЕ) в электроустановках называется проводник, применяемый для защиты от поражения людей и животных электрическим током. В электроустановках до 1 кВ защитный проводник, соединенный с глухозаземленной нейтралью генератора или трансформатора, называется нулевым защитным проводником.
1.7.18.а Нулевым рабочим проводником (N) в электроустановках до 1 кВ называется проводник, используемый для питания электроприемников, соединенный с глухозаземленной нейтралью генератора или трансформатора в сетях трехфазного тока, с глухозаземленным выводом источника однофазного тока, с глухозаземленной точкой источника в трехпроводных сетях постоянного тока.
Из этих формулировок понятно, что защитный нулевой проводник необходим для защиты от поражения электрическим током. То есть к нему должно заземляться электрооборудование, например, стиральная машинка, бойлер, котел и т.д. В то же время рабочий нулевой проводник необходим для питания оборудования, то есть по нему будет протекать ток.
В некоторых случаях допускается использовать «нуль» (PE) в качестве «земли», как это указано в ПУЭ 1.7.18.б. В этом случае провод становится совмещенным проводником, который сочетает функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников. Он будет называться PEN
Однако здесь есть один нюанс, который важно знать
Дело в том, что согласно ПУЭ 1.7.83 «В цепи заземляющих и нулевых защитных проводников не должно быть разъединяющих приспособлений и предохранителей». То есть нулевой защитный проводник («земля») должен идти непрерывно от щитка к розетке или осветительному прибору. Если мы, к примеру, посадим заземление на нуль, тогда «путь» прервется путем вынимания вилки из розетки. И если произойдет пробой, корпус остального оборудования, заземленного на этот провод, окажется под напряжением.
Далее в этом же пункте сказано: «В цепи нулевых рабочих проводников, если они одновременно служат для целей зануления, допускается применение выключателей, которые одновременно с отключением нулевых рабочих проводников отключают все провода, находящиеся под напряжением». Из этого следует, что «нуль» можно использовать в качестве «земли», если при его отключении, отключаются и все стальные проводники, находящиеся под напряжением. Осуществить такое в квартирных условиях довольно сложно.
Стоимость работ
1-комнатная квартира | Цена | Ед. изм. | Количество | Сумма |
Штробление стен | 300 руб. | п/м | 15 | 4500 руб. |
Штробление потолков | 300 руб. | п/м | 15 | 4500 руб. |
Укладка провода | 20 руб. | п/м | 30 | 600 руб. |
Монтаж внутренних розеток | 450 руб. | шт. | 12 | 5400 руб. |
Монтаж выключателей | 450 руб. | шт. | 5 | 2250 руб. |
Установка ТВ-розетки | 450 руб. | шт. | 2 | 900 руб. |
Установка интернет розетки | 450 руб. | шт. | 1 | 450 руб. |
Установка бокса на 12 модулей | 3000 руб. | шт. | 1 | 3000 руб. |
Установка УЗО двухполюсного | 300 руб. | шт. | 1 | 300 руб. |
Устройство отверстия в стене для вывода проводов к щитку | 200 руб. | шт. | 1 | 200 руб. |
Подключение к щитку | 500 руб. | точка | 1 | 500 руб. |
ИТОГО | 22 600 руб. |
2-комнатная квартира | Цена | Ед. изм. | Количество | Сумма |
Штробление стен | 300 руб. | п/м | 25 | 7500 руб. |
Штробление потолков | 300 руб. | п/м | 25 | 7500 руб. |
Укладка провода | 20 руб. | п/м | 50 | 1000 руб. |
Монтаж внутренних розеток | 450 руб. | шт. | 20 | 9000 руб. |
Монтаж выключателей | 450 руб. | шт. | 6 | 2700 руб. |
Установка ТВ-розетки | 450 руб. | шт. | 3 | 1350 руб. |
Установка интернет розетки | 450 руб. | шт. | 2 | 900 руб. |
Установка бокса на 18 модулей | 3500 руб. | шт. | 1 | 3500 руб. |
Установка УЗО двухполюсного | 300 руб. | шт. | 1 | 300 руб. |
Устройство отверстия в стене для вывода проводов к щитку | 200 руб. | шт. | 1 | 200 руб. |
Подключение к щитку | 500 руб. | точка | 1 | 500 руб. |
ИТОГО | 34 450 руб. |
3-комнатная квартира | Цена | Ед. изм. | Количество | Сумма |
Штробление стен | 300 руб. | п/м | 30 | 9000 руб. |
Штробление потолков | 300 руб. | п/м | 30 | 9000 руб. |
Укладка провода | 20 руб. | п/м | 60 | 1200 руб. |
Монтаж внутренних розеток | 450 руб. | шт. | 23 | 10350 руб. |
Монтаж выключателей | 450 руб. | шт. | 7 | 3150 руб. |
Установка ТВ-розетки | 450 руб. | шт. | 4 | 1800 руб. |
Установка интернет розетки | 450 руб. | шт. | 3 | 1350 руб. |
Установка бокса на 24 модулей | 4800 руб. | шт. | 1 | 4800 руб. |
Установка УЗО двухполюсного | 300 руб. | шт. | 1 | 300 руб. |
Устройство отверстия в стене для вывода проводов к щитку | 200 руб. | шт. | 1 | 200 руб. |
Подключение к щитку | 500 руб. | точка | 1 | 500 руб. |
ИТОГО | 41 650 руб. |