Отличие фазы от нуля. Что такое фаза и ноль в электрике — учимся определять разными способами? Какое напряжение между фазой и фазой
SET 8-861-260-24-40, 8 (989) 212 27 02
Заказать обратный звонок
г.Краснодар,
ул.Симферопольская
дом 5, офис 9
Пн-Вс с 9:00 до 18:00

Корзина

Корзина пуста

Выбрать товар

Как отличить ноль от фазы. Отличие фазы от нуля


Что такое фаза и ноль в электрике — учимся определять разными способами? Какое напряжение между фазой и фазой

Что такое фаза, ноль, земля в электрике и зачем они нужны

Известно, что электрическая энергия вырабатывается на электрических станциях при помощи генераторов переменного тока. Затем, по линиям электропередач от трансформаторных подстанций электроэнергия поступает потребителям. Разберем подробнее, каким образом энергия подводится к подъездам многоэтажных домов и частным домам. Это даст понять даже чайникам в электрике, что такое фаза, ноль и заземление и зачем они нужны.

Простое объяснение

Итак, для начала простыми словами расскажем, что собой представляют фазный и нулевой провод, а также заземление. Фаза — это проводник, по которому ток приходит к потребителю. Соответственно ноль служит для того, чтобы электрический ток двигался в обратном направлении к нулевому контуру. Помимо этого назначение нуля в электропроводке — выравнивание фазного напряжения. Заземляющий провод, называемый так же землей, не находится под напряжением и предназначен для защиты человека от поражения электрическим током. Подробнее о заземлении вы можете узнать в соответствующем разделе сайта.

Надеемся, наше простое объяснение помогло разобраться в том, что такое ноль, фаза и земля в электрике. Также рекомендуем изучить цветовую маркировку проводов, чтобы понимать, какого цвета фазный, нулевой и заземляющий проводник!

Углубляемся в тему

Питание потребителей осуществляется от обмоток низкого напряжения понижающего трансформатора, являющегося важнейшей составляющей работы трансформаторной подстанции. Соединение подстанции и абонентов выглядит следующим образом: к потребителям подводится общий проводник, отходящий от точки соединения трансформаторных обмоток, называемый нейтралью, наряду с тремя проводниками, представляющими собой выводы остальных концов обмоток. Выражаясь простыми словами, каждый из этих трех проводников является фазой, а общий – это ноль.

Между фазами в трехфазной энергетической системе возникает напряжение, называемое линейным. Его номинальное значение составляет 380 В. Дадим определение фазному напряжению — это напряжение между нулем и одной из фаз. Номинальное значение фазного напряжения составляет 220 В.

Электроэнергетическая система, в которой ноль соединен с землей, называется «система с глухозаземленной нейтралью». Чтобы было предельно понятно даже для новичка в электротехнике: под «землей» в электроэнергетике понимается заземление.

Физический смысл глухозаземленной нейтрали следующий: обмотки в трансформаторе соединены в «звезду», при этом, нейтраль заземляют. Ноль выступает в качестве совмещенного нейтрального проводника (PEN). Такой тип соединения с землей характерен для жилых домов, относящихся к советской постройке. Здесь, в подъездах, электрический щиток на каждом этаже просто зануляют, а отдельное соединение с землей не предусмотрено. Важно знать, что подключать одновременно защитный и нулевой проводник к корпусу щитка весьма опасно, потому как существует вероятность прохождения рабочего тока через ноль и отклонения его потенциала от нулевого значения, что означает возможность удара током.

К домам, относящимся к более поздней постройке, от трансформаторной подстанции предусмотрено подведение тех же трех фаз, а также разделенных нулевого и защитного проводника. Электрический ток проходит по рабочему проводнику, а назначение защитного провода заключается в соединении токопроводящих частей с имеющимся на подстанции заземляющим контуром. В этом случае в электрических щитках на каждом этаже располагается отдельная шина для раздельного подключения фазы, нуля и заземления. Заземляющая шина имеет металлическую связь с корпусом щитка.

Известно, что нагрузка по абонентам должна быть распределена по всем фазам равномерно. Однако, предсказать заранее, какие мощности будут потребляться тем или иным абонентом, не представляется возможным. В связи с тем, что ток нагрузки разный в каждой отдельно взятой фазе, появляется смещение нейтрали. Вследствие чего и возникает разность потенциалов между нулем и землей. В случае, когда сечение нулевого проводника является недостаточным, разность потенциалов становится еще значительнее. Если же связь с нейтральным проводником полностью теряется, то велика вероятность возникновения аварийных ситуаций, при которых в фазах, нагруженных до предела, напряжение приближается к нулевому значению, а в ненагруженных, наоборот, стремится к значению 380 В. Это обстоятельство приводит к полной поломке электрооборудования. В то же время, корпус электрического оборудования оказывается под напряжением, опасным для здоровья и жизни людей. Применение разделенных нулевого и защитного провода в данном случае поможет избежать возникновения таких аварий и обеспечить требуемый уровень безопасности и надежности.

Напоследок рекомендуем просмотреть полезные видео по теме, в которых даются определения понятиям фазы, нуля и заземления:

Надеемся, теперь вы знаете, что такое фаза, ноль, земля в электрике и зачем они нужны. Если возникнут вопросы, задайте их нашим специалистам в разделе «Задать вопрос электрику«!

Рекомендуем также прочитать:

samelectrik.ru

Чем отличается фаза от нуля

Главная » Теория » Напряжение » Что такое фаза и ноль в электрике — учимся определять разными способами?

Что такое фаза и ноль в электрике — учимся определять разными способами?

Электрические сети бывают двух типов. Сети переменного тока и сети с постоянным током. Электрический ток, как известно, — это упорядоченное движение электронов. В случае постоянного тока они двигаются в одном направлении и. как принято говорить, имеют постоянную поляризацию. В случае с переменным током направление движения электронов все время меняется, то есть ток имеет переменную поляризацию.

Принцип работы сети переменного тока

Сеть переменного тока делится на две составляющие: рабочая фаза и пустая фаза. Рабочую фазу иногда просто называют фазой. Пустую называют нулевой фазой или просто — ноль. Она служит для создания непрерывной электрической сети при подключении приборов, а также для заземления сети. А на фазу подается рабочее напряжение.

При включении электроприбора не важно, какая фаза рабочая, а какая пустая. Но при монтаже электропроводки и подключении ее в общедомовую сеть это нужно знать и учитывать. Дело в том, что установка электропроводки делается или с помощью двухжильного кабеля, или трехжильного. В двухжильном одна жила – рабочая фаза, вторая – ноль. В трехжильном рабочее напряжение делится на две жилы. Получается две рабочих фазы. Третья жила – пустая, ноль. Общедомовая сеть выполняется из трехжильного кабеля. Общая схема электропроводки в частном доме или квартире, в основном, тоже делается из трехжильного провода. Поэтому перед подключением квартирной проводки нужно определить рабочие и нулевую фазы.

Способы определения фазных и нулевых проводов

Узнать, на какую жилу подается напряжение, а на какую нет, несложно. Есть несколько способов определения фазы и нуля.

Первый способ. Фазы определяются по цвету оболочки жил. Обычно рабочие фазы имеют цвета черный, коричневый или серый, а ноль – светло-синий. Если устанавливается дополнительное заземление, то его жила — зеленого цвета.

В этом случае не используют дополнительных приборов для определения фаз. Следовательно, тако

xn----7sbeb3bupph.xn--p1ai

Как отличить ноль от фазы

При ремонте, монтаже или строительстве любых помещений нужно предусмотреть место для установки розеток, что влечет за собой необходимость определения назначения жил приводки. Это делается для того, чтобы можно было подключать различные бытовые приборы. Как узнать где фаза, а где ноль? Профессионалы справляются с этой задачей довольно быстро, а для новичков она бывает трудновыполнимой. Давайте рассмотрим все способы для решения этой проблемы.

 

 

 

Как определить ноль и землю?

Практически всегда в жилых квартирах установлена проводка с напряжением в 220 В, но бывают исключения, когда необходимо установить 380 В трехфазный переменный ток.

Стоит отметить, что при современных условиях монтажа, проводки обязательно должны быть заземлены, в давно построенных помещениях такая технология использовалась крайне редко.

Чтобы осуществить качественный монтаж, необходимо знать назначения всех проводов и правила подключения электроприборов разного плана.

Если вы задаетесь вопросом, как отличить ноль от фазы, то стоит отметить, что при осуществлении ремонта розетки фазный и нулевой проводники подключаются к клеммам в произвольном порядке, а шине из меди или латуни подсоединяется заземляющий провод, если таковой имеется.

К фазному проводу подключают выключатель для того, чтобы не возникало напряжения при отключении, с помощью этого обеспечивается безопасность при замене ламп. Если приборы имеют металлический корпус, то подсоединять их необходимо строго в соответствии с маркировкой, иначе никто не сможет гарантировать безопасную работу.

 

Что необходимо для осуществления монтажа?

Как отличить фазу от нуля, и какие приборы для этого понадобятся? Перед работой нужно найти и привести в порядок следующие инструменты:

 

  • пассатижи и тестер;
  • стрелочный (или цифровой) мультиметр;
  • отвертки и нож для зачистки изоляции;
  • маркер.

После того, как все инструменты найдены и подготовлены, выясните, где находится защитная аппаратура, такая как: УЗО, пробки и устройства автоматического выключения. В большинстве процентов случаев они находятся около входа в квартиру, рядом с входной дверью или же на лестничной клетке. Стоит отметить, что перед началом монтажа обязательно нужно отключить автоматы.

Отвертка необходима, чтобы проверить фазу, а с помощью мультиметра можно измерить напряжение и сопротивление между проводниками. Если при измерении сопротивления будет осуществлено касание фазного провода или заземляющего контура произойдет короткое замыкание, а человек может получить сильнейшие травмы и ожоги.

Чтобы этого не произошло, пользуйтесь качественными инструментами из специализированных магазинов. К таким, например, относится АВС-Электро, где вы можете купить индикаторную отвертку https://avselectro-msk.ru/catalog/etimclass/EC000494

Методы определения фазы и ноля

Как узнать фазу и ноль с помощью визуального метода? Чтобы определить заземление, фазу и ноль, необходимо изучить провода, если цвет изоляции имеет оттенки желтого и зеленого, то это заземление. Сине-голубая гамма соответствует нулевому проводу, белые же, черные и коричневые цвета соответствуют фазным проводам.

Чтобы правильно осуществить подключение с помощью данного метода, следует соотнести цвета проводов в щитке и в распределительных коробках. При этом советуют придерживаться следующей инструкции:

 

  • откройте щиток и произведите осмотр автоматически работающих выключателей. Через них должны быть подключены только провода нулевые и фазные, заземляющий, при этом, должен быть подключен к шине. Если все цвета совпадают, значит все в порядке;
  • следующим шагом необходимо вскрыть коробок для осмотра скруток. Тут цветовая гамма должна быть так же соблюдена;
  • если при монтаже используется двужильный провод, имеющий несколько цветов изоляции, например, белый и голубой, то это нормально;
  • при полном соответствии цветовой гаммы, в заключение, как дополнение необходимо провести проверку фазного провода с использованием отвертки.

Где фаза, где ноль в розетке можно выяснить с помощью индикаторной отвертки. Для того, чтобы воспользоваться этим методом, нужно найти фазный провод. Перед процедурой следует произвести зачистку изоляции проводов, применив нож, и отключение автоматического выключателя. При этом провода нужно развести, чтобы не допустить их соприкасания при работе.

Для того, чтобы обезопасить себя, следуйте следующей инструкции:

 

  • включите выключатель и аккуратно отверткой прикасайтесь к концам проводов, это позволит увидеть фазный провод, потому что его диод будет светиться;
  • обязательно выделите его, пометив маркером или замотав специальной строительной клейкой лентой, после чего выключите ранее включенный выключатель и подключите необходимые осветительные электроприборы;
  • при их подключении необходимо строго отследить факт подключения именно к фазному проводу, этот пункт необходимо четко соблюсти, чтобы при замене перегоревших лампочек, можно было бы просто отключить выключатель, если данный пункт будет не соблюден, при каждой замене нужно будет постоянно отключать автомат, что влечет обесточивание всей квартиры. 

Как определить где фаза, где ноль и заземляющий провод? Бывают случаи, когда сеть, имеет провод только с одним цветом, например, белым и вы не уверены в правильном подключении, то нужно определить назначение каждого из проводников.

Определите какой из низ является фазным с помощью вышеописанного метода, затем переходите к нулевому, для этого нужен мультиметр. С его помощью нужно измерить напряжение переменного тока, которое позволит выявить нулевой провод. Для этого установите мультиметр и 1 щупом прикоснитесь к фазному проводу, второй же примените для касания 2-х остальных. Сравните результаты и там, где значение будет ниже – это и есть нулевой проводник.

При одинаковом напряжении 2-х проводов, изолируйте фазный, чтобы не прикоснуться к нему, и мультиметром измерьте сопротивление заземляющего провода. Для этого выберите, например, батарею, и прикоснитесь к ней 1 щупом, а вторым к двум проводам, которые остались под вопросом. Нулевым проводником окажется тот, который будет иметь меньшее сопротивление. Стоит отметить, что при наличии краски на батареях, ее необходимо зачистить.

Такой метод имеет один недостаток – сопротивление может быть неточным. Так, как узнать где ноль, где фаза? Если нейтраль заземлена, тогда необходимо отыскать заземляющий провод и отключить его от шины, находящейся внутри щитка. Потом зачистите концы имеющихся проводов и затем поднесите один провод, принадлежащий лампе к фазному, а остальные два ко второму. Провод, который при касании лампы сможет ее зажечь и будет нулевым.

Помните, что лучше подстраховаться и вызвать профессионалов, которые каждый день решают задачи подобного плана, если вы чувствуете, что самостоятельно справиться будет очень сложно. Главное, чтобы вся процедура была безопасна, как для людей, так и для самого помещения.

construction-repair.ru

Трехфазные цепи или в чем отличие фазы от ноля?

Автор - Atomik. Понятия ФАЗА и НОЛЬ вытекают из темы ТРЕХФАЗНЫЕ (в дальнейшем - 3Ф) ЦЕПИ, потому рассмотрим их подробно. Что это такое вообще? А вот что: Если соединить несколько однофазных цепей (состоят из генератора, нагрузки и двух проводов линии: прямого и обратного), токи в которых имеют одну частоту, но сдвинуты относительно друг друга по фазе, то можно получить такое условие, когда сумма токов в обратных проводах будет равна нулю. Тогда можем объединить все обратные провода в один и отказаться от них, тем самым сэкономив на материале провода (можно купить еще вискаса!(К черту вискас - осетрину давай! Здесь и далее прим. Кота.)). Эта возможность и дала основание для распространения многофазных цепей, в частности при производстве и передаче электроэнергии применяются почти исключительно 3Ф цепи. Кстати, все основные звенья 3Ф цепей (3Ф генератор, 3Ф трансформатор и 3Ф двигатель) были разработаны русским инженером Доливо-Добровольским еще в 1880-е годы! Причина распространения 3Ф систем также в том, что 3Ф генератор, 3Ф трансформатор и 3Ф двигатель наиболее просты по конструкции, экономичны и надежны в работе по сравнению с другими. 3Ф система электрических цепей - совокупность трех однофазных цепей, в которых действует ЭДС одной и той же частоты, но сдвинуты на угол 120° одна от другой. Отдельную цепь из этих трех называют ФАЗА. ФАЗА, это участок, по оторому течет один и тот же ток. 3Ф система ЭДС является симметричной, если эти ЭДС сдвинуты относительно друг друга на 120° и имеют равные амплитуды. 3Ф генераторы на электростанциях создают именно симметричную систему ЭДС. 3Ф нагрузка является симметричной, если комплексные сопротивления всех трех ее ФАЗ равны. Если к симметричной нагрузке приложена симметричная система ЭДС, будет иметь место 3Ф симметричная система токов.

Одни выводы фазных обмоток генератора условно называют начала и обозначают на схемах ABC, а другие - концы и обозначают XYZ.

Порядок, в котором ЭДС фаз генератора проходят через одинаковые значения называется чередования фаз. Сумма ЭДС симметричной системы в любой момент времени равна 0.

Способов соединения ФАЗ в 3Ф цепях два: треугольником и звездой. Соединение звезда, это соединение, при котором концы XYZ фазных обмоток генератора соединяют в общий узел, называемый НЕЙТРАЛЬНАЯ или НУЛЕВАЯ точка генератора (N или O). Соединение звездой показано на рисунке №1. Соединение ФАЗ генератора в звезду: Соединение ФАЗ генератора в треугольник, это такое соединение, при котором начало одной ФАЗЫ было соединено с концом следующей. При отсутствии нагрузки, (т.е. при разомкнутых выводах генератора) в обмотках генератора, соединенных в треугольник, ток не течет т.к. сумма симметричных ЭДС дает "0". Исходя из этого возможно только четыре соединения генератора с приемником: 1. треугольник - треугольник 2. треугольник - звезда 3. звезда - треугольник 4. звезда - звезда

Но, это было бы правдой, если бы не нейтральная (нулевая) точка, возникающая при соединении звездой. Ведь средние точки можно тоже соединить. Получаем еще один способ: 5. звезда - звезда, с нейтралью. (Y+Yn) Он-то нам и нужен! Вот это соединение: Тут я много чего понаписал, объясняю:

Комплексное (с точкой) Ua, Ub, Uc - фазные напряжения. Комплексное Uab, Ubc, Uca - линейные напряжения. Комплексный Ia, Ib, Ic - Линейные токи (показывают от генератора к приемнику). Комплексное In - показывают от приемника к генератору, по сути нейтраль (тот самый НОЛЬ в розетке) является обратным проводом.

А теперь самое интересное (в свое время меня поразило) По второму закону Кирхгофа:

Uab = Ua - Ub Ubc = Ub - Uc Uca = Uc - Ua Из этого следует, что:Uab + Ubc + Uca = 0 ! (в симметричном режиме) По первому закону Кирхгофа:Ia + Ib + Ic = In В симметричном режиме In = 0Следовательно в симметричном режиме нейтраль не нужна! Если внимательно рассмотреть векторную диаграмму, представленную на рисунке, то станет ясен вопрос, который тревожит очень многих: почему именно 220В, а не 200 или 250 и т.д. Или в общем виде: "почему шкала стандартных напряжений приемников выглядит, как 127, 220, 380, 660". А вот почему. Посмотрим снова на рисунок №4, что мы видим? Рассмотрим вектор напряжения Uab.Uab = Ua*cos30° + Ub*cos30° = 2 Uф*cos30° = sqrt3*Uф Uл = sqrt3*Uф Uф, это разность потенциалов между проводом линии и нейтралью.Uл, это Напряжение между двумя линейными проводами (межфазное).

Теперь возьмем, к примеру, 220 вольт как Uф, вычисляя Uл получим 381,05 Вольт Возьмем эти за Uф 381,05 и снова вычислим, получим 659,99 вольт. И так далее. Вот откуда эти мистические цифры - из углов сдвига ФАЗ и математики! Итак, при симметричной нагрузке нейтраль не нужна, так, как тока в ней все равно не будет. Тогда 3Ф система буде трехпроводной, что дает экономию на материале 50% по сравнению с однофазной (при одной и той же передаваемой мощности). На практике 3Ф нагрузка встречается (3Ф двигатель), однако даже в такой 3Ф цепи все равно возможен несиметричный режим, который, к примеру может быть вызван обрывом одной из фаз, или там несимметричный КЗ (между двумя фазами). При несимметричной нагрузке и отсутствии нейтрали потенциал нейтральной точки нагрузки не будет равен нулю. Его можно определить по методу двух узлов находя смещение нейтрали: Из схемы без нейтрали (рисунок №-1) видно, что в соответствии со вторым законом Кирхгофа фазные напряжения не будут равны ЭДС истояника на величину смещения нейтрали. ВД для несимметричного режима без нейтрали: При отсутствии нейтрали нарушается симметрия фазных напряжений. При любом изменении в одной из фаз точка n будет двигаться по плоскости перетаскивая за собой вектора фазных напряжений. Короче - дело дрянь. По этому поводу мне как-то сказали: хочешь увидеть фейерверк - перережь нейтральный провод в доме напротив :) В результате при изменении нагрузки только одной из фаз изменяются все три фазных непряжения. Работа фаз не будет назависимой, это недопустимо, так как потребители, вкдюченные в разные фазы рассчитаны на работу при определенном Uф.

Для устранения такой зависимости одной фазы от другой, т.е. для обеспечения симметрии фазных напряжений при несимметричной нагрузке и предназначен нейтральный провод. Несмотря на отсутствие разности потенциалов на нейтрали по ней будет протекать ток, вызванный несимметрией нагрузки. Короче "лишний ток" стекает по нейтрали. Почему нейтраль называют землей? Потому, что на электростанции нулевая точка генератора заземлена, т.е. буквально провод закопан в землю. Это сделано для страховки. Ну, а если кого-то заинтересует вопрос: "Как же это все работает на практике?", то вот упрощенная схема питания наших с вами квартир от электростанции. От 3Ф генератора энергия идет к 3Ф трансформатору (тот, что у нас на подстанции) а от него уже поступает к нам в розетки на стене (на схеме потребители обозначены символом резисторов и подписаны, как 3Ф нагрузка)

И в завершение, пройдемся по главному из данной темы. Итак, выводы:а) ФАЗА и НОЛЬ совершенно разные вещи! (Теперь мы знаем, что НОЛЬ, в общем может быть и не нужен, соединим все обратные провода из розеток по три штуки в одну точку и все, главное, чтоб нагрузка симметричная была, но вот ФАЗА нужна обязательно... Значит различия все-таки есть :) б) ФАЗА фактически есть участок, по которому течет один и тот же ток. В розетке, же, на стене, это провод по которому ток к нам идет от генератора. (в отличие от НОЛЯ по которому тот стекает обратно к генератору, в его нулевую точку) Можно также сказать, что это один из трех переменных токов, вырабатываемых 3Ф генератором. в) НОЛЬ (он же нейтраль) фактически есть провод, соединяющий нулевую точку генератора и нулевую точку нагрузки. г) НОЛЬ буквально заземлен, но на электростанции. д) Преимущество схемы YN в том, что она дает возможность подключения на 2 напряжения: между двумя линейными проводами и между фазой и нейтралью. ТАД (3Ф асинхронный двигатель U1 = 380/220) е) При соединении фаз нагрузки в треугольник, каждая фаза находится под линейным напряжением, а при соединении в звезду под напряжением в раз меньше. ж) При любой схеме соединения, в случае симметричного режима расчет 3Ф цепи сводится к расчету одной из фаз. з) На практике указывают линейные напряжения и токи, поскольку не всегда есть доступ для приборов к нейтральной точке приемника.

Это все основные моменты о 3Ф цепях. Есть, что добавить? Пишите. Вопросы, как обычно, складываем тут.

housea.ru