Как проверить наличие заземления в розетке


Как проверить заземление? 5 лучших способов

Если внимательно рассмотреть современную розетку или вилку для подключения бытовых электроприборов, можно увидеть на ней отдельный контакт-лепесток для заземляющего провода. Он должен обязательно присутствовать в домашней разводке и быть соединенным с системой отвода опасного потенциала, в противном случае пользование обычной бытовой техникой, розетками станет небезопасным. Например, при нарушении изоляции устройства, подключенного к сети 220 В, напряжение может попасть на его электрические части, и, если человек их коснется, поражение током не избежать.

Чтобы этого не случилось, применяется система заземления, которая перераспределяет ток между пользователем техники и заземляющим контуром. Как известно, ток идет по пути наименьшего сопротивления. При наличии заземления он устремляется по третьему лепестку в розетке в землю, т. к. сопротивление человека по сравнению с элементами защиты от поражения током, чрезвычайно велико. В итоге на тело «приходится» не более 10 мА: это значение безопасно для здоровья. Все «остальное» моментально уходит в грунт. Однако есть оговорка: развитие положительного сценария возможно только при исправном заземлении. А как его проверить? Для этого нужно понимание работы всей системы и ее отдельных элементов.


Из чего состоит и как действует заземление

Условно можно выделить пару основных частей. Одна из них – заземлитель, могущий быть естественным или искусственным. В первом случае это, например, арматура ж/б фундамента, имеющая общий вывод в виде отдельной проволоки. Во втором – сварная конструкция, состоящая из нескольких соединенных между собой металлических стержней, погруженных в грунт на глубину 1,5-2,5 м. Второй элемент системы – проводник, соединяющий заземлитель с розетками, т. е. бытовой техникой. По общепринятым нормам, чаще всего провод, играющий эту роль, помещается в изоляцию желтого цвета с зеленой полосой.

Зачем нужно проверять заземление и как

Даже если монтаж электросети в доме осуществлялся профессиональными электриками, регулярные проверки необходимы. Причин несколько:

  • существующие болтовые соединения с течением времени могут ослабевать: например, в розетках при чрезмерно частом включении/выключении вилок;
  • подверженность коррозии элементов заземлителя под слоем грунта: стержней, соединительной полосы, отходящего провода.

Если вы, например, только въехали в квартиру и вас убеждают, что заземление есть и оно работает, неплохо для начала проверить его наличие в принципе. Наличие желтого проводка с зеленой линией, подсоединенного к соответствующему лепестку в розетке – еще не повод говорить, что заземление в доме есть и оно работает. Проверить это несложно, процедура осуществляется несколькими способами.

С помощью тестера

Сначала желательно выяснить, где фазовый контакт с помощью индикатора в виде отвертки с прозрачной ручкой: при касании нужной клеммы щуп засветиться (пометьте или запомните контакт). далее понадобится обычный, можно из разряда недорогих, вольтметр. Поставьте предел измерений в секторе АС (переменный ток) на любое максимальное значение, близкое к 220 вольт, но превышающее его: например, 250 или 500. Один щуп вставьте в фазу розетки, другой в ноль. При исправной сети прибор покажет значение, примерно равное 220. Теперь одним щупом прикоснитесь к лепестку заземления, вторым к фазе. Если тестер покажет 220 или немного меньше, система заземления работает. Если реакция вольтметра отсутствует, значит, нет.


Посредством лампочки

Потребуется патрон с ввернутым и заведомо исправным источником света, изолированный двухжильный провод. Зачистите оба конца от изоляции. Алгоритм действий такой же, что и при проверке тестером. Если при касании заземляющего лепестка и фазы свет горит (свечение может быть немного тусклее), заземление функционирует. Если свет от лампочки становится чрезмерно тусклым, придется проверять все элементы системы заземления. Если лампочка не горит - его нет вообще или на линии обрыв. Бывает и так, что заземлитель свое отслужил – коррозия «съела» стержни в земле или отгнил соединяющий провод, не контачит болтовое соединение. Но если все работает? Проверить все равно надо: на этот раз не напряжение, а сопротивление.


Приборы для тестирования работоспособности заземления

Сегодня рынок представляет достаточное количество моделей, предназначенных для работы в определенных условиях или универсальных. Условно стоит выделить несколько больших групп изделий, используемых наиболее часто:

  1. Стрелочные омметры, используемые совместно с ручными генераторами. Чтобы получить измерения, их нужно крутить вручную: зато никакие химические источники питания не требуются.
  2. Тоже стрелочные приборы, получающие энергию от обычных гальванических батареек.
  3. Цифровые омметры. Результаты измерений выводятся на дисплей, в комплекте имеются бесконтактные клещи. Питание – от обычных низковольтных элементов.

Несмотря на развитие технологий в сфере измерительных приборов, наиболее простые из них, благодаря своей надежности, до сих пор пользуются популярностью. Поэтому работу с омметром стоит рассмотреть на примере оного из таких изделий – М416, хорошо известным профессионалам со стажем. В основе конструкции – стрелочный индикатор с несколькими пределами измерений, для питания используются три элемента напряжением по 1,5 вольта.

Проверка заземления прибором М416

Омметр установите на строго горизонтальную поверхность, при необходимости поменяйте батарейки. Прибор нужно располагать максимально близко к измеряемым точкам, чтобы длина щупов как можно меньше влияла на результаты исследований. Дальнейшие действия:

  • Калибровка. Переключатель диапазонов измерений установите в положение «Контроль 5 Ом». Нажмите красную кнопку и, вращая реохорд, поставьте стрелку как можно точнее в положение «0». Отпустите кнопку: шкала будет показывать 5 Ом, что означает готовность прибора к работе.
  • Замеры производятся в соответствии со схемами, нанесенными на внутреннюю часть крышки омметра.

Максимальное значение для частного дома – 30 Ом (на практике должно быть гораздо меньше). Если вы покупали комплект для заземления, более точные значения ищите в инструкции к нему.

Чтобы произвести измерения, нужно вкопать дополнительный заземляющий штырь на глубину 50 см и расстоянии 5-10 м от заземлителя: как минимум, в 5 раз больше длины стальной ленты, соединяющей стержни (стороны треугольника, если такая форма конструкции). На одинаковом расстоянии от дополнительно стержня и заземлителя установите потенциальный зонд-электрод для снятия напряжения (глубина 50 см). Теперь нужно собрать электрическую цепочку:

  • между вспомогательным контрольным и штатным стержнем заземлителя последовательно включите источник переменного напряжения: например, вторичную понижающую обмотку трансформатора от сварочного аппарата;
  • в разрыв провода, идущего к вкопанному заземлителю, тоже последовательно, включите амперметр;
  • между заглубленной штатной конструкцией, к этой же точке, подсоедините вольтметр, второй его контакт – к зонду-электроду.

Переставьте зонд в другое место, третье и снова повторите операцию. Правильным будет считаться худший результат. Вычисление сопротивления производится по закону Ома: R=U/I. Трансформатор нужно достаточно мощный, чтобы он хоть примерно имитировал энергопотребление дома. Такой способ измерения сопротивления наилучшим образом подходит для частного дома.


Другие способы проверки приборами

Есть и более простой метод, заключающийся в использовании токовых клещей. Они представляют собой инструмент-трансформатор с амперметром, в котором уже есть первичная обмотка, а роль вторичной играет измеряемый проводник (например, стальная полоса от заземлителя). Остается заранее измерить напряжение и разделить его на полученную при помощи клещей силу тока, согласно закона Ома. Метод привлекателен тем, что для проведения измерений не нужно отключать заземлитель от оборудования (домашней сети).

Еще можно «прозвонить» самые проблемные места: соединения. Это называется «измерение переходных сопротивлений». Например, между отводом, идущим от заземлителя (уже на поверхности) и проводом, идущим к лепестку в ближайшей к нему розетке. Т. е. измерения производятся вокруг соединения. Предварительно зачистите поверхность металлической полосы до блеска металла. Если сопротивление больше 0,05 Ом, проверьте, нормально ли закручена гайка на болте: подкрутите ее. При внешних проявлениях коррозии раскрутите соединение, зачистите отдельно гайку, болт, пластину и соедините вновь. На заключительно этапе все обработайте антикоррозийным составом. У полосы можно покрасить только видимую часть: не забывайте, что ток идет только по поверхности проводника.

Как улучшить сопротивление?

Это можно сделать двумя путями. Первый из них заключается в увеличении количества вертикальных стержней. Они вбиваются на расстоянии 1 м от того штыря, к которому прикручен болт с гайкой и отводным проводом. Новый штырь соединяется со старыми с помощью сварки и стальной полоски. Второй метод – увеличение содержания соли в окружающей заземлитель почве. Правда, это поможет временно. Растворите в ведре воды пачку соли и вылейте в районе заземлителя.

Периоды проверки сопротивления заземлителя

Согласно нормам ПУЭ, проверять вкопанные заземляющие элементы нужно не реже, чем раз в 12 лет. В этом случае проверяется не только надежность соединений и сопротивление заземлителя, но и состояние металлических частей в плане противостояния коррозии. Однако общие проверки с использованием измерительных приборов, без копок, стоит производить чаще: раз в 6 лет. Внеплановое тестирование проводится в случае стихийных бедствий, техногенных катастроф.

← Система уравнивания потенциалов - назначение и устройство  |  Заземление опорных конструкций →

Как проверить заземление в частном доме и квартире

  • Статья
  • Видео

Потребность в проверке «земли» в домашней сети возникает в том случае, если Вы только переехали в новый дом или квартиру и не уверены, что защита работает. Существуют специальные измерители, которые позволяют замерить сопротивление контура заземления, однако стоимость их большая. В домашних условиях убедиться в наличии работающего провода PE можно довольно просто и без дополнительных измерителей. Далее мы расскажем читателям сайта Сам Электрик, как проверить заземление в частном доме либо квартире своими руками.

  • Методика проверки
  • Косвенные доказательства

Методика проверки

Итак, чтобы узнать, есть ли заземление в доме для начала нужно отключить электроэнергию на вводном щитке и разобрать одну из розеток. После этого Вы должны визуально посмотреть, подключен ли желто-зеленый провод к соответствующей клемме на розетке, как показано на фото ниже:

Если к клеммам подключены только две жилы, к примеру, с синей и коричневой изоляцией (ноль и фаза, согласно цветовой маркировке проводов), тогда у Вас нет заземления в доме либо квартире. И еще один момент – если между нулем и заземляющей клеммой стоит перемычка, значит, до Вас в помещении сделали зануление электропроводки, что крайне опасно.

Итак, допустим, в винтовых зажимах находятся все три проводника, и Вы хотите проверить исправность заземления в розетке. Сначала рекомендуем выполнить проверку эффективности контура заземления мультиметром. Делается она очень просто:

  1. Включите электроэнергию на щитке.
  2. Переключите тестер в режим измерения напряжения.
  3. Замерьте напряжение между фазой и нулем.
  4. Выполните аналогичный замер между фазой и «землей».

Если в последнем случае мультиметр покажет напряжение, немного отличающееся от первого замера, значит, заземление в частном доме или квартире присутствует. На табло не появились цифры? Заземляющий контур отсутствует либо не работает. О том, как пользоваться мультиметром в домашних условиях, мы рассказывали в соответствующей статье!

Если же у Вас не тестера под рукой, можно проверить качество работы заземления с помощью контрольной лампочки, собранной из подручных средств. Итак, сделать самостоятельно контрольную лампу Вы можете по следующей схеме (1 — патрон, 2 — провода, 3 — концевики):

При помощи индикаторной отвертки Вам нужно проверить, где фаза, а где ноль. Не всегда подключение розетки выполнено по правилам. Возможно, то кто подключал контакты, перепутал их цветами и теперь фаза синего цвета, что не есть правильно.

Сначала дотроньтесь одним концом провода к фазной клемме, а вторым – к нулевой. Контрольная лампа должна загореться. После этого тот конец провода, которым Вы прикасались к нулю, переместите на усик заземления (показан на фото ниже).

Если лампочка горит – контур работает, тусклый свет – состояние заземляющего контура неудовлетворительное. Лампочка не горит, значит, «земля» не работает. Тут же следует отметить, что если цепь защищена устройством защитного отключения, при проверке надежности заземления может сработать УЗО, что также говорит о работоспособности заземляющего контура.

Если Вы прикоснулись проводами от контрольки к фазе и земле, но лампочка не горит, попробуйте с фазной клеммы переместить концевик на нулевую, чтобы проверить контур. Это тот случай, когда есть шанс, что подключение было неправильным и фаза не того цвета.

Косвенные доказательства

Вот еще несколько ситуаций, при возникновении которых Вы можете быть уверенным, что заземление в частном доме, квартире либо на даче не подключено или по крайне мере плохо работает:

  • водонагреватель либо стиральная машинка бьется током;
  • когда играет музыка в колонках, слышен небольшой шум.

Также рекомендуем просмотреть видео, в котором показано, как самому проверить сопротивление заземляющего контура специальным измерителем:

Технология проверки «земли» прибором

Вот по такой просто методике можно самостоятельно узнать состояние защитного контура. Надеемся, что теперь Вы знаете, как проверить заземление в частном доме либо квартире своими руками!

Будет интересно прочитать:

  • Как проверить транзистор мультиметром
  • Проверка электросчетчика в домашних условиях
  • Почему в розетках две фазы

Технология проверки «земли» прибором

Как проверить электрические розетки на заземление

По

Тимоти Тиле

Тимоти Тиле

Тимоти Тиле является местным электриком № 176 IBEW с более чем 30-летним опытом работы в жилых, коммерческих и промышленных электросетях. Он имеет степень младшего специалиста в области электроники и прошел четырехлетнее обучение. Он писал для The Spruce о проектах электропроводки и домашней установки более восьми лет.

Узнайте больше о The Spruce's Редакционный процесс

Обновлено 24.01.22

Ель / Кевин Норрис

Обзор проекта

Существует множество тестов, которые вы можете выполнить на своих розетках, и несколько различных инструментов, которые вы можете использовать для этого. Например, мультитестер — это универсальный инструмент, используемый электриками для выполнения различных тестов. Но для большинства домовладельцев очень простой небольшой инструмент, называемый тестер неоновой цепи, может проверить розетки на наличие заземления и выполнить несколько других диагностических тестов. Лучше всего, это стоит всего несколько долларов.

Одним из наиболее важных тестов является определение того, правильно ли заземлены ваши розетки. Домашняя система заземления – это важная функция безопасности, предназначенная для того, чтобы направлять электричество "на землю" в случае короткого замыкания. Правильно заземленная электрическая система с гораздо меньшей вероятностью вызовет пожар или поражение электрическим током в случае короткого замыкания.

Тестирование розеток также полезно, если вы сами занимаетесь ремонтом электрооборудования. Это поможет вам определить, отключено ли питание, прежде чем приступить к работе с проводкой, а также проверит, правильно ли вы выполнили ремонтные работы.

В зависимости от возраста вашего дома ваши розетки будут одного из двух типов: поляризованные розетки с 2 разъемами или заземленные розетки с 3 разъемами. Эта статья покажет вам, как использовать тестер неоновых цепей для проверки розеток на наличие питания, обратной проводки и заземления.

Оборудование/инструменты

  • Неоновый тестер цепи

Ель / Кевин Норрис

Как узнать, заземлена ли поляризованная розетка с 2 разъемами

Если у вас старый дом, у вас могут быть розетки с двумя вертикальными прорезями для вилки, а не с тремя прорезями, как в новых домах.

Если вы внимательно посмотрите на розетку с двумя слотами, вы можете заметить, что один слот шире другого. Это известно как поляризованная розетка, и если она подключена правильно, провод горячей цепи будет подключен к более узкому разъему, а провод нейтральной цепи подключен к более длинному разъему.

  1. Проверка мощности

    Чтобы проверить наличие питания на поляризованной розетке, поместите один щуп тестера неоновых цепей в меньший слот, а другой щуп — в больший слот. Если тестер загорится, вы установили, что розетка включена, и вы можете продолжить тестирование.

    Ель / Кевин Норрис

  2. Тест на землю

    Как только вы убедитесь, что у вас есть питание, извлеките зонд из более длинного слота и коснитесь им винта в центре крышки. Если тестер загорается или регистрируется, розетка заземлена и подключена правильно, и ваша работа выполнена. Если нет, переходите к следующему тесту.

    Наконечник

    Если винт крышки покрыт краской, у тестера могут возникнуть проблемы с контактом. Убедитесь, что между щупом тестера и винтом имеется хорошее металлическое соединение.

    Ель / Кевин Норрис

  3. Тест обратной проводки

    Поместите один щуп тестера в длинную (нейтральную) прорезь, а черный щуп – на центральный винт крышки. Если тестер загорается, вы установили, что розетка подключена неправильно. Горячий и нейтральный провода перепутаны местами и должны быть переключены, чтобы сделать правильное соединение. Обычно это связано с переключением винтовых клемм на розетке.

    Ель / Кевин Норрис

  4. Тест на отсутствие заземления

    Теперь попробуйте поместить один щуп тестера на винт в середине крышки и поместить другой щуп в каждый из других слотов (маленький и большой слоты) по одному, чтобы увидеть, загорается ли тестер. Если он не горит ни в одном из слотов, розетка не заземлена. Это ситуация, которая может потребовать внимания профессионального электрика для устранения неполадок и устранения проблемы.

    Ель / Кевин Норрис

Как узнать, заземлена ли розетка с 3 разъемами

Розетки с тремя гнездами обычно указывают на то, что у вас более новая система проводки или система, которая была обновлена ​​до более современных стандартов. Здесь третья круглая розетка — это заземляющее соединение.

  1. Проверка мощности

    Чтобы проверить питание в розетке с 3 разъемами, поместите один щуп тестера в маленькую вертикальную (горячую) прорезь, а другой щуп — в большую вертикальную (нейтральную) прорезь. Если контрольная лампа загорается, розетка активна и работает правильно.

    Ель / Кевин Норрис

  2. Тест на землю

    Убедившись, что в розетке с 3 разъемами есть питание, выньте датчик из большого (нейтрального) разъема и приложите его к центральному винту на крышке. Тестер должен загореться, если заземление в порядке и розетка подключена правильно.

    Теперь снимите зонд с винта и поместите его в круглую нижнюю прорезь на гнезде. Тестер также должен загореться в этом положении. Если тестер не загорается, есть две возможности: либо проводка розетки перепутана, либо отсутствует заземление.

    Если он вообще не горит, переходите к следующему тесту.

    Ель / Кевин Норрис

  3. Тест обратной проводки

    Поместите один щуп в длинную вертикальную (нейтральную) прорезь, а другой щуп на центральный винт крышки. Если тестер загорается, вы установили, что розетка подключена неправильно — горячий провод неправильно прикреплен к нейтральному гнезду на розетке. Хотя вы можете не заметить разницы, поскольку лампы и другие приборы в этой ситуации будут работать правильно, это потенциально опасно.

    Обычно решение довольно простое: поменяйте местами винтовые клеммы на розетке.

    Ель / Кевин Норрис

  4. Тест на отсутствие заземления

    Теперь попробуйте поместить один щуп в круглое отверстие и поместить другой щуп в каждую из двух вертикальных прорезей (маленькую и большую прорези) по одному, чтобы увидеть, загорается ли тестер. Если ни один из них не горит, розетка не заземлена.

    Незаземленная розетка — это проблема, которую должен решить электрик. Проблема может заключаться в том, что заземляющий провод цепи не подключен к розетке, но также возможно, что сама система не заземлена и нуждается в обновлении.

    Ель / Кевин Норрис

Если нет питания

Если есть ситуация, когда в розетке вообще нет питания, у вас другая проблема. Возможные причины включают в себя:

  • Простое слабое соединение на розетке прерывает подачу электроэнергии. Проверьте соединения винтовых клемм розетки и убедитесь, что они надежно закреплены.
  • Проводка от автоматического выключателя или предохранителя повреждена и не замыкает цепь.
  • Сработал автоматический выключатель или перегорел предохранитель. В этих случаях вы можете сбросить выключатель или заменить предохранитель, если в цепи нет видимых дефектов.
  • Неисправное устройство где-то в цепи вызывает короткое замыкание. Попробуйте отключить все, что подключено к этой цепи, переустановите автоматический выключатель или замените предохранитель, а затем снова подключите устройства к цепи по одному, чтобы найти проблему, если таковая имеется.

Как проверить заземление в розетке с помощью приборов

Электрические розетки — аксессуары, знакомые потенциальному пользователю. Они используются повсеместно: в доме, на работе, в общественных местах и ​​т. д. По техническим нормам розетки должны быть заземлены – это убережет домочадцев от поражения электрическим током при выходе из строя электроприборов.

Однако согласитесь, вряд ли кто-то из потребителей может с уверенностью сказать, что все розетки в доме или квартире заземлены. Чтобы узнать расположение проводов в проводке, нужно провести ряд тестов.

Мы расскажем, как проверить заземление в розетке различными способами - по внешним признакам и с помощью специальных инструментов.

Содержание статьи:

  • Типовая конструкция розетки
  • Типы электрических розеток
  • Заземление розетки и методы проверки
    • Внешний осмотр
    • Анализ внутренней «начинки»
    • Когда нужно
    • 0 Прибор0 открыть торговую точку
  • Выводы и полезное видео по теме

Типовая конструкция розетки

В любое время может потребоваться использование методов проверки заземления розетки. Особенно для тех людей, которым приходится неоднократно работать с конкретными электрическими розетками.

Эта часть электрической сети (бытовой или промышленной) имеет простую структуру.

Конструктивные трудности Не светится электрическая розетка. Несложное керамическое или пластиковое основание плюс металлический каркас с крышкой. И все же электрические розетки улучшаются

Электрическая розетка состоит из круглой или прямоугольной площадки. Плато изготавливается на основе материалов, не проводящих электричество.

Обычно для изготовления плато розеток применяют:

  • Керамика;
  • Китай;
  • пластик.

Тыльная сторона платы имеет ровную поверхность, а на лицевой стороне фигурные посадочные площадки для электроконтакторов. Материал контакторов обычно медь. Контакторы фиксируются на плате намертво - с помощью заклепок, плюс они заделаны в корпус платы.

Для подключения к электропроводке контакторы имеют крепежные винты. Вся эта конструкция закрывается крышкой, имеющей два проходных отверстия для электрической вилки.

Типы электрических розеток

Промышленностью выпускаются изделия двух видов:

  • оборудованные шиной заземления;
  • без шины заземления.

Первый тип конструкции часто называют «евророзеткой». Данная конструкция полностью отвечает требованиям электробезопасности. При замене проводки рекомендую.

Внешний вид электрической розетки согласно стандартам, установленным странами ЕС. Отличительной особенностью конструкции является наличие контактных биметаллических заземляющих пластин

Второй вид изделий считается устаревшей модификацией, но все еще встречается на практике. Особенно много устаревших розеток используется в старых домах.

Исполнение без принадлежности к конкретной стране. У современных электриков считается устаревшей моделью, которую не рекомендуется устанавливать из-за повышенной опасности из-за отсутствия заземляющего контактора

Оба типа изделий предназначены для внутренней или внешней установки. Согласно новым рекомендациям PEB, модификации розеток для внутренней установки должны включать в конструкцию биметаллические пластины с заземляющим контактором.

Для электрических розеток наружной установки рекомендации те же, но в некоторых случаях допускается их использование по двухпроводному интерфейсу.

Заземление розетки и методы проверки

Проверка заземления в электрических сетях может потребоваться в разных случаях:

  • при смене места жительства;
  • в случае аренды любого недвижимого имущества;
  • при покупке офиса или бизнеса;
  • при выполнении работ на сторонней территории и т.д.

Рассмотрим распространенные способы проверки.

Наружная проверка

Первоначальная и простейшая проверка на наличие заземления производится визуально по внешним признакам. Потенциальному пользователю достаточно оценить внешний интерфейс электрической розетки, чтобы сделать для себя определенные выводы.

Внешние признаки электрической розетки, по которым можно судить о наличии шины заземления: 1, 2 - рабочие контакторы; 3, 4 - биметаллические пластины шины заземления (+)

Так, при наличии внутри чаши розетки характерных деталей, свидетельствующих о наличии шины заземления, 50%-ое испытание можно считать успешным. Такие детали представляют собой специальные прорези в корпусе изделия и проглядывающие через эти прорези контактные биметаллические пластины.

Эти «усы» заземления обычно располагаются в верхней и нижней частях выпускного стакана.

Анализ внутренней "начинки"

Чтобы убедиться, что розетка заземлена с вероятностью 75%, необходимо вскрыть корпус изделия - открутить один винт, удерживающий крышку розетки, и снять ее.

Но перед выполнением этой работы следует отключить электрокоммуникации - отключить автомат ввода электроэнергии, который обычно устанавливается внутри коробки монтажной панели, которая находится на лестничной клетке лестничной клетки (вариант для муниципального жилья).

После открытия розетки пользователь увидит всю существующую схему проводников, подсоединенных к монтажным клеммам устройства.

Для схемы исполнения «евро» характерным признаком электропроводки является наличие трех жил:

  • фазных;
  • ноль;
  • заземление.

Могут отличаться первые два провода. Однако по установленным нормативам фаза обычно снабжается проводом с цветом изоляции коричневого или белого цвета, а ноль с цветом изоляции синего или черного цвета. Но на практике все может быть совсем иначе.

Наглядный пример из повседневной практики, когда полностью игнорируются нормы подключения электрических розеток. В частности, подключение производится проводниками, цвета которых не соответствуют правилам

. Третий проводник – заземляющий, его специально окрашивают в зеленый или желто-зеленый цвет. Кроме того, этот провод, как правило, имеет увеличенное сечение. Заземляющая жила внутри корпуса розетки соединяется с контактом шины, которая, в свою очередь, имеет непосредственную связь с биметаллическими пластинами «евро». » интерфейс.

На этой картинке проводники, полностью соответствующие правилам устройства электрических сетей, выведены через монтажный канал. Цвета проводов в данном случае правильные. Заземляющий провод имеет большее сечение

Так вот, наличие подсоединенного провода (желто-зеленого, зеленого) на шине заземления уже является 75% гарантией того, что заземление в розетке выполнено.

Осталось только проверить работоспособность (целостность) шины заземления с помощью специальных приборов.

Прибор для проверки

Методика проверки контрольными устройствами дает 100% гарантию наличия заземления в розетке. А вот метод проверки с помощью специальных приборов допускается применять только лицам с соответствующими допусками. Это важный момент, т.к. тестирование приборами, как правило, производится при подключенном напряжении.

Напряжение питания в квартирную электрическую сеть, в том числе на розетки, которое должно быть проверено приборами на работоспособность шины заземления. Щит может располагаться непосредственно в квартире или в подъезде

Бытовые розетки питаются от напряжения 220 В (иногда напряжение 110 В). При подключении питания возникает реальная опасность для людей, тестирующих элементы электросети. Специально для тех, кто понятия не имеет о принципе работы электрических сетей.

Проверка лампы накаливания

Первый простой способ проверки выполняется с помощью обычной лампы накаливания, рассчитанной на напряжение существующей сети.

Инспектору на работу необходимо изготовить простое оборудование:

  1. Возьмите патрон для электрической лампы.
  2. Подсоедините двухжильный провод (20-30 см) к картриджу.
  3. Вкрутить лампу накаливания.

Концы проводников картриджа должны быть зачищены на 7-10 мм от края. Если жилы многожильные, то жилы зачищенных концов должны быть туго скручены. Для большей безопасности можно оборудовать проволочные наконечники. На этом подготовка снапа завершена, можно переходить непосредственно к тесту.

Следующая фотогалерея продемонстрирует процесс определения заземления с помощью лампочки:

Фотогалерея

Фото

Ситуации, диктующие необходимость проверки правильности устройства электропроводки, часто возникают в новостройках. Особенно в долгостроях, в которых работы до сдачи ведут неопытные шабашники, гастарбайтеры. Не всегда в этих случаях можно ориентироваться на цвет изоляции

Если в нашем распоряжении нет мультиметра, электрическая схема с контрольной лампочкой поможет найти провод массы ровно

Чтобы обезопасить проведение определений опытным путем, закрутим лампу в патроне. Подключаем провод с зачищенными жилами к клеммам патрона

Чтобы найти провод заземления, сначала определяем какой из них фазный. Если лампочка загорается при прикосновении к проводам от самодельной схемы, то один из них нулевой, второй фаза

На самом деле, если мы хотели найти провод заземления, можно оставить дальнейшие исследования. Ведь третий провод - земля. Но лучше изучить ситуацию досконально

Если при подключении проводов собранной нами схемы к проводу заземления и к любому из двух проводов лампа не загорается, то один из них точно земля, второй ноль или фаза

Если лампа мигает в момент смены проводов при сохранении контакта с землей, то второй провод нулевой. Быстрое отключение здесь производится УЗО или автоматом

Если лампа горит в двух положениях, а на исследуемой ветке нет УЗО или автомата, отсоединить клемму линии заземления в щитке. Мы также проверяем все токоведущие жилы попарно. Земля будет той, где свет выключен

Шаг 1: Подготовка проводов к подключению

Шаг 2: Сборка цепи с сигнальной лампой

Шаг 3: Вкрутить лампу в патрон

Шаг 4: Определение фазного провода

Шаг 5: Поиск нейтрали и фазных проводов

Шаг 6: Изоляция нуля от трех проводников

Шаг 7: Определение нуля с помощью краткого мигания

Шаг 8: Определение жил в линии без УЗО

Укажите, куда идет розетка. Возьмите патрон с лампой и соедините концы провода с обычными контакторами розетки (фаза - ноль). Лампа должна ярко светить. Такое подключение свидетельствует о целостности электрической цепи, а также об исправности изготовленного оборудования. Этот шаг проверки должен быть выполнен.

Далее проверьте работу заземления. Конец любого проводника от патрона к лампе подключают к контактору шины заземления, а оставшийся свободный конец поочередно подключают к контакторам розетки.

Если на любом из двух соединений загорается лампа, это означает, что шина заземления работает и подключена к земле. Испытание прошло успешно. В противном случае розетка не заземлена.

Проверка стрелочным (цифровым) вольтметром

Для второго метода проверки заземления шины потребуется стрелочный или электронный прибор, измеряющий напряжение. Здесь подойдет стандартный тестер, например, модели Ц4353.

Специальный измерительный прибор стрелочного типа, измеряющий не только напряжение (постоянное или переменное), но и силу тока, сопротивление, индуктивность. Такой прибор желательно всегда иметь под рукой.

Диапазон измерения прибора по напряжению (переменного) должен иметь верхнюю границу не менее 600 В. Сам принцип проверки такой же, как и при проверке лампой. Только вместо подсветки для управления уже будет использоваться шкала прибора.

Пошаговая проверка выполнения стрелочным тестером:

  1. Установить режим измерения переменного напряжения.
  2. Установите диапазон измерения на 600 В.
  3. Подсоедините щупы прибора к контакторам розетки (фаза - ноль).
  4. Запишите показания на бумаге.
  5. Подсоедините один измерительный провод к контактору заземления.
  6. По очереди подключить второй щуп прибора к розетке контакторов.
  7. Запишите показания на бумаге.

Теперь следует сравнить записанные показания, полученные в процессе проверки на шаге 6. Если какое-либо из двух показаний равно или немного меньше значения, полученного на шаге 4, это означает, что шина заземления исправна. Отсутствие каких-либо показаний прибора свидетельствует о неработающем или оборванном «земле».

Фотогалерея

Фото

Простейшим прибором для определения заземления, фазы и нуля в розетке является карманный мультиметр, выполненный в виде отвертки

Чтобы убедиться, что проводник с желто-зеленой изоляцией действительно является проводом заземления, необходимо приложить наконечник мультиметра к зачищенному проводу. При соприкосновении с землей лампа отвертки не загорится; при контакте с фазой,

Для определения заземления среди проводов кабеля можно использовать цифровой мультиметр. При контакте с фазой на цифровом табло появится значение напряжения

В заземлителе напряжение вообще отсутствует, оно возникает только в случае разряда разряда в цепь заземления. Когда щуп коснется земли, на дисплее отобразятся нули

Портативный отверточный мультиметр

Проверка проводников перед установкой устройства

Поиск земли цифровым мультиметром

Заземляющий провод нулевого напряжения

Аналогично процедура выполняется цифровым вольтметром, оснащенным жидкокристаллическим дисплеем. Здесь единственное отличие в работе – более удобное восприятие результата измерения. Цифровой аналог стрелочного индикатора – мультиметр. Удобен тем, что выводит результат измерения на экран в виде цифровых значений. При этом по степени достоверности и точности измерений уступает стрелочному прибору.

Подробная инструкция по проверке напряжения в розетке представлена ​​в .

При необходимости вскрытия розетки

По большому счету все вышеперечисленные способы проверки наличия заземления можно выполнить без снятия крышки розетки. Но тогда гарантии 100% невозможны по одной простой причине.

Часто на практике встречаются примеры, когда шина заземления кого-то "умелых ручек" подключается к нулевой шине. Это делается проволочной перемычкой, установленной между нулем и контактором заземления.

Подобные происшествия часто встречаются в повседневной практике при обслуживании электрохозяйства. Это недопустимое и грубое, с точки зрения безопасности, действие. Не допускается совмещение нулевого контактора с заземляющим контактором

Без демонтажа крышки такое "произведение искусства" не найти. При этом проверка приборами покажет наличие земли. Существует риск ошибки. Поэтому открытие крышки всегда актуально в случае проверки.

С точки зрения безопасности для пользователей с розетками подключение «ноля» к «земле» выглядит крайне неудачным и недопустимым действием.

Шина заземления, согласно правилам устройства электроустановок, всегда считается отдельной линией связи, косвенно привязанной к дому или дому.

А нулевой провод в любой момент по небрежности или неопытности обслуживающего персонала может быть перенесен на фазный провод. Последствия ясны без слов.

Использование заземленных электрических розеток в быту постепенно становится нормой. Сейчас каждое современное здание оборудовано электроустановкой, что предусматривает обязательную установку на них элементов схемы с заземляющей шиной.

Обеспечивает высокую степень безопасности для людей, эксплуатирующих здания, использующих розетки для работы с различными бытовыми приборами.


Learn more