Секреты пробника индикатора напряжения

Пробник — неоновый индикатор напряжения — это такое простое устройство, о котором даже и говорить нечего. Но, тем не менее, такие вопросы, как «почему неонка в индикаторе загорается» или «почему она не загорается при касании» регулярно появляются на сайте. Поэтому решено написать об этом пару слов.

Что такое пробник индикатор напряжения?

Это устройство, указывающее наличие напряжения в определенном диапазоне – неоновый индикатор напряжения обычно работает (засвечивается) в пределах 120 – 250 В.

Как работает неоновый индикатор напряжения?

Индикаторный элемент представляет собой неоновую лампу, включенную последовательно с резистором. Когда наконечник прикладывается к точке с достаточно высоким напряжением, через неоновую лампу и тело человека, выполняющего проверку, протекает ток (очень малый), но достаточный для зажигания газа неона между двумя электродами. Этот ток ограничивается резистором до значения, которое полностью для нас безопасно.

Как правильно использовать неоновый индикатор напряжения?

Правильное использование состоит из таких шагов:

  1. прикоснитесь к точке, в которой вы точно знаете, что есть напряжение (чтобы проверить, работает ли индикатор)
  2. прикоснитесь к проверяемой точке или точкам
  3. прикоснитесь снова к точке, где вы достоверно знаете, что там есть напряжение (чтобы для контроля проверить, работает ли индикатор).

Как видите, первый и третий пункт полностью одинаковы. Почему? Потому что, несмотря на внешний вид, неоновый индикатор довольно ненадежен. И вы понимаете что будет, когда электрик проверит неисправным индикатором отсутствие напряжения и начнет работать в сети!

Почему загорается фаза, а не ноль?

Тестер всегда загорается, когда напряжение между наконечником и задней крышкой превышает 125 В. Если мы коснемся задней крышки, стоя на земле, то подключим эту крышку к земле через свое тело. Если теперь коснуться точки с напряжением (потенциалом) выше 125 В относительно земли, то неоновая лампа загорится.

Что если индикатор не загорится?

Он не загорится, если нет связи с землей. Например, когда стоим на деревянной лестнице — для уверенности можно коснуться стены или потолка другой рукой, чтобы улучшить связь с землей, когда стоим на изолирующем коврике при проверке цепи, отделенной от сети (например, с помощью разделительного трансформатора). В общем, как и в любой другой цепи – чтобы загорелась лампа — цепь должна быть замкнута. Разница лишь в том, что частью этой цепи является человек, выполняющий проверку, и само заземление. Вторичная сторона изолирующего трансформатора не имеет заземления, поэтому у нас нет замкнутой цепи.

Почему за трансформатором он загорается?

Это действительно  может произойти. Ведь идеальный изолирующий трансформатор имеет суперизоляцию между обмотками. На практике имеется некое конечное сопротивление, и кроме того, между обмотками есть емкость. В некоторых случаях сумма этих явлений может привести к протеканию некоторого тока в разделенной цепи между сетью и разделенной цепью, и неоновая лампа загорится. То же самое произойдет и с импульсными источниками питания – здесь также неоновая лампа может загореться при прикосновении к клемме 12 В. Это результат использования помехозащищенных конденсаторов между первичной и вторичной сторонами.

В кабеле нет электричества, но горит лампа

Бывает и так. Если в кабеле есть провод под напряжением и еще один, никуда не подключенный, и кабель длинный, то может оказаться, что емкость между проводами достаточно велика, чтобы вызвать протекание тока, достаточного для зажигания неоновой лампы.

Проверка 3-фазного кабеля неонкой

Допустим есть кабель с тремя проводами. Подключаем один провод к фазному напряжению и почему-то неоновая лампа светится на всех трех проводах. Это явление может показаться на первый взгляд немного загадочным, но оно имеет простые объяснения, связанные с электромагнитными свойствами.

1. Электромагнитная индукция.

Когда провода расположены в кабеле близко и через один из них течет ток, то электромагнитное поле, создаваемое этим проводом, может индуцировать напряжение в других проводах, которые не подключены. Этого небольшого наведенного напряжения достаточно, чтобы неоновая лампа загорелась. Неоновым лампам для зажигания требуется очень низкое напряжение (в пределах нескольких десятков вольт), и наведенные напряжения могут достигать этого уровня, особенно когда провода расположены близко друг к другу.

2. Емкостная связь между жилами.

Другой причиной может быть емкостная связь между жилами кабеля. Каждый проводник действует как емкостный элемент по отношению к земле и другим проводникам кабеля, особенно когда они параллельны и расположены близко друг к другу. Когда к одному из проводов подано напряжение, оно может «проникнуть» через эту емкостную связь в другие провода, чего также достаточно, чтобы заставить неоновую лампу светиться.

3. Излучение и прием электромагнитного сигнала.

Подобно электромагнитной индукции, но с акцентом на широкий частотный спектр, электрический сигнал в одном проводе может генерировать электромагнитные волны, которые затем принимаются соседними. Это явление похоже на работу передающей и приемной антенны.

4. Пути заземления или помехи.

В некоторых случаях, даже если тестер используется в изолированной среде, небольшие токи могут течь по несколько неожиданным путям обратно к земле или из-за электромагнитных помех окружающей среды, которые также могут быть обнаружены неоновой лампой.

Важно подчеркнуть, что свечение неоновой лампы на неподключенных проводах не означает, что к ним безопасно прикасаться. Всегда соблюдайте осторожность и обращайтесь с проводами как с потенциально находящимися под напряжением до тех пор, пока они не будут должным образом проверены с использованием соответствующего измерительного оборудования!

Оцените материал:

5 / 5. Рейтинг: 5

Может подскажете что улучшить?