Как определить фазу и 0: Как определить фазу, ноль и заземление
Как определить фазу, ноль и заземление
Многие электроприборы требуют соблюдения полярности. Это не только мощные потребители электроэнергии, такие как посудомоечная машина или электрическая печь, но и привычные для нас переключатели для включения/выключения света. Даже подключение переключателя с размыкаемым нулем вместо фазы может стать причиной удара током.
Стабильная и безопасная работа электроприборов возможна только при правильном подключении. Для этого нужно определить, какой из проводников является фазным, нулевым и заземляющим. В этой статье мы подробно рассмотрим способы, как это сделать безопасно с использованием доступных инструментов, а также разберем, можно ли определить фазность без приборов.
Безопасность прежде всего!
Жизнь и здоровье человека являются наибольшей ценностью. Поэтому, прежде чем приступить к работе с электрооборудованием, следует убедиться, что все инструменты исправны: корпуса без повреждений, изоляция без переломов провода и повреждений, щупы не разболтаны и их корпуса не нарушены.
Не прикасайтесь к участкам без изоляции на инструментах и проводах при работе под напряжением!
При возникновении малейших сомнений в правильности действий, прекратите работу и обратитесь к профессионалу — это убережет вас, а также окружающих людей, от возможного поражения током.
Как определить ноль и фазу индикаторной отверткой
Одним из простейших способов выявления фазы и нуля является работа с отверткой-индикатором. Такой инструмент доступен по цене и несложный в использовании. Подробно рассмотрим его устройство для понимания принципа работы.
Этот прибор состоит из рукоятки и металлического жала, большая часть которого покрыта изоляцией. Внутри прозрачной рукоятки размещен резистор и неоновая лампа, а на торцевой части имеется второй контакт.
Работая с индикаторной отверткой, её жало должно касаться исследуемого элемента, а человек — второго контакта. Емкость и сопротивление человеческого тела здесь выступают частями цепи: если в цепи присутствует напряжение, то лампочка начинает светиться.
Для определения фазы и нуля отверткой-индикатором достаточно дотронуться сначала к одному, а затем к другому не изолированному концу провода или отверстию розетки. Если в исследуемом элементе есть напряжение, то лампочка загорится. Это явление соответствует фазному проводнику. Если свечения нет, то перед нами нулевой или заземляющий кабель.
Как определить фазу и ноль мультиметром
Индикаторной отверткой мы могли определить только наличие напряжения. При помощи тестера мы можем увидеть определенные показатели, отображающиеся на мониторе. Определение рабочего, заземляющего и нулевого рабочего элемента при помощи мультиметра происходит по схожему с сценариею (как с отверткой). Но это более сложный прибор, поэтому нужно быть предельно внимательным при выставлении его режимов. Если вместо режима вольтметра будет выставлен режим амперметра, вы можете получить значительный удар током.
Итак, устанавливаем переключатель устройства в режим вольтметра переменного тока «~», а предел измерения устанавливаем выше предполагаемого напряжения в сети. Перед началом работы необходимо убедиться, что мультиметр исправен. Для этого нужно измерить напряжение переменного тока в рабочей розетке и проконтролировать полученные значения. После этого можно приступать к определению фазы в исследуемом объекте. Одним из электрощупов касаемся до исследуемого элемента, а контактную часть второго электрощупа зажимаем между двух пальцев. Если на экране отображается какое-либо значение, значительно отличающееся от нуля (близкое к номинальному напряжению в сети), то перед нами рабочий проводник, если же оно равно нулю или очень низкое (до нескольких десятков вольт), то это нулевой или заземляющий проводник.
Как определить фазу и ноль без приборов
Единственный возможный способ различить проводники без использования приборов — при помощи маркировки проводников по цветам. Желто-зеленая окраска изоляции соответствует кабелю заземления, синяя или голубая — нулевому, а рабочий кабель может быть любого цвета. К сожалению, не все придерживаются ГОСТов, а также необходимых требований. Нередко случается, что электричество подключено либо немаркированными кабелями, либо маркировка не соблюдена. Поэтому доверять такому способу нельзя.
В интернете можно найти множество способов определения фазы при помощи подручных средств — картофеля, стакана с водопроводной водой, контрольной лампочки и пр. Эти способы использовать ни в коем случае нельзя — такие опыты могут закончиться фатально не только для вас, но также для окружающих!
Отдельно отметим рекомендуемую даже некоторыми электриками контрольную лампочку, т.е. патрон с лампой, к которому подсоединены два провода. Использование такого самодельного прибора запрещено Правилами Безопасной Эксплуатации Электроустановок, т.к. может причинить серьезный ущерб и нанести травмы.
Также опасно использовать способы, в которых рекомендуется соединение электросети с заземленными предметами — трубами центрального отопления, водоснабжения, газовыми трубами и пр. — если напряжение окажется на таких предметах, то прикосновение к ним может стать смертельным.
Если вы не имеете достаточно инструментов или опыта работы с электричеством, то не рискуйте жизнью и здоровьем, а доверьте подключение электроприборов профессионалу.
Как определить заземление
Часто в новых домах можно встретить проводку из трехжильного кабеля, т.е. в нем присутствует отдельно выведенное заземление. При неправильном подключении есть риск короткого замыкания, а также поражения током. Поэтому для подключения электрооборудования важно знать не только где находится фаза, но также выявить ноль и заземление.
Определить провод заземления сложно из-за того, что по своим параметрам он схож с нулевым.
В электросистемах типа ТТ, имеющих индивидуальный заземляющий контур, можно найти кабель заземления при помощи измерений мультиметром. Для этого нужно поочередно измерить напряжение между рабочим проводником и двумя другими. Большее значение соответствует нулю, меньшее — земле.
В других конфигурациях сети этот прием не работает, поэтому мы рекомендуем предпринять следующие шаги:
- Отключить всех потребителей электроэнергии на исследуемом участке цепи.
- В щитке определить, где находится сдвоенный УЗО на ввод.
- Внимательно осмотрев защитное устройство, определить нахождение нулевого, а также фазного проводника.
- Отключить это УЗО.
- Аккуратно отсоединить нуль от УЗО на время исследования.
- Включить защитное устройство.
- Тестером произвести измерения исследуемых элементов поочередно подключая каждый к фазному. Нулевой проводник отключен, поэтому показания измерений будут нулевыми, сочетание фаза-земля покажет около 220 В.
- Промаркировать проводники по установленным данным.
- Произвести повторное подключение нуля к УЗО.
Помните: неосторожное или неумелое обращение с электричеством может привести к непоправимым последствиям. Не рискуйте жизнью и здоровьем — доверьте дело профессиональным электрикам со стажем и необходимыми допусками.
Оцените новость:
Поделиться:
Как определить фазу, ноль и землю: правила, способы, советы
Содержание
- 1 Правильно определить фазу
- 2 Определение положения фазы по цвету изоляции жил провода
- 3 Найти нулевой провод в квартире
- 4 Дополнительные сведения о нахождении земли, фазы, нулевого провода
- 5 Современные отвертки-индикаторы определения фазы, нулевого провода, земли
Современные отвертки-индикаторы избавят от головной боли человека, пытающегося осмыслить, как определить фазу, ноль, землю. Замечены сложности, расскажем ниже. Для тестирования применяется сигнал, генерируемый отверткой. Понятно, внутри стоят батарейки. Старая советская отвертка-индикатор на базе единственной газоразрядной лампочки негодна. Позволит безошибочно определить фазу. Следовательно, другая цепь – ноль или земля.
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.
Объясним происходящее. Тело человека наделено емкостью. Не столь велика, хватает пропустить мизерный ток. Фаза начинает колебания, электроны идут в сеть и обратно. Создается небольшой ток. Размер сильно ограничен резистором, убиться, взявшись рукой за контактную площадку отвертки-индикатора, другой за трубу снабжения водой непросто. Обнаружить при помощи инструмента непосредственно землю невозможно.
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).
Неверное положение нуля и фазы евророзетки
- 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.
Определение положения фазы по цвету изоляции жил провода
Нулевой рабочий провод снабжен синей изоляцией, земля желто-зеленая. Соответственно, на фазу приходится красный (коричневый) цвет. Правило может грубо нарушаться. Дома старой застройки часто оснащались проводами двух жил. Цвет изоляции в каждом случае белый. Отдельные устройства, наподобие датчиков освещенности или движения, имеют другую раскладку. К примеру, нулевой провод черный. Здесь приготовьтесь смотреть руководство по эксплуатации, вариантов раскладки бесчисленное количество.
Найти нулевой провод в квартире
По правилам, корпус подъездного щитка заземлен. Выполняется при помощи солидных размеров клеммы, затянутой мощным болтом в домах старой постройки, жителям современных зданий проще ориентироваться количеством жил. Нулевая шина имеет самое большое число подключений, фазы разводятся по квартирам (добрые электрики вешают стикеры А, В, С; злые – не вешают). Легко проследим по раскладке автоматов защиты, счетчиков.
Штекер 230 вольт Великобритании
В каждом случае общий провод будет нулевым. Цвет не играет решающей роли. Хотя по нормам современные кабели снабжены разукрашенной изоляцией. Обратите внимание – если в доме обустроено заземление, жил на входе минимум 5. Корпус щитка сажается на желто-зеленую. Нулевой провод послужит отводу рабочего тока от приборов (замыкает цепь). Объединение ветвей на стороне потребителя запрещено. Вот тройка правил, помогающих разобраться в подъездном щитке (обратите внимание, по правилам, жилец туда не должен казать носу вовсе – предупредили):
- Автомат защиты рвет фазу. Встречаются двухполюсные модели, используются сравнительно редко для помещений с особой опасностью (санузел). Поэтому по положению провода удастся сказать: это фаза. Потом стоит автомат вырубить, жилу прозвонить на стороне квартиры. Однозначно даст положение фазы.
- Напряжение меж нулевым проводом, любой фазой составляет 230 вольт. По ключевому признаку выделим жилу, на другую дающая указанную разницу. Разброс меж фазами составляет 400 вольт. Значения процентов на 10 выше, российские сети стараются соответствовать европейским стандартам.
- Токовыми клещами измерим значения на жилах. По каждой фазе проявится значение, сумма которых (по трем) должна течь обратно в сеть по нулевому (либо подходящему фазному). Заземление редко используется, ток здесь близкий нулевому при равномерной загрузке веток. Место, где значение больше всего, традиционно является нулевым проводником.
- Клемма заземления распределительного щитка на виду. Признаку поможет найти нулевой провод в домах с NT-C-S. В других случаях сюда подводится заземление.
Дополнительные сведения о нахождении земли, фазы, нулевого провода
Напоминаем, рассматривались случаи, когда под рукой нет отвертки-индикатора, зато присутствуют токовые клещи, мультиметр. Затем до входа в квартиру обнаруживают землю, фазу, нулевой провод, домашняя сеть прозванивается. Жилы три, методика лежит на поверхности: меж фазой и другим проводом разность потенциалов составит 230 вольт. Обратите внимание, методика непригодна в других случаях. К примеру, разница напряжений меж двумя одинаковыми фазными жилами составляет круглый нуль. Тестером измерить и определить сложно.
Добавим другой способ – промышленностью запрещен. Лампочка в патроне с двумя оголенными проводами. При помощи инструмента находят фазу, возможно жилу замыкать на заземление. Нельзя использовать водопроводные, газовые, канализационные трубы, прочие инженерные конструкции. По правилам, оплетка кабельной антенны снабжена занулением (заземлением). Относительно нее допустимо тестером (запрещенной стандартами лампочкой в патроне) находить фазу.
Для решительных людей порекомендуем пожарные лестницы, стальные шины громоотводов. Нужно зачистить металл до блеска, звонить на участок фазу. Обратите внимание, далеко не все пожарные лестницы заземлены (хотя обязаны быть), шины громоотводов 100%. Если обнаружите столь вопиющий произвол, обратитесь в управляющие организации, при отсутствии реакции – сообщите государственным инстанциям. Указывайте нарушение правил защитного зануления зданий.
Современные отвертки-индикаторы определения фазы, нулевого провода, земли
Когда нельзя понять, какого цвета провода, полезно пользоваться отверткой-индикатором. Инструкция диковинки на батарейках говорит: удастся при помощи щупа найти землю. Спешим огорчить читателей – любой длинный проводник определяется ложно. Разорванная в области пробок фаза, нулевой провод, настоящая земля – ответ один. Не каждая отвертка-индикатор способна выполнять функции одинаково эффективно. Смысл операции следующий:
Отвертка-индикатор
- Активная отвертка-индикатор способна обнаружить длинный проводник путем излучения туда сигнала, ловли отклика.
- На практике при плохом качестве контактов волна быстро затухает. Отвертка-индикатор показывает наличие земли на разомкнутой пробке фазы.
- Для определения земли существует условие – нужно пальцем коснуться контактной площадки. В этом разница меж активной и пассивной отвертками-индикаторами. В первой возможно по этому принципу найти фазу, во второй правильное определение происходит при условии отсутствия контакта с данной областью.
Современная отвертка-индикатор на расстоянии позволит судить, течет ли по проводу ток. Существует специальный дистанционный режим. Обычно даже два: повышенной и пониженной чувствительности. Позволит отсеять неиспользуемую часть проводки. Допустим, известны случаи: строители заводили в дом две фазы вместо одной, путали местами. Пользоваться проводкой нужно с большой осторожностью.
Хочется отметить, на практике измерить сопротивление проводки, прозвонить непросто. Гораздо удобнее определять наличие фазы. Нет опасности сжечь китайский тестер (бывает временами при попытках измерить сопротивление жилы под током). Следует также знать, низкоомные цепи определяются с ошибкой. К примеру, большинство тестеров при прямом замыкании щупов не дают нуль шкалы. Зато если не получится определить землю при помощи активной отвертки-индикатора, плохие контакты – запросто. Если при выключенных пробках огонек горит с пальцем, прижатым к контактной площадке, время задуматься о покупке нового автомата распределительной коробки, скрутки замените современными колпачками.
Часто занимающимся ремонтом рекомендуем выход из положения: маркировка проводов. Лучше делать краской принтера, цвета примерно совпадают:
- Красный – фаза.
- Синий – нулевой провод.
- Желтый – земля.
Обычно водорастворимая краска смывается с трудом. Цвета электрических проводов допустимо проставить колерами принтеров. Приведенная выше система не одинока, часто встречается. В продаже найдем черный цвет. Можете использовать, как заблагорассудится. Обозначение проводов выполняется один раз навсегда. Смыть маркировку проще концентрированной уксусной кислотой, вещество понадобится вознамерившимся отчистить руки (не всегда просто выходит на практике). Напоследок – старайтесь не заляпать одежду.
Как определить фазу и ноль индикатором-пробником. Цвета фазного провода
Чтобы правильно подключить приборы освещения, розетки и другие электроустройства нужно знать, где фаза и ноль. Для этого можно воспользоваться очень полезным и функциональным измерителем — мультиметром. Несмотря на кажущуюся простоту этого прибора, нужно научиться им пользоваться, в некоторых случаях одно неверное действие может привести к неприятным и даже плачевным результатам. Мы расскажем вам, как определить фазу и ноль мультиметром, и вы сможете безопасно организовать электричество в своём доме.
Цвета и обозначение проводов
Для того, чтобы без приборов найти фазный, нулевой и заземляющий провод электропроводки, они, в соответствии с правилам ПУЭ покрываются изоляцией разный цветов.
На фотографии представлена цветовая маркировка электрического кабеля для однофазной электропроводки напряжением переменного тока 220 В.
На этой фотографии представлена цветовая маркировка электрического кабеля для трехфазной электропроводки напряжением переменного тока 380 В.
По представленным схемам в России начали маркировать провода с 2011 года. В СССР цветовая маркировка была другая, что необходимо учитывать при поиске фазы и нуля при подключении установочных электроизделий к старой электропроводке.
Таблица цветовой маркировки проводов до и после 2011 года
Период действия ПУЭ | Первая фаза L1 | Вторая фаза L2 | Третья фаза L3 | Нулевой провод, N | Заземляющий провод, РЕ |
До 1 января 2011 г. | желтый | зеленый | красный | голубой | желто — зеленый (черный) |
После 1 января 2011 г. | коричневый | черный | серый | светло-синий | желто — зеленый |
В таблице представлена цветовая маркировка проводов электрической проводки, принятая в СССР и России. В некоторых других странах цветовая маркировка отличается, за исключением желто — зеленого
провода. Международного стандарта пока нет.
Обозначение L1, L2 и L3, обозначают не один и тот же фазный провод. Напряжение между этими проводами составляет 380 В. Между любым из фазных и нулевым проводом напряжение составляет 220 В, оно и подается в электропроводку дома или квартиры.
В чем отличие проводов N и PE в электропроводке
По современным требованиям ПУЭ в квартиру кроме фазного и нулевого проводов, должен подводиться еще и заземляющий провод желто — зеленого
.
Нулевой N и заземляющий провода PE подключаются к одной заземленной шине щитка в подъезде дома. Но функцию выполняют разную. Нулевой провод предназначен работы электропроводки, а заземляющий – для защиты человека от поражения электрическим током и подсоединяется к корпусам электроприборов через третий контакт электрической вилки. Если произойдет пробой изоляции и фаза попадет на корпус электроприбора, то весь ток потечет через заземляющий провод, перегорят плавкие вставки предохранителей или сработает автомат защиты, и человек не пострадает.
В случае, если электропроводка проложена в помещении кабелем без цветовой маркировки то определить, где нулевой, а где заземляющий проводник приборами невозможно, так как сопротивление между проводами составляет сотые доли Ома. Единственной подсказкой может послужить тот факт, что нулевой провод заводится в электрический счетчик, а заземляющий проходит мимо счетчика.
Внимание! Прикосновение к оголенным участкам схемы подключенной к электрической сети может привести к поражению электрическим током.
Меры безопасности
Чтобы работа была безопасной и не произошло никаких неприятных неожиданностей, следует ознакомиться с правилами пользования, которые обуславливает отвертка индикаторная. Инструкция оговаривает следующие меры предосторожности.
- Пользоваться прибором без винта запрещено.
- Извлекать из прибора допустимо только батарейку.
- Заменив элемент питания, винт плотно закручивается по часовой стрелке.
- Нельзя использовать инструмент с механическими повреждениями.
- Запрещено применять отвертку при повышенной влажности окружающей среды.
- Использовать прибор для сетей с несоответствующим напряжением категорически недопустимо.
Это ряд достаточно несложных правил, однако неукоснительное их выполнение гарантирует сохранение здоровья и обеспечит безопасность деятельности.
Индикаторы-пробники для поиска фазы и ноля
Прибор, предназначенный для поиска ноля и фазы, называется индикатором. Широкое применение получили световые индикаторы для определения фазы на неоновых лампочках. Низкая цена, высокая надежность, долгий срок службы. В последнее время появились индикаторы и на светодиодах. Они дороже и дополнительно требуют элементов питания.
На неоновой лампочке
Представляет собой диэлектрический корпус, внутри которого находятся резистор и неоновая лампочка. Касаясь по очереди к проводам электропроводки отверточным концом индикатора, Вы по свечению неоновой лампочки находите фазу. Если лампочка засветилась от прикосновения, значит, это фазный провод. Если не светится, значит, это нулевой провод.
Корпуса индикаторов бывают разных форм, цветов, но начинка у всех одинаковая. Для исключения случайного замыкания, советую на стержень отвертки надеть трубку из изоляционного материала. Не следует индикатором откручивать или затягивать винты с большим усилием. Корпус индикатора сделан из мягкой пластмассы, стержень отвертки запрессован неглубоко и при большой нагрузке корпус ломается.
Светодиодный индикатор-пробник
Индикатор-пробник для определения фазы на светодиодах появились сравнительно недавно и завоевывают все большую популярность, так как позволяют не только найти фазу, но и прозванивать цепи, проверять исправность лампочек накаливания, нагревательных элементов бытовых приборов, выключателей, сетевых проводов и многое другое. Есть модели, с помощью которых можно определять местонахождение электропровода в стенах (чтобы не повредить при сверлении) и найти, в случае необходимости, место их повреждения.
Конструкция светодиодного индикатора-пробника, такая же, как и на неоновой лампочке. Только вместо нее используются активные элементы (полевой транзистор или микросхема), светодиод и нескольких малогабаритных батареек постоянного тока. Батареек хватает на несколько лет работы.
Для нахождения фазы светодиодным индикатором-пробником, отверточным его концом прикасаются последовательно к проводникам, при этом к металлической площадке на торце рукой касаются нельзя
. Эта площадка используется только при проверке целостности электрических цепей. Если при поиске фазы Вы будете касаться этой площадки, то светодиод будет светить и при касании индикатором к нулевому проводу!
Ярко засветившийся светодиод укажет на наличие фазы. По правилам, фазный провод должен быть с правой стороны розетки. Как проверять контакты и цепи таким индикатором-пробником, подробно изложено в прилагаемой к нему инструкции.
Как самому сделать индикатор-пробник для поиска фазы и ноля на неоновой лампочке
При необходимости можно своими руками сделать индикатор-пробник для поиска и определения фазы.
Для этого нужно к одному из выводов любой неоновой лампочки, даже стартера от светильника дневного света, припаять резистор номиналом 1,5-2 Мом и на него надеть изолирующую трубку.
Лампочку с резистором можно разместить в ручку отвертки или корпус от шариковой ручки. Тогда внешний вид самодельного индикатора-пробника, мало чем будет отличаться, от промышленного образца.
Поиск или определение фазы выполняется точно так же, как и промышленным индикатором-пробником. Удерживая лампочку за цоколь, концом резистора прикасаются к проводнику.
При подборе резистора иногда возникают трудности с определением его номинала, если на корпусе резистора вместо числа нанесены цветные кольца. С этой задачей поможет справиться онлайн калькулятор.
Конструкция индикаторной отвертки
Принцип устройства индикаторных отверток довольно прост и внешне напоминает ее обычный аналог. Разница между ними состоит в ручке.
Индикаторная отвертка имеет в корпусе резистор, к которому подключено металлическое жало инструмента. Оно выступает в роли проводника.
Элемент сопротивления сокращает силу тока до максимально возможной величины. Это позволяет пользоваться индикаторной отверткой безопасно.
В корпусе также находится небольшой светодиод или неоновая лампочка. Он подсоединяется к наружному пятачку контактной пластины, которая находится на внешней стороне отвертки.
Ток, проходя по щупу и резистору, уменьшается, его сила становится безопасной для проведения работы.
Это основной принцип работы такого прибора, как индикаторная отвертка. Как пользоваться прибором, расскажут правила.
Человек должен дотрагиваться до пластины на внешнем крае инструмента. Цепь в этом случае замкнется и световой индикатор активируется.
Почему индикатор светится при прикосновении к нулевому проводу
Такой вопрос мне задавали многократно. Одной из причин является неправильное применение светодиодного индикатора. Как правильно держать светодиодный индикатор-пробник при поиске фазы, написано в статье выше.
Второй возможно причиной такого поведения индикатора является обрыв нулевого провода. Например, сработал автомат защиты, установленный после счетчика на нулевом проводе. В старых квартирах это не редкость и является грубым нарушением обустройства электропроводки. Необходимо в обязательном порядке удалить автомат с нулевого провода или закоротить его выводы перемычкой.
При обрыве нулевого провода на него через включенные в электросеть приборы, например, через индикатор подсветки выключателя, телевизор в дежурном режиме, любое зарядное устройство, выключенный только кнопкой пуск компьютер и другие электроприборы, поступает фаза. Индикатор это и показывает. В таком случае нулевой провод может быть опасным и прикосновение к нему недопустимо. Нужно найти и устранить обрыв нулевого провода, который может находиться и в распределительных коробках.
Инструкция пользования
Множество функций позволит выполнить индикаторная отвертка. Как пользоваться ею правильно? Разработаны правила, это регламентирующие.
Чтобы оценить провод на наличие обрыва, следует устранить вероятность отсутствия напряжения в сети. Затем, держа одной рукой провод, следует дотронуться жалом другого конца.
Если провод исправен, светодиод станет светиться.
При помощи данного прибора можно проверить состояние удлинителя. Для этого проводник отключают от сети. В оба отверстия розетки вставляются два провода. Держась за контакт вилки, следует проверить инструментом второй контакт.
Если лампочка стала светиться, удлинитель исправен.
Найти участок обрыва кабеля также достаточно просто. Щуп инструмента зажимается пальцами, а его ручка проводится вдоль кабеля. Где индикатор перестанет гореть, в том месте существует обрыв.
Как найти фазу и ноль с помощью контрольки электрика
Контролька электрика на лампочке накаливания
Для проверки наличия питающего напряжения в электрической сети ранее электрики использовали самодельную контрольку, представляющую собой маломощную лампочку накаливания, вкрученную в электрический патрон. К патрону подсоединены два проводника из многожильного провода длиной около 50 см.
Для того, чтобы проверить наличие напряжения, нужно проводниками контрольки прикоснуться к проводам электропроводки. Если лампочка засветилась, напряжение есть.
Контролька электрика на светодиоде
Контролька электрика на лампочке требует бережного отношения и занимает много места. Гораздо удобнее сделать контрольку электрика на светодиоде по нижеприведенной схеме.
Схема простая, последовательно с любым светодиодом включается токоограничивающее сопротивление. Светодиод любого типа и цвета свечения. Пользоваться ней так же, как и контролькой электрика на лампочке.
Светодиод и резистор можно разместить в корпусе от шариковой ручки подходящего размера. На фото контролька для автомобилиста. Схема такой контрольки такая же. Только в зависимости от типа используемого светодиода, резистор R1 ставится номиналом около 1 кОм.
Проверить наличие напряжения на проводах в бортовой сети автомобиля такой контролькой просто, правый конец по схеме соединяется с массой, а левым касаетесь любого контакта. Если напряжение на контакте есть, светодиод засветится. Если к положительной клемме аккумулятора прикоснуться одним концом предохранителя, а ко второму прикоснуться контролькой, то если светодиод не будет светить, значит, предохранитель в обрыве. Так можно проверять и лампочки накаливания, и наличие контакта в переключателях.
Поиск фазы при наличии нулевого и заземляющего проводников
Если требуется найти фазу в электропроводке, которая имеет фазный, нулевой и заземляющий провода, то с помощью контрольки это легко сделать. Достаточно выполнить три касания проводами контрольки. Нужно присвоить каждому проводу условный номер, например 1, 2 и 3 и по очереди прикасаться к парам проводов 1 – 2, 2 – 3, 3 – 1.
Возможно следующее поведение лампочки. Если при прикосновении к 1 – 2 лампочка не засветилась, значит, провод 3 фазный. Если светит при прикосновении к 2 – 3 и 3 – 1, значит 3 фазный. Смысл простой, при прикосновении к нулевому и заземляющему проводнику лампочка светить не будет, так как практически это проводники, на щитке соединенные вместе.
Вместо контрольки можно включить любой вольтметр переменного тока, рассчитанный на измерение напряжения не менее 300 В. Если одним щупом вольтметра прикоснуться к фазному проводу, а другим к нулевому или заземляющему, то вольтметр покажет напряжение питающей сети.
Поиск фазы и нуля контролькой
Внимание, прикосновение к любым оголенным проводникам при поиске фазы контролькой может привести к поражению электрическим током.
Делается все очень просто, один конец провода контрольки подсоединяется к зачищенной до металла трубе центрального отопления или водопровода, а другим по очереди касаетесь проводам или контактам электропроводки. При прикосновении к фазному проводу лампочка засветит.
Если до металла трубы не добраться, то можно воспользоваться водой, текущей из смесителя. Для этого включаете воду и один провод контрольки помещаете под струю воды как можно ближе к смесителю. Вторым концом провода касаетесь проводов электропроводки. Слабый свет лампочки подскажет Вам, где фаза.
В контрольку лучше всего вкрутить самую маломощную лампочку, я использовал лампочку от подсветки холодильников мощностью 7,5 Вт. Для того, чтобы дотянуться до воды, можно использовать кусок любого провода или стандартный удлинитель.
Проверка устройства перед работой
Перед началом процесса важно ознакомиться с правилами, как проверить индикаторную отвертку. Для этого производится визуальный осмотр на целостность конструкции, дабы исключить наличие механических повреждений.
Выполнив это действие и не обнаружив отклонений от нормы внешнего вида инструмента, проводится его тестирование.
Щуп индикаторной отвертки при проверке вставляется в каждое отверстие рабочей розетки. Большой палец при этом необходимо держать на пластине рукоятки диэлектрического сенсора. Если этого не сделать, индикатор не будет срабатывать.
Также при использовании оборудования с неоновым индикатором на батарейке допустимо просто зажать пальцами жало отвертки и ее пятачок. Если светодиод загорится, инструмент исправен.
Поиск фазы и ноля с помощью картошки
Если у Вас под рукой не оказалось технических средств для поиска фазы, то можно с успехом воспользоваться экзотическим или народным, иначе не назовешь, способом определения фазы, посредством картошки. Не подумайте, что это шутка. Для кого-то это может быть единственно доступный метод, который можно с успехом применить на практике.
Конец одного проводника нужно подсоединить к водопроводной трубе (если она не пластиковая) или батарее отопления. Если труба окрашена, то нужно место присоединения зачистить до металла, чтобы обеспечить электрический контакт. Противоположный его конец воткнуть в срез картошки. Другой проводник тоже втыкается одним концом на максимальном расстоянии от предыдущего в картошку, вторым концом через резистор номиналом не менее 1 Мом по очереди прикасаются к проводам электропроводки. Некоторое время нужно подождать. Если на срезе картошки реакции нет, это ноль, если есть – фаза. Я не рекомендую пользоваться этим методом, если не знаете правил безопасности работы с электрическими установками.
Как видите, на фото вокруг проводов при подсоединении к фазному проводу электропроводки на поверхности среза картошки произошли изменения. При прикосновении к нулевому проводу реакции не последует.
Применение лампы накаливания
Это метод использования лампы накаливания для определения проводников соответствующего цвета в сети из 3 проводников. Этот метод предусматривает соблюдение повышенных мер безопасности.
Для применения этого метода в патрон вкручивается обычная лампа накаливания. На клеммы патрона прикручиваются провода, не имеющие на концах изоляции.
Если не имеется комплекта деталей для этого метода, можно использовать стандартную настольную лампу. В таком случае, чтобы получить результат следует попеременно, по цветам присоединять проводники к вилке.
Недостатком этого способа является то, что применив его, невозможно будет наверняка узнать какой из двух проводников фазный. То есть, таким методом, мы скорее проверяем систему на работоспособность.
А преимущество состоит в том, что с большой долей вероятности будем знать следующее: 1 провод нуль, другой провод фаза. Если при тестировании свет не горит, это указывает на отсутствие фазы в проверяемых проводниках.
Как отличить по внешнему виду
Узнать, какие провода проходят в конкретной квартире, можно по их внешнему виду. Знать, как определить фазу и ноль без приборов, нужно, если отсутствуют оба из указывающих инструментов. Отличить провода можно по цвету их изоляции. Но этот метод применим только тогда, когда электропроводка выполнена с соблюдением всех правил ее укладки
. Желто-зеленый цвет изоляции указывает на то, что этот проводник — заземляющий. Голубой или синий цвет говорит о том, что провод нулевой, а коричневый, белый или черный цвет указывает на фазовую линию.
Но даже при уверенности в цвете проводки лучше ее перепроверить индикаторной отвёрткой или мультиметром, так как неправильное подключение чревато электротравмой.
Общие сведения
В нашей повседневной жизни мы сталкиваемся с электричеством практически в любом месте, где пребываем. Будь это работа или различные заведения: кино, театр, магазины, спортивные комплексы — перечислять можно очень долго. Что и говорить, мы пользуемся многими электроприборами ежедневно, причем лет так 20 или 30 лет назад их было не так много, как в настоящее время. Причем их число растет с завидной периодичностью.
Но все электрическое оборудование не может работать вечно и рано или поздно оно начинает ломаться, что просто неизбежно. Вечного двигателя пока еще никто не изобрел, поэтому на чудо надеяться не стоит. Некоторые люди хотят научиться чему-то новому, неизведанному и электричество не является исключением. Хотя бы потому, что можно самостоятельно проводить ремонт бытовой техники. Конечно, лучше приглашать специалиста, но легкую работу можно выполнить самостоятельно. Только для этого необходимо изучить фундаментальные понятия, дабы разобраться, что такое ноль и фаза.
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.
В обязательном порядке придерживайтесь правил техники безопасности и будьте осторожны и предельно внимательны, когда решаете вопросы с электричеством самостоятельно.
от простого до сложного метода
Монтаж нового оборудования с частичной заменой электрической проводки или без нее обязательно включает четкое определение проводов с фазой, «нулем» и заземлением. С поиском фазы вопросов нет: воспользуйтесь отверткой со встроенным индикатором. Если на объекте применяется проводка с двумя жилами, то автоматически понятно — первая является «фазой», вторая — «нулем». Сложности возникают при работе с системами, состоящими из трех токоведущих кабелей, поэтому ниже рассказано о том, как отличить «ноль» от заземления.
Проблемы связаны с фактически одинаковыми электрическими параметрами двух проводников. Именно поэтому не пытайтесь отличить «ноль» от «земли», используя обычную лампочку: светиться она будет в обоих случаях. Приблизительно идентичными будут значения напряжения при замере с помощью мультиметра на парах фаза-ноль и фаза-земля (около 220 В). Впрочем, данный метод все же актуален для определенных ситуаций.
Контрольная лампа на 220ВСодержание
- Определяем фазу
- Методы определения
- Цветовая маркировка проводов
- Дифференциальный ток
- Заземляющие контакты на розетках
- Использование мультиметра
- Отключение нулевого провода (электрический щиток)
- Метод прозвонки
- Разница между нулем и землей
Определяем фазу
Чтобы найти «фазу», достаточно воспользоваться индикаторной отверткой — простым инструментом, который должен быть у любого хозяина. Прикоснитесь жалом к каждому проводнику, одновременно удерживая палец на верхней, металлической части рукоятки отвертки. Когда световой индикатор внутри отвертки загорится, значит, вы коснулись фазного провода. Однако помните, что при выполнении соответствующих операций электрическая сеть не обесточивается.
Поиск фазного провода индикаторной отверткойМетоды определения
Существует несколько способов, позволяющих отличить «ноль» от «земли».
Цветовая маркировка проводов
Профессиональные и добросовестные электрики никогда не будут монтировать проводку без соблюдения цветовой маркировки. При условии, что монтаж осуществлялся с соблюдением основных правил ПУЭ, каждый проводник имеет определенный цвет в зависимости от выполняемой функции:
- Синяя/голубая оболочка используется для маркировки нулевого проводника.
- Желто-зеленая оболочка (полосками) применяется для обозначения заземляющей жилы.
- С фазным проводом сложнее, поскольку он может иметь оболочку белого, черного, красного, оранжевого и других цветов. Независимо от выбранного цвета «фазы» такой монтаж будет правильным.
Помните: даже если были обнаружены жилы соответствующих цветов, по которым можно определить «фазу», «ноль» и «землю», не стоит спешить с выводами. Быть полностью уверенным в правильности монтажа можно исключительно при условии, что вы выполнили его самостоятельно.
Дифференциальный ток
Намного проще отличить «ноль» от «земли», если на обслуживаемом участке имеется устройство защитного отключения (УЗО) либо дифференциальный автомат. Воспользуйтесь лампой с проводами, подключите прибор к фазе и одному из двух проводников. Если защита не сработала, то лампочка подключена правильно — к паре фаза-ноль. Если сработало УЗО и ветка оказалась обесточенной, то была задействована пара фаза-земля.
Если УЗО не сработало в обоих случаях, то возможны проблемы с функциональностью оборудования. О работоспособности устройства дифференциальной защиты можно судить по проведенному испытанию. На любом подобном оборудовании есть кнопка «Тест». Нажмите на нее.
Примечание. Защитное устройство может не сработать по другой причине: если протекающий через лампу ток ниже номинального дифференциального значения (при котором оборудование должно выполнять обесточивание цепи). К примеру, лампа накаливания пропускает ток около 20-40 мА. Если используется УЗО на 100 мА, то логично, что прибор не сработает.
Заземляющие контакты на розетках
Этот способ подходит для любого объекта, на котором используются двухполюсный вводный автомат и заземляющие розетки. Отключите автомат, что гарантирует отсутствие связи между «нолем» и «землей». Сделайте аналогичное со всеми бытовыми приборами. Возьмите мультиметр, активируйте режим «Прозвонка» и выполните процедуру между заземляющим контактом на розетке и двумя неизвестными проводами.
Когда заземляющий контакт розетки будет соединен с «нолем», на мультиметре будет показано огромное сопротивление, с «землей» — приближенное к нулевому значению. Данный метод поможет убедиться в правильности подключения заземляющих розеток.
Использование мультиметра
Перед проверкой токоведущих жил с помощью мультиметра следует зачистить проводку. Не забывайте о мерах предосторожности и обязательно выполните обесточивание электрической сети на обслуживаемом объекте.
Если электрическая проводка не имеет цветовой/символьной маркировки либо монтаж выполнялся неизвестным мастером, тогда воспользуйтесь мультиметром. Однако сперва при помощи индикаторной отвертки определите «фазу». Настройте мультиметр, выбрав диапазон замера переменного напряжения более 220 В. Можно взять измерительный прибор любого типа. Не имеет значения конкретный размер диапазона: главное — выставить его выше 220 В.
На паре фаза-земля напряжение будет меньшеСоедините через мультиметр «фазу» с одним, а затем — другим проводником. На паре фаза-ноль значение напряжения будет ненамного выше, чем на паре фаза-земля. Это позволит отличить «ноль» от «земли».
Примечание. Определение «земли» при помощи мультиметра актуально для более старых электрических сетей, построенных по конфигурации ТТ. Для современных топологий TN-C-S метод неактуален. Во втором случае нулевой и заземляющий проводники разделяются уже внутри здания, поэтому электрически являются идентичными и связанными между собой. У них одинаковое сопротивление, а, значит, при использовании мультиметра на обеих парах будет равная разница потенциалов.
Не подходит мультиметр для поиска заземляющего проводника в электрической сети TN-S. «Ноль» и «земля» разделены от источника энергии до потребителя. Из-за разной длины проводов будет совершенно иное сопротивление, которое обуславливает полученную разницу в напряжении. Может оказаться, что разница потенциалов на паре фаза-земля будет выше, нежели на паре фаза-ноль.
Отключение нулевого провода (электрический щиток)
Убедитесь, что электрические приборы были отключены от сети, благодаря чему ток гарантированно не будет поступать на нулевой проводник. Загляните в распределительный щиток, расположение которого регламентируется правилами ПУЭ, отсоедините нулевой провод (открутите зажимы, вытащите кабель из вводного автомата и заизолируйте). Либо удалите проводник с нулевой шины, которая используется для дальнейшего разветвления нейтрали. В квартире или частном доме останутся два работающих проводника — заземляющий и фазный.
Вновь возьмите в руки мультиметр, измерьте напряжение между фазой (определяется индикаторной отверткой) и двумя другими проводниками. Напряжение появится исключительно между «фазой» и «землей», поскольку нулевой провод отключен от щитка.
Примечание. Существует такое понятие, как «наведенное напряжение». Не вдаваясь в подробности, отметим, что вследствие него при измерении пары фаза-ноль мультиметр покажет вольтаж, отличный от «0» (обычно не более 10 В).
Метод прозвонки
Прозвонка — один из самых популярных методов, использующихся мастерами для поиска мест обрыва электропроводки. Он подходит для определения «ноля» и «земли». Данный способ актуален при условии, что вы знаете расположение нулевого и заземляющего проводников на одном из концов. Например, когда прозвонка осуществляется от распределительного щитка, но по какой-то причине на другом конце провода имеют другую цветовую маркировку (либо одинакового цвета).
Произведите полное обесточивание. Прозвонка может выполняться профессиональными приборами (на любых моделях мультиметра имеется соответствующая функция) или обычной схемой из лампочки, батарейки и проводов.
Если длина измеряемых проводников небольшая, то воспользуйтесь куском кабеля, подсоединив отрезок к концам участка. Если требуется прозвонить проводник, идущий от распределительного щитка до розетки в дальней комнате, то лучше воспользоваться известной жилой: до обесточивания индикаторной отверткой определите и промаркируйте «фазу» (на обоих концах).
Один щуп мультиметра (или самодельного прибора) подключите к отмеченному фазному проводу, другой — к одному, а затем — другому неизвестному проводнику. Переходите к противоположному концу линии. Подключите поочередно два конца неопределенных жил к промаркированному фазному кабелю. Обозначьте их.
Разница между нулем и землей
Последствия неправильной коммутации нулевого и заземляющего проводников могут быть разными:
- Неправильная работа приборов учета электроэнергии в меньшую или большую сторону. Соответственно в первом случае, когда компания-поставщик найдет ошибку, может быть начислен огромный штраф.
- Некорректная работа устройств защитного отключения и дифференциальных автоматов: при существенных перепадах напряжения будет постоянно перегорать бытовая техника.
- Отсутствие защиты человека от поражения током. Более того, неправильная схема может стать основной причиной удара.
В статье были рассмотрены способы, позволяющие отличить нулевой и заземляющий проводники в трехжильных системах.
Расположены они в порядке возрастания сложности действий. Только правильный монтаж электрической проводки гарантирует корректную работу УЗО, дифференциальных автоматов и розеток с заземляющим контуром. Если есть малейшие сомнения, лучше обратиться за помощью к квалифицированному специалисту, предоставляющему акт о проведении ремонтных работ.Инструкция, как определить фазу и ноль мультиметром или индикаторной отверткой
Монтаж электропроводки в квартире — это довольно сложная работа, поэтому многие обязательно прибегают в этом случае к помощи специалиста. Но иногда приходится решать некоторые задачи электропроводки, которые не требуют особых навыков и знаний. В этом случае нецелесообразно вызывать на помощь профессионала, так как минимум это немного стыдно, а также отвлечет мастера от других важных работ.
К таким бытовым задачам относится к примеру такая — определение в розетке фазы и ноля. Для квалифицированных специалистов это обычная работа, и решение проблемы они точно найдут за пару минут.
Но вот совсем другое дело для тех, кто никогда не работал с электричеством. В этой статье мы подробно вам расскажем способы определения фазы и ноля без приборов.
Краткое содержимое статьи:
Как обозначается проводка приходящая в квартиру?
В схемах обозначение стандартное и выглядит оно следующим образом:
- PE — заземление
- N — нулевой провод
- L — фазовый провод
Стандартом также было введена цветовая расцветка проводом, и этих стандартов придерживаются во многих бытовых приборов, и это необходимо знать.
Желто-зеленый провод — заземление, синий провод — нулевой, красный или коричневый — фаза.
Не все знают чем отличается фаза от нуля, поэтому это может причинить серьезный вред здоровью. Этих правил придерживаются электрики при монтаже проводки, это не только удобство, но также это может спасти кому-то жизнь.
Очень мало розеток, на которых обозначается нулевой и фазовый контакт, поэтому нужно знать способы определения, об этом мы расскажем далее.
Индикаторная отвертка
Определить фазу и ноль индикаторной отверткой — это один из самых простых способ проверки.
Такая отвертка стоит совсем не дорого, ее можно найти как в хозяйственном, так и в строительном магазине. Чтобы обнаружить в розетке фазу следует прикоснуться подушечкой большого пальца к контакту с обратной стороны отвертки.
Затем следует вставить отвертку в отверстия розетки, если индикатор внутри загорелся, то это говорит о том, что мы обнаружили фазу. Если индикатор не загорается, то это значит мы наткнулись на нулевой провод.
В этих индикаторных отвертках в основном применяются неоновые лампочки и резистор. Также в продаже можно найти светодиодные, они могут работать без касания пальцев, так как там устанавливается батарейка.
Но мы не видим смысла переплачивать за такой вариант индикатора, и простой отвертки с неоновой лампочкой будет достаточно.
Инструкция как определить фазу и ноль используя мультиметр
Нужно установить переключать на измерение напряжения свыше 250 Вольт, если установить на меньшее значение, то нам не получится правильно определить фазу.
Далее следует зажать черный щуп между пальцев, а красным прикасаться поочередно к контактам розетки. Если вы заметите отклонение показаний, то значит вы сумели найти фазный контакт.
Заземление и ноль найти совсем не составит труда, также используем тот же прибор. Красный щуп уставите в фазовое отверстие розетки, а затем сначала черным щупом установите на другой контакт, и после этого на третий.
Обязательно запомните напряжение и в том, и в другом случае. Где напряжение будет меньше, там и есть заземление, а выше напряжение указывает на нулевой провод. Вот так можно определить фазу и ноль мультиметром.
Подручный метод определения фазы и ноля
Для осуществления данного варианта нам не понадобится абсолютно никакое дополнительной оборудование, только резистор 1 Мом и 1 клубень сырого картофеля.
У многих возможно сейчас появилось недоумение на лице, но этот способ неоднократно проверялся и он действительно работает.
Вам понадобится 2 провода длиной 1 метра, можно использовать медный 1-жильный провод для проводки.
Разрежьте картофелину пополам, один конец присоедините к водопроводной трубе, а другой воткните в картошку. Теперь возьмите другой провод и воткните в картофель на расстоянии 0.5 см от 2 провода. Другой его конец вставьте в розетку и следует подождать 2 минуты.
Фазный провод выдаст себя легко, крахмал на срезе начнет пениться. Такой способ довольно простой, поэтому его каждый сможет использовать в домашних условиях. Желаем вам успехов!
Фото инструкция, как определить фазу и ноль
youtube.com/embed/7N6ycSPWARE?feature=oembed» frameborder=»0″ allow=»accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture» allowfullscreen=»»>Вам понравилась статья? Поделитесь 😉
Как определить фазу и ноль
Содержание
- Определение фазы тестером
- Определение фазы мультиметром
- КАК САМОМУ ОПРЕДЕЛИТЬ ФАЗУ, НОЛЬ и ЗАЗЕМЛЕНИЕ У ПРОВОДОВ
- ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФАЗЫ
- ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФАЗЫ ИНДИКАТОРНОЙ ОТВЕРТКОЙ
- ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФАЗЫ, НУЛЯ И ЗАЗЕМЛЕНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ ЛАМПОЙ
- Определить фазу и ноль из двух проводов
- Найти фазу, ноль и заземление из трех проводов:
- Нестандартные способы: как определить фазу в проводке
- Применение отвёртки с индикацией
- Фаза и ноль. В чем разница?
- Как определить правильно ли подключены провода
- Проверка с индикатором
- Проверка с мультиметром или тестером
- Как определить фазу и ноль без приборов
- Определение фазы, нуля и заземляющего провода
- Простейшие способы
- По цветовому исполнению жил
- Индикаторной отвёрткой
- Запрещенные и опасные способы
- Замер сопротивления «кольца фаза-нуль»
- Поиск фазы и ноля с помощью картошки
- Определение наружным осмотром
Определение фазы тестером
Второй вариант определения фазного провода предполагает использование более продвинутого прибора – тестера или мультиметра. Он позволяет измерять различные электрические величины постоянного или переменного тока. Используя вращающийся переключатель настройте прибор на измерение разности потенциалов переменного тока. Один из щупов прибора плотно зажмите в руке, а вторым прикоснитесь к исследуемому проводу или углубите его в отверстие в розетке. В случае попадания на нулевой провод табло мультиметра покажет набор нулей или небольшое напряжение, не превышающее обычно двух вольт. При контакте с проводником фазы цифры на дисплее прибора будут выше.
Существует и третий вариант, который можно отнести к самым ненадежным. Дело в том, что в настоящее время по правилам монтажа внутридомовых и промышленных электросетей все провода имеют определенную цветовую маркировку в зависимости от их назначения. Так, для подключения к фазе должен использоваться черный или коричневый проводник, к нулю – синий или голубой, а заземляющий проводник окрашивается частично в желтый цвет, а частично в зеленый.
К сожалению, особенности нашей страны и многих безответственных электриков часто приводят к игнорированию установленных правил, что может привести к неприятным последствиям. Не стоит полностью полагаться на профессионализм и мастерство рабочих, занимавшихся монтажом электросетей в вашем доме. Лучше воспользоваться указанными выше способами. Кроме этого до 2011 года маркировка проводов была отличной от ныне существующей. Так, для заземления использовался провод, окрашенный в черный цвет.
Определив фазный провод, и аккуратно отогнув его, переходим к определению нулевого провода и провода заземления. Особенность присоединения их к внутриквартирному щитку не предполагает ввод заземляющего проводника непосредственно в корпус входного устройства. В том случае, если вы имеете доступ к щитку, можете уточнить цвет проводника, проходящего мимо установленных в нем автоматов и определить его окраску.
В том случае, если доступ к щитку не возможен или при желании перестраховаться, можно воспользоваться простейшим приспособлением, которое всегда есть у любого электрика – лампочка с патроном и присоединенными к нему проводами. Присоединив или просто касаясь одним из проводов, отходящих от лампочки к фазному проводу, второй провод по очереди замкните на два оставшихся, предназначенных к определению. При контакте с нулем лампочка должна загореться. Контакт с заземляющим проводом обычно такого эффекта не имеет.
В противовес простейшему приспособлению можно воспользоваться описанным уже мультиметром. Поочередно измерьте разность потенциалов (напряжение) между известным фазным и остальными проводами. Величина пары ноль-фаза должна значительно превышать показатель пары фаза-земля.
Уважаемые читатели, комментируйте статью, задавайте вопросы, подписывайтесь на новые публикации — нам интересно ваше мнение 🙂
Статьи, которые Вам будут интересны:
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.
КАК САМОМУ ОПРЕДЕЛИТЬ ФАЗУ, НОЛЬ и ЗАЗЕМЛЕНИЕ У ПРОВОДОВ
Итак, начнем по порядку:
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФАЗЫ
Для большего удобства, сперва всегда лучше определять какой из имеющихся проводов фаза. О том, как найти фазу цифровым мультиметром мы уже писали, а как быть если его нет, читайте ниже.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФАЗЫ ИНДИКАТОРНОЙ ОТВЕРТКОЙ
Самый простой способ обнаружения фазного провода – это поиск с помощью индикаторной отвертки. Этот простейший инструмент должен быть у любого домашнего мастера, занимающегося электрикой в квартире – будь то полный электромонтаж, простая замена ламп или установка светильников, розеток и выключателей.
Принцип работы индикаторной отвертки прост – при касании жалом отвертки проводника под напряжением и одновременном касании контакта, на задней стороне отвертки, пальцем руки — загорается индикаторная лампа в корпусе инструмента, которая и сигнализирует о наличии напряжения. Таким образом легко можно узнать, какой провод фазный.
Принцип действия индикаторной отвертки прост — внутри индикаторной отвертки расположена лампа и сопротивление(резистор), при замыкании цепи (касании нами заднего контакта) лампа загорается. Сопротивление защищает нас от поражения электрическим током, оно снижает ток до минимального, безопасного уровня.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФАЗЫ, НУЛЯ И ЗАЗЕМЛЕНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ ЛАМПОЙ
Еще один способ, которым можно определить фазный, нулевой и провод заземления в современной трехпроводной электрической сети, это использование контрольной лампы
Способ неоднозначный, но действенный, требующий особой осторожности
Чтоб начать определение, в первую очередь необходимо собрать само устройство контрольной лампы. Самый простой способ использовать патрон, с вкрученной туда лампой, а в клеммах патрона закрепить провода со снятой на концах изоляцией. Если же под рукой нет электрического патрона или нет времени что-то мастерить, можно воспользоваться обычной настольной лампой с электрической вилкой.
Технология определения фазы, нули и земли с помощью контрольной лампы максимально проста – поочередно соединяя провода лампы к проводам требующим определения, каждый с каждым.
Определить фазу и ноль из двух проводов
В случае определения контрольной лампой фазного провода среди двух проводов вы лишь сможете узнать, есть фаза или нет, а какой именно из проводников фазный определить не удастся. Если при соединении проводов контрольной лампы к определяемым жилам она загорится, то значит один из проводов фазный, а второй скорее всего ноль. Если же не загорится, то скорее всего фазы среди них нет, либо нет нуля, чего тоже исключать нельзя.
Таким способом, скорее, удобнее проверять работоспособность проводки и правильность её монтажа. Определять фазу лучше индикаторной отверткой, а вот наличие нуля узнавать так.
Определить фазный провод в таком случае можно подключив один из концов, идущих от контрольной лампы, к заведомо известному нулю (например, к соответствующей клемме в электрощите), тогда при касании вторым концом к фазному проводнику, лампа загорится. Оставшийся провод соответственно ноль.
Найти фазу, ноль и заземление из трех проводов:
В такой трехпроводной системе часто возможно точно определить фазный, нулевой и заземляющий провод контрольной лампой. Соединяем контакты, идущие от контрольной лампы поочередно к жилам требующего определения кабеля.
Действуем методом исключения:
Находим положение, в котором лампа горит, это будет значить, что один из проводов фаза, а другой ноль.
После чего меняем положение одного из контактов контрольной лампы, далее возможны несколько вариантов:
— Если лампа не загорится (при наличии УЗО или дифференциального автомата защиты проверяемой линии они также могут сработать) значит оставшийся свободным провод – ФАЗА, а проверяемые НОЛЬ и ЗЕМЛЯ.
— Если после смены положения лампа ненадолго вспыхнет , при этом сразу сработает УЗО или диф. автомат (если они есть), значит оставшийся свободным провод – НОЛЬ, а проверяемые это ФАЗА и ЗАЗЕМЛЕНИЕ.
— Если линия не защищена устройством защитного отключения (УЗО) или дифференциальным автоматом, и свет будет гореть в двух положениях . В этом случае узнать какой провод рабочий ноль (нуль), а какой защитный (заземление), можно просто отключив в щите учета и распределения электроэнергии вводной кабель от клеммы заземления. После чего так же проверить контрольной лампой все жилы и, опять же методом исключения, в положении, когда лампа не горит опознать проводник заземления.
Нестандартные способы: как определить фазу в проводке
Следует учитывать то факт, что данные способы являются небезопасными. Применять их рекомендуется только при соблюдении всех необходимых мер безопасности.
Способы определения:
- Самодельная контрольная лампочка;
- Картофелина.
Для изготовления контрольной лампочки потребуется обычный патрон, лампа накаливания любой модности и метровый провод. В первую очередь зачищаем провод от изоляции примерно на длину 1 см. Далее, разбираем патрон и подключаем к его клеммам концы провода.
Затем, чтобы не повредить лампочку необходимо зачистить оставшиеся концы провода на длину 3 см. Вкручиваем лампочку в подготовленное устройство. После этого, отключив напряжение, зачищаем концы проводника, на котором необходимо найти фазный провод.
Далее, используя любой металлический предмет, зачищаем небольшой участок на металлической поверхности водопроводной трубы. Подаем напряжение на проводник и одним контактом контрольки касаемся зачищенного участка на трубе, а вторым одного из контактов провода. При прикосновении к фазному проводнику, лампочка загорится.
При помощи картофелины, проверить какой из проводов фазный, представляется следующим образом. Для устройства потребуется два провода метровой длины и резистор величиной в 1 мОм. Один из проводов необходимо вмонтировать в картофелину, и прикрепить к трубе. Другой провод одним из концов монтируется в картофелину, а другим производится поиск фазного провода. На фазный провод укажет появление потемнения на картофелине.
Применение отвёртки с индикацией
Зачастую, в домах старой постройки, проводка выполняется без провода заземления.
В случае замыкания электрической цепи, вспыхивает сигнал. Предусмотренное в отвёртке с индикацией сопротивление, предназначено для проведения измерений безопасно для человека, понижая величину тока до некритичных значений.
Подготовка перед использованием индикатора: отключается пробка-автомат на электросчётчике, далее зачищаем проводники ножом на длину в 10-15 мм. Концы проводов разводятся на некоторое расстояние, чтобы воспрепятствовать их случайному соприкосновению.
Переключить автомат в рабочее положение и прикладывать отвёртку с индикацией к зачищенным проводникам нужно последовательно. Попав на фазный провод, в отличие от нулевого, сигнальный диод зажжётся. Обнаруженную фазу нужно пометить изолентой или фломастером, для выполнения дальнейших подключений, которые следует начинать при выключенном автомате.
Когда проводится установка световых приборов и выключатель имеет контакт с фазным проводником, то отключать автомат чтобы заменить сгоревшую лампу, не надо.
Индикаторная отвёртка при тестировании проводки удерживается в руке определённым образом: отвёртка зажимается между средним и большим пальцами руки, не соприкасаясь с голыми участками метала. В конце рукоятки находится металлическая шайба, ставим указательный палец на неё. Далее, тестируем.
Фаза и ноль. В чем разница?
Строго говоря, фазный и нулевой проводники не имеют больших различий. В цепях переменного тока за одну секунду ток меняет направление пятьдесят раз. Как тут отличишь, какую функцию выполняет тот или иной провод? Единственное отличие между фазным и нулевым проводниками состоит в том, что «ноль» (нулевой проводник) соединен с Землей. Именно так. В землю закопан электрический контур и на подстанции один из выводов трансформатора соединен с этим контуром. Такая электрическая схема называется сетью с глухо заземленной нейтралью. В такой схеме нулевой провод имеет потенциал земли. Мы с вами тоже имеем потенциал земли. Поэтому, коснувшись заземленного проводника мы не получаем удар током.
Теперь, когда вы имеете представление о «нуле» перейдем к «фазе». Напряжение фазного проводника 50 раз в секунду меня меняет свою полярность относительно «нуля». В цепи фаза-ноль ток изменяет свое направление тоже 50 раз в секунду. Если ток потечет через тело человека, то это закончится очень плохо
Поэтому проявляйте крайнюю осторожность
На самом деле нет ни одного прибора, который бы «чувствовал» «фазу». Все приборы фиксируют, течет ли ток от данного конкретного провода на «землю» или нет. Даже однополюсный пробник, которым часто пользуются для обнаружения фазных проводов, работает по этому принципу. Сейчас мы не станем вдаваться в подробности работы таких пробников.
Как определить правильно ли подключены провода
При попытке установить дополнительную розетку, подключить люстру, бытовую технику, требуется знать, какой именно провод является фазным, какой нулевым, а какой — заземляющим
При неправильном подключении техника выходит из строя, а неосторожное прикосновение к токоведущим проводам может окончиться печально
Надо убедиться что цвета проводов — земля, фаза, ноль — совпадают с их разводкой
Проще всего ориентироваться по цветовой маркировке проводов. Но не всегда все просто. Во-первых, в старых домах проводка обычно однотонная — торчат два-три провода белого или черного цвета. В этом случае надо разбираться конкретно, после чего навешивать бирки или оставлять цветные метки. Во-вторых, даже если в кабеле проводники окрашены в разные цвета, и вы визуально можете найти нейтраль и землю, правильность своих предположений надо проверить. Случается, что при монтаже цвета перепутаны. Потому сначала перепроверяем правильность предположений, потом начинаем работы.
Для проверки понадобятся специальные инструменты или измерительные приборы:
- индикаторная отвертка;
- мультиметр или тестер.
Найти фазный провод можно при помощи индикаторной отвертки, для определения нуля и нейтрали нужен будет тестер или мультиметр.
Проверка с индикатором
Индикаторные отвертки бывают нескольких видов. Есть модели, на которых светодиод зажигается при прикосновении металлической частью к токоведущим частям. В других моделях для проверки требуется дополнительно нажать кнопку. В любом случае при наличии напряжения зажигается светодиод.
При помощи индикаторной отвертки можно найти фазы. Металлической частью прикасаемся к оголенному проводнику (при необходимости наживаем на кнопку) и смотрим, горит ли светодиод. Горит — это фаза. Не горит — нейтраль или земля.
Работаем аккуратно, одной рукой. Второй к стенам или металлическим предметам (трубам, например) не прикасаемся. Если провода в проверяемом кабеле длинные и гибкие, можно придержать их второй рукой за изоляцию (держитесь подальше от оголенных концов).
Проверка с мультиметром или тестером
На приборе выставляем шкалу, которая немного больше предполагаемого напряжения в сети, подключаем щупы. Если позваниваем бытовую однофазную сеть 220В, ставим переключатель в положение 250 В. Одним щупом прикасаемся к оголенной части фазного провода, вторым — к предполагаемой нейтрали (синего цвета). Если при этом стрелка на приборе отклоняется (запоминаем ее положение) или на индикаторе загорается цифра, близкая к 220 В. Проделываем ту же операцию со вторым проводником — который по цвету определили как «землю». Если все верно, показания прибора должны быть ниже — меньше чем те, которые были перед этим.
В случае, если цветовая маркировка проводов отсутствует, придется перебирать все пары, определяя назначение проводников по показаниям. Пользуемся тем же правилом: при прозвонке пары «фаза-земля» показания ниже, чем при прозвонке пары «фаза-ноль».
Как определить фазу и ноль без приборов
Довольно часто возникают ситуации, когда отсутствует индикаторная отвертка и мультиметр, а выяснить назначение проводов нужно, чтобы не останавливать электромонтажные работы. В таких случаях приходится решать проблему, определения фазы и ноля без прибора.
Наиболее простым способом считается определение назначения проводов по их . Данная методика приносит положительный результат лишь тогда, когда проводка выполнена с соблюдением всех технических правил. В этом случае цвет изоляции прямо указывает на принадлежность того или иного провода.
В желто-зеленый цвет окрашивается заземляющий провод, а нулевой проводник чаще всего бывает голубого или синего цвета. Для фазного проводника выбирается черный, белый или коричневый провод. Правильность подключения можно проверить визуально, не только в щитке, но и в распределительных коробках, в люстре и других точках.
Второй способ определения фазы и нуля, предполагает использование так называемой контрольной лампочки. Можно воспользоваться обычной лампой накаливания и двумя отрезками проводов, по 50 см длиной каждый. Жилы проводов через подключаются к лампочке и конструкция готова к работе. Одним концом провода нужно коснуться трубы отопления, а другим — проверяемых проводов. Если во время прикосновения лампочка загорается, значит этот провод является фазным.
Данный способ в домашних условиях считается опасным в связи с высокой вероятностью поражения электрическим током. Его нельзя применять, когда в сети присутствует предельное напряжение. Более безопасным является использование неоновых лампочек, позволяющих с не меньшей точностью определить назначение проводов.
Я электрик с большим стажем. Тридцать лет работаю с электричеством. Бывает, что меня спрашивают, как отличить фазу от нуля в отсутствии приборов. Вопрос не простой. Сейчас я попытаюсь рассказать все, что об этом знаю.
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.
Определение фазы и нуля заземляющего провода
- 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.
Простейшие способы
Существует несколько способов, как найти фазу и ноль. Рассмотрим их вкратце.
По цветовому исполнению жил
Наиболее простым, но в то же время и самым ненадёжным способом, является определение фазы и ноля по цветам изоляционных оболочек проводников. Как правило, фазная жила имеет чёрное, коричневое, серое или белое цветовое исполнение, а ноль делают голубым либо синим. Чтобы вы были в курсе, бывают ещё жилы зелёные или жёлто-зелёные, так обозначаются проводники защитного заземления.
В этом случае никаких приборов не нужно, глянули на цвет провода и определили – фаза это или ноль.
Но почему этот метод самый ненадёжный? А нет никакой гарантии, что во время монтажа электрики соблюдали цветовую маркировку жил и ничего не перепутали.
Цветовая маркировка проводов на следующем видео:
Индикаторной отвёрткой
Более правдивым методом является применение индикаторной отвёртки. Она состоит из не токопроводящего корпуса и встроенных в него резистора с индикатором, который представляет собой обыкновенную неоновую лампочку.
Например, при подключении выключателя главное не перепутать ноль с фазой, так как этот коммутационный аппарат работает только на разрыв фазы. Проверка индикаторной отвёрткой заключается в следующем:
- Отключите общий вводной автомат на квартиру.
- Зачистите ножом проверяемые жилы от изоляционного слоя на 1 см. Разведите их между собой на безопасное расстояние, чтобы полностью исключить возможность соприкосновения.
- Подайте напряжение, включив вводной автомат.
- Жалом отвёртки прикоснитесь к оголённым проводникам. Если при этом загорится индикаторное окошко, значит, провод соответствует фазному. Отсутствие свечения говорит о том, что найденный провод – нулевой.
- Нужную жилу наметьте маркером либо кусочком изоленты, после чего снова отключите общий автомат и проведите подсоединение коммутационного аппарата.
Более сложные и точные проверки выполняются с помощью мультиметра.
Поиск фазы индикаторной отверткой и мультиметром на видео:
youtube.com/embed/_WggwlRKU3o?feature=oembed» frameborder=»0″ allow=»accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture» allowfullscreen=»»>Запрещенные и опасные способы
Точность определения проводника напрямую влияет на безопасность пользования бытовыми устройствами. Поэтому метод поиска фазы должен быть надежным. Есть народные способы определения фазового проводника, которые запрещено использовать. К ним относится создание самодельной системы с лампой накаливания. При работе можно получить удар электрическим током.
Некоторые ищут фазу в трехжильном и двухжильном проводе при помощи картофеля. Это также метод, который не отличается достоверностью и является небезопасным. Узнать точно назначение жил с его помощью не получится.
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.
- Осмотр
на предмет механического повреждения провода следует проводить, начиная с места выхода из стен, именно там он, как правило, переламывается. - Все токонесущие части проводников
должны иметь надёжную изоляцию, а контакты розеток смонтированы в корпусе так, чтобы к ним не было возможности случайного прикосновения открытыми участками тела. - Для домашнего использования
вполне достаточно обзавестись контрольной лампой и отверткой с индикацией, их стоимость не значительна. Для искушенного в электричестве человека подойдёт более дорогой прибор – мультиметр, так как имеет широкий спектр измеряемых величин.
Приветствую всех друзья на сайте «Электрик в доме». Очередная статья, которую мы сегодня рассмотрим, будет интересна скорей всего новичкам, нежели профессиональным электрикам. Электрики со стажем в своей работе часто сталкиваются с этим вопросом на практике.
Любой электрик, перед тем как выполнить электромонтажные работы, будь то подключение розетки или выключателя у себя дома, установка люстры, датчиков или расключение распределительной коробки начинает с определения где в электропроводке фаза и ноль.
В своих статьях я часто акцентирую внимание на то, что при подключении выключателя именно фаза должна подаваться на разрыв. Так вот один из читателей мне задал вопрос: а как это определить? Где какой провод? Конечно, этот вопрос очень прост, но как оказалось не для всех
Поэтому сегодня практически разберем, как определить где фаза и ноль
и какие инструменты можно/нужно при этом использовать, а какие нельзя.
Важность определения где находится фаза и ноль является не только технологической необходимостью, но также необходимо для безопасного выполнения работ. Например, перед тем как выполнять какие-либо работы на токоведущих частях электроустановки обязательно выполняется проверка отсутствия напряжения
Проверка отсутствия напряжения выполняется относительно проводов «фаза-фаза» и «фаза-ноль».
Поиск фазы и ноля с помощью картошки
Если у Вас под рукой не оказалось технических средств для поиска фазы, то можно с успехом воспользоваться
экзотическим или народным, иначе не назовешь, способом определения фазы, посредством картошки. Не подумайте, что это шутка. Для кого-то это может быть единственно доступный метод, который можно с успехом применить на практике.
Конец одного проводника нужно подсоединить к водопроводной трубе (если она не пластиковая) или батарее отопления. Если труба окрашена, то нужно место присоединения зачистить до металла, чтобы обеспечить электрический контакт. Противоположный его конец воткнуть в срез картошки. Другой проводник тоже втыкается одним концом на максимальном расстоянии от предыдущего в картошку, вторым концом через резистор номиналом не менее 1 Мом по очереди прикасаются к проводам электропроводки. Некоторое время нужно подождать. Если на срезе картошки реакции нет, это ноль, если есть – фаза. Я не рекомендую пользоваться этим методом, если не знаете правил безопасности работы с электрическими установками.
Как видите, на фото вокруг проводов при подсоединении к фазному проводу электропроводки на поверхности среза картошки произошли изменения. При прикосновении к нулевому проводу реакции не последует.
Определение наружным осмотром
Смонтированную с выполнением всех требований проводку, возможно различить по цвету проводов на фазу и нуль.
Просто узнается, что имеющий жёлто-зелёную окраску провод заземления, оболочка голубого или синего цвета – это нулевой проводник. Чёрный, белый или коричневый – в таких изоляциях выполняется оболочка фазного провода. Таким образом, проверяется на правильность, подключённых соединений.
Проверив в щитке приборов соответствие подключения проводов их цветовой маркировке, можно перейти к осмотру всех распределительных коробок
Обратить внимание следует на скрутки.
Нулевой и заземляющий провода не скручиваются вместе, по цвету смотрим, так ли это
Если к фазе в распределительной коробке присоединены выключатели, то в основном их монтаж выполнен двужильным проводом, имеющим цвета изоляции, к примеру, бело-голубой и белый. Это не является чем-то из ряда вон выходящим и нередко встречается.
В случае осуществления монтажа в соответствующих цветовых комбинациях проводников, далее проверяем фазный провод, применив для этого индикаторную отвёртку.
Используйте формулу фазового угла, чтобы понять мощность
Ключевые выводы
Подача мощности в системе переменного тока зависит от фазового угла между напряжением и током.
Фазовый угол также зависит от импеданса цепи, который вызывает изменение фазы.
При наличии разности фаз между напряжением и током реальная мощность, подаваемая на нагрузку, может быть довольно низкой. Вы можете определить, когда это произойдет, посмотрев на графики для вашей схемы.
Поддерживайте высокий коэффициент мощности при работе с 3-фазным питанием в ваших системах переменного тока.
Работа с подачей энергии может быть опасной и сложной, особенно когда мы рассматриваем реактивное сопротивление в практических цепях переменного тока. Обеспечение реальной подачи мощности на резистивную нагрузку зависит от поддержания высокого коэффициента мощности в ваших цепях, что в свою очередь требует поддержания фазового угла в вашей системе близким к нулю. Время от времени вам нужно будет проверять угол сдвига фаз между напряжением и током в реактивной цепи, чтобы обеспечить достаточную подачу мощности на элемент нагрузки.
Просто взглянув на разницу во времени между подаваемым напряжением и током на вашем компоненте нагрузки, вы можете определить фазовый угол, определяющий реальную подачу мощности. Затем вы можете использовать формулу фазового угла для реальной и полной мощности, чтобы определить коэффициент мощности в вашей системе. Затем вы можете определить, потребуется ли коррекция коэффициента мощности, которая будет зависеть от входного напряжения и мощности в системе.
Формула фазового угла
Фазовый угол цепи зависит от разности фаз между напряжением и током в цепи. Предполагая, что у нас есть простая система LTI, состоящая только из резисторов, конденсаторов и катушек индуктивности, вы можете определить простое соотношение фазового угла между напряжением и током в каждом элементе схемы.
Разность фаз в различных цепях RLC графически показана на изображении ниже, где мы видим, что напряжение и ток смещены друг относительно друга во временной области. Здесь реактивное сопротивление элементов C и L создает разность фаз между напряжением и током. Эта разность фаз станет важной позже, когда вы захотите рассчитать реальную мощность, подаваемую на компонент нагрузки.
Комплексные напряжения и токи в различных цепях, а также их разности фаз.
Фазовый угол можно определить, просто взглянув на разницу во времени между кривыми напряжения и тока. Это равно разнице во времени между соседними пиками тока и напряжения, деленной на 180 градусов. В качестве альтернативы, если вы знаете импеданс в вашей цепи переменного тока, вы можете рассчитать разницу фаз, которую вы увидите между напряжением и током:
Формула фазового угла в терминах импеданса.
Обратите внимание, что это относится к цепям LTI, где фаза является постоянной величиной (т. е. не зависит от напряжения или тока). Для обычной сети RLC фазовый угол может быть функцией частоты, даже если цепь представляет собой систему LTI. Теперь, когда у нас есть четкое определение разности фаз в цепи переменного тока, мы можем определить реальную мощность, подаваемую на компонент нагрузки в цепи переменного тока.
Отдаваемая мощность и фазовый угол
Когда ток и напряжение имеют некоторую разность фаз между собой, мощность в цепи представляется комплексным числом S. Действительная и мнимая части комплексной мощности представляют реальную отдаваемую мощность и реактивную мощность соответственно. Следующая формула определяет комплексную мощность S, которая выражается через комплексное сопротивление Z.
Комплексная мощность через комплексное сопротивление.
Обратите внимание, что резистивные части цепи всегда рассеивают активную мощность, как мы сейчас увидим, а реактивные части получают только реактивную мощность. Физически реактивная мощность представляет собой мощность, ограниченную реактивным элементом в цепи (т. е. элементами L и C). Напротив, реальная мощность рассеивается в виде тепла в резистивных элементах.
Если вы знаете фазовый угол из импеданса или разницы во времени между током и напряжением, то вы можете рассчитать реальную мощность, подаваемую на нагрузку. Это определяется ниже с точки зрения величины S и фазового угла:
Фактическая мощность, подаваемая на компонент нагрузки.
Чтобы рассчитать реактивную мощность, просто замените косинус на синус в приведенном выше уравнении. Обратите внимание на знак фазового угла в этом расчете, так как он покажет вам, когда мощность ограничивается реактивными элементами, а когда она рассеивается в резистивных элементах. Это различие между кажущейся мощностью и реальной мощностью становится более ясным, когда мы исследуем распределение тока и напряжения в последовательной цепи RLC, как показано на рисунке ниже.
Распределение напряжения и тока в последовательной цепи RLC.
На этом изображении ток и индуктивность имеют напряжения, которые не совпадают по фазе друг с другом, поэтому общая реактивная мощность в LC-ветви цепи равна нулю. Другими словами, элементы C и L имеют противоположное реактивное поведение в разные моменты времени; один элемент генерирует реактивную мощность, а другой ограничивает ее.
Фазовый угол от активной и реактивной мощности
Другой важной величиной является кажущаяся мощность |S|, которая учитывает активную и реактивную мощности вместе без фазовой постоянной. В другом случае вы можете уже знать реальную мощность Re[S] и кажущуюся мощность |S|, и вам нужно найти фазовый угол. Отношение этих двух величин известно как коэффициент мощности, который очень важен в регулируемых системах преобразования переменного тока в постоянный. Коэффициент мощности определяется по фазовому углу следующим образом:
Определение коэффициента мощности по фазовому углу.
В идеале, коэффициент мощности системы преобразования мощности должен быть равен 1. Поскольку реальные схемы регуляторов имеют коэффициент мощности где-то около ~0,7, схема PFC обычно добавляется на этапе выпрямления AC-DC, чтобы обеспечить коэффициент мощности как можно ближе к 1. Вычисление фазового угла говорит вам, как вам нужно будет компенсировать низкий коэффициент мощности при проектировании ваших цепей.
После того, как вы использовали формулу фазового угла и определили, какой уровень коррекции коэффициента мощности вам нужен, вы можете создать макет платы с помощью лучшего программного обеспечения для компоновки и проектирования печатных плат с полным набором инструментов проектирования. Allegro PCB Editor включает в себя функции, необходимые для компоновки плат для любого приложения, включая системы преобразования энергии переменного тока. Затем вы можете использовать инструменты анализа Cadence для моделирования и анализа поведения вашей силовой электроники.
Если вы хотите узнать больше о том, как у Cadence есть решение для вас, обратитесь к нам и нашей команде экспертов. Вы также можете посетить наш канал YouTube и посмотреть видеоролики о моделировании и системном анализе, а также узнать, что нового в нашем наборе инструментов для проектирования и анализа.
Решения Cadence PCB — это комплексный инструмент для проектирования от начала до конца, позволяющий быстро и эффективно создавать продукты. Cadence позволяет пользователям точно сократить циклы проектирования и передать их в производство с помощью современного отраслевого стандарта IPC-2581.
Подпишитесь на Linkedin Посетить сайт Больше контента от Cadence PCB Solutions
Загрузка, подождите
Ошибка — что-то пошло не так!
Хотите последние новости о печатных платах?
Подпишитесь на нашу ежемесячную рассылку новостей
Спасибо!
Трехфазное напряжение + расчеты
Трехфазное электричество. В этом уроке мы узнаем больше о трехфазном электричестве. Мы рассмотрим, как генерируются 3 фазы, что означают циклы и герцы, построим форму волны напряжения по мере ее генерации, рассчитаем наши однофазные и трехфазные напряжения.
Прокрутите вниз, чтобы посмотреть обучающее видео на YouTube по трехфазному напряжению + расчеты
Итак, в нашем последнем учебном пособии по трехфазному напряжению мы рассмотрели основы того, что происходит внутри трехфазных систем электроснабжения, и в этом учебном пособии мы Мы собираемся сделать шаг вперед и немного глубже изучить, как работают эти системы и лежащие в их основе базовые математические операции.
Мы используем вилки в наших домах для питания наших электрических устройств. Напряжение от этих вилок варьируется в зависимости от того, в какой части мира мы находимся. Например: в Северной Америке используется ~ 120 В, в Европе — ~ 230 В, в Австралии и Индии — ~ 230 В, а в Великобритании — ~ 230 В.
Это стандартные напряжения, установленные государственными постановлениями каждой страны. Вы можете найти их в Интернете или мы можем просто измерить их дома, если у вас есть нужные инструменты.
Находясь в Великобритании, я провел несколько измерений напряжения в стандартной домашней розетке. Вы можете видеть, что я получаю около 235 В на этой вилке, используя простой счетчик энергии. В качестве альтернативы я могу использовать мультиметр, чтобы также прочитать это. Значение немного меняется в течение дня, иногда выше, иногда ниже, но держится в пределах определенного допуска.
Если у вас нет счетчика энергии или мультиметра, они очень дешевые и очень полезные, поэтому я рекомендую вам их приобрести.
Теперь эти напряжения в розетках в наших домах однофазные от соединения звездой. Они происходят от соединения между одной фазой и нейтральной линией или, другими словами, всего одной катушкой от генератора.
Но мы также можем подключиться к двум или трем фазам сразу, то есть к двум или трем катушкам генератора, и тогда мы получим более высокое напряжение.
В США мы получаем 120 В от одной фазы или 208 В от двух или трех фаз.
Европа мы получаем 230В однофазное или 400В
Австралия и Индия мы получаем 230В однофазное или 400В
Если я подключу осциллограф к одной фазе я получу синусоиду Когда я подключаюсь ко всем трем фазам, я получаю три синусоидальные волны подряд.
Так что тут происходит, почему мы получаем разные напряжения и почему мы получаем эти синусоиды?
Итак, подведем итоги. Мы получаем полезную электроэнергию, когда много электроны движутся по кабелю в одном направлении. Мы используем медные провода, потому что каждый из миллиардов атомов внутри медного материала имеет слабосвязанную электрон на самой внешней оболочке. Этот слабо связанный электрон может свободно двигаться между другими атомами меди, и они действительно движутся все время, но случайным образом. указания, которые нам не нужны.
Чтобы заставить их двигаться в одном направлении, мы перемещаем магнит вдоль медного провода. Магнитное поле заставляет свободные электроны двигаться в одном направлении. Если мы смотаем медную проволоку в катушку, то сможем поместить больше атомов меди в магнитное поле и сможем переместить больше электронов. Если магнит движется вперед только в одном направлении, то электроны текут только в одном направлении, и мы получаем постоянный или постоянный ток, это очень похоже на то, как вода течет в реке прямо из одного конца в другой. Если мы двигаем магнит вперед, а затем назад, мы получаем переменный или переменный ток, в котором электроны движутся вперед, а затем назад. Это очень похоже на морской прилив, вода постоянно течет назад и вперед снова и снова.
Вместо того, чтобы целый день двигать магнит туда-сюда, Вместо этого инженеры просто вращают его, а затем помещают вокруг него катушку из медного провода. снаружи. Мы разделяем катушку на две, но держим их соединенными, а затем помещаем один сверху и один снизу для покрытия магнитного поля.
Когда генератор запускается, северный и южный полюса магнита находятся непосредственно между катушками, поэтому катушка не испытывает никакого воздействия и электроны не двигаются. Когда мы вращаем магнит, северная сторона проходит через верхнюю катушку, и это толкает электроны вперед. Когда магнитное поле достигает своего максимума, начинает течь все больше и больше электронов, но затем оно проходит свой максимум и снова стремится к нулю. Затем пересекается южный магнитный полюс и тянет электроны назад, опять же, количество движущихся электронов меняется по мере изменения силы магнитного поля во время вращения.
Если построить график изменения напряжения при вращении, то получится синусоидальная волна, где напряжение начинается с нуля, увеличивается до максимума, а затем уменьшается до нуля. Затем приходит южный полюс и тянет электроны назад, так что мы получаем отрицательные значения, снова увеличиваясь до максимального значения, а затем возвращаясь к нулю.
Эта цепь дает нам однофазное питание. Если мы добавим вторая катушка поворачивается на 120 градусов от первой, тогда мы получаем вторую фазу. Эта катушка испытывает изменение магнитного поля в разное время по сравнению с к первой фазе, поэтому форма волны будет такой же, но она будет задержана. 2 nd форма волны фазы не начинается, пока магнит не повернется в вращение на 120 градусов. Если мы затем добавим третью катушку с поворотом на 240 градусов от Сначала мы получаем третью фазу. Снова эта катушка испытает изменение в магнитное поле в разное время с двумя другими, поэтому его волна будет равна к остальным, за исключением того, что он будет отложен и начнется с 240 градусов вращение. Когда магнит вращается несколько раз, он в конечном итоге просто образует непрерывное 3-фазное питание с этими 3 формами волны.
Когда магнит совершает 1 полный оборот, мы называем это циклом. Мы измеряем циклы в герцах или Гц. Если вы посмотрите на свои электрические устройства, вы увидите либо 50 Гц, либо 60 Гц, и производитель сообщает вам, к какому типу питания должно быть подключено оборудование. Некоторые устройства могут быть подключены к любому из них.
В каждой стране используется частота 50 или 60 Гц. Северная Америка некоторые из Южная Америка и несколько других стран используют 60 Гц, в остальном мире использует 50 Гц. 50 Гц означает, что магнит совершает 50 оборотов в секунду, 60 Гц означает магнит совершает 60 оборотов в секунду.
Если магнит совершает полный оборот 50 раз в секунду, что составляет 50 Гц, то катушка в генераторе испытывает изменение полярности магнитного поля 100 раз в секунду (север, затем юг или положительное, а затем отрицательное), поэтому напряжение изменяется между положительным значением и отрицательным значением 100 раз в секунду. Если это 60 Гц, то напряжение будет меняться 120 раз в секунду. Поскольку напряжение толкает электроны для создания электрического тока, электроны меняют направление 100 или 120 раз в секунду.
Мы можем рассчитать, сколько времени требуется для завершения одного оборота, используя формулу Время T = 1 / f.
f = частота. Таким образом, питание с частотой 50 Гц занимает 0,02 секунды или 20 миллисекунд, а питание с частотой 60 Гц — 0,0167 секунды или 16,7 миллисекунды.
Теперь мы видели ранее, что напряжения от ваших штепсельных розеток во всем мире разные.
Эти напряжения известны как среднеквадратичное значение или среднеквадратичное значение. Мы собираемся вычислить это чуть позже в видео. Напряжение, выходящее из штепсельных носков, не постоянно 120, 220, 230 или 240В. Мы видели на синусоиде, что она постоянно меняется между положительными и отрицательными пиками.
Например, пики на самом деле намного выше.
В США напряжение в розетке достигает 170 В
В Европе достигает 325 В
В Индии и Австралии достигает 325 В
Мы можем рассчитать это пиковое или максимальное напряжение, используя формулу: если мы сложим их мгновенные напряжения вместе, то мы просто получим ноль, потому что они компенсируют друг друга, мы рассмотрим это позже.
К счастью, какому-то умному человеку пришла в голову идея использовать среднеквадратичное значение напряжения, равное средней мощности, рассеиваемой чисто активной нагрузкой, которая вместо этого питается постоянным током.
Другими словами, они рассчитали напряжение, необходимое для питания ограничительной нагрузки, такой как нагреватель, питаемый от источника постоянного тока. Затем они выяснили, каким должно быть напряжение переменного тока, чтобы производить такое же количество тепла.
Давайте очень медленно вращать магнит в генераторе, а затем рассчитаем напряжения для каждого сегмента и посмотрим, как это формирует синусоиду для каждой фазы.
ЭКОНОМЬТЕ ВРЕМЯ: загрузите нашу трехэтапную таблицу Excel здесь
США 👉 http://engmind.info/3-Phase-Excel-Sheet
EU 👉 http://engmind.info/3-Phase-Excel-EU
ИНДИЯ 👉 http://engmind.info/3-Phase-Excel-IN
Великобритания 👉 http://engmind.info/3-Phase-Excel-UK
АВСТРАЛИЯ 👉 http://engmind.info/3-Phase -Excel-AU
Если мы разделим окружность генератора на сегментов, отстоящих друг от друга на 30 градусов, чтобы дать нам 12 сегментов, мы можем видеть, как каждая волна сделанный. Я также нарисую график с каждым из сегментов, чтобы мы могли вычислить напряжение и постройте это. Кстати, вы можете разделить это на столько сегментов, сколько как угодно, чем меньше сегмент, тем точнее расчет.
Сначала нам нужно преобразовать каждый сегмент из градусов в радианы. Мы делаем это по формуле:
Для первой фазы мы вычисляем мгновенное напряжение на каждом сегменте по формуле.
(Мгновенное напряжение просто означает напряжение в данный момент времени)
Так, например, при 30 градусах вращения или 0,524 радиана мы должны получить значение
84,85 для источника питания 120 В
155,56 для источника питания 220 В
162,63 для источника 230 В питание
169,71 для питания 240 В
Просто выполняйте этот расчет для каждого сегмента, пока таблица не будет заполнена для 1 полного цикла.
Напряжения синусоидальной волны фазы 1 на сегментах по 30 градусовТеперь, если мы построим это, то получим синусоиду, показывающую напряжение в каждой точке во время вращения. Вы видите, что значения увеличиваются по мере магнитное поле становится сильнее и заставляет течь больше электронов, чем уменьшается, пока не достигнет нуля, где магнитное поле находится точно между север и юг через катушку, так что это не имеет никакого эффекта. Затем приходит южный полюс и начинает тянуть электроны назад, так что мы получаем отрицательное значение, и это увеличивается по мере изменения интенсивности магнитного поля южных полюсов.
Для фазы 2 нам нужно использовать формулу
«(120*pi/180))» эта конечная часть просто учитывает задержку, потому что катушка находится на 120 градусов от первой.
Например, при 30 градусах для фазы 2 мы должны получить значение
-169,71 для источника питания 120 В
-311,13 для источника питания 220 В
-325,27 для источника питания 230 В
339,41 для источника питания 240 В
7 90 для каждого сегмента, пока таблица не будет заполнена за 1 полный цикл.
Для фазы 3 необходимо использовать формулу
Пример: при 30 градусах для фазы 3 мы должны получить значение
84,85 для питания 120 В
155,56 для питания 220 В
162,63 для питания 230 В Supply
Так что просто выполняйте этот расчет для каждого сегмента, пока таблица не будет заполнена для 1 полного цикла.
Теперь мы можем построить это, чтобы увидеть форму волны фаз 1.2 и 3 и то, как меняются напряжения. Это наш трехфазный источник питания, показывающий напряжение на каждой фазе при каждом повороте генератора на 30 градусов.
Если мы попытаемся просуммировать мгновенное напряжение для всех фазы на каждом сегменте, мы видим, что они компенсируют друг друга. Так вместо этого мы собираемся использовать эквивалентное среднеквадратичное напряжение постоянного тока.
Чтобы сделать это для фазы 1, мы возводим в квадрат мгновенное значение напряжения для каждого сегмента. Сделайте это для всех сегментов для полного цикла.
Затем сложите все эти значения вместе, а затем разделите это число на количество сегментов, которые у нас есть, в данном случае у нас есть 12 сегментов. Затем извлекаем квадратный корень из этого числа. Это дает нам среднеквадратичное значение напряжения 120, 220, 230 В или 240 В в зависимости от источника питания, для которого вы рассчитываете.
Это фазное напряжение. Это означает, что если мы подключим устройство между любой фазой и нулевой линией, тогда мы получим Vrms 120, 220, 230 или 240В так же, как у вас дома.
Теперь мы делаем то же самое для двух других фаз. Возведите в квадрат значение каждого мгновенного напряжения.
Если нам нужно больше энергии, мы подключаем два или три фазы. Мы рассчитываем подаваемое напряжение путем возведения в квадрат каждого из мгновенных напряжения на фазу, затем сложите все три значения вместе для каждого сегмента, а затем возьмите квадратный корень из этого числа.
Вы увидите трехфазное напряжение:
208 В для источника 120 В
380 В для источника 220 В
398 В для источника 230 В
415 В для источника 240 В
Мы можем получить два напряжения от трехфазного поставлять.
Меньшее напряжение мы называем фазным напряжением, и мы получаем его, подключая любую фазу к нейтральной линии. Вот как мы получаем напряжение от наших розеток в наших домах, потому что они подключены только к одной фазе и нейтрали.
Мы называем большее напряжение нашим линейным напряжением, и мы получаем его, соединяя любые две фазы. Вот как мы получаем больше энергии от источника питания.
Например, в США многим приборам требуется 208 В, потому что 120 В недостаточно мощны, поэтому нам приходится подключаться к двум фазам. В Северной Америке мы также можем получить системы на 120/240 В, которые работают по-другому. Мы расскажем об этом в другом уроке.
Типы и фазы клинических испытаний
Клинические испытания — это исследования для тестирования новых лекарств, уже одобренных лекарств, устройств или других форм лечения. Во многих клинических испытаниях рассматриваются новые способы обнаружения, диагностики или измерения степени заболевания. Некоторые даже ищут способы предотвратить возникновение болезней. Исследователи до сих пор используют людей-добровольцев для проверки этих методов, и применяются те же правила.
Врачи используют клинические испытания, чтобы узнать, работает ли новое лекарство, лечение или комбинация и безопасно ли их использование для людей. Клинические испытания важны для разработки новых методов лечения серьезных заболеваний, таких как рак. Все новые методы лечения должны пройти клинические испытания, прежде чем они будут одобрены Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA). Клинические испытания рака могут занять годы. Могут потребоваться месяцы, если не годы, чтобы увидеть, делает ли лечение рака то, для чего оно предназначено.
Зачем нужны клинические испытания?
Клинические испытания показывают нам, что работает (а что нет) в медицине и здравоохранении. Это лучший способ узнать, что работает при лечении таких заболеваний, как рак. Клинические испытания призваны ответить на несколько важных вопросов:
- Работает ли новое лечение у людей? Если это произойдет, врачи также посмотрят, насколько хорошо это работает. Это лучше, чем лечение, используемое сейчас? Если не лучше, то так же хорошо и вызывает меньше побочных эффектов? Или это работает у некоторых людей, которым не помогают современные методы лечения?
- Безопасно ли новое лечение? Ни одно лечение или процедура, даже уже широко используемая, не являются безопасными. Но перевешивают ли преимущества нового лечения риски?
- Лучше ли это лечение, чем стандартное лечение этого заболевания? Клинические испытания помогают показать, работает ли новое лекарство или лечение или новая комбинация лечения лучше, чем то, что используется сейчас.
Чтобы ответить на эти вопросы, предложив как можно меньшему количеству людей неизвестное лечение, часто требуется несколько клинических испытаний на разных «фазах». Каждый этап предназначен для того, чтобы ответить на определенные вопросы, сохраняя при этом максимально возможную безопасность участников. Результаты этих фаз показывают, является ли новое лекарство или метод лечения достаточно безопасным и эффективным.
Доклинические (или лабораторные) исследования
Клинические испытания проводятся только после того, как доклинические данные свидетельствуют о том, что новый препарат или метод лечения, вероятно, безопасны и будут работать у людей.
Доклинические исследования, также называемые лабораторными исследованиями, включают:
- Клеточные исследования: часто это первые тесты нового лечения. Чтобы увидеть, может ли это сработать, исследователи изучают влияние нового лечения на раковые клетки, выращенные в лабораторной чашке или пробирке. Эти исследования могут проводиться на раковых клетках человека или раковых клетках животных.
- Исследования на животных: методы лечения, которые кажутся многообещающими в клеточных исследованиях, затем тестируются на раковых заболеваниях у живых животных. Это дает исследователям представление о том, насколько безопасно новое лечение для живых существ.
Доклинические исследования дают много полезной информации, но не всю необходимую. Люди и мыши могут сильно различаться в том, как они поглощают, обрабатывают и избавляются от лекарств или методов лечения. Лечение, которое работает против рака у мышей, может работать или не работать у людей. Также могут быть побочные эффекты и другие проблемы, которые не проявлялись, когда лечение использовалось на мышах, но могли проявляться у людей.
Если доклинические исследования завершены, а лечение все еще кажется многообещающим, Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) должно дать разрешение, прежде чем лечение можно будет испытать на людях.
Заявка на получение исследуемого нового лекарственного средства (IND)
Перед началом клинических испытаний исследование должно быть одобрено. Заявка или запрос на новый исследуемый препарат или IND должны быть поданы в FDA, если исследователи хотят изучить лекарство на людях. Приложение IND должно содержать определенную информацию, такую как:
- Результаты исследований, чтобы FDA могло решить, безопасно ли лечение для тестирования на людях.
- Как изготавливается лекарство, кто его производит, что в нем содержится, насколько оно стабильно и многое другое.
- Подробные планы запланированных клинических исследований, называемые протоколами исследований, пересматриваются, чтобы выяснить, могут ли люди подвергаться ненужному риску.
- Подробная информация о группе клинических испытаний, чтобы узнать, обладают ли они знаниями и навыками для проведения клинических испытаний.
Спонсор исследования должен взять на себя обязательство получить информированное согласие от всех участников клинического испытания. Они также должны обеспечить рассмотрение исследования экспертным советом учреждения (IRB) и соблюдение всех правил, необходимых для изучения исследуемых новых препаратов. Каждый этап предназначен для ответа на определенные вопросы. Знание фазы клинического испытания важно, потому что это может дать вам некоторое представление о том, как много известно об изучаемом лечении. Участие в каждой фазе клинического испытания имеет свои преимущества и риски.
Несмотря на то, что проводятся клинические испытания устройств, а также других заболеваний и методов лечения, в описанных здесь примерах фаз клинических испытаний используются лекарства для больных раком.
Клинические испытания фазы 0: Изучение того, может ли и как новое лекарство работать
Несмотря на то, что исследования фазы 0 проводятся на людях, этот тип исследований не похож на другие фазы клинических испытаний. Цель этого этапа — помочь ускорить и упростить процесс утверждения лекарств. Исследования фазы 0 могут помочь исследователям выяснить, делают ли лекарства то, что от них ожидается. Это может помочь сэкономить время и деньги, которые были бы потрачены на более поздние этапы испытаний.
Исследования фазы 0 используют только несколько малых доз нового препарата у нескольких человек. Они могут проверить, достигает ли препарат опухоли, как препарат действует в организме человека и как раковые клетки в организме человека реагируют на препарат. Людям, участвующим в этих исследованиях, могут потребоваться дополнительные анализы, такие как биопсия, сканирование и образцы крови, как часть процесса.
В отличие от других фаз клинических испытаний, практически нет шансов, что люди, участвующие в испытаниях фазы 0, получат пользу. Польза будет для других людей в будущем. А поскольку дозы препаратов низкие, риск для участников исследования также ниже.
Исследования фазы 0 широко не используются, и есть некоторые препараты, для которых они бесполезны. Исследования фазы 0 очень малы, часто в них принимают участие менее 15 человек, и препарат назначают только на короткое время. Они не являются обязательной частью тестирования нового лекарства.
Клинические испытания I фазы: безопасно ли лечение?
Исследования фазы I нового препарата обычно являются первыми, в которых участвуют люди. Исследования фазы I проводятся, чтобы найти самую высокую дозу нового лечения, которую можно безопасно назначать, не вызывая серьезных побочных эффектов. Хотя лечение было протестировано в лаборатории и на животных, побочные эффекты у людей точно не известны. Эти исследования также помогают принять решение о наилучшем способе проведения нового лечения.
Ключевые моменты фазы I клинических испытаний
- Первые несколько человек в исследовании получают очень низкую дозу лечения и находятся под очень пристальным наблюдением. Если есть только незначительные побочные эффекты, следующие несколько участников получают более высокую дозу. Этот процесс продолжается до тех пор, пока врачи не найдут дозу, которая с наибольшей вероятностью подействует, но при этом будет иметь приемлемый уровень побочных эффектов.
- Испытания фазы I также смотрят на то, что лекарство делает с телом и что тело делает с лекарством.
- Безопасность превыше всего. Исследовательская группа внимательно следит за людьми и следит за любыми серьезными побочными эффектами. Из-за небольшого числа людей, участвующих в исследованиях фазы I, редкие побочные эффекты могут не проявляться до более поздних фаз испытаний, когда лечение получает больше людей.
- Хотя некоторые люди могут получить пользу от его приема, ответ на заболевание не является основной целью исследования фазы I,
- Плацебо (неактивные препараты) не используются в исследованиях фазы I.
- Испытания фазы I обычно включают небольшое количество людей (до нескольких десятков).
- Испытания фазы I чаще всего включают людей с различными типами рака.
- Эти исследования обычно проводятся в крупных онкологических центрах.
Исследования фазы I несут наибольший потенциальный риск. Но исследования фазы I действительно помогают некоторым пациентам. Для людей с опасными для жизни заболеваниями ключевое значение имеет тщательное взвешивание потенциальных рисков и преимуществ. Иногда люди решают присоединиться к испытаниям фазы I, когда все другие варианты лечения уже опробованы.
Клинические испытания фазы II: работает ли лечение?
Если новое лечение признано безопасным в ходе клинических испытаний фазы I, проводится клиническое испытание фазы II, чтобы проверить, работает ли оно при определенных типах рака. Польза, которую ищут врачи, зависит от цели лечения. Это может означать, что опухоль уменьшается или исчезает. Или это может означать, что есть длительный период времени, когда рак не становится больше, или есть больше времени, прежде чем рак вернется. В некоторых исследованиях преимуществом может быть улучшение качества жизни. Многие клинические испытания направлены на то, чтобы выяснить, живут ли люди, получающие новое лечение, дольше, чем большинство людей без лечения.
Ключевые моменты клинических испытаний фазы II
- Группа из 25-100 пациентов с одним и тем же типом рака получает новое лечение в рамках исследования фазы II. Их лечат с использованием дозы и метода, признанных наиболее безопасными и эффективными в исследованиях фазы I.
- Обычно в клинических испытаниях фазы II все получают одинаковую дозу. Но в некоторых исследованиях фазы II людей случайным образом распределяют по разным группам лечения. Эти группы могут получать разные дозы или получать лечение разными способами, чтобы увидеть, что обеспечивает наилучший баланс безопасности и ответа.
- Плацебо (неактивные препараты) не используются в исследованиях фазы II.
- Исследования фазы II могут проводиться в крупных онкологических центрах, общественных больницах или даже в кабинетах врачей.
Большее количество пациентов получают лечение в ходе испытаний фазы II, поэтому могут наблюдаться менее распространенные побочные эффекты. Если лечение приносит пользу достаточному количеству пациентов, а побочные эффекты не слишком серьезны, начинаются клинические испытания фазы III.
Клинические испытания фазы III: лучше ли это того, что уже доступно?
Лечение, которое показало свою эффективность в клинических испытаниях фазы II, должно пройти еще одну фазу, прежде чем оно будет одобрено для общего применения. Клинические испытания фазы III сравнивают безопасность и эффективность нового лечения с текущим стандартным лечением.
Поскольку врачи еще не знают, какое лечение лучше, участников исследования часто выбирают случайным образом (так называемые рандомизированные ) для получения либо стандартного лечения, либо нового лечения. Когда это возможно, ни врач, ни пациент не знают, какое лечение получает пациент. Этот тип исследования называется двойное слепое исследование . Рандомизация и ослепление обсуждаются более подробно позже.
Ключевые моменты клинических испытаний фазы III
- Большинство клинических испытаний фазы III включают большое количество пациентов, по крайней мере, несколько сотен.
- Эти исследования часто проводятся во многих местах по всей стране (или даже по всему миру) одновременно.
- Клинические испытания фазы III чаще всего проводятся в местных больницах и врачебных кабинетах.
- Эти исследования, как правило, длятся дольше, чем исследования фазы I и II.
- Плацебо могут использоваться в некоторых исследованиях фазы III, но они никогда не используются отдельно, если есть доступное эффективное лечение. Иногда пациенту, которому случайным образом назначают плацебо на часть исследования, в какой-то момент также будет предложено стандартное лечение.
Как и в других исследованиях, пациенты в клинических испытаниях фазы III внимательно наблюдают за побочными эффектами, и лечение прекращают, если они слишком сложны для лечения.
Подача заявки на одобрение FDA: Заявка на новый лекарственный препарат (NDA)
В Соединенных Штатах, когда клинические испытания фазы III (или иногда испытания фазы II) показывают, что новое лекарство более эффективно или безопасно, чем текущее лечение, подается новая заявка на лекарство. (NDA) подается на утверждение в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA). FDA рассматривает результаты клинических испытаний и другую соответствующую информацию.
На основании обзора FDA решает, следует ли одобрить лечение для использования у пациентов с заболеванием, на котором тестировался препарат. В случае одобрения новое лечение часто становится стандартом лечения, и новые лекарства могут быть проверены на соответствие ему, прежде чем они могут быть одобрены.
Если Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов считает, что необходимы дополнительные доказательства того, что преимущества нового лечения перевешивают его риски, оно может запросить дополнительную информацию или даже потребовать проведения дополнительных исследований.
Клинические испытания фазы IV: что еще нам нужно знать?
Препараты, одобренные FDA, часто находятся под наблюдением в течение длительного периода времени в исследованиях IV фазы. Даже после тестирования нового лекарства на тысячах людей все эффекты лечения могут быть неизвестны. На некоторые вопросы, возможно, еще предстоит ответить. Например, лекарство может получить одобрение FDA, поскольку было показано, что оно снижает риск рецидива рака после лечения. Но значит ли это, что те, у кого он есть, с большей вероятностью проживут дольше? Существуют ли редкие побочные эффекты, которые еще не наблюдались, или побочные эффекты, которые проявляются только после того, как человек принимает препарат в течение длительного времени? На ответы на эти вопросы может уйти еще много лет, и они часто решаются в ходе клинических испытаний IV фазы.
Ключевые моменты клинических испытаний фазы IV
- В исследованиях фазы IV рассматриваются препараты, которые уже были одобрены FDA. Лекарства доступны для врачей, которые могут назначать их пациентам, но для ответа на важные вопросы все еще могут потребоваться исследования фазы IV.
- В этих исследованиях могут участвовать тысячи человек.
- Часто это самый безопасный тип клинических испытаний, потому что лечение уже много изучено и, вероятно, применялось на многих людях. Исследования фазы IV рассматривают безопасность с течением времени.
- В этих исследованиях также могут быть рассмотрены другие аспекты лечения, такие как качество жизни или экономическая эффективность.
Вы можете получить препараты, используемые в исследовании фазы IV, не участвуя в исследовании. И помощь, которую вы получите в исследовании фазы IV, очень похожа на помощь, которую вы могли бы ожидать, если бы вы получали лечение вне испытаний. Но в исследованиях фазы IV вы помогаете исследователям узнать больше о лечении и оказываете услугу будущим пациентам.
Калькулятор фазового сдвига
Создано Maciej Kowalski, PhD кандидатом
Отредактировано Анной Щепанек, PhD и Стивеном Вудингом
Последнее обновление: 06 апреля 2022 г.
Содержание:- вертикальный сдвиг
- Как найти амплитуду
- Как найти период
- Как найти фазовый сдвиг
- Как найти вертикальный сдвиг
- Пример: использование калькулятора фазового сдвига амплитуды периода
- Часто задаваемые вопросы
Добро пожаловать в калькулятор фазового сдвига Omni , где мы будем изучать тригонометрические функции и способы расчета их фазового сдвига. На самом деле, мы рассмотрим больше: мы также объясним, как найти амплитуду и как найти период . На деле оказывается, что огромный класс функций ведет себя практически одинаково, а различия сводятся к описанию тех самых значений, о которых говорилось выше; амплитуда, период и фазовый сдвиг. ну до вертикальное смещение , по крайней мере.
Амплитуда, период, фазовый сдвиг и сдвиг по вертикали
Как мы упоминали выше, здесь мы сосредоточимся на тригонометрических функциях , точнее на синусе и косинусе. Тем не менее, важно помнить, что многие понятия являются более общими , особенно понятия горизонтального переноса или вертикального сдвига.
Прежде всего, давайте посмотрим на картинку, показывающую , где амплитуда, период, фазовый сдвиг и вертикальный сдвиг отображаются на графике (обратите внимание, что такое же изображение появляется в верхней части калькулятора фазового сдвига Omni).
Мы можем записать такие функции с помощью формулы (иногда называемой уравнением фазового сдвига или формулой фазового сдвига ):
-
f(x) = A * sin(Bx - C) + D
; или -
f(x) = A * cos(Bx - C) + D
,
для A
, B
, C
, D
произвольные действительные числа, но с A
и B
отличны от нуля (иначе это не была бы тригонометрическая функция). Очевидно, эти четыре числа определяют амплитуду, период, фазовый сдвиг и вертикальный сдвиг . В какой-то степени картина показывает, как они влияют на график. Тем не менее, было бы полезно поддержать визуальные эффекты некоторыми определениями.
- Амплитуда показывает, как далеко (в любом направлении) значения отходят от центральной линии графика. Для простого синуса или косинуса его значение равно
1
, так как центральная линия находится на0
, а значения функции находятся в диапазоне от-1
до1
. - Период — это длина по горизонтальной оси, после которой функция начинает повторяться. Другими словами, (бесконечный) граф — это просто набор копий длины периода, склеенных вместе на концах . Для простого синуса или косинуса период равен
2π
, посколькуsin(0) = sin(2π) = sin(4π) = ...
, а промежуточные части точно такие же (и аналогично для косинуса) . - Фазовый сдвиг (также называемый горизонтальным сдвигом или горизонтальным сдвигом ) описывает, насколько по горизонтали график сместился от обычного синуса или косинуса. Таким образом, значение равно
0
, если обе функции остались неизменными. - Вертикальный сдвиг (также называемый вертикальным перемещением ) описывает, насколько вертикально график сместился от обычного синуса или косинуса. Другими словами, это близнец фазового сдвига, который касается перпендикулярное направление . В частности, значение снова равно
0
, если две функции остаются неизменными.
Итак, мы узнали, что такое фазовый сдвиг, а также три сопутствующих значения. Разделы ниже описывают , как вычислить каждый из них на основе обозначений из приведенной выше формулы фазового сдвига. Сначала мы покажем , как найти амплитуду .
Как найти амплитуду
Мы знаем, что функции синуса и косинуса имеют значения в диапазоне от -1
до 1
. Более того, этот простой факт не меняет , если мы заменим sin(x)
или cos(x)
на sin(Bx - C)
или cos(Bx - C)
на не -ноль B
и произвольный C
. На самом деле это потому, что функция f(x) = Bx - C
является тогда биекцией (т. е. взаимно-однозначным соответствием) в пространстве действительных чисел.
Теперь давайте посмотрим, что произойдет, если мы добавим D
, т. е. если у нас вместо этого sin(Bx - C) + D
или cos(Bx - C) + D
. Поскольку первая часть дает что-то между -1
и 1
, все это будет между -1 + D
и 1 + D
(см. Как найти вертикальное смещение для сравнения). Это означает, что центральная линия падает на D
, а амплитуда по-прежнему равна 1
, потому что значения падают на 1
от D
.
Следовательно, единственное, что может повлиять на амплитуду в формулах фазового сдвига A * sin(Bx - C) + D
и A * cos(Bx - C) + D
— это ненулевое значение А
. И действительно, поскольку sin(Bx - C)
и cos(Bx - C)
все это время находятся между -1
и 1
, множитель A
изменяет этот диапазон на -1 * A = -А
и 1 * А = А
.
Да, вы уже догадались: амплитуда уравнений фазового сдвига A * sin(Bx - C) + D
и A * cos(Bx - C) + D
просто равна A
.
Как найти период
Напомним, что функции синуса и косинуса имеют периоды (нет, не , что какой-то период) равный 2π
, т. е. имеем sin(x + 2π) = sin(x)
и cos(x + 2π) = cos(x)
для любых x
. В частности, это дает:
A * sin(x + 2π) + D = A * sin(x) + D
и A * cos(x + 2π) + D = A * cos(x) + D
Итак, мы видим, что A
и D
в формуле фазового сдвига никак не влияют на период . Действительно, все сводится к тому, что происходит внутри тригонометрических функций . И еще:
sin(x - C + 2π) = sin(x - C)
и cos(x - C + 2π) = cos(x - C)
,
по тем же правилам, что и выше, поэтому — это не C
или , которые выполняют эту работу. Итак, если три варианта отброшены, должен быть четвертым : B
.
Мы снова обратимся к комментарию, который мы начали с , чтобы понять, почему и как B
влияет на периодичность в уравнениях фазового сдвига A * sin(Bx - C) + D
и A * cos(Bx - C) + Д
. Ведь:
sin(Bx) = sin(Bx + 2π) = sin(B * (x + 2π / B ))
,
Таким образом, с каждым 2π / B
, добавленным к аргументу x
, , мы возвращаемся в те же места аналогично для косинуса).
В сумме период уравнения фазового сдвига равен 2π / B
.
Как найти фазовый сдвиг
По определению фазовый сдвиг описывает сдвиг по горизонтали функции относительно обычного sin(x)
или cos(x)
. Таким образом, базовые функции равны 0
. На самом деле, если сравнить их графики:
…мы заметим, что мы можем получить путем перевода другого (на самом деле взаимные кофункции имеют много общего). Точнее, имеем:
sin(x + π / 2 ) = cos(x)
и cos(x - π / 2 ) = sin(x)
.
Пример выше уже подсказывает, где в A * sin(Bx - C) + D
и A * cos(Bx - C) + D
следует искать значения, отвечающие за фазовые сдвиги. Однако, в отличие от амплитуды и периода, на этот раз нам понадобятся две из четырех букв .
В общем случае (т.е. не только в уравнениях фазового сдвига) мы получаем горизонтальный перенос произвольной функции f(x)
путем вычисления f(x - a)
: сдвиг графика на a
вправо. Другими словами, мы заменяем каждое вхождение x
на x - a
в формуле для f(x)
. Например, применение перевода к sin(x)
дает sin(x - a)
, но, скажем, для cos(3x + 1)
мы получим:
cos(3 * (x - а) + 1) = cos(3x - 3a + 1)
,
т.е. нельзя забывать о множителях стоящих перед х
.
В нашем случае формула фазового сдвига дает:
A * sin(Bx - C) + D = A * sin(B * (x - C / B )) + D
,
который равен фазовому сдвигу C / B
(вправо) функции A * sin(Bx)
. Конечно, мы можем повторить вышеописанное и для косинуса.
Подводя итог, чтобы вычислить фазовый сдвиг уравнения фазового сдвига, нужно найти C / B
.
Как найти вертикальный сдвиг
Это легко , особенно теперь, когда мы узнали, что такое фазовый сдвиг, амплитуда и период и как их вычислить. Давайте опираться на то, что мы уже узнали.
Мы знаем, что в формулах фазового сдвига A * sin(Bx - C) + D
и A * cos(Bx - C) + D
A
определяет, насколько сильно колеблются значения по обе стороны от центральная линия. B
указывает, как далеко мы расширяем выпуклости графика и, как следствие, как быстро мы можем повторять значения. Кроме того, вместе с C
они описывают, сдвинули ли мы функцию влево или вправо и насколько.
Очевидно, горизонтальное смещение не влияет на вертикальное смещение : ведь это два перпендикулярных направления. С другой стороны, амплитуда говорит нам только о том, как далеко по вертикали простирается график, но не сдвигает его .0122 . В общем, у нас осталась только одна буква : D
.
D
в уравнениях фазового сдвига в точности соответствует вертикальному сдвигу . Он определяет размах функции, т. е. насколько далеко от обычного, не- D
варианта мы сдвинем график.
На этом теоретическая часть на сегодня завершена. Пришло время посмотреть как вычислить фазовый сдвиг на красивом примере . И знаешь, что? Мы также покажем, как найти период, амплитуду и сдвиг по вертикали. В конце концов, почему бы и нет? Больше математических расчетов = больше удовольствия!
Пример: использование калькулятора фазового сдвига амплитуды, периода
Давайте посмотрим , как найти амплитуду, период, фазовый сдвиг и вертикальный сдвиг функции f(x) = 0,5 * sin(2x - 3) + 4
. Во-первых, мы позволим калькулятору фазового сдвига Omni говорить за вас.
В верхней части нашего инструмента нам нужно выбрать функцию, которая появляется в нашей формуле. В нашем случае мы выбираем « синус » под «9».0021 Тригонометрическая функция в f . Это вызовет символическое представление такого уравнения фазового сдвига : f(x) = A * sin(Bx - C) + D
. Оглядываясь назад на то, что у нас есть, мы вводим:
A = 0,5
, B = 2
, C = 3
, D = 4
.
функция sin(x)
. Это потому, что инструмент понимает , не дающий определенных значений, как отсутствие чисел в соответствующих местах в формуле . Таким образом, он вообще не считывает ввод как A = 1
, B = 1
, C = 0
и D = 0
, что дает 1 * sin(1 * x - 0) + 0 = sin(x)
.)
В тот момент, когда мы даем последнее значение, график функции появляется под вместе с амплитудой, периодом, фазовым сдвигом и вертикальным сдвигом ниже. Также обратите внимание, что при необходимости вы можете перейти в расширенный режим калькулятора, чтобы найти значение функции в любой точке х₀
.
Теперь объясним как самим найти фазовый сдвиг и все остальные значения . Для этого достаточно вспомнить четыре раздела выше, чтобы вычислить, что:
- Амплитуда равна
A = 0,5
; - Период равен
2π / B = 2π / 2 = π
; - Фазовый сдвиг равен
C / B = 3 / 2 = 1,5
; и - Вертикальное смещение равно
D = 4
.
В общем, график выглядит так :
Пара пустяков, не так ли? Не забудьте поэкспериментировать с калькулятором фазового сдвига, чтобы увидеть, как различные коэффициенты влияют на график . А когда вам это наскучит, переходите к другим тригонометрическим калькуляторам Omni и приготовьтесь к тому, что будет еще веселее !
Часто задаваемые вопросы
Как рассчитать фазовый сдвиг?
К вычислить фазовый сдвиг функции вида A × sin(Bx - C) + D
или A × cos(Bx - C) + D
, необходимо:
- Определить
B
. - Определить
C
. - Разделить
С/Б
. - Помните , что если результат:
- Положительный , график сдвинут вправо.
- Отрицательный , график сдвинут влево.
- Наслаждайтесь найдя фазовый сдвиг.
Как найти фазовый сдвиг по графику?
Чтобы найти фазовый сдвиг по графику , необходимо:
- Определить , является ли сдвинутым синусоидальным или косинусным.
- Посмотрите на график справа от вертикальной оси.
- Найдите первый:
- Пик , если коэффициент перед функцией положительный; или
- Корыто , если коэффициент отрицательный.
- Вычислите расстояние от вертикальной линии до этой точки.
- Если функция была синусоидальной, вычесть
π / 2
из этого расстояния. - Наслаждайтесь игрой , найдя фазовый сдвиг по графику.
Как найти амплитуду, период и фазовый сдвиг?
Нахождение амплитуды, периода и фазового сдвига функции вида A × sin(Bx - C) + D
или A × cos(Bx - C) + D
выглядит следующим образом:
- Амплитуда равна
A
; - Период равен
2π / B
; и - Фазовый сдвиг равен
C/B
.
Как графически отображать триггерные функции с фазовым сдвигом?
Для построения графика триггерных функций с фазовым сдвигом необходимо:
- Определить что такое триггерная функция.
- Фокус на точку
(0,0)
на плоскости. - Если фазовый сдвиг:
- Положительный , двигаться вправо.
- Негатив , двигаться влево.
- Переместите расстояние, заданное фазовым сдвигом.
- Точка, в которую вы приземлитесь, является вашей отправной точкой .
- Нарисуйте график несмещенной функции, как если бы точка была
(0,0)
. - Наслаждайтесь игрой , построив график триггерной функции с фазовым сдвигом.
Сдвиг по горизонтали и фазе — это одно и то же?
Когда дело доходит до тригонометрических функций, да . Обычно мы оставляем за собой термин «фазовый сдвиг » для триггерных функций. Другими словами, у нас может быть горизонтальный сдвиг любого графика или функции . Тем не менее, когда это на самом деле тригонометрический сдвиг, мы можем эквивалентно назвать этот сдвиг по горизонтали фазовым сдвигом.
Мацей Ковальский, кандидат наук
Тригонометрическая функция в f
Результат
Амплитуда 10007
Период равен 2π / B = 2π .
Фазовый сдвиг C / B = 0 .
Вертикальный сдвиг равен D = 0 .
Посмотреть 19 похожих тригонометрических калькуляторов 📐
ArccosArcsinArctan… Еще 16
Расчет фазового угла, частота задержки, вычисление фазового сдвига, сдвиг времени между разностью напряжений, время прихода ITD, осциллограф, измерение двух сигналов, формула, угол, ток, напряжение, phi, фазовый сдвиг, разность времени Осциллограф ITD измеряет формулу двух сигналов: угол, ток, напряжение, фазовый сдвиг, разность времени, phi — sengpielaudio Sengpiel Berlin
Немецкая версия |
Фаза в Акустика
Расчет из Фазовый угол — Фазовая разница
109 — Фазовая разница
109 — . и частота
Время задержки звука = время задержки Δ t (разница во времени) осциллограф
— Запаздывание по фазе и сдвиг во времени
Связь между фазой, фазовым углом, частотой, временем прихода Δ t (задержка) и ITD
Угловая частота = частота среза = частота кроссовера
и ITD = интерауральная временная задержка
Используемый браузер не поддерживает JavaScript. Вы увидите программу, но функция не будет работать. |
Вопрос: Какова формула для фазы синусоиды? Нет фазы синусоиды. Синусоида не имеет фазы. Фаза может развиваться только между двумя синусоидами. Две синусоидальные волны взаимно сдвинуты по фазе, если моменты времени его нулевых переходов не совпадают. |
Слово фаза имеет четкое определение для двух чистых бегущих синусоидальных волн переменного тока, но не для музыкальных сигналов. Все эквалайзеры сдвигают фазу по частоте. Без всяких неподвижной точки никакое «смещение» (перемещение) невозможно. Специальные приемы: 90° фильтр с двумя всепропускающими фильтрами. Фазы всегда равны разности фаз . Смена полярности (пол-об) никогда не бывает фазовым сдвигом на оси времени t . Синусоидальные сигналы одной частоты могут иметь разность фаз. При наличии фазового сдвига (разности фаз) или фазовой задержки фазового угла φ (греческая буква фи) в градусах необходимо указать, между какими чистыми сигналами (синусоидами) это появляется. Так, например, фазовый сдвиг может быть между двумя стереофоническими сигналы канала слева и справа, между входным и выходным сигналом, между напряжением и ток, или между звуковым давлением p и скоростью частиц воздуха против . |
Что такое амплитуда?
Один полный цикл волны связан с «угловым» смещением 2 π радиан. Фаза φ — угол участка сигнала, указывается в угловых градусах и обеспечивает ссылку на опорное значение всего сигнала. Для периодических сигналов полный фазовый угол 360 градусов и период, равный длительности периода. Типичный вопрос: какова частота и фазовый угол синусоидального сигнала? Может ли «один» сигнал действительно иметь фазу? Две «синфазные» волны имеют фазу (угол) φ = 0 градусов. Если частота = 0 Гц, то напряжения переменного тока нет — есть только постоянное. Тогда не будет Фазовый угол присутствует. |
Какое отношение имеет временная задержка к фазовому углу?
Расчет между фазовым углом φ ° в градусах (град), временной задержкой Δ t и частота f равна: Фазовый угол (градусы) (Временной сдвиг) Разница во времени Частота λ = c / f и м/с при c 94381. Расчет между фазовым углом φ в радианах (rad), временным сдвигом или временной задержкой Δ t , |
Разность времени (длительность) звука на метр
Влияние температуры на разность времени Δ t
Зависимость только от температуры воздуха0007
Температура воздуха в °C | Скорость звука c в м/с | Время на 1 м Δ t в мс/м |
+40 | 354,9 | 2,818 |
+35 | 352,0 | 2,840 |
+30 | 349,1 | 2,864 |
+25 | 346,2 | 2,888 |
+20 | 343,2 | 2,912 |
+15 | 340,3 | 2,937 |
+10 | 337,3 | 2,963 |
+5 | 334,3 | 2,990 |
±0 | 331,3 | 3,017 |
−5 | 328,2 | 3,044 |
−10 | 325,2 | 3,073 |
−15 | 322,0 | 3. 103 |
−20 | 318,8 | 3,134 |
−25 | 315,7 | 3,165 |
Звукорежиссеры обычно руководствуются эмпирическим правилом: Для расстояния r = 1 м звуку требуется примерно t = 3 мс в воздухе. Δ t = r / c and r = Δ t × c Speed of sound c = 343 м/с при 20°С. |
следующий фазовый сдвиг φ ° (град) сигнала:
Разность фаз φ ° (градус) | Разность фаз φ Боген (рад) | Частота f | Длина волны λ = к/ф |
360° | 2 π = 6,283185307 | 2000 Гц | 0,171 м |
180° | π = 3,141592654 | 1000 Гц | 0,343 м |
90° | π / 2 = 1,570796327 | 500 Гц | 0,686 м |
45° | π / 4 = 0,785398163 | 250 Гц | 1,372 м |
22,5° | π / 8 = 0,392699081 | 125 Гц | 2,744 м |
11,25° | π / 16 = 0,196349540 | 62,5 Гц | 5,488 м |
Преобразование: радианы в градусы и наоборот
Фазовый угол: φ ° = 360 × f × Δ t Для стереофонии на основе времени Δ t = a × sin α / c
Частота f = φ ° / 360 × 0 912
Фазовый угол (градусы) φ = временная задержка Δ t × частота F × 360
, если вы принимаете разницу во времени Δ T = Длина пути A / SPEED of Sound A / SPEED SOUND C / SOOLP C . Разность фаз φ ° = длина пути a × частота f × 360 / скорость звука c
Пожалуйста, введите два значения , третье значение будет рассчитано
Еще немного помощи: Время, частота, фаза и задержка
Автор Лорд Рэлей (Джон Уильям Струтт, 3-й лорд Рэлей, 1907 г.) была показана дуплексная теория . Эта теория способствует пониманию процедуры «естественного слуха» у людей. Это очень простое осознание того, что интерауральное время прихода различия ITD важны на частотах ниже 800 Гц, так как разности фаз с направление локализации как ушные сигналы , а на частотах выше 1600 Гц эффективны только межушные различия уровней ILD. Между ушами максимальная задержка составляет 0,63 мс. Разность фаз для отдельные частоты могут быть рассчитаны. |
Схема фазовращателя для фазовых углов от φ = 0 до 180
Векторы напряжения фазовращателя
Для R = 0 Ом равно В OUT = В IN . Выход не должен быть нагружен низким импедансом.
Вы можете сдвигать отдельные чистые частоты (синусоиды),
но это невозможно с этой схемой для музыкальных программ.
Два синусоидальных напряжения — сдвинутые по фазе: φ = 45°
Условия для передачи без искажений
От Schoeps — Joerg Wuttke: «Mikrofonbuch» — Chapter 7
Хотя потребность в постоянной частотной характеристике очевидна, для «линейной» фазы требуется скорее объяснение. Есть инженеры, которые ожидают, что идеальная фаза будет такой же постоянной, как и амплитудная характеристика. Это неправда. Первоначально фаза начинается с 0°, потому что самая низкая частота заканчивается на 0 Гц, на ОКРУГ КОЛУМБИЯ. (Фазовый угол между напряжениями постоянного тока отсутствует). В ходе на данной частоте фазовый угол не имеет значения, если фазовый угол равен только в два раза больше в случае двойной частоты и в три раза больше в случае тройной повторности и т. д. |
Предоставлено лабораториями Дэвида Моултона
(о гребенчатой фильтрации, фазовом сдвиге и изменении полярности)
Электронный эквивалент потока сигнала и его задержанной итерации, объединенный в одиночный сигнал. В случае, который мы будем рассматривать, линия задержки имеет задержку в 1 миллисекунду, . уровни как исходного, так и задержанного сигналов, поступающих в микшер, равны, и сигнал представляет собой синусоиду 1 кГц. |
Синусоида 1500 Гц. частота (период T = 0,667 мс) и его задержка итерация с задержкой 1 мс. Результирующий смешанный сигнал будет сигналом без . амплитуды или полное гашение сигнала. |
|
Фазовый сдвиг для любой частоты с задержкой в 1 миллисекунду. Диагональная линия представляет возрастающий фазовый сдвиг как функцию частоты. Обратите внимание, что мы можем думайте о 540 как о том же самом, что и о 180. |
Время, Фаза, Частота, Задержка — Учебник по теории звуковых сигналов
Переполюсовка нет Фазовый сдвиг из 180 (временная задержка)
(phi) = фазовый сдвиг, фазовый сдвиг, разность фаз, сдвиг фазы, отставание по фазе, угол фазы часто неправильно используются как: pol-rev = изменение полярности. |
«Это был соловей, а не жаворонок». Из: Ромео и Джульетта, Акт 3, Сцена 5, Уильям Шекспир. Это кнопка «POL-REV» (переключение полярности), а не кнопка «Phase (shift)». 1. Генерация отклика гребенчатого фильтра |
Обратная полярность и фазовый сдвиг — разные термины (немецкий) Обратная полярность — это перестановка проводов a/b на b/a (немецкий) Фазовый сдвиг в отличие от обратной полярности (немецкий) Разница во времени Δ t и фазовый сдвиг Δ φ (немецкий) |
Полярность и фаза часто используются так, как будто они означают одно и то же. Они не.
«Кнопка реверса фазы» не меняет фазу. Он меняет полярность.
Переполюсовка без фазового сдвига. Инверсия полярности (или Pol-Rev) — это термин, который часто путают с фазой 9.1209 Ø (фи) но не включает фазовый сдвиг или временную задержку. Смена полярности происходит всякий раз, когда мы «изменить знак» амплитудных значений сигнала. В аналоговом мире этот можно сделать с инвертирующим усилителем, трансформатором или в симметричной линии по просто переключая соединения между контактами 2 и 3 (разъем XLR) на одном конце кабель. В цифровом мире это делается простой заменой всех плюсов на . минусы и наоборот в потоке данных аудиосигнала. |
Два пилообразных колебания
вверху: исходный сигнал a/b (зуб пилы) в середине: 180 сдвинутый по фазе сигнал как T/2 сдвинутая во времени пилообразная форма внизу: b/a- полярность обратной (инвертированной) сигнала , зеркально отражено по оси времени |
Ясно видно, что обратная полярность не может быть такой же, как не в фазе. |
Речь идет о широко обсуждаемой теме: «Фазовый сдвиг против инвертирования сигнала» и «фаза ». сдвиг по сравнению со сдвигом сигнала во времени». Термин фазовый сдвиг предположительно определен только для моночастотные синусоидальные сигналы и угол фазового сдвига явно определены только для синусоидальные величины. |
Типичная кнопка Ø (phi) предназначена только для смены полярности
Абсолютно нет фазового сдвига
Примечание. Время, частота и фаза тесно связаны друг с другом. Высота амплитуды не влияет на эти параметры. |
Угловая частота равна ω = 2 π × f
Дано уравнение: y = 50 sin (5000 t) Определить частоту и амплитуду. Answer: The amplitude is 50 and ω = 5000. So the frequency is f = 1/ T = ω / 2 π = 795.77 Hz. |
Чтобы использовать калькулятор, просто введите значение. Калькулятор работает в обе стороны знака ↔ . |
спина | Поисковая система | домашний |
Трехфазный ток — простой расчет
По Стивен Макфадьен on
Расчет тока в трехфазной системе был поднят на нашем сайте и является дискуссией, в которую я, кажется, участвую время от времени. В то время как некоторые коллеги предпочитают запоминать формулы или коэффициенты, я предпочитаю решать задачу шаг за шагом, используя базовые принципы. Я подумал, что было бы хорошо написать, как я делаю эти вычисления. Надеюсь, это может оказаться полезным для кого-то еще.
Трехфазная мощность и ток
Мощность, потребляемая цепью (однофазной или трехфазной), измеряется в ваттах Вт (или кВт). Произведение напряжения и тока представляет собой полную мощность и измеряется в ВА (или кВА). Соотношение между кВА и кВт представляет собой коэффициент мощности (pf):
который также может быть выражен как:
Однофазная система — с этим проще всего иметь дело. Учитывая мощность в кВт и коэффициент мощности, можно легко вычислить кВА. Ток — это просто кВА, деленное на напряжение. В качестве примера рассмотрим нагрузку, потребляющую мощность 23 кВт при напряжении 230 В и коэффициенте мощности 0,86:9. 0007
Примечание: вы можете выполнить эти уравнения либо в ВА, В и А, либо в кВА, кВ и кА, в зависимости от величины параметров, с которыми вы имеете дело. Чтобы преобразовать ВА в кВА, просто разделите на 1000.
Трехфазная система — Основное различие между трехфазной и однофазной системами заключается в напряжении. В трехфазной системе у нас есть линейное напряжение (V LL ) и фазное напряжение (V LN ), связанные:
.
или альтернативно как:
чтобы лучше понять это или получить больше информации, вы можете прочитать сообщение «Введение в трехфазную электроэнергию»
Для меня самый простой способ решения трехфазных задач — преобразовать их в однофазные задачи. Возьмем трехфазный двигатель (с тремя одинаковыми обмотками), потребляющий заданную мощность кВт. кВт на обмотку (однофазную) нужно разделить на 3. Точно так же трансформатор (с тремя обмотками, каждая из которых идентична), вырабатывающий заданное количество кВА, будет иметь каждую обмотку, обеспечивающую треть общей мощности. Чтобы преобразовать трехфазную проблему в однофазную, возьмите общее количество кВт (или кВА) и разделите на три.
В качестве примера рассмотрим сбалансированную трехфазную нагрузку, потребляющую 36 кВт при коэффициенте мощности 0,86 и линейном напряжении 400 В (V LL ):
напряжение между фазой и нейтралью В LN = 400/√3 = 230 В
трехфазная мощность 36 кВт, однофазная мощность = 36/3 = 12 кВт
теперь просто следуйте описанному выше однофазному методу
Достаточно просто. Чтобы найти мощность при заданном токе, умножьте ее на напряжение, а затем на коэффициент мощности, чтобы преобразовать его в Вт. Для трехфазной системы умножьте ее на три, чтобы получить общую мощность.
Using FormulasЛичная заметка о методе
Как правило, я запоминаю метод (не формулы) и переделываю его каждый раз, когда делаю расчет. Когда я пытаюсь запомнить формулы, я всегда быстро их забываю или не уверен, правильно ли я их запоминаю. Я бы посоветовал всегда помнить метод, а не просто запоминать формулу. Конечно, если у вас есть какие-то сверхспособности к запоминанию формулы, вы всегда можете придерживаться этого подхода.
Derivation of Formula — Example
Balanced three phase system with total power P (W), power factor pf and line to line voltage V LL
Convert to проблема с одной фазой:
P1ph=P3
Полная мощность одной фазы S 1-фазная (ВА):
S1ph=P1phpf=P3×pf
Фазный ток I (A) – полная мощность одной фазы, деленная на напряжение между фазой и нейтралью (при заданном значении В LN = В LL / √3):
I=S1phVLN=P3×pf3VLL
Упрощая (и с 3 = √3 x √3):
I=P3×pf×VLL
Приведенный выше метод основан на запоминании нескольких простых принципов и манипулировании задачей для получения ответа.
Более традиционные формулы могут использоваться для получения того же результата. Их можно легко получить из приведенного выше, например:
I=W3×pf×VLL, в A
Несимметричные трехфазные системыВышеупомянутое относится к сбалансированным трехфазным системам. То есть ток в каждой фазе одинаков, и каждая фаза отдает или потребляет одинаковое количество энергии. Это характерно для систем передачи энергии, электродвигателей и подобного оборудования.
Часто, когда задействованы однофазные нагрузки, например жилые и коммерческие помещения, система может быть несбалансированной, когда каждая фаза имеет разный ток и отдает или потребляет разное количество энергии.
Сбалансированные напряжения
К счастью, на практике напряжения имеют тенденцию быть фиксированными или очень небольшими величинами. В этой ситуации и после небольшого размышления можно распространить вышеуказанный тип расчета на трехфазные системы с несимметричным током. Ключом к этому является то, что сумма мощностей в каждой фазе равна общей мощности системы.
Например, возьмем трехфазную систему 400 В (V LL ) со следующими нагрузками: фаза 1 = 80 А, фаза 2 = 70 А, фаза 3 = 82 А
напряжение между фазой и нейтралью В LN = 400/√3 = 230 В
Полная мощность фазы 1 = 80 x 230 = 18 400 ВА = 18,4 кВА
Полная мощность фазы 2 = 70 x 230 = 16 100 ВА = 16,1 кВА
Полная мощность фазы 3 = 82 x 230 = 18 860 ВА = 18,86 кВА
Общая трехфазная мощность = 18,4 + 16,1 + 18,86 = 53,36 кВА
Точно так же, зная мощность в каждой фазе, можно легко найти фазные токи. Если вы также знаете коэффициент мощности, вы можете преобразовать кВА в кВт, как показано ранее.
Несимметричные напряжения
Если напряжения становятся несимметричными или есть другие причины (например, несбалансированный фазовый сдвиг), необходимо вернуться к более традиционному анализу сети. Системные напряжения и токи можно найти, подробно нарисовав схему и используя законы Кирхгофа и другие сетевые теоремы.
Эффективность и реактивная мощностьСетевой анализ не является целью этой заметки. Если вас интересует введение, вы можете просмотреть нашу публикацию: Теория сетей — введение и обзор
Другие факторы, которые следует учитывать при проведении расчетов, могут включать эффективность оборудования. Зная, что КПД энергопотребляющего оборудования — это выходная мощность, деленная на входную мощность, опять же это легко объяснить. Реактивная мощность в статье не обсуждается, более подробную информацию можно найти в других заметках (просто воспользуйтесь поиском по сайту).
РезюмеПомня, что трехфазная мощность (кВт или кВА) просто в три раза больше однофазной, любая трехфазная проблема может быть упрощена. Разделите кВт на коэффициент мощности, чтобы получить кВА.