Slik finner du fasen med en skrutrekkerindikator. Hvordan bestemme fase og null: med en multimeter, indikatorskrutrekker, uten instrumenter. Regler for fargemerking av ledninger: hvordan ta dem i betraktning

Å utføre reparasjonsarbeid i ethvert rom, er et viktig poeng å utstyre dette rommet med strøm. I tillegg til ledninger, ikke glem behovet for å installere stikkontakter og brytere, som belysningen vil bli regulert med. Her vil et ganske viktig punkt være bestemmelsen av fasen, null og jordingslederen til systemet.

For profesjonelle installatører denne oppgaven er veldig enkel, men kan ikke sies om vanlige innbyggere, som langt fra alltid kan takle en lignende oppgave. Likevel er søket etter null og fase ikke så komplisert som det kan se ut til å begynne med, og det inkluderer flere bestemmelsesmetoder.

Det må forstås at ledningene i en leilighet vanligvis har en spenning på 220V, siden det gir mulighet for tilkobling til en nøytral leder og til en av fasene. Samtidig er jording obligatorisk, noe som gjør elektrifiseringen av rommet trygt for beboerne.

Hva er fase og null i strøm for en nybegynner

For å fange prinsippet om å finne fase og null i nettverket, bør du først bestemme hva disse begrepene betyr, som for en enkel lekmann kan høres ut som helt uforståelige konsepter. Ethvert system, uansett lengde, består av tre faser, og gjelder også lavspentlinjer, hvis oppgave er å drive boligbygg.

Mellom to faser er det en lineær spenning på 380V. Imidlertid er spenningen i et husholdningsnettverk 220V, hovedoppgaven er utseendet til spenningen som kreves for nettverket. For dette formålet er det i et hvilket som helst nettverk en nøytral ledning, som i kombinasjon med en hvilken som helst fase danner en potensiell forskjell på 200V, som vil være fasespenningen.

Null i en elektrisk krets er en leder som kobles til jordsløyfen og brukes til å skape fasebelastning. Denne fasen er koblet til motsatt ende av viklingen på TP. I en standard stikkontakt, for klarhet, blir den ene inngangen tatt som en fase, og den andre som null.

Snakker mer enkelt språk, så er fasen en ledning som strømmen strømmer gjennom. På den nøytrale ledningen går strømmen tilbake til kilden. Avhengig av antall faser har systemet flere ledninger. Anta at i en trefasekrets er det trefasetråder og en revers, null.

Fargebetegnelse. Ikke sjelden er mange interessert i spørsmålet om hvilken farge på ledningen er fase null bakken, hvordan man kan bestemme hvor ledningen ofte leveres ved å bruke fargeforskjellene som brukes i elektrisitet. Imidlertid vil denne metoden bare fungere hvis konteringen faktisk er fullført i samsvar med alle regler. Jordtrådisolasjon er vanligvis indikert med blått eller i blått, jorden kombinerer to farger samtidig - grønn og gul. Fasetråden i henhold til reglene er angitt i brunt, hvitt eller svart.

Betegnelse på fase og null bokstaver. I tillegg til fargekoding er bokstavering av ledninger også mulig. Fasen er vanligvis indikert med den latinske bokstaven “L”, og den nøytrale ledningen er vanligvis merket med bokstaven “N”. I tillegg har grunnstøtningen også en egen betegnelse, som er betegnet med bokstaven “G”.

Hvordan bestemme fase og null med en indikator skrutrekker

For å finne fase og null i nettverket, kan du bruke forskjellige verktøy. Den mest vellykkede oppfinnelsen for å hjelpe nybegynnere elektrikere er indikatorskrutrekker, som har spesielle følsomme elementer og en refleksindikator.

Det er enkelt å utføre fase- og nullkontroller på nettverket med en skrutrekker. Skrutrekkeren skal klemmes mellom tommelen og langfingeren. Det er ikke tillatt å berøre den uisolerte delen av tuppen på skrutrekkeren. Pekefingeren skal plasseres på en metallrunde avsats på enden av håndtaket.

Det er ikke vanskelig å bestemme prinsippet om betjening av indikatorskrutrekker, en spesiell lampe er plassert inni den, så vel som en motstand, som er en motstand. Lampen lyser hvis kretsen stenger. Takket være motstand kan du ikke være redd for elektrisk støt under testen, siden det fjerner verdien til en minimumsverdi.

Hvordan finne ut hvor fasen er og hvor null er i uttaket med en indikator-sondevideo

Finn en null med henholdsvis en skrutrekker, vil ikke fungere. I tillegg mislykkes ofte denne metoden på grunn av ikke for god følsomhet. Som et resultat kan indikatorskrutrekkeren reagere på forstyrrelser, gi ut spenning der den er helt fraværende.

Fase- og nulldeteksjon med multimeter

I tillegg til bruk av en indikator-skrutrekker, er det mulig å bruke en multimeter, som også lar deg bestemme strømførende ledninger i nettverket. En forutsetning for bruk er en foreløpig trådstripping.

Før du bruker enheten, er det påkrevd å stille inn verdien på måleområdet til vekselstrømmen, hvis verdi må overstige 220V. Du bør også navigere ved å merke stikkontaktene der sonderne til enheten er inkludert. For denne typen tester trenger du en sonde koblet til kontakten merket “V”.

Selve sjekken består i å berøre sonden til en av ledningene, mens du overvåker avlesningene på enheten. Hvis multimeteret identifiserer noen spenning, er denne ledningen fase. Hvis den andre ledningen viser en nullverdi, er den henholdsvis en nulltråd.

Enheten for bruk kan brukes av alle typer pekere eller med en digital indikator. Under alle omstendigheter vil overholdelse av sikkerhetstiltak, så vel som riktig indikasjon fra anordningen av indikasjoner fra ledninger, være et viktig poeng. Nøyaktigheten til dette instrumentet er vanligvis høyere enn indikatorskrutrekkeren.

Hovedregelen når du bruker et multimeter er forbudet mot samtidig kontakt av fasetråden og jordløkken. Slik uaktsomhet kan føre til kortslutning og som et resultat til traumatiske brannskader.

Hvordan finne fase og null uten enheter

Til tross for en så utbredt bruk av instrumentelle metoder for å bestemme fase og null i nettverket, er det langt fra alltid at den nødvendige enheten vil være til stede, noe som vil gjøre den rette konklusjonen. Samtidig kan feil identifikasjon av ledninger i nettverket “med øye” føre til ganske farlige konsekvenser.

Den første metoden for å takle denne oppgaven ble beskrevet i en av seksjonene ovenfor. Det består i å finne ledningene, avhengig av fargen på isolasjonen, så vel som på merkingen. Dette vil imidlertid bare være sant hvis oppslaget ble gjort i samsvar med alle regler.

Den andre måten å bestemme dem på er å lage en såkalt kontrollampe, ved hjelp av tilgjengelige verktøy. For å gjøre dette trenger du en enkel glødelampe og to ledninger, omtrent 50 centimeter lang. Ledningene skal kobles til lyspæren, mens den andre enden av en av ledningene skal berøre varme-rørene (strippet), og den andre skal berøre de "kalte" ledningene. Den ledningen, når den berører lyset tennes, er fase.

Fasedeteksjon uten indikator og videoenhet

Det er verdt å merke seg at den beskrevne metoden er veldig farlig og kan føre til elektrisk støt under bruken. Det anbefales ikke i noe tilfelle å bruke det i tilfelle det er ekstrem spenning i nettverket, og det er heller ikke umulig å berøre bare ledninger.

En alternativ glødepære kan være en neonpære, som lar deg finne polariteten til systemet.

Avslutningsvis skal det bemerkes at svaret på spørsmålet “hvordan bestemme fase og null” har flere løsninger. Nemlig: en indikatorskrutrekker, en multimeter, og også uten enheter. Det hele avhenger av mulighetene og tilgjengeligheten til tilgjengelige enheter. Det er obligatorisk å overholde alle sikkerhetstiltak når du arbeider med strøm.

For å forstå hvilken fase og null som er i utløpet, trenger en vanlig person (ikke spesialist) ikke å fordype seg i den elektriske jungelen. Som et eksempel gir vi et vanlig strømuttak, som mottar vekselstrøm.

To elektriske ledninger går til uttaket - null og fase. Strømmen flyter bare gjennom en av dem - fase (det kalles også arbeidsfasen). Den andre ledningen er nullfasen (eller nullfasen).

Null og fase i gamle utsalgssteder

For å koble til et gammelt stikkontakt, bruk to ledere. Noen av dem er blå (fungerende nøytral leder). Denne ledningen fører strøm fra en strømkilde til et husholdningsapparat. Hvis du tar på strømførende ledning, men ikke berører den andre ledningen, vil det ikke oppstå elektrisk støt.

Den andre ledningen i uttaket er fase. Den kommer i mange forskjellige farger, inkludert blå, grønn-gul eller blå.

Merk! Eventuell spenning som overstiger 50 volt er livstruende.

Fase og null i et moderne uttak

I enheter moderne type det er tre ledninger. Fasen kan være i hvilken som helst farge. I tillegg til fase og , er det en annen ledning (beskyttende null). Fargen på denne lederen er grønn eller gul.

Spenning påføres gjennom fasen. Null brukes til beskyttende jording. Den tredje ledningen er nødvendig som en ekstra beskyttelse - for å samle overskuddsstrøm under en krets. Strøm blir omdirigert til bakken eller til baksiden - til en strømkilde.

Merk! Det har ingen praktisk verdi, fase og null er plassert til høyre eller venstre. Imidlertid er oftest fasen til venstre, og null er til høyre.

Bestemmelse av fase og null med en multimeter eller skrutrekker

Multimeter

Enheten er en kombinert elektrisk måleenhet som er i stand til å utføre flere funksjoner. Minimumsutstyr inkluderer et voltmeter, et ohmmeter og et ammeter. Separate modifikasjoner gjøres i form av klemmemeter. Både analoge og elektroniske målere er tilgjengelige.

For å starte måleprosessen, bytter du til måling av vekselstrømspenning. Måling utføres ved en av flere metoder:

  1. Klem en av de tilgjengelige sonder med to fingre. Den andre sonden rettes mot kontakten, som er plassert i bryteren eller kontakten. Hvis dataene på monitoren er irrelevante (ikke overstiger 10 volt), snakker vi om null. Hvis du berører en annen kontakt, vil indikatoren være høyere - dette er fasen.
  2. Hvis det er bekymring for behovet for å berøre sonden, er det en annen måte. En av stengene blir sendt til utløpet. Den andre stangen berører rett på veggen ved siden av uttaket. Resultatet vil være omtrent det samme som i tilfellet beskrevet ovenfor.
  3. Det er en tredje måte å måle med et multimeter. Berør sonden til en jordet overflate (for eksempel utstyrskassen). Den andre sonden berører den målte overflaten. Hvis ledningen er en fase, vil multimeteret oppdage en spenning på 220 volt.

Indikatoren er en enkel måte å bestemme fasen, tilgjengelig til og med for en person som først er engasjert i denne virksomheten. Kontrollskrutrekkeren ser ut som en standard skrutrekker. Forskjellen er i nærvær av en intern enhet i indikatorskrutrekkeren. Håndtaket til en skrutrekker er laget av spesiell gjennomsiktig plast. Inni er en diode. Den øvre delen er laget av metall.

Merk! Indikatorskrutrekkeren må ikke brukes til andre formål. Den er ikke designet for å skru ut og stramme skruer. Upassende bruk av kontrollskrutrekkeren vil føre til at den svikter.

For å finne fasen og null med en skrutrekker, må du utføre følgende sekvens av operasjoner:

  1. Spissen av skrutrekkeren berører kontakten.
  2. Fingerklikk på metallknappen øverst på skrutrekkeren.
  3. Hvis LED-lampen lyser, er det en fase. Hvis han ikke svarer, er det null.

Merk! Indikatorlampen, designet for 220-380 volt, vil gløde ved en spenning som overstiger 50 volt.

  1. Ikke berør den nedre enden av skrutrekkeren mens du måler.
  2. Hold skrutrekkeren ren, ellers er det stor risiko for isolasjonssvikt.
  3. Hvis det er nødvendig å bestemme fraværet av spenning, må du først kontrollere driften av enheten, som er absolutt under spenning.

Råd! I et DC-nettverk er kontaktenes polaritet veldig på en enkel måte. For å gjøre dette, bare dypp ledningene i en beholder med vann. Det vil danne seg bobler i nærheten av en av ledningene - dette er et minus. Den andre ledningen er et pluss.

Indikatorskrutrekkeren skal ikke forveksles med en uroppringing. Skrutrekkeren for oppringing er utstyrt med batterier. Når du arbeider med en slik enhet, er det ikke nødvendig å trykke på en knapp for å bestemme null og fase, siden skrutrekkeren vil gløde i noen av de mulige situasjonene.

Innhold:

Husholdningenes elektriske nettverk er alt for oss. Spesielt der det ikke brukes gass til matlaging - alt er på strøm. Vi er vant til å bruke elektriske apparater veldig enkelt: det er stikkontakter og brytere. Slå lyset av eller på ved å trykke på en knapp. For å slå på noen annen enhet, finner vi stikkontakten, plugger inn og bruker. Støvsuger, for eksempel.

Og de fleste enhetene er allerede tilkoblet og trekkes aldri ut av nettverket som en TV. Også en bryter som ligner en bryter for en lampe eller en lysekrone, og all påkobling skjer med ett trykk. Og selv generelt - kjøleskapet står seg selv og når det vil, slås det av og på.

Vel, dette betyr at alt er bra i nettverket, og du trenger ikke en gang å vite nøyaktig hva som er i stikkontaktene, ledningene er forskjellige i essensen.

Spenningen i vårt nettverk er variabel, på 220 volt, med en frekvens på 50 hertz. Det er dette som er planlagt i kraftsystemet vårt. Generatorer gir en trefasespenning, på en måte er den optimal for levering til forbrukere. Tross alt, hvis en enkel sinusformet spenning krever ledninger fra to ledere, kan en trefase overføres av et kompleks, alle tre faser samtidig. Men for overføring er det ikke nødvendig med seks ledninger, som du kanskje forventer, men bare fire. Det er halvannen gang mindre. Når du sender over lange avstander, er det uansett hvor viktig det er å spare metall.

Trefasespenning med en amplitude på 380 volt føres til husene og leilighetene våre. Men vanligvis er det valgt en fase på skjoldet. Og dette betyr at for energiforbruk trenger vi minst to ledninger. Og den ene av dem kalles fase, og den andre er null. Slik var det med den gamle forbindelsen. Og de gamle stikkontaktene ble laget uten å stole på tilkoblingen til den tredje ledningsjordingen. Nå har jording blitt normen, den skal beskytte oss mot skade elektrisk støt fra våre husholdningsapparater, hvis det oppsto en sammenbrudd i dem, og 220 volt var direkte på metallhuset eller kabinettet på enheten. Derfor antas det at overalt der det er grunnstøt. Den føyer seg sammen alle ikke-ledende metallkonstruksjoner på enheter, og det er bra hvis det er jordet så nær oss som mulig. Dette er slik at motstanden mellom de jordede delene av enhetene og faktisk bakken er så liten som mulig. I tilfelle en nødsammenbrudd av ledningen som fører fasen og huset til enheten, ville fasen umiddelbart gå i bakken uten å skade oss.

Men det er ikke alltid tilfelle. Tidligere, og nå, hvis det ikke er noen jording av enhetene, var det mulig å avgjøre om jernet eller kjøleskapet var inkludert i nettverket, for eksempel eller ikke, eller kanskje sikringen i det hadde blåst. Hvis du holder hånden - spesielt den følsomme baksiden av albuen - bare "stryke" på jernet ved å berøre det lett, vil du føle noe som en svak vibrasjon eller en liten prikkende følelse. Dette indikerte at fasen ble påført enheten, og induktans ble indusert i et ujordet tilfelle.

Det er ikke noe bra i slike pick-ups per se, de kan noen ganger nå 100 volt, og til og med følsomme "sprekke" en person. Avhenger av gjensidig kapasitans for faseledere og husdeler. Kjøleskapet vil ha mer, jernet blir mindre.

Egentlig er dette den første måten å sjekke fasen, selv om dette ikke er nødvendig - det kan sprekke, eller så vil ikke fokuset fungere i det hele tatt når det er normal jording. Og på denne måten er det helt uforståelig med hvilke ledninger null og fase mates. Bare deres tilstedeværelse vil bli funnet.

Og tilførselen skjer minst to (fase og , som allerede nevnt her), maksimalt tre. Dette er med enfasetilkobling. Og når du søker til en eller annen forbruker vil tre faser med ledninger umiddelbart være fem. Tre faser - dette er mye mer alvorlig, en spenning på 380 volt er mye farligere - fører ofte til død, så grunnstøtningen av slike installasjoner er alltid en forutsetning.

Et enfaset nettverk har en fasetråd, ett er null og ett er jordet.

Jordledningen fremheves umiddelbart, den trenger ikke å identifiseres. Men fase- og nøytraltrådene i uttaket kan være jevn til høyre, selv på venstre side. Det er ingen regel som den er nøyaktig etablert. Du kan se etter fargen på isolasjonen til passende ledninger, men de:

  • legges under dekselet til stikkontakten og gå hemmelig inn i veggen;
  • selv om du når dem ved å skru ut skruen og fjerne dekslet, er det fortsatt ingen garanti for at:
    • fargekodede faser;
    • det ble observert da de trakk ledningen fra koblingsboksen.

Fargebetegnelsen på ledningene i strømforsyningen tilsier:

  • blå farge indikerer nøytral ledning;
  • gulgrønn stripete - jordledning;
  • en tråd med en annen farge enn de to indikerer fasen (svart, rød, grå, fiolett ...).

En trefaset ledning er indikert på nøyaktig samme måte, bare fasetrådene må ha alle forskjellige farger og ikke være blå eller gulgrønne.

Dette er normalt profesjonell installasjon må følges nøye, men ... Vi kjøper leiligheter og flytter til nye naturtyper og blir eiere. Og vi gjør i leilighetene våre det vi anser som nyttige og riktige og bryr oss ikke alltid om å overholde standardene. Vanligvis husker vi hva vi gjorde, og vi finner lett når det er nødvendig i en stikkontakt levert av egne hender, og fasering, og en nøytral ledning uten indikator. Hva absolutt ikke kan sies om eierne som vil erstatte oss hvis vi selger leiligheten.

Av disse grunner trenger enhver eier, og ikke bare nyttig, å vite hvordan man kan sjekke nettverkets helse og hvordan man finner fasen og null hvor som helst i husholdningsnettet. Og i tillegg foreta en inspeksjon av hele det elektriske nettverket og etablere riktig merking på alle testede ledere. Hvis standardmerket for de testede ledningene med farger ikke opprettholdes, må du merke dem med isolerende båndringer eller varmekrymperør i forskjellige, men standardfarger. Plasseringene av feilene bør spesielt noteres, og fortsett så snart som mulig å rette opp alle gale tingene du finner.

Fase- og nulldeteksjon

Du kan gjøre dette med forskjellige enheter. Det enkleste er å sjekke om fasen er til stede med en indikator. En enhet som er spesielt designet for det formålet. Hvordan bestemme null når du kjenner fasen? Hvis alt er normalt, er dette ledningen der det ikke er noen fase.

Indikatoren utføres ofte som en skrutrekker. De kan til og med skru en liten skrue, ikke tett vridd, men det er bedre å ikke friste skjebnen - dette er en enhet, og det er bedre å bruke den til det tiltenkte formål. Den består av et stikk, hvorfra ledningen går gjennom en stor motstand (ca. 1 MΩ) til en neonlampe. En annen neonkontakt går til den andre siden av indikatoren, og når du måler, bør du berøre den med fingeren. Spissen for prøvelederen må presses mot den. Siden en person har et tilstrekkelig stort overflateareal, danner han en slags kondensator med de jordede / jordede metalloverflatene til nettverket. Hvis det er en vekslende spenning på ledningen som brodden presses til, en veldig svak, ikke farlig for en person, vil strøm på omtrent 0,02 mA strømme gjennom personen og neonlampen, noe som vil forårsake en svak glød av neonpæren, noe som vil indikere tilstedeværelsen av fase i ledningen. Indikatoren er designet for spenninger opp til 500 volt. Med en høy spenning kan enheten (motstanden i den) bli ødelagt, da svikter den, og det vil bli farlig å bruke den. Derfor, bare i tilfelle, er det nødvendig å jobbe med alle sikkerhetstiltak: å være i isolerende sko, bør rommet være tørt. Fordi elektrisk støt i tilfelle en sammenbrudd vil bli ledet fra fasen gjennom testpersonen til null eller bakken, eller til noe jordet metall (huset til husholdningsapparatet, varmebatteri, vannrør, etc.).

En slik indikator er også følsom for spenninger som oppstår i ledere der det ikke er noen fase. Det skjer slik: i kontakten gir begge kontaktene en glød av neon-indikatorlampen. Fase er en av dem. Og den andre er en "dårlig" null. Hvis en null et sted i ledningene er ødelagt, ødelagt eller utbrent, vil det være et tips fra fasen i den. Spenningen hennes er selvfølgelig ikke den samme som i fasen, men tilstrekkelig slik at indikatoren viser den med en neonglød. Hvordan kan man da skille mellom null og fase? I dette tilfellet er det ingen suksess - ingenting ble bestemt. Og andre midler må brukes. Forsøk for eksempel å finne fasen med et multimeter.

Den kan brukes som en unipolar pol: trykk brodden til den ene polen til kontakten der fasen skal ta den andre polen med hånden. Men med et brudd på , viser det en glød på begge kontaktene. I dette tilfellet kan du se etter spenningsfall mellom to forskjellige kontakter. Angående bakken, definert et sted i et annet utløp av "god" null. To fasetråder i forskjellige stikkontakter, men i en fase vil vise fraværet av en potensiell forskjell.

Hvis det er spenning mellom de to polene, skal indikatoren neon være tent.

Bruk sonde - pilot lampe

Det blir laget en sonde for å bestemme ledningenes integritet. Dette er en lyspære med batteri og to ganske lange ledninger med ender som er praktiske for tilkobling: pinne eller krokodille. En slik sonde kan deretter brukes til å søke etter et brudd i den nøytrale ledningen, som ble nevnt ovenfor. Slike søk bør imidlertid allerede gjøres med et fullstendig strømforsynt nettverk.

Men vi trenger en sonde for å se etter spenning. Det kalles også en kontrollampe - dette er det samme som en bipolar indikator, forskjellen er i bruken av en vanlig glødelampe i stedet for en neonpære, designet for spenningen hvis fase vi leter etter. Fordelen med denne designen er at lyset bare tennes ved "sin egen" spenning. Imidlertid, hvis det er en sjanse for å feste den i to forskjellige faser, kan det brenne ut. Men hvis det ikke er en slik sannsynlighet (leiligheten drives av bare en fase), kan en slik sonde trygt brukes. Ved å koble den inn med den ene polen i den ene kontakten til kontakten, og koble den andre til NAKKEN , får vi lyset fra pæren, som indikerer at vi fant fasen. En dinglende null i dette tilfellet vil ikke gi noen glød. Samt ubrutt.

Hvordan bestemme fase og null med et multimeter

Du kan bruke en multimeter eller tester for å bestemme fase og null. I dette tilfellet bestemmes spenningen ganske enkelt. Alt er nesten det samme som i forrige tilfelle med pæren, bare spenningsverdien vi vil se ved avlesningen av enheten. Det er bare nødvendig å først stille inn høyttalerne (alternativ strøm - vekselstrøm) og måleområdet slik at nettspenningen på 220 volt er inne i den, for eksempel bytte rekkevidden "opp til 500 volt".

Polariteten med vekselstrøm betyr ikke noe, for å bestemme fasen, må du sjekke spenningen mellom de to lederne med to sonder. Og det er bedre å fange krokodillen på "nøyaktig null" (eller bakken - varmebatteriet, bare finn et sted der det ikke er maling - eller skrell den av), og bruk en pekepenneprobe for å sjekke fasen i kontaktene til stikkontakten. Fase bør gi hvor mye? Det stemmer, 220 volt, eller mindre, som vanlig i vårt nettverk. Nullspenning vil gi oss en god null - det vil si at den viser en ubrutt null buss, og noen mellomverdier indikerer dårlig ledningsnett. Denne eller fasen kommer dårlig ut - et sted er det dårlige kontakter i fasen, og du må snarest se etter - eller et dårlig null - dinglende. Hvis både null og fase er dårlige ved utløpet, betyr dette at ledningene er helt uegnet, og noe er i ferd med å skje på nettverket.

Og så begynner ny scene - finn, finn ut, finn ut alle funksjonsfeilene og fjern dem.

Reparasjon og installasjon av husholdningsledninger med egne hender krever muligheten til å bestemme spenningspotensialet riktig, for å skille mellom fase null og bakken i en elektrisk hjemmekrets.

Over mange års praksis møtte elektrikeren mange feil som nybegynnere gjør. Skrev denne artikkelen slik at du ikke gjentar dem. Jeg deler min erfaring om hvordan du kan finne fasen trygt og raskt med et multimeter.

Jeg brøt informasjonen i flere deler, og fokuserte den første oppmerksomheten på funksjonene og enheten måleinstrument. Erfarne elektrikere kan øyeblikkelig gå til den tredje seksjonen.

Hva er fase, null og jord: en kort forklaring med enkle ord

Før du begynner å håndtere ledninger i leiligheten, bør du ha en god ide om hvor og etter hvilke metoder spenningspotensialene vises i den, hvordan jordingsmetodene er forskjellige.

Moderne industrielle generatorer produserer et trefaset strømsystem.

Spenning via ledninger eller kabler tilføres forbrukeren fra transformatorstasjoner.

I dette tilfellet blir 220 volt, som bestemmes mellom potensialene i en av fasene og den vanlige , vanligvis satt inn i leiligheten til en bygning i flere etasjer. En full trefaset strømforsyning kan også komme inn i et privat hus.

I Sovjetunionens dager ble et strømforsyning med to ledninger brukt i boliglokaler for å redde materialer, da to potensialer ble levert til leilighetens stikkontakt:

  1. en av de tre fasene;
  2. vanlig , som er grunnstøtten til en terminal på transformatorstasjonens vikling og er indikert med de latinske bokstavene PEN.

Dette enkleste jordingssystemet har ikke lenger noen ekstra løkker.

Den moderne ordningen for tilkobling av boliglokaler er mer kompleks. Den monterer separat jordingspotensialene til utgangsviklingen på transformatorstasjonen med to strømnett som skiller PEN:

  1. arbeider null N, som bare brukes til strømmen av strømmer, gir nyttig arbeid husholdningsmekanismer;
  2. beskyttelsesleder PE, designet for å avlede farlige lekkasjestrømmer i nødsituasjoner på elektrisk utstyr.

Av varianter moderne system Jording med en ekstra beskyttelseskrets er dens modifikasjoner: TN-C-S, TT.

Nå har innbyggere i private hjem muligheten til å flykte fra tilfeldige nødsituasjoner.

De samme menneskene som bor i det gamle husehus, må du vente i kø når staten overfører dem til et sikrere system. Og det bygges nybygg under hensyntagen til eksisterende PUE-standarder.

Dermed kan du i en moderne leilighet finne to systemer for tilkobling av husholdningsapparater laget i en to-leders eller tretråds krets.

For dem er deres to typer stikkontakter tilgjengelige, som 2 eller 3 ledninger er montert på.

Designet for å koble dem sammen.

Dermed: potensialene til arbeidsnull N og jord PE blir kombinert på den jordede delen av utgangsviklingen fra transformatorstasjonen. I den gamle kretsen blir de matet av en PEN-leder, og i den nye etter to separate.

Kravene til PUE for installasjon av PE-leder er veldig strenge, det skal gi den minste tillatte motstand mot strømmen av nødstrøm. Den er montert uten bruk av koblingsenheter på ledninger med høy pålitelighet.

Arbeidsnivået kan omfatte kontaktene til effektbrytere og differensialbrytere, RCD-er, koblingsanordninger og arbeidstråder er valgt for å overføre bare vanlige belastninger.

På grunn av disse to kravene og på grunn av fjerning av husholdningsledninger fra transformatorstasjonen på forbrukersiden, skapes det en liten potensiell forskjell mellom PE og N, som kan måles med et vanlig voltmeter.

Hvorfor det er nødvendig å sette multimeteret i voltmeter modus når du kontrollerer fasen

Før masseopptredenen på markedet av digitale enheter brakte venner og bekjente oss ofte brente analoge testere til det elektriske laboratoriet.

Årsaken til deres skade var nesten alltid den samme: feil valg av målemodus når du kobler enheten til spenningskretser.

I dette tilfellet, i beste fall, brant motstandsforbindelseskjedene med knapper og brytere ut, og i verste fall et meget følsomt målehode med ledende fjærer. Nyere funksjonsfeil som oftest kunne ikke repareres.

Folk forsto bare ikke at en tester, som et digitalt multimeter,

Den eneste forskjellen er at testeren arbeider med analoge verdier, og multimeter - digitalisert. Men prinsippene for å koble til begge typer enheter er de samme, de kommer til to enkle regler:

  1. når du måler spenning, plasseres bryterne i en stilling som introduserer en kalibrert motstand som begrenser strømmen gjennom strømhodet eller sensoren;
  2. en ukjent spenningsverdi skal alltid måles til den maksimale skalaverdien til enheten.

Feil plassering av bryterne som skifter enhet til ohmmeter- eller ammetermodus, er ofte funnet blant nybegynnere av uforsiktighet og på grunn av lave ferdigheter.

I mitt minne er det et tilfelle da to erfarne elektrikere, som i en hastverk på hverandre, brente et dyrt voltmeter - en standard for nøyaktighetsklasse 0.2.

Jeg måtte haster bruke enheten for å stille innstillingene lader oppladbart batteri med driftsstrøm 220 volt ved transformatorstasjon 330 kV.

En arbeider holdt enheten horisontalt i hendene og overrakte endene med sonderne til den andre for å utføre målingen. Ingen av dem merket at bryteren var på den nedre målegrensen. Som et resultat av den økte strømmen som strømmet, brann målehodet helt ut.

Denne saken er ikke typisk, men den viser tydelig at strøm ikke tilgir noen og ikke tilgir noen feil. Strøm flyter der den er mindre motstandsdyktig.

Feil tilkobling av multimeter eller tester til spenningskretser, i tillegg til skade på selve måleinstrumentet, skaper en kortslutningsmodus som er skadelig for husholdningsbrukere og ledninger.

Før du installerer testprobene på spenningskretsen, er det derfor nødvendig å kontrollere startposisjonen til apparatbryterne i voltmetermodus.

Det er faktisk verdt å merke seg at elite digitale multimetre er utstyrt med en innebygd elektronisk krets som beskytter enheten mot feil forbindelse til spenningskretser, men den finnes ikke i budsjettmodeller.

Det kalles populært "beskyttelse mot narren." I mange tilfeller kan det redde enheten og husholdningsnettverket, men jeg anbefaler ikke å bruke funksjonene hele tiden: Jeg kobler alltid voltmeteret riktig.

Tekniske teknikker på bilder: hvordan se etter spenningspotensialer i ledninger med multimeter

Nå produserer produsentene et veldig stort utvalg av digitale måleinstrumenter. De har forskjellige kontroller, utseende, konfigurasjon. Derfor er det umulig å vise plasseringen av knappene og bryterne for alle modeller nøyaktig.

I den tegnet jeg og viste en generalisert modell med et maksimalt arrangement av kontrollknapper og brytere, der jeg i detalj forklarer i tabellform plasseringen til hvert organ. Les og bruk.

For konstant bruk valgte jeg Mestek MT102 budsjettlomme multimeter med mange funksjoner og laget

Jeg vil bruke denne enheten når jeg demonstrerer arbeidsmetoder for å bestemme potensiell forskjell mellom ledninger og kontakter.

Først viser jeg hvordan du bruker den til å måle spenningen i uttaket. I dette eksemplet løser vi umiddelbart to problemer:

  1. Vi bestemmer den tekniske helsen til multimeteret og dens ender for tilkobling.
  2. Vi kontrollerer tilgjengeligheten på 220 volt i leiligheten.

Endene for multimeter - spesielle ledninger med terminaler for tilkobling av enheten til den målte kretsen er laget i rødt og svart.

I henhold til denne fargen, bør de alltid settes inn i de tilsvarende sporene i den nedre blokken. Dessuten er den røde enden vanligvis koblet til høyre.

Hvis enheten har ekstra røde stikkontakter, brukes de bare til å måle høye strømmer eller på grensen til milli mikro mikropper.

Med sentralbryteren overførte jeg min Mestek MT102 til målemodus på voltmeteret, valgte "V" -posisjonen og brukte "SEL" -knappen for å indikere målemodus for AC-parametrene.

Først etter dette ble endene koblet til enheten installert i en sokkel for måling av spenning.

Displayet viste en verdi på 242,8 volt, som passer inn i normen.

Etter det kan vi konkludere med at det er spenning i uttaket, og Mestek MT102 og endene fungerer, og de kan brukes videre. Forberedende prosedyrer er fullført, men videre arbeid av en nybegynnet elektriker kan tilrettelegges ved kunnskap om fargene på kabelkjernene.

Regler for fargemerking av ledninger: hvordan ta dem i betraktning

Fargen på ledningene forenkler installasjonen av elektriske ledninger og feilsøking i stor grad. Derfor bruker produsenter det på isolasjonen, og profesjonelle elektrikere prøver å overholde installasjonsreglene.

Reglene for fargemerking innebærer betegnelsen:

  • beskyttende PE-leder gulgrønn;
  • arbeider null blå eller blå;
  • fasene er resten: hvit, oransje, brun, svart, grå, rød, lilla.

Vær oppmerksom på at ikke alltid kabel og ledning har lignende farger. Kjerneisolasjon kan ofte ha en nyanse. Og ikke alle installatører, og spesielt hjemmemestere, overholder denne regelen.

Fargekoding er designet for å lette feilsøking og installasjonsarbeid, det er en ekstra måte å bestemme fase og arbeidsnull på. Men du kan ikke stole helt på denne metoden.

Forresten, under arbeidet måtte jeg observere mer enn en gang hvordan jeg i en hast med å feilsøke selv de ansvarlige sekundære kretsløp 330 kV utstyr på transformatorstasjonen erfarne elektrikere måtte bytte ut og legge ledningene fra de som er for hånden, uten å ta hensyn til fargene deres.

Du kan forestille deg hvilke utbrudd som skjer i husholdningsnettverket som tillates av utrent personell.

Fasesøk-sekvens med et voltmeter: trinn-for-trinn-instruksjon av 3 typiske tilfeller

Arbeidet består av forberedende og hoveddeler.

På det første stadiet sjekker vi brukervennligheten til måleinstrumentet og dens ender, som jeg viste ovenfor. I mange tilfeller sparer denne korte prosedyren ytterligere arbeidstid. Gjør det til en vane, fordi dårlig kontakt i stikkontakten, en revet kjerne, døde batterier, eventuelle andre feil vil forårsake mye problemer.

Alternativ nummer 1. Tretråds husholdningskrets

Jeg vil vise bestemmelsen av tilstedeværelsen av fasepotensial på ledningen ved bruk av ledninger med faste isolasjonsledninger som eksempel. De antar tilstedeværelsen av fase, jord og null. Vi vil definere dem.

Trinn nummer 1. Parvis spenningsmåling mellom ledninger

Merk alle tre ledningene tilfeldig. Tildel dem for eksempel tall, bokstaver eller ordne dem fra topp til bunn eller fra venstre til høyre.

Samtidig husker vi at de er strømførende, og at du bare kan berøre dem i samsvar med sikkerhetsreglene, uten å opprette en kroppskontakt med levende ledere.

For klarhet ordnet jeg dem vertikalt og tildelte nummer nr. 1 ÷ 3. Deretter, med sonder på voltmeteret, måler vi potensiell forskjellen mellom strømførende ledere.

Anta at vi så 220 volt mellom ledningene 1 og 2, samt 2 og 3.

Og mellom lederne nr. 1 og 3 viser et voltmeter voltfraksjoner nær null.

Trinn nummer 2. Analyse av måleresultater

Basert på disse målingene kan vi konkludere med at fellestråden nr. 2 for to tilfeller av måling av 220 volt er fase.

Alternativ nummer 2. To-tråders husholdningsnettverk

Vi har to ledninger med fase og , men vi vet ikke hvor potensialet ligger.

Trinn nummer 1. Måling av spenning mellom ledninger

Først sjekker vi potensialforskjellen mellom strømførende ledere. Med en arbeidskrets skulle vi se 220 volt, slik jeg viste på bildet av stikkontakten ovenfor når jeg sjekket enhetens helse.

Trinn nummer 2. Spenningsmåling mellom hver ledning og jordsløyfe

Vi kobler den ene enden av voltmeteret med en krokodille til en vannkran, et varmebatteri eller annen jordet metallkonstruksjon. Den andre sonden berører vekselvis strømførende ledere.

I en stilling vil voltmeteret vise noe nær , og i den andre - 220 volt. Fasepotensialet vil være til stede på denne ledningen.

Begge spenningstesttilfeller for en to- og tretråds krets er velegnet til å vurdere tilstedeværelsen av fase i de respektive typer uttak.

Alternativ nummer 3. Prinsippet for å bestemme fasen av kapasitiv strøm

Den bruker samme teknologi som når du kontrollerer spenningen med en konvensjonell indikator-skrutrekker.

Inni indikatoren er det en motstand med høy motstand, som begrenser strømmen gjennom operatørens kropp til bakken til en sikker verdi: flere milliampe eller mikroamper, tilstrekkelig for glødet til en neon- eller LED-pære.

Når en person berører kontaktfingrene på enden av skrutrekkeren, og hvis det er et fasepotensiale i motsatt ende av bladet, opprettes en kapasitiv strøm og lyset lyser. Ellers vil det ikke glø.

Det kapasitive strømningsdiagrammet er som følger.

Bytte ut indikatoren med et multimeter i denne metoden, det er fullt mulig å finne fasen, som jeg viser på neste bilde.

En sonde av voltmeteret er installert i stikkontakten, og den andre berører jeg med fingrene. På resultattavlen ser du en avlesning på 73 volt. Samtidig sitter jeg i en lenestol på et tørt tregulv.

På grunn av den gode isolasjonen av kroppen fra bakken undervurderer min Mestek MT102 stor grad av fasepotensialet. Derfor gjør jeg et nytt eksperiment.

Han tok av sokken og berørte den bare foten til den malte radiatoren til varmebatteriet. Her er hva som skjedde.

Mestek MT102 har allerede vist 175 volt, som er nærmere sannheten.

Du kan bruke denne metoden, men du kan ikke tro tallene på skjermen: de er omtrentlige og avhenger av kvaliteten på grunnstøtningen av kroppen.

På den andre kontakten til stikkontakten, vil du ikke se volt på denne måten å måle.

Hvordan skille en jordledning fra en jord i en tretråds krets

Når vi fant fasen, vil det være potensialene til den fungerende null og PE-lederen på de to gjenværende servicbare ledningene. Vi må skille mellom dem.

For å gjøre dette, bruker vi først fargekoding, hvis den brukes riktig. Men jeg anbefaler absolutt å utføre elektriske målinger for pålitelighet.

Du må bare måle potensiell forskjell mellom fasen og disse to ledningene nøye. Ledningen vil være ledningen der multimeteret er litt større. Det har lavere spenningstap på grunn av høye installasjonskrav og fraværet av koblingsenheter inne i kretsen.

Den tredje gjenværende ledning er arbeids null. For praksis kan du måle potensialforskjellen mellom bakken og , sammenligne den med forskjellen i målinger mellom disse ledningene med fasen.

Små avvik vil være forårsaket av:

  • instrument nøyaktighet klasse;
  • tilkoblingskvalitet på endene;
  • forskjell i aritmetiske operasjoner fra metoder for vektoralgebra.

Her vil jeg dele tre saker som skal hjelpe deg å gjøre livet lettere når du håndterer strøm, for å eliminere vanlige feil.

Når jeg jobbet som tester på forskjellige objekter, måtte jeg lage en enkel skjøteledning av endene.

Han surret en lang fleksibel ledning på en provisorisk plastrulle og loddet to plugger til den. Bildet viser en krokodille og en hjemmelaget sonde laget av nålene på en sykkel, dekket med en kulepennlegeme. De er enkle å ta på og ta av, avhengig av de nødvendige oppgavene.

Denne skjøteledningen tar liten plass, er ikke forvirret, den hjelper meg mye når du ringer fjerne objekter. Det vil også være nyttig når du sjekker fasen etter den kapasitive strømmetoden.

"Feil TV"

Denne hendelsen skjedde da vi fremdeles hadde svart-hvite bilderør.

En nabo fra femte etasje kom med en forespørsel: “Hjelp, TV-en har sluttet å slå på.” Jeg måtte ta en tester og verktøy. Først av alt målte jeg spenningen i uttaket: 220 volt, normalt.

Nok en gang sjekket jeg stikkontakten: igjen 220. Jeg måtte tenke hardt. Som et resultat tok han skjøteledningen, koblet den til i et annet rom og slo på TV-en. Han tjente.

Han begynte å demontere stikkontakten. Aluminiumnudler 2,5 kvadrat. Begge ender fungerer, testeren viser en spenning på 220. Jeg slo på skrivebordslampen, men den lyser ikke. Igjen kommer jeg tilbake til voltmeteret og ser bare 40 volt.

Jeg konkluderer: under belastning forsvinner kontakten et sted. Jeg klatrer inn i koblingsboksen, inspiser forbindelsen. Jeg føler ledningene og merker en ødelagt kjerne inni isolasjonen: endene er bevegelige, men de berører.

Når en liten strøm fra testeren går gjennom dem, er kontakten pålitelig, og når belastningen fra vegglampen eller TV-en øker, forverres den, og kretsen fungerer ikke.

Tidligere ble slike funksjonsfeil godt oppdaget av en varsellampe. Nå er det forbudt etter reglene av flere grunner. Det er imidlertid riktigere å sjekke tilstedeværelsen av fase på ledningen under belastning enn uten den.

"Elektriker i kombinasjon"

For et dusin år siden oppsto spørsmålet om å reparere badet og toalettet. Min kone anbefalte et godt fliser ved navn Sergey. Han er profesjonelt engasjert dekorere, har erfaring, viser bilder i porteføljen sin.

Pris ordnet, avtalt. Sergey begynte å jobbe. I prosessen tok han på seg alle reparasjoner, som de sier nå, "nøkkelferdige lokaler", inkludert rørleggerarbeid, elektrikk, bytte av dører.

Under den mislykkede demonteringen av den gamle dørkarmen kollapset en liten del av veggen med kablede ledninger. Noen ledninger ble avskåret, mens andre hang et stykke betong. (En tre-nøkkelbryter og en utløpsblokk ble installert på dette stedet.)

Sergei prøvde å demontere den resulterende flokken og fikk et sterkt elektrisk støt. Maskinene koblet fra kortslutningen, og den mislykkede elektrikeren falt i sjokk.

Heldigvis for ham kom jeg i dette øyeblikket hjem fra jobb og så hele bildet. Sergei uttalte umiddelbart at han ikke ville være i stand til å håndtere denne feilen videre, og nå ville han holde seg unna strøm.

Jeg måtte takle kablingen og installasjonen av alle ledningene. Jeg vil minne deg på at energidrevet arbeid er farlig. De får bare utført av trent personell med:

  1. spesiell kunnskap;
  2. praktiske ferdigheter;
  3. god fysisk helse.

Hvis minst ett av disse kravene er fraværende, er problemer uunngåelig. Hvis det ikke var det, tiltrekk profesjonelle elektrikere. Det er all informasjonen om hvordan du finner fasen med et multimeter. Du kan legge det til i kommentarene eller stille flere spørsmål. Jeg vil svare.

fortell venner

Å utføre reparasjonsarbeid i ethvert rom, er et viktig poeng å utstyre dette rommet med strøm. I tillegg til ledninger, ikke glem behovet for å installere stikkontakter og brytere, som belysningen vil bli regulert med. Her vil et viktig nok poeng være å finne fase, null og jordingsleder for systemet.

For profesjonelle installatører er denne oppgaven veldig enkel, noe som ikke kan sies om vanlige byfolk som ikke alltid kan takle en slik oppgave. Likevel er søket etter fase og null ikke så komplisert som det kan virke innledningsvis, og det inkluderer flere bestemmelsesmetoder.

Det må forstås at ledningene i en leilighet vanligvis har en spenning på 220V, siden det gir mulighet for tilkobling til en nøytral leder og til en av fasene. Samtidig er det obligatorisk, noe som gjør elektrifiseringen av rommet trygt for innbyggerne.

Innhold:

Hva er fase og null i strøm for en nybegynner

For å fange prinsippet om å finne fase og null i nettverket, bør du først bestemme hva disse begrepene betyr, som for en enkel lekmann kan høres ut som helt uforståelige konsepter. Ethvert system, uansett lengde, består av tre faser, og gjelder også lavspentlinjer, hvis oppgave er å drive boligbygg.

Mellom to faser er det en lineær spenning på 380V. Imidlertid er spenningen i et husholdningsnettverk 220V, hovedoppgaven er utseendet til spenningen som kreves for nettverket. For dette formålet er det i et hvilket som helst nettverk en nøytral ledning, som i kombinasjon med en hvilken som helst fase danner en potensiell forskjell på 200V, som vil være fasespenningen.

Null i en elektrisk krets er en leder som kobles til jordsløyfen og brukes til å skape fasebelastning. Denne fasen er koblet til motsatt ende av viklingen på TP. I en standard stikkontakt, for klarhet, blir den ene inngangen tatt som en fase, og den andre som null.

På enklere vilkår er fasen en ledning som strømmen strømmer gjennom. På den nøytrale ledningen går strømmen tilbake til kilden. Avhengig av antall faser har systemet flere ledninger. Anta at i en trefasekrets er det trefasetråder og en revers, null.

Fargebetegnelse. Ikke sjelden er mange interessert i spørsmålet om hvilken farge på ledningen er fase null bakken, hvordan man kan bestemme hvor ledningen ofte leveres ved å bruke fargeforskjellene som brukes i elektrikk. Imidlertid vil denne metoden bare fungere hvis konteringen faktisk er fullført i samsvar med alle regler. Isolasjonen av nøytraltråden er vanligvis indikert i blått eller blått, jorden kombinerer to farger samtidig - grønn og gul. Fasetråden i henhold til reglene er angitt i brunt, hvitt eller svart.

Betegnelse på fase og null bokstaver . I tillegg til fargekoding er bokstavering av ledninger også mulig. Fasen er vanligvis indikert med den latinske bokstaven “L”, og den nøytrale ledningen er vanligvis merket med bokstaven “N”. I tillegg har grunnstøtningen også en egen betegnelse, som er betegnet med bokstaven “G”.

Hvordan bestemme fase og null med en indikator skrutrekker

For å finne fase og null i nettverket, kan du bruke forskjellige verktøy. Den mest vellykkede oppfinnelsen for å hjelpe nybegynnere elektrikere er indikatorskrutrekker, som har spesielle følsomme elementer og en refleksindikator.

Det er enkelt å utføre fase- og nullkontroller på nettverket med en skrutrekker. Skrutrekkeren skal klemmes mellom tommelen og langfingeren. Det er ikke tillatt å berøre den uisolerte delen av tuppen på skrutrekkeren. Pekefingeren skal plasseres på en metallrunde avsats på enden av håndtaket.

Det er ikke vanskelig å bestemme prinsippet om betjening av indikatorskrutrekker, en spesiell lampe er plassert inni den, så vel som en motstand, som er en motstand. Lampen lyser hvis kretsen stenger. Takket være motstand kan du ikke være redd for elektrisk støt under testen, siden det fjerner verdien til en minimumsverdi.

Hvordan finne ut hvor fasen er og hvor null er i uttaket med en indikator-sondevideo

Finn en null med henholdsvis en skrutrekker, vil ikke fungere. I tillegg mislykkes ofte denne metoden på grunn av ikke for god følsomhet. Som et resultat kan indikatorskrutrekkeren reagere på forstyrrelser, gi ut spenning der den er helt fraværende.

Hvordan bestemme fase og null med et multimeter

I tillegg til bruk av en indikator skrutrekker, er det mulig, som også vil gi deg beskjed hvor fasen er og hvor er null i nettverket. En forutsetning for bruk er en foreløpig trådstripping.

Før du bruker enheten, er det påkrevd å stille inn verdien på måleområdet til vekselstrømmen, hvis verdi må overstige 220V. Du bør også navigere ved å merke stikkontaktene der sonderne til enheten er inkludert. For denne typen tester trenger du en sonde koblet til kontakten merket “V”.

Selve sjekken består i å berøre sonden til en av ledningene, mens du overvåker avlesningene på enheten. Hvis multimeteret identifiserer noen spenning, er denne ledningen fase. Hvis den andre ledningen viser en nullverdi, er den henholdsvis en nulltråd.

Enheten for bruk kan brukes av alle typer pekere eller med en digital indikator. Under alle omstendigheter vil overholdelse av sikkerhetstiltak, så vel som riktig indikasjon fra anordningen av indikasjoner fra ledninger, være et viktig poeng. Nøyaktigheten til dette instrumentet er vanligvis høyere enn indikatorskrutrekkeren.

Hovedregelen når du bruker et multimeter er forbudet med å berøre fasen og jordsløyfen samtidig. Slik uaktsomhet kan føre til kortslutning og som et resultat til traumatiske brannskader.

Hvordan bestemme fase og null uten enheter

Til tross for en så utbredt bruk av instrumentelle metoder for å bestemme fase og null i nettverket, er det langt fra alltid at den nødvendige enheten vil være til stede, noe som vil gjøre den rette konklusjonen. Samtidig kan feil identifikasjon av ledninger i nettverket “med øye” føre til ganske farlige konsekvenser.

Den første metoden for å takle denne oppgaven ble beskrevet i en av seksjonene ovenfor. Det består i å finne ledningene, avhengig av fargen på isolasjonen, så vel som på merkingen. Dette vil imidlertid bare være sant hvis oppslaget ble gjort i samsvar med alle regler.

Den andre måten å bestemme dem på er å lage et såkalt kontrolllys, ved å bruke tilgjengelige verktøy. For å gjøre dette trenger du en enkel glødelampe og to ledninger, omtrent 50 centimeter lang. Ledningene skal kobles til lyspæren, mens den andre enden av en av ledningene skal berøre varme-rørene (strippet), og den andre skal berøre de "kalte" ledningene. Den ledningen, når den berører lyset tennes, er fase.

Fasedeteksjon uten indikator og videoenhet

Det er verdt å merke seg at den beskrevne metoden er veldig farlig og kan føre til elektrisk støt under bruken. Det anbefales ikke i noe tilfelle å bruke det i tilfelle det er ekstrem spenning i nettverket, og det er heller ikke umulig å berøre bare ledninger.

En alternativ glødepære kan være en neonpære, som lar deg finne polariteten til systemet.

Avslutningsvis skal det bemerkes at svaret på spørsmålet: hvordan man skal bestemme fase og null har flere løsninger. Nemlig: en indikatorskrutrekker, en multimeter, og også uten enheter. Det hele avhenger av mulighetene og tilgjengeligheten til tilgjengelige enheter. Det er obligatorisk å overholde alle sikkerhetstiltak når du arbeider med strøm.