Содержание
черный или красный, какой по цвету
Автор Акум Эксперт На чтение 5 мин Просмотров 9.4к. Опубликовано Обновлено
В некоторых случаях необходимо определить полярность проводов блоков питаний и зарядных устройств. В этой статье мы разберемся с проводами в зарядке для телефона – где плюс, а где минус.
Содержание
- Как определить полярность и назначение проводов
- По стандартной расцветке USB из 4 проводов
- По цветам, если провода всего два
- Определить с помощью мультиметра
- Как узнать с помощью светодиода
- Определяем, где плюс и минус, “химическими” способами
Итак, мы отрезали вилку от зарядного устройства для тех или иных целей или она просто обломилась. Попробуем определить, какие провода отвечают за питание и какой из них плюсовой, а какой минусовой.
По стандартной расцветке USB из 4 проводов
Начнем с зарядных устройств и кабелей USB для смартфонов с четырьмя проводниками. Какие из них отвечают за плюс и минус питания?
Какого цвета плюс и минус в этом кабеле?
Согласно стандартной расцветке назначение проводников следующее:
- Черный – минус питания, общий.
- Красный – плюс питания.
- Белый – передача данных (D-).
- Зеленый – передача данных (D+).
Таким образом, красный и черный у нас отвечают за питание, белый и зеленый – за передачу данных. Последние подключаются к контактам DATA-штекера USB или mini USB.
Распайка проводов по цветам
Мнение эксперта
Алексей Бартош
Специалист по ремонту, обслуживанию электрооборудования и промышленной электроники.
Задать вопрос
Важно! Редко, но случается, что за минус на зарядке от телефона отвечает синий провод. Обычно такое нарушение допускают производители «ноунейм», но и у известных брендов подобные замены случаются.
По цветам, если провода всего два
Как определить по цвету провода зарядки, если их всего два? Здесь действует то же правило:
- Красный – плюс.
- Черный или синий – минус.
В некоторых кабелях роль минусового проводника играет экранирующая оплетка – «экран». Один из примеров – зарядное устройство для ноутбука.
Здесь минусом на зарядном устройстве является оплетка
Определить с помощью мультиметра
К сожалению, как было отмечено выше, не все производители придерживаются общепринятого стандарта в расцветке изоляции. Некоторые из них вообще используют одноцветные варианты или простые двухжильные в своих зарядниках. Хорошо еще, если один из них как-то обозначен. К примеру, полоской.
Это зарядное устройство имеет обычный плоский двухжильный кабель черного цвета
Здесь нас выручит обычный китайский мультиметр. Правильно подключаем щупы: черный – в нижнее гнездо (обычно обозначено надписью «COM» или значком заземления), красный – в среднее (обозначается VΩmA).
Правильное подключение щупов
Теперь красный щуп – это плюс измерительного прибора, черный – минус. Устанавливаем переключатель на измерение постоянного напряжения. Включаем зарядное устройство в сеть и определяем напряжение. Если перед показаниями стоит значок «минус», то красный щуп прибора подключен к минусу. Если значка нет – к плюсу.
Здесь красный щуп подключен к минусовому проводнику
Определить полярность можно и стрелочным прибором. При правильном включении вольтметр покажет напряжение, при неправильном стрелка попытается «зашкалить» за левый сектор.
Как узнать с помощью светодиода
Если мультиметра под рукой нет, то где какой провод, определяют любым индикаторным светодиодом. Но прежде выясняют, где у светодиода анод, а где катод. Если диод новый, то это можно сделать по длине выводов. Вывод анода всегда длиннее. Если полупроводник паяный, то посмотрите на его баллон на просвет. Кристалл всегда на подложке, подключенной к катоду.
Определяем полярность светодиода
Еще нам понадобится резистор номиналом 470 Ом – 1 кОм. Далее собираем простую схему – соединяем светодиод с резистором последовательно. Этот импровизированный щуп подключаем к блоку питания. Если светодиод светится, то полярность подключения такая, как указано на рисунке ниже. Если нет – противоположная.
Если светодиод светится, то анод подключен к плюсу
Светодиод может не гореть, если он неисправен. Если он не засветился, меняем полярность подключения и убеждаемся, что все в порядке, он загорелся.
Определяем, где плюс и минус, “химическими” способами
Определить, какой проводник плюс, а какой – минус, можно и подручными средствами. Для первого варианта нам понадобится стакан обычной воды со щепоткой поваренной соли. Зачищаем проводники и опускаем их в воду. Подключаем зарядное устройство к сети.
Определение полярности при помощи воды
Через некоторое время на одном из проводов появятся пузырьки. Это водород, образующийся за счет электролиза воды. Конец с пузырьками минусовой.
На минусовом конце (фото слева) появились пузырьки водорода
На плюсовом проводе тоже могут появиться пузырьки. Это кислород. Но пузырьков будет намного меньше, и определить, где плюс, а где минус, не составит труда.
Для реализации второго метода понадобится сырой картофель. Разрезаем его пополам и втыкаем в срез провода.
Через некоторое время вокруг положительного проводника появится зеленоватое пятно.
Мы выяснили, как определить полярность проводников блока питания или зарядного устройства. Надеемся, что с этим у вас проблем в будущем не будет.
Сейчас читают:
Как определить полярность проводов: плюс красный или черный
Содержание
- Цветовая маркировка полярности на зарядном устройстве телефона
- В кабеле из 4 проводов
- В кабеле из 2 проводов
- Маркировка полярности в кабелях постоянного тока
- Обозначение проводов в сетях переменного тока
- Как самостоятельно определить полярность проводов
- Мультиметром
- При помощи светодиода
- Альтернативные способы
При сборке электрических цепей постоянного тока и при подключении потребителей к источникам постоянного напряжения важно соблюсти полярность соединения. В цепях переменного тока (как трехфазных, так и однофазных) часто важно знать фазировку проводников. Определить полярность или расположение фаз можно различными способами.
Цветовая маркировка полярности на зарядном устройстве телефона
Один из приборов, в котором знать расположение полюсов крайне важно –мобильный телефон. Если используется шнур и зарядное устройство промышленного изготовления, то заботиться о полярности не надо. Если же предстоит ремонт аксессуаров или их нестандартное использование, проблема определения плюса и минуса встает в полный рост.
В кабеле из 4 проводов
Существуют кабели для связи телефона с внешним устройством, состоящие из четырех проводов. Они предназначены не только для передачи зарядного тока, но и для обмена данными. Для каждой задачи используется два провода, и обычно они маркируются следующими цветами:
- плюс питания – красный;
- минус питания – черный;
- DATA- — белый;
- DATA+ — синий или зеленый.
Жесткого стандарта на цветовое обозначение жил кабеля не установлено, да и обычному пользователю это не нужно. По этой причине не все производители соблюдают этот подход.
Четырехпроводной кабель связи для мобильного телефона
В кабеле из 2 проводов
Существую кабели упрощенной конструкции. Их применяют только для использования телефона на зарядке – передача данных по ним невозможна. В таких кабелях внутри общей изоляции проложено всего два провода. И при определении полярности выбор состоит между красным или черным цветом. Легко запомнить, что плюсовой провод красный, а минусовой – черный.
Производители не всегда соблюдают цветовую маркировку проводов как постоянного, так и переменного тока. Если цвета изоляции явно не совпадают, или есть сомнения в правильности подключения, лучше проверить полюсность тем или иным способом из описанных далее.
Маркировка полярности в кабелях постоянного тока
Проводка постоянного тока в быту встречается нечасто. Обычно до потребителя доводится переменное напряжение, которое потом на месте преобразовывается в постоянное. Но если придется столкнуться с сетями постоянного тока, то следует иметь в виду:
- Согласно ПУЭ положительная шина (плюс) марикруется красным цветом.
- Отрицательная шина (минус) – синим.
- Земляной шинопровод – голубым.
Для проводов и проводников внутри кабелей обычно используется цветовой обозначение:
- красный цвет – плюс;
- черный – минус.
Однако, если заглянуть в ГОСТ 50462-2009 (он соответствует требованиям МЭК), окажется, что стандартом с 2009 года предусмотрены другие цвета:
- Положительный – коричневый.
- Отрицательный – серый.
- Средний (защитный) – голубой.
Преимущество этой системы в том, что старая предполагала применение слаборазличимых между собой цветов — синего и голубого.
При некоторых оттенках краски и после изменения цвета (выцветания) под действием света и ультрафиолета отличить голубой от синего становится крайне затруднительно.
Обозначение проводов в сетях переменного тока
В кабелях однофазного переменного тока (например, бытовые сети 220 вольт) принято следующее цветовое обозначение проводов:
- защитный земляной проводник PE – желто-зеленые чередующиеся или продольные полосы;
- нулевой рабочий проводник N – голубой;
- фазный проводник L – чаще всего, коричневый, но бывают и другие варианты (красный, белый, фиолетовый и т.п.).
Коричневый цвет для обозначения фазы соответствует требованиям ГОСТ 50462-2009. Остальные цвета являются фантазией производителей кабелей.
Доверять цветовой маркировке можно в лучшем случае в стационарной проводке. У потребителей, подключаемых в бытовую сеть, фазность зависит от включения вилки, а она может быть случайной.
У этого кабеля фазный провод окрашен в коричневый цвет (маркировка PE и N – стандартная)
Существует не так много приборов, требующих соблюдать фазировку подключения к однофазной сети. Подавляющее большинство потребителей в быту не чувствительны к правильности подключения проводов L и N. Если возникла реальная необходимость найти фазный провод, это можно сделать с помощью индикаторной отвертки.
Блок питания работает при «неправильной» фазировке (земляной провод подключен верно!)
Как самостоятельно определить полярность проводов
Маркировка проводников по цвету изоляции соблюдается не всегда. Поэтому неплохо знать различные способы определения полюсности источников постоянного напряжения. Все зависит от приборов, имеющихся в наличии.
Мультиметром
Классический способ узнать, где плюс, и где минус у шин постоянного напряжения – использовать мультиметр в режиме вольтметра.
если подключить провод, идущий от гнезда COM (обычно, черный) к предполагаемому минусовому проводу источника, а провод, идущий от гнезда V к предполагаемому плюсовому, то на дисплее будет индицироваться значение напряжения;
Индикация при правильном подключении
если предположение оказалось неверным, и плюсовой вывод прибора подключен к минусовой шине (и наоборот), то перед цифрой, соответствующей напряжению, будет индицироваться знак «минус».
Индикация со знаком «минус» — полярность неверная
Если выходной уровень источника неизвестен, а мультиметр не имеет автоматического переключения пределов, надо выбрать режим измерения наибольшего напряжения. В противном случае на индикаторе появится знак перегрузки (OL, -1 и т.п.) без указания полярности.
Измерения можно производить и стрелочным тестером:
В этом случае замер надо производить на верхнем пределе измерения, даже если выходной уровень источника известен. Если напряжение будет намного превышать установленный предел, а полярность подключения будет неверной, стрелка может слишком резко отклониться влево и погнуться об ограничитель (или даже сломаться).
При помощи светодиода
Если нет тестера, можно определить полюсность с помощью светодиода, использовав его свойство зажигаться только при верной полярности приложенного напряжения. Для этого надо собрать простую цепь из светодиода и резистора, ограничивающего ток.
Простая цепочка для проверки полюсности
Сопротивление резистора выбирается так, чтобы ток через светоизлучающий диод не превысил допустимый. Если предельный уровень неизвестен, можно ориентироваться на значение 5 мА – для большинства LED это не приведет к выходу из строя, но обеспечит уверенное зажигание светодиода. Так, для напряжения 5 вольт по закону Ома можно посчитать, что резистор должен иметь сопротивление 5/0,005=2500 Ом = 2,5 кОм. Подойдут ближайшие значения из стандартного ряда — 2,4 или 2,7 кОм.
Дальнейшие действия такие же, как и для тестера. Собранная цепь подключается так, чтобы анод полупроводникового прибора был соединен с предполагаемым плюсом источника напряжения, а катод – с предполагаемым минусом.
Цепочка из резистора и двух LED, светящихся при верном подключении
При этом светодиод должен загореться. Если он не горит, значит, предположения неверны, и для достоверности надо подключить цепочку из резистора и LED наоборот.
Не стоит проверять таким способом напряжение в цепях, где уровень может превысить 5..7 вольт. Слабым местом светодиодов является максимальное обратное напряжение. Если полярность окажется неверной, то напряжение источника питания окажется приложенным к выводам LED в обратном направлении. Это приведет к выходу полупроводникового прибора из строя уже при 10..12 вольтах, несмотря на то, что ток через него не будет превышен. Чтобы этого избежать, можно составить цепочку из двух-трех (а при необходимости – больше) элементов. В этом случае обратное напряжение распределится между светодиодами.
Если изначально расположение выводов анода и катода светодиода неизвестно, цепочку можно предварительно проверить на другом источнике с известной полярностью.
Альтернативные способы
Если под рукой нет приборов, можно проверить полярность источника постоянного тока другими способами. Например, с помощью раствора поваренной соли (хлорида натрия).
У отрицательного электрода наблюдается намного более интенсивное газовыделение
Если в раствор опустить два электрода – анод (положительный) и катод (отрицательный), начнется электрохимическая реакция. Чтобы она началась, напряжение источника должно составлять не менее 2,19 вольт. При этом на аноде будет выделяться газообразный хлор, на катоде – водород. Водород будет выделяться более интенсивно, таким способом можно определить отрицательный электрод.
Выделяющиеся в процессе электролиза газы опасны – хлор ядовит, водород взрыво- и пожароопасен. При определенных условиях (зависит от материала провода) в процессе будет выделяться и кислород, что лишь усилит взрывоопасность процесса.
Есть и более экзотичный способ определения полюсов – с помощью картофеля. Если в разрезанную картофелину воткнуть два электрода, в результате электрохимических реакций произойдет следующее:
Еще один метод определения расположения полюсов – использование прибора, который может работать при изменении полярности, не выходя из строя, причем изменение подключения вызывает заметную реакцию. Таким прибором может служить, например, «компьютерный» вентилятор постоянного тока. Если известно направление его вращения при правильном подключении, можно соединить выводы вентилятора с источником питания. Если выбрано верное подключение, вентилятор начнет вращаться в обычном направлении. Если подключение ошибочно, вентилятор будет вращаться в противоположную сторону.
Все эти способы дают достоверный результат определения полюсов источника питания. Но если заниматься электротехникой более-менее серьезно, лучше обзавестись приборным парком. Как минимум, надо приобрести мультиметр.
Какие провода являются положительными и отрицательными в USB-кабеле
Сэмом Орловским
Категории Обучение
Теги Проводка
Внутри «универсальной последовательной шины» или USB имеется четыре провода, которые обычно состоят из красного, зеленого, белого и черного цветов. Каждый из этих проводов имеет соответствующий сигнал или функцию. Идентификация положительных и отрицательных клемм имеет решающее значение при работе с ними.
В общем, красный провод представляет собой положительное силовое соединение с 5 вольтами постоянного тока. Заземляющий (отрицательный) провод питания — это черный провод (аналогичный почти всем электронным устройствам). Еще одним «положительным» кабелем передачи данных является белый провод. Наконец, «отрицательный» кабель передачи данных — зеленый.
Несмотря на то, что имеется два положительных и отрицательных провода, каждый из них имеет разные функции.
В этой статье мы более подробно рассмотрим эти провода.
Что делает каждый из четырех проводов USB-кабеля?
Одним из наиболее широко используемых портов и протоколов связи на устройствах является USB или универсальная последовательная шина. Целью USB было регулирование портов, к которым подключались компьютерные аксессуары, такие как принтеры и клавиатуры. Вы можете найти варианты портов на гаджетах, таких как мобильные телефоны, сканеры, камеры и игровые контроллеры, которые взаимодействуют с хостами. (1)
Открыв USB-кабель, вы обнаружите четыре различных цвета проводов USB: красный и черный для питания, белый и зеленый для передачи данных и так далее. Положительный провод, по которому идет 5 вольт, красный; отрицательный провод, часто называемый проводом заземления, черный. Для каждого типа подключения USB есть схема распиновки; это крошечные металлические полоски внутри разъема, которые используются для доступа к каждому из этих кабелей и их функциям.
Цвета USB-кабелей и их обозначения
Цвет провода | Обозначение |
Красный провод | Положительный силовой кабель подает напряжение постоянного тока 5 вольт. |
Черный провод | Заземление или отрицательный провод питания. |
Белый провод | Положительный провод передачи данных. |
Зеленый провод | Минусовой провод передачи данных. |
Другие характеристики цвета проводов кабеля USB
В некоторых USB-шнурах можно найти различные комбинации цветов проводов, включая оранжевый, синий, белый и зеленый.
Определить положительный или отрицательный провод в этой цветовой схеме можно по-разному. В этом случае вы должны проверить таблицу ниже:
Цвет провода | Индикация |
Оранжевый провод | Положительная мощность кабель подает питание постоянного тока 5 вольт. |
Белый провод | Заземление или отрицательный провод питания. |
Синий провод | Минусовой провод передачи данных. |
Зеленый провод | Положительный провод передачи данных. |
Типы USB-кабелей
Существуют различные типы USB-кабелей, и протокол USB-кабеля определяет, насколько быстро он может передавать данные. Например, порт USB 2.0 может передавать данные со скоростью до 480 Мбит/с, а порт USB 3.1 Gen 2 — со скоростью 10 Мбит/с. Вы можете использовать приведенную ниже таблицу, чтобы понять скорость и характеристики каждого типа USB:
Тип USB | Может ли он воспроизводить видео? | Способен ли он обеспечить мощность? | Скорость передачи данных |
USB 1. 1 | Нет | Нет | 12 Мбит/с. |
USB 2.0 | Нет | Да | 480 Мбит/с. |
USB 3.0 | Да | Да | 5 Гбит/с. |
USB 3.1 | Да | Да | 10 Гбит/с. |
Часто задаваемые вопросы
Что отличает USB-C от обычного USB?
По сравнению с USB-A, который может работать только до 2,5 Вт и 5 В, USB-C теперь может комфортно работать с 100 Вт и 20 В для более крупных устройств. Сквозная зарядка — в основном USB-концентратор, который одновременно питает ноутбуки и заряжает другие устройства — является одним из этих полезных преимуществ.
Имеют ли значение зеленые и белые линии?
Положительно-отрицательные провода являются наиболее важными кабелями. Знание того, какого цвета эти электрические цепи, имеет решающее значение, поскольку они необходимы для питания вашего оборудования.
Можно ли разделить и соединить USB-кабель?
Вы можете сделать свои собственные USB-кабели, обрезав и соединив существующие кабели до нужной вам длины и типа разъема. Единственными инструментами, необходимыми для этого процесса, являются кусачки и изолента, хотя для улучшения качества кабеля можно использовать паяльник и термоусадочную трубку. (2)
Взгляните на некоторые из наших статей ниже.
- Как отличить минусовой провод от положительного
- Белый провод положительный или отрицательный
- Что такое синий провод на потолочном вентиляторе
Каталожные номера
(1) компьютерные аксессуары – https://www.newegg .com/Computer-Accessories/Category/ID-1
(2) USB — https://www.lifewire.com/universal-serial-bus-usb-2626039
Насколько полезной была эта статья?
Сожалеем, что это не помогло!
Давайте улучшим этот пост!
Пожалуйста, сообщите нам, как мы можем улучшить эту статью.
О Сэме Орловском
Сертификаты: B.E.E.
Образование: Университет Денвера – Электротехника
Живет: Денвер Колорадо
Электротехника – моя страсть, и я работаю в этой отрасли уже более 20 лет. Это дает мне уникальную возможность дать вам экспертные рекомендации по благоустройству дома и DIY. Я не только электрик, но я также люблю машины и все, что связано со столярным делом. Один из путей моей карьеры начался с работы разнорабочим, так что у меня также есть большой опыт в обустройстве дома, которым я с удовольствием делюсь.
| Reach MeКатегории Обучение Метки Проводка
Электрическая проводка (цветовые коды проводов)
Содержание
- Различные типы цветовых кодов проводов
- Цвета маркировки проводов для питания постоянного тока
- Цвета проводов для питания переменного тока
- Цветовой код высоковольтных проводов
- Цвет -Coding Essentials of Data Wired
- Маркировка электрических проводов и кабелепроводов
- Эффективные варианты обучения распознаванию цветовых кодов проводки
- Применение обновленных цветовых стандартов к существующей проводке
19 апреля 2022 г.
Очень важно следовать общепринятым цветовым кодам проводов. Эти цветовые коды существуют для того, чтобы сотрудники, работающие с опасным электрическим оборудованием и рядом с ним, могли работать безопасно, эффективно и соблюдать Национальный электротехнический кодекс (NEC).
На большинстве объектов электричество поступает в одну точку через здание, а затем распределяется практически по всем углам с помощью ряда проводников, проводов и кабелей. Хотя электричество используется постоянно в течение дня без особых раздумий, оно может вызвать множество проблем и даже полностью затруднить работу при неправильном управлении. Тем не менее, если электрическая система не подключена или не помечена должным образом, это может привести к травмам, смерти, пожарам и многим другим проблемам.
Электричество является важным компонентом практически на каждом этапе производства. Не говоря уже о каждом доме, школе, распределительном центре и любом другом месте, о котором только можно подумать. Наши сообщества пользуются электричеством, но с большой силой приходят и большие обязательства по безопасности!
Существует несколько различных стандартов цветовых кодов проводов, поэтому важно понимать, какой из них следует использовать в зависимости от конкретной ситуации. Используемые стандарты будут различаться в зависимости от страны, в которой выполняется проводка, типа используемого электричества и ряда других факторов, таких как напряжение, кабели, разъемы и цепи.
Изучение различных вариантов, которые могут использоваться в каждой электрической ситуации, имеет важное значение для обеспечения безопасности на рабочем месте.
Мощность постоянного тока или мощность постоянного тока распространяется по прямой линии. Хотя мощность постоянного тока является более стабильной формой подачи напряжения, она не может передаваться на такие же большие расстояния, как мощность переменного тока. Энергия постоянного тока используется в батареях, солнечных элементах и топливных элементах, например. Его также можно сделать от сети переменного тока с помощью выпрямителя.
При подключении питания постоянного тока обычно используется два или три изолированных провода. Расцветка следующая:
- Положительный ток должен быть красным .
- отрицательный ток должен быть черным .
- Провод заземления , если он имеется, должен быть белого цвета или серого цвета .
Переменный ток или мощность переменного тока можно найти в любой розетке, установленной в большинстве стандартных домов и предприятий в США. Этот тип мощности уникален тем, что поток заряда может периодически менять направление.
Ток переменного тока движется синусоидальной волной переменного тока. Это волнообразное движение приводит к тому, что мощность переменного тока может перемещаться дальше, чем мощность постоянного тока, что является преимуществом передачи электроэнергии потребителям из одного места.
Электропитание переменного тока бывает разных типов в зависимости от того, сколько вольт будет по проводам. Важно отметить, что при таком типе проводки имеется несколько фаз, каждая из которых получит провод своего цвета, чтобы тем, кто над ней работает, было понятно, что это такое.
Для проводов на 120, 208 или 240 вольт используются следующие стандарты цвета проводки.
- Проводка фазы 1 должна быть черного цвета .
- Проводка фазы 2 должна быть красного цвета .
- Проводка фазы 3 должна быть синей .
- Нейтральный провод должен быть белым .
- Провод заземления может быть зеленый или зеленый с желтой полосой .
В некоторых нестандартных ситуациях одна фаза будет иметь более высокое напряжение, чем другие. Они известны как соединения с высокой ногой. Хотя они встречаются редко, их можно определить, найдя провод с оранжевой маркировкой, который будет проводом с более высоким напряжением.
Эти высоковольтные соединения довольно распространены во многих производственных и других промышленных областях. Из-за серьезного риска смертельного поражения электрическим током или других проблем очень важно правильно использовать эти цветовые коды. 277/480
Это стандарты цветового кодирования проводов, используемые в США. В Европе, Индии и других странах действуют другие стандарты. Это также относится к машинам, произведенным за границей для использования в Америке. Они будут подключены в соответствии со стандартами цветов США. Тем не менее, выделите время, чтобы убедиться в этом, прежде чем использовать оборудование или прибор, это всегда разумный шаг для обеспечения безопасности.
Еще один важный аспект электробезопасности, о котором следует помнить, касается любой проводки данных внутри объекта. Кабели, которые используются для передачи данных для компьютерных систем, часто считаются безвредными, поскольку они передают информацию, а не электричество.
В некоторых типах сетевых кабелей может протекать достаточное количество электричества, чтобы создать опасность. Некоторым устройствам, таким как телефоны, просто потребуется «питание через Ethernet», что означает, что они получают необходимое электричество от сетевого кабеля, к которому они подключены. Если кто-то разрезает изоляцию провода, чтобы обнажить оголенный провод, известный как проводник, или провода изнашиваются, это может представлять опасность поражения электрическим током или возгорания.
Кабели передачи данных обычно окрашиваются в соответствии с потребностями и стандартами объекта, а не электрическими стандартами из-за более низкого напряжения. Однако размещение этикеток или предупреждающих знаков рядом с такими типами кабелей может служить хорошим напоминанием о потенциальном риске поражения электрическим током.
Используемые цветовые коды проводов относятся только к проводам, по которым проходит электричество. Во многих случаях пучок этих цветных проводов будет сгруппирован и запечатан в черной или серой оболочке кабеля. Эта цветная оболочка помогает защитить людей от случайного воздействия и значительно упрощает прокладку проводки там, где она должна быть, особенно в ситуациях с более высоким напряжением.
В этом случае важно уделить время правильной маркировке проводов и электрических кабелепроводов, чтобы предупредить людей о потенциальной опасности. Используя промышленный принтер этикеток, можно легко идентифицировать каждый набор проводов с информацией о том, сколько электричества присутствует, откуда и куда идет проводка.
Размещение предупреждающих знаков в любом месте, где кто-то может соприкоснуться с электрическими проводами, особенно с высоковольтными проводами, является еще одной хорошей практикой для повышения общей безопасности. Эти знаки послужат отличным напоминанием окружающим о наличии опасных проводов.
Те, кто ежедневно работает непосредственно с электропроводкой, например, электрики, должны быть сначала обучены тому, что означает каждый из цветовых кодов проводки. Однако, как только они будут выполнять свою работу регулярно, это станет их второй натурой.
Те, кто не работает регулярно непосредственно с проводкой, также нуждаются в таком обучении, и во многом это даже важнее. Без надлежащего руководства, обучения и документации они могут подвергнуть себя или весь объект риску, если им нужно каким-либо образом взаимодействовать с проводкой, будь то установка проводов или базовое обслуживание автоматического выключателя.
Любой, кто будет контактировать с электрическими проводами, должен иметь хотя бы базовое представление о системе маркировки проводов.
Возможно, более важным, чем прямое обучение, будет обеспечение того, чтобы все знали, где ссылаться на цветовые коды. Помещения должны иметь какой-либо справочный материал, который может быть плакатом, книгой, компьютерной системой и т.