Бесконтактный сигнализатор напряжения это

Для каких целей применяются бесконтактные сигнализаторы наличия напряжения

2.5. ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ И ИСПЫТАНИЮ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ

2.5. Сигнализаторы наличия напряжения индивидуальные

2.5. Сигнализаторы наличия напряжения индивидуальные

Назначение, принцип действия и конструкция

2.5.1. Сигнализаторы наличия напряжения индивидуальные выпускаются двух типов:

— сигнализаторы автоматические, предназначенные для предупреждения персонала о приближении к токоведущим частям, находящимся под напряжением, на опасное расстояние;

— сигнализаторы неавтоматические, предназначенные для предварительной (ориентировочной) оценки наличия напряжения на токоведущих частях электроустановок при расстояниях между ними и оператором, значительно превышающих безопасные.

Сигнализаторы не предназначены для определения отсутствия напряжения на токоведущих частях электроустановок, для чего могут быть использованы только указатели напряжения.

Сигнал о наличии напряжения — световой и (или) звуковой.

2.5.2. Сигнализатор представляет собой малогабаритное высокочувствительное устройство, реагирующее на напряженность электрического поля в данной точке пространства.

2.5.3. Работа автоматических сигнализаторов осуществляется независимо от действий персонала. Такие сигнализаторы применяются в качестве вспомогательного защитного средства при работе на ВЛ 6 — 10 кВ. Они укрепляются на касках, их включение в работу (приведение в готовность) осуществляется автоматически в момент установки на каску, а отключение — при снятии с каски.

Автоматические сигнализаторы предупреждают работающего звуковым сигналом о приближении к проводам ВЛ, находящимся под напряжением, на опасное расстояние менее 2 м. При этом их чувствительность должна быть такова, чтобы они подавали сигналы о наличии напряжения только при приближении оператора к проводам ВЛ (при подъеме на опоры ВЛ) и не подавали сигналов при нахождении оператора на земле.

2.5.4. Работа неавтоматических сигнализаторов для предварительной оценки наличия напряжения на токоведущих частях электроустановок при расстояниях между ними и оператором, значительно превышающих безопасные, осуществляется по запросу оператора.

2.5.5. Сигнализатор может содержать орган собственного контроля исправности. Контроль может осуществляться нажатием кнопки или быть автоматическим, путем периодической подачи специальных контрольных сигналов. При этом должна быть обеспечена возможность полной проверки исправности электрических цепей сигнализатора.

2.5.6. Нормы, методика и периодичность испытаний сигнализаторов приводятся в руководствах по эксплуатации.

2.5.7. Перед началом использования сигнализатора следует убедиться в его исправности. Методика контроля исправности приводится в руководствах по эксплуатации.

2.5.8. При использовании сигнализаторов необходимо помнить, что как отсутствие сигнала не является обязательным признаком отсутствия напряжения, так и наличие сигнала не является обязательным признаком наличия напряжения на ВЛ. Однако сигнал о наличии напряжения должен быть во всех случаях воспринят как сигнал об опасности, хотя он может быть вызван электрическим полем проводов неотключенных ВЛ более высоких классов напряжения, находящихся в зоне работы оператора. Поэтому применение сигнализаторов не отменяет обязательного пользования указателями напряжения.

2.5.9. При внезапном появлении сигнала об опасности оператор должен немедленно прекратить работы, покинуть опасную зону (например, спуститься с опоры ВЛ) и не возобновлять работы до выяснения причин появления сигнала.

БЕСКОНТАКТНЫЙ СИГНАЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ

Е. Фигурнов, А. Бочев, Н. Азаров, Е. Чернышев, М. Качанов

Для определения наличия напряжения в электроустановках обычно применяют указатели напряжения с неоновой лампой. Однако у этих указателей есть существенные недостатки: они требуют непосредственного касания токоведущих частей, находящихся. под высоким потенциалом, имеют недостаточную яркость свечения неоновой лампы (что затрудняет применение этих указателей в дневное время), применение их на одноцепных линиях электропередачи затруднено.

Читайте также: Бортовой компьютер ошибка напряжение бортовое

В последние годы ведется разработка новых типов указателей, которые могли бы дистанционно и бесконтактно определять наличие или отсутствие напряжения. Одним из таких устройств является описываемый портативный бесконтактный сигнализатор напряжения со звуковой индикацией. В нем предусмотрен периодический автоматически/* контроль исправности,’ а для усиления громкости звучания применен акустический резонатор, встроенный в стенку корпуса прибора. Сигнализатор может применяться как дополнительное защитное средство для дистанционного обнаружения напряжения в электроустановках переменного тока напряжением 220 В и выше. Он также может быть использован как трассоискатель проводов скрытой неэкранированной проводки. Прибор можно держать в руке, прикрепить к каске или к изолированной штанге. При

Рис. 1. Принципиальная схема бесконтактного сигнализатора напряжения

бор реагирует на электрическую составляющую электромагнитного поля, и его работоспособность не зависит от наличия или отсутствия тока в токоведущих частях.

Сигнализатор напряжения питается от аккумулятора 7Д-0,1 напряжением 9 В. Потребляемый ток в режиме индикации 15 мА, при отсутствии сигнала 5 мА. Размер 100x50x30 мм, масса 250 г.

Принципиальная схема сигнализатора показана па рис. 1. Он состоит из следующих узлов: антенны, электрометрического усилителя, блока дискриминатора и расширения импульсов, блока звуковой сигнализации и блока контроля исправности прибора. Электрометрический усилитель выполнен на интегральной микросхеме МС2 — повторителе напряжения с полевым транзистором на входе. Его чувствительность зависит в основном от сопротивления резистора R6y в небольших пределах она может регулироваться резистором R5.

Блок дискриминатора и расширения импульсов состоит из выпрямителя на диодах Д1 и Д2 и одновибратора на транзисторах 77 и Т2У порог срабатывания которого задается диодом ДЗ.

Блок звуковой сигнализации выполнен по схеме мультивибратора на транзисторах ТЗ и Т4. В коллекторную цепь транзистора Т4 включен миниатюрный электромагнитный капсюль Гр1 типа ДЭМШ или ТМ-2А.

Блок контроля исправности представляет собой несимметричный мультивибратор на интегральной микросхеме Л1С/, который формирует короткие импульсы с частотой следования, определяемой емкостью конденсатора С/. Эти импульсы один раз в 5—6 с через конденсатор С2 поступают на антенну Ан1 и вызывают срабатывание прибора. При этом сигнализатор выдает одиночный

Рис. 2. Принципиальная схема электрометрического усилителя на транзисторах

звуковой сигнал длительностью менее 0,1 с, свидетельствующий об исправности прибора.

Вместо микросхем могут быть применены транзисторы. Схема двух блоков на транзисторах приведена на рис. 2.

Если сигнализатор напряжения внести в электрическое поле электроустановки, то в антенне наведется ЭДС, поступающая на вход усилителя. С выхода усилителя переменная составляющая тока через конденсатор СЗ поступает на дискриминатор. Если уровень сигнала меньше заданного, то одновибратор не запускается. При уменьшении расстояния до частей электроустановки, находящихся под напряжением, ток резко возрастает. При достижении заданного уровня одновибратор запускается и блок звуковой сигнализации начинает генерировать прерывистый звуковой сигнал.

Рис. 3. Расположение деталей в корпусе бесконтактного сигнализатора напряжения

Рис. 4. Камера акустического резонатора с прикрепленным к ней капсюлем Гр1

Все детали сигнализатора смонтированы на печатной плате и вместе с аккумулятором размещены в металлическом корпусе с торцевыми стенками из изоляционного материала (рис. 3). Одна из торцевых стенок изготовлена из фольгированного гетинакса и используется в качестве антенны. С части поверхности гетинакса фольга удалена, размеры антенны уточняют при налаживании прибора. На части торцевой стенки, свободной от фольги, высверлено два ряда отверстий диаметром около 1,5 мм для звукового канала акустической камеры.

Читайте также: Удлинитель с защитой от скачков напряжения как работает

На рис. 4 показана конструкция камеры акустического резонатора и крепление к ней электромагнитного капсюля. В качестве другой стенки камеры используется боковая стенка корпуса сигнализатора, Эта камера размещается под монтажной платой.

Во вторую торцевую стенку вмонтированы кнопка включения прибора и гнезда разъема Ш1 для подключения зарядного устройства.

Налаживание сигнализатора напряжения трудностей обычно не вызывает и сводится в основном к регулировке порога срабатывания по напряженности электрического поля.

Вначале налаживания проверяют потребляемый ток при отсутствии звукового сигнала. Ток не должен превышать 5—6 мА. После этого замыкают накоротко коллектор и эмиттер транзистора Т2. При этом должен вырабатываться звуковой сигнал. В случае отсутствия сигнала контроля исправности проверяют мультивибратор на микросхеме МС1.

В заключение опробывают сигнализатор, постепенно приближая его на допустимое правилами техники безопасности расстояние к токонесущему проводу. При этом прибор должен срабатывать и подавать звуковой сигнал.

Сопротивления резисторов R6 и R5 подбирают в зависимости от напряжения электроустановки, в которой будет использован сигнализатор (см. таблицу).

Правильно отрегулированный сигнализатор позволяет регистрировать переменное напряжение 220/380 В на расстоянии 5—10 см, 6—10 кВ — до 0,7 м; 27,5 кВ — до 1,2 м. При этом металлический корпус сигнализатора должен иметь контакт с рукой оператора. Если расстояние срабатывания сигнализатора отличается от указанного, следует отрегулировать чувствительность усилителя подбором сопротивления резистора R5. При недостаточной чувствительности сигнализатора сопротивление резистора R5 следует уменьшить, при слишком большой — увеличить. Если необходимо изменить чувствительность сигнализатора в больших пределах, следует подобрать сопротивление резистора R6 или изменить размеры антенны.

Источник: Лучшие конструкции 27-й выставки творчества радиолюбителей. Сборник. М., ДОСААФ, 1977. 287 с. с ил. На конц. пол.: сост. А. В. Гороховский.

Для каких целей применяются бесконтактные сигнализаторы наличия напряжения

Бесконтактный сигнализатор (указатель) опасного напряжения ПИОН-2014 (рис. 1 ) предназначен для дистанционного контроля наличия опасного напряжения в целях предотвращения поражения электрическим током персонала, обслуживающего электроустановки линий электропередачи, электрических станций, подстанций и другое энергетическое оборудование. ПИОН-2014 может применяться в качестве однополюсного указателя напряжения в установках до 1000 В.
Сигнализатор (рис. 1 ) состоит из корпуса 1 , кнопки включения 2 , многофункционального светодиодного индикатора 3 и ограничительного кольца 4 . Антенна расположена с внутренней сторон ы торцевой части корпуса 1 (со стороны кнопки включения). Расположенная на корпусе 1 контактная площадка 5 используется для повышения чувствительности. Сигнализатор снабжен источником питания со временем хранения не менее 8 лет.
Рис. 1. Внешний вид сигнализатора (указателя) опасного напряжения ПИОН-2014: 1 —корпус; 2 —кнопка включения; 3 —оптический индикатор; 4 —ограничительное кольцо; 5 —контактная площадка.
Помимо индикации включенного состояния прибора и наличия опасного напряжения (прерывистое свечение светодиода) многофункциональный индикатор 3 выполняет функции фонаря для обл егчения работы в местах со слабым освещением.
Преимуществами ПИОН-2014 перед другими сигнализаторами является высокая чувствительность, обеспечивающая контроль наличия напряжения на ВЛ 6 кВ и выше с поверхности земли (рис. 2 ), а также противоударное и пылезащищенное исполнение. Применяя ПИОН-2014, пользователь получает сигнал опасности сразу по трем каналам: оптическому, акустическому и тактильному (вибрация корпуса). Такое дублирование обеспечивает надежность получения сигнала в любых условиях. Например, при постороннем шуме (двигатель автомашины, трансформатор и т. д.) видна оптическая индикация и ощущается вибрация корпуса, при ярком дневном свете — вибрация и звуковой сигнал.
Технические характеристики ПИОН-2014 обеспечивают удобство эксплуатации, что способствует частому применению его при работе в электроустановках. Это, в свою очередь, снимает различные психологические барьеры и вызывает привычку ВСЕГДА пользоваться защитными приспособлениями и устройствами.

Читайте также: Потери напряжения по удельной проводимости

Технические характеристики бесконтактного сигнализатора (указателя)
опасного напряжения ПИОН-2014

Дистанция срабатывания*, м, не менее

Напряжение электроустановки, кВ

* На дистанцию срабатывания могут влиять посторонние предметы, изменяющие конфигурацию электрического поля

Рис. 2. Определение наличия опасного напряжения сигнализатором ПИОН-2014 из окна автомобиля

● Прочный и надежный стеклопластиковый корпус и надежная электронная часть ПИОН-2014
обеспечивают срок службы прибора не менее 15 лет (гарантийный срок 10 лет) ●

Бесконтактный сигнализатор (указатель) опасного напряжения ПИОН-2014

Бесконтактный сигнализатор (указатель) опасного напряжения ПИОН-2014 (рис. 1 ) предназначен для дистанционного контроля наличия опасного напряжения в целях предотвращения поражения электрическим током персонала, обслуживающего электроустановки линий электропередачи, электрических станций, подстанций и другое энергетическое оборудование. ПИОН-2014 может применяться в качестве однополюсного указателя напряжения в установках до 1000 В.
Сигнализатор (рис. 1 ) состоит из корпуса 1 , кнопки включения 2 , многофункционального светодиодного индикатора 3 и ограничительного кольца 4 . Антенна расположена с внутренней сторон ы торцевой части корпуса 1 (со стороны кнопки включения). Расположенная на корпусе 1 контактная площадка 5 используется для повышения чувствительности. Сигнализатор снабжен источником питания со временем хранения не менее 8 лет.
Рис. 1. Внешний вид сигнализатора (указателя) опасного напряжения ПИОН-2014: 1 —корпус; 2 —кнопка включения; 3 —оптический индикатор; 4 —ограничительное кольцо; 5 —контактная площадка.
Помимо индикации включенного состояния прибора и наличия опасного напряжения (прерывистое свечение светодиода) многофункциональный индикатор 3 выполняет функции фонаря для обл егчения работы в местах со слабым освещением.
Преимуществами ПИОН-2014 перед другими сигнализаторами является высокая чувствительность, обеспечивающая контроль наличия напряжения на ВЛ 6 кВ и выше с поверхности земли (рис. 2 ), а также противоударное и пылезащищенное исполнение. Применяя ПИОН-2014, пользователь получает сигнал опасности сразу по трем каналам: оптическому, акустическому и тактильному (вибрация корпуса). Такое дублирование обеспечивает надежность получения сигнала в любых условиях. Например, при постороннем шуме (двигатель автомашины, трансформатор и т. д.) видна оптическая индикация и ощущается вибрация корпуса, при ярком дневном свете — вибрация и звуковой сигнал.
Технические характеристики ПИОН-2014 обеспечивают удобство эксплуатации, что способствует частому применению его при работе в электроустановках. Это, в свою очередь, снимает различные психологические барьеры и вызывает привычку ВСЕГДА пользоваться защитными приспособлениями и устройствами.

Технические характеристики бесконтактного сигнализатора (указателя)
опасного напряжения ПИОН-2014

Дистанция срабатывания*, м, не менее

Напряжение электроустановки, кВ

* На дистанцию срабатывания могут влиять посторонние предметы, изменяющие конфигурацию электрического поля

Рис. 2. Определение наличия опасного напряжения сигнализатором ПИОН-2014 из окна автомобиля

● Прочный и надежный стеклопластиковый корпус и надежная электронная часть ПИОН-2014
обеспечивают срок службы прибора не менее 15 лет (гарантийный срок 10 лет) ●

Статьи

Fluke 1AC-II

В статье рассмотрены новые электротестеры, индикаторы и указатели напряжения, которые являются важной категорией контрольно-диагностического электрооборудования. Выполненные на современной элементной базе с учётом жестких условий эксплуатации они служат для детектирования опасного напряжения, определения правильности чередования фаз при подключении цепей, обеспечивая тем самым электробезопасность электриков, монтажников, строителей и других категорий электротехнического персонала, чья деятельность связана с риском поражения электротоком

Тестеры индикаторы, детекторы-указатели высокого напряжения, измерители порядка чередования фаз, все эти приборы наиболее востребованы при проведении строительных, монтажных и пуско-наладочных работ. От надёжности, качества и удобства этих приборов во многом зависит безопасность работы персонала, обслуживающего действующие электроустановки (ЭУ).

Портативные указатели для индикации фазного напряжения и определения его значения, как самостоятельная группа приборов известны уже достаточно давно. Несколько лет назад широко применялись контактные индикаторы, в состав которых обычно входили последовательно подключённые элементы: щуп (обычно в форме отвёртки), ограничитель тока, диодная (неоновая) лампочка и сенсорная площадка. При контакте наконечника щупа с фазовым проводником и касанием сенсорной площадки загоралась лампочка, сигнализируя о наличии опасного потенциала. Основными недостатками подобных индикаторов являлись: проверка наличия опасного напряжения контактным методом (на оголённых участках проводки) и сравнительно узкий рабочий диапазон напряжения (до 220 В/380 В).

В настоящее время находят широкое применение тестеры-индикаторы для бесконтактного детектирования высокого напряжения с увеличенной функциональностью. Современный мультирежимный индивидуальный детектор напряжения, может использоваться практически во всех сферах промышленной деятельности человека. Для специалистов электриков, которым простого индикатора порой бывает недостаточно, были разработаны комплексные приборы, позволяющие не только обнаруживать фазное напряжение, но и определять порядок чередования фаз, а также определять порядок подключения обмоток с целью контроля направление вращения электродвигателей.

Карманные тестеры-индикаторы

Рисунок 1. Однополюсный тестер-индикатор фазного напряжения HT70

При необходимости определить лишь наличие / отсутствие напряжения в ходе эксплуатационного контроля оборудования (при работе непосредственно в электроцепях и токоведущих частях ЭУ), с успехом могут применяться индикаторы опасного напряжения.

Одним из таких компактных приборов является карманных индикатор HT70 (рис. 1) от компании HT Italia (Италия). HT70 представляет собой многофункциональный детектор напряжения, совмещающий в себе сигнализатор фазного напряжения в диапазоне 100 … 1000 В частоты 50 Гц и тестер для определения порядка чередования фаз.

Прибор выполнен в корпусе карандашного типа со сдвижной крышкой батарейного отсека. Наличие фазного напряжения сигнализируется непрерывным красным свечением встроенного в наконечник щупа светодиода (LED) повышенной яркости и включением звукового извещателя (рис. 2).

Рисунок 2. Результат тестирования визуализируется 2-х цветным светодиодом: зелёный – означает положительный результат теста; красный цвет со звуковым сигналом – отрицательный (ошибка в последовательности чередования фаз).

Детектор HT70 обладает уникальным запатентованным режимом однополюсного детектирования правильности чередования фаз в ЭУ трёхфазной сети. Он может применяться для определения синфазности в различных ВРЩ (поиск цепей электроустановок, подключённых к одной и той же фазе), что в свою позволяет оценивать направление вращение электромоторов.

Наконечник тестера-индикатора HT70 имеет хорошо различимую предупредительную маркировку зоны безопасного удержания при работе с объектами находящимися под напряжением. Питание индикатора от 2-х батареек 1,5 В (тип ААА), испытательный ресурс не менее 9000 тестов. Для экономии срока службы элементов питания служит функция автовыключения питания (отключение через 5 мин «простоя»).

Особенность HT70 заключается в том, что детектор обеспечивает тестирование цепи без необходимости гальванического контакта, другими словам, поиск может выполняться даже на проводниках в изоляции. При таком бесконтактном детектировании отпадает необходимость в поиске токоведущих элементов, соединительной клеммы или в зачистке диэлектрической оплётки кабеля. Бесконтактное тестирование с использованием HT70 — максимально безопасно, очень удобно и эффективно.

Если возникает потребность только в определении наличия фазного напряжения, то с такой задачей успешно справится детектор VP-1 (рис. 3) от компании APPA (Тайвань), который имеет исполнение для “жестких” условий эксплуатации.

Рисунок 3. Карманный детектор напряжения APPA VP-1 (Voltpen).

Индикатор APPA VP-1 по техническим характеристикам и конструктивному исполнению аналогичен HT70, но имеет торцевое крепление крышки батарейного отсека и герметичный корпус (IP-65). Такой высокий уровень защиты корпуса означает, что прибор может использоваться в условиях повышенной влажности (росы), он практически полностью защищён от проникновения пыли и грязи. Интересной особенностью этого индикатора является то, что сигнал акустического зуммера автоматически варьируется в зависимости от уровня фазного напряжения в тестируемой точке. Бесконтактное определение напряжения, герметичный корпус и привлекательная цена делают этот прибор незаменимым помощником электрика.

Основные технические характеристики индикаторов приведены в нижеследующей таблице (в том числе, ряд похожих моделей от других производителей для сравнения).

Таблица: основные техническиехарактеристики карманные тестеров-индикаторов

Параметры APPA VP-1 HT70 Fluke 1AC II LVD-15
Диапазон 200…1000 В 100…1000 В 200…1000 В 50…1000 В
Частота напряжения 50/60 Гц 50/60 Гц 50/60 Гц 50…500 Гц
Визуальный индикатор красный светодиод красный и зелёный светодиод красный светодиод красный светодиод
Акустический индикатор Вариационный зуммер Зуммер Зуммер Зуммер
Определение чередования фаз Нет Да Нет Нет
Безопасность IEC/EN61010-1, 1000В (кат IV) IEC/EN61010-1, 1000В (кат IV) IEC/EN61010-1, 1000В (кат IV) IEC/EN61010-1, 600В (кат III)
Степень защиты, IP 65 40
Температура 0 °C … 50 °C -10 °C … 50 °C -10 °C … 50 °C 0 °C … 40 °C
Диодный фонарик Нет Нет Нет Да
Габаритные размеры 18 × 151 × 22 мм 20 × 160 × 26 мм 148 мм 28 × 142 × 27 мм
Масса 120 г 48 г 100 г 45 г

Индивидуальные детекторы опасного напряжения

Индивидуальные детекторы опасного напряжения необходимы не только персоналу обслуживающему ЭУ. Такие устройства необходимы также для сотрудников, работающих в условиях возможного опасного приближения к источникам высокого напряжения (например, пожарные, спасатели). В таких ситуациях удобно использовать индивидуальные носимые детекторы, которые имеют подготовку для крепления на спецодежде или на защитной экипировке.
Таким постоянно носимым индивидуальным средством является указатель напряжения 286 SVD (рис. 4) от компании SEW (Тайвань). У этого высоковольтного детектора есть несколько возможностей крепления: с помощью клипсы – на пояс или карман, с помощью эластичного ремня – на головной убор (каску) или на предплечье (рис. 5).

Рисунок 4. Указатель опасного напряжения 286 SVD Рисунок 5. Применение указателя опасного напряжения 286 SVD

Прибор действует очень просто. После включения он всегда находится во включённом состоянии, непосредственно перед выполнением работ в ЭУ выполняется процедура проверки работоспособности. При приближении человека с детектором к источнику высокого напряжения детектор издаёт предупреждающий короткий звуковой сигнал. Акустическое оповещение сопровождается миганием яркого, хорошо различимого даже в дневное время светодиода. Это сигнализирует о приближении к источнику опасного напряжения, необходимости концентрации внимания и соблюдения безопасных методов работы. Например, безопасная дистанция детектирования фазного напряжения 11 кВ для уверенного срабатывания датчика составляет 80 см. Детектор можно использовать как в помещении, так и на улице. Корпус детектора 286 SVD водонепроницаемый.

Старшая модель в этой серии приборов, 288 SVD (рис. 6), отличается более совершенными характеристиками. Во-первых, она обладает более чувствительным датчиком: расстояние обнаружения 4,75 м. для номинала 10 кВ. Во вторых, этот детектор оснащён, водо- пыленепроницаем корпусом с классом защиты от пыли и влаги IP65. В третьих, индикатором разрядки батареи. И в четвёртых более громким зуммером и световым индикатором увеличенной яркости.

Рисунок 6. Указатель опасного напряжения 288 SVD

Параметры 286 SVD 288 SVD
Диапазон напряжений До 11,4 кВ До 50 кВ
Дистанция срабатывания ~80 см 5 см … 10 м
Визуальный индикатор Красный светодиод Красный светодиод
Акустический индикатор Зуммер Зуммер
Условия эксплуатации 5 ºС….45 ºС; относительная влажность не более 80 % -15 ºС….55 ºС; относительная влажность не более 93 %
Степень защиты, IP водонепроницаемый 65
Клипса на пояс и ремешок Да Да
Питание CR2032 3 В х 1 “Крона” 9 В х 1
Габаритные размеры 59 х 56 х 18 мм 115 х 67 х 30 мм
Масса 35 г (с батареей) 146 г (с батареей)

Высоковольтные ручные детекторы-указатели напряжения

Ручные детекторы высокого напряжения (до 275 кВ) применяются в основном на электростанциях, силовых подстанциях, на производстве электроустановок и в лабораторных исследованиях.

Бесконтактный детектор 275HP (рис. 7) от компании SEW представляет собой много диапазонный регулируемый детектор с переключателем на 8 номиналов напряжения (от 240 В до 275 кВ). 275HP состоит из внутренней сенсорной пластины, переключателя чувствительности, визуальных и звуковых сигнализаторов.

Рисунок 7. Детектор-указатель опасного напряжения 275 HP

Чувствительный элемент детектора регистрирует поле окружающее проводник под напряжением. Дистанция индикации напряжения в 250 В для одножильного кабеля составляет 10 см, при работе с многожильными проводами дистанция индикации падает до 5 см.

Индикатор 275HP может применяться в следующих случаях: обнаружение и проверка кабеля под напряжением; выявление повреждений гибкого кабеля; проверка оборудования на заземление; обслуживание неоновых ламп; проверка высокочастотного излучения, обнаружение остаточного или наведённого напряжения. Главное помнить, что данный индикатор служит для бесконтактного обнаружения напряжения, и ни в коем случае нельзя допускать контакта с объектом под напряжением. Непосредственный контакт прибора с силовым элементом может привести к выходу его из строя и возникновению опасности поражения электрическим током.

Детектор оснащён зуммером высокой громкости и ярким световым (LED) индикатором, что позволяет заметить сигнал о наличии опасного напряжения даже в местах с высоким уровнем шума или низкой освещённостью.

В детекторе 275 HP помимо режима контроля исправности, реализована функция самодиагностики функционирования прибора. Для проверки на функциональность достаточно установить переключатель диапазона чувствительности в положение «240 В» и затем потереть сенсорный колпак (чувствительный элемент) о ткань одежды для создания разрядов статического электричества. Появление звукового и светового сигнала свидетельствует об исправности прибора и правильном его функционировании.

Для дополнительного удобства и безопасной работы с детектором есть возможность крепить его на различные удлинительные диэлектрические штанги (рис. 8). На конце рукоятки 275 HP имеется универсальное крепёжное отверстие (проушина). Благодаря наличию фиксирующих пазов индикатор можно крепить на штангу под любым углом.

Наличие нескольких колен штанги и зажимной механизм крепления «ласточкин хвост» позволяют обеспечить безопасную дистанцию от оператора до источника опасного высоковольтного напряжения.

Рисунок 8. 275HP на удлинительной штанге HS-120

Детектор 276 HD (рис. 9) является указателем высокого напряжения и предназначен для работы в двух диапазонах: 80 … 600 В и 3,3 … 24 кВ. Он выполнен в виде штанги-удлинителя. Детектор имеет раздвижную телескопическую штангу (3-и секции): в сложенном состоянии его длина составляет ~35 см, в выдвинутом положении длинна штанги увеличивается и достигает 1 м, что позволяет проверить наличие опасного напряжения в труднодоступных местах (на безопасном расстоянии). Детектор снабжён защитной резиновой ручкой, которая эффективно предохраняет от поражения электрическим током.

Рисунок 9. Детектор-указатель опасного напряжения 276 HD

Для обнаружения напряжения в диапазоне 80 … 600 В используется наконечник-электрод в головке детектора для гальванической связи с источником напряжения. Для обнаружения напряжения во втором диапазоне (от 3,3 до 24 кВ) непосредственный контакт с источником не требуется, достаточно приблизить головку индикатора к источнику напряжения на расстояние от 1 до 20 см.

Индикатор 276 HD имеет пыле- водонепроницаемый корпусе, что полностью защищает сенсорный блок индикатора от пыли, грязи, воды и позволяет работать с прибором на улице при любых погодных условиях.

Таблица: основные технические характеристики высоковольтных ручных детекторов-указателей напряжения

Параметры 275 HP 276 HD
Диапазон от 240 В до 275 кВ от 80 до 600 В
от 3,3 до 24 кВ
Дистанция срабатывания до 10 см до 20 см
Визуальный индикатор Красный светодиод Красный светодиод
Акустический индикатор Зуммер Зуммер
Условия эксплуатации -15 ºС….55 ºС; относительная влажность не более 93 % -10 ºС….50 ºС; относительная влажность не более 85 %
Степень защиты корпуса Пыле- Водонепроницаемый
Удлинитель При использовании штанги 0,8 м
Питание 1,5 В × 3 Тип “С” 1,5 В × 3 Тип “LR44”
Габаритные размеры 229 × 9 мм 354 × 40 × 30 мм (1005 в удлинённом виде)
Масса 590 г 180 г

Индикаторы наличия и чередования фаз

Индикатор порядка чередования фаз можно условно отнести к группе указателей напряжения до 1000 В, так как функция индикации фазного напряжения является вторичной.

В первую очередь эти приборы предназначены для определения порядка чередования фаз. Индикаторы могут применяться в любой области, где есть 3-х фазное электрооборудование (моторы, приводы). Они позволяют быстро определить последовательность чередования фаз, наличие фазового напряжения и порядок подключения обмоток электродвигателя. Обычно такие индикаторы комплектуются зажимами типа “крокодил” с большим раскрытием рабочих кромок. Это позволяет легко подключать индикатор к выводам различной конфигурации или напрямую к токоведущим частям оборудования.

В качестве образцов рассмотри детекторы ST-860 и 888 PMR (рис. 10) от компании SEW (Тайвань), имеющие функциональность «3 в 1»: определение наличие фазного напряжения до 600 В (до 70 Гц – ST-860, до 400 Гц – 888 PMR), определение порядка подключения фаз, определение порядка обмоток электродвигателя.

Рисунок 10. Индикатор наличия и порядка чередования фаз 888 PMR

Индикаторы используют электронную схему индикации. Подключив прибор к проводам по индикации светодиодов (R/S/T) можно судить о наличии напряжения на соответствующих маркировке фазах. Дополнительные светодиоды (L/R) указывают правильность чередование фаз или направление вращения электродвигателя (по часовой или против часовой).

Индикаторы ST-850 (рис. 11) и 855 PR так же относятся к младшим моделям того же класса и выполняют две функции: определение наличие фазного напряжения (до 600 В, 50/60 Гц), определение порядка подключения фаз. Данные приборы используют смешанную схему индикации. Если для индикации наличия фазного напряжения используются светодиодные индикаторы как в старших моделях, то для определения порядка чередования фаз используется механический индикатор в виде вращающегося диска. По направлению его вращения определяется правильность чередования фаз.

Рисунок 11. Индикатор наличия и порядка чередования фаз 855 PR

Таблица: основные технические характеристики индикаторов наличия и чередования фаз

Параметры 888 PMR ST-860 ST-850 855 PR
Диапазон 100 … 600 В
2 … 40 Гц
100 … 600 В
45 … 70 Гц
90 … 600 В
50/60 Гц
200 … 600 В
50/60 Гц
Индикатор наличия фазы Три неоновых лампы
Индикатор порядка чередования фаз Два светодиода Неоновые лампы Направление вращения диска с меткой
Инд. порядка подключения обмоток электродвигателя Два светодиода
Измерительные провода 3 шт., съёмные, 0,5 м, зажим “крокодил” 3 шт., несъёмные, 1,1 м, зажим “крокодил”
Условия эксплуатации -10 … 40°C, влажность 85 %
Источник питания 9 В (тип “Крона”)
Габаритные размеры 153 × 72 × 35 мм 134 × 85 × 45 мм
Масса 185 г 182 г 510 г 530 г

Все рассмотренные в обзоре индикаторы и указатели, от простых до многофункциональных детекторов, являются приборами «на каждый день» для специалистов, работающих в электроэнергетике, а также тех, кто занят в производстве, наладке и ремонте электрооборудования. Простота, надёжность и удобство в использовании данной группы приборов, а так же приемлемая цена, обуславливают сферы их применения не только для отраслевых специалистов, но и для бытового, домашнего использования.

У нас представлены товары лучших производителей

ПРИСТ предлагает оптимальные решения измерительных задач.

У нас вы можете купить осциллограф, источник питания, генератор сигналов, анализатор спектра, калибратор, мультиметр, токовые клещи, поверить средства измерения или откалибровать их. Также мы поставляем паяльно-ремонтное оборудование, антистатический инструмент, промышленную мебель. Мы имеем прямые контракты с крупнейшими мировыми производителями измерительного оборудования, благодаря этому можем подобрать то оборудование, которое решит Ваши задачи. Имея большой опыт, мы можем рекомендовать продукцию следующих торговых марок:

Указатель низкого напряжения

Определить есть или нет электричество в сети или токопроводящих частях электроустановок помогут мобильные устройства, которые называются указателями напряжения. Обычно такие проверки выполняют в случаях подключения мобильных заземлений либо ножей для заземления, или для выполнения работ по электромонтажу. При этом особо важным является определение именно наличия или отсутствия электричества в сети, а не его цифрового значения.

Указатель напряжения имеет большое значение, особенно в работе электромонтера, можно даже сказать, что его жизнь зависит от его показаний. Ведь начинать работы можно лишь в тех случаях, когда прибор показывает полное отсутствие электрического напряжения в токопроводящих элементах источника освещения, розетки или обычного выключателя.

Виды указателей для определения напряжения

В настоящее время существует несколько видов указателей напряжения, изображенных на фото, которые разделяются по следующим категориям:

Читайте также: Электросчётчик меркурий 230 инструкция по эксплуатации

  • по мощности напряжения: до 1 кВ и свыше 1 кВ;
  • по количеству полюсов: одно- и двухполюсные;
  • по типу индикатора: с использованием светодиодов и цифровые;
  • по виду тока для измерения: для переменного и постоянного тока.

К тому же можно использовать бесконтактные указатели напряжения.

Указатели низковольтного напряжения могут быть однополюсными или двухполюсными Однополюсные индикаторы используют для проверки вторичных цепей Цифровой индикатор напряжения очень просто использовать

Классификация и назначение

Конструкционно электротехнические индикаторы делятся на две основные группы:

  • однополюсные — чаще всего, выпускаются в виде прямой шлицевой отвертки;
  • двухполюсные — изготавливаемые в виде пары щупов.

Однополюсные индикаторы

Универсальные однополюсные индикаторы выполняют функции обычной отвертки (сборка и разбор винтовых соединений), а также позволяют производить определение и замер важнейших параметров сети постоянного и переменного тока.

Наиболее часто, инструмент применяется в качестве вспомогательного при выполнении электромонтажных работ низкого уровня ответственности (мелкого ремонта). Вместе с тем, многофункциональные отвертки-индикаторы позволяют производить практически все виды контрольных измерений, необходимые для качественного выполнения электромонтажных работ в жилом помещении.

Измерения могут проводиться контактным и бесконтактным способом. Минусом однополюсных индикаторов является отсутствие возможности определить наличие тока в цепи и, как следствие, невозможность проверить функционирование нейтрали и нулевого (защитного) заземления (отсутствие индикации свидетельствует только об отсутствии фазы, но не является доказательством отсутствия обрывов нейтрального или заземляющего проводников). Данный недостаток не позволяет выявить одну из наиболее частых причин выхода из строя электропроводки — обрыв нулевого или заземляющего проводников. Для проверки функционирования цепи (наличия тока) используются дополнительные средства — контрольные лампы, двухполюсные индикаторы и .

Однополюсные индикаторы выпускаются с различным набором функций и делятся на несколько типов:

Простые (классические) отвертки-индикаторы

Не требуют установки элементов питания. Позволяют производить определение фазы контактным методом в сетях переменного тока с напряжением до 500 В. Индикатором определения служит неоновая лампа.

При выполнении контактных измерений необходимо прикоснуться к заземляющей пластине;

Цифровые тестеры

Позволяют выполнять определение фазы контактным и бесконтактным способом, а также производить измерение величины напряжения с пороговыми значениями: 12, 36, 55, 110 и 220 В. Измерения выполняются в сетях с переменным и постоянным напряжением.

Тестеры имеют удобный ЖК-дисплей и не требуют установки элементов питания. Контактные замеры используются для определения фазы, а также величины напряжения, бесконтактные — для определения фазы и места расположения (обрыва) фазного проводника.

Для выполнения контактных замеров требуется произвести касание заземляющей пластины;

Звуковые индикаторные отвертки

Читайте также: Выбор электростанции. Шаг третий: одно- и трехфазные генераторы

Служат для определения фазы в сетях переменного тока контактным и бесконтактным способом, а также — для выявления места расположения (обрыва) фазного проводника. Требуют установки питающих элементов. Определение производится с помощью светового индикатора (светодиода) и звукового сигнала.

Для контактного определения параметров необходимо касание заземляющего проводника;

Многофункциональные отвертки-индикаторы

Обладают широким набором функций, но требуют установки питающих элементов. В качестве индикатора используется светодиод. С помощью многофункциональных отверток можно выполнять определение:

  • фазы в сетях переменного тока контактным и бесконтактным способом;
  • места расположения (обрыва) фазного проводника;
  • целостности и замыкания цепи (только в обесточенной цепи);
  • полярности элементов питания.

При выполнении замеров контактным методом производить касание заземляющего контакта не требуется;

Автомобильные индикаторы

Применяются для определения фазы, места расположения (обрыва) фазного проводника, измерения напряжения, а также для проверки цепи на целостность и замыкание.

Предназначены для работы в сетях постоянного тока с напряжением до 50 В.

Профессиональные двухполюсные индикаторы (пробники)

Двухполюсные пробники напряжения применяются для определения наличия тока в цепи и измерения сетевого напряжения. Выполняются в виде щупов — контактные зоны прибора имеют форму тонких заостренных стержней. Некоторые модели пробников позволяют выполнять проверку линий на обрыв и замыкание, а также определять полярность. Конструкционно двухполюсные индикаторы классифицируются на:

Двухполюсные указатели напряжения

Профессиональные приборы, позволяющие производить точное измерение переменного напряжения с пороговыми значениями: 6, 12, 24, 50, 110, 120 и 380 В, а также определять наличие тока в цепи и перенапряжение сети.

Не требуют установки элементов питания. Минусом приборов является невозможность определения полярности и целостности цепи;

Автомобильные пробники

Предназначены для работы с электросистемами автомобилей — в сетях постоянного тока с напряжением до 50 В. Автомобильные пробники помогают определять наличие тока в цепи, полярность контактов, а также проверять целостность (замыкание) электропроводки. Некоторые модели вместо дополнительного щупа оснащаются зажимом типа «крокодил».

Конструкция и способ применения

Особенности конструкции и механизм действия стоит рассмотреть более детально для некоторых видов.

Читайте также: Что представляет собой система ТN для электроустановок напряжением до 1 кВ?

Однополюсные указатели оснащены соответственно одним полюсом, при помощи которого и узнают показатели напряжение в электросети. Как проверить это напряжение? Для этого нужно полюсом коснуться токоведущей части устройства.

При этом процесс замыкания с заземлением происходит непосредственно через человеческое тело в момент его прикосновения к контакту, расположенному на указателе, пальцем. Ток в этот момент возникает не значительный, практически минимальный около 0,3 миллиампера, но лампочка однако, включается.

Читайте здесь! Шаговое напряжение — что это такое, способы расчета шагового напряжения и меры безопасности в опасных зонах

Внешне данный указатель низкого напряжения напоминает отвертку либо школьную ручку, которая изготавливается из бесцветного материала-диэлектрика или оснащается небольшим смотровым оконцем.

Внутри корпуса располагается резистор и неоновая лампочка, а нижняя его часть оборудована пружинкой и щупом, при этом верхняя имеет площадку для контакта с пальцем при соприкосновении.

Однополюсный прибор предназначен проверять исключительно переменный ток, потому что при токе постоянном неоновый свет не появиться (лампа не включиться), несмотря на наличие напряжения. Чаще всего такой прибор применяют для проверки фаз патронов, выключателей, розеток и пр.

Без средств индивидуальной защиты, в частности без защиты рук резиновыми перчатками, можно применять указатель при напряжении до 1000 вольт. В соответствии с правилами электробезопасности запрещается применять контрольную лампу, которая вставляется в патрон с присоединенными к ней отрезками провода. В результате внезапного увеличения напряжения в электросети, колба лампы разорвется, что может привести к травматизму работника электросети.

Недостатком однополюсного прибора является малая чувствительность и определение напряжения лишь до 90 В.

БЕСКОНТАКТНЫЙ СИГНАЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ

Е. Фигурнов, А. Бочев, Н. Азаров, Е. Чернышев, М. Качанов

Для определения наличия напряжения в электроустановках обычно применяют указатели напряжения с неоновой лампой. Однако у этих указателей есть существенные недостатки: они требуют непосредственного касания токоведущих частей, находящихся. под высоким потенциалом, имеют недостаточную яркость свечения неоновой лампы (что затрудняет применение этих указателей в дневное время), применение их на одноцепных линиях электропередачи затруднено.

В последние годы ведется разработка новых типов указателей, которые могли бы дистанционно и бесконтактно определять наличие или отсутствие напряжения. Одним из таких устройств является описываемый портативный бесконтактный сигнализатор напряжения со звуковой индикацией. В нем предусмотрен периодический автоматически/* контроль исправности,’ а для усиления громкости звучания применен акустический резонатор, встроенный в стенку корпуса прибора. Сигнализатор может применяться как дополнительное защитное средство для дистанционного обнаружения напряжения в электроустановках переменного тока напряжением 220 В и выше. Он также может быть использован как трассоискатель проводов скрытой неэкранированной проводки. Прибор можно держать в руке, прикрепить к каске или к изолированной штанге. При

Рис. 1. Принципиальная схема бесконтактного сигнализатора напряжения

бор реагирует на электрическую составляющую электромагнитного поля, и его работоспособность не зависит от наличия или отсутствия тока в токоведущих частях.

Сигнализатор напряжения питается от аккумулятора 7Д-0,1 напряжением 9 В. Потребляемый ток в режиме индикации 15 мА, при отсутствии сигнала 5 мА. Размер 100x50x30 мм, масса 250 г.

Принципиальная схема сигнализатора показана па рис. 1. Он состоит из следующих узлов: антенны, электрометрического усилителя, блока дискриминатора и расширения импульсов, блока звуковой сигнализации и блока контроля исправности прибора. Электрометрический усилитель выполнен на интегральной микросхеме МС2 — повторителе напряжения с полевым транзистором на входе. Его чувствительность зависит в основном от сопротивления резистора R6y в небольших пределах она может регулироваться резистором R5.

Блок дискриминатора и расширения импульсов состоит из выпрямителя на диодах Д1 и Д2 и одновибратора на транзисторах 77 и Т2У порог срабатывания которого задается диодом ДЗ.

Блок звуковой сигнализации выполнен по схеме мультивибратора на транзисторах ТЗ и Т4. В коллекторную цепь транзистора Т4 включен миниатюрный электромагнитный капсюль Гр1 типа ДЭМШ или ТМ-2А.

Блок контроля исправности представляет собой несимметричный мультивибратор на интегральной микросхеме Л1С/, который формирует короткие импульсы с частотой следования, определяемой емкостью конденсатора С/. Эти импульсы один раз в 5—6 с через конденсатор С2 поступают на антенну Ан1 и вызывают срабатывание прибора. При этом сигнализатор выдает одиночный

Читайте также: Проходные клеммы wago: SPL-2 и SPL-3, что это такое и где их лучше применять

Рис. 2. Принципиальная схема электрометрического усилителя на транзисторах

звуковой сигнал длительностью менее 0,1 с, свидетельствующий об исправности прибора.

Вместо микросхем могут быть применены транзисторы. Схема двух блоков на транзисторах приведена на рис. 2.

Если сигнализатор напряжения внести в электрическое поле электроустановки, то в антенне наведется ЭДС, поступающая на вход усилителя. С выхода усилителя переменная составляющая тока через конденсатор СЗ поступает на дискриминатор. Если уровень сигнала меньше заданного, то одновибратор не запускается. При уменьшении расстояния до частей электроустановки, находящихся под напряжением, ток резко возрастает. При достижении заданного уровня одновибратор запускается и блок звуковой сигнализации начинает генерировать прерывистый звуковой сигнал.

Рис. 3. Расположение деталей в корпусе бесконтактного сигнализатора напряжения

Рис. 4. Камера акустического резонатора с прикрепленным к ней капсюлем Гр1

Все детали сигнализатора смонтированы на печатной плате и вместе с аккумулятором размещены в металлическом корпусе с торцевыми стенками из изоляционного материала (рис. 3). Одна из торцевых стенок изготовлена из фольгированного гетинакса и используется в качестве антенны. С части поверхности гетинакса фольга удалена, размеры антенны уточняют при налаживании прибора. На части торцевой стенки, свободной от фольги, высверлено два ряда отверстий диаметром около 1,5 мм для звукового канала акустической камеры.

На рис. 4 показана конструкция камеры акустического резонатора и крепление к ней электромагнитного капсюля. В качестве другой стенки камеры используется боковая стенка корпуса сигнализатора, Эта камера размещается под монтажной платой.

Во вторую торцевую стенку вмонтированы кнопка включения прибора и гнезда разъема Ш1 для подключения зарядного устройства.

Налаживание сигнализатора напряжения трудностей обычно не вызывает и сводится в основном к регулировке порога срабатывания по напряженности электрического поля.

Вначале налаживания проверяют потребляемый ток при отсутствии звукового сигнала. Ток не должен превышать 5—6 мА. После этого замыкают накоротко коллектор и эмиттер транзистора Т2. При этом должен вырабатываться звуковой сигнал. В случае отсутствия сигнала контроля исправности проверяют мультивибратор на микросхеме МС1.

В заключение опробывают сигнализатор, постепенно приближая его на допустимое правилами техники безопасности расстояние к токонесущему проводу. При этом прибор должен срабатывать и подавать звуковой сигнал.

Сопротивления резисторов R6 и R5 подбирают в зависимости от напряжения электроустановки, в которой будет использован сигнализатор (см. таблицу).

Правильно отрегулированный сигнализатор позволяет регистрировать переменное напряжение 220/380 В на расстоянии 5—10 см, 6—10 кВ — до 0,7 м; 27,5 кВ — до 1,2 м. При этом металлический корпус сигнализатора должен иметь контакт с рукой оператора. Если расстояние срабатывания сигнализатора отличается от указанного, следует отрегулировать чувствительность усилителя подбором сопротивления резистора R5. При недостаточной чувствительности сигнализатора сопротивление резистора R5 следует уменьшить, при слишком большой — увеличить. Если необходимо изменить чувствительность сигнализатора в больших пределах, следует подобрать сопротивление резистора R6 или изменить размеры антенны.

Источник: Лучшие конструкции 27-й выставки творчества радиолюбителей. Сборник. М., ДОСААФ, 1977. 287 с. с ил. На конц. пол.: сост. А. В. Гороховский.

  • Предыдущая запись: РАДИОПЕРЕДАЮЩИЕ УСТРОЙСТВА – ЧАСТЬ 1
  • Следующая запись: Автономный полумостовой преобразователь на 280 Вт

Похожие посты:

Указатель напряжения двухполюсный

Этот вид указателя имеет две части, отдельные друг от друга. Для их изготовления используется материал-диэлектрик и изолированный гибкий проводник из меди, который соединяет две отдельные части.

Принцип работы двухполюсного указателя совершенно несложный, необходимо слегка коснуться к токопроводящим частям полюсами и устройство покажет есть напряжение или нет.

Если результат положительный и ток в сети присутствует, значит лампа загорится неоновым светом, при этом разность потенциалов, возникающая между этими токопроводящими элементами, оказывает значительное влияние на сам ток.

Значение тока, протекающего через лампу, составляет всего несколько миллиампер, но этого вполне достаточно для устойчивого светового сигнала. Для предотвращения увеличения напряжения в лампе необходимо подключить к ней обычный резистор.

Кроме выпускаемых указателей, можно использовать схожие с ними приборы – индикаторы, служащие также для определения показателя напряжения в электросети и оснащенных специальной шкалой с подсветкой светодиодами на корпусе и градуировкой определенных показаний напряжения от 12 до 750 В.

Прибор высокого напряжения (более 1 кВ)

Указатели высокого напряжения функционируют благодаря возникающему эффекту от свечения неона при протекании по лампе емкостного тока конденсатора, который подключается последовательно с ней.


  • Сопротивление изоляции: как измерить базовые характеристики, норма и проверка уровня защиты
  • Как найти место повреждения кабеля: методы определения места, поиск причины поломки и лучшие способы устранения
  • Подключение электричества: подробная инструкция и советы по реализации работ своими руками (70 фото + видео)

Указатель такого плана называется высоковольтным и подходит он для проверки напряжения переменного, при этом касание происходит только к фазе, место для контакта с пальцем отсутствует.

Все модели обладают разными конструкционными особенностями, но имеют общие для всех элементы.

В соответствии с требованиями правил электробезопасности:

  • работы необходимо выполнять в резиновых защитных средствах для рук, указатель должен быть в технически исправном состоянии, что необходимо заранее проверить;
  • запрещается заземлять указатель, чтобы не допустить возможное соприкосновение с частями под напряжением, что может привести к травмированию электромонтера.