Фаза ноль земля как определить мультиметром
Опубликовано: 09.08.2022
Содержание
- Применение индикаторной отвертки
- Двухпроводная сеть
- Трехпроводная сеть
- Использование тестера или мультиметра
- Что еще нужно принять к сведению
- Полезное видео
- Заключение
Необходимость в определении фазы, ноля и заземления возникает при монтаже розеток, к которым подходят проводники без маркировки. Поэтому, перед установкой розетки, стоит выяснить, за что отвечает каждый конкретный провод.
Прочитав данную статью, вы сможете узнать как с помощью отвертки, мультиметра или подручных средств определить ноль, фазу и землю в сети.
Применение индикаторной отвертки
Двухпроводная сеть
С такой проводкой придется столкнуться жильцам старых домов. Обозначается этот вариант как TN-C и его суть в том, что нулевой провод, который заземлен на подстанции, также является и заземляющим. То есть, в двухпроводной сети вы просто не найдете заземляющего проводника, так как его функции выполняет ноль. Фаза с нолем определяется элементарно: приложите индикатор к каждой из жил, если произошло соприкосновение с фазой – загорится лампа индикатора.
Стоит заметить, что такой вариант проводки является устаревшим, так как на всех вилках новых электрических приборов предусмотрены три клеммы.
Способы определения ноля, фазы и заземления могут отличаться в зависимости от системы проводников, которые проходят в помещении.
Трехпроводная сеть
Такой тип сети предусматривает ввод в квартиру или дом трех проводников. Трехпроводная сеть делится на несколько видов. Если разбирать систему TN-S, то там защитное заземление и ноль выводятся от питающей подстанции отдельно.
Назначение проводов в таком типе электросети можно узнать таким путем:
- в распредкоробке или щитке с помощью индикатора определить фазу;
- оставшиеся — это ноль и защитное заземление. Стоит отсоединить один из проводов от щитка;
- если вы отключили рабочий ноль, то все электрические приборы в помещении выключатся. Методом исключения получаем определение третьего проводника, который исполняет функции защитного заземления.
Теперь стоит узнать фазу, ноль и землю в розетке (в том случае, если они не указаны различными цветами обмотки). Возьмите патрон, в который вкручена лампа и выведены провода, и прикоснитесь одним из них к фазе, которую вы уже нашли индикатором. Вторым проводом, выходящим из патрона, по очереди прикоснитесь к двум оставшимся жилам. Если на щитке не включен ноль – лампа загорится только при соприкосновении с землей.
При обращении с разводкой типа TN-C-S, защитное заземление и ноль расходятся не от подстанции, а при вводе проводников в помещение. В таком случае стоит руководствоваться планом, который был описан для определения назначения проводов системы TN-S. Также, осмотрев место разделения PEN, по сечению жилы можно отличить рабочий ноль от заземления.
При выполнении заземления системой TT, дом оснащен собственным заземляющим устройством, от которого ведется разводка защиты. В данном случае ноль, фаза и земля определяются с помощью нахождения заземляющего провода по прокладочной трассе.
Использование тестера или мультиметра
С помощью мультиметра можно попытаться определить напряжение, проходящее между проводником и трубами водоснабжения или отопления. Однако здесь не будет стопроцентно верного результата. Зачастую напряжение между фазой и системой водоснабжения или отопления приравнивается к 220 В (в любом случае, напряжение должно быть выше чем его показатель между отопительной трубой и нулем). Но нарушить ваши измерения может, к примеру, сосед, который «отматывает» электричество, выбрав для этого отопительную трубу в качестве заземления.
Безусловно, лучшим прибором для определения фазы является отвертка, которая совмещена с индикатором. Хотелось бы верить, что у любого хозяина, обладающего мультиметром, наверняка есть и индикатор.
Если вы используете мультиметр для определения назначения проводников в трехпроводной фазе, то он может показать напряжение между фазой и одним из двух оставшихся проводов. Узнав, таким образом, фазу, вы сможете воспользоваться вышеприведенной методикой и определить защитный ноль и рабочий. Речь идет об отсоединении одного из нулей и определении их назначения с помощью лампы в патроне.
Что еще нужно принять к сведению
Изучив маркировку токоведущих жил, вы сможете облегчить себе задачу выяснения их назначения:
- маркировкой земли являются латинские буквы PE. При объединении функций рабочего и защитного нуля, следует маркировка PEN. Используется изоляция желтого цвета, с одной или двумя полосами зеленого цвета;
- ноль обозначается как N, его изоляция выполнена в синем или голубом цвете. Также иногда встречается с белой полосой на синем фоне;
- маркировкой фазы является латинская буква L. В случае трехфазной сети, обозначением будут служить буквы A, B или С. Изоляция выполняется в любом цвете, кроме вышеперечисленных. Практический во всех случаях, это черный, красный или коричневый цвет.
Зачастую определение фазы, ноля и земли с помощью отвертки или тестера является крайней мерой, так как большинство проводов маркируются с помощью различных цветов или буквенных обозначений.
Если вы знакомы с правилами монтажа электропроводки, то для вас не будет проблемой определение фазы, ноля и земли. Фаза приходит в щиток на плавкий предохранитель или электрический выключатель. Ноль крепится на шине, которая оснащена несколькими клеммами. Также в старых щитках и клеммных ящиках земля и ноль монтировались болтом под гайку, который был приварен к корпусу ящика.
Полезное видео
Дополнительную информацию по данному вопросу вы сможете получить из видео ниже:
Заключение
После прочтения статьи вы наверняка не испытаете проблем с определением назначения проводников в помещении и сможете сделать это самостоятельно с применением одного из вышеописанных средств.
Как проверить фазу и ноль индикаторной отверткой на проводах или любом электрическом устройстве
- 01.03.2023
- 3 мин. чтения
- Николай
Приветствуем вас читатели и гости нашего блога. Давайте поговорим на тему как проверить фазу и ноль индикаторной отверткой, наверное каждый хозяин задавал себе такой вопрос, меняя розетку или выключатель.
1 Отвертка индикаторная без батареек
2 Отвертка индикаторная на батарейках2.1 Рекомендуем почитать:
Данный индикатор напряжения пожалуй самое простое устройство которое должно быть у каждого хозяина, Вы скажите, а зачем, но ведь электричество есть у всех в квартире, доме и чтобы заменить тот или иное электрическое устройство необходимо определить наличие фазы или наоборот ее отсутствие.
В настоящее время существует много разновидностей таких приборов от простых способных определить фазовый контакт или провод, до индикаторов работающих от батареек, способных по мимо определения фазы, использоваться как прозвонка для определения целостности провода на необходимом нам участке и определять наличие электрического тока в проводе не касаясь оголенного участка провода и даже самого провода на определенном расстоянии.
Давайте подробнее рассмотрим несколько вариантов таких индикаторов.
Отвертка индикаторная без батареек
Это пожалуй самое простое устройство, которое существует уже давно, не смотря на свою простоту довольно таки надежное, меняется только его эстетический вид.
Внутри индикатора находится:
- металлический стержень запрессованный в пластмассовый корпус, на конце в виде плоской отвертки
- высокоомное сопротивление, которое касается стержня и служит для уменьшения тока в цепи, до необходимого для работы устройства
- стеклянная лампочка внутри которой образуется электрический разряд между двумя электродами. Свечение происходит за счет ионизации содержимого в лампочке
- пружинка соединяющая контакт лампочки и контакт на колпаке, и заодно не позволяет всем деталям болтаться, а делает все более фиксированным
- колпачок с контактом, который закручивается с противоположной стороны отвертки и держит все детали находящиеся в корпусе
Пользоваться ей очень просто, вставляете отвертку плоским жалом допустим в розетку и пальцем касаемся контакта на колпачке, если лампочка светится, значит контакт розетки фазовый, если не светится значит нулевой.
Величина тока на контакте колпачка составляет микроамперы, поэтому мы его не ощущаем, а для работы приборчика хватает. Все просто и гениально. Держать дома такой прибор просто необходимо и цена его можно сказать копейки.
Отвертка индикаторная на батарейках
Это уже более продвинутый прибор и может иметь несколько функций:
- определять фазу контактным способом в сети напряжением до 250 В
- проверить целостность цепи сопротивлением до 2 Мом
- позволяет найти место обрыва провода
- можно определить место скрытой проводки
- бесконтактным способом напряжение до 600 вольт
- определить полярность от 1,5 В до 36 В
Индикацию в данном приборе выполняет светодиод и работает он благодаря маленьким круглым батарейкам, сопротивлению и транзистору. Чтобы заменить батарейки нужно на противоположной стороне от жала открутить винт, вытащить старые вставить новые и закрутить винт обратно.
Пользоваться им также просто, перед его использованием нужно проверить целостность прибора, для этого достаточно коснуться пальцем кончика жала, а другим пальцем прикоснуться к колпачку и если светодиод засветится, то все в порядке.
Для определения наличия фазы на контакте, проводе, нужно коснуться жалом пробника и лампочка должно засветиться, колпачка касаться не нужно. Для определения целостности скажем удлинителя у которого есть с одной стороны блок розеток, с другой стороны вилка, нужно взять кусок провода, зачистить с двух сторон и вставить в розетку удлинителя (закоротить), берем в руки вилку и зажимаем пальцами один ее контакт, а к другому контакту вилки касаемся жалом прибора и нужно коснуться большим пальцем колпачка прибора, если светодиод зажжется значит провода в удлинителе целые.
Данный пробник, как мы говорили выше может определить наличие скрытой проводки. Для этого берем пробник за жало и подносим торец индикатора к стене где возможно проходит скрытая проводка и лампочка загорится, значит провод действительно заложен.
Обычно проводку глубоко электрики не прячут, поэтому индикатор ее определит, чувствительность приборчика конечно ограничена. Благодаря данной возможности можно найти обрыв провода в проводке заложенной в стене или наружным способом, обрыв провода в том же удлинителе, включив вилку удлинителя в работающую розетку и проведя торцом измерителя вдоль провода, не касаясь его, держась за жало пробника.
В том месте, где светодиод перестал светиться, там и следует искать неисправность провода. Цена данного индикатора тоже небольшая. Честно говоря у меня он не прижился, пользовался пока ни сели батарейки. Сейчас мы пользуемся отверткой без батареек и измерительным прибором с двумя измерительными щупами, светодиодной индикацией и звуковым сигналом их вполне хватает и на работе и дома.
В настоящее время для определения фазы, величины напряжения в продаже имеются более накрученные и подороже индикаторные отвертки, имеющие звуковое сопровождение, жидко кристаллические дисплеи, много кнопок переключения режимов, усилений и т. д., но на мой взгляд для дома это будет слишком круто.
Но если Вы хотите иметь более крутой измерительный прибор, то его можно выбрать здесь.
Удачных и безопасных вам измерений.
С уважением, Александр & Игорь.
Поделиться Share this contentКак распознать неминимальную фазовую систему по графику Боде?
спросил
Изменено 1 год, 5 месяцев назад
Просмотрено 568 раз
\$\начало группы\$У меня есть диаграмма Боде, и я должен выяснить, является ли она системой с неминимальной фазой или нет.
- система управления
- бод-плот
Системы с неминимальной фазой имеют один или несколько полюсов или нулей в правой полуплоскости.
Нуль в правой полуплоскости имеет такое же развитие по величине, как если бы он был в LHP, но противоположное по фазе развитие, т.е. фазовый сдвиг уменьшается с частотой.
Итак, если вы посмотрите на график Боде вашей передаточной функции и заметите увеличение амплитуды, но уменьшение фазового сдвига, то вы знаете, что у вас есть ноль в RHP. Аналогичную вещь можно сделать, чтобы проверить, есть ли полюс в RHP.
\$\конечная группа\$ 4 \$\начало группы\$Вот система с «минимальной фазой».
Две другие системы не с минимальной фазой (одна с задержкой
Система с неминимальной фазой может быть легко распознана во временной области…
Можно ясно видеть, что когда шаг становится «высоким»,
… выходной отклик сначала, становится «низким». «, затем идет «высокий» .
Вот «хорошее» приложение, где «недолет» можно исправить…
https://www.koreascience.or.kr/article/CFKO200333239336383.pdf
NB : Может быть это … классифицируется как «недолет»?
\$\конечная группа\$ 3Зарегистрируйтесь или войдите в систему
Зарегистрируйтесь с помощью GoogleОпубликовать как гость
Электронная почтаТребуется, но никогда не отображается
Опубликовать как гость
Электронная почтаТребуется, но не отображается
Нажимая «Опубликовать свой ответ», вы соглашаетесь с нашими условиями обслуживания и подтверждаете, что прочитали и поняли нашу политику конфиденциальности и кодекс поведения.
Справка FabFilter Pro-Q 3 — Режим обработки
Все файлы справки
Содержание
О FabFilter Pro-Q 3Быстрый стартОбзорРучкиОтображение и рабочий процессГрупповое управлениеДинамический эквалайзерSoloПолноэкранный режим, изменение размера и масштабированиеДисплей фортепианоПараметры стереозвукаSurround и Dolby AtmosРежим обработкиАнализатор спектраEQ MatchSpectrum GrabПараметры выводаИзучение MIDIОтменить, повторить, переключатель A/BИспользование на iOSЗагрузка пресетовСохранение пресетовКак пресеты СохраненоПокупка FabFilter Pro-Q 3Ввод лицензионного ключаПоддержкаОбновление до Pro-Q 3Вручную установкаVST plug-in версииВнешняя сторона chainingЛицензионное соглашениеБлагодарностиО FabFilterFabFilter Pro-Q 3 Справка
Введение
О FabFilter Pro-Q 3
Краткое руководство
Использование FabFilter Pro-Q 3
Обзор 9 0005
Регуляторы
Дисплей и рабочий процесс
Регуляторы диапазона
Динамический эквалайзер
Соло
Полноэкранный режим, изменение размера и масштабирование
Фортепианный дисплей
Стерео опции
Объемный звук и Dolby Atmos
Режим обработки
Анализатор спектра
EQ Match
Захват спектра
Опции вывода
Обучение MIDI
Отмена, повтор, переключение A/B
Использование на iOS
90 108 ПресетыЗагрузка пресетов
Сохранение пресетов
Как пресеты являются хранится
Приобретение FabFilter Pro-Q 3
Приобретение FabFilter Pro-Q 3
Ввод лицензионного ключа
Поддержка
Поддержка
Обновление до Pro-Q 3
Руководство установка
Версии VST plug-in
Внешняя сторона цепочка
Лицензионное соглашение
Благодарности
О FabFilter
Кнопка «Режим обработки» на нижней панели выбирает тип обработки эквалайзером. Почти во всех случаях режимы Zero Latency или Natural Phase обеспечат идеальные результаты, а когда необходима линейно-фазовая обработка, вы, конечно, можете использовать линейно-фазовый режим с настраиваемой разрешение.
Нулевая задержка
В режиме нулевой задержки Pro-Q максимально точно соответствует частотной характеристике аналогового эквалайзера. возможно, очевидно, без введения какой-либо задержки. Это самая эффективная обработка Pro-Q. режим, которого абсолютно достаточно для большинства приложений.
Естественная фаза
Уникальный режим естественной фазы Pro-Q работает еще лучше. Он не только идеально сочетается амплитудная характеристика аналогового эквалайзера, но также точно соответствует аналоговой фазовой характеристике. Так что обеспечивает наиболее точную частотную характеристику и наилучшее качество звука даже при самых низких частоты и самые высокие настройки добротности, без появления заметного предварительного звонка или длительной задержки.
Чтобы проиллюстрировать разницу между двумя режимами, мы нанесли на график амплитуду и фазу. отклика фильтра Белла на частоте 15 кГц, и мы также сравнили его со стандартным цифровым эквалайзером, как и большинство DAW в своих заводских плагинах эквалайзера.
красная кривая показывает отклик амплитуды стандартного цифрового эквалайзера, который на самом деле далеки от совершенства. Синяя кривая — это отклик Pro-Q в режиме Zero Latency, т. е. почти идеально, за исключением небольшого отклонения выше 18 кГц. Зеленая линия показывает Pro-Q Режим естественной фазы: он соответствует теоретической амплитудной характеристике аналогового сигнала. именно так!
И теперь фазовая характеристика. Опять же, красная кривая представляет стандартный цифровой эквалайзер, а синяя Режим Zero Latency кривой Pro-Q: оба имеют неидеальную фазовую характеристику. Зеленая линия иллюстрирует отклик Pro-Q в режиме Natural Phase. Кроме очень маленького, неслышимого отклонение выше 20 кГц, он идеально соответствует теоретической аналоговой фазовой характеристике.
Линейно-фазовая
При фильтрации звука традиционные аналоговые и цифровые фильтры не только изменяют амплитуду, но также ввести фазовые изменения. Происходит то, что фаза разных частот в сигнал меняется по-разному. Это может иметь слышимый эффект на звук, но не обязательно в плохом смысле. В большинстве случаев, например, для простого звонка или полочного фильтра, фазовые эффекты очень тонкие и едва заметные. Однако для фильтров более высокого порядка, таких как крутой фильтры низких или высоких частот, эффект может стать совершенно очевидным, когда начинаются фазовые искажения. влияет на переходные процессы и может сделать звук менее прозрачным.
Кроме того, проблемы возникают при смешивании отфильтрованного и измененного по фазе сигнала с другим подобным сигнал, который не был отфильтрован или отфильтрован другим способом. В данном случае это очень вероятно, что различные фазовые компоненты обоих сигналов не будут совпадать должным образом и в некоторой степени компенсируют друг друга. Такая ситуация может возникнуть, например, при мастеринге. Это довольно распространено применять эквалайзер только к части песни, используя кроссфейды в начале и конец пораженной области. Поскольку фазовая информация в исходной и отфильтрованной частях отличается, фейды не будут работать должным образом.
Линейно-фазовая обработка решает эти проблемы. Линейно-фазовые фильтры меняют только амплитуду звука, оставляя фазу нетронутой. Однако линейно-фазовые фильтры также имеют некоторые недостатки. Во-первых, они вносят задержку: весь сигнал задерживается, когда прохождение через плагин. Более высокое разрешение обработки (для лучшего отклика на низких частотах). частотах), приводит к более длительной задержке, но, к сожалению, это также может привести к «предварительному звонку». которые могут привести к тому, что транзиенты (например, бочки) потеряют остроту.
Когда выбрана линейно-фазовая обработка, становится доступной кнопка Разрешение обработки. Выбор правильного разрешения является компромиссом в зависимости от программного материала и вашего личное предпочтение. Доступны следующие разрешения:
- Низкое обеспечивает линейно-фазовую обработку с минимальной задержкой. Использовать только с при низких значениях добротности или при изменении только средне-высокой части спектра. С частотой дискретизации 44,1 кГц, это приводит к общей задержке 3072 выборок (около 70 мс).
- Medium — хороший компромисс между низкочастотным разрешением и задержкой. и мы рекомендуем использовать это в целом для линейно-фазовой обработки. Общая задержка 5120 образцы с частотой дискретизации 44,1 кГц (около 116 мс).
- High дает отличное разрешение на низких частотах. Если вам нужно использовать высокий Q настройки при изменении нижней части спектра используйте этот режим. Общая задержка 9216 сэмплов с частотой дискретизации 44,1 кГц (около 209РС).
- Very High дает еще лучшее разрешение на низких частотах. Общая задержка 17408 выборок с частотой дискретизации 44,1 кГц (около 395 мс).
- Максимум приводит к очень высокому низкочастотному разрешению за счет очень большая задержка и возможные проблемы с предварительным эхом. Общая задержка здесь составляет 66560 выборок за один раз. частота дискретизации 44,1 кГц (около 1509 мс).
Примечание: при одновременном использовании диапазонов, специфичных для L/R, и диапазонов, специфичных для M/S, линейная фаза обработка будет выполняться в два отдельных этапа: сначала этап L/R, затем этап M/S. Быть в курсе, что это удвоит задержку.
Изменение частот полосы эквалайзера в режиме Linear Phase звучит так же плавно, как и при используя другие режимы, никаких эффектов застежки-молнии. Это может показаться тривиальным, но на самом деле совершенно уникальный в линейно-фазовой обработке!
Выбор подходящего режима обработки
Как уже объяснялось, почти во всех обычных ситуациях микширования и мастеринга режим Zero Latency или режим Natural Phase (с его еще большей точностью и фазовой характеристикой) будет лучшим выбором. Важно понимать, что линейно-фазовая обработка не лучше и не прозрачнее, чем нормальная обработка, она другая! Линейно-фазовый эквалайзер — это инструмент решения проблем, в общем используется только во избежание проблем с отменой фазы. Чтобы узнать режим линейной фазы по сравнению с нормальным Эквализация, посмотрите отличный видеоурок Дэна Уорролла на эту тему: www.fabfilter.com/video/eq-linear-phase-vs-minimum-phase.
Примечания- Динамический эквалайзер также работает в линейно-фазовом режиме, но только при настройках разрешения обработки вплоть до «Высокого». См. Динамический эквалайзер.
- При работе с разными частотами дискретизации задержка в сэмплах различных линейно-фазовые режимы могут меняться, чтобы дать вам примерно такое же низкочастотное разрешение (и такая же задержка в мс).
- Благодаря усовершенствованной конструкции Pro-Q 3 использование ЦП очень низкое, даже при использовании до 24 эквалайзеров.