Как пользоваться двухполюсным указателем напряжения. Как правильно пользоваться индикатором напряжения
При проведении любых электромонтажных работ крайне важно выполнять проверку наличия напряжения на объекте. Делается это с помощью специальных индикаторов и указателей. При этом, для каждого вида электрооборудования существует свой способ индикации. Какие типы указателей напряжения предлагает современный рынок, что нужно учитывать при выборе индикатора и для чего использовать конкретное устройство – читайте ниже.
Какие бывают индикаторы напряжения
Для того, чтобы правильно определить напряжение в сети, необходимо знать какие бывают измерители напряжения и где их можно использовать. Все индикаторы напряжения делятся на устройства для выявления высокого напряжения и приборы для использования на низковольтных объектах. Выбор индикатора для контроля над наличием напряжения зависит от типа электрооборудования. Так, для установок с электрическим потенциалом до 1000в применяют индикаторы и указатели низкого напряжения.
Указатели низковольтного напряжения могут быть:
- Однополюсными;
- Двухполюсными.
Однополюсный указатель используют для идентификации напряжения только в цепи переменного тока. Принцип действия такого прибора основан на проходимых способностях емкостного тока. Двухполюсный индикатор используют для определения наличия напряжения в цепях и переменного, и постоянного тока. Такое устройство работает по принципу прохождения активного тока.
Указатели высокого напряжения используют для фазировки высоковольтных кабелей и оборудования с электрическим потенциалом выше 1000 вольт.
Чаще всего, такие устройства применяют для отслеживания наличия напряжения на воздушных линиях электропередач. Кроме того, их можно использовать для фазировки (прозвонки) силовых трансформаторов и другого электрооборудования с напряжением переменного тока до 10 кВ.
По типу связи с токопроводящими частями электрооборудования высоковольтный индикатор может быть:
- Контактный;
- Бесконтактный;
- Комбинированный.
Кроме того, указатели напряжения различают по типу индикации. Так, индикация в низковольтных и высоковольтных указателях может быть устроена на основе светового, звукового и свето-звукового сигнала. В некоторых приборах, в качестве основного элемента индикации, может использоваться цифровой экран.
Индикаторы напряжения до 1000 В
Наиболее доступным и простым, а потому и наиболее популярным, указателем напряжения до 1000 В является индикаторная отвертка. Современный рынок электроизмерительного оборудования предлагает широкий ассортимент индикаторных отверток. Самые доступные – однополюсные приборы, оснащенные неоновой лампой и добавочным сопротивлением. Они способны проводить измерения переменного тока напряжением до 500 В.
Чаще всего, однополюсные индикаторы используют для:
- Проверки вторичных цепей;
- Определения фазного провода;
- Правильного подключения электросчетчиков , диммеров и выключателей, ламп, предохранителей и т. д.
Более широкую сферу использования имеет двухполюсный УНН. С помощью такого устройства можно проводить измерения и переменного, и постоянного тока с напряжением до 1000 В.
Благодаря конструкции двухполюсные индикаторы можно использовать для установки наличия или отсутствия такового напряжения между двумя точками электроустановки.
С помощью двухполюсных индикаторов (например, МИН-1) можно также проводить проверку цепи на обрыв. В качестве индикации в таких приборах могут использоваться светодиоды, неоновые лампы. Существуют комбинированные устройства, световая индикация в которых дополнена звуковой. Использование двухполюсных приборов позволяет получить наиболее полную картину о наличии напряжения.
Цифровой индикатор напряжения: для чего он нужен, как выбрать
Самым распространенным цифровым двухполюсным индикатором напряжения является мультиметр. Этот электрический измерительный прибор позволяет определить не только напряжение переменного и постоянного тока в сети, но и его силу и частоту. Пользоваться таким прибором очень просто, поэтому его часто выбирают для решения бытовых задач.
К основным критериям выбора бытового мультиметра относят:
- Процент его погрешности. Так, степень погрешности бытового мультиметра должна быть не более 3%. Для профессиональных моделей этот показатель может быть снижен до 0,025%.
- Скорость срабатывания прибора. Чем больше выработок может дать прибор в секунду, тем лучше. Качественный мультиметр должен давать от 70 до 300 выборок в секунду.
- Класс электробезопасности мультиметра. Выбор мультиметра по классу зависит от того в каких цепях его будут использовать. Так современные мультиметры можно использовать в локальных, внутренних низковольтных и внешних распределительных цепях.
- Уровень пожаробезопасности прибора.
Современные измерительные устройства должны оснащаться функциями защиты от перегрузок и автоотключением.
Не стоит забывать и про комплектацию прибора. Большинство современных мультиметров оснащаются специальными щупами или токовыми клещами, позволяющими проводить измерения без выпайки элемента из схемы и не нарушая изоляции проводника.
Отдельно выделяют световые индикаторы для установки в электрических распределительных щитах. Такие индикаторы имеют вид автомата, устанавливаются на DIN-рейку, могут использоваться как в однофазных (220 В), так и в трехфазных (380 В) сетях.
В зависимости от возможности подключения фаз автоматы делят на:
- Индикаторы наличия напряжения на 1 фазу;
- Индикаторы наличия напряжения на 2 различные фазы;
- Указатели наличия напряжения в трехфазной сети;
- Устройства для индикации напряжения в сетях на 12В и 24В.
Кроме того, автоматы делят в зависимости типа фазы. Так, отдельно можно установить автомат с индикатором напряжения на А (L1), В (L2) и С (L3) фазу. При этом, световая индикация будет соответствовать по цвету фазе. Так, например, автомат на А фазу будет иметь световую индикацию желтого цвета. Автоматические индикаторы на 3 фазы будут иметь отдельные световые индикаторы под каждую фазу.
Как выбрать автоматический индикатор напряжения сети
При выборе автомата с индикатором напряжения необходимо обращать внимание на диапазон отображаемых напряжений. Так, устройства на 3 фазы должны определять напряжение в диапазоне от 100 до 415 В. Автоматы на 2 фазы могут определять напряжение в диапазоне от 100 до 300 В. Чем шире диапазон напряжения устройства, тем лучше.
Кроме того, при выборе автоматических выключателей с индикаторами напряжения следует учитывать:
- Степень погрешности устройства. Стандартные бытовые автоматы с индикацией напряжения должны иметь степень погрешности не более 3%.
- Степень защиты устройства. Для внутренней установки подойдут устройства с маркировкой IP20.
- Тип индикации. Простые модели имеют световую индикацию, представленную светодиодной лампой . Более дорогие модели могут иметь 3-х разрядное цифровое табло для отображения значений.
- Индекс устройства. Простые автоматы обозначаются буквой С. Автоматы с индикацией, чаще всего, имеют маркировки PMT, PH, SVN в зависимости от типа устройства и производителя.
Приобрести автоматы с индикацией можно в специализированных магазинах для электриков или интернет-магазинах. При этом, следует учитывать производителя автомата. Так, наиболее качественными считаются устройства немецкого производства. Среди лучших производителей электроизмерительных приборов можно выделить компанию Hager.
Как работает указатель напряжения (видео)
Индикаторы высокого и низкого напряжения – это наиболее распространенные средства электрозащиты, которые позволяют идентифицировать наличие напряжения на объекте. На сегодня, все индикаторы делятся на низковольтные и высоковольтные. Кроме того, приборы различаются по внешнему виду, диапазону измерений, типу индикации. Выбрать наиболее подходящий индикатор можно, лишь разобравшись в классификации измерительных приборов. А в этом вам помогут представленные выше рекомендации!
2.4.23. Общие технические требования к указателям напряжения до 1000 В изложены в государственном стандарте.
2.4.24. В электроустановках напряжением до 1000 В применяются указатели двух типов: двухполюсные и однополюсные.
Двухполюсные указатели, работающие при протекании активного тока, предназначены для электроустановок переменного и постоянного тока.
Однополюсные указатели, работающие при протекании емкостного тока, предназначены для электроустановок только переменного тока.
Применение двухполюсных указателей является предпочтительным.
Применение контрольных ламп для проверки отсутствия напряжения не допускается.
2.4.25. Двухполюсные указатели состоят из двух корпусов, выполненных из электроизоляционного материала, содержащих элементы, реагирующие на наличие напряжения на контролируемых токоведущих частях, и элементы световой и (или) звуковой индикации. Корпуса соединены между собой гибким проводом длиной не менее 1 м.
Размеры корпусов не нормируются, определяются удобством пользования.
Каждый корпус двухполюсного указателя должен иметь жестко закрепленный электрод-наконечник, длина неизолированной части которого не должна превышать 7 мм, кроме указателей для воздушных линий, у которых длина неизолированной части электродов-наконечников определяется техническими условиями.
2.4.26. Однополюсный указатель имеет один корпус, выполненный из электроизоляционного материала, в котором размещены все элементы указателя. Кроме электрода-наконечника, соответствующего требованиям п. 2.4.25, на торцевой или боковой части корпуса должен быть электрод для контакта с рукой оператора.
Размеры корпуса не нормируются, определяются удобством пользования.
Индикация наличия напряжения может быть ступенчатой, подаваться в виде цифрового сигнала и т.п.
Световой и звуковой сигналы могут быть непрерывными или прерывистыми и должны быть надежно распознаваемыми.
Для указателей с импульсным сигналом напряжением индикации является напряжение, при котором интервал между импульсами не превышает 1,0 с.
2.4.28. Указатели напряжения до 1000 В могут выполнять также дополнительные функции: проверка целостности электрических цепей, определение фазного провода, определение полярности в цепях постоянного тока и т.д. При этом указатели не должны содержать коммутационных элементов, предназначенных для переключения режимов работы.
Расширение функциональных возможностей указателя не должно снижать безопасности проведения операций по определению наличия или отсутствия напряжения.
2.4.34. При проверке отсутствия напряжения время непосредственного контакта указателя с контролируемыми токоведущими частями должно быть не менее 5 с.
Указатели напряжения — переносные приборы, предназначенные для проверки наличия или отсутствия напряжения на токоведущих частях. Такая проверка необходима, например, при работе непосредственно на отключенных токоведущих частях, при контроле исправности электроустановок, отыскании повреждений в электроустановке, проверке электрической схемы и т. п.
Во всех этих случаях требуется установить лишь наличие или отсутствие напряжения, но не его значение, которое, как правило, известно.
Все указатели имеют световой сигнал, загорание которого свидетельствует о наличии напряжения на проверяемой части или между проверяемыми частями. Указатели бывают для электроустановок до 1000 В и выше.
Указатели, предназначенные для электроустановок до 1000 В, делятся на двухполюсные и однополюсные.
Двухполюсные указатели требуют прикосновения к двум частям электроустановки, между которыми необходимо определить наличие или отсутствие напряжения. Принцип их действия — свечение неоновой лампочки или лампы накаливания (мощностью не более 10 Вт) при протекании через нее тока, обусловленного разностью потенциалов между двумя частями электрической установки, к которым прикасается указатель. Потребляя малый ток — от долей до нескольких миллиампер, лампа обеспечивает устойчивый и четкий световой сигнал, излучая оранжево-красный свет.
После возникновения разряда ток в цепи лампы постепенно увеличивается, т.е. сопротивление лампы как бы уменьшается, что в конце концов приводит к выходу лампы из строя. Для ограничения тока до нормального значения последовательно с лампой включается резистор.
Двухполюсные указатели могут применяться в установках как переменного, так и постоянного тока. Однако при переменном токе металлические части указателя — цоколь лампы, провод, щуп могут создать емкость относительно земли или других фаз электроустановки, достаточную для того, чтобы при касании к фазе лишь одного щупа указатель с неоновой лампочкой светился. Чтобы исключить это явление, схему дополняют шунтирующим резистором, шунтирующим неоновую лампочку и обладающим сопротивлением, равным добавочному резистору.
Однополюсные указатели требуют прикосновения лишь к одной — испытуемой токоведущей части. Связь с землей обеспечивается через тело человека, который пальцем руки создает контакт с цепью указателя. При этом ток не превышает 0,3 мА.
Изготовляются однополюсные указатели обычно в виде автоматической ручки, в корпусе которой, выполненном из изоляционного материала и имеющем смотровое отверстие, размещены сигнальная лампочка и резистор; на нижнем конце корпуса укреплен металлический щуп, а на верхнем — плоский металлический контакт, которого пальцем касается оператор.
Однополюсный указатель может применяться только в установках переменного тока, поскольку при постоянном токе его лампочка не горит и при наличии напряжения. Его рекомендуется применять при проверке схем вторичной коммутации, определении фазного провода в электросчетчиках, ламповых патронах, выключателях, предохранителях и т.п.
При пользовании указателями напряжения до 1000 В можно обходиться без защитных средств.
Правила техники безопасности запрещают применять вместо указателя напряжения так называемую контрольную лампу — лампу накаливания, ввернутую в патрон, заряженный двумя короткими проводами. Это запрещение вызвано тем, что при случайном включении лампы на напряжение большее, чем она рассчитана, или при ударе о твердый предмет возможен взрыв ее колбы и, как следствие, ранение оператора.
Указатели для электроустановок напряжением выше 1000 В, называемые также указателями высокого напряжения (УВН), действуют по принципу свечения неоновой лампочки при протекании через нее емкостного тока, т.е. зарядного тока конденсатора, включенного последовательно с лампочкой. Эти указатели пригодны лишь для установок переменного тока и приближать их надо только к одной фазе.
Конструкции указателей различны, однако всегда УВН имеют три основные части: рабочую, состоящую из корпуса, сигнальной лампы, конденсатора и пр, изолирующую, обеспечивающую изоляцию оператора от токоведущих частей и изготовляемую из изоляционных материалов, рукоятку, предназначенную для удержания указателя.
При пользовании УВН необходимо применять диэлектрические перчатки. Каждый раз перед применением УВН необходимо произвести наружный осмотр его, чтобы убедиться в отсутствии внешних повреждений и проверить исправность его действия, т. е. способность подавать сигнал.
Такая проверка производится путем приближения щупа указателя к токоведущим частям электроустановки, заведомо находящимся под напряжением. Проверка исправности может производиться и с помощью специальных источников высокого напряжения, а также с помощью мегомметра и, наконец, путем приближения щупа указателя к свече зажигания работающего двигателя автомобиля или мотоцикла.
Запрещается заземлять указатели, поскольку они и без заземления обеспечивают достаточно четкий сигнал, к тому же заземляющий провод может, прикоснувшись к токоведущим частям, явиться причиной несчастного случая.
В отдельных ситуациях, когда емкость указателя относительно заземленных предметов оказывается весьма малой (например, при работах на деревянных опорах воздушных линий электропередачи), указатель напряжения должен быть заземлен.
Для начала монтажных или ремонтных работ на электрических станциях и проводах нужно обязательно проверить показатели сети, отсутствие тока или его параметры. Для этого используется указатель напряжения, который может определить наличие вольтажа и его совпадения до 1000в.
Описание и принцип работы
Указатель высокого напряжения и низкого – это универсальный прибор переносного типа, предназначенный для определения напряжения на токоведущих проводах или клеммах отдельных электрических устройств (УВН 10, УНК, УВНК-10, BN-020022 Profipol Benning и прочие).
Данное приспособление необходимо при работе на различных предприятиях или выезде электромонтажников на объект. Главным отличием этого указателя от стандартных измерителей является то, что он поможет определить только наличие нагрузки, но не её показатели, в отличие от моделей, которые устанавливаются на дин-рейку.
Фото – индикатор с цифровым дисплеемВ основном сейчас используются только устройства напряжения до 1000 Вольт, такой указатель может быть двухполюсный и однополюсный, у них схожая схема, но разные области применения. Во время работы устройства с двумя полюсами нужно подключать к двум токоведущим жилам или контактам, в то время как однополюсный только к одной. Следует знать, что двухполюсные указатели более точные, поэтому они называются высоковольтные и применяются во время сложных работ.
Фото – УН ПИН-90Помимо этого также есть бесконтактный указатель. Проверка с его помощью проводится без подключения к токоведущим клеммам. Это значительно увеличивает безопасность во время определения напряжения. Устройство оснащено цифровой индикацией, причем на ней отмечается не только наличие вольтажа, но и приблизительный размер благодаря магнитному полю.
Фото – однополюсная модельБывают переносные модели на батарейках и варианты, требующие подключения к сети (например, указатель или индикатор напряжения типа Контакт 55ЭМ, УВНУ-10 кВ СЗИП, ЭЛИН-1-СЗ ВЛ). В первом случае питание осуществляется при помощи двух или более батареек, реже от аккумулятора (это УВНК, УННО, УНК, ЭИ-9000/1, Duspol digital LC, Ратон). Это позволяет использовать прибор на местности, при выезде или на ремонтных работах вдали от рабочей сети электропитания.
Фото – импортный УН DT-9902
Принцип работы прибора довольно простой. Во время подключения к сети (при помощи соединения с токоведущими частями) производится сравнение потенциалов. Это повышает или понижает сопротивление в резисторах указателя. Из-за этого индикатор, который потребляет самые малые доли ампер, протекающих в проводах или клеммах, загорается либо издает звуковой сигнал. Если при работе индикатор молчит – то нагрузки нет. В отдельных случаях наблюдается планомерное затухание сигнала – это значит, что в проводах была остаточная энергия.
Требования к указателям напряжения ГОСТ 20493-2001:
- У приборов до 1000 Вольт обязательно нагрузка индикаторов должно быть не выше 90 В;
- Однополюсное устройство находится в одном корпусе, в то время как двухполюсное располагается в двух, соединенных между собой шнуром;
- Любой указатель наличия нагрузки (бортовой, комби и прочие) должны иметь три поверхности: рабочую, изолированную, определяющую и держатель;
- В отдельных моделях рабочая часть соединяется с индикатором;
- Поверка указателей производится каждый раз перед использованием при помощи напряжения 2 кВ, при этом она длиться не более минуты.
Нужно помнить, что инструкция по безопасности требует полной подготовки перед использованием аппарата. В частности, необходимо надеть энергокомплект, включающий диэлектрические перчатки и ботинки. Эти требования указаны для электрического прибора, и они отличаются от моделей индикаторов в УАЗ, ВАЗ и прочих авто, судов и т. д.
Видео: UT 15В индикатор напряжения
Технические характеристики
Указатели напряжения для фазировки обязательно имеют сертифицированные параметры качества. Они зависят от конкретной модели прибора, рассмотрим данные на примере УННУ-40-1000:
Двухполюсный указатель рабочего напряжения типа УНН Комби имеет параметры аналогичные УННДП 12 660 (кроме максимального напряжения 660 В и рабочих температур до +35):
Фото – УНН Комби
Схожие технические характеристики имеет двухполюсный указатель напряжения УНН 1, ПИН 90, УНК 04, Лоцман-2 и УВНИ 150 А. Их паспорт качества отличается лишь по данным нагрузки и сроку эксплуатации.
Фото – УН Лоцман-2
Параметры однополюсного УВН 80:
Технические данные однополюсного УВНБУ 6–35:
Очень интересная модель УНВЛ-0,4 используется в основном на воздушных линиях электропередач. У него следующие параметры:
Помимо этого, все модели имеют гарантию год, но только при условии регулярной проверки перед началом работы. При покупке всегда обращайте внимание на наличие данных ГОСТ, сертификата и соответствия качества и возможности проверку перед приобретением. Каждые полгода нужно производить калибровку датчика на специальном оборудовании.
Его особенностью является то, что рабочий контакт выполнен в виде крюка, который цепляется на провод независимо от высоты. Сейчас в продаже есть более новая модель для определения напряжения – это указатель УВНУ-10ФБ Поиск 1, где за крепление контактов на токоведущих частях проводов или машин отвечает штанга. Пользоваться прибором этого типа очень просто – высота регулируется при помощи ручных манипуляций, кроме того, можно зафиксировать длину выдвигающейся части.
Фото – УВНУ-10ФБ Поиск 1
Купить указатель напряжения можно в любом городе в специализированных электрических магазинах, но цена будет зависеть от того, кто производитель и типа прибора. Двухполюсные устройства дороже, чем однополюсники. Стоимость также варьируется от города покупки. Например, в Москве определенный УН может стоить выше, чем в Екатеринбурге или Новосибирске.
Некоторые работы в доме могут выполнять люди без специальной подготовки, не прибегая к услугам профессиональных электриков. Замена розеток, выключателей, ремонт настольных и потолочных светильников не требуют высокой квалификации.
Но, выполняя эти работы, нужно соблюдать правила безопасности, которые требуют проверять отсутствие напряжения на контактах электроприборов перед началом работ.
Однополюсный указатель напряжения – самый простой и доступный каждому прибор, показывающий наличие или отсутствие «фазы». Некоторые модели применяются и для поиска мет обрывов в проводах, шнурах и кабелях. Так как некоторые однополюсные указатели совмещают в себе функцию простенькой отвертки, их называют «индикаторными отвертками», а иногда – просто «индикаторами».
Достоинство индикаторов – для их работы не требуется второго провода. Они используют ток, проходящий от «фазы» к «земле» через указатель и тело человека, соединенные последовательно. Для человека этот ток не представляет опасности. Ему не препятствуют ни сопротивление обуви, ни материал пола, но пользоваться указателем в диэлектрических перчатках нельзя, работать он не будет. На практике были единичные случаи, когда индикаторная отвертка не определила наличие «фазы» в светильнике, если электрик стоял на сухой деревянной стремянке.
Виды указателей напряжения
Индикаторы напряжения бывают:
- с неоновой лампой;
- со светодиодами, работающие от батареек;
- с жидкокристаллическим дисплеем;
- бесконтактные;
- многофункциональные.
Указатели с неоновыми лампами – самые дешевые . Их недостатки – малое напряжение зажигания и недостаточная яркость свечения. При ярком освещении их приходится прикрывать рукой, чтобы увидеть, светится ли лампа.
У светодиодных индикаторов порог зажигания меньше. Наличие батарейки позволяет выполнять с их помощью «прозвонку» цепей и использовать указатель, как бесконтактный. Если взяться за жало индикаторной отвертки и поднести ее торец с проводу, находящемуся под напряжением, лампочка загорится. Но, если она не загорится, это не будет доказательством отсутствия напряжения.
Недостаток светодиодных указателей – они светятся от наводок в проверяемой цепи, показывая «фазу» там, где ее нет.
Общий недостаток неоновых и светодиодных указателей – наличие пружинки, которая со временем ослабевает. Контакт внутри индикатора нарушается, и он перестает работать.
Этого недостатка лишены индикаторы с дисплеями и бесконтактные указатели напряжения. У индикаторов с дисплеями та же чувствительность, что и у светодиодных. Но они распознают наводки в цепях, указывая на дисплее значение напряжения ниже, чем 220В. Зато их показания не видно в темноте.
Бесконтактные указатели работают от батареек. Если их включить и поднести к фазному проводнику, они издают световой и звуковой сигналы. Это удобно при проверке полного отсутствия напряжения, но неприменимо в случаях определения «фазы» на проводниках, находящихся близко друг к другу. Для этого нужен контактный указатель.
Многофункциональные индикаторы представляют собой мультиметр, совмещающий функции омметра, вольтметра и бесконтактного указателя.
Каждый из указателей имеет недостатки и достоинства. Выбирая индикатор напряжения для собственных нужд, помните: хороший указатель – это тот, которым Вы. Главное – научиться верно понимать сигналы указателя.
Как пользоваться указателем напряжения?
Каждый раз перед началом работы с индикатором напряжения надо:
- осмотреть прибор, убедиться в целостности корпуса;
- прикоснуться к «фазе» и удостовериться, что прибор показывает ее наличие.
- после проверки отсутствия напряжения в месте работы нужно повторить проверку исправности .
Такая последовательность действий указателя в ходе проверки. Ее придерживаются и профессиональные электрики при работе в промышленных электроустановках.
Не забывайте специального контакта на корпусе прибора при проверке. Иначе указатель работать не будет.
Указатель напряжения: однополюсной, применение
Некоторые работы в доме могут выполнять люди без специальной подготовки, не прибегая к услугам профессиональных электриков. Замена розеток, выключателей, ремонт настольных и потолочных светильников не требуют высокой квалификации.
Проверка отсутствия напряженияНо, выполняя эти работы, нужно соблюдать правила безопасности, которые требуют проверять отсутствие напряжения на контактах электроприборов перед началом работ.
Однополюсный указатель напряжения – самый простой и доступный каждому прибор, показывающий наличие или отсутствие «фазы». Некоторые модели применяются и для поиска мет обрывов в проводах, шнурах и кабелях. Так как некоторые однополюсные указатели совмещают в себе функцию простенькой отвертки, их называют «индикаторными отвертками», а иногда – просто «индикаторами».
Достоинство индикаторов – для их работы не требуется второго провода. Они используют ток, проходящий от «фазы» к «земле» через указатель и тело человека, соединенные последовательно. Для человека этот ток не представляет опасности. Ему не препятствуют ни сопротивление обуви, ни материал пола, но пользоваться указателем в диэлектрических перчатках нельзя, работать он не будет. На практике были единичные случаи, когда индикаторная отвертка не определила наличие «фазы» в светильнике, если электрик стоял на сухой деревянной стремянке.
Виды указателей напряжения
Индикаторы напряжения бывают:
- с неоновой лампой;
- со светодиодами, работающие от батареек;
- с жидкокристаллическим дисплеем;
- бесконтактные;
- многофункциональные.
Указатели с неоновыми лампами – самые дешевые. Их недостатки – малое напряжение зажигания и недостаточная яркость свечения. При ярком освещении их приходится прикрывать рукой, чтобы увидеть, светится ли лампа.
Указатель с неоновой лампой 1Указатель с неоновой лампой 2У светодиодных индикаторов порог зажигания меньше. Наличие батарейки позволяет выполнять с их помощью «прозвонку» цепей и использовать указатель, как бесконтактный. Если взяться за жало индикаторной отвертки и поднести ее торец с проводу, находящемуся под напряжением, лампочка загорится. Но, если она не загорится, это не будет доказательством отсутствия напряжения.
Светодиодный указатель напряженияНедостаток светодиодных указателей – они светятся от наводок в проверяемой цепи, показывая «фазу» там, где ее нет.
Общий недостаток неоновых и светодиодных указателей – наличие пружинки, которая со временем ослабевает. Контакт внутри индикатора нарушается, и он перестает работать.
Этого недостатка лишены индикаторы с дисплеями и бесконтактные указатели напряжения. У индикаторов с дисплеями та же чувствительность, что и у светодиодных. Но они распознают наводки в цепях, указывая на дисплее значение напряжения ниже, чем 220В. Зато их показания не видно в темноте.
Указатель напряжения с жидкокристаллическим дисплеемБесконтактные указатели работают от батареек. Если их включить и поднести к фазному проводнику, они издают световой и звуковой сигналы. Это удобно при проверке полного отсутствия напряжения, но неприменимо в случаях определения «фазы» на проводниках, находящихся близко друг к другу. Для этого нужен контактный указатель.
Бесконтактный указатель напряженияМногофункциональные индикаторы представляют собой мультиметр, совмещающий функции омметра, вольтметра и бесконтактного указателя.
Многофункциональный указатель напряженияКаждый из указателей имеет недостатки и достоинства. Выбирая индикатор напряжения для собственных нужд, помните: хороший указатель – это тот, которым Вы умеете пользоваться. Главное – научиться верно понимать сигналы указателя.
Как пользоваться указателем напряжения?
Каждый раз перед началом работы с индикатором напряжения надо:
- осмотреть прибор, убедиться в целостности корпуса;
- прикоснуться к «фазе» и удостовериться, что прибор показывает ее наличие.
- после проверки отсутствия напряжения в месте работы нужно повторить проверку исправности.
Такая последовательность действий исключает поломку указателя в ходе проверки. Ее придерживаются и профессиональные электрики при работе в промышленных электроустановках.
Не забывайте касаться пальцем специального контакта на корпусе прибора при проверке. Иначе указатель работать не будет.
Оцените качество статьи:
XIX. Охрана труда при проверке отсутствия напряжения / КонсультантПлюс
19.1. Проверять отсутствие напряжения необходимо указателем напряжения, исправность которого перед применением должна быть установлена с помощью предназначенных для этой цели специальных приборов или приближением к токоведущим частям, заведомо находящимся под напряжением.
В электроустановках напряжением выше 1000 В пользоваться указателем напряжения необходимо в диэлектрических перчатках.
В комплектных распределительных устройствах заводского изготовления (в том числе с заполнением элегазом) проверка отсутствия напряжения производится с использованием встроенных стационарных указателей напряжения.
В электроустановках напряжением 35 кВ и выше для проверки отсутствия напряжения можно пользоваться изолирующей штангой, прикасаясь ею несколько раз к токоведущим частям. Признаком отсутствия напряжения является отсутствие искрения и потрескивания. На одноцепных ВЛ напряжением 330 кВ и выше достаточным признаком отсутствия напряжения является отсутствие коронирования.
При дистанционном управлении коммутационными аппаратами и заземляющими ножами с АРМ допускается проверку отсутствия напряжения, производимую перед включением заземляющих ножей, выполнять выверкой схемы, отображаемой на мониторе АРМ, при наличии соответствующей оперативной блокировки на объекте электроэнергетики и (или) программной (логической) оперативной блокировки, реализуемой в АРМ и АСУ технологическими процессами объекта электроэнергетики.
19.2. В РУ проверять отсутствие напряжения разрешается одному работнику из числа оперативного персонала, имеющему группу IV по электробезопасности в электроустановках напряжением выше 1000 В, и имеющему группу III по электробезопасности в электроустановках напряжением до 1000 В.
На ВЛ проверку отсутствия напряжения должны выполнять два работника: на ВЛ напряжением выше 1000 В — работники, имеющие группы IV и III по электробезопасности, на ВЛ напряжением до 1000 В — работники, имеющие группу III по электробезопасности.
19.3. Проверять отсутствие напряжения выверкой схемы в натуре разрешается:
в ОРУ и на комплектной трансформаторной подстанции (далее — КТП) наружной установки, а также на ВЛ при тумане, дожде, снегопаде в случае отсутствия специальных указателей напряжения;
в ОРУ напряжением 330 кВ и выше и на двухцепных ВЛ напряжением 330 кВ и выше.
При выверке схемы в натуре отсутствие напряжения на вводах ВЛ и КЛ подтверждается дежурным, в оперативном управлении которого находятся линии.
Выверка ВЛ в натуре заключается в проверке направления и внешних признаков линий, а также обозначений на опорах, которые должны соответствовать диспетчерским наименованиям линий.
19.4. На ВЛ при подвеске проводов на разных уровнях проверять отсутствие напряжения указателем или штангой и устанавливать заземление следует снизу вверх, начиная с нижнего провода. При горизонтальной подвеске проверку нужно начинать с ближайшего провода.
19.5. В электроустановках напряжением до 1000 В с заземленной нейтралью при применении двухполюсного указателя проверять отсутствие напряжения нужно как между фазами, так и между каждой фазой и заземленным корпусом оборудования или защитным проводником. Разрешается применять предварительно проверенный вольтметр. Запрещено пользоваться контрольными лампами.
19.6. Устройства, сигнализирующие об отключенном положении аппарата, блокирующие устройства, постоянно включенные вольтметры являются только дополнительными средствами, подтверждающими отсутствие напряжения, и на основании их показаний нельзя делать заключение об отсутствии напряжения.
Открыть полный текст документа
Двухполюсный индикатор напряжения – зачем нужен и чем лучше однополюсного | Лампа Эксперт
Все мы, знакомые с электрикой, привыкли пользоваться в быту так называемой «индикаторной отверткой» а точнее, указателем напряжения. Прежде, чем лезть в отключенную розетку или патрон светильника, прежде всего, проверим наличие напряжения при помощи этого индикатора. Но в сумке у профессионального электрика можно найти интересный прибор – два шила, соединенные между собой проводом. Это тоже индикатор напряжения, только двухполюсный. Почему электрики пользуются им, и чем он лучше обычного однополюсного – «отвертки»? Об этом и пойдет речь в данной статье.
Однополюсный индикатор напряжения
Это и есть та самая «индикаторная отвертка», к которой мы привыкли. Выглядит такой указатель действительно как отвертка, но внутри нее установлена неоновая лампа и включенный последовательно с ней токоограничивающий резистор. Лампа подключена к жалу «отвертки», резистор – к контактной площадке, установленной на торце рукоятки.
Внешний вид и электрическая схема однополюсного указателя напряженияВнешний вид и электрическая схема однополюсного указателя напряжения
На схеме приняты следующие обозначения:
- 1 – корпус указателя;
- 2 – измерительный щуп;
- 3 – контактная площадка;
- R – токоограничивающий резистор;
- Л – неоновая лампа.
Если коснуться щупом фазного провода, пальцем дотронуться до контактной площадки, то замкнется цепь фазный провод – гасящий резистор – лампа – тело оператора – земля. В результате неоновая лампочка засветится, указывая на наличие напряжения.
Важно! Номинал резистора выбран таким, чтобы величина тока, протекающая через тело, была безопасной. Обычно это резистор 1 Мом, ограничивающее ток до 0. 2 мА при исследуемом напряжении 230 В. Это абсолютно безопасно, но достаточно для работы газоразрядной лампы.
Таким образом, перед тем, как лезть в розетку, мы можем определить насколько это безопасно и действительно ли мы дернули тот рубильник. Что еще умеет однополюсный указатель? С его помощью легко определить, где в розетке фаза, а где ноль, узнать, действительно ли выключатель люстры установлен в разрыв фазного, а не нулевого провода, что очень важно. На этом, пожалуй, возможности «однополюсника» исчерпываются.
Вроде для бытовых целей достаточно, но относительно определения где фаза, а где ноль, не все так просто. Предположим, возле распределительной коробки, питающей розетку, произошел обрыв нулевого провода. В этом случае указатель нас неприятно удивит. Он покажет «фазу» на обоих контактах розетки!
При дальнем от розетки обрыве нулевого провода указатель покажет на нем наличие фазыПри дальнем от розетки обрыве нулевого провода указатель покажет на нем наличие фазы
Все дело в наводке. Фазный провод создает вокруг себя электромагнитное поле и, по сути, является передающей антенной. Мощность излучения им ничтожна, но для оборванного нулевого провода много и не надо – ведь он проложен практически рядом и представляет собой отличную приемную антенну. Таким образом, в этом проводе наводится электрический потенциал.
Пользоваться наведенным таким образом электричеством, конечно, не получится – энергия его слишком мала. Но газоразрядной лампе указателя этого достаточно, чтобы засветиться. Плохо это или хорошо?
С одной стороны хорошо – мы можем определить неисправность. Но с другой мы не сможем отличить неисправный нулевой провод с наведенным безопасным для человека напряжением от фазного, прикосновение к которому может быть фатальным. Кроме того, если обрыв «нуля» произошел недалеко от той же розетки, но наведенное напряжение будет слишком мало для зажигания лампы. В этом случае указатель покажет «культурный» «ноль».
Вывод. Таким образом, кроме неразберихи в такой ситуации однополюсный указатель ничего не дает. Им невозможно ни нулевой провод найти, ни точно диагностировать неисправность. Единственный прок от него – узнать, можно ли касаться тех или иных электрических цепей. Впрочем, для бытовых целей этого достаточно.
Двухполюсный указатель напряжения
Этот прибор не намного сложнее однополюсного. Он, как мы выяснили, имеет два щупа, соединенных проводом. Взглянем на внешний вид и электрическую схему прибора.
Внешний вид и электрическая схема двухполюсного указателя напряженияВнешний вид и электрическая схема двухполюсного указателя напряжения
Внешний вид и электрическая схема двухполюсного указателя напряжения
На схеме приняты следующие обозначения:
- 1 – измерительный щуп;
- 2 – корпусы указателя;
- 3 – соединительный провод;
- Л – газоразрядная лампа;
- R – шунтирующий резистор;
- Rд – токоограничивающий резистор.
Важно! На рисунке приведен самый простой указатель. Сегодня существуют более продвинутые приборы, позволяющие к примеру, измерить величину измеряемого напряжения, определить род тока, чередование фаз и пр. Есть и такие, которыми можно проверять как высоковольтные, так и низковольтные цепи.
Многофункциональный двухполюсный указатель напряжения TESTBOYProfiIIILCD+ со встроенным ЖК-дисплеемМногофункциональный двухполюсный указатель напряжения TESTBOYProfiIIILCD+ со встроенным ЖК-дисплеем
Как видно из схемы, «двухполюсник» обзавелся дополнительным, шунтирующим резистором, а контактная площадка превратилась в еще один щуп. Что это нам дает и как таким прибором пользоваться?
Прежде всего, шунтирующий резистор. Он запрещает лампе загораться от емкостного тока. А наличие второго щупа предполагает прикосновение к двум точкам электроустановки. Это позволяет определить наличие напряжения между этими двумя точками. Проверить исправность розетки при помощи такого указателя элементарно – достаточно вставить щупы в ее гнезда.
Есть ли опасное для жизни напряжение на кожухе той же стиральной машины? Тоже без проблем. Достаточно одним щупом коснуться корпуса агрегата, а вторым любого заземленного предмета. Точно так же можно найти фазный контакт в розетке. Обесточили ли мы ту же розетку, в которой решили покопаться? Вставили щупы в гнезда и узнали. Или заземлили один щуп, а вторым проверили оба гнезда.
А вот еще один вариант. Трехфазная машина. Имеем два провода (контакта, узла – не суть важно), оба под напряжением относительно нуля. Одноименные ли на этих контактах фазы или разные? Касаемся щупами этих контактов и выясняем. Светится – фазы разные. Не светится – одноименные. Да, напряжение между щупами в этом случае будет не 220, а 380 В, но это не страшно, указатель рассчитан на работу с гораздо более высокими напряжениями. В зависимости от модели – от 500 до 1000 В.
Будет ли работать двухполюсный указатель как однополюсный, если взяться рукой за второй щуп? Из-за шунтирующего резистора ответить на этот вопрос сложно. Все будет зависеть от того, насколько хорошо заземлен человек. Босой стоит в луже – однозначно будет. На деревянной табуретке, скорее всего, не будет, особенно если влажность в помещении достаточно низкая.
Важно! Не стоит использовать двухполюсный указатель напряжения как «однополюсник». Убить не убьет, но применять устройство нужно по назначению. Все равно достоверных показаний таким образом не получить.
Вот мы и выяснили чем отличается двухполюсный указатель напряжения от однополюсного и что каждый из них позволяет сделать. Вполне очевидно, что «двухполюсник» более функционален, а показания его достовернее. Именно поэтому он и рекомендован для работы профессиональным электрикам.
Читайте также на lampaexpert.ru:
Указатель напряжения УВН-110 КБ
Общее описание
Указатель высокого напряжения УВН-110 КБ предназначен для проверки наличия или отсутствия напряжения на воздушных линиях электропередачи и других электроустановках переменного тока напряжением 110 кВ частотой 50 Гц.
Указатель УВН-110 КБ относится к основным электрозащитным средствам, позволяет совместить в технологии определения наличия и отсутствия напряжения два способа-контактный и бесконтактный, что позволяет даже в коридоре ВЛ определить наличие опасного напряжения с земли без подъема на опору, а также произвести пофазное определение напряжения касанием токоведущих частей.
Указатель работает без применения заземляющего провода.
Принцип действия контактной части основан на преобразовании электрических сигналов в светозвуковые.
Принцип действия бесконтактной части основан на наведении разности потенциалов между двумя электродами, внесенными в электрическое поле. Контактная и бесконтактная части встроены в рабочую часть указателя. Яркая импульсная индикация контактной и бесконтактной частей осуществляется двумя разноцветными светодиодами одновременно красным и синим для контактной, только синим: для бесконтактной части, одновременно сопровождающаяся прерывистым звуковым сигналом, сравнительно более частым и интенсивным при работе контактной, менее частым и интенсивным при работе бесконтактной части.
Элементы светозвуковой индикации указателя располагаются внутри затенителя, конструкция которого позволяет усилить светозвуковой сигнал за счет его направленного распространения.
Бесконтактная часть указателя обладает динамической чувствительностью, т.е. при приближении к токоведущим частям срабатывание в виде единичных светозвуковых сигналов возможно на значительных удалeниях от токоведущих частей, а по мере приближения частота импульсов светозвукового сигнала постепенно нарастает, что дает возможность определения “шагового напряжения”.
Бесконтактная часть имеет два уровня чувствительности.
Указатель имеет возможность самопроверки работоспособности.
Надежная работа достигается использованием в электрической схеме указателя микросхем и комплектующих элементов ведущих мировых производителей, а также литиевым источником питания марки CR-123, напряжением 3В, емкостью 1500 мА/ч.
Низкая величина рабочего тока — 17,0 мА в режиме сигнализации позволяет использовать указатель без замены элемента питания в течение всего срока эксплуатации – 10 лет.
Рабочая часть указателя выполнена из пластика ABC, обеспечивающего нормальное функционирование элементов электроники в течение всего срока эксплуатации. Изолирующая часть выполнена из ПВХ, обеспечивающего надежную изоляцию.
Характеристики
Рабочее напряжение | 110 кВ |
Порог индикации | 27,5 кВ |
Виды индикации | световая-импульсная, звуковая-прерывистая |
Метод измерения | контактно-бесконтактный |
Источник питания | 1 |
Длина рукоятки | 600 мм |
Длина изолирующей части | 1500 мм |
Длина штанги | 2270 мм |
Количество звеньев | 2 шт |
Габаритные размеры в упаковке | 1200х120х70 мм |
Погодные условия эксплуатации | -45 +40 С° |
Вес | 1,600 кг |
Дополнительная информация
Сертификат
Инструкция по применению указателя напряжения Контакт — 55ЭМ
Инструкция по применению указателя напряжения Контакт — 55ЭМ. Паспорт.
Посмотреть, сколько это стоит в нашем магазине >>>
Общие сведения об изделии:
Наименование изделия — указатель напряжения «Контакт — 55ЭМ». Разработчик и изготовитель Научно-техническое предприятие «Инвертор». Номер стандарта — ГОСТ 20493-90 и ТУ У 19463435,006-95.
Указатель является переносным электронным прибором индивидуального пользования.
Прибор обеспечивает:
- контроль наличия напряжения постоянного и переменного тока;
- приближённое определение величины контролируемого напряжения;
- проверку целостности («прозвонку») электрических цепей, полупроводниковых приборов (диоды, тиристоры), а также обмоток электродвигателей, реле, пускателей, трансформаторов и т.п.
- определение фазного провода (электрода) в цепях переменного тока.
Указатель обеспечивает визуальную и звуковую индикацию во всех режимах работы.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Наименование параметра, единицы измерения | Значение параметра |
---|---|
Диапазон контролируемых напряжений, Вольт, переменного тока частотой 40-60Гц | 24-380 |
Диапазон контролируемых напряжений, Вольт, постоянного тока | 24-380 |
Время зарядки от сети 220 Вольт, секунд, не более | 30 |
Время сохранения работоспособности указателя в режимах «прозвонка» и «определение фазы» после полной зарядки, часов, не менее | 24 |
Максимальное сопротивление внешней цепи, при котором обеспечивается «прозвонка», кОм, не менее | 500 |
Время непрерывной индикации в режиме «прозвонка» мин. , не менее | 5 |
Электрическая прочность изоляции корпуса, Вольт | 1000 |
Одноминутное испытательное напряжение на щупах при проверке работоспособности указателя, Вольт | 600 |
Значение тока, протекающего через указатель при напряжении 380В+20%, mА не более | 10 |
Минимальное переменное напряжение работы звукового сигнала, Вольт, не более | 24 |
КОНСТРУКЦИЯ
Указатель выполнен в виде двух щупов: основного и вспомогательного. Щупы соединены между собой изолированным проводом. На основном щупе расположены 5 индикаторных элементов (светодиодов) красного цвета свечения и штыревой электрод «PH». Три светодиода обозначены цифрами 24, 220, 380 V, служат для индикации переменного и постоянного напряжения. Род тока определяется при помощи светодиода, обозначенного знаком «-«, см. таблицу 1. Светодиод «Test/Ph» служит для индикации режимов «прозвонка цепи» и «определение фазы».
УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Эксплуатация указателей должна осуществляться в соответствии с требованиями, изложенными в «Правилах технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правилах техники безопасности по эксплуатации электроустановок потребителей» применительно к указателям напряжения до 500 В.
Определение состояния контролируемой цепи осуществляется при первом же кратковременном прикосновении электродами щупов к токоведущим частям электроустановки по комбинации светящихся индикаторных элементов в соответствии с таблицой 1.
Таблица 1
Режим | Визуальная индикация | Звуковой сигнал | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Переменное напряжение, В | Test/Ph | «-« | 380 | 220 | 24 | прерывистый |
24-100 | ◊ | ◊ | ● | ● | ◊ | |
110-250 | ◊ | ◊ | ● | ◊ | ◊ | |
340-380 | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | |
Постоянное напряжение, В | Test/Ph | «-« | 380 | 220 | 24 | отсутствует |
24-100 | ● | ● | ● | ● | ◊ | |
110-250 | ● | ● | ● | ◊ | ◊ | |
«Прозвонка цепей» | ◊ | ● | ● | ● | ● | постоянный |
Определение фазы | ◊ | ● | ● | ● | ● | прерывистый |
Примечание: При работе с постоянным напряжением основной щуп должен быть соединён с «+» источника. Если он подключен к «-» источника, горят светодиоды Test/Ph и «-«, необходимо поменять щупы местами.
Для работы указателя в режимах «Прозвонка цепей» и «Определение фазы» его необходимо предварительно зарядить от источника переменного тока напряжением не менее 220В (в последнем случае основной щуп должен быть соединён с «+» источника).
Готовность указателя к работе в режиме «прозвонка» проверяется путём кратковременного замыкания электродов щупов после зарядки указателя. При этом должен зажечься светодиод Test/Ph и раздаётся звуковой сигнал.
Для проверки готовности указателя к работе в режиме «определение фазы» необходимо после зарядки указателя прикоснуться пальцем к штыревому электроду «Ph», а другой рукой к металлическому электроду основного щупа. При этом должен зажечься светодиод Test/Ph и раздаётся звуковой сигнал.
При определении фазы в цепях переменного тока вспомогательным щупом прикасаются к контролируемой токоведущей части и пальцем дотрагиваются до штыревого электрода «Ph». Свечение светодиода Test/Ph и звуковой сигнал свидетельствует о наличии фазы.
КОМПЛЕКТНОСТЬ
В комплект поставки входят:
- Указатель напряжения «Контакт — 55ЭМ»
- Паспорт с техническим описанием и инструкцией по эксплуатации
Указатели напряжения — Справочник химика 21
Для определения наличия напряжения и сети применяются различные указатели напряжения. [c.140]Основные изолирующие средства способны длительно выдерживать рабочее напряжение электроустановки и позволяют работать на токоведущих, частях, находящихся под напряжением, касаться их. К этим средствам относятся изолирующие и электроизмерительные клещи, указатели напряжения, а в установках до 1000 В, кроме того, диэлектрические перчатки и инструмент с изолирующими рукоятками. [c.67]
Указатель напряжения (изолирующая часть). …… 5 110 1 раз в год 1 раз в 6 мес. [c.68]
Перед началом всех видов работ на электроустановках со снятием напряжения необходимо проверить отсутствие напряжения на участке работы. Проверку на отсутствие напряжения между всеми фазами, каждой фазой и землей и каждой фазой и нулевым проводом на отключенной части электроустановки должен осуществлять оперативный персонал после вывешивания предупредительных плакатов. Для проверки пользуются указателем напряжения, рассчитанным на соответствующее линейное напряжение сети. Необходимо предварительно проверить исправность указателя напряжения. Для этого его подносят к токоведущим частям, находящимся под напряжением. Исправность указателя и отсутствие напряжения проверяют в диэлектрических перчатках. Постоянные ограждения снимают или открывают перед проверкой отсутствия напряжения. [c.80]
При проведении работ на токоведущих частях, находящихся под напряжением, с использованием основных защитных изолирующих средств (оперативных и измерительных штанг, штанг для чистки изоляции, указателей напряжения, изолирующих и токоизмерительных клещей и др.) необходимо [c.88]
БП-1-24. При производстве работ на токоведущих частях, находящихся под напряжением, при помощи основных защитных изолирующих средств (оперативные и измерительные штанги, штанги для чистки изоляции, указатели напряжения, изолирующие и токоизмерительные клещи и др.) необходимо [c.133]
БП-2-22. Проверка отсутствия напряжения в электроустановках напряжением до 110 ке включительно должна производиться при помощи указателя напряжения. [c.137]
Если проверенный таким путем указатель напряжения был уронен или подвергался толчкам и ударам, то применять его без повторной проверки запрещается. [c.137]
БП-2-23. В распределительных устройствах напряжением 3,5—220 кв при отсутствии специального указателя напряжения можно проверить отсутствие напряжения изолирующей штангой, пригодной для использования в электроустановках указанного напряжения, приближая ее рабочую часть к токоведущим частям. Об отсутствии напряжения можно судить по отсутствию потрескивания и искр. [c.137]
В открытых распределительных устройствах напряжением до 220 ке проверять отсутствие напряжения указателем напряжения или штангой допускается только в сухую погоду. Проверку отсутствия напряжения в сырую погоду допускается производить тщательным прослеживанием схемы в натуре. [c.137]
БП-2-24. Заземление указателей напряжения не допускается, за исключением случаев проверки отсутствия напряжения, производимой с деревянных опор илп с лестниц, когда без заземления эти приборы могут не действовать, несмотря на наличие напряжения. [c.138]
БП-2-25. Проверка отсутствия напряжения до 1000 в производится указателем напряжения или переносным вольтметром применение контрольных ламп допускается при линейном напряжении до 220 в включительно. [c.138]
Изолирующая штанга Указатель напряжения Изолирующие клещи [c.162]
Указатель напряжения Диэлектрические перчатки Диэлектрические галоши Диэлектрические коврики Защитные очки Противогаз [c.162]
Для проверки наличия напряжения на отдельных участках цепи используют переносные указатели напряжения. [c.286]
При настройке прибора подсоединяют, соблюдая полярность, аккумулятор на 2—4 в, нормальный элемент 1 и гальванометр 2. Принимая во вни.чание высокую чувствительность этого прибора, рекомендуется применять зеркальные гальванометры чувствительностью до 10 а. По таблицам находят значение э. д. с. нормального элемента при температуре опыта и устанавливают это значение на указателе напряжения 7. Нажимая кнопку 8 ключа гальванометра с меткой 50 ООО , следят за отклонением зайчика гальванометра. Он должен отклоняться вправо от нуля щкалы. Передвигают регулятор напряжения 3 до тех пор, пока зайчик гальванометра не перейдет через нуль, а затем передвигают регулятор на одно деление обратно. Повторяют такую же операцию с регулятором напряжения 4, затем 5 и б. При работе на последних двух регуляторах пользуются ключом 9 гальванометра [c.409]
Переносные указатели, напряжения и токоизмерительные клещи (контрольные лампы, индикатор тока). [c.241]
В электроустановках напряжением выше 1000 В основными защитными средствами являются оперативные и измерительные штанги, изолирующие токоизмерительные клещи указатели напряжений и изолирующие устройства и приспособления для ремонта (изолирующие лестницы, площадки). [c.199]
Для электроустановок до 1000 В основные защитные средства— диэлектрические перчатки, инструмент с изолированными ручками, указатели напряжения и изолирующие клещи дополнительные защитные средства — диэлектрические калоши, резиновые коврики и изолирующие подставки. [c.199]
Основными защитными средствами считают те, изоляция которых может выдерживать рабочее напряжение установки при длительном прикосновении к токоведущим частям. К основным средствам относят изолирующие штанги и клещи, указатели напряжения, и тока, а в установках с напряжением до 1000 В, кроме того, монтерский инструмент с изолированными рукоятками и диэлектрические перчатки. [c.215]
Указатели напряжения применяют при обслуживании и ремонте электрических устройств для проверки наличия или отсутствия напряжения без определения его величины. [c.216]
В электроустановках напряжением до 10 кВ для быстрого измерения тока в проводнике без его разъединения используют токоизмерительные клещи, включающие трансформатор тока и измерительный прибор. В установках до 500 В применяют указатели, работающие на принципе протекания активного тока (вольтметры), или указатели (индикаторы) с неоновой лампочкой. В установках до 220 В указателем напряжения обычно служит переносная контрольная лампа с контактами, заключенная в изолирующий футляр с прорезью для светового сигнала. [c.216]
Указатели напряжения или приборы для обнаружения тока в цепи применяют при обслуживании и ремонте электрических устройств. [c.220]
Персонал, ведущий работы в электроустановках защиты, должен быть снабжен защитными средствами, обеспечивающими безопасность их обслуживания. Рекомендуется основные защитные средства, применяемые в электроустановках напряжением до 1000 В (диэлектрические перчатки, инструмент с изолированными рукоятками, указатель напряжения и защитные очки) выдавать в индивидуальное пользование. Дополнительные защитные изолирующие средства (диэлектрические галоши и коврики, изолирующие подставки) входят в инвентарное имущество. Распределение и комплектование защитных изолирующих средств должно быть зафиксировано в списках, утвержденных главным инженером предприятия (проектно-изыскательской или пусконаладочной организации). [c.233]
Указатель напряжения Изолирующие клещи Диэлектрические перчатки Диэлектрические галоши Изолирующая подставка или диэлектрический ковер [c.205]
Указатель напряжения до и выше 1000 В [c.206]
Указатель напряжения для фазировки [c.206]
Указатель напряжения выше 1000 В 1 [c.206]
В местах хранения защитных средств должны быть их перечни. Необходимо предусмотреть крючки или кронштейны для штанг, клещей, переносных заземлений, плакатов и знаков безопасности, шкафчики, стеллажи для перчаток, бот, галош, диэлектрических ковров, колпаков, изолирующих накладок и подставок, рукавиц, предохранительных поясов и канатов, защитных очков, противогазов, указателей напряжения и т. д. [c.208]
Указатели напряжения выше 1000 В с газоразрядной лампой [c.211]
При обслуживании и ремонте электрических устройств бывает необходимо обнаружить, имеется ли на них напряжение. Для этой цели применяются указатели напряжения. Для напряжений до 220 В указателем является контрольная лампа, заключенная в изолирующий футляр с проводами, на концах которых имеются изолированные ручки с контактами. Указатель для высоких напряжений представляет собой длинную бакелитовую трубку с неоновой лампой — на конце, зажигающейся в электрическом поле даже без прикосновения к оборудоваию, находящемуся под напряжением. Само собой разумеется, что проверять наличие напряжения прикосновением руки категорически запрещается. [c.228]
Электрик проверяет еще раз отключенность пускателя, отключает рубильник или снимает предохранительные вставки в силовой цепи к цепи управления пускателем, проверяет отсутствие напряжения в цепи указателем напряжения, проверяет исправность блокировки дверцы ограждения. [c.77]
Непосредственно перед прпменепнем указателя напряжения его исправность должна быть проверена путем приближения к токоведущим частям, расположенным вблизи и заведомо находящимся под напряжением. Исправность указателя напряжения может быть проверена также при помощи специального прибора. [c.137]
При отсутствии поблизости токоведущих частей, заведомо находящихся под напряжением, или иной возможности проверить псцравность указателя напряжения на месте работы допускается предварительная его проверка в другой электроустановке. [c.137]
Допускается также проверка указателя напряжения или другого прибора (вольтметра пли контрольной лампы) при помощи специального прибора. Указатель иаиряжения или другой прибор (вольтметр пли контрольная лампа), применяемый для проверки отсутствия напряжения, должен быть рассчитан на номинальное линейное папряжсиие электроустановки. [c.138]
Указатели напряжений или приборы для обнаружения тока А цени применяют при обслуживании и ремонте электрических устройств. Для напряжений до 220 В индикаторами служат обычно койтрольные лампы (с контактами), заключенные в изолирующий футляр. Провода выводимые из футляра, имеют длину не менее 0,5 м и хорошо изолированы на их концах находятся изолирующие ручки с электродами. [c.200]
Для защиты от поражения током персонала, обслуживающегср электрические установки, применяют изолирующие штанги и клещи, инструмент с изолированными рукоятками, диэлектрические-перчатки, боты и галоши, диэлектрические коврики и дорожки,, изолирующие подставки, переносные указатели напряжения и тока, временные заземления, переносные ограждения и предупредительные плакаты и надписи. [c.215]
Основными являются изолирующие защитные средства, способные надежно выдерживать рабочее напряжение электроустановки и допускающие касание токоведущих частей, находящихся под напряжением-. В электроустановка.х напряжением да 1000 В к основным изолирующим защитны.м средствам относятся оперативные штанги и токоизмершельиые клещи, диэ.пект-рические перчатки, инструме1- т с и олирующими ручками и указатели напряжения. [c.262]
В электроустановках напряжением выше 1000 В к основным электрозащитным средствам для работы относятся изрлирую-щие штанги, изолирующие и электроизмерительные клещи, указатели напряжения, указатели напряжения для фазировки, изолирующие устройства и приспособ 1еция для ремонтных работ (изолирующие лестницы, площадкр, тяги, канаты, корзины телескопических выщек и др.). [c.203]
Указатель напряжения до 1000 В Переносные заземления, в том числе штанга с дугогасяшпм устройством для пофазного ремонта В Л и штанга для заземления тросов ВЛ Указатель напряжения для фазировки Диэлектрические перчатки Диэлектрические боты Предохранительные монтерские пояса и страховочные канаты Защитные очки [c.207]
Как использовать тестер напряжения
Тестер напряжения — это простое устройство, которое проверяет электрический ток, проходящий через цепь. Это очень полезно при выполнении любых видов электромонтажных работ, таких как проводка или установка осветительных приборов, или поиск неисправностей бытовых устройств, поскольку он может предупредить вас о небезопасной ситуации, обнаружив, что электричество все еще течет, прежде чем вы узнаете трудный путь. Вы также можете использовать тестер напряжения, чтобы проверить, достаточно ли в проводе напряжения для питания определенных электрических устройств и машин.То, как вы используете это устройство, просто зависит от того, что вы хотите прочитать.
Шаг 1. Выберите тестер напряжения для использования
Проверьте тестеры напряжения на Amazon.
На самом деле существует несколько различных типов тестеров напряжения. Самый простой вид — это неоновый двухпроводной тестер, который может измерять от нуля до 500 вольт. Этот тип также самый дешевый. Однако самым простым в использовании будет цифровой мультиметр. После того, как он подключен к цепи через красный и черный щупы, он может обеспечить мгновенное считывание напряжения, силы тока или сопротивления в зависимости от используемой настройки.
Шаг 2. Убедитесь, что оно надежно
Убедитесь, что устройство, которое вы используете, работает правильно, прежде чем оно понадобится вам для выполнения задачи. Включите тестер. На некоторых моделях при соприкосновении датчиков загорается свет на корпусе, на других цифровых моделях включается экран.
После этого, установив измеритель на нужную шкалу, проверьте его в цепи под напряжением с известным напряжением, чтобы проверить правильность показаний.
Шаг 3 — Установите напряжение переменного или постоянного тока и диапазон напряжения
Установите тестер напряжения на переменный или постоянный ток в зависимости от тока, который вы хотите проверить.Электрические розетки в домах используют переменный ток, но автомобильные стереосистемы используют постоянный ток, поэтому убедитесь, что вы знаете, какой из них вам нужно использовать. Кроме того, установите на глюкометре соответствующий диапазон. Жилые розетки обычно имеют напряжение переменного тока от 120 до 220, в то время как бытовые приборы, такие как автомобильные стереосистемы, имеют диапазон от 12 до 14 вольт постоянного тока.
Шаг 4. Проверка напряжения на электрических розетках
Чтобы проверить электрическую розетку в доме или офисе, вставьте красный и черный провода в каждый из разъемов на розетке. Когда загорается лампочка на корпусе тестера напряжения, это означает, что в розетке есть напряжение.Если вам нужно знать, сколько именно, вам понадобится аналоговый или цифровой мультиметр.
Шаг 5 — Используйте тестер вилки
Вы также можете добавить тестер вилки к измерителю напряжения для проверки розеток. Опять же, когда тестер загорается, в розетке есть напряжение. Вы также можете проверить правильность подключения розетки с помощью этого инструмента, проверив, все ли цепи завершены.
Шаг 6 — Проверка горячих проводов
Простой детектор напряжения в виде ручки можно использовать для проверки любых горячих проводов в вашей электрической сети.Этот вариант тестера не сложен, поэтому его можно использовать только для проверки наличия напряжения на проводах до определенной точки. Однако это все равно подойдет для проверки домашней электропроводки.
Используя эти основные шаги, вы сможете получить практически любую необходимую информацию о ваших электрических и бытовых приборах с помощью вольтметра. Для получения более подробной информации попробуйте обратиться к руководству по эксплуатации вашего устройства.
Когда вы совершаете покупки по ссылкам на нашем сайте, мы можем получать комиссионные бесплатно для вас.
Бесконтактные тестеры напряжения: советы и рекомендации для домашних инспекторов
Тестер напряжения, индикатор клещей, светящийся наконечник, бесконтактный тестер напряжения… что угодно. То же самое. Я называю это анализатором напряжения, но техническое название этого устройства — емкостной датчик напряжения. Кстати, это термин, который я никогда не произносил вслух. Анализаторы напряжения используют черную магию, чтобы определить, находятся ли провода под напряжением, и каждый раз они на 100% надежны.
Хорошо, в конце первоапрельского дурака.А если серьезно, я не буду объяснять, как все это работает, потому что это выше моей зарплаты. Это как-то связано с емкостной связью, которую невероятно хорошие ребята из Fluke любезно объяснили в своем трехстраничном документе под названием «Что такое емкостные датчики напряжения». Если вы хотите узнать, как они работают, ознакомьтесь с этим документом.
Как домашний инспектор, я использую свой анализатор напряжения для нескольких разных целей, и это достаточно важно, чтобы я всегда держал под рукой один или два запасных.Краткое содержание этого сообщения блога в видеоформате смотрите в видео ниже:
Анализаторы напряжения для обнаружения токоведущих проводов
Наиболее очевидное применение анализатора напряжения — это предупредить вас о проводах под напряжением. Я делаю это на чердаках чаще, чем где-либо еще. Я всегда проверяю проводку с ручкой и трубкой, когда нахожу ее на чердаке, потому что первый вопрос, который каждый задает, всегда: «Это было вживую?»
Если у вас есть хорошее, надежное устройство, оно поможет вам узнать, находится ли цепь на 120 или 240 вольт под напряжением.Наверное. Эти устройства не на 100% точны, но они делают довольно хорошую работу. Вы просто держите наконечник рядом с подозреваемой цепью, и он сообщит вам, есть ток или нет. Наверное.
Я говорю «вероятно», потому что эти устройства не на 100% надежны. Когда загорается анализатор напряжения, это действительно означает «возможно». Вы можете протянуть мертвый провод вокруг живого провода, и он вызовет срабатывание анализатора напряжения из-за электрического поля, расположенного на нем. Вы помните, как создавали электромагнит с помощью провода, батареи и гвоздя? Принцип тот же.Видео ниже прекрасно это демонстрирует.
Этот белый провод ни к чему не подключен, но мой анализатор сообщает мне, что он (возможно) под напряжением.
Предупреждения: Так что насчет противоположного? Если анализатор напряжения не загорается и не издает звуковой сигнал, когда вы держите его близко к проводу, означает ли это, что провод не работает? Нет, конечно, нет. Провод может быть просто подсоединен к выключенному выключателю. Мудрый домашний инспектор никогда не сообщит о проводах как о «мертвых» или отсоединенных, если он не сможет полностью отследить провода и убедиться, что они ни к чему не подключены.
Кроме того, производители анализаторов напряжения всегда рекомендуют проводить тестирование с использованием известного источника электричества для проверки правильности работы каждый раз, когда вы используете тестер. Они также рекомендуют держать тестер голой рукой и держать его близко к телу. Могут возникнуть некоторые условия, при которых анализатор напряжения не сможет определить ток, если вы на самом деле не держите устройство, как показано в клипе ниже.
Кроме того, анализаторы напряжения не могут обнаружить провода под напряжением внутри правильно заземленного металлического кабелепровода.
Измеритель напряжения для незаземленных металлических фонарей
Еще одно применение анализатора напряжения — обнаружение незаземленных металлических приспособлений . Мы регулярно используем анализаторы напряжения вокруг металлических фонарей возле раковин на кухне и в ванных комнатах, чтобы проверить, правильно ли заземлены светильники. Если металлический осветительный прибор не заземлен, и горячий провод должен был войти в контакт с осветительным прибором, он бесшумно возбудил бы весь металл, создавая опасность поражения электрическим током. Если поднести датчик напряжения к незаземленному металлическому свету, он загорится.Как только мы касаемся света, мы меняем емкость, и анализатор отключается.
Вероятно, это то, для чего я использую свой сниффер больше всего на свете. Однако не все металлические светильники нужно заземлять. Настольная лампа, изображенная выше, является хорошим примером лампы, которую не нужно заземлять. Если бы он был заземлен, он бы не взорвал мой тестер.
Какой тестер купить
Я использовал много различных анализаторов напряжения на протяжении многих лет, и большинство из них меня разочаровало.Снифферы напряжения обычно измеряют напряжение до 50 вольт, а это означает, что тестер выйдет из строя при большом количестве низковольтного оборудования. Даже мое 5-вольтовое зарядное устройство для мобильного телефона смогло заставить сработать несколько моих тестеров.
Чтобы снизить вероятность ложных срабатываний при низковольтном оборудовании, я рекомендую домашним инспекторам использовать тестер напряжения, который начинается с 90 вольт. Компания Fluke производит несколько таких тестеров, как 1AC-A II, так и 2AC. Я предпочитаю 2AC, потому что там нет переключателя включения / выключения. Он всегда включен, а пары батареек AAA хватит на год или два.Кроме того, тот факт, что он работает от батареек AAA, огромен. Я бы не стал покупать еще один анализатор напряжения, работающий от кнопочных батарей, потому что их труднее найти.
Я пользуюсь Fluke AC2 около трех лет, и это был самый надежный и прочный бесконтактный электрический тестер, который у меня был. Он стоит немного дороже, чем большинство других анализаторов напряжения, но определенно того стоит.
Автор: Рубен Зальцман , Structure Tech Home Inspections
Используйте тестер напряжения для безопасной работы с электричеством
Изображение на обложке Скотта Филлипса
Самостоятельное выполнение электромонтажных работ приносит удовольствие, позволяет выполнять работу в соответствии с вашим графиком и экономит ваши деньги.Тем не менее, работа с бытовым током делает вас доступным для смертельной дозы электричества. Вот почему так важно выполнять электромонтажные работы при выключенном питании. Согласно правительственному отчету, примерно один человек каждую неделю умирает в результате несчастного случая, связанного со строительством. Чтобы убедиться, что питание отключено, используйте тестер напряжения. Здесь показаны несколько разных тестеров.
Для основных испытаний проводки мне нравятся простые и надежные тестеры, такие как Ideal Vol-Con Elite с встряхивателем, показанный выше (104 доллара США).Этот тестер вибрирует при наличии напряжения, что полезно, даже если я не вижу световых индикаторов. Vol-Con Elite также имеет бесконтактный тестер, который определяет провода под напряжением через изоляцию, а также аналогичную функцию, в которой один зонд определяет напряжение в одном проводе. Я часто сталкиваюсь с этим при проводке с ручкой и трубкой. Покупая тестер напряжения, покупайте качественный. Ищите список Underwriters Laboratories (UL) и рейтинг категории III, что означает, что тестер не расплавится в случае неожиданного высокого напряжения.
Проверить ослабленные провода с зажимами и колпачками
Шаг 1: Проверьте корпус, датчики и провода тестера на наличие признаков износа. Включите тестер, скрестите наконечники щупов и встряхните провода. Индикатор непрерывности и зуммер должны оставаться включенными. Наконец, проверьте тестер на известной цепи под напряжением. Если тестер ненадежен, отремонтируйте или замените его. | |
Наденьте проволочную гайку на конец незакрепленных проводов и вставьте щуп в проволочную гайку.Убедитесь, что на проводах нет окислов и грязи, чтобы избежать неправильных показаний. | |
Шаг 3: Используйте зажим типа «крокодил» на нейтрали, если вы проверяете напряжение в нескольких точках, например, несколько горячих проводов к нейтральному проводу. Таким образом, вы можете сосредоточиться на датчике, проверяющем горячие провода. |
Еще два надежных тестера: многофункциональный или простой
Автор фото: Скотт Филлипс
Fluke T5-600 (166 долларов США) — прочный тестер напряжения со всеми функциями мультиметра.Он проверяет целостность цепи и считывает напряжение, силу тока (встроенная вилка считывает ток через изоляцию провода) и сопротивление. Бесконтактный датчик напряжения Greenlee GT-13 (25 долларов США) выполняет быструю проверку напряжения через изоляцию. Я использую его, чтобы дважды проверить результаты вольтметра, прежде чем прикасаться к оголенному проводу.
Несколько простых тестов
Проверить напряжение. В отличие от подключаемых тестеров, тестеры датчиков проверяют напряжение как в гнездах розетки, так и на боковых клеммах.Поместите один датчик сначала в нейтральное (или более высокое) гнездо, а затем в горячее (более короткое) гнездо. Тестер должен показать 120в. Снимите датчики в обратном порядке. Удерживайте датчики за наконечник, чтобы избежать ударов при движении проволоки или соскальзывании руки. | |
Быстрая проверка розеток. Проверьте наличие очевидных проблем в заземляющей розетке (с тремя отверстиями), поместив щуп тестера в два вертикальных паза. Тестер должен показать 120в. Правильно заземленная розетка должна показывать 120 В с одним датчиком в более коротком горячем гнезде и одним датчиком в отверстии заземления, как показано выше.Если эти тесты показывают отсутствие напряжения, либо питание отсутствует, либо нейтральный (или заземляющий) провод оборван или отсутствует. | |
Автор фото: Крис Грин | Полярность важна. Инструменты, приспособления и приспособления сконструированы таким образом, что питание подается на один из двух проводов шнура питания. Изменение полярности на обратное может привести к опасным ударам. Проверьте правильность полярности, поместив один щуп в отверстие для заземления, а другой — в более короткий горячий разъем.Счетчик должен показывать 120 В. Выньте датчик из горячего разъема и поместите его в нейтральный разъем. Измеритель должен показывать 0 В, а также показывать непрерывность. Перевернутые показания означают, что полярность розетки обратная. |
Работа с фантомным напряжением. Вот ситуация: вы думаете, что вы отключили правильный автоматический выключатель, но тест розетки с фазой на нейтраль показывает 50 В. Если цепь обесточена, она должна показывать 0 В. Или, если цепь неправильно маркирована и все еще включена, тестер должен показать 120 В.Вы можете получить ложноположительное показание, известное как фантомное напряжение. Фантомное напряжение возникает из-за того, что кабель под напряжением создает безопасное напряжение на параллельном обесточенном кабеле. Самый простой способ получить точные показания — использовать тестер соленоидного типа, такой как Ideal Vol-Con Elite. |
Фотографии Клиффорда Поупджоя, если не указано иное
От Fine Homebuilding # 172
Примечание. Fine Homebuilding может получать небольшую комиссию с покупок, сделанных через ссылки Amazon в этой статье.
Подпишитесь на участие в голосовании сегодня и получите последние инструкции от Fine Homebuilding, а также специальные предложения.
Индикатор напряженияBargraph — Circuit Classics
Обзор
Эта схема позволяет вам стать ученым и инженером и знаменует собой переход к важному этапу использования инструментов, которые вы создали сами. С помощью собственного вольтметра вы можете измерить батареи или использовать его, чтобы исследовать и понимать другие электронные схемы, которые вы найдете в мире.
В комплекте
Фото | Кол. Акций | Товар | .
---|---|---|
1 | Печатная плата индикатора напряжения барграфа | |
1 | Салфетка для приготовления спирта | |
1 | Зажим аккумулятора | |
1 | LM393N Интегральная схема | |
8 | Резистор 1 кОм | |
1 | Потенциометр 100 кОм | |
4 | Белый светодиод | |
1 | Зажим из кожи аллигатора, черный | |
1 | Зажим Red Alligator | |
1 | Зажим из кожи аллигатора белый | |
4 | Резиновая ножка | |
1 | Деревянная подставка |
Необходимые инструменты
Вам понадобится пара дополнительных инструментов и материалов, чтобы собрать этот комплект: паяльник (например, этот опционально) и припой.Вам могут понравиться «третьи руки» для удержания платы во время работы с ней — или, если хотите, вы можете использовать деревянную подставку для удержания платы во время пайки. Батареи не входят в комплект, и вы можете использовать зажимы из крокодиловой кожи для подключения батареи или источника питания по вашему выбору, или вы можете прикрепить зажим SMT Battery Clip к обратной стороне, и в этом случае вы захотите поставьте либо батарейку типа «таблетка» 3 В 2032, либо две батареи 3 В 2016 (для формирования стека 6 В).
Этапы сборки
Многие производители схем считают полезным собирать компоненты от самых коротких до самых высоких на плате.Сначала вставьте плоские компоненты низкого уровня, такие как резисторы 1 кОм. Вы можете использовать деревянную подставку, чтобы держать плату под удобным углом во время пайки. После полной установки каждого резистора согните выводы так, чтобы они оставались на месте, пока вы переворачиваете плату, чтобы припаять ее. Вставьте микросхему LM339 — будьте осторожны, чтобы совместить выемку в верхней части микросхемы с выемкой на контуре на плате, так как легко припаять микросхему, повернутую на 180 ° — и припаяйте контакты №1 и №8. микросхемы, чтобы убедиться, что она полностью вставлена и удерживается на месте, затем припаяйте каждую из следующих ножек по порядку.После этого вставляем и припаиваем светодиоды, а затем потенциометр. Затем переверните печатную плату и в качестве последнего шага прикрепите, припаяв зажим аккумулятора SMT на место. Если хотите, вы также можете немного почистить припой с помощью спиртовой подушечки, и вы можете собрать прилагаемые резиновые ножки либо на печатной плате (чтобы она немного держалась ровно), либо на нижней части платы. деревянная подставка для длительного экспонирования.
Как красиво паять
Тестирование
Все четыре светодиода должны гореть, когда вы включаете эту схему, если вы построили ее правильно, если вы не используете белый зажим типа «крокодил» на IN + для измерения напряжения.Вы можете протестировать схему, используя ее для измерения самой себя — в одной из золотых контрольных точек на левой стороне платы. Ручка потенциометра регулирует чувствительность схемы (это может быть полезно, например, если вы измеряете напряжение, которое намного ниже, чем напряжение батареи / источника питания, которое вы используете). Помните: всегда измеряйте напряжение, которое меньше того, что есть. питание этой схемы.
Эксперименты
Быстрый, интересный и простой способ использовать индикатор напряжения в виде гистограммы после того, как вы его собрали, — это использовать белый зажим из крокодиловой кожи в качестве испытательного провода для измерения контрольных точек на левой стороне печатной платы.Когда вы измеряете контрольные точки на индикаторе напряжения на гистограмме, вы используете инструмент для проверки его собственных внутренних опорных напряжений — внутренних уровней, с которыми схема сравнивает входное напряжение. Эталонные напряжения создаются с использованием напряжения от любого подключенного к нему аккумулятора или источника питания, которое делится четырьмя резисторами на шаги примерно по 25% каждый от общего напряжения. Прибор работает, сравнивая напряжение на входе с напряжением в этих точках.Поэтому, когда вы измеряете эти точки, вы сравниваете напряжение в этом узле с общим напряжением основного источника. Вот почему каждая точка загорается каждым светодиодом с шагом примерно 25% от общего напряжения!
Вы также можете использовать индикатор напряжения в виде гистограммы для измерения других напряжений, например, таких как батареи, которые вы, возможно, захотите проверить на заряд. Однако будьте осторожны, измеряйте только напряжения ниже напряжения основного источника питания! Например, батарейки AA должно быть около 1.4 вольт и может быть измерен, если ваш индикатор напряжения на гистограмме имеет источник 3, 6 или 9 В. Но если вы хотите измерить что-то с напряжением выше 3 В, вы должны использовать источник питания 6 или 9 В для индикатора напряжения на гистограмме. Кроме того, помните, что для питания индикатора напряжения на гистограмме не следует использовать напряжение выше 9 В.
Наконец, вот интересный способ использования индикатора напряжения на гистограмме для измерения падения напряжения на потенциометре, где вы используете потенциометр в качестве двухрезисторного делителя напряжения и измеряете изменение напряжения при повороте шкалы:
Простое руководство Как использовать измеритель напряжения — Wira Electrical
После изучения того, как использовать ток с амперметром, мы перейдем к руководству о том, как использовать измеритель напряжения.
Это руководство очень просто, как использовать измеритель напряжения или вольтметр для краткости. Из его названия вы знаете, что мы будем использовать инструмент для измерения напряжения в цепи. Сам вольтметр можно разделить на аналоговый и цифровой. Сам по себе цифровой вольтметр встречается довольно редко, часто используется мультиметр, у которого есть возможность измерять напряжение, ток, сопротивление и многое другое.
Вольтметр Применение
Вольтметр — это электрический измерительный инструмент. Этот вольтметр можно разделить на две группы: аналоговый вольтметр и цифровой вольтметр.Аналоговый вольтметр по-прежнему использует указатель и записанный диапазон шкалы. Он также имеет гальванометр и внутреннее сопротивление. Цифровой вольтметр часто поставляется в комплекте с режимом измерения цифрового мультиметра. Он способен измерять напряжение, ток, сопротивление и многое другое.
Просто вы знаете, не все вольтметры являются гальванометрами. Это факт, что аналоговый вольтметр использует ту же концепцию, что и гальванометр, где мы используем якорь с набором постоянных магнитов, подобный тому, который мы читали в амперметре и гальванометре.
В настоящее время цифровой вольтметр упрощает измерения. Цифровой вольтметр по-прежнему использует большое сопротивление внутри, как аналоговый, но преобразует результат с помощью аналого-цифрового преобразователя (АЦП). этот АЦП преобразует любое входное напряжение в цифровой дисплей.
Какой бы вольтметр вы ни использовали, убедитесь, что вы используете его параллельно с тем, что вы измеряете. Если вы измеряете напряжение на резисторе, подключите вольтметр параллельно этому резистору.
Почему? Вы узнаете об этом ниже.
Преобразование гальванометра в аналоговый вольтметрГальванометр можно откалибровать по току или напряжению в цепи. Нам просто нужна другая конфигурация и значение внутреннего сопротивления, чтобы он работал правильно. При использовании в качестве вольтметра гальванометр должен подключаться последовательно с высоким сопротивлением.
Мы будем использовать уравнение ниже:
где:
G = сопротивление гальванометра
I g = максимальный ток отклонения гальванометра
V = максимальное напряжение
R = последовательно подключенный резистор с высоким сопротивлением
Эффективное сопротивление вольтметра может быть выражено как:
, где R v будет очень большим, поэтому вольтметр необходимо разместить параллельно, чтобы он не потреблял весь ток в цепи.Идеальный вольтметр имеет бесконечное сопротивление, поэтому он не снижает ток в цепи. Как мы всегда знаем, в практической сфере не бывает идеальных условий.
А как насчет цифрового вольтметра? Хотя он не использует гальванометр, он по-прежнему использует концепцию параллельного соединения и резистора высокого сопротивления внутри него. Различия заключаются в следующем: цифровой вольтметр использует умножитель сопротивления для диапазона шкалы и АЦП для преобразования входного напряжения в цифровой дисплей.Абсолютно намного лучше аналога. При использовании цифрового вольтметра ничего рассчитывать не нужно.
Как использовать мультиметр для проверки напряжения
Напряжение — это разность потенциалов между двумя точками электрической цепи. Эти две точки могут быть узлами, ветвями или элементами схемы. Следовательно, можно с уверенностью сказать, что вольтметр или измеритель напряжения — это инструмент для измерения разности потенциалов двух точек электрической цепи. Это может дать вам несколько трудных идей, но поверьте мне, это так просто после того, как вы прочитаете объяснение до конца.
Шаг 1:
Отключите питание цепиВ целях безопасности мы должны соблюдать осторожность при работе с электропроводкой и схемой. Одна простая ошибка может взорвать цепь, сломать компоненты, а самое худшее — повредить ваше тело, и даже смерть неизбежна. Для нас разумно сначала отключить питание схемы или отключить ее от источника питания. Мы не знаем, касаются ли наши датчики неправильных точек.
Шаг 2:
Вставьте щупы в разъемыВы уже знаете, что вольтметр имеет два щупа красного и черного цвета.Нам не нужно объяснять цвет, поскольку красный считается «горячим», а черный — «нейтральным» или «земным». Просто поместите красный в напряжение (+) постоянного или переменного тока, а черный на землю (-). У датчиков есть металлическое гнездо, покрытое пластиком, чтобы вы могли безопасно их захватывать.
Шаг 3:
Включите счетчикЭто можно сделать с помощью цифрового счетчика. Если вы используете аналоговый, у вас нет кнопки для его включения. Мы предполагаем, что здесь мы используем цифровой.
Шаг 4:
Установите шкалу для выбора типа (переменного или постоянного тока)Предположим, мы используем здесь цифровой вольтметр или мультиметр.Мультиметр имеет широкий диапазон циферблата. Циферблат используется так же, как и поворотный переключатель. Режим вольтметра имеет два режима: постоянный и переменный. Напряжение постоянного тока представлено как V-, а напряжение переменного тока представлено как V ~. Но некоторые мультиметры объединяют эти два в один узел.
Используйте поворотный переключатель, чтобы выбрать тип (AC или DC) и диапазон шкалы. Поворотный переключатель в центре можно использовать для переключения режима мультиметра. Там будут напряжение, ток и сопротивление с различными диапазонами шкалы.Поскольку вы хотите знать, как пользоваться вольтметром, поверните поворотный переключатель в режим измерения напряжения.
Если вы используете мультиметр, который использует диапазон ручной шкалы, вам необходимо знать, как выбрать правильный диапазон. Вы можете использовать от 2 до 2000 В постоянного тока и от 200 до 750 В переменного тока. Если вы не знаете, просто выберите самый высокий и уменьшайте его один за другим, если числовой дисплей слишком мал. Вы можете увидеть это ниже:
Шаг 5:
Выберите диапазон шкалыДля простого мультиметра или вольтметра будет от милливольт до тысячи вольт постоянного тока и до 750 В переменного тока.Если вы не уверены в масштабе, просто выберите самый высокий масштаб. Если результат слишком мал, вы можете уменьшать масштаб по одному.
Если вы не видите диапазона шкалы, используйте мультиметр с автоматическим переключением диапазона. Вам не нужно выбирать шкалу диапазона, мультиметр автоматически сделает эту работу за вас. Вы можете увидеть это ниже:
Шаг 6:
Подключите щупы к клемме элемента схемыМы знаем, что напряжение — это разность потенциалов между двумя точками.Подключите красный и черный щупы к клемме цепи или ответвлению.
Шаг 7:
Считывание результатаСчитывание результата на экране дисплея или аналоговом указателе.
Как измерить милливольты
Шаги о том, как измерить милливольты и как измерить вольт, не сильно отличаются. Единственное отличие состоит в том, что если мы не использовали правильный диапазон шкалы, результат будет отображаться как 0 вольт. Но не волнуйтесь! В настоящее время вольтметр имеет 1 диапазон шкалы, который может измерять до нескольких сотен милливольт.Этого должно хватить.
Шаги будут такими же, как и раньше, но нам нужно использовать только шкалу милливольт, как показано ниже:
Как использовать мультиметр для проверки батареи
Измерить батарею очень просто, если вы прочитали руководство выше. В основном нужно подготовить батарейку и мультиметр или вольтметр. Если вы используете мультиметр, вам необходимо понять приведенное выше руководство. Если вы используете вольтметр, вам просто нужно знать, как читать шкалу и указатель.Двигаясь дальше,
Шаг 1: Подготовьте батареюПодготовьте батарею для измерения. Небольшая батарея на 1,5 В. сделает эту работу.
Шаг 2: Подготовьте вольтметрИ вольтметр, и мультиметр отлично справляются со своей задачей. Между ними нет большой разницы.
Шаг 3: Подключите щупы к батарееПоскольку мы измеряем только напряжение в батарее, нет цепи, которую можно было бы отключить. Просто подключите красный щуп к плюсу (+) этой батареи, а черный щуп к минусу (-).
Шаг 4: Считайте результат
Теперь мы получили, какое напряжение в батарее. Поскольку это батарея небольшого напряжения, нам не нужно ничего бояться. В противном случае вам нужно быть осторожным при работе с большой батареей, например, с генератором.
Как использовать мультиметр для проверки розетки
Когда мы хотим измерить напряжение в розетке, мы должны быть уверены в максимальной безопасности при этом. Не только розетка, но и измерение высокого напряжения также находится на другом уровне от схемы измерительной электроники.Измерения напряжения питания, источника и генератора сильно различаются по уровню напряжения.
Необходимо помнить о приведенных ниже шагах, чтобы избежать серьезных неисправностей и травм.
Шаг 1: Выключите выключательЛучше всего, если вы сможете отключить электричество от розетки. Если нет, будьте осторожны и переходите к следующему шагу.
Шаг 2. Убедитесь, что щупы в хорошем состоянии.Перед началом работы вам необходимо проверить щупы мультиметра.Убедитесь, что датчики не сломаны, не погнуты или что-то еще. Кроме того, проверьте их датчик считывания, используя режим «омметра», и соедините эти два датчика вместе. Убедитесь, что на дисплее отображается очень маленькое число.
Шаг 3. Убедитесь, что датчики подключены к правильным разъемам.Убедитесь, что датчики правильно подключены к разъемам. Красный зонд подключается к V ~, чтобы иметь возможность измерять напряжение переменного тока в электрической розетке.
Шаг 4: Установите правую шкалу шкалы диапазонаЕсли ваш мультиметр имеет автоматический выбор диапазона, вы можете пропустить этот шаг.В противном случае разумно выбрать самый высокий диапазон шкалы и уменьшить его, если десятичная дробь в отображении результатов слишком велика.
Шаг 5: Подключите щупы к розеткеПоскольку электрическая розетка не имеет переключателя, здесь нужно быть осторожным. Сначала подключите черный зонд в качестве нейтрального соединения. Затем подключите красный зонд к «горячей» линии. Таким образом можно предотвратить травмы, если вы сначала подключите красный зонд, но ваш глюкометр неисправен. Зажимы типа «крокодил» намного лучше, чем щупы для домкратов, они безопаснее, и вам не нужно хвататься за них при измерении.
Шаг 6: Включите выключатель электричестваЕсли вы пропустите Шаг 1 , то вы также можете пропустить этот шаг. В противном случае пора включать электричество в розетку.
Шаг 7: Считайте результат измеренияБольше нечего сказать, вы, наконец, можете прочитать результат измерения на дисплее.
Как использовать измеритель напряжения
Как упоминалось выше, измеритель напряжения или вольтметр необходимо подключить параллельно цепи.
Почему?
Потому что
Вольтметр имеет очень большое сопротивление.
Это хорошо объясняет, почему нам нужно использовать его параллельно. Очень большое последовательное сопротивление значительно снизит ток в цепи. Поскольку в идеальном вольтметре сопротивление будет бесконечным, то ток будет почти нулевым. Когда он подключен параллельно, он будет потреблять очень небольшой ток. Не так уж и важно. Вы можете увидеть изображение ниже:
Что означает 200 м на мультиметре?
200 означает 200 милли, которые мы можем использовать при 200 мВ или 200 мА.
Чего нельзя делать при использовании мультиметра?
1. Использование сломанных щупов
2. Ток, протекающий из одной руки в другую, очень опасен для нашего тела и электрического оборудования
3. Подключите мультиметр параллельно для измерения тока
4. Подключите мультиметр последовательно для измерения напряжения
Что произойдет, если вольтметр подключен последовательно?
В идеальном состоянии вольтметр имеет бесконечное сопротивление, поэтому при последовательном подключении ток в цепи упадет до нуля.
Ограничения для бесконтактных детекторов напряжения — Центр обучения электрооборудованию NECA-IBEW
Бесконтактные детекторы напряжения, возможно, более известные как «тиковые индикаторы» или «датчики приближения», стали популярным инструментом, используемым для определения наличия переменного напряжения на токоведущие проводники и детали схем. Эти недорогие устройства просты в использовании и могут предоставить квалифицированным электрикам информацию, необходимую для оценки состояния цепи только для основного состояния включения / выключения. Они НЕ должны быть единственным инструментом, используемым для определения того, можно ли прикоснуться к цепи во время процедуры LOTO.
Например, недавно у нас произошел инцидент, связанный с существующим кабелем MC, который был слишком длинным, и его нужно было отрезать на несколько футов для установки в соединительную коробку освещения 277 В. Проводники были видны на тупо обрезанном конце кабеля, и когда сотрудник поместил свой прибор для отслеживания клещей на конце, чтобы проверить, безопасно ли разрезать, прибор не загорелся и не издал звуковых сигналов. Предположив, что MC был обесточен, они начали отрезать лишний кабель и теперь владеют плоскогубцами с большим отверстием в режущих губках.К счастью, CB отключился, и никто не пострадал.
Почему это произошло? Ответ находится прямо в инструкциях (которые все правильно читают?), Которые поставляются с бесконтактными датчиками напряжения.
Недавно я просмотрел инструкции по эксплуатации от 5 ведущих производителей этих устройств. Очень четко они сообщили пользователю, что:
- Тестер НЕ обнаружит напряжение, если провод экранирован, оператор не заземлен или иным образом изолирован от эффективного заземления, если экранированный кабель NM насыщен или напряжение составляет постоянный ток.
- Тестер НЕ МОЖЕТ обнаруживать напряжение, если пользователь не держит тестер, пользователь изолирован перчаткой или другим материалом, провод частично закопан или находится в заземленном металлическом кабелепроводе, тестер находится на расстоянии от источника напряжения. источник, или если поле, создаваемое источником напряжения, блокируется или мешает.
Самая интересная информация, найденная в инструкциях, заключалась в том, чтобы никогда не предполагать, что индикация отсутствия напряжения означает, что цепь обесточена.
Удобство использования этих детекторов также заставляет электриков иногда проявлять самоуспокоенность по поводу последствий ложноотрицательного теста напряжения. Я слышал, что некоторые электрики также называют эти устройства производителями вдов.
Я рекомендую вам поделиться этой информацией со своими бригадами и напомнить им, что все счетчики имеют уникальные рабочие характеристики. Они должны быть проверены перед использованием и всегда следовать процедурам тестирования под напряжением, а также эффективным мерам LOTO, прежде чем вступать в прямой контакт с электрическим оборудованием.
Бесконтактные тестеры напряжения: советы и рекомендации
Тестер напряжения, индикатор клещей, светящийся наконечник, бесконтактный тестер напряжения … что угодно. То же самое. Я называю это анализатором напряжения, но техническое название этого устройства — емкостной датчик напряжения. Кстати, это термин, который я никогда не произносил вслух. Снифферы напряжения используют черную магию, чтобы определить, находятся ли провода под напряжением, и каждый раз они на 100% надежны.
Хорошо, в конце первоапрельского дурака.А если серьезно, я не буду объяснять, как это работает, потому что это выше моей зарплаты. Это как-то связано с емкостной связью, которую невероятно хорошие ребята из Fluke любезно объяснили в своем трехстраничном документе под названием «Что такое емкостные датчики напряжения». Если вы хотите узнать, как они работают, ознакомьтесь с этим документом.
Как домашний инспектор, я использую свой анализатор напряжения для нескольких разных целей, и это достаточно важно, чтобы я всегда держал под рукой один или два запасных.Краткое содержание этого сообщения блога в видеоформате смотрите в видео ниже:
Анализаторы напряжения для поиска проводов под напряжением
Наиболее очевидное применение анализатора напряжения — это предупредить вас о проводах под напряжением. Я делаю это на чердаках чаще, чем где-либо еще. Я всегда проверяю проводку с ручкой и трубкой, когда нахожу ее на чердаке, потому что первый вопрос, который каждый задает, всегда: «Это было вживую?»
Если у вас есть хорошее, заслуживающее доверия устройство, оно поможет вам узнать, находится ли цепь на 120 или 240 вольт под напряжением.Наверное. Эти устройства не на 100% точны, но они делают довольно хорошую работу. Вы просто держите наконечник рядом с подозреваемой цепью, и он сообщит вам, есть ток или нет. Наверное.
Я говорю «вероятно», потому что эти устройства не на 100% надежны. Когда загорается анализатор напряжения, это действительно означает «возможно». Вы можете пропустить мертвый провод вокруг живого провода, и мертвый провод вызовет срабатывание анализатора напряжения из-за электрического поля, которое на него наложено. Вы помните, как создавали электромагнит с помощью провода, батареи и гвоздя? Принцип тот же.Видео ниже прекрасно это демонстрирует.
Этот белый провод ни к чему не подключен, но мой анализатор сообщает мне, что он (возможно) находится под напряжением.
Предупреждения: Так что насчет противоположного? Если анализатор напряжения не загорается или не издает звуковой сигнал, когда вы держите его близко к проводу, означает ли это, что провод мертв? Нет, конечно, нет. Провод может быть просто подключен к выключенному выключателю.Мудрый домашний инспектор никогда не сообщит о проводах как о «мертвых» или отключенных, если он не сможет полностью отследить провода и убедиться, что провода ни к чему не подключены.
Кроме того, производители анализаторов напряжения всегда рекомендуют проводить тестирование с использованием известного источника электричества для проверки правильности работы каждый раз, когда вы используете тестер. Они также рекомендуют держать тестер голой рукой и держать его близко к телу. Могут возникнуть некоторые условия, при которых анализатор напряжения не сможет определить ток, если вы на самом деле не держите устройство, как показано в клипе ниже.
Кроме того, анализаторы напряжения не могут обнаружить провода под напряжением внутри правильно заземленного металлического кабелепровода.
Измеритель напряжения для незаземленных металлических светильниковИзмеритель напряжения можно также использовать для обнаружения незаземленных металлических светильников . Мы регулярно используем анализаторы напряжения вокруг металлических фонарей возле раковин на кухне и в ванных комнатах, чтобы проверить, правильно ли заземлены светильники. Если металлический светильник не заземлен, и горячий провод должен был войти в контакт с приспособлением, он бесшумно возбудил бы весь металл, создавая опасность поражения электрическим током.Если поднести датчик напряжения к незаземленному металлическому свету, он загорится. Как только мы касаемся света, мы меняем емкость, и анализатор отключается.
Вероятно, это то, для чего я использую свой сниффер больше всего на свете. Однако не все металлические светильники нужно заземлять. Настольная лампа, изображенная выше, является хорошим примером лампы, которую не нужно заземлять. Если бы он был заземлен, он бы не взорвал мой тестер.
Какой тестер купитьЯ использовал много различных анализаторов напряжения за эти годы, и большинство из них меня разочаровало.Снифферы напряжения обычно измеряют напряжение до 50 вольт, а это означает, что тестер выйдет из строя при большом количестве низковольтного оборудования. Даже мое 5-вольтовое зарядное устройство для мобильного телефона смогло заставить сработать несколько моих тестеров.
Чтобы снизить вероятность ложных срабатываний при низковольтном оборудовании, я рекомендую домашним инспекторам использовать тестер напряжения, который начинается с 90 вольт. Компания Fluke производит несколько таких тестеров, как 1AC-A II, так и 2AC. Я предпочитаю 2AC, потому что там нет переключателя включения / выключения. Он всегда включен, и пары батареек AAA хватит на год или два.Кроме того, тот факт, что он работает от батареек AAA, огромен. Я бы не стал покупать еще один анализатор напряжения, работающий от кнопочных батарей, потому что их труднее найти.
Fluke AC2 у меня уже около трех лет, и это самый надежный и прочный бесконтактный электрический тестер, который у меня есть. Он стоит немного дороже, чем большинство других анализаторов напряжения, но определенно того стоит.
Автор: Рубен Зальцман , Structure Tech Home Inspections