Elektrikte faz ve sıfır nedir - farklı şekillerde belirlemeyi öğrenin? Faz ve sıfır nasıl belirlenir: multimetre, gösterge tornavida ile, aletsiz Bir teldeki faz nasıl belirlenir

Bağlanacak mısın? yeni anahtar ve hangi kabloların canlı olduğunu gösterebilecek tek bir sensör bile mevcut değil. Bu durumda göstergeler olmadan faz ve sıfırın nasıl belirleneceğini bilmeniz gerekir.

Faz ve sıfır nedir

Yeni bir priz bağlarken, çıkıştaki tellerden hangisinin faz, hangisinin nötr olduğunu bilmediğiniz ortaya çıkarsa, faz belirleme gerekli olacaktır.

Faz, voltajın tüketiciye iletildiği bir iletkendir.

Sıfır boş bir aşamadır. Akımı döndürür: Cihazları bağlarken sürekli bir elektrik ağı oluşturur ve ayrıca faz voltajını eşitler.

Çalışan ve boş çekirdekleri belirlemek neden gereklidir?

Pek çok cihazın düzgün çalışması için doğru kutuplama gerekir:

  • termostat;
  • gaz kazanı sistemindeki kontrolör;
  • laboratuvar ölçüm ekipmanı;
  • ve diğerleri.

Bu cihazları kabloların yeri ile ilgili kurallara sıkı sıkıya uymadan bağlarsanız, hiç kimse bunların hizmet ömrünü ve iş kalitesini garanti edemez.

Aletler olmadan nasıl belirlenir

Birkaç basit ve en erişilebilir yol vardır.

Tellerin renk işaretlemesine göre

Kabloların renk işareti, hangi kabloların nötr, hangisinin faz olduğunu aletsiz olarak öğrenebilmeniz için özel olarak tasarlanmıştır.

İlk ve en güvenilir yol fazın ve sıfırın nerede olduğunu bir test cihazı olmadan bağımsız olarak belirleyin - her iletkenin yalıtımının rengini inceleyin:

  • sıfır - mavi/mavi;
  • toprak - sarı-yeşil;
  • faz - yukarıda listelenenler dışında siyahtan beyaza herhangi bir renk.

Eski evlerde kablolama tek renkli tel ile yapılabilir. Bu durumda, elektrik kablo terminallerini ısıyla büzüşen boru kullanarak işaretlemenizi öneririz.

Kontrol ışığı yapma

Bu seçenek en tehlikelisidir ve elektrik çarpmasına neden olabilir.

Bu yöntem için, soketi olan bir akkor lamba ve yaklaşık 50 cm uzunluğunda iki adet çok telli tel bulmanız gerekir:

  1. Kabloları kartuşun soketlerine bağlarız.
  2. Isıtma borusunu metale kadar sıyırıyoruz.
  3. Boruya bir tel takıyoruz ve ikincisiyle bizi ilgilendiren damarları “hissediyoruz”.

Tel faza temas ettiği anda ampul yanacaktır.

Patates kullanıyoruz

İhtiyacın olacak:

  • 1 MΩ direnç;
  • 1 patates;
  • 50 cm uzunluğunda 2 tel.

İlk iletkenin bir ucunu boruya bağlayıp ikincisini kesilmiş patatesin içine yerleştiriyoruz. Diğer iletkeni de bir ucuyla patatesin içine sokup diğer ucuyla damarları “hissediyoruz”.

5-10 dakika kadar bekliyoruz.

Bu güzel etkili yöntem fazı ve sıfırı aletsiz belirleme

Aşama - küçük bir miktar ortaya çıktı karanlık nokta. Sıfır - reaksiyon yok.

İÇİNDE bu durumdaçekirdek patates kesimiyle temas ettiğinde belirleme kısa bir gecikmeyle gerçekleşmelidir

Video: kutupların aletsiz belirlenmesi

Su kullanmak

Benzer bir yöntem kullanarak kontakların polaritesini belirlemek için iki kabloyu bir su kabına indirin. Birinin etrafında kabarcıklar oluşursa bu bir eksidir. Dolayısıyla ikinci çekirdek artıdır.

Bu yöntem aynı zamanda tehlikelidir; kullanırken önlem alınması gerekir.

Canlı bir kabloyu tanımlamak için mevcut araçları kullanırken son derece dikkatli olmalısınız. Güvenlik önlemlerine uyulmadığı takdirde elektrik çarpmasına maruz kalabilirsiniz.

Uygulamak onarım işi herhangi bir odada, önemli nokta bu odayı elektrikle donatmak. Elektrik kablolarına ek olarak, aydınlatmanın kontrol edileceği priz ve anahtarların takılması ihtiyacını da unutmayın. Burada oldukça önemli bir nokta sistemin fazını, sıfırını ve topraklama iletkenini belirlemek olacaktır.

Profesyonel montajcılar için bu görev çok basittir ve bu, böyle bir görevle her zaman baş edemeyen sıradan insanlar için söylenemez. Ancak sıfırın ve fazın bulunması, başlangıçta sanıldığı kadar karmaşık bir süreç değildir ve birçok belirleme yöntemini içerir.

Dairedeki kabloların genellikle 220V'luk bir gerilime sahip olduğu anlaşılmalıdır, çünkü bağlanmayı gerektirir. nötr iletken ve aşamalardan birine. Bu durumda, odanın elektrifikasyonunu kullanıcılar için güvenli hale getiren topraklama zorunludur.

Yeni başlayanlar için elektrikte faz ve sıfır nedir?

Bir ağda faz ve sıfır bulma ilkesini kavramak için öncelikle ortalama bir insan için tamamen anlaşılmaz kavramlar gibi görünebilecek bu terimlerin ne anlama geldiğini kendiniz belirlemelisiniz. Uzunluğuna bakılmaksızın herhangi bir sistem üç aşamadan oluşur ve bu aynı zamanda görevi konut binalarına güç sağlamak olan alçak gerilim hatları için de geçerlidir.

Herhangi iki faz arasında 380V'luk doğrusal bir voltaj meydana gelir. Ancak ev voltajı 220V'dur. ana görevşebeke için gerekli voltajın görünümüdür. Bu amaçla, herhangi bir ağda, herhangi bir fazla birlikte faz voltajını temsil edecek 200V'luk bir potansiyel farkı oluşturan nötr bir tel bulunur.

Bir elektrik devresindeki sıfır, toprak devresine bağlanan ve fazdan bir yük oluşturmak için kullanılan bir iletkendir. Bu faz TP üzerindeki sargının karşı ucuna bağlanır. Böylece, standart soket Açıklık sağlamak için bir giriş faz, ikincisi ise sıfır olarak alınır.

Daha da önemlisi basit bir dille, o zaman faz, içinden akımın aktığı teldir. Nötr tel aracılığıyla akım kaynağa geri döner. Faz sayısına bağlı olarak sistemde birkaç kablo bulunur. Diyelim ki üç fazlı bir devrede üç fazlı kablolar ve bir dönüş kablosu var, sıfır.

Renk tanımı. Faz-sıfır-topraklama kablosunun renginin ne olduğu, hangi kablonun nasıl belirleneceği sorusuyla pek çok kişinin ilgilenmesi alışılmadık bir durum değildir ve bu, genellikle elektrik mühendisliğinde kullanılan renk ayrımlarının yardımıyla mümkün olmaktadır. Ancak bu yöntem yalnızca kablolama gerçekten tüm kurallara uygun olarak yapıldığında işe yarayacaktır. Nötr tel yalıtımı genellikle mavi veya mavi, dünya iki rengi aynı anda birleştirir - yeşil ve sarı. Kurallara göre faz teli kahverengi, beyaz veya siyah olarak belirlenmiştir.

Faz ve sıfır harflerin belirlenmesi. Renk işaretlerine ek olarak tellerin harf işaretleri de mümkündür. Faz genellikle Latin harfi “L” ile gösterilir ve nötr tel genellikle “N” harfiyle işaretlenir. Ek olarak, topraklamanın genellikle "G" harfiyle gösterilen kendi tanımı da vardır.

Gösterge tornavidasıyla faz ve sıfır nasıl belirlenir

Ağdaki fazı ve sıfırı bulmak için kullanabilirsiniz. çeşitli aletler. Acemi elektrikçilere yardımcı olacak en başarılı buluş, özel hassas elemanlara ve reflektör göstergesine sahip bir gösterge tornavidasıdır.

Ağdaki fazı ve sıfırı bir tornavida kullanarak kontrol etmek armut bombardımanı kadar kolaydır. Tornavida başparmak ve orta parmak arasında tutulmalıdır. Tornavida bıçağının yalıtımsız kısmına dokunmak yasaktır. İşaret parmağı, sapın ucundaki metal yuvarlak çıkıntının üzerine yerleştirilmelidir.

Gösterge tornavidasının çalışma prensibini belirlemek zor değildir; içerisinde özel bir lamba ve direnci temsil eden bir direnç bulunmaktadır. Devre kapalıysa lamba yanar. Direnç sayesinde değerini minimuma indirdiği için test sırasında elektrik çarpması konusunda endişelenmenize gerek yoktur.

Bir sokette fazın nerede olduğunu ve sıfırın nerede olduğunu nasıl öğrenebilirim? gösterge probu video

Buna göre böyle bir tornavidayla sıfırı bulmak mümkün olmayacaktır. Ayrıca bu yöntem, duyarlılığın çok iyi olmaması nedeniyle sıklıkla başarısız olur. Sonuç olarak, parazite tepki veren gösterge tornavidası, hiç olmadığı yerde voltaj üretebilir.

Multimetre ile faz ve sıfırın belirlenmesi

Gösterge tornavida kullanmanın yanı sıra, ağdaki akım taşıyan kabloları da belirlemenizi sağlayacak bir multimetre kullanmak mümkündür. Gerekli koşul Kullanmak için önce kabloları soymanız gerekir.

Cihazı kullanmadan önce, değeri 220V'u aşması gereken alternatif akım ölçüm limitinin değerini ayarlamak gerekir. Ayrıca cihazın problarının bulunduğu soketlerin işaretlerine de dikkat etmelisiniz. Bu tür bir test için “V” işaretli sokete dahil edilmiş bir proba ihtiyacınız olacaktır.

Testin kendisi, cihazın okumalarını izlerken probun tellerden birine dokunmasından oluşur. Multimetre herhangi bir voltajı tanımlarsa, bu kablo fazdır. Diğer tel sıfır değeri gösteriyorsa bu, buna göre nötr bir teldir.

Cihaz herhangi bir türde - işaretçiyle veya dijital göstergeyle kullanılabilir. Her durumda, önemli bir nokta, güvenlik önlemlerine uymanın yanı sıra, cihazın kablolardan gelen okumaları doğru şekilde göstermesi olacaktır. Bu cihazın doğruluğu genellikle gösterge tornavidasından daha yüksektir.

Multimetre kullanırken ana kural, faz teline ve topraklama döngüsüne aynı anda dokunmayı yasaklamaktır. Bu tür bir ihmal, kısa devreye ve bunun sonucunda travmatik yanıklara yol açabilir.

Aletler olmadan faz ve sıfır nasıl bulunur?

Ağda faz ve sıfırın belirlenmesi için araçsal yöntemlerin bu kadar yaygın kullanılmasına rağmen, gerekli cihaz her zaman elinizin altında olmayabilir ve bu da doğru sonuca varmanızı sağlayacaktır. Aynı zamanda ağdaki kabloların "gözle" yanlış tanımlanması oldukça tehlikeli sonuçlara yol açabilir.

Bu görevle başa çıkmanın ilk yöntemi yukarıdaki bölümlerden birinde anlatılmıştır. Yalıtımlarının rengine ve işaretlere bağlı olarak tellerin yerleştirilmesinden oluşur. Ancak bu yalnızca kablolamanın tüm kurallara uygun olarak yapılması durumunda geçerli olacaktır.

Bunları belirlemenin ikinci yolu, mevcut araçları kullanarak sözde kontrol ışığı yapmaktır. Bunu yapmak için basit bir akkor lambaya ve yaklaşık 50 santimetre uzunluğunda iki parça tele ihtiyacınız olacak. Tel şeritler, tellerden birinin ikinci ucu ısıtma borularına (soyulmuş) ve diğer ucu "halkalı" tellere temas edecek şekilde ampule bağlanmalıdır. Dokunulduğunda yanan tel bir faz telidir.

Gösterge ve video cihazı olmadan faz belirleme

Açıklanan yöntemin çok tehlikeli olduğunu ve kullanımı sırasında elektrik çarpmasına neden olabileceğini belirtmekte fayda var. Hiçbir durumda ağda aşırı voltaj olması durumunda kullanılması tavsiye edilmez ve çıplak kablolara dokunmamalısınız.

Akkor ampulün alternatifi, sistemin polaritesini bulmanızı sağlayacak bir neon ampul olabilir.

Sonuç olarak, "faz ve sıfırın nasıl belirleneceği" sorusunun cevabının birkaç çözümü olduğunu belirtmekte fayda var. Yani: gösterge tornavida, bir multimetre ve aletsiz de mümkündür. Her şey eldeki cihazların yeteneklerine ve kullanılabilirliğine bağlıdır. Elektrikle çalışırken tüm güvenlik önlemlerine uymak zorunludur.

Santrallerde elektrik üreten jeneratörlerde bir ucu birbirine bağlanan üç sargı bulunur ve bu ortak tele denir. Sıfır. Sargıların kalan üç serbest ucuna denir Aşamalarda.

Tel renkleri ve tanımları

Elektrik kablolarının faz, nötr ve toprak kablolarını aletsiz bulmak için PUE kurallarına uygun olarak farklı renklerde izolasyonla kaplanır.

Fotoğraf, 220 V alternatif akım voltajına sahip tek fazlı elektrik kabloları için elektrik kablosunun renkli işaretini göstermektedir.


Bu fotoğraf, elektrik kablosunun renk kodunu göstermektedir. üç fazlı elektrik kablolaması Alternatif voltaj 380 V.

Sunulan diyagramlara göre, 2011 yılında Rusya'da teller işaretlenmeye başlandı. SSCB'de, elektrik ürünlerini eski elektrik kablolarına bağlarken faz ve sıfır ararken dikkate alınması gereken renk işareti farklıydı.

2011 öncesi ve sonrası tel renk kodlama tablosu

Tablo, SSCB ve Rusya'da kabul edilen elektrik kablolarının renk işaretlerini göstermektedir.
Diğer bazı ülkelerde renk kodlaması farklıdır, ancak sarı yeşil teller. Henüz uluslararası bir standart yok.

L1, L2 ve L3 tanımları aynı faz telini göstermez. Bu teller arasındaki voltaj 380 V'tur. Herhangi bir faz ve nötr kablo arasında voltaj 220 V'tur ve evin veya apartmanın elektrik kablolarına beslenir.

Elektrik kablolarında N ve PE kabloları arasındaki fark nedir?

İle modern gereksinimler Faz ve hariç daire için PUE nötr teller topraklama kablosunun da bağlanması gerekir sarı yeşil.

Nötr N ve topraklama PE kabloları evin girişindeki panelin topraklanmış bir barasına bağlanır. Ancak farklı işlevleri yerine getiriyorlar. Nötr tel elektrik kabloları için tasarlanmıştır ve topraklama kablosu insanları elektrik çarpmasından korumak için tasarlanmıştır ve elektrik fişinin üçüncü kontağı aracılığıyla elektrikli cihazların mahfazalarına bağlanır. Yalıtım arızası meydana gelirse ve bir elektrikli cihazın gövdesine bir faz girerse, akımın tamamı topraklama telinden akacak, sigorta bağlantıları yanacak veya devre kesici devreye girecek ve hiç kimse zarar görmeyecektir.

Elektrik kabloları iç mekanda renkli işaretsiz bir kabloyla döşenirse, teller arasındaki direnç bir ohm'un yüzde biri olduğundan nötr iletkenin nerede olduğunu ve topraklama iletkeninin nerede olduğunu belirlemek imkansızdır. Tek ipucu, nötr telin elektrik sayacına takılı olması ve topraklama kablosunun sayacın yanından geçmesi olabilir.

Dikkat! Elektrik prizine bağlı bir devrenin açıkta kalan kısımlarına dokunmak elektrik çarpmasına neden olabilir.

Faz ve sıfırın aranması için prob göstergeleri

Sıfırı ve fazı bulmak için tasarlanmış cihaza gösterge denir. Neon ampullerdeki fazı belirlemek için ışık göstergeleri yaygın olarak kullanılmaktadır. Düşük fiyat, yüksek güvenilirlik, uzun servis ömrü. İÇİNDE Son zamanlarda LED göstergeler de ortaya çıktı. Daha pahalıdırlar ve ilave pil gerektirirler.

Bir neon ampulün üzerinde

İçinde bir direnç ve bir neon ampul bulunan dielektrik bir kasadır. Göstergenin tornavida ucuyla elektrik kablolarına tek tek dokunduğunuzda, neon ampulün yanmasından fazı bulursunuz. Ampul dokunulduğunda yanıyorsa faz teli olduğu anlamına gelir. Eğer yanmıyorsa nötr bir teldir demektir.


Gösterge muhafazaları gelir değişik formlar, çiçekler ama dolgusu herkes için aynı. Kazara kısa devre oluşmasını önlemek için tornavida miline yalıtkan malzemeden yapılmış bir tüp takmanızı tavsiye ederim. Gösterge, vidaları büyük kuvvetle sökmek veya sıkmak için kullanılmamalıdır. Gösterge gövdesi yumuşak plastikten yapılmıştır, tornavida mili sığ bir şekilde bastırılır ve gövde ağır yük altında kırılır.

LED prob göstergesi

LED'lerdeki fazı belirlemek için gösterge probları nispeten yakın zamanda ortaya çıktı ve yalnızca fazı bulmakla kalmayıp aynı zamanda devreleri halkalamaya, akkor ampullerin servis edilebilirliğini kontrol etmeye izin verdikleri için giderek daha popüler hale geliyor; ısıtma elemanları Ev aletleri, anahtarlar, ağ kabloları ve çok daha fazlası. Elektrik kablolarının duvarlardaki yerini (delme sırasında zarar vermemek için) tespit edebileceğiniz ve gerekirse hasar yerini bulabileceğiniz modeller bulunmaktadır.


LED prob göstergesinin tasarımı neon ampuldekiyle aynıdır. Sadece bunun yerine aktif elemanlar (alan etkili transistör veya mikro devre), bir LED ve birkaç küçük pil kullanılır doğru akım. Piller birkaç yıl dayanır.

Fazın bulunması için LED gösterge probu ve tornavida ucu sırayla iletkenlere dokundurulur. Uçtaki metal yastığa elinizle dokunamazsınız. Bu ped yalnızca bütünlüğü kontrol ederken kullanılır elektrik devreleri. Bir faz ararken bu tuşa dokunursanız, göstergeli nötr kabloya dokunduğunuzda da LED yanacaktır!


Parlak bir şekilde yanan LED, bir fazın varlığını gösterecektir. Kurallara göre faz teli prizin sağ tarafında olmalıdır. Böyle bir prob göstergesiyle kontakların ve devrelerin nasıl kontrol edileceği, birlikte verilen talimatlarda ayrıntılı olarak açıklanmaktadır.

Prob göstergesini kendiniz nasıl yapabilirsiniz?
neon ampulde faz ve sıfırı bulmak için

Gerekirse fazı aramak ve belirlemek için kendi ellerinizle bir prob göstergesi yapabilirsiniz.

Bunu yapmak için, herhangi bir neon ampulün terminallerinden birine, hatta bir flüoresan lambanın marş motoruna 1,5-2 MΩ'luk bir direnç lehimlemeniz ve üzerine bir yalıtım tüpü koymanız gerekir.

Dirençli bir ampul, bir tornavidanın sapına veya bir tükenmez kalemin gövdesine yerleştirilebilir. Daha sonra dış görünüş ev yapımı bir prob göstergesi endüstriyel tasarımdan çok az farklı olacaktır.


Fazın aranması veya belirlenmesi, endüstriyel prob göstergesiyle tamamen aynı şekilde gerçekleştirilir. Ampulü tabanından tutarak direncin ucunu iletkene dokundurun.

Bir direnç seçerken bazen direnç gövdesine sayı yerine renkli halkalar uygulanırsa değerinin belirlenmesinde zorluklar ortaya çıkar. Çevrimiçi bir hesap makinesi bu görevle başa çıkmanıza yardımcı olacaktır.

Gösterge neden yanıyor?
nötr tele dokunduğunuzda

Bu soru bana birçok kez soruldu. Sebeplerden biri LED göstergesinin yanlış kullanılmasıdır. Bir faz ararken LED prob göstergesinin nasıl düzgün tutulacağı yukarıdaki makalede yazılmıştır.

Göstergenin bu davranışının ikinci olası nedeni nötr teldeki bir kopukluktur. Örneğin, nötr teldeki sayaç açıldıktan sonra takılan bir devre kesici. Bu, eski dairelerde nadir görülen bir durum değildir ve elektrik kablolarının ağır bir ihlalidir. Gerekli zorunlu makineyi nötr kablodan çıkarın veya terminallerine bir köprü ile kısa devre yaptırın.

Nötr tel koptuğunda, elektrik ağına bağlı cihazlar aracılığıyla, örneğin bir arka ışık göstergesi, bekleme modunda bir TV, herhangi bir şarj cihazı, yalnızca başlat düğmesiyle kapatılan bir bilgisayar ve diğer elektrik aracılığıyla ona bir faz sağlanır. Aletler. Gösterge bunu gösteriyor. Bu durumda nötr tel tehlikeli olabilir ve ona dokunmak kabul edilemez. Bağlantı kutularında da bulunabilecek nötr teldeki kopukluğu bulup onarmak gerekir.

Bir elektrikçi testi kullanılarak faz ve sıfır nasıl bulunur?

Elektrik şebekesinde besleme voltajının varlığını kontrol etmek için, elektrikçiler daha önce elektrik prizine vidalanmış düşük güçlü bir akkor ampul olan ev yapımı bir test cihazı kullanıyorlardı. Kartuşa yaklaşık 50 cm uzunluğunda iki telli iletken bağlanmıştır.

Gerilimin varlığını kontrol etmek için elektrik kablolarına test iletkenleriyle dokunmanız gerekir. Işık yanıyorsa voltaj var demektir.

Bir elektrikçinin bir ampulü incelemesi dikkatli bir işlem gerektirir ve çok fazla yer kaplar. Aşağıdaki şemaya göre LED'in elektrikçi tarafından kontrol edilmesi çok daha uygundur.


Devre basittir; akım sınırlayıcı bir direnç herhangi bir LED'e seri olarak bağlanır. Her tür ve renkte LED. Bunu bir elektrikçinin ampul üzerindeki kontrolüyle aynı şekilde kullanın.


LED ve direnç uygun boyutta bir tükenmez kalem muhafazasına yerleştirilebilir. Fotoğrafta sürücü için bir kontrol var. Kontrol şeması aynıdır. Yalnızca kullanılan LED'in türüne bağlı olarak R1 direnci yaklaşık 1 kOhm değerine ayarlanır.

Böyle bir test cihazı kullanarak aracın yerleşik ağındaki kablolarda voltajın varlığını kontrol etmek kolaydır; sağ uç şemaya göre toprağa bağlanır ve sol uç herhangi bir kontağa temas eder. Kontakta voltaj varsa LED yanacaktır. Sigortanın bir ucuyla akünün artı kutbuna, diğer ucuna kumanda ile dokunduğunuzda LED yanmıyorsa sigorta arızalı demektir. Bu şekilde hem akkor ampulleri hem de anahtarlardaki temasın varlığını kontrol edebilirsiniz.

Nötr ve toprak iletkenlerinin varlığında faz arama

Faz, nötr ve toprak kablolarına sahip bir elektrik kablolamasında bir faz bulmanız gerekiyorsa, bir test cihazı kullanarak bunu yapmak kolaydır. Kontrol telleri ile üç dokunuş yapmanız yeterlidir. Her kabloya örneğin 1, 2 ve 3 gibi koşullu bir sayı atamanız ve sırayla 1 - 2, 2 - 3, 3 - 1 kablo çiftlerine dokunmanız gerekir.

Ampulün aşağıdaki davranışı mümkündür. 1 - 2'ye dokunduğunuzda ışık yanmıyorsa kablo 3 fazlı demektir. 2 - 3 ve 3 - 1 tuşlarına dokunduğunuzda yanıyorsa 3 fazlı demektir. Anlamı basit: Nötr ve topraklama iletkenlerine dokunduğunuzda ışık parlamaz çünkü bunlar pratik olarak ekran üzerinde birbirine bağlı iletkenlerdir.

Test etmek yerine, en az 300 V'luk bir voltajı ölçmek için tasarlanmış herhangi bir AC voltmetreyi açabilirsiniz. Voltmetrenin bir probu ile faz teline ve diğer ucuyla nötr veya toprak teline dokunursanız, voltmetre voltajı gösterecektir. tedarik ağının.

Bir kontrol kullanarak fazı ve sıfırı arayın

Dikkat, bir test cihazı ile faz ararken açıktaki herhangi bir iletkene dokunmak elektrik çarpmasına neden olabilir.

Her şey çok basit bir şekilde yapılır, kontrol telinin bir ucu metalle kaplanmış merkezi ısıtma veya su besleme borusuna bağlanır ve diğer ucu da tellere veya elektrik kablolarının kontaklarına dokunulur. Faz teline dokunduğunuzda ampul yanacaktır.

Eğer borunun metaline ulaşamıyorsanız mikserden akan suyu kullanabilirsiniz. Bunu yapmak için suyu açın ve bir kontrol telini miksere mümkün olduğunca yakın akan suyun altına yerleştirin. Telin diğer ucunu elektrik kablolarına dokundurun. Ampulün zayıf ışığı size fazın nerede olduğunu söyleyecektir.


En düşük güçlü ampulü kontrole vidalamak en iyisidir; 7,5 W buzdolabı ampulü kullandım. Suya ulaşmak için herhangi bir telin bir parçasını veya standart bir uzatma kablosunu kullanabilirsiniz.

Bir voltmetre veya multimetre ile faz ve sıfırın bulunması

Fazın bir voltmetre veya multimetre ile bulunması, bir elektrikçinin testinde olduğu gibi gerçekleştirilir, yalnızca testin uçları yerine cihazın probları bağlanır.

Sıfırı belirlemek için üç fazlı ağ Bir test cihazı veya multimetre kullanarak, fazlar arasında 380 V'a eşit olacak teller arasındaki ve sıfır ile fazlardan herhangi biri - 220 V arasındaki voltajı ölçmek yeterlidir. Yani, voltmetrenin bağlı olduğu tel. diğer üçünde 220 V'yi göster sıfırdır.

Patates kullanarak faz ve sıfır bulma

Aşamayı bulmak için elinizde teknik araçlara sahip değilseniz, başka türlü adlandırılamayan egzotik veya halk yöntemini, patates kullanarak aşamayı belirleme yöntemini başarıyla kullanabilirsiniz. Bunun bir şaka olduğunu düşünmeyin. Bazıları için tek şey bu olabilir mevcut yöntem pratikte başarıyla uygulanabilen bir yöntemdir.

Bir iletkenin ucu bir su borusuna (plastik değilse) veya bir ısıtma radyatörüne bağlanmalıdır. Boru boyalıysa, elektrik temasını sağlamak için bağlantı noktasının metale kadar soyulması gerekir. Karşı ucunu patatesin kesiğine yerleştirin. Diğer iletken de bir ucu bir öncekinden maksimum mesafede patatese yapıştırılır, diğer ucu ise en az 1 MΩ değerindeki bir direnç aracılığıyla sırasıyla elektrik kablolarına dokunur. Bir süre beklemeniz gerekiyor. Patates kesiminde reaksiyon yoksa sıfır, varsa fazdır. Elektrik tesisatlarıyla çalışmaya ilişkin güvenlik kurallarını bilmiyorsanız bu yöntemi kullanmanızı önermiyorum.

Elektrik kablolarını faz teline bağlarken tellerin etrafındaki fotoğrafta görebileceğiniz gibi patatesin kesilen yüzeyinde değişiklikler meydana geldi. Nötr kabloya dokunulduğunda herhangi bir reaksiyon olmayacaktır.

Herhangi bir ev veya apartman sahibi için faz telinin nerede olduğunu ve nötr telin nerede bulunduğunu bulma ihtiyacı ortaya çıkabilir. Bu bazen basit elektrik işleri yapılırken, örneğin anahtarların ve prizlerin takılması, lambaların değiştirilmesi gibi durumlarda gerekli olabilir. Bu, evdeki elektrik ağındaki arızaları teşhis ederken ve önleyici veya onarım önlemleri alırken önemli olabilir. Ve bazı cihazlar, örneğin termostatlar, güç kaynağına bağlandığında, terminal bloğundaki "L" ve "N" kablolarının konumuna sıkı sıkıya bağlı kalmayı gerektirir. Aksi takdirde hiçbir şey bunların dayanıklılığını veya doğru çalışmasını garanti etmez.

Bu, faz ve nötr kabloları bağımsız olarak nasıl belirleyeceğinizi öğrenmeniz gerektiği anlamına gelir. Bu konu o kadar da karmaşık değil - basit ve ucuz cihazların kullanıldığı kanıtlanmış yöntemler var. Ancak bazı kullanıcılar, bilinmeyen nedenlerle arama motorlarında şu soruyu soruyor: faz ve sıfırın aletsiz nasıl belirleneceği? Peki, bu sorunu tartışalım.

Ev elektrik ağının yapısı hakkında birkaç kelime

Çoğu durumda, dairelerde 220 V/50 Hz'lik tek fazlı bir güç kaynağı ağının kurulması uygulanmaktadır. İLE çok katlı binaüç faz sağlanır güçlü çizgi, ama sonra Dağıtım panoları tüketicilere (apartmana) geçiş bir faz ve nötr tel kullanılarak gerçekleştirilir. Dağıtımı mümkün olduğu kadar eşit bir şekilde gerçekleştirmeye çalışırlar, böylece her fazdaki yük ciddi bozulmalar olmadan yaklaşık olarak aynı olur.

Modern inşaat evlerinde koruyucu topraklama devreleri döşenmesi uygulanmaktadır - modern güçlü AletlerÇoğunlukla güvenli çalışmayı sağlamak için böyle bir bağlantıya ihtiyaç duyulur. Böylece, prizlere veya örneğin birçok kişiye aydınlatma armatürleriüç kablo uygun - faz L(İngilizce Kurşun'dan), sıfır N(Boş) ve koruyucu topraklama P.E.(Koruyucu toprak).

Binalarda eski bina topraklama koruyucu devreçoğu zaman hayır. Bu, dahili kablolamanın yalnızca iki kabloyla (sıfır ve faz) sınırlı olduğu anlamına gelir. Daha basit, ancak elektrikli cihazların çalıştırılmasındaki güvenlik düzeyi aynı seviyede değil. Bu nedenle, gerçekleştirirken büyük onarımlar Konut stoku Dahili elektrik ağlarını iyileştirmeye yönelik önlemler sıklıkla dahil edilir - bir PE devresi eklenir.


Özel evlerde üç fazlı hattın girişi de yapılabilir. Ve hatta bazı tüketim noktaları bile genellikle 380 voltluk üç fazlı voltajla düzenlenir. Örneğin bu bir kalorifer kazanı ya da bir ev atölyesindeki güçlü teknolojik makine ekipmanı olabilir. Ancak dahili "ev" ağı hala tek fazlıdır - bozulmayı önlemek için yalnızca üç faz farklı hatlar boyunca eşit olarak dağıtılmıştır. Ve herhangi bir sıradan prizde hala aynı üç kabloyu göreceğiz - faz, nötr ve toprak.

Bu arada bu durumda topraklamadan açıkça bahsediliyor. Ve bunun nedeni, özel bir evin sahibinin hiçbir şeye bağlı olmaması ve örneğin daha önce inşa edilmiş bir bina satın alırken böyle bir kontur mevcut değilse, onu düzenlemekle yükümlü olmasıdır.

Özel bir evde topraklama - bunu kendiniz nasıl yapabilirsiniz?

Konutunuzda koruyucu bir topraklama devresine sahip olmak, elektrikli cihazların çalıştırılmasında güvenlik düzeyinin önemli ölçüde artması anlamına gelir. Ve genel olarak - ve genel olarak bütün aile için bir evde yaşamanın güvenlik derecesi. Henüz mevcut değilse, fazla gecikmeden organize etmeniz gerekir. Yardımcı olmak için portalımızda önerilen bağlantının yönlendirdiği bir makale bulunmaktadır.

Prensip olarak fazı ve sıfırı aletsiz belirlemenin yolları var mı?

Öncelikle boğayı boynuzlarından tutup bu önemli soruyu cevaplayalım.

Bu yöntem şu şekilde sunulmuştur: tekil ve o zaman bile bir dereceye kadar koşullu sayılabilir. Bu ... Hakkında renk kodlaması döşenen teller güç kabloları ve teller.

Gerçekten de var uluslararası standart IEC 60446-2004 Hem kablo üreticileri hem de elektrik tesisatçıları buna uymalıdır.

Tek fazlı bir ağdan bahsettiğimiz için buradaki her şey basit olmalı. Çalışan sıfır iletkenin izolasyonu mavi veya açık mavi olmalıdır. Koruyucu topraklama çoğunlukla yeşil ve sarı çizgili renklerle ayırt edilir. Faz kablosunun yalıtımı da şekilde gösterildiği gibi başka bir renkte, örneğin kahverengidir.


Faz için kahverengi rengin kesinlikle bir dogma olmadığı doğru anlaşılmalıdır. Diğer renkler de çok yaygındır - beyazdan siyaha kadar geniş bir yelpazede. Ancak her durumda hem nötr telden hem de koruyucu topraktan farklı olacaktır.


Görünüşe göre her şey çok basit ve açık. Yanlış gidemezsin. Peki neden aletsiz kabloları tanımanın tek yöntemi hala geleneksel kabul ediliyor?

Tek şey, böyle bir renk "pinout"unun ne yazık ki her zaman her yerde takip edilmemesidir. Eski evlerden bahsetmeye gerek yok. Buradaki kablolama çoğunlukla tamamen aynı beyaz izolasyona sahip kablolarla yapılıyor ve bu elbette kimseye bir şey söylemiyor.

Ve farklı renklerde izolasyonlu telli kabloların döşenmesi durumunda bile, elektrik tesisatı işini yapan uzmanların kurallara harfiyen uyduğundan kesinlikle emin olmanız gerekir. Çoğunlukla “ustalar” olarak adlandırılan, dışarıdan davet edilen kişiler bu konularda özgür davranırlar. Bu, işin kontrol edildiğinden ve gerçekten yürütüldüğünden emin olabileceğiniz anlamına gelir. profesyonel elektrikçi kusursuz bir itibara sahip. Veya işletme sırasında sahipler zaten "renk şemasına" uyulduğundan emin olma fırsatına sahip olsaydı. Ve son olarak, eğer ev sahibi tüm kurulumu kendisi gerçekleştirdiyse ve kesinlikle önerilen standartlara uyarsa.

Ek olarak, iletken yalıtımının renkleri standart "ayardan" çok uzak olan mavi, yeşil-sarı ve başka bir gölgenin fazı olan kablolama için kullanılır. Açıklamalı bir diyagram yoksa, tellerin rengi bu durumda kesin bir şey söylemeyecektir.


Bu, fazı ve sıfırı başka şekillerde, enstrümanları kullanarak aramanız gerektiği anlamına gelir.

Okuyucu şimdi çiğ patates gibi bazı "egzotik" cihazlar kullanarak sıfır ve fazı belirlemenin diğer yolları hakkında açıklama bekliyorsa, bu tamamen boşunadır. Makalenin yazarı kendisi Asla Bu tür yöntemlerle ve diğerleriyle uğraşmadım hiçbir koşulda asla tavsiye etmeyeceğim.

Bu tür kontrollerin güvenilirliğine değinmeyelim bile. Asıl mesele bu değil. Bu tür “deneyler” son derece tehlikelidir. Özellikle elektrik işlerinde deneyimsiz biri için. (Ve inanın bana, deneyimli bir kişinin gerçekten güvenilir ve emniyetli bir yöntem kullanması her zaman daha iyi olacaktır). Ayrıca bu tür manipülasyonlar küçük çocuklar tarafından da görülebilir. Çocukların doğasında var olan ebeveynlerini birçok yönden taklit etme arzusunu bilmek daha sonra endişe verici olmayacak mı?

Ve genel olarak, koşulların bu kadar sıcak olduğu ve bu tür "pagan" yöntemlere başvurmak zorunda kaldığı bir durumu hayal etmek pek mümkün değil mi? En yakın mağazaya gidip 30-35 rubleye basit bir gösterge tornavida satın alıp sorunu unutmak zor mu? Akşam ise teşhis için sabahı beklemenin bir yolu yok mu? Evet, sonuçta komşunuzdan birkaç dakika gösterge isteyemez misiniz?


Bu arada, patates başka bir şeydir... İletkene parmağınızla hafifçe dokunarak fazın varlığını kontrol etmenizi tüm ciddiyetle tavsiye eden "uzmanlar" vardır. Mesela kuru bir odadaysanız ve dielektrik tabanlı ayakkabılar giyiyorsanız kötü bir şey olmayacak. Bu tür "danışmanlara" sormak istiyorum - tavsiyelerine kulak veren herkesin hayatta ve iyi olduğundan eminler mi? "Dokunma" aşamasını deneyen bir kişi kazara vücudunu topraklanmış bir nesneye veya açıktaki başka bir iletkene dokundurduğunda hangi "acil durum" gerçekleşmedi?

Bu tür "kontrollerin" tehlikesinin derecesini anlamak için, bu "zararsız" şeyin yaşam ve sağlık için ne gibi tehditler oluşturduğuna ilişkin bilgileri öğrenmenizi öneririz. elektrik 220 volt ağ. Belki bundan sonra birçok soru kendiliğinden kaybolacaktır.

220 voltluk “ev” alternatif voltajı ölümcül tehlike oluşturabilir!

Hayat modern adam Elektrik olmadan hayal etmek imkansızdır. Ancak her zaman sadece “dost ve yardımcı” rolünde hareket etmez. Cihazların çalıştırılmasına ilişkin kurallar ihmal edilirse, ihmal, dikkatsizlik ve hatta daha fazlası varsa, güvenlik gerekliliklerine uyum açıkça göz ardı edilirse anında ve son derece acımasızca cezalandırabilir. Hakkında insan vücudu Portalımızdaki ayrı bir yayın ayrıntılı olarak anlatmaktadır.

Ve böylece - özetleyelim. Bahsedilenin dışında, sıfırın ve fazın konumunu aletler olmadan bağımsız olarak tahmin etmenin hiçbir yolu yoktur - bulunmuyor.

Şimdi bu tür doğrulamanın olası yöntemlerine bakalım.

Faz ve sıfırın çeşitli yollarla belirlenmesi

Gösterge tornavidasının kullanılması

Bu belki de en basit ve en erişilebilir yöntemdir. Daha önce de belirtildiği gibi, en basit cihazın maliyeti çok düşüktür. Ve onunla çalışmayı öğrenmek sadece birkaç dakika sürer.

Peki sıradan bir gösterge tornavida nasıl çalışır:


Bu sondanın tüm "doldurulması", dielektrik malzemeden yapılmış içi boş bir gövdeye (madde 1) monte edilir.

Böyle bir tornavidanın çalışma kısmı, çoğunlukla düz şekilli metal bir bıçaktır (madde 2). Test edilen telin yakınında bulunan diğer iletken parçalarla kazara temas olasılığını azaltmak için ucun açıkta kalan ucu genellikle küçüktür. Sokma kendi başına kısa olabilir veya yalıtkan bir kılıfla "giydirilmiş" olabilir.

Önemli - gösterge tornavidasının ucu, test sırasında tam olarak bir kontak ucu olarak düşünülmelidir. Evet, gerekirse bir prizin veya anahtarın kapağını tutan vidayı sökmek gibi basit kurulum işlemlerini de gerçekleştirebilirler. Ancak onu düzenli olarak tornavida olarak kullanmak büyük bir hatadır. Ve cihaz böyle bir işlemle uzun süre dayanmayacaktır; yüksek yükler için tasarlanmamıştır.

Muhafazaya giren ucun metal çubuğu, göstergenin iç devresine teması sağlayan bir iletken haline gelir. Ve devrenin kendisi, öncelikle nominal değeri en az 500 kOhm olan güçlü bir dirençten (madde 4) oluşur. Görevi, devreyi kapatırken mevcut gücü insanlar için güvenli değerlere düşürmektir.

Bir sonraki eleman, içinden geçen çok az miktarda akımla yanabilen bir neon ampuldür (madde 5). Tüm devre elemanlarının karşılıklı elektriksel teması bir baskı yayı (madde 6) ile sağlanır. Ve sırayla, tamamen metal olabilen veya metal bir "topuk" a sahip olabilen gövdenin uç ucuna (öğe 7) vidalanan bir tapa ile sıkıştırılır. Yani bu fiş, kontroller sırasında bir temas yüzeyi görevi görür.

Temas alanına parmağınızla dokunduğunuzda kullanıcı devreye “bağlanır”. İnsan vücudunun öncelikle kendisi belirli bir iletkenliğe sahiptir ve ikincisi çok büyük bir "kapasitördür".

Faz ve sıfırın aranması prensibi buna dayanmaktadır. Gösterge tornavidasının ucu soyulmuş iletkene (bir soketin veya anahtarın terminali, başka bir ince yatak parçası, örneğin bir ampul soketinin kontak bıçağı) temas eder. Daha sonra probun temas yüzeyine parmakla dokunulur.


Tornavidanın ucu faza dokunursa devre kapatıldığında voltaj insanlar için tehlikeli olmayan bir akıma neden olacak kadar yeterli olur ve neon ampulün parlamasına neden olur.

Aynı durumda, eğer test sıfır temasta gerçekleşmişse, herhangi bir parlama meydana gelmeyecektir. Evet, orada da küçük bir potansiyel var, özellikle o sırada apartmanda (evde) başkaları çalışıyorsa elektrikli aletler. Ancak direnç sayesinde akım o kadar küçük olacaktır ki göstergenin yanmasına neden olmamalıdır.

Aynı şey topraklama iletkeni için de geçerlidir; aslında orada hiçbir potansiyel olmamalıdır.

Aynı durumda, örneğin bir soketteki iki kontak gösteri aşamasındaysa, bu, bu kadar ciddi bir arızanın nedenini aramak için bir nedendir. Ancak bu ayrı bir değerlendirme için bir konudur.

Kontrol, daha gelişmiş tipte bir gösterge tornavidayla biraz farklı şekilde gerçekleştirilir. Bu tür problar yalnızca fazı ve sıfırı belirlemenize değil, aynı zamanda devrelerin süreklilik testini ve bir dizi başka işlemi gerçekleştirmenize de olanak tanır.

Dışarıdan, bu tür gösterge tornavidaları yukarıda tartışılan en basit olanlara çok benzer. Tek farkı neon ampul yerine LED kullanılmasıdır. Ve kasada devrenin çalışmasını sağlayan 3 voltluk güç kaynakları bulunuyor.


Kullanıcının hangi özel tornavidaya sahip olduğundan emin değilseniz, basit test. Sadece hem uca hem de temas pedine elleriyle aynı anda dokunuyorlar. Aynı zamanda devre kapanacak ve LED, yanmasıyla bunu bildirecektir.


Bütün bunlar neden söyleniyor? Evet, çünkü böyle bir tornavida kullanıldığında fazı ve sıfırı belirleme algoritması biraz değişiyor. Özellikle temas yüzeyine dokunmanıza gerek yoktur. Faz iletkenine dokunmanız göstergenin yanmasına neden olacaktır. Çalışma sıfırında ve topraklamada böyle bir parlama olmayacak.

Günümüzde elektronik dolgulu, ışıklı ve sesli göstergeli daha pahalı göstergeli tornavidalar da yaygın olarak satılmaktadır. Ve çoğu zaman test edilen iletken üzerindeki voltajı gösteren dijital bir sıvı kristal ekranla bile. Yani, özünde gösterge tornavidası basitleştirilmiş bir benzerlik haline gelir


Bunları kullanmak da özellikle zor değil. Cihazla birlikte verilen talimatlara uymanız gerekecektir - her durumda, cihaz, faz kablosunda voltajın varlığını ve nötr veya topraklama kablosunda voltajın olmadığını açıkça belirtmelidir. Önemli olan, teste başlamadan önce kullanılan cihazın özelliklerinin ağ voltajına uygun olduğundan emin olmaktır. Bu genellikle doğrudan gösterge gövdesinde belirtilir.

Başka bir "akraba" gösterge tornavidalar temassız bir voltaj test cihazıdır. Gövdesinde hiçbir iletken parça bulunmamaktadır. Ve çalışma kısmı, test edilen iletkene (terminal) bağlanan uzun bir plastik "ağız"dır.


Böyle bir cihazın rahatlığı aynı zamanda, test edilen telin izolasyonunun çıkarılmasının hiç gerekli olmamasıdır. Cihaz temasa değil, iletkenin oluşturduğu elektromanyetik alternatif alana tepki verir. Belirli bir voltajda devre tetiklenir ve cihaz, ışık ve ses sinyalini açarak önümüzde faz teli olduğunu bildirir.

Multimetre kullanarak faz ve sıfırın belirlenmesi

Herhangi bir vasıflı ev sahibinin edinmesi gereken bir diğer kontrol ve ölçüm cihazı, ucuz ancak yeterli bir maliyettir. fonksiyonel modeller– 300–500 ruble dahilinde. Ve böyle bir satın alma işlemini bir kez yapmak oldukça mümkün - kesinlikle talep görecek.


Peki, bir multimetre kullanarak fazın nasıl belirleneceği. Burada çeşitli seçenekler olabilir.

A. Kablolama üç kablo (faz, nötr ve koruyucu toprak) içeriyorsa ancak renk işareti net değilse veya doğruluğuna güven yoksa, hariç tutma yöntemi kullanılabilir.

Bu şu şekilde yapılır:

  • Multimetre kullanıma hazırlanıyor. Siyah ölçüm kablosu COM konektörüne, kırmızı kablo ise voltaj ölçüm konektörüne bağlanır.
  • Çalışma modu anahtarı, alternatif gerilim ölçümlerine (~V veya ACV) tahsis edilen sektöre taşınır ve ok, şebeke geriliminden daha yüksek bir değere ayarlanır. İÇİNDE farklı modeller bu örneğin 500, 600 veya 750 volt olabilir.
  • Daha sonra önceden soyulmuş iletkenler arasında gerilim ölçümleri alınır. Bu durumda üç kombinasyon olabilir:
  1. Faz ile sıfır arasında gerilim nominal 220 volta yakın olmalıdır.
  2. Faz ile topraklama arasında aynı tablo ortaya çıkabilir. Ancak, hattın bir akım kaçağı koruma sistemi (cihaz) ile donatılmış olması durumunda bu doğrudur. koruyucu kapatma- RCD), o zaman koruma işe yarayabilir. RCD yoksa veya kaçak akım çok önemsizse, voltaj yine nominal değer civarındadır.
  3. Sıfır ile toprak arasında gerilim olmamalıdır.

Son seçenek, bu ölçüme katılmayan telin bir faz teli olduğunu gösterecektir.


Kontrol ettikten sonra voltajı kapatmak, kabloların soyulmuş uçlarını yalıtmak ve işaretlemek gerekir. Örneğin beyaz yapışkan bant şeritlerini yapıştırıp üzerlerine uygun yazılar yazarak.

B. Kabloyu (soketteki kontak) kontrol edebilir ve üzerindeki voltajı doğrudan test edebilirsiniz. Bu şu şekilde yapılır:

  • Multimetrenin çalışmaya hazırlanması - yukarıda gösterilen şemaya göre.
  • Daha sonra bir kontrol voltajı ölçümü gerçekleştirilir. Burada takip edilen iki hedef var. Öncelikle hatta herhangi bir kopma olmadığından emin olmalıyız ve dedikleri gibi faz ve sıfırı sıfırdan aramayacağız. İkincisi, cihazın kendisi test edilir. Okumalar doğruysa, bu, anahtarlamanın doğru yapıldığı ve devrede sonraki işlemler için uygun güvenlik seviyesini sağlayacak güçlü bir direncin bulunduğu anlamına gelir.
  • Kırmızı test ucu test edilen iletkene dokundurulur. Eğer bu bir soket ise, o zaman sokete bir prob yerleştirilir; iletkenin ucu soyulmuşsa, bir timsah klipsi kullanmak daha iyidir.
  • İkinci proba parmakla dokunulur sağ el. Ve - multimetre ekranındaki değerleri gözlemleyin.

— Test probu sıfıra ayarlanmışsa voltaj görüntülenmez. Veya değeri son derece küçük olacaktır; volt birimiyle ölçülecektir.


— Aynı durumda, kontrol kablosu aynı fazda olduğunda, gösterge birkaç on veya daha fazla voltluk bir voltaj gösterecektir. Spesifik değer o kadar önemli değil - büyük ölçüde bağlıdır büyük miktar faktörler. Bu, kullanılan çoklu test cihazı modelinin belirlenen ölçüm limitini, belirli bir kişinin vücudunun direnç özelliklerini, nemi, hava sıcaklığını, ustanın giydiği ayakkabıları vb. içerir. Önemli olan, voltajın var olması ve ikinci temastan çarpıcı biçimde farklı olmasıdır. Yani faz bulunmuştur.


Muhtemelen herkes, çoklu test cihazı prize bağlandığında proba eliyle dokunmanın psikolojik dönüm noktasının üstesinden gelemeyecektir. Burada korkulacak özel bir şey yok - cihazı daha önce voltajı ölçerek test etmiştik. Ve devre kapatıldığında içinden geçen akım, gösterge tornavidasından geçen akımdan pek farklı değildir. Ancak yine de bazıları için böyle bir dokunuş psikolojik olarak imkansız hale gelir.

Sorun değil, biraz farklı yapabilirsin. Örneğin, ikinci probu duvara, sıvaya ve hatta duvar kağıdına dokundurmanız yeterlidir. Hala bir miktar nem var ve bu devreyi kapatacak. Doğru, göstergedeki okumalar büyük olasılıkla önemli ölçüde daha az olacaktır. Ancak temaslardan hangisinin faz olduğunu açıkça anlamak için bunlardan yeterli olacaktır.


İkinci kontak olarak herhangi bir topraklanmış cihaz veya nesne kullanılırsa, örneğin bir ısıtma radyatörü veya bir nesne kullanıldığında benzer bir kontrol daha kötü olmayacaktır. su borusu. Uygun metal karkas topraklama olmadan bile. Ve bazen bir probun prize takılı olması ve ikincisinin yerde veya masanın üzerinde durması bile farkı görmenizi sağlar. Bir fazı test ederken, test cihazı birimleri veya birkaç on voltu gösterebilir. Nötr bir iletkenle doğal olarak sıfır olacaktır.

İÇİNDE. Gördüğünüz gibi faz tanımıyla, özel problemler HAYIR. Peki ya üç kablo varsa? Yani faza karar verdik ve şimdi kalan ikisinden hangisinin sıfır, hangisinin koruyucu topraklama olduğunu bulmamız gerekiyor.

Ancak bu o kadar basit değil. Elbette çeşitli yöntemler mevcut. Ancak bunların hiçbiri “nihai gerçek” olduğunu iddia edemez. Yani profesyonel elektrikçilerin kullanabileceği özel cihazlar gerektirir.

Ancak bazen kendi kendine test de yardımcı olur.

Bunlardan birinden yukarıda zaten bahsedilmişti. Faz ile sıfır arasındaki gerilim ölçüldüğünde bu durum herhangi bir tuhaflığa yol açmamalıdır. Ancak faz ile toprak arasında ölçüm yaparken kaçınılmaz akım kaçağı nedeniyle koruma sistemi - RCD - tetiklenebilir.


Sıfır ve koruyucu topraklamayı tanımlamanın başka bir yolu da zil sesidir. Yani, multimetreyi değiştirerek, örneğin 200 Ohm'a kadar olan aralıktaki direnci ölçmeyi ve mutlaka santraldeki voltajı kapatmayı, bu iletkenler ile garantili topraklanmış bir nesne arasındaki direnci tek tek ölçmeyi deneyebilirsiniz. . PE iletkeninde bu direnç teorik olarak önemli ölçüde daha düşük olmalıdır.

Ancak yine de, bağlantılar farklı şekilde uygulandığından ve anlamların yaklaşık olarak aynı olabileceği, yani hiçbir şey ifade etmediği için bu yöntem güvenilir değildir.


Diğer bir seçenek ise topraklama veriyolunu kendisine giden devreden ayırmaktır. Veya kontrol edilecek şüpheli kabloyu ondan çıkarın. Daha sonra ya bir zil sesi testi yapın ya da dönüşümlü olarak faz ile kalan iki iletken arasındaki voltajı ölçün. Sonuçlar genellikle sıfırın nerede olduğunu ve PE'nin nerede olduğunu yargılamayı mümkün kılar.

Ancak doğruyu söylemek gerekirse bu yöntem ne etkili ne de güvenli gibi görünüyor. Yine, dağıtım panolarındaki kablolama ve anahtarlamadaki çeşitli nüanslar nedeniyle sonuç tamamen güvenilir olmayabilir.

Bir video cihazıyla çalışmanın amacını ve yöntemlerini öğrenin ve öğrenin. Yeni makale portalımızda.

Dolayısıyla, sıfırın nerede olduğu ve topraklamanın nerede olduğu konusunda garantili netliğe ihtiyacınız varsa ancak bunu kendiniz öğrenmek mümkün değilse, kalifiye bir elektrikçiye başvurmanız daha iyi olur. Ev kablolarında bu iletkenler arasındaki tüm benzerliklere rağmen asla karıştırılmamalıdırlar.

Yani, ana mevcut yöntemler faz ve sıfırın belirlenmesi. Bir kez daha vurgulayalım; görsel yöntem belirleme (yalıtımın renkli işaretlenmesiyle) bilgilerin güvenilirliğini garanti etmez, bu durumda geri kalanların tümü yalnızca özel aletler kullanılarak yapılmalıdır. Her türlü patates için “%100 yöntem” yok, plastik şişeler, su kutuları ve diğer "oyuncaklar" kesinlikle kabul edilemez!

Bu arada, yayın, iki iletkenli bir soketteki bir ampul olan sözde "kontrol" kullanımı hakkında hiçbir şey söylemiyor. Bunun nedeni, bu tür testlerin, elektrik tesisatlarının güvenli bir şekilde çalıştırılmasına ilişkin mevcut kurallar tarafından doğrudan yasaklanmış olmasıdır. Kendiniz risk almayın ve sevdikleriniz için potansiyel bir tehdit oluşturmayın!

Yayının sonunda faz ve sıfır bulma problemine ayrılmış kısa bir video bulunmaktadır.

Video: Faz ve sıfırın yeri nasıl belirlenir

Onarımlar sırasında, çoğu zaman prizleri, anahtarları ve her türlü ekipmanı doğrudan ağa değiştirmeye, kurmaya veya bağlamaya ihtiyaç duyulduğu durumlar vardır. Bu gibi durumlarda faz, nötr ve topraklama iletkeni olan tellerin konumunun belirlenebilmesi önemlidir.

Usta elektrikçiler için daha kolay olamazdı. Ancak yeni başlayan birinin uygulamaya başlamadan önce teoriyi bilmesi gerekir. İlk önce soruları anlamalısınız:

  • Faz ve sıfır arasındaki fark nedir?
  • Topraklamaya neden ihtiyaç duyulur?

Yani bir enerji ağı, tüm kabloların yalnızca üç tane olan fazlar arasında dağıtıldığı bir sistemdir. Öncelikle fazlar arasındaki voltaj düz bir çizgide akar. Burada 380 volta eşittir.

Şu soruyu sormamız mantıklı: Soketlerdeki voltaj neden 140 birim daha az? Bütün sorun nötr tel ile fazlardan biri arasındaki potansiyel farkında yatmaktadır. Yani lineer gerilim ile ustalar arasında faz gerilimi olarak bilinen alışık olduğumuz gerilim arasındaki temel fark budur.


Günlük yaşamda elektrik şebekesinin özellikleri

Bina genelinde elektrik dağıtılmadan önce hat voltajı sağlanır. Zaten dairelerde kablolar fazlardan birine ve nötr iletkene bağlı. Böylece tüketiciye sağlanan voltaj azalır.

Lütfen şunu unutmayın: doğru kurulum Ev kabloları için topraklama zorunludur. Topraklama iletkenlerinin bulunmadığı binalar vardır. Bunlar genellikle çok eski binalardır. Başlamadan önce her kablonun ne işe yaradığını bulmanız gerekir.

Gerekli ekipman

İşe başlamaya hazırsınız, ancak acele etmeyin ve faz ve sıfırın nasıl belirleneceğine ilişkin talimatları okuduğunuzdan emin olun. Ölçüm yapmak için kullanılan aletlerin (gösterge tornavida veya test cihazı, multimetre) kullanıma hazır olduğundan önceden emin olmalısınız.

Kablolamayı işlemek için kullanacağınız seti kendiniz için toplayın. Her türlü bıçak, pense, pense vb. barındırabilir. Yol boyunca işaretleme yapmanıza yardımcı olacak iyi bir işaretleyiciye ihtiyacınız olabilir.

Test Cihazını Kullanma

Test cihazı aslında LED'li bir tornavida olan bir araçtır. Buna gösterge denir ve elinizde normal bir tornavida yoksa kullanılır. Aşağıda bir gösterge tornavida kullanarak fazı ve sıfırı belirlemek için bir algoritma bulunmaktadır.


  • Cihazı sıkıştırmak için başparmağınızı ve orta parmağınızı kullanın.
  • Sapın sonuna yerleştirin işaret parmağıözel bir metal daire üzerinde.
  • Yalıtımı soyulmuş kablonun uçlarına dokunmak için metal tarafı kullanın.
  • Dokunduğunuz tel bir faz içeriyorsa LED yanacaktır.

Elektrikle çalışırken güvenlik önlemlerine uymayı unutmayın. Özellikle bir gösterge kullanıyorsanız.

  • Öncelikle kontrol yaparken hiçbir şekilde cihazın metal kısmına dokunmayın.
  • İkinci olarak, yalıtımın bozulmasını önlemek için cihazı hazırlayın, üzerine yapışabilecek her şeyi temizleyin.
  • Üçüncüsü, voltaj olmadığından emin olmanız gereken durumlar vardır. Bu nedenle cihazın çalışıp çalışmadığını kontrol etmelisiniz.

Multimetre Kullanma

Gerilimi ölçen cihaza multimetre denir. İki tipte gelir: işaretçi ve dijital. Aşağıda bir multimetre ile faz ve sıfırın nasıl belirleneceğini anlatacağız.

Ölçümlere başlamadan önce cihazı kurun. AC akım ölçüm sınırlarını ayarlayın (“~V” veya “ACV” işareti). 250 V'u aşacak değeri belirleyin (dijital cihazlar kullanıldığında çoğunlukla 600, 750 veya 1000 V ayarlanır). Aynı anda cihazın problarının iletkenlere temas etmesi gerekmektedir. Bu şekilde açık olan voltajı belirleyeceksiniz şu an Stokta var.

Teknolojiyi kullanmadan aşamanın nerede olduğunu ve nerede olmadığını anlamanıza yardımcı olacak tekniklerin olduğunu bilmek ilginçtir.

En yaygın olanı görsel yöntemdir. Bazı durumlarda 220 V ile çalışması gereken ve çok güçlü olmaması gereken bir test lambası kullanılır. Bu yöntemlerin kullanımını aşağıda daha ayrıntılı olarak anlatacağız.


Görsel yöntem

Tecrübeli bir elektrikçi için sadece bakarak kabloları anlamak zor olmayacaktır. Ancak yeni başlayanlar için hala belirsizliğini koruyor: fazın tellerin rengine göre nasıl belirleneceği? Bunu yapmak için standardı öğrenin ve şunu unutmayın:

  • faz beyaz, kahverengi, kırmızı, pembe, mor, turuncu, turkuaz ve siyaha karşılık gelir;
  • nötr tel mavi veya camgöbeği tonlarıyla işaretlendi;
  • Topraklama için her zaman yalnızca haki veya sarı-yeşil tonlar kullanıldı.

Bağlantının standartlara ve yönetmeliklere uygun yapıldığından emin değilseniz veya evinizdeki kabloların izolasyonu tek renk ise, bir gösterge bulundurmanız ve bir aşamayı bitirip diğerine her başladığınızda onu kullanmanız önemlidir.

Lambanın kullanılması

Test lambasını kullanmak için bir probla fazını belirlediğiniz tele, diğer probla toprağa dokunmanız gerekir. Lambada ışık kaynağı olacak tel fazı içerecektir. Bu durumda kablolamanın 2 fazlı olması ve topraklamanın olmaması durumunda ne yapılacağını bilmek önemlidir.

Bazen içinden su verilen metal borularla çalınır. soğuk su veya ısıtma. Probun temas edeceği alanların önceden temizlenmesi önemlidir.

Görsel inceleme algoritması

İlk önce kalkanı açın. İyice bak Devre kesiciler sayısı tasarım yüküne bağlıdır. Makineler için 2 bağlantı seçeneği mevcuttur:

  • tel yalnızca bir faz içerir;
  • hem faz hem de sıfır.

Topraklama kablosu doğrudan baraya bağlanır.


Artık renklerin anlamını ve kabloların yerini bildiğinize göre geriye kalan tek şey paneldeki her şeyin standarda uygun olup olmadığını kontrol etmektir.

Daha sonra paneldeki tel izolasyonunuzun kurallara uygun olması şartıyla her birini açmanız gerekmektedir. bağlantı kutusu ve bükümlerin durumunu görsel olarak inceleyin. Burada da hiçbir yanlışlık olmamalıdır.

Çoğu zaman odaklanmamanız gereken anlar vardır. Örneğin:.

  • Dağıtım kutusunda faza bağlı bir anahtar bulunur.
  • Montajcılar, yalıtımı standarttan farklı olan iki damarlı teller kullandılar.

Unutulmaması önemlidir: Elektrikçi kablolamayı yaparken tüm kurallara ve düzenlemelere uysa ve her kablonun yalıtımı standartlara uygun olsa bile, yine de bir gösterge tornavida kullanarak faz telini kontrol edin.

Elektrik sorunlarını kendi başınıza çözerken güvenlik düzenlemelerine uyduğunuzdan ve dikkatli ve son derece dikkatli olduğunuzdan emin olun.