Co zrobić ze starą sofą. Renowacja starych mebli w domu (63 zdjęcia): opcje przywracania do życia drewna i miękkich powłok. Renowacja starych mebli: nadanie drewnu nowego życia

Bardzo często nawet sami elektrycy mylą dwa takie pojęcia, jak uziemienie i uziemienie. Jak je odróżnić przeciętnego konsumenta?
Z definicji uziemienie to wymuszone połączenie metalowych części sprzętu z ziemią. Jego głównym celem jest ograniczenie do minimum napięcia, które może wystąpić na korpusie aparatu w przypadku przebicia izolacji.

Zerowanie to połączenie metalowych części sprzętu elektrycznego przewodem neutralnym. Jeśli nastąpi awaria izolacji i faza uderzy w zerowaną obudowę, nastąpi jednofazowe zwarcie. Spowoduje to wyłączenie napięcia przez wyłącznik automatyczny.
Zerowanie i uziemianie zasadniczo wykonują to samo zadanie, ale w nieco inny sposób.

Jak w praktyce odróżnić przewód uziemiający od przewodu neutralnego?
Załóżmy, że naprawa nie została dokończona do końca i z gniazdka wystaje kabel z trzema żyłami. Określenie, który z nich jest fazowy, nie jest takie trudne. Aby to zrobić, użyj śrubokręta wskaźnikowego lub testera.

Tylko po zrozumieniu, który z przewodników jest fazowy, możesz przystąpić do metod znajdowania masy i zera.

Pierwszy sposób na odróżnienie uziemienia od zerowania

Aby dowiedzieć się, gdzie jest uziemienie i zerowanie, należy najpierw zwrócić uwagę na kodowanie kolorami. Jeśli okablowanie zostało wykonane przez kompetentnego elektryka, wówczas z reguły ma zerowy przewód roboczy Kolor niebieski oraz uziemienie ochronne żółto-zielone.

Ale nie polegaj na tym w 100% i zawsze sprawdź ponownie w inny sposób:

Drugi sposób


Trzeci sposób odróżnienia przewodu uziemiającego od zera

Metodę tę stosuje się, gdy na wejściu zainstalowana jest maszyna dwubiegunowa (to znaczy maszyna jednocześnie odłącza przewody fazowy i neutralny):


Czwarty sposób określenia uziemienia i uziemienia


Ta metoda jest najmniej preferowana i niesie ze sobą duże ryzyko dla niedoświadczonego użytkownika energii elektrycznej. Dlatego używaj go na końcu, jeśli masz niezbędne umiejętności i wiedzę.

Wiadomo, że energia elektryczna jest wytwarzana w elektrowniach za pomocą generatorów prądu przemiennego. Następnie liniami energetycznymi z podstacji transformatorowych dostarczana jest energia elektryczna do odbiorców. Przyjrzyjmy się bardziej szczegółowo, w jaki sposób energia jest dostarczana do wejść do budynków wielopiętrowych i domów prywatnych. Dzięki temu nawet manekinom w elektrykach będzie jasne, jaka jest faza, zero i masa i dlaczego są potrzebne.

Proste wyjaśnienie

Więc na początek w prostych słowach powiemy Ci, jakie są przewody fazowe i neutralne, a także uziemienie. Faza jest przewodnikiem, przez który prąd dociera do konsumenta. Odpowiednio zero służy do zapewnienia przepływu prądu elektrycznego w kierunku przeciwnym do obwodu zerowego. Ponadto celem zera w okablowaniu jest wyrównanie napięcia fazowego. Przewód uziemiający, zwany także uziemieniem, nie jest pod napięciem i ma na celu ochronę człowieka przed uszkodzeniem. wstrząs elektryczny. Możesz dowiedzieć się więcej na ten temat w odpowiedniej sekcji witryny.

Mamy nadzieję, że nasze proste wyjaśnienie pomogło zrozumieć, czym jest zero, faza i ziemia u elektryka. Zalecamy również przestudiowanie, aby zrozumieć, jaki kolor mają przewody fazowe, neutralne i uziemiające!

Zagłębiając się w temat

Odbiorcy zasilani są z uzwojeń niskiego napięcia transformatora obniżającego napięcie, który jest najważniejszym elementem działania podstacji transformatorowej. Połączenie podstacji i abonentów jest następujące: do odbiorców doprowadzany jest wspólny przewód, rozciągający się od miejsca połączenia uzwojeń transformatora, zwany przewodem neutralnym, wraz z trzema przewodami, które stanowią wnioski z pozostałych końców uzwojeń . Krótko mówiąc, każdy z tych trzech przewodników jest fazą, a wspólny wynosi zero.

Pomiędzy fazami trójfazowego systemu energetycznego występuje napięcie zwane liniowym. Jego wartość nominalna wynosi 380 V. Zdefiniujmy napięcie fazowe - jest to napięcie między zerem a jedną z faz. Wartość nominalna napięcia fazowego wynosi 220 V.

System elektroenergetyczny, w którym zero jest podłączone do masy, nazywany jest „układem neutralnym z twardym uziemieniem”. Żeby było to bardzo jasne nawet dla początkującego elektrotechnika: „uziemienie” w elektroenergetyce oznacza uziemienie.

Fizyczne znaczenie solidnie uziemionego przewodu neutralnego jest następujące: uzwojenia transformatora są połączone w „gwiazdę”, podczas gdy przewód neutralny jest uziemiony. Zero działa jak połączony przewód neutralny (PEN). Ten rodzaj połączenia z gruntem jest typowy dla budynków mieszkalnych należących do budownictwa radzieckiego. Tutaj, przy wejściach, panel elektryczny na każdym piętrze jest po prostu uziemiony i nie zapewniono osobnego połączenia z ziemią. Należy wiedzieć, że jednoczesne podłączenie przewodu ochronnego i neutralnego do korpusu ekranu jest bardzo niebezpieczne, ponieważ istnieje ryzyko, że prąd roboczy przejdzie przez zero, a jego potencjał odbiega od zera, co oznacza, że możliwość porażenia prądem.

Te same trzy fazy oraz oddzielone przewody neutralny i ochronny doprowadzono z podstacji transformatorowej do domów należących do późniejszej konstrukcji. Prąd elektryczny przepływa przez przewód roboczy, a zadaniem przewodu ochronnego jest połączenie części przewodzących z pętlą uziemiającą dostępną w podstacji. W tym przypadku w panelach elektrycznych na każdym piętrze znajduje się osobna szyna do oddzielnego podłączenia fazy, zera i masy. Szyna uziemiająca posiada metalowe połączenie z korpusem ekranu.

Wiadomo, że obciążenie abonentów powinno być rozłożone równomiernie na wszystkich fazach. Nie da się jednak z góry przewidzieć, jaką moc będzie pobierał konkretny abonent. Ze względu na to, że prąd obciążenia jest inny w każdej fazie, pojawia się przesunięcie punktu neutralnego. W rezultacie istnieje różnica potencjałów między zerem a masą. W przypadku, gdy przekrój przewodu neutralnego jest niewystarczający, różnica potencjałów staje się jeszcze większa. Jeśli połączenie z przewodem neutralnym zostanie całkowicie utracone, istnieje duże prawdopodobieństwo wystąpienia sytuacje awaryjne, przy którym w fazach obciążonych do granic możliwości napięcie zbliża się do zera, a w fazach nieobciążonych wręcz przeciwnie, dąży do wartości 380 V. Ta okoliczność prowadzi do całkowitego uszkodzenia sprzętu elektrycznego. Jednocześnie korpus sprzętu elektrycznego znajduje się pod napięciem, co jest niebezpieczne dla zdrowia i życia ludzkiego. Zastosowanie w tym przypadku oddzielnych przewodów neutralnych i ochronnych pomoże uniknąć takich wypadków i zapewni wymagany poziom bezpieczeństwa i niezawodności.

Energia elektryczna, którą wykorzystujemy, wytwarzana jest przez alternatory w elektrowniach. Obracają się one pod wpływem energii spalonego paliwa (węgla, gazu) w elektrowniach cieplnych, opadającej wody w elektrowniach wodnych lub rozpadu jądrowego w elektrowniach jądrowych. Energia elektryczna dociera do nas setkami kilometrów linii energetycznych, przechodząc po drodze przemiany z jednej wartości napięcia na drugą. Z podstacji transformatorowej dochodzi do rozdzielnice wejścia i dalej - do mieszkania. Lub rozprowadzane wzdłuż linii pomiędzy prywatnymi domami miasta lub wsi.

Zastanówmy się, skąd pochodzą pojęcia „faza”, „zero” i „ziemia”. Element wyjściowy podstacji — transformator obniżający napięcie, z uzwojeń niskiego napięcia energia jest dostarczana do konsumenta. Uzwojenia są połączone w gwiazdę wewnątrz transformatora, którego wspólny punkt ( neutralny) jest uziemiony w podstacji transformatorowej. Do konsumenta trafia osobnym przewodnikiem. Idą do niego również przewodniki trzech przewodów pozostałych końców uzwojeń. Te trzy przewodniki nazywane są „ fazy» (L1, L2, L3), a wspólny przewodnik to zero(DŁUGOPIS).

Ponieważ przewód neutralny jest uziemiony, taki system nazywa się „ uziemiony układ neutralny„. Nazywa się przewodnik PEN połączony przewód neutralny. Przed publikacją 7. wydania PUE zero w tej formie docierało do konsumenta, co powodowało niedogodności podczas uziemiania obudów sprzętu elektrycznego. Aby to zrobić, połączono je z zerem i nazwano to zerowanie. Ale prąd roboczy również przeszedł przez zero, a jego potencjał nie zawsze był równy zeru, co stwarzało ryzyko porażenia prądem.

Obecnie z nowo oddanych do użytku podstacji transformatorowych wychodzą dwa przewody neutralne: pracownik zerowy(N) i zerowa ochrona(ODNOŚNIE). Ich funkcje są rozdzielone: ​​prąd obciążenia przepływa przez prąd roboczy, a ochronny łączy części przewodzące, które mają być uziemione, z pętlą uziemienia podstacji. Na wychodzących z niego liniach elektroenergetycznych neutralny przewód ochronny podłącza się dodatkowo do obwodu uziemiającego wsporników zawierających elementy ochrony przeciwprzepięciowej. Wchodząc do domu, jest on podłączony do pętli masy.

Obciążaj napięcia i prądy w systemie z solidnie uziemionym punktem neutralnym

Nazywa się napięcie między fazami układu trójfazowego liniowy oraz pomiędzy fazą i zerem roboczym - faza. Znamionowe napięcia fazowe wynoszą 220 V, a napięcia liniowe 380 V. Przez osłony podłogowe przechodzą przewody lub kable zawierające wszystkie trzy fazy, zero robocze i ochronne apartamentowiec. Na obszarach wiejskich rozchodzą się one po całej wiosce za pomocą samonośnego izolowanego drutu (SIP). Jeżeli linia zawiera cztery przewody aluminiowe na izolatorach, stosuje się trzy fazy i PEN. Podział na N i PE w tym przypadku przeprowadza się dla każdego domu indywidualnie w panelu wprowadzającym.


Jedna faza, zero robocze i ochronne, dociera do każdego konsumenta w mieszkaniu. Odbiorcy w domu są równomiernie rozłożeni na fazy, dzięki czemu obciążenie jest takie samo. Ale w praktyce to nie działa: nie można przewidzieć, ile energii zużyje każdy abonent. Ponieważ prądy obciążenia w różnych fazach transformatora nie są takie same, występuje zjawisko zwane „ neutralne przemieszczenie„. Pomiędzy „uziemieniem” a przewodem neutralnym konsument ma różnicę potencjałów. Zwiększa się, jeśli przekrój przewodu jest niewystarczający lub pogarsza się jego kontakt z zaciskiem neutralnym transformatora. Kiedy komunikacja z przewodem neutralnym zostaje przerwana, dochodzi do wypadku: w najbardziej obciążonych fazach napięcie dąży do zera. W nieobciążonych fazach napięcie zbliża się do 380 V i cały sprzęt ulega awarii.

W przypadku zaistnienia takiej sytuacji dyrygent PEN, wszystkie zerowane obudowy osłon i urządzeń elektrycznych są pod napięciem. Dotykanie ich zagraża życiu. Oddzielenie funkcji przewodu ochronnego i roboczego pozwala uniknąć w takiej sytuacji porażenia prądem.

Jak rozpoznać przewody fazowe i ochronne

Przewodniki fazowe mają potencjał względem ziemi równy 220 V (napięcie fazowe). Dotykanie ich zagraża życiu. Ale to jest podstawa ich uznania. W tym celu urządzenie o nazwie jednobiegunowy wskaźnik napięcia Lub wskaźnik. Wewnątrz znajduje się żarówka i rezystor połączone szeregowo. Gdy dotkniesz wskaźnikiem „fazy”, prąd przepływa przez nią i ciało ludzkie do ziemi. Żarówka świeci. Rezystancję rezystora i próg zapłonu żarówki dobiera się tak, aby prąd przekraczał wrażliwość ludzkiego ciała i nie był przez niego odczuwalny.


Przewodniki fazowe można rozpoznać po ich kolorach, stosuje się do nich kolor czarny, szary, brązowy, biały lub czerwony. Najtrudniej jest w przypadku starych paneli elektrycznych: mają przewodniki tego samego koloru. Ale „fazę” za pomocą wskaźnika zawsze można określić bez błędów.

W górę