Испытание и проверка силовых кабелей. Какие есть методы проверки исправности кабеля линии связи

Подписаться
Вступай в сообщество «page-electric.ru»!
ВКонтакте:

11.6.1 Все кабели перед монтажом должны быть проверены по следующим параметрам:

а) герметичность оболочки;

б) соответствие сопротивления изоляции жил установленным нормам;

в) отсутствие обрывов жил и экрана;

г) отсутствие сообщений жил между собой, с экраном или металлической оболочкой;

д) соответствие сопротивления изоляции защитного полиэтиленового шланга на алюминиевых и стальных оболочках установленным нормам.

Проверка целостности оболочки кабелей ТПппЗП и ТППэпЗ после прокладки производится путем измерения сопротивления изоляции оболочки относительно «земли». Сопротивление изоляции оболочки, пересчитанное на 1 км длины и температуру 20°С, не должно быть менее 5 МОм.

Проверка сопротивления изоляции производится с помощью приборов типов ПКП, ИРК-ПРО или аналогичных.

11.6.3 Для проверки кабеля на «обрыв» и "сообщение" с его концов удаляют участки оболочки длиной от 150 до 400 мм, поясную изоляцию обрезают и удаляют с сердечника.

Нити и ленты, скрепляющие пучки и повивы, обрезать не рекомендуется. На одном из концов кабеля со всех жил удаляют изоляцию на участках длиной от 20 до 25 мм, затем жилы собирают в пучки по 10-50 пар. Все жилы каждого пучка закорачивают, плотно обматывая их зачищенные участки голой медной жилой. Все пучки соединяют между собой одним отрезком медной зачищенной жилы. Связку пучков соединяют с экраном или металлической оболочкой кабеля.

Проверку на «обрыв» выполняют на противоположном конце кабеля. Провода микротелефонной трубки (или гарнитуры) последовательно соединяют с батареей и экраном (или металлической оболочкой) кабеля. Свободным проводом от трубки поочередно касаются каждой жилы кабеля (рисунок 11.6). Если в трубке при касании слышен щелчок, то проверяемая жила исправна. При касании оборванной жилы щелчка не будет.

Проверяемые жилы не зачищаются. Контакт достигается благодаря тому, что при обрезании кабеля ножовкой или секторными ножницами кончики жил выступают за край изоляции.

Для удобства действий свободный провод от трубки соединяют с кусачками-бокорезами и ими касаются концов жил. При необходимости изоляцию проверяемой жилы зачищают или прокусывают.

Рисунок 11.6 - Проверка жил кабеля на "обрыв"

11.6.4 При подготовке многопарных кабелей к проверке в условиях линейных сооружений возможны обрывы жил на разделанных концах, некачественные зачистка и контакты. Поэтому выявленные в ходе проверки на "обрыв" оборванные жилы следует закоротить и соединить с экраном (или металлической оболочкой), чтобы иметь возможность еще раз убедиться в их неисправности перед проверкой на "сообщение". При наличии в бригаде приборов типа ИРК-ПРО или ПК-М, наличие обрыва и расстояние до него можно определить с помощью приборов.

11.6.5 После проведения проверки на "обрыв" проверенный конец кабеля заделывается на "пирамиду", то есть жилы обрезаются или распушиваются так, чтобы ни одна из них не касалась какой-либо другой жилы, экрана или металлической оболочки.

11.6.6 Проверку на «сообщение» производят с той стороны, где все жилы соединены между собой и с экраном (или металлической оболочкой). К экрану подключаются последовательно соединенные батарея и микротелефонная трубка (рисунок 11.7). От общей связки отделяют по одной жиле и касаются ее свободным проводом трубки. Если проверяемая жила сообщается с какой-либо другой жилой или экраном (металлической оболочкой), то в телефоне будет слышен щелчок. При касании исправной жилы щелчка не будет. Аналогично проверяют все остальные жилы кабеля.

В случае обнаружения поврежденных жил они вновь соединяются с общей связкой. По окончании проверки поврежденные жилы отделяются от исправных, и для каждой из них определяется характер повреждения: "земля", "короткое" или "сообщение".

Рисунок 11.7 - Проверка жил кабеля на "сообщение"

11.6.7 По результатам проверок составляют список поврежденных пар, в котором фиксируют количество и характер повреждений, а также указывают, в каком повиве или пучке находятся поврежденные пары. Бригадир обязан доложить о выявленных повреждениях кабеля ответственному исполнителю работ, который по имеющимся данным делает вывод о возможности использования данного кабеля.

11.6.8 Концы кабелей после прокладки должны быть герметично заделаны. Открываются они только при монтаже муфт или для электрических проверок кабеля. Свинцовые оболочки на каждом конце сначала слегка вытягиваются путем пяти-шестикратного изгибания конца и зачеканиваются молотком. После зачистки стальной щеткой один из концов кабеля наглухо запаивается припоем ПОССу-30-2, а в противоположный конец впаивается вентиль для подачи воздуха. При этом используются латунные автомобильные вентили, которые предварительно залуживаются в стаканчиковом паяльнике с применением в качестве флюса канифоли. Допускается использование в качестве вентилей отрезков свинцовой оболочки кабелей ТГ емкостью 10-20 пар или специально изготовленных литых свинцовых вентилей.

11.6.9 Концы кабелей в полиэтиленовых оболочках заделывают полиэтиленовыми колпачками типа КПУ, имеющими литой заглушённый вентиль. Колпачки КПУ приваривают к оболочкам кабелей методом сварки под стеклолентой или герметизируют стыки КПУ и оболочек отрезками трубок ТУТ с подклеивающим слоем. Колпачки КПУ подбирают по емкости и диаметрам жил кабелей в соответствии с таблицей 11.1.

Таблица 11.1 - Таблица соответствия типоразмеров колпачков КПУ и кабелей типа ТП
Наименование Диаметр кабеля Число пар в кабеле с диаметром жил, мм
0,32 0,4 0,5 0,64 0,7
КПУ15/20
КПУ25/30
КПУ35/40
КПУ45/50
КПУ60/65
КПУ70/77
15-20
25-30
35-40
45-50
60-65
70-77
100
200-500
400-500
600-900
1000-1800
2000-2400
20-50
100-200
300-400
500-600
700-900
1000-1200
20-50
100-200
300-400
500-600
700-800
900-1000
20-30
50
100
200
300
400-500
10-20
30-50
100
200
300
400

11.6.10 На всех кабелях, как с полиэтиленовыми, так и с металлическими оболочками, могут использоваться термоусажи-ваемые колпачки: глухие и с вентилями (ниппелями).

Колпачки надвигаются на обезжиренные и зачищенные концы кабелей и усаживаются умеренным пламенем газовой горелки или паяльной лампы.

Подбор термоусаживаемых колпачков осуществляется по диаметрам оболочек заделываемых кабелей. Типоразмеры колпачков и рекомендуемые диаметры кабелей приведены в таблице 11.2.

Таблица 11.2 - Таблица соответствия термоусаживаемых колпачков диаметрам оболочек кабелей

11.6.11 Кабели небольшой емкости типа ТП (до 100 пар) на короткое время и при отсутствии опасности поступления воды могут заделываться колпачками, стыки которых с оболочкой обматываются 5-6 слоями липкой пластмассовой ленты.

Электропроводку обязательно полностью проверяют и прозванивают, если в квартире делается ремонт и когда проводка полностью или частично была заменена на новую. Кроме этого, прозвонку проводки делают в том случае, если существуют подозрения в ее неисправности.

Для того чтобы проверить электропроводку в вашем доме, проще всего обратиться к электрикам. Но вся проблема в том, что муниципального электрика придется очень долго ждать, а частный придет сразу, правда, и расценки у него высокие.

Именно, поэтому вам не помешает освоить простые навыки работы с электропроводкой. Ведь вполне возможно, что однажды эти знания вам пригодятся в жизни.

В первую очередь, при работе с электропроводкой — соблюдение правил техники безопасности.

Как проверить электропроводку на этапе прокладки

Разберемся, какие потенциальные проблемы могут ждать электрика во время прокладывания новой электропроводки.

Обычно новую проводку прокладывают или в специальные штроба или по голым стенам. Затем стены штукатурят и выполняют дальнейшую отделку. Поэтому первую проверку проводят до начала штукатурных работ. В ином случае, может быть так, что для того, чтобы устранить неполадку, придется и вскрывать штукатурку.

На этом этапе неполадки могут быть по двум причинам: из-за ошибок строителей (бетонщиков или отделочников) или из-за ошибок электриков.

Чтобы избежать неполадок с проводкой, к которым могут привести ошибки строителей, нужно быть очень внимательным и бдительным. А чтобы избежать ошибок электрика, нужно прокладывать проводку по заранее прорисованной схеме, а также тщательно проверять и прозванивать электропроводку до начала отделочных работ.

  1. Нужно проверить электропроводку на наличие короткого замыкания, то есть убедиться в том, что между фазой, нулем и землей нет контакта.
  2. При высоком напряжении от качества кабеля зависит качество изоляции проводов, поэтому не стоит экономить при покупке кабеля и приобретать самый дешевый вариант.

    Если у вас возникли сомнения по поводу изоляции проводов, то их можно проверить с помощью мегаомметра.

  3. Визуально просмотреть проводку на наличие механических повреждений. Любые повреждения должны быть устранены до начала штукатурных или других отделочных работ.

Если вы убедились при проверке, что все в порядке, тогда можно переходить к прозвонке электропроводки. Ниже описан алгоритм о том, как прозвонить проводку, который можно применять и для новой проводки, и для той, что уже есть в вашей квартире.

Чаще всего электропроводку прозванивают при помощи мультиметра. Мультиметр — это специальный прибор, который предназначен для регистрации разных параметров электрического соединения, например, силы тока или сопротивления.


Поскольку простой мультиметр стоит совсем недорого, то найдите ему место в своих инструментах, ведь он еще не раз может вам пригодится.

Мультиметр, который установлен в режим прозвонки, поможет вам во многих ситуациях. С помощью мультиметра можно без проблем проверить есть ли контакт, работу выключателя или розетки, а также целостность всей проводки. Кроме этого, этот прибор поможет вам разобраться в том, какой провод куда идет (это частая проблема в квартирах).

Мультиметры бывают двух видов:

  • аналоговые;
  • цифровые.

Но работают они по одному принципу.


Чтобы прозвонить проводку, используя мультиметр, нужно сделать следующее:

  • Установить на приборе режим прозвонки. Это легко сделать, так как часто он обозначен светодиодом.
  • Подходим к распределительной коробке. Там предстает картина с большим количеством немаркерованных проводов.
  • Нужно найти фазу. Это можно сделать, включив автомат и проверив все провода индикаторной отверткой. Провод, который был найден, нужно маркировать изоляционной лентой или лентой для оклейки окон.
  • Затем нужно найти ноль. Берем мультиметр, который включаем на режим измерения напряжения. Кстати, если нужно найти 220 В, то на мультиметре ставим больше, например, 600 В. Один щупалец прибора нужно приложить к фазе, а второй поочередно ко всем проводам. Если на мультиметре появилось 220 В, то значит, что провод, который искали, найден. Его также нужно промаркировать.
  • По такому же принципу нужно проверить другие пары проводов.

Помимо того, что с помощью мультиметра можно разобраться с проводами в распределительной коробке, этот прибор поможет определить существует ли обрыв в кабеле.

Как проверить целостность проводника

  • Сначала нужно полностью отсоединить проводник от источника тока. Если проводник является многожильным кабелем, то отсоединить нужно все провода, которые входят в него.
  • Мультиметр нужно включить либо в режим прозвонки, либо же в режим измерения сопротивления. Если выбран режим измерения сопротивления, тогда нужно поставить максимальный предел.
  • Нужно соединить щупы мультиметра. Если прибор находится в режиме прозвона, то он издаст звуковой сигнал, а если в режиме измерения сопротивления, то на дисплее появятся нули.
  • Затем нужно разомкнуть щупы мультиметра и приложить их к проводнику. Если проводник целый, то он покажет нулевое сопротивление.
  • Если проводник является многожильным, то действия делают такие же. Единственное отличие, если жилы проводника не отличаются цветом изоляции, то их нужно сначала промаркировать.

Если проверка кабеля показала, что проводник целый, тогда причину неполадки нужно искать в каком-то другом месте.

Найти разрыв кабеля или найти место короткого замыкания, а также прозвонить проводку в квартире можно самостоятельно. На самом деле, это не так уж и трудно. Самое главное — это не пренебрегать правилами техники безопасности, даже если вы электрик со стажем.

More from my site

1.Цель измерения

Перед первым включением в трехфазную электрическую сеть и после ремонтов (с возможным изменением первоначального чередования фаз) генераторы, трансформаторы, линии электропередач должны подвергаться фазировке и проверки целостности токоведущих жил.

Фазировка состоит из трех этапов:

1. проверка очередности следования фаз;

2. проверки одновременности фаз;

3. проверки совпадения одноименных фаз.

При фазировке линий электропередач и силовых трансформаторов, работающих в одной системе, достаточно выполнения 2-го и 3-го этапов.

2. Организационно-технические мероприятия и требования к персоналу

2.1. В соответствии с действующими правилами ТБ и межотраслевыми правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок данное измерение производится по наряду, с записью в оперативном журнале, с бригадой составом не менее 2-х человек, из которых производитель работ должен иметь группу по электробезопасности не ниже 4 и остальные - не ниже 3. Соответственно, фазировку должно производить лицо с группой 4, имеющий практический опыт проведения данной проверки в условиях действующих электроустановок.

2.2. Перед проведением фазировки необходимо убедиться в исправности и пригодности измерительных приборов по штампу периодических испытаний на приборах, по целостности лакового покрытия, защитного стекла (на смотровой щели), сигнальной лампы, соединительного провода и т.п. После чего необходимо проверить указатели фазировки в заведомо действующей электроустановке, присоединив один полюс указателя к заземленным частям, а другой к токоведущей части. При этом необходимо держать индикатор в пределах ограничительного кольца и пользоваться, в электроустановках выше 1000 В диэлектрическими перчатками, ботами, ковриком, средств защиты лица и глаз, в электроустановках до 1000 В – диэлектрическими перчатками, ковриком, а также средств защиты лица и глаз. Если указатель исправен, то сигнальная лампа должна ярко светиться.

2.3. При наличии каких-либо признаков неисправности указателя, таким прибором пользоваться запрещается.

2.4. Во время проведения фазировки соединительный провод указателя не должен касаться токоведущих и заземленных частей электроустановки. В электроустановках 6-10 кВ во время фазировки запрещается приближаться к соединительному проводу и заземленным конструкциям ближе 0,6 м, а также вносить указатель между токоведущими частями находящихся под напряжением.

2.5. В электроустановках до 1000 В при проверки фазировки допускается использование предварительно проверенный вольтметр. Контрольными лампами пользоваться запрещается.

3. Перечень необходимых средств измерений и средств защиты

3.1. При проведении фазировки и проверки целостности токоведущих жил в электроустановках до 1000 В (РУ-0,4 кВ) необходимо пользоваться двухполюсными указателями напряжения до 1000 В заводского изготовления, работающих по принципу протекания активного тока, а также вольтметрами переменного тока с пределом измерения не менее 400 В.

3.2. При проведении фазировки и проверки целостности токоведущих жил в электроустановках 6-10кВ необходимо пользоваться указателем фазировки заводского изготовления типа УВНФ-10.

3.3. Средства защиты в электроустановках до 1000В.

Двухполюсный указатель напряжения до 1000 В;

Диэлектрические перчатки;

Диэлектрический коврик;

Средства защиты лица и глаз (защитные очки).

Средства защиты в электроустановках 6-10кВ

указатель фазировки УВНФ-10;

Диэлектрические перчатки;

Диэлектрические боты и коврик;

Средства защиты лица и глаз (защитные очки или маска).

4. Периодичность проведения фазировки

Проверка целостности и фазировка токоведущих жил должна производиться при вводе электроустановок в эксплуатацию, после капитальных и восстановительных ремонтных работ в ТП (РП)-10-0,4 кВ, на кабельных и воздушных ЛЭП 10-0,4 кВ, а также при возникновении необходимости параллельной или взаиморезервируемой работы различных питающих пунктов.

5. Последовательность фазировки и проверки целостности токоведущих жил в электроустановках

1.Проверяется совпадение обозначений фаз подключаемых жил кабеля на соответствие требованиям ПУЭ гл. 1.8.40.п.1-при приёмо-сдаточных испытаниях после окончания электромонтажных работ, при профилактических испытаниях-ПТЭЭП приложение 3. п.28.9. по графику ППР.

2.Фазировка и проверка целостности жил кабеля может быть предварительной, выполненной в процессе монтажа и ремонта оборудования, и фазировка при вводе в работу, производимая непосредственно перед первым включением в работу кабелей после монтажа или ремонта.

Предварительная фазировка производится на кабелях, не находящихся под напряжением. Основные виды кабелей фазируются визуально, "прозвонкой" или при помощи мегаомметра. Независимо от того, проводилась или не проводилась предварительная фазировка в период его монтажа или ремонта, обязательно фазируется при вводе в работу, так как только в этом случае можно быть уверенным в согласованности фаз всех элементов электрической цепи. Фазировка при вводе в работу производится исключительно электрическими методами. Проверка чередования фаз силовых кабелей: - по расцветке жил кабеля. В последнее время заводы-изготовители силовых кабелей расцвечивают изоляцию токоведущих жил кабеля. Одну изолированную жилу в красный цвет, вторую - в желтый цвет, третью - в зеленый, изоляцию нулевой жилы при наличии в голубой цвет;"прозвонкой" при помощи телефонных гарнитуров (трубок) устанавливают устойчивую связь через одну из жил и заземленную оболочку кабеля. Далее к свободным жилам и оболочке кабеля подсоединяют пробники к одной стороне одной полярности к жиле, с другого конца обратной полярности к жиле. Найдя жилу, по которой загораются лампочки на обоих пробниках, ее помечают как фазу "А" и в том же порядке продолжают поиск другой фазы. Найдя ее, обозначают как фазу "В". Далее связь переводят на фазу "А" или "В" в том же порядке отыскивают фазу "С".

При проведении данной проверки, схема электроустановки должна быть как при нормальной эксплуатации с подключенными естественными и искусственными заземлителями и проводниками для выравнивания потенциалов.

5.1. Порядок фазировки и проверки целостности токоведущих жил в электроустановках до 1000в (РУ-0,4 кВ)

Проверка целостности токоведущих жил проверяется путем поочередного прикосновения к каждой фазе обеих фазируемых цепей двухполюсного индикатора (вольтметра), например ПИН-90 или УНН-90, по схеме “земля-фаза” (рис 6.1).

5.1.2. Отсутствие напряжения (отсутствие свечения индикаторной лампы или неподвижность стрелки вольтметра) хотя бы на одной из фаз, говорит о том, что нарушена целостность токоведущих жил. В этом случае фазировка должна быть прекращена до устранения выявленного нарушения работы электроустановки.

5.1.3. В случае, когда напряжение присутствует на всех фазах фазируемых цепей, необходимо определить одноименные полюса последних, для чего необходимо поочередно прикасаться двухполюсным индикатором (вольтметром) к фазам фазируемых цепей по схеме “фаза-фаза” (рис 6.2) в различных комбинациях. Отсутствие свечения индикаторной лампы или неподвижность стрелки вольтметра при каком-либо измерении говорит о том, что фазы совпадают.

5.1.4. Для достоверности проведения фазировки необходимо найти все три пары одноименных фаз, после чего убедиться в работоспособности указателя по схеме “земля-фаза” (рис 6.1).

5.1.5. Полученные результаты занести в протокол установленной формы.

5.2. Порядок фазировки и проверки целостности токоведущих жил в электроустановках 6-10 кВ

5.2.1. Проверка целостности токоведущих жил проверяется путем поочередного прикосновения к каждой фазе обеих фазируемых цепей указателя фазировки УВНФ-10 по схеме “земля-фаза” (рис 6.1).

5.2.2. Отсутствие напряжения (отсутствие свечения индикаторной лампы) хотя бы на одной из фаз, говорит о том, что нарушена целостность токоведущих жил. В этом случае фазировка должна быть прекращена до устранения выявленного нарушения работы электроустановки.

5.2.3. В случае, когда напряжение присутствует на всех фазах фазируемых цепей, необходимо определить одноименные полюса последних, для чего необходимо поочередно указателем фазировки к фазам фазируемых цепей по схеме “фаза-фаза” (рис 6.2) в различных комбинациях. Отсутствие свечения индикаторной лампы или слабое ее свечение при каком-либо измерении говорит о том, что фазы совпадают.

5.2.4. Для достоверности проведения фазировки необходимо найти все три пары одноименных фаз, после чего убедиться в работоспособности указателя по схеме “земля-фаза” (рис 6.1).

5.2.5. Полученные результаты занести в протокол установленной формы.

6. Принципиальная схема подключения указателей фазировки

При проверки фазировки и целостности токоведущих жил используется следующие схемы подключений указателей.



Рис. 6.1. Схема подключения указателя фазировки по схеме “земля-фаза”



Рис. 6.2. Схема подключения указателя фазировки по схеме “фаза-фаза”

7. Нормируемые значения измеряемых величин

В соответствии требованиям ПУЭ (п.1.1.30) и ПЭЭП (табл. 6 Пр.1) в электроустановках должно иметь место правильное чередование фаз, все жилы должны быть целыми и сфазированными.

8. Требования безопасности

В соответствии с действующими правилами ТБ и межотраслевыми правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок данное измерение производится по наряду, с записью в оперативном журнале, с бригадой составом не менее 2-х человек, из которых производитель работ должен иметь группу по электробезопасности не ниже 4 и остальные – не ниже 3. Соответственно, фазировку должно производить лицо с группой 4, имеющий практический опыт проведения данной проверки в условиях действующих электроустановок.

При проведении фазировки и проверки целостности токоведущих жил в электроустановках до 1000 В (РУ-0,4 кВ) необходимо пользоваться двухполюсными указателями напряжения до 1000 В заводского изготовления, работающих по принципу протекания активного тока, а также вольтметрами переменного тока с пределом измерения не менее 400 В.

При наличии каких-либо признаков неисправности указателя, таким прибором пользоваться запрещается.

Во время проведения фазировки соединительный провод указателя не должен касаться токоведущих и заземленных частей электроустановки. В электроустановках 6-10 кВ во время фазировки запрещается приближаться к соединительному проводу и заземленным конструкциям ближе 0,6 м, а также вносить указатель между токоведущими частями находящихся под напряжением.

В электроустановках до 1000 В при проверки фазировки допускается использование предварительно проверенный вольтметр.

Контрольными лампами пользоваться запрещается.

9. Перечень нормативной документации

1. Государственный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р МЭК 449-96.

2. Правила устройства электроустановок (шестое издание; раздел 6, главы 1.1, 1.2, 1.7, 1.8., 1..9, 4.1, 4.2,7.1,7.2, 7.5,7.6,7.10 ПУЭ 7-го издания).

3. Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок ПОТ Р М-016-2001 РД 153-34.0-03.150-00.

4. Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках (Москва 2004г).

Ситуации, когда в доме ломается что-либо, связанное с электричеством, довольно распространены. Например, не работает розетка или выключатель, перегорела лампочка, и так далее. Если вы предпочитаете все ремонтные работы выполнять самостоятельно, обзаведитесь специальным прибором – мультиметром.

Таким универсальным тестером можно прозвонить практически любое устройство: обычную лампочку, светодиод, различные провода и шнуры, выключатель, а также многое другое. Кроме этого, при помощи этого устройства можно легко определить целостность проводов и .

Сегодня мы рассмотрим основные методы работы с тестером, а также нюансы прозвонки некоторых электротехнических устройств.

Прозваниваем провода

Бывают ситуации, когда возникает необходимость проверить целостность проводов. Это случается, например, если исправный прибор не работает.

Рассмотрим порядок прозвонки мультиметром на примере сетевого шнура для подключения системного блока:

  • Включаем тестер в режим омметра;
  • Проверяем работоспособность прибора. Для этого нужно соединить щупы. Исправное устройство выдаст звуковой сигнал и покажет значение 0 или близкое к этому;
  • Теперь можно приступать к проверке работоспособности провода;
  • Поочередно проверяем все концы на вилке и разъеме, поочередно замыкая их щупами;
  • Если тестер никак не реагирует, значит, вы проверяете два разных провода;
  • Для исправной жилы такого кабеля значение сопротивления будет в пределах 2–3 Ом;
  • Если тестер показывает 10 или более Ом, это означает, что именно эта жила оборвана. Такой кабель подлежит замене или ремонту.

Обратите внимание! Таким способом можно проверять провода различного назначения: телефонные, телевизионные, компьютерные и другие. Также можно прозвонить наушники, микрофон, мышку и любое другое устройство.

Прозвонка электропроводки

Чтобы проверить скрытую проводку на целостность цепи, применяют подобный метод, но с определенными отличиями. Разберем, как можно прозвонить проводку тестером:

  • Для этого, прежде всего, нужно обесточить линию: выкрутить пробки или отключить центральный автомат;
  • Затем провода, требующие диагностики, нужно освободить: например, раскрутить скрутку в распределительной коробке и открутить клеммы, расположенные в розетке;
  • После этого два конца замыкаются между собой. Это можно сделать с любой стороны: в коробке или розетке;
  • Теперь включается тестер, проверяется на работоспособность (как и в предыдущем варианте, методом замыкания щупов между собой);
  • Щупы прибора прикладываются к незамкнутым концам проводки;
  • Если цепь не повреждена, раздастся звуковой сигнал, а на дисплее отобразится значение сопротивления (должно быть около нуля).

Мультиметром также можно . Для этого нужно разъединить все провода в распределительной коробке и попарно прозвонить их тестером.

Прозвонка светодиода

Мультиметром также можно проверить светодиод на работоспособность. При работе следует знать два главных фактора, которыми светодиод отличается от обычного диода:

  1. В обычных диодах прямое напряжение составляет 0,6–0,7V. Светодиод имеет этот показатель в пределах 1,5–3,5V, все зависит от цвета;
  2. Еще одним отличием является наличие низкого обратного напряжения, которым обладает светодиод. Эта особенность приводит к тому, что светодиод часто выходит из строя при неправильном подключении.

Важно! Выводной светодиод имеет ножку анода длиннее вывода контакта катода. В случае если светодиод смонтирован на плату, определить полярность еще проще: она отображается на контактных площадках.

Теперь рассмотрим порядок действий, чтобы прозвонить светодиод тестером и убедиться, что он работоспособен:

  • Для этого включаем тестер в положение проверки диодов;
  • Красный щуп подносим к аноду (плюс на плате), а черный – к катоду (минус).

Исправный светодиод должен засветиться. При перепутывании контактов вероятность выхода светодиода из строя очень мала: мощность мультиметра минимальна.

Если в тестере есть вывод для прозвонки транзисторов, его можно использовать, чтобы проверить выводной светодиод на работоспособность. Для этого нужно просто вставить анод и катод в соответствующие разъемы. Для секции PNP катод вставляется в коллектор (C), а анод подключается к эмиттеру (E). При включении в секцию NPN, полярность подключения меняется прямо противоположно.

Проверяем электрический тэн

Также мультиметром можно прозвонить электрический водонагревательный тэн. Для этого щупы прибора нужно приложить к контактным пластинам тэна. Если показания сопротивления будут небольшими, то нагревательный элемент исправен. При очень больших значениях или единице (в зависимости от модели), тэн поврежден и требует замены.

Обратите внимание! Иногда в одном корпусе может находиться два тэна, подключаемых к напряжению параллельно. В этом случае, прозванивать их нужно отдельно, предварительно сняв перемычку между ними.

Очень важно для бойлеров и других водонагревательных устройств прозванивать контакты тэна на пробитие на корпус. Для этого щуп подсоединяется к одному из контактов, а второй – на корпус нагревательного устройства. Если тестер показывает определенное значение – в этом тэне произошло повреждение внутренней изоляции. Для предотвращения поражения электротоком, нагревательный элемент нужно заменить.

Прозваниваем лампу

При помощи мультиметра можно прозвонить лампу, чтобы проверить ее на работоспособность. Для этого один щуп прикладывается на нижний контакт, а второй – на боковой. Если цепь не оборвана, тестер издаст звуковой сигнал. Нормальными показаниями сопротивления для лампы накаливания является значение до 200 Ом.

Люминесцентные лампы трубчатого вида имеют две спирали. Поэтому прозванивать нужно обе пары контактов.

Обратите внимание! Энергосберегающую лампу прозвонить мультиметром не получится. Для проверки ее необходимо включить в сеть.

Проверяем предохранитель

Тестером можно проверить любой предохранитель, приложив щупы к разным концам. Если плавкая вставка целая, прибор издаст звуковой сигнал и покажет сопротивление в 0 Ом.

Подобным образом можно прозвонить автоматическую пробку. Предохранителем в ней выступает биметаллическая пластинка, которая размыкает контакты при превышении нагрузки или коротком замыкании. Поэтому при проверке такой пробки нужно убедиться, что она «взведена» в рабочее положение.

Отдельно отметим, что проверить трансформатор или двигатель одним мультиметром не удастся. В трансформаторе можно прозвонить лишь целостность обмоток, а у электродвигателя – отсутствие обрыва в обмотке статора или якоря. Более тщательная проверка и прозвонка этих устройств производится в специальных мастерских, где есть более мощное и дорогостоящее оборудование.

Подводим итоги

Теперь вы знаете, как при помощи мультиметра можно прозвонить отдельные провода и скрытую электропроводку. Рассмотренные способы проверки светодиода, электротэнов и ламп, также будут полезными для самостоятельного применения.

Если нужно найти неисправность оборудования или электрической проводки, одной из операций, которая выполняется в первую очередь, является прозвонка кабелей и проводов мультиметром (тестером) для проверки исправности цепи (отсутствия в ней разрывов), наличия короткого замыкания и определения её сопротивления (если это необходимо). Таким образом удаётся легко и достаточно быстро проверить на исправность лампу, утюг, выключатель, предохранитель, трансформатор. О том, как прозвонить провода мультиметром правильно, и пойдёт речь в этой статье.

Что нужно знать о приборе, чтобы прозванивать провода

Если вы планируете прозвонить проводку в квартире, нужно знать о мультиметрах несколько принципиально важных фактов. В первую очередь стоит отметить, что проверить провод можно самым простым прибором. Вполне подойдёт недорогая китайская модель с минимальными возможностями.

Но при этом удобнее всего использовать устройство, в котором есть сама функция прозвонки. Для того чтобы установить ручку прибора в соответствующее положение, необходимо повернуть её в направлении значка диода (как вариант, дополнительно может быть нанесено изображение звуковой волны). Это означает, что при проверке целостности провода при замыкании контактов прозвучит звуковой сигнал.

Но наличие звукового сопровождения совершенно необязательно для прозвонки проводов мультиметром. О том, что цепь разорвана, будет свидетельствовать единица на дисплее, показывающая, что уровень сопротивления между щупами выше, чем предел измерений. Если же на исследуемом участке повреждений нет, на экран будет выведено значение сопротивления, которое в идеале должно стремиться к нулю (при условии работы в бытовых сетях небольшой протяжённости).

Последовательность действий при прозвонке

  1. Перед тем, как прозвонить цепь мультиметром, нужно повернуть ручку прибора в нужное положение.
  2. Установить концы (измерительные провода) в соответствующие гнёзда. Чёрный провод в гнездо, обозначенное СОМ (иногда оно может быть обозначено «*» или знаком заземления), а красный – в гнездо, где указан знак Ω (иногда ставят знак R). Стоит отметить, что знак Ω может быть нанесён как отдельно, так и в сочетании с обозначениями других единиц измерения (V, mA). Это правильное положение измерительных проводов, которое позволит соблюдать полярность при проведении дальнейших измерений. Хотя если будет проверяться только целостность проводов, взаимное положение их на полученный результат никак не повлияет.
  3. Включить прибор. Для этого может быть предусмотрена отдельная кнопка или включение может происходить автоматически при повороте ручки в нужное положение при выборе пределов измерения или режима работ.
  4. Замкнуть измерительные концы между собой. Если прозвучит сигнал, значит, прибор исправен и готов к работе.
  5. Взять проверяемый кабель или провод (предварительно его концы должны быть оголены от изоляции, зачищены до металлического блеска, удалена с поверхности грязь, окислы). Прикоснуться измерительными проводами к оголённым участкам проводника.
  6. В случае целостности прозвучит сигнал, а показания прибора будут или равны 0, или укажут на значение сопротивления. Если на дисплее будет отображена 1 и не будет звукового сигнала, это означает, что проверенный проводник оборван.

Правила безопасной прозвонки с использованием мультиметра


прозвонка сетевого кабеля мультиметром

Работа с электричеством не допускает непрофессионализма, поэтому сложился определённый перечень правил, которые позволяют сделать её максимально точной, быстрой и безопасной.

  1. Удобнее всего при прозвонке использовать на концах измерительных проводов специальные наконечники, которые получили более распространённое название «крокодилы». Они позволят сделать контакт устойчивым и освободят руки при проведении измерений.
  2. При прозвонке всегда проверяемая цепь должна быть предварительно обесточена (необходимо удалить даже слаботочные батарейки). Если в цепи стоят конденсаторы, они должны быть разряжены закорачиванием. В противном случае при проведении работ прибор просто сгорит.
  3. Перед тем как проверить целостность проводника большой длины при проведении измерений важно не прикасаться руками к его оголённым концам. Это связано с тем, что полученные в результате показания могут быть некорректны.

При прозвонке многожильного кабеля необходимо с обоих концов разделить и зачистить все имеющиеся жилы. После этого нужно проверить цепь на наличие в ней коротких замыканий: для этого на каждой жиле поочерёдно закрепляется «крокодил», ко всем оставшимся прикасаются другим измерительным концом во всех возможных комбинациях.

Проверяем нет ли короткого замыкания между жилами кабеля. Если на индикаторе «1» и нет звукового сигнала, значит все в порядке, иначе — короткое замыкание.

В данном случае звуковой сигнал будет означать наличие между проверяемыми жилами короткого замыкания. Это может не иметь практического значения для многожильных кабелей малого сечения, работающих в слаботочных сетях, но при работе с высоким напряжением это принципиально важно.


Прозваниваем жилы кабеля. Есть звуковой сигнал — все хорошо, иначе — жила повреждена.

Чтобы определить целостность жил выполняется та же операция, только на одном из концов кабеля все зачищенные жилы скручиваются вместе. При поиске обрыва важно учитывать, что отсутствие на каком-либо из концов звукового сигнала будет говорить о нарушении целостности проводника.

Прозваниваем проводку в квартире мультиметром

Рассмотрим в качестве примера современную квартиру, в которой проводка выполнена в соответствии с действующими требованиями и нормами. Это значит, что при прокладке линии освещения и питания розеток были разведены, и в каждую из комнат для них проложены отдельные провода. Каждая из таких цепей питается от квартирного щитка через отдельный автоматический выключатель.

Если в одной из комнат исчез свет, для начала стоит проверить исправность светильника. Перед началом работ необходимо обесточить комнату/квартиру в зависимости от схемы питания. При использовании в светильнике непрозрачной лампы накаливания, целостность нити визуально определить сложно, поэтому потребуется мультиметр и его функция прозвонки. Давайте поэтапно разберёмся, как правильно это сделать.

Вначале нужно проверить щиток на наличие сработавших автоматов. В первом случае они будут находиться во включенном положении (тогда неисправность может скрываться в комнатном выключателе, лампе или патроне). Вероятность повреждения проводки в такой ситуации мала. Если же аппарат сработал, нужно будет проверять всё кроме комнатного выключателя, включая сам щитовой автомат.

Если автоматы не сработали

Прозваниваем выключатель. При включенном выключателе должен быть звуковой сигнал, при выключенном — тишина и «1» на индикаторе.

  1. Убедиться в наличии напряжения на входе и выходе автомата. Если оно есть, можно переходить к дальнейшей проверке.
  2. Подготовить прибор к работе и проверить его исправность закорачиванием измерительных концов.
  3. Выкрутить из патрона лампу.
  4. Одним из измерительных щупов коснуться цоколя (металлической части лампы с резьбой), а вторым – центрального контакта лампы (изолированного центра торцевой части цоколя).
  5. Звуковой сигнал и показания прибора, которые отличны от 0 или 1, означают, что лампа исправна. Если неисправна, нужно её заменить, что и станет решением проблемы.
  6. Проверяем на исправность патрон. Для этого нужно разобрать светильник, убедиться в целостности подведенных проводов, контактов. Если всё в порядке, то причина поломки не в патроне. При обнаружении неисправностей их нужно устранить. Лампу пока вкручивать нельзя.
  7. Проверяем исправность комнатного выключателя. Для этого снимаем пластиковую накладку, откручиваем винты и достаём его из монтажной коробки. Осматриваем оборудование на предмет появления нагара, проверяем затяжку креплений. Если всё исправно, нужно измерительные концы тестера установить на контакты выключателя. Появление звукового сигнала при прозвонке во включенном положении будет свидетельствовать о том, что оборудование исправно. Провода при этом можно не отсоединять.

В ходе такой проверки, как правило, выявляется неисправность, которая и становится причиной всех неприятностей. Её устранение позволяет быстро решить проблему.

Если автомат сработал

Для обеспечения электробезопасности при проведении работ в этом случае напряжение отключается при помощи общеквартирного автомата. Далее определяется исправность патрона и подведенных к светильнику проводов по алгоритму, описанному выше. При отсутствии неисправностей, нужно проверить саму проводку, используя мультиметр и функцию прозвонки. Такие неисправности случаются достаточно редко, но всё же бывают, к примеру, при установке подвесных потолков или декоративных элементов интерьера.

Прозвонка проводки в этом случае выполняется следующим образом.

  1. С помощью отвёртки отключаем подведенный проводник (при правильно выполненном монтаже он находится снизу) и отводим его в сторону. «Ноль» этой группы находится, как правило, на нулевом зажиме под автоматами.
  2. Выкручиваем из патрона лампу накаливания. При помощи готового к работе тестера проверяем линию, подключаясь одним из измерительных щупов к «нулю», а другим – к отсоединённому проводнику. Если прибор подаёт звуковой сигнал, значит, проводка закорочена.
  3. В этом случае в комнате под потолком вверху над выключателем находим и вскрываем соединительную коробку. Рассоединяем провода.
  4. Проверяем все группы проводов на наличие в них короткого замыкания.
    Для определения участка цепи, в котором имеется короткое замыкание, снова проверяем мультиметром цепи на квартирном щитке. Если сигнал прозвучит, значит, ремонту подлежит именно провод, проложенный от щита до коробки в комнате. В противном случае, поиски нужно будет продолжить до получения результата.

Видео

Из всего вышеизложенного можно сделать вывод о том, что наличие в доме мультиметра с функцией прозвонки – объективная необходимость для любого домашнего мастера. С таким прибором в большинстве случаев можно будет быстро устранить мелкие неисправности, не обращаясь за помощью к специалистам.

← Вернуться

×
Вступай в сообщество «page-electric.ru»!
ВКонтакте:
Я уже подписан на сообщество «page-electric.ru»