Как определить на электрическом столбе где фаза, а где ноль?
Для того, чтобы визуально определить на опоре где нулевой провод, а где фазный , достаточно знать, что нулевой провод всегда заземляется ( на ж/б опорах присоединением к металлоконструкции самой опоры, а на деревянных — к заземляющему спуску ).
Если все сделано правильно, но фазные провода всегда идут сверху, потом нулевой, потом (ниже всех) провод освещения (если таковое имеется)
Варианты расположения проводов —
Трех фазная сеть + ноль + освещение.
освещение (одна из фаз через выключатель)
Однофазная сеть + освещение.
освещение (та же фаза через выключатель)
Если столб бетонный, — то это проще, там обязательно где-нибудь должна торчать арматурина. Которая и позволит при помощи пробника ( или простенького прибора ) обнаружить и различить "фазу" и "ноль".
Вот с деревянным столбом будет посложнее. На мой, не слишком профессиональный, взгляд нужно будет с поверхности земли тянуть с собой наверх провод, который будет выполнять роль "земли". А далее все, как в первом варианте.
Как определить фазу и ноль на столбе?
На ВЛ 0,4 кВ принят следующий порядок расположения проводов на опорах: на самом верху — фазные, ниже — наружного освещения и в самом низу — нулевой.
Какой провод на столбах?
Сбоку в отверстие вставляется провод СИП, тот конец который будет наверху столба, а в пасть зажимаеться линия ЛЭП идущая по улице на столбах от дома к дому.
Как определить какой провод куда идет?
Определить фазный провод в таком случае можно подключив один из концов, идущих от контрольной лампы, к заведомо известному нулю (например, к соответствующей клемме в электрощите), тогда при касании вторым концом к фазному проводнику, лампа загорится. Оставшийся провод соответственно ноль.
Как определить ноль на столбе?
Ноль обычно ниже фазных проводов, от него периодически идет провод вниз на повторное заземление, если маркировка цветом, то ноль голубой.
Почему лэп не изолированы?
Сделать надёжную высоковольтную изоляцию очень трудно. Под воздействием тепла, влаги и прочей шелухи , в ней будут возникать нарушения , приводящие к электрическим пробоям. В тоже время сам воздух хороший изолятор . Надо только разместить провода на достаточном расстоянии друг от друга.
Почему провода на столбах?
Расположение проводов на опорах . Обычно воздушная линия (ВЛ) рассчитана на передачу трёхфазного тока, поэтому опоры одноцепных ВЛ напряжением свыше 1 кВ рассчитаны на подвеску трёх фазных проводов, то есть одной цепи. На опорах двухцепных ВЛ подвешивают две параллельно идущие цепи, то есть 6 проводов.
Какое напряжение в проводах на столбах?
220 — это нулевой провод и любой фазный. 380 — это два любых фазных провода.
Как подключить провода на столбе?
Подключение к столбу электропередач воздушным способом
Есть два способа: Между столбами натянуть торс или провод, к нему на специальных хомутах прикрепить токонесущий кабель. Использовать самонесущие провода, для которых опора не нужна: СИП (самонесущий изолированный провод).
Как найти фазу и ноль без индикатора?
Для этой цели необходимо выставить диапазон измерений переменного тока больше 220В. Щупы подключаются к гнездам V и СОМ (показаны на фотографии ниже). Поочередно меряем напряжение между тремя проводами, там где будет около 220В, одна жила — фаза, вторая – ноль.
Что будет если перепутать фазу и ноль в светодиодном светильнике?
Если перепутать фазу и ноль на светодиодной или энергосберегающей люстре В отличие от ламп накаливания внутри таких источников света имеются электронные блоки питания и кроме повышенной опасности, неправильное подключение таких ламп может привести к периодическим вспышкам.
Как определить фазы в трехфазной сети на столбе
Как найти фазу и ноль? Несколько способов определения фазного и нулевого провода
В данной статье рассмотрим вопрос о том, как найти фазу и ноль при помощи пробника и мультиметра.
При необходимости обслуживания квартирной электрики, в частности замены розеток, выключателей освещения или проведении мелких ремонтных работ, возникает необходимость определения фазы и ноля. Если у человека есть некоторые познания в области основ электротехники, то ему не составит труда найти фазу и ноль. А что делать, если вы не имеете данных навыков? Поиск фазы и ноля не такой сложный процесс, как это может показаться. Рассмотрим несколько способов определения фазы и ноля.
Во-первых, определимся, что такое фаза и ноль. Вся наша энергосистема является трехфазной, в том числе и низковольтные линии, которые питают жилые дома и квартиры. Как правило, напряжение между двумя любыми фазами составляет 380 вольт – это линейное напряжение. Всем известно, что напряжение бытовой сети – 220 вольт. Как получить это напряжение?
Для этого в электроустановках рабочим напряжением 380 вольт предусмотрен нулевой провод. Если взять одну из фаз и нулевой провод, то между ними будет разность потенциалов в 220 вольт, то есть это фазное напряжение.
Для человека, не имеющего познаний в области электротехники, вышесказанное не очень понятно. Для нас важно знать, что в каждую квартиру или дом приходит одна фаза и один ноль. Подробно, что такое фаза и ноль рассмотрено здесь.
Рассмотрим первый способ определения фазы при помощи пробника (индикаторной отвертки). Более подробно про устройство и принцип действия таких отверток вы можете прочитать здесь — Индикаторы и указатели напряжения в электроустановках до 1000 В.
Итак, у вас есть два провода и вам необходимо определить, какой из них фаза, а какой ноль. Во-первых, необходимо их обесточить путем отключения автоматического выключателя, который питает данную линию электрической проводки.
Затем необходимо зачистить оба провода, то есть снять с него 1-2 см изоляции. Зачищенные проводники необходимо немного развести, для того, чтобы при подаче напряжения не произошло короткого замыкания в результате их соприкосновения.

Следующий шаг – определение фазного провода. Включаем автомат, посредством которого подается напряжение на проводники. Берем индикаторную отвертку за рукоятку и одним пальцем прикасаемся до металлической части у основания рукоятки.
Помните, что категорически запрещено брать пробник ниже рукоятки, то есть за рабочую часть. Подносим пробник к одному из проводов и прикасаемся к нему рабочей частью. При этом палец остается на металлической части рукоятки.
Если лампочка индикаторной отвертки загорелась, то значит этот провод фазный, то есть фаза. Другой провод соответственно – ноль.
Если при прикосновении к проводу не загорается лампа пробника, то это нулевой провод. Соответственно другой провод – это фаза, проверить это можно прикосновением индикаторной отвертки.

А что делать, если проводка в квартире выполнена тремя проводами? В этом случае у вас есть не только фаза и ноль, но и заземляющий провод. При помощи пробника можно без труда определить, где из трех проводов находится фаза.
Но как определить где ноль, а где защитный проводник, то есть заземляющий? В данном случае одной индикаторной отверткой не обойтись. Рассмотрим способ определения ноля в трехпроводной бытовой сети.
Определить где ноль, а где защитный (заземляющий проводник), можно при помощи мультиметра. Итак, мы уже определили фазный провод при помощи пробника. Берем мультиметр и включаем его на диапазон измерения переменного напряжения величиной 220 вольт и выше.
Берем два щупа измерительного прибора и прикасаемся одним из них к фазе, а другим к одному из двух оставшихся проводников. Фиксируем значение напряжения, которое показывает мультиметр.
Затем один из щупов оставляем на фазе, а другим прикасаемся к другому проводу и снова фиксируем значение напряжения. При прикосновении одновременно к фазе и к нулю будет показываться значение напряжение бытовой электросети, то есть примерно 220 вольт. Если прикоснуться к фазе и защитному проводнику, то значение напряжения будет несколько меньше предыдущего.

Если у вас нет пробника, то фазу можно найти и мультиметром. Для этого выбираем диапазон измерения переменного напряжения значением выше 220 вольт. К мультиметру подключены два щупа в гнезда «COM» и «V» соответственно.
Берем в руки тот щуп, который включен в гнездо с маркировкой «V» и прикасаемся им к проводникам. Если вы прикоснулись к фазе, то прибор покажет небольшое значение – 8-15 вольт. При прикосновении к нулевому проводу показания прибора останутся на нуле.
Как определить фазы в трехфазной сети на столбе
Что необходимо для проверки фаз
Фазоуказатель (см. рисунок ниже) состоит из трех обмоток и диска, который при проверке будет вращаться. Чтобы удобно было распознавать результат, на диске нанесены черно-белые метки. ФУ работает так же, как и асинхронный двигатель.
Если мы подключим три провода на выводы, то увидим, что диск начнет вращаться. Если он крутится по часовой стрелке, это означает прямое чередование фаз (АВС, ВСА или САВ).Если диск крутится против часовой стрелки, то это означает обратное чередование(СВА, ВАС или АСВ).
Вернемся к нашей истории с электромонтажниками, они проверили чередование фаз, которое в одном и другом случае совпало. Фазировку было выполнить необходимо, а тут не обойтись без фазоуказателя (ФУ). Электромонтажники соединили разноименные фазы при запуске, а для того, чтобы узнать где именно А, В и С надо было использовать мультиметр или осциллограф.
Прибор мультиметр измеряет напряжение между фазами разных источников питания, достижение отметки ноль означает, что фазы одноименные. В противоположном случае, линейное напряжение будет означать, что фазы разноименные. Такой способ самый быстрый и простой, но можно также использовать осциллограф, который будет показывать какая фаза отстает от другой на 120˚.
Зачем нужно учитывать порядок фаз?
Последовательность чередования играет значительную роль в таких ситуациях:
- При параллельном включении в работу – ряд устройств (трансформаторы, генераторы и прочие электрические машины), могут соединяться в параллельную работу для повышения надежности системы или для обеспечения большего резерва мощности. Но, в случае неправильного подключения из-за соединения разноименных фаз произойдет короткое замыкание.
- При подключении трехфазного счетчика – так как его работа основана на совпадении фаз с соответствующими выводами прибора, то при нарушении правильности подключения может произойти сбой и самопроизвольное движение в отсутствии какой-либо нагрузки. Из-за чего такое подключение электросчетчика приведет к необходимости оплаты потребителем киловатт, которые он не расходовал.
- При включении двигателя – следование фаз в сети определяет для электрической машины и направление вращения двигателя. В случае отсутствия правильной фазировки изменится и направление движения элементов, механически соединенных с ротором. Из-за чего может произойти нарушение технологического процесса или возникнуть угроза жизни персонала.
С целью предотвращения негативных последствий от перекоса фаз и других несовпадений, на практике выполняют проверку чередования и устанавливают защиту.
Что такое фазировка трехфазной сети
Фазировку трех фаз проводят в трансформаторных подстанциях при параллельном подключении трансформаторов. Подключение двух трансформаторов к одной трехфазной сети осуществляется межсекционными автоматическими выключателями. Проверить одноименные фазы фазоуказателем не представляется возможным.
Однако можно определить одноименные фазы мультиметром или любым вольтметром с пределом измерения 500 В. При проведении фазировки, нужно соблюдать все меры безопасности и заранее проверить на работоспособность мультиметр
Перед нахождением одноименных фаз важно определить наличие фазного напряжения относительно «земли» на всех шинах (на случай обрыва)

Проверка на обрыв и нахождение одноименных фаз в трехфазной сети
Далее, работая в резиновых перчатках, замеряют линейные напряжения на шинах разных трансформаторов. Если найдены шины, напряжение между которыми около нуля, то такие шины имеют одноименные фазы и их отмечают. Следом находят остальные две пары одноимённых шин и также отмечают.
Если напряжения между всеми шинами разных трансформаторов ниже линейного 380 В, но значительно отличаются от нуля, то фазировать такие трансформаторы нельзя, т. к. они имеют разные схемы соединения. Найденные одноимённые шины соединяют на разъединителях для параллельной работы.
Отличие фазного и линейного напряжения в трехфазной сети
Когда трансформатор имеет различные напряжения, при одинаковых схемах соединений, их подгоняют переключателем отводов обмоток трансформаторов до номинального значения. Фазировку высоковольтных линий проводят специальными высоковольтными индикаторами УВНФ.
Нередко при обслуживании электрооборудований необходимо проводить проверку чередования фаз и производить фазировку. Таким чаще всего пользуются при согласовании работы трансформаторов. В нашей статье мы опишем чередование фаз в 3-х фазной сети, необходимые инструменты и способы правильной фазировки.
Небольшое вступление
Попалась на глаза история о монтаже электрооборудования, а именно двух масляных трансформаторов. Работы были завершены успешно. В итоге имелась следующая схема электроснабжения. Собственно сами трансформаторы, вводные выключатели, секционные разъединители, две секции шин. Успешно, как считали монтажники, прошли пусконаладочные работы. Стали включать оба трансформатора на параллельную работу и получили короткое замыкание. Естественно, монтажники утверждали, что произвели проверку чередования фаз с обоих источников и все совпадало. Но, о фазировке не было сказано ни слова. А зря! Теперь давайте разберемся подробно, что же пошло не так.
Для чего предназначено
Реле контроля фаз и напряжение — устройство, которое необходимо при подключении оборудования к системе с тремя фазами, а также в ситуациях, когда важно соблюсти правильное чередование

На практике изделие применяется при частом переносе оборудования, когда при изменении фазировки возможно его повреждение или некорректная работа.
Яркий пример — компрессор винтового типа, неправильное подключение которого и включение на срок больше пяти секунд приводит к поломке дорогостоящего изделия.
Реле контроля фаз и напряжения позволяет определить следующие проблемы:
- Обрыв любой из фаз;
- Повышение или снижение напряжения выше (ниже) заданного уровня;
- Нарушение фазировки (порядка подключения фаз);
- Обрыв «нуля»;
- Несимметрия I и U (здесь речь идет о перекосе фаз, когда угол между векторами значительно больше или меньше 120 градусов).
Принципиальная схема устройства показана ниже.

В некоторых реле предусмотрена возможность изменения уставок по верхнему и нижнему пределу U, а также T (времени) срабатывания.

Как правило, выходная контактная группа реле является «сухой». При этом в распоряжении есть два варианта — нормально замкнутые и разомкнутые. В некоторых моделях предусмотрены элементы, работающие на индукционном принципе.
3.1 Проверка чередования мгновенных полярностей в рельсовых цепях переменного тока
Защита фидеров контактной сети тяговой подстанции и поста секционирования
Структурная схема этого комплекта приведена на рис.1.1.2 Как видно из рис.1.1.2 защита является двухступенчатой. “right”>f25 Первая ступень защиты – ненаправленная дистанционная защита ДС1- отключает без выдержки времени К.З…
Испытания восстановленных агрегатов
5 Электрические тормоза переменного тока
Электрические тормоза переменного тока серийно изготовляются заводами Союзсельхозтехники…
Источники электрического тока в автомобилях
f2. Двухпутная автоблокировка переменного тока
На электрифицированных линиях рельсовые нити одновременно используют для пропуска тягового тока от электровозов к тяговым подстанциям и для сигнального тока РЦ…
Линии железнодорожной автоматики, телемеханики и связи
1.7 Расчет влияний тяговой сети переменного тока на кабельную линию связи
Кабельные линии связи подвергаются опасным и мешающим магнитным влияниям тяговой сети переменного тока. Цель расчета этих влияний заключается в определении такой ширины сближения кабельной линии с тяговой сетью…
Линии железнодорожной автоматики, телемеханики и связи
Расчет опасных влияний тяговой сети переменного тока
Опасные напряжения в жилах кабеля могут возникать при аварийном (замыкании тяговой сети на землю или рельсы) и вынужденном (отключении от контактной сети одной из тяговых подстанций) режимах работы тяговой сети…
Назначение, марки и технические характеристики электровозов железных дорог России
Оборудование двухпутного участка железной дороги устройствами автоблокировки переменного тока
Правильность чередования полярности или фаз напряжения проверяют с переодичностью 1 раз в год, а также при каждой работе, связанной с переключением монтажных проводов, жил кабеле питающего конца рельсовой цепи, в случае замены трансформаторов…
Оборудование участка железной дороги устройствами АБТЦ
1. Работа проводится без снятия напряжения электротехническим персоналом, имеющим группу по электробезопасности при работе в электроустановках до 1000 В не ниже III. 2. Работа производится бригадой, состоящей не менее чем из двух работников…
Перегонные системы автоматики
2.2 Схемы увязки однопутной автоблокировки переменного тока
Для управления желтыми и зеленым мигающим огнями используются реле ЗС. включенное по линейной цепи НЗС-НОЗС. В эту же цепь на станции включено известительное реле приближения Н2ИП для контроля занятости второго участка приближения…
Перегонные системы автоматики
3.3 Схема управления АПС на однопутном участке с АБ переменного тока частотой 50Гц
Включение АПС происходит за 1 или 2 участка приближений в соответствии с расчетом в любом установленном направлении. В не установленном направлении движении АПС всегда включает за 2 участка приближения…
Проектирование на участке железной дороги устройств кодовой автоблокировки переменного тока
Для образования участка приближения рельсовую цепь блок-участка, на котором расположен переезд, делают разрезной с местом разреза у переезда. В месте разреза рельсовой цепи предусматривается трансляция кодов, как при правильном…
Реле систем железнодорожной автоматики
f5. Реле переменного тока
В устройствах железнодорожной автоматики и телемеханики применяют двухэлементные секторные реле переменного тока ДСШ. Эти реле используются в качестве путевых в рельсовых цепях переменного тока частотой 25 и 50 Гц…
Тяговые расчеты для магистральных железных дорог
7.2 Определение расхода электроэнергии электровозом переменного тока ВЛ60к
Исходными данными для определения расхода электроэнергии электровозами постоянного тока являются ранее построенные кривые =f(S); t=f(S); Iэ = f(S). Расход электроэнергии при движении электровоза по участку, кВт•ч А =АТ + АСН…
1. Как устроены генераторы постоянного и переменного тока? Выпрямители переменного тока
На изображении ниже показан наглядный пример, где изложена схема генератора переменного тока (рис.1). В магнитном поле, то есть между полюсами магнитов, на изолированной оси укреплена проволочная рамка…
Устройство для определения последовательности чередования фаз в трехфазной сети
Итак, вышеупомянутое «Устройство для определения последовательности чередования фаз» предназначено для определения фазы, в которой напряжение отстаёт от напряжения в фазе, произвольно взятой для начала отсчёта. Знание этого отставания необходимо для правильного подключения к сети приборов, в которых требуется соблюдать последовательность чередования фаз, например, трёхфазных четырёхпроводных (с нулем) электросчетчиков.
Конструкция устройства достаточно простая (рис. 1). На основании из электроизоляционного материала, например текстолита, размещены два настенных электропатрона с ввинченными в них обычными осветительными лампами накаливания, закрытыми прозрачными кожухами, изготовленными из пластиковой тары от соков, воды и т. д. На основании укреплены также конденсатор и клеммы для подключения проводов.
Одни выводы от ламп и конденсатора спаяны (точка О), другие концы проводов соединены с клеммами А, В и С (рис. 2).
Принцип действия «Устройства для определения последовательности чередования фаз» таков. При подключении «Устройства…» к трехфазной сети из-за наличия конденсатора в каждой фазе изменяется напряжение, что приводит к разному накалу ламп. (В нашем случае к конденсатору подсоединена фаза В.) По величине накала (яркости свечения ламп) и судят о принадлежности оставшихся фаз (проводов) к фазе А или к фазе С.
Когда нужно учитывать порядок?
Проверить чередование фаз нужно при эксплуатации трехфазных электродвигателей переменного тока
От порядка фаз будет меняться направление вращения двигателя, что иногда бывает очень важно, особенно если на участке находится много механизмов, использующих двигатели

Также важно учитывать порядок следования фаз при подключении электросчетчика индукционного типа СА4. Если порядок будет обратный возможно такое явление как самопроизвольное движение диска на счетчике
Новые электронные счетчики, конечно, нечувствительны к чередованию фаз, но на их индикаторе появится соответствующее изображение.
Если имеется электрический силовой кабель, с помощью которого необходимо выполнить подключение трехфазной сети питания, и нужен контроль фазировки, выполнить его можно и без специальных приборов. Зачастую жилы внутри кабеля отличаются по цвету изоляции, что сильно упрощает процесс «прозвонки». Так, чтобы узнать где условно находится фаза А, В или С понадобится лишь снять наружную изоляцию кабеля. На двух концах мы увидим жилы одинакового цвета. Их мы и примем за одинаковые. Подробнее о цветовой маркировке проводов вы можете узнать из нашей статьи.

Но все же слепо доверяться такой маркировке нельзя. Так, на практике бывают случаи, что производители кабеля не могут гарантировать что в начале и в конце кабеля цвет жил будет один и тот же. Поэтому нужно все равно прозвонить жилы прозвонкой.
Теперь вы знаете, что такое чередование фаз в трехфазной сети и как его проверить с помощью приборов. Надеемся, информация была для вас полезной и интересной!
Советуем также прочитать:
Как выполнить проверку?
Проверка может производиться несколькими способами. Целесообразность выбора того или другого варианта осуществляется в зависимости от параметров электрической сети и задач, которые необходимо решить. Так чередование можно узнать при помощи фазоуказателя, мегаомметра, мультиметра или по расцветке изоляции кабеля. Рассмотрите каждый из вариантов более подробно.
С помощью фазоуказателя
По принципу действия, фазоуказатель можно сравнить с обычным асинхронным двигателем. Рассмотрим в качестве примера наиболее распространенную модель фазоуказателя — ФУ-2 .
Рисунок 3: Принципиальная схема работы ФУ-2
Как видите на рисунке 3, у указателя последовательности фаз присутствуют три обмотки, которые подсоединяются к одноименным фазам в сети или устройстве. Между обмотками находится вращающийся ротор Р, который приводит в движение диск фазоуказателя Д.
На практике, после подсоединения к зажимам фазоуказателя соответствующих проводов, работник нажимает кнопку К, которая замыкает цепь обмоток. В зависимости от порядка чередования фаз, диск Д начнет вращаться по часовой или против часовой стрелки.
На самом приборе имеется стрелка, показывающая прямое чередование. Если при нажатии кнопки диск вращается в том же направлении, что и показано стрелкой, то эта трехфазная нагрузка имеет прямое чередование. Если диск начнет крутиться в противоположную от стрелки сторону, то чередование фаз обратное. Следует отметить, что этот прибор не способен определить, какая фаза на каком проводе находится, он может определить лишь порядок их чередования.
С помощью мегаомметра
Как один из способов прозвонки жил широко используется прибор для измерения сопротивления – мегаомметр.
Рис. 4: Прозвонка кабеля мегаомметром
Посмотрите на рисунок 4, для реализации такой схемы, вам понадобится отключить кабель от сети и от потребителя. При этом, с одного конца кабеля фазы поочередно соединяются с землей З, как и металлическая оболочка у бронированных кабелей. С другой стороны присоединяется мегаомметр М, один из зажимов которого заземляется, а второй поочередно подводится к каждой из фаз. На той, где мегаомметр покажет нулевое сопротивление, и будет одним проводом.
На концах одноименного провода устанавливается соответствующая маркировка. Недостатком такого способа прозвонки является большой объем трудозатрат. Так как каждая жила заземляется поочередно, после чего выполняется проверка. При этом на обоих концах кабеля должны устанавливаться ответственные сотрудники. Между ними должна обеспечиваться связь, для согласования действий и предупреждения подачи напряжения на работников.
По расцветке изоляции жил
Если в каком-либо устройстве имеется подключение разноцветными жилами, то фазировку оборудования можно выполнять по цветам. Для определения нахождения одноименных напряжений тех или иных фаз необходимо добраться до каждой жилы кабеля. Если на каждом проводе присутствует изоляция разных цветов, то сравнив их с местом присоединения к трансформатору или распедустройству, можно определить, где какая фаза находится.
Недостатком такого метода следует отметить ложную цветовую маркировку, так как производитель кабеля не всегда обеспечивает один и тот же цвет для каждой жилы на всей протяженности провода. Поэтому предварительно его все равно рекомендуется прозванивать и маркировать.
При помощи мультиметра
Для этого метода используется обычный мультиметр. Он наиболее актуален в тех ситуациях, когда необходимо включить в параллельную работу два смежных устройства и их шины расположены поблизости.
Рис. 5: фазировка мультиметром
Необходимо выполнить сравнение фазных напряжений в соседних линиях, на рисунке 5 приведен пример для фаз А и А1. Коммутационная аппаратура при этом должна быть разомкнута. Перед тем как пользоваться мультиметром, на нем выставляется класс напряжения, для линии, на которой будет производиться замер. Щупы подводятся к выводам фаз, при этом их изоляция должна обеспечивать защиту от напряжения, а на руки надеваются диэлектрические перчатки.
Если при подключении щупов к выводам A — A1 стрелка останется на нулевой отметке, то это значит, что фазы одинаковые. Если стрелка отклонится на величину линейного напряжения, вы меряете разноименные фазы.
Проверка фазировки электрического оборудования
Электрооборудование трёхфазного тока (трансформаторы, генераторы, кабельные линии электропередач) подлежит обязательной фазировке, перед тем как оно впервые будет включено в сеть или же по окончании очередного ремонта, в результате которого могло произойти нарушение порядка чередования, следования фаз.
Фазировка заключается в проверке совпадения по фазе напряжений каждой из 3-х фаз включаемой электроустановки с соответствующими напряжениями сети. Подобного рода проверка, безусловно, необходима, ведь в процессе сборки, монтирования и ремонта электрооборудования фазы могли быть переставлены местами.
У электромашин, например, не исключается и ошибочное обозначение силовых выводов статорных обмоток; у кабелей в соединительных муфтах могут быть между собой соединены жилы разноимённых фаз.
Во всех этих случаях единственным выходом считается выполнение фазировки. Как правило, эта технологическая операция состоит из 3-х основных перечисленных ниже этапов.
Проверка и сравнение порядка чередования фаз у электрической установки и сети. Данная операция выполняется перед непосредственным включением на параллельную работу нескольких сетей, работающих независимо, нового генератора и генератора, прошедшего капитальный ремонт, при котором могла измениться схема присоединения обмоток статора к сети.
Лишь при получении положительных результатов, полученных при фазировке, генераторы или, скажем трансформаторы синхронизируются и включаются на параллельную работу.
Проверка одноимённости или расцветки фазных проводников, которые впоследствии надо будет соединить. Эта операция ставит перед собой цель проверить правильность соединения всех элементов установки между собой. Проще говоря, выверяется правильность подвода токоведущих жил к включающему аппарату.
Проверка совпадения по фазе одноимённых напряжений, то есть отсутствия между ними угла сдвига фаз. В электрических сетях во время фазировки линий электропередач и силовых трансформаторов, которые принадлежат одной электрической системе, достаточно выполнить 2 последние операции, поскольку у всех генераторов, работающих синхронно с сетью, порядок следования фаз одинаков.
Приборы для фазировки. Сегодня существует множество методик, которые зависят от прямого назначения электрооборудования, схем соединения обмоток и от используемых приспособлений и приборов. К основным приборам и приспособлениям можно отнести:
Вольтметры переменного тока, используемые при фазировки электроустановок до 1 кВ и подключаемые непосредственно к выводам электрооборудования.
Фазоуказатели, принцип действие которых похож на принцип действия АД (асинхронного двигателя), когда при подключении катушки приборов к 3-х фазной сети токов происходит образование вращающегося магнитного поля, которое заставляет вращаться рабочий диск. При этом по направлению вращения диска можно судить о правильности порядка следования фаз токов, проходящих по катушкам.
Универсальные приборы (портативные вольтамперфазоиндикаторы, универсальные фазоуказатели).
Мегаомметры, представляющие собой переносные приборы, необходимые для измерения сопротивлений изоляции в широких диапазонах, что очень хорошо себя зарекомендовало при производстве фазировки.
Указатели напряжения для фазировки. Данные устройства хорошо подходят для фазировки электроустановок выше 1 кВ. При выполнении операции на отключённый аппарат (разъединитель, выключатель) на каждую сторону подаются фазируемые напряжения.
При этом, щупы прибора подносятся к токоведущим частям фазируемого аппарата, и дальше осуществляется наблюдение за свечением сигнальной лампы на устройстве.
Стоит учесть, что горение лампы говорит о несовпадении фаз, а отсутствие свечения лампочки – о согласованном включении и возможности включения коммутационного аппарата.
Методы фазировки. Эта операция может быть предварительной; выполняемой при монтаже и ремонте электрооборудования, и фазировкой непосредственно перед вводом в работу, осуществляемой перед первым включением оборудования, когда фазы могли быть переставлены местами.
Как определить фазу и ноль на столбе?
На ВЛ 0,4 кВ принят следующий порядок расположения проводов на опорах: на самом верху — фазные, ниже — наружного освещения и в самом низу — нулевой.
Какой провод на столбах?
Сбоку в отверстие вставляется провод СИП, тот конец который будет наверху столба, а в пасть зажимаеться линия ЛЭП идущая по улице на столбах от дома к дому.
Как определить какой провод куда идет?
Определить фазный провод в таком случае можно подключив один из концов, идущих от контрольной лампы, к заведомо известному нулю (например, к соответствующей клемме в электрощите), тогда при касании вторым концом к фазному проводнику, лампа загорится. Оставшийся провод соответственно ноль.
Как определить ноль на столбе?
Ноль обычно ниже фазных проводов, от него периодически идет провод вниз на повторное заземление, если маркировка цветом, то ноль голубой.
Почему лэп не изолированы?
Сделать надёжную высоковольтную изоляцию очень трудно. Под воздействием тепла, влаги и прочей шелухи , в ней будут возникать нарушения , приводящие к электрическим пробоям. В тоже время сам воздух хороший изолятор . Надо только разместить провода на достаточном расстоянии друг от друга.
Почему провода на столбах?
Расположение проводов на опорах . Обычно воздушная линия (ВЛ) рассчитана на передачу трёхфазного тока, поэтому опоры одноцепных ВЛ напряжением свыше 1 кВ рассчитаны на подвеску трёх фазных проводов, то есть одной цепи. На опорах двухцепных ВЛ подвешивают две параллельно идущие цепи, то есть 6 проводов.
Какое напряжение в проводах на столбах?
220 — это нулевой провод и любой фазный. 380 — это два любых фазных провода.
Как подключить провода на столбе?
Подключение к столбу электропередач воздушным способом
Есть два способа: Между столбами натянуть торс или провод, к нему на специальных хомутах прикрепить токонесущий кабель. Использовать самонесущие провода, для которых опора не нужна: СИП (самонесущий изолированный провод).
Как найти фазу и ноль без индикатора?
Для этой цели необходимо выставить диапазон измерений переменного тока больше 220В. Щупы подключаются к гнездам V и СОМ (показаны на фотографии ниже). Поочередно меряем напряжение между тремя проводами, там где будет около 220В, одна жила — фаза, вторая – ноль.
Что будет если перепутать фазу и ноль в светодиодном светильнике?
Если перепутать фазу и ноль на светодиодной или энергосберегающей люстре В отличие от ламп накаливания внутри таких источников света имеются электронные блоки питания и кроме повышенной опасности, неправильное подключение таких ламп может привести к периодическим вспышкам.
Как узнать, ноль или фаза, без специального инструмента
![]()
Современная электроэнергетика широко использует трёхфазный метод передачи электроэнергии потребителям. А потребители, в свою очередь, широко применяют трёхфазные электродвигатели. В соответствии с этим принципом и провода трёхфазной сети имеют своё название: нейтраль (нейтральный провод), фаза (фазный провод), защитное заземление (земля).
Очень часто для правильного построения электроцепи необходимо знать, какой провод в системе является нулевым, какой – фазным, а какой – защитным заземлением. Опытный электрик в запасе имеет несколько способов решения этой практической задачи даже при отсутствии специальных приборов.
Трёхфазная сеть
Передача электроэнергии на большие расстояния экономически выгоднее по трёхфазной сети, чем по однофазной. На основной длине трассы один нулевой провод обслуживает три однофазных сети, и его сечение такое же, как у фазных проводов. Так как фазы сдвинуты относительно друг друга на 120 0 , то и сечение нулевого провода не нужно увеличивать втрое, чтобы принять тройную мощность.
Уже возле потребителя трёхфазную сеть делят на три однофазных. Они входят в квартиры каждая тремя проводами – фазой, нулём и землёй. Заземление раньше не пользовалось популярностью, но современная мощная бытовая электротехника для обеспечения электробезопасности потребителей настоятельно требует заземления.

Каждый нулевой провод работает в своей локальной однофазной цепи. Желательно, чтобы при этом потребление электроэнергии по этим разделённым однофазным сетям не очень различались, иначе могут возникать аварийные ситуации.
Трёхфазная сеть имеет и другие выгодные потребителю свойства. В одной сети присутствует сразу два разных напряжения: линейное измеряется между двумя фазами и равно 380 В, а напряжение между нулевым проводом и фазой называется фазным и равно 220 В.
Как определять без приборов ноль и фазу
Не всегда удобно таскать по рабочей площадке за собой приборы. А на практике может понадобиться быстро определить в пучке проводов, какой из них нулевой, а какой – фазный. У электриков-специалистов имеется набор приёмов, пользуясь которыми, они без приборов определяют назначение провода. Но эти приёмы рекомендуется применять только профессионалам, так как любая ошибка или неловкость могут привести испытателя к поражению током.
Профессиональный электромонтаж выполняется цветными проводами, т. е. жилы проводов медные, а их изоляция – виниловая, цветная. Существуют общепринятые правила, по которым проводам с определёнными функциями присваиваются определённые цвета. Этот способ определения назначения провода в жгуте называется визуальным, и если электрик не дальтоник, то в первом приближении им можно пользоваться.
Ещё один важный момент. Если документально не зафиксирован порядок распределения цветов по проводам, то этот способ становится похож на игру-угадайку.

В домах старой постройки этого правила не придерживались, потому что и правил ещё не было, и цветных проводов.
Можно собрать примитивный пробник и с помощью сырой картофелины определить ноль и фазу в электропроводке.

ФОТО: samastroyka.ru Самодельный пробник-индикатор фазы
Один зачищенный конец провода от пробника втыкается в разрезанную сырую картофелину, а другим концом нужно пробовать провода проверяемого жгута. Если поисковый конец пробника попадёт на фазу, то на картофелине появится тёмное пятно. Описанный способ пригоден только для человека с умелыми руками, и сами авторы его не рекомендуют для широкого повторения.

ФОТО: samastroyka.ru Сырая картошка в качестве индикатора фазы
Самым надёжным, дешёвым и безопасным способом является определение проводов с помощью настоящей индикаторной отвёртки за 50 рублей.

Индикаторные отвёртки бывают различной степени функциональности и сложности. Самые дорогие по возможностям догоняют мультиметр, но для поиска нуля и фазы достаточно простейшей.
Заключение
Люди, знающие электротехнику и имеющие большой опыт работы с ней, настоятельно рекомендуют не пользоваться в работе никакими народными способами и средствами. Электричество требует к себе уважения, и малейшая небрежность может закончиться плачевно. Так что ответ на вопрос, поставленный в заголовке данной статьи, имеется только один: никак, кроме разрешённых методов, не стоит даже пытаться!
