- Что такое фаза и ноль в электричестве
- Фаза это плюс или минус
- Что такое фаза в электричестве
- Принцип работы сети переменного тока
- Структура электросети, основные элементы
- Устройство бытовой электропроводки
- Что происходит в нуле и фазе при обрыве провода
- Способы определения фазных и нулевых проводов
- Зануление в квартире
- Видео
- Особенности обозначение фазы и нуля
- Обозначение фазы и ноля
- Цветовое и буквенное обозначение
- Обозначение плюса и минуса
- Проверка фазы ноля
- All-Audio.pro
- Статьи, Схемы, Справочники
- Фаза это плюс или минус
- фаза и ноль это плюс и минус
- Каким проводом обозначается плюс и минус. Для чего выполняется цветовая маркировка проводов
- Фаза это плюс
- Обозначение плюс минус в электрике. Обозначения фазы и нуля в электрике
- Электрический ток, как понять фазу и ноль если есть плюс и минус?
- Как отличить плюс от минуса в проводке
- Плюс минус фаза ноль – Мастер Фломастер
- ФАЗА, НОЛЬ, ЗАЗЕМЛЕНИЕ
- КАК ОПРЕДЕЛИТЬ ФАЗУ И НОЛЬ
- Как узнать, где плюс, где минус в розетке?
- Где в прикуривателе плюс и минус
- Цвета проводов в электрике
- Преимущества и недостатки автомобильных прикуривателей
- Электрическая цепь прикуривателя
- В заключении
- Рекомендуем почитать
- Термины и краткая информация.
- Это то плюс, то минус и так 50 раз в секунду.
- Маркировка проводов электросети по цвету
- Минус это фаза или ноль (постоянный ток)?
- Цвета проводов: заземление, фаза, ноль
- фаза это плюс или минус
- Цвет заземления
- Цвет нуля, нейтрали
- Цвет фазы
- Фаза или ноль на выключатель ? – RozetkaOnline.COM
- Как определить фазу и ноль индикатором-пробником. Цвета фазного провода
- Фаза и ноль в розетке
- С какой стороны фаза в розетке. Где должны быть фаза и ноль в розетке
- Правило фазы Гиббса – обзор
- Доказательство концепции «нулевой фазы» исследования развития нервной системы с использованием моделей органоидов мозга с помощью спектроскопии в видимой / ближней инфракрасной области и электрофизиологии.
- 2 Фазовые диаграммы компонентов
- Как работает гармонический фазовый сдвиг, включая подробное математическое объяснение для уменьшения системных гармоник
- План отказа от демонстрации FIDA
- 23 сентября 2019
- Обзор
- Хронология
- План поэтапного отказа
- Переходы между получателями
- Варианты назначения получателя и покрытия:
- Таблица 1: Назначение получателя и варианты покрытия для Medicaid
- Таблица 2: Назначение бенефициара и варианты покрытия для Medicare
- Обеспечение непрерывности медицинского обслуживания применимо к участникам FIDA, которые пассивно зачислены
- Функции регистрации
- Связь с получателем
- Взаимодействие с заинтересованными сторонами
- Официальное сообщение
- Нинтеданиб плюс летрозол при раннем раке груди: фармакодинамическое, фармакокинетическое и безопасное клиническое исследование фазы 0 / I комбинированного ингибирования FGFR1 и ароматазы | Исследование рака груди
- Нейтральный на фазу кабель – MC Plus со стальной или алюминиевой броней Lite
Что такое фаза и ноль в электричестве
Почти ежедневно мы пользуемся электричеством и многие знают, что в обыкновенной бытовой розетке один из контактов ‒ фаза, а другой ‒ ноль. В то же время, что такое фаза в электричестве, особенно для новичка, известно немногим. Всем привычней «плюс» и «минус», а вот фаза – ноль как бы совсем другое электричество. На самом деле все очень просто ‒ привычный «плюс» и «минус» меняются по очереди 50 раз за секунду на одном контакте, который и называется фазой.
Фаза
Если говорить более профессионально, то в обычной сети переменное напряжение частотой 50 Гц, а фаза ‒ период этого напряжения, протекающий за 1/50 секунды. В общем понятии определение ‒ что такое фаза в электричестве, звучит как «повторяющийся период изменения напряжения за единицу времени». Выглядит период следующим образом. Напряжение возрастает от нуля вольт до +220 V, потом падает обратно до нуля и растет уже в отрицательную сторону до ‒220 V, и снова падает на ноль. Затем период повторяется 50 раз за каждую секунду. Если выразить фазу графически, где ось абсцисс будет шкалой времени, а ось ординат шкалой напряжения, то получится синусоида – волна, состоящая из гребня и впадины. Именно поэтому переменный ток еще называют «синусоидальным».
Ноль
С нулем все намного проще. «Ноль» – это ноль вольт (0 V), то есть нулевой потенциал. Он служит своеобразным коллектором, принимающим электрический ток, прошедший через нагрузку, например, через лампочку. Если ноль отключить, то электрический ток остановится и лампочка, оставаясь под напряжением, все равно светить не будет.
Теперь, когда вы знаете что такое фаза и ноль в электричестве, вполне логично задать вопрос ‒ зачем все так усложнять и почему в розетке не «плюс» и «минус»? Чтобы это объяснить предлагаем совершить маленькое путешествие вместе с переменным током, посмотрев для чего это нужно.
Рождение
«Колыбелью» электрического тока, которым мы повседневно пользуемся, является электростанция. Несколько огромных генераторов мощностью в десятки мегаватт. В статоре генератора расположены 3 обмотки. Ротор вращается, создавая переменное магнитное поле, которое возбуждает в обмотках переменный ток. Как видите, ток уже появляется переменным. Дальше его нужно передать на тысячи километров, но есть «загвоздка». Учитывая огромную мощность, ток измеряется в миллионах ампер. Ток всего 0,25 А раскаляет нить лампочки до свечения, а что же произойдет с проводами при нескольких миллионах? Они попросту сгорят за долю секунды.
Чтобы снизить ток, нужно поднять напряжение. Это можно сравнить с потоком воды по трубе. Если перекачивать десятки литров в секунду по тонкой трубке, то напор будет настолько сильный, что ее скорей всего порвет. Но если применить толстую трубу, то все пройдет без сбоев. Математически это выглядит так: I = P/U, то есть ток равен потребляемая мощность деленная на напряжение. Из формулы видно, что чем больше U (напряжение), тем меньше I (ток), именно поэтому напряжение и повышают до 100 – 200 тыс. вольт.
Трансформация тока
Повышают напряжение на трансформаторной станции. Для повышения напряжения, ток сначала нужно преобразовать в магнитное поле, а затем снова в ток. Процесс происходит в трансформаторе. Здесь опять переменный ток «выигрывает», ведь постоянный не трансформируется. Чтобы возбудить ток во вторичной обмотке трансформатора нужно переменное электромагнитное поле, которое индуцируется только переменным током.
В большинстве электробытовых приборов (телевизор, компьютер, блок питания) происходит аналогичный процесс трансформации, только напряжение наоборот понижается. Если бы в сети был постоянный ток, то его пришлось бы сначала преобразовывать в переменный.
На своем пути ток проходит еще много трансформаторных станций, понижая напряжение на каждом ответвлении. В конечном итоге ток напряжением 10 кВ попадает на последнюю ТП и там, понижаясь до 250 V на каждой фазе, отправляется к конечному потребителю лампочки, телевизоры, утюги и другую технику.
Как определяется фаза
Когда включаем в розетку вилку, то где фаза и ноль неважно, но при подключении некоторого оборудования это имеет значение. Например, кнопка звонка подключается на разрыв нуля, а выключатель света ‒ на фазу. Для определения электрической фазы существует очень простой прибор – индикатор, похожий на отвертку. Хотя есть другие, например, ПИН-50 или варианты индикаторов с ЖК- дисплеем, где, кроме индикации, отображается напряжение. Также существуют приборы, определяющие наличие напряжения через изоляцию. Если при касании щупом контакта лампочка загорается, то это фаза, если нет ‒ «ноль» или «земля». Индикацию фазы производят с целью определения, а также чтобы убедиться в отсутствии напряжения перед началом работ на линии.
Маркировка проводов
В 1-фазной внутриквартирной электрической сети проводка осуществляется трехжильным проводом, где каждая жила имеет изоляцию определенного цвета. Цвета электрических проводов обозначают, где земля, фаза, ноль.
- Ноль – синий или голубой.
- Земля – желто-зеленый.
- Фаза – белый, черный или коричневый.
Хотя в старых домах, где проводку осуществляли проводом АПВ, цветовая маркировка не практиковалась. Знать каким цветом фаза и ноль маркируются в электричестве нужно для упрощения ремонтно-монтажных работ, хотя 100% доверять не стоит, ведь монтажники могли ошибиться.
Читайте также:
Фаза это плюс или минус
Что такое фаза в электричестве
При проведении электромонтажных работ дома или в квартире самостоятельно жильцы часто интересуются, что такое фаза, зачем она нужна, и какими способами можно ее обнаружить. Ниже рассмотрены понятия фаза и ноль в электрике.
Принцип работы сети переменного тока
Чтобы понять, что такое фаза в электричестве, нужно представлять особенности переменного тока. От постоянного он отличается периодическими изменениями, как по значению, так и по направлению. Его характеристики – напряжение в данный момент времени и частота (отношение числа циклов к единице времени). Переменный ток находится в розетках и прямых подключениях к электрическому щиту.
Однофазный ток
Он направляется от распределительного щитка по двум проводам (фазному и нулевому), между которыми находится 220-вольтное напряжение. В электричестве фаза – это провод, по которому электроток направляется к розетке или прибору. Что такое в электричестве ноль? Это, в свою очередь, кабель, идущий от розетки, по которому ток направляется обратно. Иногда вопросом, что такое ноль, интересуются в контексте заземления. Физически это разные провода, хотя их потенциалы совпадают. Однофазный ток можно подвести к потребителю как двумя проводами (без заземления), так и тремя (с ним). Заземление производится для отвода утечки, защиты жильцов от удара током и приборов – от перегрузок.
Двухфазный ток
Это сочетание двух однофазных, смещенных относительно друг друга на 90 °. Конструктивно это выглядит как сочетание двух проводов-фаз (с указанным сдвигом) и двух нулевых.
Трехфазный ток
Здесь конструкция состоит уже из трех фаз тока, каждая из последующих смещена относительно предыдущей на 120 °. По жилым домам такой ток распределяют четырьмя проводами (три фазы и ноль) либо пятью (указанные плюс заземление). После прохождения через распределительный щит розетки в квартире им питают через одну фазу и ноль.
Структура электросети, основные элементы
Электросеть является связующим звеном между генераторами и реципиентами электрической энергии. Источниками энергии во внутренних сетях производственных и жилых помещений являются ВРУ (вводно-распределительные устройства). К ним посредством коммутаторов и предохранителей подключаются кабели, осуществляющие запитку электрического оборудования либо группы приемников через шинопроводы и ящики коммутации.
Устройство бытовой электропроводки
Стандартная схема электрической проводки содержит следующие элементы:
- многотарифный электросчетчик;
- выключатель-автомат с номинальным значением тока 25 А;
- механизм отключения, предохраняющий от короткого замыкания и перегрузок сети;
- дифференциальный автоматический выключатель с порогом срабатывания 30 мА (ток утечки), он защищает розетки;
- шкаф для монтажа с шинами (ноль и заземление) и дощечками для установки выключателей;
- несколько автоматов для освещения с номинальным значением тока 10 А;
- кабели с коробками распределения, направляющиеся к розеткам и приборам, освещающим помещения.
Часто владельцы квартир интересуются, фаза это плюс или минус, и в чем разница между нолем и землей. Поскольку электрическая фаза обладает переменным потенциалом, то показатель оного в проводе фазы становится то положительным, то отрицательным. Посему утверждать, что фаза это минус (либо плюс), будет некорректно – эти понятия лежат в разных плоскостях.
Теперь о том, чем нуль отличается от земли. Отличие в том, что через нулевой провод проходит ток и размыкается автоматами (к примеру, вводным). Для заземления в многоквартирном доме нужно подсоединиться к расположенной в стояке жиле, предназначенной специально для этого. Любое другое место, в том числе и щитковый корпус, применять для заземления строго запрещено – это грозит серьезными проблемами для здоровья жильцов.
Что происходит в нуле и фазе при обрыве провода
Если электропровод оборвался, соответствующая розетка или подсоединенный к ней прибор перестает функционировать. При этом не имеет значение, фазный или нулевой провод пострадал. Если разорвался кабель между щитами многоквартирного дома и одного из его подъездов, электричества лишатся все квартиры, подсоединенные к подъездному щиту. Если в трехфазном сочленении оборвался один из фазных проводов, ток, который был в нем до этого, возникает в нулевом проводе, при этом в двух оставшихся фазах ничего не меняется.
Способы определения фазных и нулевых проводов
Зная, что в электротехнике фаза – это провод, по которому к прибору идет электричество, пользователь может заинтересоваться, можно ли найти фазу и нуль без использования приборов. Способ это сделать есть, хотя он не особенно надежен, так как не всегда прокладчики сетей соблюдают стандарты цветовой маркировки разных типов проводов. По стандартам, изоляция нулевого кабеля должна иметь голубой или синий цвет, заземления – быть окрашенной в желтую и зеленую полоску. Для фазного провода расцветка не регламентируется, она может быть разной, но только отличающейся от остальных кабелей.
Найти фазу можно по напряжению, которое измеряется мультиметром. В настройках указывают переменное напряжение более 220 В. Устанавливают контакт двух щупов с гнездами V и COM. Щупом, расположенным в V, касаются проводов – при прикосновении к нулю прибор ничего не покажет, а в фазе обнаружит напряжение в 7-15 В.
Также можно воспользоваться автоматом и индикаторной отверткой. С проводов счищают 1-2 см изоляции. Включают автомат и подносят отвертку рабочей стороной к проводу, держа при этом палец на металлическом отрезке рядом с рукоятью. При поднесении к фазе лампочка загорается.
Важно! При этом способе нельзя прикасаться пальцем к рабочей стороне отвертки. Провода перед процедурой надо развести подальше друг от друга, чтобы не случилось короткого замыкания.
Зануление в квартире
Это соединение зануляющего кабеля с нулевым проводником электросети и корпусом прибора. Предполагается, что процедура обеспечивает ускорение отключения устройства от сети при прикосновении к опасному месту, если напряжение выше некоторого порога. Но она сопряжена с дополнительной опасностью: при разрыве нуля все приборы, подключенные в этот момент к сети квартиры, будут на поверхности иметь фазу (а не ноль), что создает существенную угрозу для здоровья жильцов. Поэтому проведение таких монтажных работ жестко регламентируется.
Знать, что именно называется фазой в электросети, и как ее обнаружить, чрезвычайно важно при проведении электромонтажных работ. В противном случае высок риск нанести ущерб здоровью квартирантов или состоянию электроприборов.
Видео
Особенности обозначение фазы и нуля
Для того чтобы самостоятельно выполнить установку и подключение различных видов электрооборудования: светильников, розеток, автоматов, электроплит, бойлеров и других, нужно понимать обозначение фазы и нуля для коммутации: L (фаза), N (ноль), PE (заземление). Государственными стандартами и нормами электрической безопасности установлены правила обозначения, что упрощает определение функционального назначения жил при монтаже, чтобы подключаемое устройство смогло правильно функционировать.
Обозначение фазы и ноля
Для безопасной организации электроснабжения в жилищном и промышленном секторах соединение электросхем выполняется изолированными кабелями с внутренними жилами, различающимися между собой буквенной и цветовой маркировкой изоляционного покрытия. Маркировка L в электрике помогает монтажникам быстрее и без ошибок выполнить ремонтно-сборочные операции. Электроустановки напряжением до 1000 В относятся к бытовой сфере эксплуатации, правила обозначения электропроводов регламентируются ГОСТ Р 50462/2009. Перед проведением любых работ на электрооборудовании надо знать, как обозначается фаза и ноль на схеме.
Обозначение фазы (L) определяет жилу переменной сети под напряжением. Английское слово «фаза» — переводится как «активный провод». Фазные линии обладают повышенной опасностью для людей и домашнего имущества, поэтому, чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию электрооборудования, их закрывают изоляцией разного цвета. Обозначаться провода должны для правильного коммутирования с требуемыми зажимами/клеммами. В случае подключения трехфазных сетей предусмотрена цифровая маркировка L1/ L2/ L3.
N обозначение получено от сокращения английского слова «neutral» — нейтральный. Именно так в мире маркируют ноль-провод. Хотя многие мастера считают, что буквенное обозначение его взято от английского «Null» — нуль.
Цветовое и буквенное обозначение
Перед началом монтажных работ электрик должен уточнить обозначения L и N в электрических схемах и обязательно их придерживаться. Государственными нормами в электротехнике установлены обозначения фаза/ноль по ГОСТу Р 50462/2009, обязывающему производителей помещать L-жилы в изоляцию, окрашенную в коричневый или черный цвет, PE-жилы в желто-зеленый. Для N-провода применяют стандартный цвет — сине-голубой либо синее основание с белой полоской.
Электрическая маркировка наносится независимо от числа жил в пучке. PE- и L-жила могут также отличаться толщиной, первая тоньше, особенно в кабелях, используемых для питания переносного электрооборудования. Специалисты рекомендуют применять одинаковый цвет жил, когда нужно выполнить ответвление одной фазы от 3-фазной. Производители могут применять разнообразную цветную маркировку жил для фазной коммутации по схеме, при этом существует запрет на смежные цвета синему, зеленому и желтому.
Обозначение фазы и нуля на английском было принято стандартами ЕС и присутствует на всех европейских электроприборах. В 2004 году были внесены изменения в цветовую идентификации проводников как часть поправки стандартов ЕС No 2: 2004 к BS 7671: 2001. В однофазных установках используются традиционные цвета красного и черного для фазы, а нейтральные проводники заменяются цветами коричневого и синего (Правило 514-03-01). Защитные проводники остаются зелеными и желтыми.
Важно! Все устройства после 31 марта 2004 года и до 1 апреля 2006 года могут быть установлены в соответствии с Поправкой No 2: 2004 или Поправкой No 1: 2002, другими словами, они могут использовать гармонизированные цвета или старые цвета, но не оба.
Обозначение плюса и минуса
Используемые стандарты будут различаться в зависимости от того, в какой стране выполняется проводка, типа электричества и других факторов. Изучение различных вариантов, которые могут использоваться в данной ситуации, имеет важное значение для безопасности на рабочем месте.
При подключении к источнику постоянного тока обычно используются 2 либо 3 провода. Окраска выглядит следующим образом:
- Красный — «+» плюс провод;
- Черный — «-» минус провод;
- Белый или серый — заземляющий провод.
Обратите внимание! Надежная и разборчивая маркировка должна быть обеспечена на границе раздела, где существуют новые и старые версии цветового кода для фиксированной электропроводки. Предупреждающее уведомление также должно быть заметно на соответствующем распределительном щите, управляющем цепью.
Проверка фазы ноля
Не все производители выполняют требования по маркировке сетей, кроме того, в старых кабелях «советских времен» она вообще отсутствует, что не позволяет предварительно уточнить назначение жил. Для того чтобы в этом случает правильно установить электрооборудование, например, розетку, обозначение уточняют приборным методом и в местах соединения маркируют ручным способом термоусадочной трубкой.
При выполнении работ по проверке фаза/нуль нужно принять меры безопасности, не рекомендуется проводить эти работы персоналу, не обученному правилам безопасной эксплуатации электроустановок, поскольку при несоблюдении их человек может быть смертельно травмирован электротоком, в этом случае лучше пригласить квалифицированного электрика. Мультиметр может проверять напряжение, сопротивление и ток. Это омметр, вольтметр и амперметр в одном приборе.
Подготовка электрического мультиметра к измерениям:
- Устанавливают True RMS на значение «AC» или «V» с волнистой линией, выбирают приблизительное напряжение, которое нужно проверить.
- Вставляют черный зонд в общий (COM) порт измерителя, а красный — в тестовый порт.
- При проведении испытаний убеждаются, что руки не будут соприкасаться с электрической цепью под напряжением или металлическим датчиком. Нужно прикасаться только к пластиковым или изолированным ручкам зонда.
Шаблон тестирования 3-х фазной сети:
- Помещают черный зонд в фазу 1, а красный зонд в фазу 2. Считывают и записывают напряжение между фазами 1 и 2.
- Затем оставляют черный зонд на фазе 1 и перемещают красный на фазу 3, также фиксируют напряжение между фазами 1 и 3.
- Помещают черный зонд на фазу 2, а красный зонд на фазу 3, контролируют напряжение между фазами 2 и 3.
- Усредняют все три ветви, сложив общее суммарное напряжение и разделив на три, находят рабочее напряжение.
- Убеждаются, что все трехфазные напряжения находятся в пределах 3%.
Дополнительная информация. С помощью мультиметра возможно определить фазу в домашней однофазной сети. Диапазон измерения — выше 220 В. Щуп нужно подключить к гнезду «V», им поочерёдно прикасаются к проводам. Когда на приборе появится 8-15 В — это будет означать, что есть фаза, а ноль на шкале это нулевой провод, поскольку в нем отсутствует нагрузка.
Можно отметить, что в современных сложных схемах электроснабжения невозможно обеспечить надежность и безопасность энергосистемы в целом без применения стандартизации цветового и буквенного обозначения кабелей, которая служит единственным источником для идентификации в распределительных цепях постоянного и переменного тока.
All-Audio.pro
Статьи, Схемы, Справочники
Фаза это плюс или минус
Но это не совсем так. Действительно, обычная бытовая розетка служит для питания электроприборов переменным током. В ней есть два отверстия, в которых находятся фазный и нулевой контакты. Под понятием “фаза”, имеется ввиду проводник, подключенный к началу одной из фазных обмоток источника питания. Фазные они потому, что электрический ток, проходя по обмоткам, изменяется.
Поиск данных по Вашему запросу:
Дождитесь окончания поиска во всех базах.
По завершению появится ссылка для доступа к найденным материалам.Перейти к результатам поиска >>>
ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Как определить полярность голыми руками?
фаза и ноль это плюс и минус
В то же время, что такое фаза в электричестве, особенно для новичка, известно немногим. Выглядит период следующим образом. Затем период повторяется 50 раз за каждую секунду. Если выразить фазу графически, где ось абсцисс будет шкалой времени, а ось ординат шкалой напряжения, то получится синусоида — волна, состоящая из гребня и впадины.
С нулем все намного проще. Он служит своеобразным коллектором, принимающим электрический ток, прошедший через нагрузку, например, через лампочку. Если ноль отключить, то электрический ток остановится и лампочка, оставаясь под напряжением, все равно светить не будет. Чтобы это объяснить предлагаем совершить маленькое путешествие вместе с переменным током, посмотрев для чего это нужно. Несколько огромных генераторов мощностью в десятки мегаватт. В статоре генератора расположены 3 обмотки.
Ротор вращается, создавая переменное магнитное поле, которое возбуждает в обмотках переменный ток. Как видите, ток уже появляется переменным. Учитывая огромную мощность, ток измеряется в миллионах ампер. Ток всего 0,25 А раскаляет нить лампочки до свечения, а что же произойдет с проводами при нескольких миллионах? Они попросту сгорят за долю секунды. Чтобы снизить ток, нужно поднять напряжение. Это можно сравнить с потоком воды по трубе. Если перекачивать десятки литров в секунду по тонкой трубке, то напор будет настолько сильный, что ее скорей всего порвет.
Но если применить толстую трубу, то все пройдет без сбоев. Из формулы видно, что чем больше U напряжение , тем меньше I ток , именно поэтому напряжение и повышают до — тыс. Повышают напряжение на трансформаторной станции. Для повышения напряжения, ток сначала нужно преобразовать в магнитное поле, а затем снова в ток. Процесс происходит в трансформаторе. Чтобы возбудить ток во вторичной обмотке трансформатора нужно переменное электромагнитное поле, которое индуцируется только переменным током.
В большинстве электробытовых приборов телевизор, компьютер, блок питания происходит аналогичный процесс трансформации, только напряжение наоборот понижается. Если бы в сети был постоянный ток, то его пришлось бы сначала преобразовывать в переменный.
На своем пути ток проходит еще много трансформаторных станций, понижая напряжение на каждом ответвлении. В конечном итоге ток напряжением 10 кВ попадает на последнюю ТП и там, понижаясь до V на каждой фазе, отправляется к конечному потребителю лампочки, телевизоры, утюги и другую технику. Когда включаем в розетку вилку, то где фаза и ноль неважно, но при подключении некоторого оборудования это имеет значение. Для определения электрической фазы существует очень простой прибор — индикатор, похожий на отвертку.
Хотя есть другие, например, ПИН или варианты индикаторов с ЖК- дисплеем, где, кроме индикации, отображается напряжение. Также существуют приборы, определяющие наличие напряжения через изоляцию. Индикацию фазы производят с целью определения, а также чтобы убедиться в отсутствии напряжения перед началом работ на линии. В 1-фазной внутриквартирной электрической сети проводка осуществляется трехжильным проводом, где каждая жила имеет изоляцию определенного цвета.
Цвета электрических проводов обозначают, где земля, фаза, ноль. Хотя в старых домах, где проводку осуществляли проводом АПВ, цветовая маркировка не практиковалась.
Сохранить моё имя, email и адрес сайта в этом браузере для последующих моих комментариев. Что такое фаза и ноль в электричестве. Добавить комментарий Отменить ответ Ваш e-mail не будет опубликован.
Комментарий Имя E-mail Сайт Сохранить моё имя, email и адрес сайта в этом браузере для последующих моих комментариев. Еще по этой теме:. Копирование контента допускается только при наличии активной ссылки на сайт electroadvice.
Каким проводом обозначается плюс и минус. Для чего выполняется цветовая маркировка проводов
В то же время, что такое фаза в электричестве, особенно для новичка, известно немногим. Выглядит период следующим образом. Затем период повторяется 50 раз за каждую секунду. Если выразить фазу графически, где ось абсцисс будет шкалой времени, а ось ординат шкалой напряжения, то получится синусоида — волна, состоящая из гребня и впадины.
Фаза это плюс
Некоторые российские физики-теоретики недовольны нашими публикациями о положительных и отрицательных электрических зарядах, так как они разрушают их теоретические построения, согласно которым электроны заряжают лишь отрицательную пластину конденсатора, а на положительной их нет, но причину этого они не знают. Ещё таинственнее ведёт себя их фотон. Он появляется в первом полупериоде колебаний и исчезает во втором. Куда исчезает? Они тоже не знают. Подобные заблуждения свойственны всем физикам – ортодоксам, поэтому мы не будем указывать их персонально. Если эти представления ошибочны, то они блокируют понимание неисчислимого количества физических процессов и явлений, и исключают корректную интерпретацию экспериментальных данных.
Обозначение плюс минус в электрике. Обозначения фазы и нуля в электрике
Когда вам в школе говорили “ток идет от плюса к минусу” вам немного недоговаривали : он может идти и от “большего плюса” к “меньшему плюсу” , а также от “меньшего минуса” к “большему минусу”. Либо от “плюса” к “нулю” нейтральной точке, “земле” либо от “нуля” к “минусу”. Поэтому она не плюс не минус , а почему она именно фаза это отдельная , интересная но долгая история. А нуль – всегда нуль.
Электрический ток, как понять фазу и ноль если есть плюс и минус?
О том, какого цвета провод фаза, ноль, земля, мы поговорим далее! Какого цвета провод фазы, заземления, ноля. Цветовая маркировка электрических проводов и кабелей Как найти фазу, заземление и ноль? Можно назвать по разному:ноль,фаза,минус,земля. Подскажите пожалуйста, существует ли схема, автоматически подающая фазу и ноль на нужные мне клеммы?
Как отличить плюс от минуса в проводке
Электрическая схема — это один из видов технических чертежей, на котором указываются различные электрические элементы в виде условных обозначений. Каждому элементу присвоено своё обозначение. Все условные условно-графические обозначения на электрических схемах состоят из простых геометрических фигур и линий. Это окружности, квадраты, прямоугольники, треугольники, простые линии, пунктирные линии и т. Обозначение каждого электрического элемента состоит из графической части и буквенно-цифровой.
Эта статья посвящена практической задаче, которая не редкость в практике домашнего электрика — как определить фазу, ноль и землю, если есть трёхжильный кабель, но нет маркировки что где. Но прежде, чем будем выяснять, как найти фазу, вспомним, что это за зверь такой. Постоянный ток берётся из батарейки и имеет два полюса: плюс и минус. Заряд в батарейках аккумуляторах возникает вследствие химической реакции.
Давайте для начала разберемся что такое фаза и что такое ноль, а потом посмотрим как их найти. В промышленных масштабах у нас производится трехфазный переменный ток , а в быту мы используем, как правило, однофазный. Это достигается за счет подключения нашей проводки к одному из трех фазовых проводов рисунок 1 , причем, какая именно фаза приходит в квартиру нам, для дальнейшего рассмотрения материала, глубоко безразлично. Поскольку этот пример очень схематичен, следует кратко рассмотреть физический смысл такого подключения рисунок 2. Электрический ток возникает при наличии замкнутой электрической цепи, которая состоит из обмотки Lт трансформатора подстанции 1 , соединительной линии 2 , электропроводки нашей квартиры 3. Здесь обозначение фазы L, нуля – N.
В какой розетке? Там есть фаза и ноль. Определить можно с помощью индикаторной отвертки: там где фаза – будет светится, где 0 – нет. Если речь идет о розетке где напряжение постоянное например телефонная розетка – определить полярность можно с помощью мультиметра тестера , или светодиодом с резистором резистор должен быть рассчитан под соответствующее напряжение. Могу посоветовать Вам поискать по соседям, у кого есть мультиметр, и попросить что бы Вам объяснили как им пользоваться. В бытовой розетке переменный ток с частотой в 50Гц, другими словами каждую секунду 50 раз изменяется полярность. Розетки с постоянным током были еще на заре открытия электричества, такая розетка была у Томаса Эдисона, в современное время источниками постоянного тока служат батареи, термопары, аккумуляторы.
В статье будет рассмотрена информация о том, черный провод — плюс или минус. Если нет под рукой специальных приборов, то как определить полярность проводов. Рассмотрим на примере магнитолы, как определить полярность.
{SOURCE}
Плюс минус фаза ноль – Мастер Фломастер
ФАЗА, НОЛЬ, ЗАЗЕМЛЕНИЕ
Давайте для начала разберемся что такое фаза и что такое ноль, а потом посмотрим как их найти.
В промышленных масштабах у нас производится трехфазный переменный ток, а в быту мы используем, как правило, однофазный. Это достигается за счет подключения нашей проводки к одному из трех фазовых проводов (рисунок 1), причем, какая именно фаза приходит в квартиру нам, для дальнейшего рассмотрения материала, глубоко безразлично. Поскольку этот пример очень схематичен, следует кратко рассмотреть физический смысл такого подключения (рисунок 2).
Электрический ток возникает при наличии замкнутой электрической цепи, которая состоит из обмотки (Lт) трансформатора подстанции (1), соединительной линии (2), электропроводки нашей квартиры (3). (Здесь обозначение фазы L, нуля — N).
Еще момент — чтобы по этой цепи протекал ток, в квартире должен быть включен хотя бы один потребитель электроэнергии Rн. В противном случае тока не будет, но НАПРЯЖЕНИЕ на фазе останется.
Один из концов обмотки Lт на подстанции заземлен, то есть имеет электрический контакт с грунтом (Змл). Тот провод, который идет от этой точки является нулевым, другой — фазовым.
Отсюда следует еще один очевидный практический вывод: напряжение между «нулем» и «землей» будет близко к нулевому значению (определяется сопротивлением заземления), а «земля» — «фаза», в нашем случае 220 Вольт.
Кроме того, если гипотетически (На практике так делать нельзя!) заземлить нулевой провод в квартире, отключив его от подстанции (рис.3), напряжение «фаза» — «ноль» у нас будет те же 220 Вольт.
Что такое фаза и ноль разобрались. Давайте поговорим про заземление. Физический смысл его, думаю уже ясен, поэтому предлагаю взглянуть на это с практической точки зрения.
При возникновении по каким- либо причинам электрического контакта между фазой и токопроводящим (металлическим, например) корпусом электроприбора, на последнем появляется напряжение.
При касании этого корпуса может возникнуть, протекающий через тело электрический ток. Это обусловлено наличием электрического контакта между телом и «землей» (рис.4). Чем меньше сопротивление этого контакта (влажный или металлический пол, непосредственный контакт строительной конструкции с естественными заземлителями (батареи отопления, металлические водопроводные трубы) тем большая опасность Вам грозит.
Решение подобной проблемы состоит в заземлении корпуса (рисунок 5), при этом опасный ток «уйдет» по цепи заземления.
Конструктивно реализация этого способа защиты от поражения электрическим током для квартир, офисных помещений состоит в прокладке отдельного заземляющего проводника РЕ (рис.6), который впоследствии заземляется тем или иным образом.
Как это делается — тема для отдельного разговора, например, в частном доме можно самостоятельно сделать заземляющий контур. Существуют различные варианты со своими достоинствами, недостатками, но для дальнейшего понимания этого материала они не принципиальны, поскольку предлагаю рассмотреть нескольку сугубо практических вопросов.
КАК ОПРЕДЕЛИТЬ ФАЗУ И НОЛЬ
Где фаза, где ноль — вопрос, возникающий при подключении любого электротехнического устройства.
Для начала давайте рассмотрим как найти фазу. Проще всего это сделать индикаторной отверткой (рисунок 7).
Токопроводящим жалом индикаторной отвертки (1) касаемся контролируемого участка электрической цепи (во время работы контакт этой части отвертки с телом недопустим!), пальцем руки касаемся контактной площадки 3, свечение индикатора 2 свидетельствует о наличии фазы.
Помимо индикаторной отвертки фазу можно проверить мультиметром (тестером), правда это более трудоемко. Для этого мультиметр следует перевести в режим измерения переменного напряжения с пределом более 220 Вольт. Одним щупом мультиметра (каким — безразлично) касаемся участка измеряемой цепи, другим — естественного заземлителя (батареи отопления, металлические водопроводные трубы). При показаниях мультиметра, соответствующим напряжению сети (около 220 В) на измеряемом участке цепи присутствует фаза (схема рис.8).
Обращаю Ваше внимание — если проведенные измерения показывают отсутствие фазы утверждать что это ноль нельзя. Пример на рисунке 9.
- Сейчас в точке 1 фазы нет.
- При замыкании выключателя S она появляется.
Поэтому следует проверить все возможные варианты.
Хочу заметить, что при наличии в электропроводке провода заземления отличить его от нулевого проводника методом электрических измерений в пределах квартиры невозможно. Как правило, провод, которым выполнено заземление имеет желто зеленый цвет, но лучше убедиться в этом визуально, например снять крышку розетки и посмотреть какой провод подсоединен к заземляющим контактам.
© 2012-2018 г. Все права защищены.
Все представленные на этом сайте материалы имеют исключительно информационный характер и не могут быть использованы в качестве руководящих и нормативных документов
Даниил 1 | 20.01.2013 15:17 |
Andrey 69 | 20.01.2013 15:20 |
Андрей_Ран | 20.01.2013 15:21 |
Daniellos | 20.01.2013 15:23 |
Хотелось бы подправить, там есть и плюс, и минус. Причём если на одном проводе плюс, то на другом минус, а потом через 0.02 секунды наоборот.
Andrey 69 | 20.01.2013 15:33 |
СветLANa | 20.01.2013 15:46 |
Но вопрос то в другом…
Как здесь отличить плюс от минуса? |
Как узнать, где плюс, где минус в розетке?
Павел Сюрков | 22.01.2014 19:10 |
serij-68tmb | 22.01.2014 19:13 |
Я думаю, за прошедший год Даниил разобрался с трансформатором 🙂 Следите за датой!
Абсолютно справедливо. А потому :closed:
Модератор.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:11. |
Powered by vBulletin® Version 4.5.3
Copyright ©2000 — 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Где в прикуривателе плюс и минус
Цвета проводов в электрике
Первые прикуриватели появились на свет еще в 1920 году и с тех пор стали одними из самых незаменимых элементов в автомобиле. За годы становления и развития машиностроения принцип работы этой миниатюрной конструкции не изменился, а вот предназначение расширилось в разы. Сегодня с помощью этого устройства автолюбители подзаряжают телефоны, планшеты и ноутбуки, подключают автонасосы, пылесосы, вентиляторы, компрессоры и многое другое. Ну и конечно же прикуриватель просто незаменим для курильщиков, причем как для тех кто по-прежнему курит сигареты, так и для любителей электронных сигар, заряжающихся через USB.
К сожалению, несмотря на появление всевозможных тройников для прикуривателя, центральный элемент остается только один, и он обладает рядом преимуществ и недостатков, которые стоит учитывать при эксплуатации этого полезного устройства.
Преимущества и недостатки автомобильных прикуривателей
Самое главное преимущество прикуривателя – это возможность подключения к нему огромного количества электроприборов, облегчающих жизнь в дороге. Однако, из-за коммутации таких больших объемов тока, конструкция этого устройства ненадежна. К тому же нельзя упускать и тот факт, что каждый раз, подключая гаджеты к прикуривателю, мы создаем механическую нагрузку на его элементы. В идеале, производителям автомобилей стоило бы задуматься об увеличении прочности, за счет большего количества прижимных лапок. Тогда вилка держалась бы в прикуривателя более «уверено».
Увы, пока что на большую часть вилок устанавливают лишь подпружиненный контакт и пару прижимных лапок. Во время поездки и естественной вибрации автомобиля, контакт между гнездом и вилкой нарушается, в результате чего прикуриватель начинает искрить, а иногда даже становится причиной короткого замыкания и возгорания.
Если этот элемент вышел из строя, его можно отремонтировать самостоятельно, главное, соблюсти полярность прикуривателя автомобиля.
Электрическая цепь прикуривателя
Если в вашем автомобиле нет прикуривателя или он сломался, то обращаться к автослесарю необязательно. Достаточно понять, как работает электрическая цепь.
Итак, плюс в прикуривателе – это сама ручка кнопка. При нажатии на нее происходит замыкание цепи, а спираль начинает нагреваться. Если же говорить о том, где минус в прикуривателе, то тут тоже нет ничего сложного – это боковые стенки самого металлического цилиндра.
Зная этот параметр, вы без труда сможете монтировать и исправить поврежденный прикуриватель в автомобиль. Для этого:
- Скрутите гайку на тыльной стороне прибора.
- Разберите прикуриватель.
- Найдите в его нижней части полупроводниковую пластину и удалите ее, если она стала причиной поломки.
- Спилите на корпусе прибора выступ.
- Соберите прикуриватель.
- Зачистите провода для подключения устройства (на 7 мм), также необходимо обжать на них клеммы.
- Уберите центральную консоль в автомобиле и отсоедините подсветку.
- Извлеките блок.
- Подключите провода при помощи специальных соединительных клипс. Первый провод (бело-коричневый) необходимо провести к проводу от подсветки. Два оставшихся провода (желтый и черный) подсоедините к проводам прикуривателя.
- Протяните провода вниз и подсоедините их к разъему от прикуривателя.
- Установите прикуриватель на место.
- Установите подсветку.
В заключении
Как видите, вы можете самостоятельно «реанимировать» прикуриватель. Плюс, минус в этом процессе играют большую роль, поэтому перед работой лучше несколько раз все проверьте. Лучше всего обратиться к инструкции и рекомендациям производителя.
Рекомендуем почитать
Давайте предположим, что Вам в руки попался какой-то блок питания постоянного напряжения или аккумулятор. Но… на нем не обозначено, где плюс, а где минус. Да, дело быстро решается мультиметром, но если у вас его нет под рукой, а нам нужно срочно завести автомобиль или запитать какую-нибудь безделушку? Неправильное подключение может вывести из строя сам источник питания, либо питаемый прибор или агрегат. Вот тут то и важно определить полярность источника питания подручными средствами.
В этой статье я расскажу о трех простых способах.
Способ №1
Думаю, это самый простой способ определения полярности. Наливаем в кружку или какую-нибудь емкость воду из под крана или из лужи, или даже из… себя (чем солонее, или кислее — тем лучше). Ну вы поняли))).
Термины и краткая информация.
От источника питания с неизвестными клеммами отводим два провода, отпускаем их в нашу водичку и смотрим внимательно на контакты. На минусовом выводе начнут выделяться пузырьки. Начинается электролиз воды.
Способ №2
Берем сырую картофелину и разрезаем ее пополам.
Втыкаем в нее два наших провода от неизвестного источника постоянного тока и ждем 5-10 мин.
Около плюсового вывода на картошке образуется светло-зеленый цвет.
Способ №3
Думаю, у всех где нить вдалеке завалялся стационарный комп. Ну а кто-то с него сидит и читает эту статейку. Так вот, нам нужна оттуда небольшая, но важная деталька — вентилятор. Вентилятор имеет два вывода, а иногда и три. Третий может быть желтый провод — выход датчика скорости вращения. Но его мы все равно использовать не будем. Нас волнуют только два провода — это красный и черный. Если на красном проводе будет плюс, а на черном — минус, то вентилятор у нас начнет вращаться. Вентилятор используем только тогда, когда мы знаем постоянное напряжение, но не знаем полярность. Он начинает вращаться от 3 Вольт. Рассчитан же он на 12 Вольт, так что идеально подойдет для проверки 12 Вольтовых источников питания. Если же напряжение больше, чем 12 Вольт, резко прикасаемся к его выводам нашими проводами о источника питания и смотрим на движущиеся лопасти.
Если же не угадали, то лопасти не вращаются.
Рубрика: БлогМетки: IP видеонаблюдение, Монтаж видеонаблюдения Липецк, Монтаж сети Липецк
Вот есть одна теория и первая ее часть говорит что ток переменный и если в одном проводе минус, то в другом плюс, а потом на оборот.
Но при этом же говорится что есть фаза и ноль.
Так как в проводе может быть ноль, если там или “+” или “-“? Тогда ток только в фазе, а ноль это как утиль отработанных электронов.
Плюс и минус — величины относительные. Они живут только по отношению друг к другу. С обмотки генератора или трансформатора выходит 2 провода на которых разность потенциалов меняется относительно друг друга (сам уровень разности потенциалов — напряжение и темп изменения -частота не важны).
Можно 1 из выводов заземлить. И в этом случае на втором выходе будет разность потенциалов с землей меняться от минуса к плюсу проходя через ноль. В этом случае ноль является потенциалом Земли. Но это всего лишь один из вариантов. Можно не заземлять и получить схему с изолированной нейтралью. Такое в медицине применяется. В этом случае между землей и проводами разницы потенциалов не будет никогда и сидящий на “земле” пациент не получит поражения током даже если схватится за 1 голый провод.
Фаза, точнее фазный провод называется так, поскольку напряжение в нём изменяется относительно других проводов в виде синусоиды..
В обычной трёхфазной системе имеются три фазных провода, в которых имеются напряжения, изменяющиеся по синусоиде, но сдвинутой в 120 градусов: 3 по 120 градусов и есть 360 — т.е. сдвиг на целый период колебания..
Частота же промышленной сети, (т. е. количество целых периодов) 50 герц (50 колебаний в секунду)..
Нулевой провод или нулевая фаза выходит из нулевой (общей точки для трёх фаз)..
Вообще напряжение меняется между фазами и между каждой фазой и нулём 50 (60) раз в секунду, т.е. 50 (60) раз в секунду плюс будет на фазе и ещё столько же на фазе будет минус относительно других фаз (т.н. линейное напряжение) и относительно нулевого провода (т.н. фазное напряжение), но это напряжение изменяется и по величине..
Это так называемое мгновенное значение напряжения.
Так что не имеет смысла обычно говорить о знаках напряжения, очень быстро изменяющееся по величине и знаку!
Поэтому и вводят понятие фазный и нулевой провод:)
Фаза это плюс
Это то плюс, то минус и так 50 раз в секунду.
что разрывает выключатель?
Маркировка проводов электросети по цвету
фазу или ноль? — Японские автомобили — объединенный форум
Объединенный — Выбор и приобретение — Общие вопросы — Гараж — Страхование — Музыка в авто — Правовой — GT
Toyota — Nissan — Mitsubishi — Honda — Mazda — Subaru — Suzuki — Isuzu — Daihatsu — Грузовики и спецтехника — Барахолка (продам) — Барахолка (куплю)
Перейти на новый Форум Японские автомобили
Автор:Перец (—.permlink.ru) Дата: давно тема в переводе с англицкого ;-))) … |
Автор: -=Romanych=- (—.irtel.ru) Дата: давно Это то плюс, то минус и так 50 раз в секунду. |
Автор: Перец (—.permlink.ru) Дата: давно ———— Фаза-это плюс или минус? если брать промышленную сеть то в 1 секунду она бывает 50 раз плюсом и 50 раз минусом, а если бортовую переменную сеть самолета то 400 раз … … |
Автор: ОЛЕГ// (—.dialup.permonline.ru) Дата: давно >меня вчера два умника убеждали, что ноль — Идите к чертовой матери со своим “студебеккером”! — (с) |
Автор: LDaneel (—.ims.intel.com) Дата: давно Мне кажется вопрос не так поставлен 🙂 |
Автор: -=Romanych=- (—.irtel.ru) Дата: давно А в самолётах бортовое напряжение переменное? |
Автор: Чукчя (213.59.164.—) Дата: давно Эк вас понесло, че-то я не видел проводов, тянущихся за самолетом! Чукчя |
Автор: Перец (—.permlink.ru) Дата: давно —————— А в самолётах бортовое напряжение переменное? опять конёк ;-))) … |
Автор: -=Romanych=- (—.irtel.ru) Дата: давно Не знал. |
Автор: LDaneel (—.ims.intel.com) Дата: давно Помню в школе была задачка по физике. Смысл таков: |
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Перейти на новый Форум Японские автомобили
Карта форума — Японские автомобили
Японские автомобили — объединенный форум
Toyota — Nissan — Mitsubishi — Honda — Mazda — Subaru — Suzuki — Isuzu — Daihatsu
1990 — 1991 — 1992 — 1993 — 1994 — 1995 — 1996 — 1997 — 1998 — 1999 — 2000 — 2001 — 2002 — 2003 — 2004 — 2005 — 2006 — 2007 — 2008 — 2009 — 2010 — 2011 — 2012 — 2013 — 2014 — 2015 — 2016 — 2017 — 2018
Минус это фаза или ноль (постоянный ток)?
Цвета проводов: заземление, фаза, ноль
Для облегчения выполнения монтирования электропроводки, кабели изготавливаются с разноцветной маркировкой проводов. Монтаж сети освещения и подвод питания на розетки предполагает применение кабеля с тремя проводами.
Использование данной цветовой системы в разы уменьшает время ремонта, подключения розеток и выключателей. Так же данная схема минимизирует требования к квалификации монтажника. Это значит, что почти любой взрослый мужчина в состоянии сам выполнить, к примеру, установку лампы.
В данной статье мы рассмотрим как обозначается заземление, ноль и фаза.
фаза это плюс или минус
А так же другие цветовые маркировки проводов.
Цвет заземления
Цвет провода заземления, «земли» — почти всегда обозначен желто-зеленым цветом, реже встречаются обмотки как полностью желтого цвета, таки и светло-зеленого. На проводе может присутствовать маркировка “РЕ”. Так же можно встретить провода зелено-желтого цвета с маркировкой “PEN” и с синей оплеткой на концах провода в местах крепления — это заземление, совмещенное с нейтралью.
В распределительном щитке (РЩ) стоит подключать к шине заземления, к корпусу и металлической дверке щитка. Что касается распределительной коробки, то там подключение идёт к заземлительным проводам от светильников и от контактов заземления розеток. Провод «земли» не надо подключать к УЗО (устройство защитного отключения), в связи с этим УЗО устанавливают в домах и квартирах, так как обычно электропроводка выполняется только двумя проводами Обозначение заземления на схемах:
Обычное заземление(1) Чистое заземление(2) защитное заземление(3) заземление к корпусу(4) заземление для постоянного тока (5)
Чем отличается заземление от зануления?
Цвет нуля, нейтрали
Провод «ноля» — должен быть синего цвета. В РЩ надо подключать к нулевой шине, которая обозначается латинской буквой N. К ней же нужно подключить все провода синего цвета. Шина подсоединена к вводу посредством счетчика или же напрямую, без дополнительной установки автомата. В коробке распределения, все провода (за исключением провода с выключателя) синего цвета (нейтрали) соединяются и не участвуют в коммутации. К розеткам провода синего цвета «ноль» подключаются к контакту, который обозначается буквой N, которая маркируется на обратной стороне розеток.
Цвет фазы
Обозначение провода фазы не столь однозначно. Он может быть, либо коричневым, либо черным, либо красным, или же другими цветами кроме синего, зеленого и желтого. В квартирном РЩ фазовый провод, идущий от потребителя нагрузки, соединяется с нижним контактом автоматического выключателя либо к УЗО. В выключателях осуществляется коммутация фазового провода, во время выключения, контакт замыкается и напряжение подаётся к потребителям. В фазных розетках черный провод нужно подключить к контакту, который маркируется буквой L.
Как подключить автомат?
Как найти заземление, нейтраль и фазу при отсутствии обозначения
Если отсутствует цветовая маркировка проводов, то можно воспользоваться индикаторной отверткой для определения фазы, при контакте с ней индикатор отвертки загорится, а на проводах нейтрали и заземления — нет. Можно воспользоваться мультиметром для поиска заземления и нейтрали. Находим отверткой фазу, закрепляем один контакт мультиметра на ней и “прощупываем” другим контактом провода, если мультиметр показал 220 вольт это — нейтраль, если значения ниже 220, то заземление.
Буквенные и цифровые маркировки проводов
Первой буквой “А” обозначается алюминий как материал сердечника, в случае отсутствия этой буквы сердечник — медный.
Буквами “АА” обозначается многожильный кабель с алюминиевым сердечником и дополнительной оплеткой из него же.
“АС” обозначается в случае дополнительной оплетки из свинца.
Буква “Б” присутствует в случае если кабель влагозащищенный и у него присутствует дополнительная оплетка из двухслойной стали.
“Бн” оплетка кабеля не поддерживает горение.
“В” поливинилхлоридная оболочка.
“Г” не имеет защитной оболочки.
“г”(строчная) голый влагозащищенный.
“К” контрольный кабель, обмотанный проволокой под верхней оболочкой.
“Р” резиновая оболочка.
“НР” негорящая резиновая оболочка.
Сечение проводов и допустимая нагрузка
Цвета проводов за рубежом
Цветовая маркировка проводов в Украине, России, Белорусии, Сингапуре, Казахстане, Китае, Гонконге и в странах европейского союза одинаковая: Провод заземления — Зелено-желтый
Провод нейтрали — голубой
фазы маркируется другими цветами
Обозначение нейтрали имеет черный цвет в ЮАР, Индии, Пакистане, Англии, однако это в случае со старой проводкой.
в настоящее время нейтраль синяя.
В австралии может быть синий и черный.
В США и Канаде обозначается белым. Так же в США можно найти серую маркировку.
Провод заземления везде имеет желтую, зеленую, желто-зеленую окраску, так же в некоторых странах может быть без изоляции.
Другие цвета проводов применяются для фаз и могут быть различными, кроме цветов означающих другие провода.
Фаза или ноль на выключатель ? – RozetkaOnline.COM
Принцип работы стандартного, знакомого всем выключателя света довольно прост, при нажатии клавиши он физически разрывает (или соединяет) электрическую цепь, проложенную к люстре, бра или любому другому светильнику.
А так как для работы светильника нужен фазный и нулевой проводники, установить выключатель, фактически, можно в разрыв любого из них, при этом система будет работать, на первый взгляд, одинаково правильно.
Возможно, именно поэтому довольно часто возникает вопрос, что по правилам должен размыкать выключатель фазу или ноль и почему?
На первую часть этого вопроса, а именно, что должен разрывать выключатель фазу или ноль, есть ответ в ПУЭ, правилах устройства электроустановок, основном документе, который регламентирует правила и нормы электромонтажа.
В, последнем, актуальном на сегодняшний день, 7-ом издании ПУЭ, в пункте 6.6.28, указано следующее:
В трех- или двухпроводных однофазных линиях сетей с заземленной нейтралью могут использоваться однополюсные выключатели, которые должны устанавливаться в цепи фазного провода, или двухполюсные, при этом должна исключаться возможность отключения одного нулевого рабочего проводника без отключения фазного.
Как видите правила прямо говорят, что выключатель света устанавливается в разрыв фазного проводника, а не нулевого и только так, а не иначе нужно выполнять монтаж.
Правильная схема подключения одноклавишного выключателя выглядят так:
Почему именно фазу, а не ноль должен разрывать выключатель света ?
На первый взгляд нет никакой разницы обе схемы работают одинаково, ведь и при разрыве нуля выключателем, свет так же погаснет, как и при разрыве фазы.
Чтобы лучше разобраться в этом, давайте, для наглядности, рассмотрим схему подключения выключателя, в которой к нему подведен нулевой проводник (ноль).
Как вы видите, при такой схеме подключения выключателя, на светильнике всегда есть напряжение, это и есть тот главный недостаток, который может вызывать серьезные проблемы и неудобства в работе и обслуживании источников света.
В первую очередь, главная опасность такого способа подключения состоит в том, что вас может “ударить током”, например, при замене ламп, когда вы случайно коснётесь токопроводящих контактов.
Кроме того, при нарушении изоляции питающего кабеля или повреждении электрического соединения внутри светильника, фазный проводник может замкнуть на корпус. И тогда, при простом касании люстры или бра, вы сами станете проводником, частью электрической сети, ощутите серьезный электрический разряд, при этом, в определенных условиях, поражение электрическим током может быть даже смертельным.
Это становится особенно актуально потому, что для групп освещения, в том же ПУЭ, разрешено не устанавливать дифференциальную защиту, например, УЗО, поэтому вы узнаете о напряжении на корпусе, лишь когда почувствуете разряд, при этом светильник может быть даже не включен.
Еще одна не такая опасная, но не менее неприятная проблема – это мерцание ламп при выключенном свете. Современные энергоэффективные лампы – энергосберегающие (люминесцентные) или светодиодные, могут реагировать даже на незначительные колебания в электрической сети, даже сверхнизкие токи могут запускать их. Поэтому, даже при выключенном выключателе света может наблюдаться мерцание таких ламп, а это уменьшает как ресурс ламп, так и просто многих раздражает.
Поэтому, чтобы избежать этих и некоторых других проблем, правильно делать так, чтобы выключатель разрывал именно фазу, а не ноль.
К сожалению, чаще всего, люди задаются вопросом фаза или ноль должна быть в выключателе в случае, когда уже столкнулись с неправильной разводкой проводов, имея ноль в выключателе и все вышеописанные проблемы. Что же делать в таком случае?
Как сделать, чтобы выключатель разрывал фазу, а не ноль
Если у вас неправильно выполнена схема подключения выключателя к светильнику, и размыкается ноль, вместо фазы (Жми, чтобы узнать, как самому определить какой из проводов ноль, а какой фаза). То исправить это можно, лишь изменив подключение в распределительной коробке.
Для этого, вам необходимо найти распределительную коробку, которая чаще всего расположена прямо над выключателем света, на расстоянии 10-30см от потолка. Согласно правилам электромонтажа, к ней должен быть обеспечен легкий доступ и нередко вы сможете обнаружить её довольно быстро (но, к сожалению, не всегда).
ВНИМАНИЕ! Все работы по изменению схемы подключения выключателя необходимо проводить только на обесточенной сети. Для этого обязательно отключите автоматический выключатель этой группы в электрощите, после чего, убедитесь в отсутствии напряжения в месте монтажа.
Итак, вот так выглядит схема подключения в распределительной коробке, в которой к выключателю подведен ноль, а фаза идёт напрямую к светильнику.
Чаще всего, схема будет именно такая, вводной питающий кабель будет входить в коробку и затем выходить к следующей распредкоробке, поэтому, обычно, заходит именно четыре кабеля:
1.n – Кабель идущий на выключатель (двухжильный для одноклавишного выключателя)
2.n – Вводной электрический кабель (Стандартный трехжильный: фаза, ноль, заземление)
3.n – Кабель идущий к люстре (Трехжильный: фаза, ноль с выключателя, заземление для одноклавишного выключателя)
4.n – Кабель идущий к следующему выключателю света или розеточным группам (Трехжильный: фаза, ноль, заземление)
Теперь нам нужно поменять эту схему, чтобы выключатель разрывал фазу, а не ноль.
Для этого:
– Провод 1.1 на схеме, идущий на выключатель, подсоединяем к контакту фазных проводов 2.2.+ 4.2
– Провод 1.2 (возвращающийся из выключателя) соединяем с фазным проводом 3.2 который идёт к люстре
– Оставшийся нулевой провод 3.1, идущий к люстре, подключаем к контакту проводников 2.1 + 4.1
Схема замены нулевого проводника в выключателе на фазный, представлена ниже:
Теперь у вас выключатель будет подключен правильно, к нему будет подходить фазный проводник, а не нулевой. Как видите, сделать изменение в схеме подключения, достаточно просто.
Советую прочитать нашу статью, в которой описаны все разрешенные способы соединения проводов в распределительных коробках и выбрать самый удобный для вас при выполнении такого. На мой взгляд, в бытовых условиях, без использования специализированного инструмента и особых навыков, для соединения проводов групп освещения, удобно применять клеммники WAGO.
UPD: Некоторые советуют просто поменять фазу с нолём местами в электрощите и автоматически в выключателях схема изменится на нужную. Я бы не советовал так делать всем, нужно сперва хорошо проанализировать всю схему электропроводки квартиры, а сделать это довольно непросто, лучше такие серьезные вмешательства без должного опыта и знаний не производить.
Если же у вас остались вопросы, на тему фаза или ноль должны подходить к выключателю, обязательно оставляйте их в комментариях. Кроме того, как всегда приветствуется здоровая критика, личный опыт и любые другие полезные мнения.
Как определить фазу и ноль индикатором-пробником. Цвета фазного провода
Генераторы, вырабатывающие на электростанциях электроэнергию, имеют три обмотки, по одному из концов которых соединяют вместе, и этот общий провод называют Ноль. Оставшиеся три свободных конца обмоток называются Фазами.
Цвета и обозначение проводов
Для того, чтобы без приборов найти фазный, нулевой и заземляющий провод электропроводки, они, в соответствии с правилам ПУЭ покрываются изоляцией разный цветов.
На фотографии представлена цветовая маркировка электрического кабеля для однофазной электропроводки напряжением переменного тока 220 В.
На этой фотографии представлена цветовая маркировка электрического кабеля для трехфазной электропроводки напряжением переменного тока 380 В.
По представленным схемам в России начали маркировать провода с 2011 года. В СССР цветовая маркировка была другая, что необходимо учитывать при поиске фазы и нуля при подключении установочных электроизделий к старой электропроводке.
Таблица цветовой маркировки проводов до и после 2011 года
В таблице представлена цветовая маркировка проводов электрической проводки, принятая в СССР и России.
В некоторых других странах цветовая маркировка отличается, за исключением желто – зеленого провода. Международного стандарта пока нет.
Обозначение L1, L2 и L3, обозначают не один и тот же фазный провод. Напряжение между этими проводами составляет 380 В. Между любым из фазных и нулевым проводом напряжение составляет 220 В, оно и подается в электропроводку дома или квартиры.
В чем отличие проводов N и PE в электропроводке
По современным требованиям ПУЭ в квартиру кроме фазного и нулевого проводов, должен подводиться еще и заземляющий провод желто – зеленого.
Нулевой N и заземляющий провода PE подключаются к одной заземленной шине щитка в подъезде дома. Но функцию выполняют разную. Нулевой провод предназначен работы электропроводки, а заземляющий – для защиты человека от поражения электрическим током и подсоединяется к корпусам электроприборов через третий контакт электрической вилки. Если произойдет пробой изоляции и фаза попадет на корпус электроприбора, то весь ток потечет через заземляющий провод, перегорят плавкие вставки предохранителей или сработает автомат защиты, и человек не пострадает.
В случае, если электропроводка проложена в помещении кабелем без цветовой маркировки то определить, где нулевой, а где заземляющий проводник приборами невозможно, так как сопротивление между проводами составляет сотые доли Ома. Единственной подсказкой может послужить тот факт, что нулевой провод заводится в электрический счетчик, а заземляющий проходит мимо счетчика.
Внимание! Прикосновение к оголенным участкам схемы подключенной к электрической сети может привести к поражению электрическим током.
Индикаторы-пробники для поиска фазы и ноля
Прибор, предназначенный для поиска ноля и фазы, называется индикатором. Широкое применение получили световые индикаторы для определения фазы на неоновых лампочках. Низкая цена, высокая надежность, долгий срок службы. В последнее время появились индикаторы и на светодиодах. Они дороже и дополнительно требуют элементов питания.
На неоновой лампочке
Представляет собой диэлектрический корпус, внутри которого находятся резистор и неоновая лампочка. Касаясь по очереди к проводам электропроводки отверточным концом индикатора, Вы по свечению неоновой лампочки находите фазу. Если лампочка засветилась от прикосновения, значит, это фазный провод. Если не светится, значит, это нулевой провод.
Корпуса индикаторов бывают разных форм, цветов, но начинка у всех одинаковая. Для исключения случайного замыкания, советую на стержень отвертки надеть трубку из изоляционного материала. Не следует индикатором откручивать или затягивать винты с большим усилием. Корпус индикатора сделан из мягкой пластмассы, стержень отвертки запрессован неглубоко и при большой нагрузке корпус ломается.
Светодиодный индикатор-пробник
Индикатор-пробник для определения фазы на светодиодах появились сравнительно недавно и завоевывают все большую популярность, так как позволяют не только найти фазу, но и прозванивать цепи, проверять исправность лампочек накаливания, нагревательных элементов бытовых приборов, выключателей, сетевых проводов и многое другое. Есть модели, с помощью которых можно определять местонахождение электропровода в стенах (чтобы не повредить при сверлении) и найти, в случае необходимости, место их повреждения.
Конструкция светодиодного индикатора-пробника, такая же, как и на неоновой лампочке. Только вместо нее используются активные элементы (полевой транзистор или микросхема), светодиод и нескольких малогабаритных батареек постоянного тока. Батареек хватает на несколько лет работы.
Для нахождения фазы светодиодным индикатором-пробником, отверточным его концом прикасаются последовательно к проводникам, при этом к металлической площадке на торце рукой касаются нельзя. Эта площадка используется только при проверке целостности электрических цепей. Если при поиске фазы Вы будете касаться этой площадки, то светодиод будет светить и при касании индикатором к нулевому проводу!
Ярко засветившийся светодиод укажет на наличие фазы. По правилам, фазный провод должен быть с правой стороны розетки. Как проверять контакты и цепи таким индикатором-пробником, подробно изложено в прилагаемой к нему инструкции.
Как самому сделать индикатор-пробник
для поиска фазы и ноля на неоновой лампочке
При необходимости можно своими руками сделать индикатор-пробник для поиска и определения фазы.
Для этого нужно к одному из выводов любой неоновой лампочки, даже стартера от светильника дневного света, припаять резистор номиналом 1,5-2 Мом и на него надеть изолирующую трубку.
Лампочку с резистором можно разместить в ручку отвертки или корпус от шариковой ручки. Тогда внешний вид самодельного индикатора-пробника, мало чем будет отличаться, от промышленного образца.
Поиск или определение фазы выполняется точно так же, как и промышленным индикатором-пробником. Удерживая лампочку за цоколь, концом резистора прикасаются к проводнику.
При подборе резистора иногда возникают трудности с определением его номинала, если на корпусе резистора вместо числа нанесены цветные кольца. С этой задачей поможет справиться онлайн калькулятор.
Почему индикатор светится
при прикосновении к нулевому проводу
Такой вопрос мне задавали многократно. Одной из причин является неправильное применение светодиодного индикатора. Как правильно держать светодиодный индикатор-пробник при поиске фазы, написано в статье выше.
Второй возможно причиной такого поведения индикатора является обрыв нулевого провода. Например, сработал автомат защиты, установленный после счетчика на нулевом проводе. В старых квартирах это не редкость и является грубым нарушением обустройства электропроводки. Необходимо в обязательном порядке удалить автомат с нулевого провода или закоротить его выводы перемычкой.
При обрыве нулевого провода на него через включенные в электросеть приборы, например, через индикатор подсветки выключателя, телевизор в дежурном режиме, любое зарядное устройство, выключенный только кнопкой пуск компьютер и другие электроприборы, поступает фаза. Индикатор это и показывает. В таком случае нулевой провод может быть опасным и прикосновение к нему недопустимо. Нужно найти и устранить обрыв нулевого провода, который может находиться и в распределительных коробках.
Как найти фазу и ноль с помощью контрольки электрика
Контролька электрика на лампочке накаливания
Для проверки наличия питающего напряжения в электрической сети ранее электрики использовали самодельную контрольку, представляющую собой маломощную лампочку накаливания, вкрученную в электрический патрон. К патрону подсоединены два проводника из многожильного провода длиной около 50 см.
Для того, чтобы проверить наличие напряжения, нужно проводниками контрольки прикоснуться к проводам электропроводки. Если лампочка засветилась, напряжение есть.
Контролька электрика на светодиоде
Контролька электрика на лампочке требует бережного отношения и занимает много места. Гораздо удобнее сделать контрольку электрика на светодиоде по нижеприведенной схеме.
Схема простая, последовательно с любым светодиодом включается токоограничивающее сопротивление. Светодиод любого типа и цвета свечения. Пользоваться ней так же, как и контролькой электрика на лампочке.
Светодиод и резистор можно разместить в корпусе от шариковой ручки подходящего размера. На фото контролька для автомобилиста. Схема такой контрольки такая же. Только в зависимости от типа используемого светодиода, резистор R1 ставится номиналом около 1 кОм.
Проверить наличие напряжения на проводах в бортовой сети автомобиля такой контролькой просто, правый конец по схеме соединяется с массой, а левым касаетесь любого контакта. Если напряжение на контакте есть, светодиод засветится. Если к положительной клемме аккумулятора прикоснуться одним концом предохранителя, а ко второму прикоснуться контролькой, то если светодиод не будет светить, значит, предохранитель в обрыве. Так можно проверять и лампочки накаливания, и наличие контакта в переключателях.
Поиск фазы при наличии нулевого и заземляющего проводников
Если требуется найти фазу в электропроводке, которая имеет фазный, нулевой и заземляющий провода, то с помощью контрольки это легко сделать. Достаточно выполнить три касания проводами контрольки. Нужно присвоить каждому проводу условный номер, например 1, 2 и 3 и по очереди прикасаться к парам проводов 1 – 2, 2 – 3, 3 – 1.
Возможно следующее поведение лампочки. Если при прикосновении к 1 – 2 лампочка не засветилась, значит, провод 3 фазный. Если светит при прикосновении к 2 – 3 и 3 – 1, значит 3 фазный. Смысл простой, при прикосновении к нулевому и заземляющему проводнику лампочка светить не будет, так как практически это проводники, на щитке соединенные вместе.
Вместо контрольки можно включить любой вольтметр переменного тока, рассчитанный на измерение напряжения не менее 300 В. Если одним щупом вольтметра прикоснуться к фазному проводу, а другим к нулевому или заземляющему, то вольтметр покажет напряжение питающей сети.
Поиск фазы и нуля контролькой
Внимание, прикосновение к любым оголенным проводникам при поиске фазы контролькой может привести к поражению электрическим током.
Делается все очень просто, один конец провода контрольки подсоединяется к зачищенной до металла трубе центрального отопления или водопровода, а другим по очереди касаетесь проводам или контактам электропроводки. При прикосновении к фазному проводу лампочка засветит.
Если до металла трубы не добраться, то можно воспользоваться водой, текущей из смесителя. Для этого включаете воду и один провод контрольки помещаете под струю воды как можно ближе к смесителю. Вторым концом провода касаетесь проводов электропроводки. Слабый свет лампочки подскажет Вам, где фаза.
В контрольку лучше всего вкрутить самую маломощную лампочку, я использовал лампочку от подсветки холодильников мощностью 7,5 Вт. Для того, чтобы дотянуться до воды, можно использовать кусок любого провода или стандартный удлинитель.
Поиск фазы и ноля вольтметром или мультиметром
Нахождение фазы вольтметром или мультиметром проводится так же способом, как и контролькой электрика, только вместо концов контрольки подключается щупы прибора.
Для определения нуля в трехфазной сети с помощью тестера или мультиметра достаточно измерять напряжение между проводами, которое между фазами будет равно 380 В, а между нулем и любой из фаз – 220 В. То есть провод, относительно которого вольтметр будет на остальных трех показывать 220 В и есть нулевой.
Поиск фазы и ноля с помощью картошки
Если у Вас под рукой не оказалось технических средств для поиска фазы, то можно с успехом воспользоваться экзотическим или народным, иначе не назовешь, способом определения фазы, посредством картошки. Не подумайте, что это шутка. Для кого-то это может быть единственно доступный метод, который можно с успехом применить на практике.
Конец одного проводника нужно подсоединить к водопроводной трубе (если она не пластиковая) или батарее отопления. Если труба окрашена, то нужно место присоединения зачистить до металла, чтобы обеспечить электрический контакт. Противоположный его конец воткнуть в срез картошки. Другой проводник тоже втыкается одним концом на максимальном расстоянии от предыдущего в картошку, вторым концом через резистор номиналом не менее 1 Мом по очереди прикасаются к проводам электропроводки. Некоторое время нужно подождать. Если на срезе картошки реакции нет, это ноль, если есть – фаза. Я не рекомендую пользоваться этим методом, если не знаете правил безопасности работы с электрическими установками.
Как видите, на фото вокруг проводов при подсоединении к фазному проводу электропроводки на поверхности среза картошки произошли изменения. При прикосновении к нулевому проводу реакции не последует.
Андрей 19.09.2012
Здравствуйте, я в хрущевке полностью поменял проводку, протянул трехжильный кабель ВВГ 3×2,5. Можно ли на этажном распределительном щитке закрепить к корпусу желтый провод заземления? Электрик с ЖЭУ сказал сделать именно так.
АлександрВ квартирах хрушевок и сталинок обычно так и делают, электрик сказал правильно.
Фаза и ноль в розетке
Чтобы разобраться в том, что такое фаза и ноль в розетке, обычному человеку (не специалисту) нет необходимости углубляться в электротехнические дебри. В качестве примера приведем обычную штепсельную розетку, куда поступает переменный ток.
К розетке идут два электропровода — нулевой и фазный. Ток поступает только по одному из них — фазному (еще его называют рабочей фазой). Второй провод — нулевой (или нулевая фаза).
Ноль и фаза в старых розетках
Чтобы подключить старую розетку, используют два проводника. Одни из них синего цвета (рабочий нулевой проводник). По этому проводу идет ток от источника электричества к бытовому прибору. Если взяться за токоведущий провод, но не дотрагиваться до второго провода, удара током не произойдет.
Второй провод в розетке — фазный. Он бывает самых разных цветов, в том числе синим, зелено-желтым или голубым.
Обратите внимание! Любое напряжение, превышающее 50 вольт, опасно для жизни.
Фаза и ноль в современной розетке
В устройствах современного типа есть три провода. Фаза бывает любого цвета. Помимо фазы и нуля имеется еще один провод (защитный нулевой). Цвет этого проводника — зеленый или желтый.
Через фазу подается напряжение. Ноль используется для защитного зануления. Третий провод нужен как дополнительная защита — для забора лишнего тока во время замыкания. Ток перенаправляется в землю или в обратную сторону — к источнику электричества.
Обратите внимание! Не имеет практического значения, справа или слева расположены фаза и ноль. Однако чаще всего фаза расположена слева, а ноль — справа.
Определение фазы и ноля мультиметром или отверткой
Мультиметр
Прибор представляет собой комбинированное электроизмерительное устройство, способное выполнять несколько функций. Минимальная комплектация включает вольтметр, омметр и амперметр. Отдельные модификации выполнены в виде токоизмерительных клещей. Выпускаются как аналоговые, так и электронные измерители.
Чтобы начать процесс замера, следует переключиться в режим измерения переменного напряжения. Замер осуществляется одним из нескольких методов:
- Зажимаем один из имеющихся щупов двумя пальцами. Второй щуп направляем к контакту, который расположен в выключателе или розетке. Если данные на мониторе несущественные (не превышают 10 вольт), речь идет о нуле. Если же прикоснуться к другому контакту, показатель будет выше — это фаза.
- Если имеются опасения относительно необходимости притрагиваться к щупу, есть другой путь. Один из стержней направляем в розетку. Вторым стержнем прикасаемся непосредственно к стене рядом с розеткой. Результат будет примерно таким же, как и в случае, описанном выше.
- Существует третий способ измерения с помощью мультиметра. Прикасаемся щупом к заземленной поверхности (например, корпусу оборудования). Вторым щупом касаемся измеряемой поверхности. Если провод является фазой, мультитестер обнаружит напряжение в 220 вольт.
Индикаторная отвертка
Индикатор — простой способ определения фазы, доступный даже человеку, впервые занявшемуся этим делом. Контрольная отвертка внешне напоминает стандартную. Отличие состоит в наличии внутреннего устройства у индикаторной отвертки. Рукоять отвертки производится из специального прозрачного пластика. Внутри находится диод. Верхняя часть изготовлена из металла.
Обратите внимание! Нельзя использовать индикаторную отвертку не по назначению. Она не предназначена для отвинчивания и закручивания винтов. Нецелевое использование контрольной отвертки станет причиной выхода ее из строя.
Чтобы найти фазу и ноль при помощи отвертки, нужно выполнить такую последовательность операций:
- Концом отвертки касаемся контакта.
- Нажимаем пальцем на металлическую кнопку вверху отвертки.
- Если светодиод загорелся, речь идет о фазе. Если он не реагирует — это ноль.
Обратите внимание! Индикаторная лампа, рассчитанная на 220–380 вольт, будет светиться при напряжении, превышающем 50 вольт.
При работе с индикаторной отверткой рекомендуется придерживаться следующих мер безопасности:
- Не дотрагиваться до нижнего конца отвертки во время проведения замеров.
- Держать отвертку в чистоте, иначе велик риск нарушения изоляции.
- Если нужно определить отсутствие напряжения, вначале проверить работоспособность прибора, совершенно точно находящегося под напряжением.
Совет! В сети постоянного тока полярность контактов определяется очень простым способом. Для этого достаточно опустить провода в емкость с водой. Возле одного из проводов станут образовываться пузыри — это минус. Второй провод — плюс.
Не следует путать индикаторную отвертку с приспособлением для прозвона. Отвертка для прозвона снабжена батарейками. При работе с таким устройством для определения нуля и фазы не нужно нажимать на кнопку, так как отвертка будет светиться в любой из возможных ситуаций.
С какой стороны фаза в розетке. Где должны быть фаза и ноль в розетке
Самый сложный этап при монтаже розетки – это подключение к ней проводов. В однофазной розетке их два, а при наличии заземления три. Если заземляющий контакт один и к нему присоединяется проводник в жёлто-зелёной изоляции, то при подключении нулевего и фазного проводов возможны варианты и для правильного монтажа желательно знать, с какой стороны должна быть фаза в розетке.
Понятие поляризованная и неполяризованная вилка
Есть два типа однофазных розеток, используемых в быту.
Неполяризованная розетка
Это устройства, вилку в которые можно вставить двумя способами – прямо и с разворотом на 180°. Такие розетки используются для подключения электроприборов, в которых полярность включения не имеет значения.
Неполяризованныме вилки и розетки с заземлением и без него используются в большинстве стран Европы, на бывшей территории СССР и в некоторых других странах.
Поляризованные вилки и розетки
Эти устройства можно включить только в одном положении и подать “ноль” и “фазу” в электроприбор по определённым проводам. В аппаратах, подключаемых при помощи таких вилок, защитные выключатели устанавливаются только на фазный провод.
Поляризованные розетки есть различных типов, котрые используются в разных странах:
- Во Франции и некоторых других странах Европы, Азии и Африки применяются разъёмы стандарта – CEE 7/5. В этих разъёмах контакты в виде штырей расположены треугольником, в котором заземляющий электрод расположен в тупом углу треугольника.
- Английский стандарт BS 1363. Британские 3-штырьковые вилки имеют три плоских штыря – два горизонтальных для питания и один вертикальный для заземления.
- Американский стандарт NEMA 5-15. Североамериканский 3-контактный штекер имеет два плоских штыря, расположенных параллельно друг другу, для подачи питающего напряжения. На третьей вершине треугольника находится круглый штырь для подключения к заземлению.
Кроме выщеперечисленных, есть и другие, менее распространённые типы поляризованных вилок и розеток.
Совет! Вилку американского, французского или другого типа в обычную европейскую розетку можно включить через переходник.
Имеет ли значение расположения фазы и ноля в розетке
Розетки, используемые на территории стран СНГ, позволяют включение вилок двумя способам, а сами вилки устроены симметрично, поэтому при включении фаза в розетке может быть подключена к любому из штырей вилки.
Для работы большинства электроприборов не имеет значение полярность включения штепселя в розетку. В свою очередь, при включении вилки, рядовые потребители не обращают внимания на её положение. Исключением являются вилки, кабель в которых расположен под углом 90° к штырям. Эти устройства включаются так, как удобнее ими пользоваться.
Есть мнение, что, согласно ПУЭ и другим нормативным документам, фаза должна быть подключена к правому выводу розетки, но это не так. Ни в одном документе или инструкции не указано правильное положение фазы в розетке и куда еёприсоединять, определяет монтажник при выполнении монтажа.
Учитывая возможность включения устройства любым способом, автоматические выключатели в электроприборах отключают оба питающих провода.
Для каких приборов ВАЖНО где расположена фаза в розетке
С какой стороны фаза в розетке имеет значение только для некоторых электроприборов, которые при неправильном включении не будут работать. Эта особенность заложена в конструкции аппаратов и указана в инструкуии по эксплуатации. Как правило, подключением этих устройств занимаются “специально обученные люди”.
Это газовые котлы и колонки с электроконтроллером наличия пламени.
Ответ одного из производителей котлов
Погасшаа пламя газовой горелки при открытом клапане приведёт к утечке газа и взрыву. В конструкции газовых отопительных котлов и некоторых типах других газовых установок используется электрический контроль наличия пламени.
Огонь проводит электрический ток, поэтому в него помещается тугоплавкий электрод, на который подаётся напряжение и измеряется ток утечки. Его наличие показывает на наличие пламени в горелке.
В фазозависимых котлах при неправильном подключении к сети фаза на электроде и ток утечки отсутствует и через несколько секунд после поджига установка отключается. Эти установки фирмы производители предлагаю подключать не к розеткам, а к автоматическим выключателям 1-5А.
При необходимости включить устройство в розетку на кабель устанавливается вилка, которая впоследствии из нё не вынимается.
Важно! При включении котла через устройство бесперебойного питания для нормальной работы необходимо соединить заземляющий и нулевой контакты розетки с входным кабелем. В некоторых моделях горелок измерение тока утечки производится по линии “ноль-заземление”.
Что говорят нормативные документы
Одним из первоисточников правил для любого электрика является ПУЭ и откровенно говоря дорогие читатели сайта «Электрик в доме» в данной книге я не нашел каких либо требований по поводу того с какой стороны подключать фазу в розетке. Не потому что плохо искал, а потому что в Правилах Устройства Электроустановок (ПУЭ) таких требований нет. Если кто-либо считает по-другому, пожалуйста, ссылку на пункт в комментарии.
Единственный документ, в котором говорится о положении фазы и ноля в розетке (ГОСТ 7396.1-89 (МЭК 83-75) “Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения”). В нем говорится, что для однофазных розеток фазный провод должен подключаться с правой стороны, а нейтральный (нулевой) – с левой.
Но здесь есть одно НО. Этот стандарт утвержден Британским институтом и принят для таких стран как Великобритания, Пакистан, Индия, ЮАР и др.
Еще один документ, в котором упоминается о подключении фазы и ноля в розетке ГОСТ 30851.1-2002 пункт 8.6. Правда здесь идет лишь описание с какой стороны выполнить подключение, в нем как раз таки говорится что фаза подключается с права, ноль слева, а заземление вверху по середине. Прилагаю скрин из данного документа.
Как подключают фазу в розетке профессиональные электрики
Нормативными документами с какой стороны фаза в розетке не указывается, но, по аналогии с поляризованными разъёмами, профессионалы подключают фазу справа, а ноль – слева. Это облегчает в дальнейшем ремонтные работы. |
В любом случае, при ремонте розетки следует проверить наличие фазы на обоих контактах. Неписаное правило подключения кабелей знают и выполняют не все электромонтёры, поэтому в любой из розеток она может оказаться слева.
Похожие материалы на сайте:
Понравилась статья – поделись с друзьями!
Правило фазы Гиббса – обзор
2.2.3 Правило фазы Гиббса
Правило фазы Гиббса определяет степень свободы многофазной системы, находящейся в термодинамическом равновесии. Он связывает количество интенсивных независимых термодинамических свойств для каждой фазы и количество фаз для системы. Для системы, в которой не происходит химической реакции, правило фаз Гиббса читается следующим образом:
(2,5) + f = N + 2
, где Π – количество присутствующих фаз, а N – количество компонентов. настоящее время.Степени свободы, f , обозначают количество интенсивных независимых свойств, которые необходимо указать, чтобы зафиксировать состояние системы для каждой фазы.
Применение правила фаз Гиббса можно проиллюстрировать на примере чистой воды, где N = 1. Когда присутствует одна фаза, = 1, так что для случая переохлажденного твердого вещества, например, можно определить, что f = 2. Это означает, что необходимо указать два интенсивных свойства, чтобы зафиксировать точное состояние системы, т.е.е., система может существовать в равновесии при любой произвольной комбинации температуры и давления. Система, у которой должны быть указаны два интенсивных свойства, – это система с двумя степенями свободы.
Другой пример – чистое вещество, которое имеет две фазы в равновесии, например насыщенную жидкость и пар. Количество фаз в этом случае Π = 2, а количество компонентов N = 1. Применение правила фаз Гиббса приводит к f = 1, что означает, что необходимо указать только одно интенсивное свойство для определения состояния системы в каждой фазе.Если давление задано, температура известна напрямую, и поэтому определяется состояние системы в каждой фазе. Однако качество двухфазной системы, представляющее собой долю пара в насыщенной двухфазной смеси, неизвестно и необходимо для определения относительного количества одной фазы по отношению к другой. Этот тип вещества имеет одну степень свободы.
Наконец, рассмотрим тройную точку чистого вещества, где N = 1 и Π = 3, что приводит к f = 0.Это система с нулевыми степенями свободы, потому что все интенсивные свойства фиксированы и, следовательно, состояние системы известно.
Доказательство концепции «нулевой фазы» исследования развития нервной системы с использованием моделей органоидов мозга с помощью спектроскопии в видимой / ближней инфракрасной области и электрофизиологии.
Zhang, Z., Jiao, Y.-Y. И вс, Q.-Q. Развитие баланса возбуждения и торможения в основных нейронах четырех слоев соматосенсорной коры. Неврология 174 , 10–25 (2011).
CAS PubMed Статья Google ученый
Buzsáki, G., Anastassiou, C. A. и Koch, C. Происхождение внеклеточных полей и токов – ЭЭГ, ЭКоГ, LFP и спайки. Nat. Rev. Neurosci. 13 , 407–420 (2012).
PubMed PubMed Central Статья CAS Google ученый
Гао, Р., Петерсон, Э. Дж. И Войтек, Б.Выявление баланса синаптического возбуждения / торможения на основе потенциалов поля. Нейроизображение 158 , 70–78 (2017).
PubMed Статья Google ученый
Бедар К. и Дестекс А. Макроскопические модели потенциалов локального поля и кажущийся 1 / f-шум в деятельности мозга. Biophys. J. 96 , 2589–2603 (2009).
ADS PubMed PubMed Central Статья CAS Google ученый
Освальд, А.-М.М. И Рейес, А. Д. Созревание внутренних и синаптических свойств пирамидных нейронов слоя 2/3 в слуховой коре мышей. J. Neurophysiol. 99 , 2998–3008 (2008).
PubMed PubMed Central Статья Google ученый
Козберг, М. Г., Ма, Й., Шайк, М. А., Ким, С. Х. и Хиллман, Э. М. С. Быстрое постнатальное расширение нейронных сетей происходит в среде измененных сосудисто-нервных и нейрометаболических связей. J. Neurosci. 36 , 6704–6717 (2016).
CAS PubMed PubMed Central Статья Google ученый
Уилтинг, Дж. И Приземанн, В. 25 лет критики в области нейробиологии – установленные результаты, открытые споры, новые концепции. Curr. Opin. Neurobiol. 58 , 105–111 (2019).
CAS PubMed Статья Google ученый
Циренберг, Дж., Уилтинг, Дж. И Приземанн, В. Гомеостатическая пластичность и динамика нейронной сети формы внешнего входа. Phys. Ред. X 8 , 031018 (2018).
CAS Google ученый
Gu, S. et al. Энергетический ландшафт нейрофизиологической активности, скрытый в сетевой структуре мозга. Sci. Отчетность 8 , 2507 (2018).
ADS PubMed PubMed Central Статья CAS Google ученый
Сохал, В. С., Рубинштейн, Дж. Л. Р. Баланс возбуждения и торможения как основа для исследования механизмов нейропсихиатрических расстройств. Мол. Психиатрия 24 , 1248–1257 (2019).
PubMed PubMed Central Статья Google ученый
Эйхлер, С. А. и Мейер, Дж. К. Баланс E – I и болезни человека – от молекул до сетей. Фронт. Мол. Neurosci. 1 , 1 (2008).
Артикул CAS Google ученый
Stachowiak, E. K. et al. Церебральные органоиды выявляют раннее недоразвитие коры при шизофрении – вычислительная анатомия и геномика, роль FGFR1. Пер. Психиатрия 7 , 11 (2017).
Артикул CAS Google ученый
Аль-Хаддад, Б. Дж. С. et al. Внутриутробное происхождение психических заболеваний. Am. J. Obstet. Гинеколь. 221 , 549–562 (2019).
CAS PubMed Статья Google ученый
Трухильо, К. А. и Муотри, А. Р. Органоиды мозга и исследование развития нервной системы. Trends Mol. Med. 24 , 982–990 (2018).
CAS PubMed PubMed Central Статья Google ученый
Нуннари, Дж. И Суомалайнен, А. Митохондрии: в болезни и в здоровье. Cell 148 , 1145–1159 (2012).
CAS PubMed PubMed Central Статья Google ученый
Cserép, C., Pósfai, B., Schwarcz, A. D. & Dénes, Á. Ультраструктура митохондрий связана с синаптическими характеристиками в местах высвобождения аксонов. eNeuro 5 , 1–10 (2018).
Артикул Google ученый
Росси М. Дж. И Пекурназ Г. Электростанция разума: митохондриальная пластичность в синапсах. Curr. Opin. Neurobiol. 57 , 149–155 (2019).
CAS PubMed PubMed Central Статья Google ученый
Харрис, Дж. Дж., Джоливет, Р. и Аттвелл, Д. Использование и поставка синаптической энергии. Нейрон 75 , 762–777 (2012).
CAS PubMed Статья Google ученый
Holper, L. et al. Цитохром-с-оксидаза мозга как маркер митохондриальной функции: пилотное исследование большой депрессии с использованием NIRS. Депрессия тревоги 36 , 766–779 (2019).
ADS CAS PubMed PubMed Central Статья Google ученый
Бужаки Г., Кайла К. и Райхле М. Торможение и работа мозга. Нейрон 56 , 771–783 (2007).
PubMed PubMed Central Статья CAS Google ученый
Bénard, G. et al. Митохондриальные рецепторы CB 1 регулируют энергетический метаболизм нейронов. Nat. Neurosci. 15 , 558–564 (2012).
PubMed Статья CAS Google ученый
Ли З., Окамото К.-И., Хаяши Ю. и Шенг М. Важность дендритных митохондрий в морфогенезе и пластичности шипов и синапсов. Cell 119 , 873–887 (2004).
CAS PubMed Статья Google ученый
Brigadoi, S. et al. Восстановление изображения окисленной церебральной цитохром С оксидазы изменяется по данным широкополосной ближней инфракрасной спектроскопии. НПХ 4 , 021105 (2017).
Google ученый
Холлис, В. С., Паласиос-Каллендер, М., Спрингетт, Р. Дж., Делпи, Д. Т.И Монкада, С. Мониторинг окислительно-восстановительных изменений цитохрома в митохондриях интактных клеток с помощью многоволновой спектроскопии видимого света. Biochim. Биофиз. Acta 1607 , 191–202 (2003).
CAS PubMed Статья Google ученый
Мелендес-Ферро, М., Райс, М. В., Робертс, Р. К. и Перес-Костас, Э. Точный метод количественного определения цитохром-С-оксидазы в срезах тканей. J. Neurosci. Методы 214 , 156–162 (2013).
CAS PubMed PubMed Central Статья Google ученый
Lancet, T. Испытания фазы 0: платформа для разработки лекарств ?. Ланцет 374 , 176 (2009).
Google ученый
Датта А., Дас А., Кондзиелла Д. и Стаховяк М. К. Биоэнергетический кризис при коронавирусных заболеваниях ?. Brain Sci. 10 , 277 (2020).
PubMed Central Статья PubMed Google ученый
Cauli, B., Zhou, X., Tricoire, L., Toussay, X. & Staiger, J. F. Возвращение к загадочным кортикальным интернейронам, экспрессирующим кальретинин. Фронт. Нейроанат. 8 , 1 (2014).
Артикул CAS Google ученый
Лин-Хендель, Э. Г., Макманус, М. Дж., Уоллес, Д. К., Андерсон, С. А. и Голден, Дж. А. Дифференциальные потребности митохондрий для радиально и не радиально мигрирующих кортикальных нейронов: последствия для митохондриальных нарушений. Cell Rep. 15 , 229–237 (2016).
CAS PubMed PubMed Central Статья Google ученый
Arion, D. et al. Изменения транскриптома в префронтальных пирамидных клетках отличают шизофрению от биполярного и большого депрессивного расстройства. Biol. Психиатрия 82 , 594–600 (2017).
CAS PubMed PubMed Central Статья Google ученый
Arion, D. et al. Отличительные изменения транскриптома префронтальных пирамидных нейронов при шизофрении и шизоаффективном расстройстве. Мол. Психиатрия 20 , 1397–1405 (2015).
CAS PubMed PubMed Central Статья Google ученый
Prabakaran, S. et al. Дисфункция митохондрий при шизофрении: доказательства нарушения метаболизма мозга и окислительного стресса. Мол. Психиатрия 9 , 684–697 (2004).
CAS PubMed Статья Google ученый
Маурер, И., Зирц, С. и Мёллер, Х. Доказательства митохондриального дефекта окислительного фосфорилирования в головном мозге пациентов с шизофренией. Schizophr.Res. 48 , 125–136 (2001).
CAS PubMed Статья Google ученый
Gulyás, A. I., Hájos, N. & Freund, T. F. Интернейроны, содержащие кальретинин, специализируются на контроле других интернейронов в гиппокампе крысы. J. Neurosci. 16 , 3397–3411 (1996).
PubMed PubMed Central Статья Google ученый
Салливан, С. Р., О’Донован, С. М., Маккалламсмит, Р. Э. и Рэмси, А. Дефекты биоэнергетического взаимодействия при шизофрении. Biol. Психиатрия 83 , 739–750 (2018).
CAS PubMed Статья Google ученый
Ni, P. et al. Гомогенные популяции корковых интернейронов, происходящие из ИПСК, имеют нарушенную функцию митохондрий. Мол. Психиатрия https: // doi.org / 10.1038 / s41380-019-0423-3 (2019).
Артикул PubMed PubMed Central Google ученый
Freund, T. F. & Maglóczky, Z. Ранняя дегенерация кальретинин-содержащих нейронов в гиппокампе крысы после ишемии. Неврология 56 , 581–596 (1993).
CAS PubMed Статья Google ученый
Росс, Р.G. et al. Перинатальные эффекты холина на неонатальную патофизиологию, связанные с более поздним риском шизофрении. Am. J. Psychiatry 170 , 290–298 (2013).
PubMed PubMed Central Статья Google ученый
Giorgio, V. et al. Влияние идебенона на биоэнергетику митохондрий. Biochim. Биофиз. Acta 1817 , 363–369 (2012).
CAS PubMed PubMed Central Статья Google ученый
Long, J. et al. Митохондриальный распад в головном мозге старых крыс: улучшающий эффект альфа-липоевой кислоты и ацетил-1-карнитина. Neurochem. Res. 34 , 755–763 (2009).
CAS PubMed Статья Google ученый
Narla, S. T. et al. Депрограммирование общего онтогенетического генома при шизофрении: роль интегративной ядерной передачи сигналов FGFR1 (INFS). Schizophr.Res. 185 , 17–32 (2017).
CAS PubMed PubMed Central Статья Google ученый
Benson, C.A. et al. Иммунный фактор, TNFα, нарушает развитие органоидов головного мозга человека подобно шизофрении – шизофрения увеличивает уязвимость развития к TNFα. Фронт. Клетка. Neurosci. 14 , 10 (2020).
Артикул Google ученый
Brennand, K. et al. Фенотипические различия в HiPSC NPC, полученных от пациентов с шизофренией. Мол. Психиатрия 20 , 361–368 (2015).
CAS PubMed Статья Google ученый
Войтс, Дж., Зигл, Дж. Х., Притчетт, Д. Л. и Мур, С. I. FlexDrive: сверхлегкий имплант для оптического контроля и высокопараллельной хронической записи ансамблей нейронов у свободно движущихся мышей. Фронт. Syst. Neurosci. 7 , 10 (2013).
Артикул Google ученый
Siegle, J. H. et al. Open Ephys: платформа с открытым исходным кодом на основе плагинов для многоканальной электрофизиологии. J. Neural Eng. 14 , 045003 (2017).
ADS PubMed Статья Google ученый
Hughes, C. S., Постовит, Л. М. и Ладжуа, Г. А. Матригель: сложная белковая смесь, необходимая для оптимального роста клеточной культуры. Протеомика 10 , 1886–1890 (2010).
CAS PubMed Статья Google ученый
Джоши, Дж. Системная идентификация интерфейса электрод-кожа для гибких электродов PDMS и массивов микроэлектродов (Государственный университет Нью-Йорка, Буффало, 2019).
Google ученый
Faes, T. J. C., van der Meij, H. A., de Munck, J. C. & Heethaar, R. M. Удельное электрическое сопротивление тканей человека (100 Гц-10 МГц): метаанализ обзорных исследований. Physiol. Измер. 20 , R1 – R10 (1999).
CAS PubMed Статья Google ученый
Лав, Б., Чан, С. Х. П. и Стотц, Э. Молекулярная масса двух состояний цитохрома c. Оксидаза 6 , 1 (1970).
Google ученый
Trujillo, C. A. et al. Сложные колебательные волны, исходящие от органоидов коры, моделируют раннее развитие сети мозга человека. Cell Stem Cell 25 , 558-569.e7 (2019).
CAS PubMed PubMed Central Статья Google ученый
Colombo, M. A. et al. Спектральный показатель ЭЭГ покоя показывает наличие сознания во время отсутствия реакции, вызванной пропофолом, ксеноном и кетамином. NeuroImage 189 , 631–644 (2019).
CAS PubMed Статья Google ученый
Гао Р. Интерпретация электрофизиологического спектра мощности. J Нейрофизиол 115 , 628–630 (2016).
PubMed Статья Google ученый
Подвальный, Е. и др. Объединяющий принцип, лежащий в основе потенциальных спектральных ответов внеклеточного поля в коре головного мозга человека. J. Neurophysiol. 114 , 505–519 (2015).
CAS PubMed PubMed Central Статья Google ученый
Ланкастер М. А. и Кноблич Дж. А. Получение церебральных органоидов из плюрипотентных стволовых клеток человека. Nat. Protoc. 9 , 2329–2340 (2014).
CAS PubMed PubMed Central Статья Google ученый
Арейн, М., Кэмпбелл, М. Дж., Купер, К. Л. и Ланкастер, Г. А. Что такое пилотное исследование или технико-экономическое обоснование? Обзор текущей практики и редакционной политики. BMC Med. Res. Методол. 10 , 67 (2010).
PubMed PubMed Central Статья Google ученый
Беггс, Дж. М. и Пленц, Д. Нейрональные лавины в неокортикальных контурах. J. Neurosci. 23 , 11167–11177 (2003).
CAS PubMed PubMed Central Статья Google ученый
Tien, N.-W. & Кершенштайнер, Д. Гомеостатическая пластичность в развитии нервной системы. Neural Dev. 13 , 9 (2018).
PubMed PubMed Central Статья CAS Google ученый
Ma, Z., Turrigiano, G.G., Wessel, R. & Hengen, K. B. Динамика кортикального контура гомеостатически настроена на критичность in vivo. Нейрон 104 , 655-664.e4 (2019).
CAS PubMed PubMed Central Статья Google ученый
Маркович, Д. и Грос, К. Степенные законы и самоорганизованная критичность в теории и природе. Phys. Отчет 536 , 41–74 (2014).
ADS MathSciNet Статья Google ученый
Кноблох, М. et al. Зависящий от окисления жирных кислот метаболический сдвиг регулирует активность взрослых нервных стволовых клеток. Cell Rep. 20 , 2144–2155 (2017).
CAS PubMed PubMed Central Статья Google ученый
Zheng, X. et al. Метаболическое перепрограммирование во время дифференцировки нейронов от аэробного гликолиза до окислительного фосфорилирования нейронов. eLife 5 , e13374 (2016).
PubMed PubMed Central Статья CAS Google ученый
Khacho, M. et al. Митохондриальная динамика влияет на идентичность стволовых клеток и решения их судьбы, регулируя программу ядерной транскрипции. Стволовая клетка клетки 19 , 232–247 (2016).
CAS PubMed Статья Google ученый
Beckervordersandforth, R. et al. Роль митохондриального метаболизма в контроле ранних клонов и фенотипов старения в нейрогенезе гиппокампа взрослых. Нейрон 93 , 560-573.e6 (2017).
CAS PubMed PubMed Central Статья Google ученый
Vaccaro, V., Devine, M.J., Higgs, N.F. и Kittler, J.T. Miro1-зависимое расположение митохондрий управляет масштабированием пресинаптических сигналов Ca2 + во время гомеостатической пластичности. EMBO Rep. 18 , 231–240 (2017).
CAS PubMed Статья Google ученый
Taha, J. & Mousa, S. Влияние идебенона на митохондриальное дыхание нейронов, астроцитов и микроглии (Springer, New York, 2018).
Google ученый
Attwell, D. & Laughlin, S. B. Энергетический баланс для передачи сигналов в сером веществе мозга. J. Cereb. Blood Flow Metab. 21 , 1133–1145 (2001).
CAS PubMed Статья Google ученый
O’Donnell, C., Gonçalves, J. T., Portera-Cailliau, C. & Sejnowski, T. J. Помимо дисбаланса возбуждения / торможения в многомерных моделях изменений нервной цепи при нарушениях мозга. eLife 6 , e26724 (2017).
PubMed PubMed Central Статья Google ученый
Albiñana, E. et al. Холин вызывает противоположные изменения возбудимости пирамидных нейронов и синаптической передачи через процесс, не зависящий от никотиновых рецепторов, в срезах гиппокампа. Pflugers Arch. 469 , 779–795 (2017).
PubMed Статья CAS Google ученый
Chen, G. et al. Отчетливые тормозные цепи управляют кортикальными колебаниями бета- и гамма-диапазонов. Нейрон 96 , 1403-1418.e6 (2017).
CAS PubMed PubMed Central Статья Google ученый
Накашима, С., Огура, Т. и Китагава, Т. Инфракрасное и рамановское спектроскопическое исследование механизма реакции цитохром с оксидазы. Biochim. Биофиз. Acta 1847 , 86–97 (2015).
CAS PubMed Статья Google ученый
Janssen, A. J. M. et al. Спектрофотометрический анализ комплекса I дыхательной цепи в образцах тканей и культивируемых фибробластах. Clin. Chem. 53 , 729–734 (2007).
CAS PubMed Статья Google ученый
Spinazzi, M., Casarin, A., Pertegato, V., Salviati, L. & Angelini, C. Оценка ферментативной активности митохондриальной дыхательной цепи на тканях и культивируемых клетках. Nat. Protoc. 7 , 1235–1246 (2012).
CAS PubMed Статья Google ученый
Дагар, С., Чоудхури, С.Р., Бапи, Р.С., Датта, А. и Рой, Д. Спектроскопия в ближнем инфракрасном диапазоне: основанная на электроэнцефалографии электротерапия, зависимая от состояния мозга: вычислительный подход, основанный на возбуждении- гипотеза баланса торможения. Фронт. Neurol. 7 , 1 (2016).
Артикул Google ученый
Bhattachar, M., Dutta, A., Freedman, D., Stachowiak, E. & Stachowiak, M. Разработка двунаправленного компьютерного интерфейса «мини-мозг» (mBCI) для модуляции функциональных нейронных цепей: стимуляция и запись с Церебральный органоид . (2014). https://doi.org/10.13140/RG.2.2.21380.78728.
Поскольку мы рассматриваем систему при постоянном давлении, правило фаз в этом случае F =
C +1 – P. Таким образом, эвтектическая точка является инвариантной точкой.Если мы изменим
состава жидкости или температуры, количество фаз уменьшится до 2. Если система содержит только чистый A, тогда система является однокомпонентной и фаза A плавится только при одной температуре, температура плавления чистого А, Т мА . Если система содержит только чистый B, то это однокомпонентная система, и B плавится только при Температура плавления чистого Б, Т мБ . Для всех составов между чистым A и чистым B температура плавления резко возрастает. восстанавливается, и плавление начинается при температуре эвтектики T E .Обратите внимание, что для всех составов между A и B плавление также происходит в диапазоне температуры между солидусом и ликвидусом. Это верно для всех композиций. кроме одного, эвтектического. Эвтектический состав плавится только при одной температуре, Т Е . Теперь рассмотрим кристаллизацию жидкости состава X на рисунке 1. Однако сначала мы должны сформулировать следующее правило, которое всегда необходимо соблюдать: Правило 1 – В состоянии равновесия кристаллизация или плавление в замкнутой системе , окончательный состав системы будет идентичен исходному составу системы. Следовательно, согласно правилу 1, состав X, который состоит из смеси 80% A и 20% B, будет иметь в качестве конечного кристаллического продукта смесь 80% кристаллов A и 20% кристаллов Б. Состав X будет полностью жидким при температуре выше T1, потому что он будет лежать в области всего Liquid. Если температура понижается до Т 1 , при T 1 кристаллов A начинают формироваться. Дальнейшее понижение температуры вызывает образование большего количества кристаллов A. В результате жидкая композиция должна становиться более обогащенной B по мере того, как больше кристаллов A формируется из жидкость. Таким образом, при понижении температуры состав жидкости изменится от точки От 1 до точки 2 до точки 3 до точки E, когда температура понижается с T 1 до T 2 на T 3 на T E соответственно. При всех температурах от T до 1 и T E , в системе будут присутствовать две фазы; жидкость и кристаллы A.В температура эвтектики, T E , кристаллы B начнут формироваться, и три фазы будут сосуществовать; кристаллы A, кристаллы B и жидкость. Температура должна оставаться при Т E до исчезновения одной из фаз. Таким образом, когда жидкость кристаллизуется полностью, останется только чистое твердое вещество A и чистое твердое вещество B, и смесь этих двух твердых веществ Фазы будут в пропорциях исходной смеси, то есть 80% A и 20% B. Историю кристаллизации состава X можно записать сокращенно как следует:
|
Как работает гармонический фазовый сдвиг, включая подробное математическое объяснение для уменьшения системных гармоник
В этом видео мы поговорим о предмете, о котором многие люди задают вопросы – о гармоническом подавлении с помощью фазосдвигающих трансформаторов.
Итак, с двумя преобразователями частоты, подключенными к общей шине, и двигателями, подключенными к этим преобразователям, гармоники, которые исходят от этих типичных шестиимпульсных преобразователей частоты, будут иметь форму волны тока, которая выглядит следующим образом. Так диски будут выглядеть так. А происходит то, что общий ток в основном в два раза больше. Итак, 1 плюс 1 равно 2.
Прежде чем мы поместим сюда изолирующие трансформаторы и фазосдвигающие трансформаторы, чтобы получить компенсацию, мы собираемся продемонстрировать, как гармоники складываются в энергосистемах.Итак, мы собираемся перейти к той части системы, где мы на самом деле собираемся показать вам, как это работает.
Мы собираемся объединить эти гармоники от приводов. Мы собираемся включить два разных привода и показать, как эти гармоники складываются вместе. Итак, мы включим один. Посмотрим на форму волны.
И вы видите гармоники, исходящие от одного из приводов. А теперь, если мы посмотрим на гармонический спектр, гармонический спектр из него имеет ваши типичные пятую и седьмую гармоники – то, что вы ожидаете.Итак, пятая гармоника сейчас составляет около 10,9 ампер. Теперь, если я включу второй привод, мы получим вдвое больше гармонического тока. Итак, как и ожидалось, 1 плюс 1 равно 2, и это гармоники, которые исходят от обоих приводов.
Теперь мы собираемся выключить эти приводы. И мы собираемся вернуться к статье, и мы собираемся описать, что происходит, когда мы включаем два привода, но с фазосдвигающими трансформаторами.
Итак, теперь с фазосдвигающими трансформаторами мы бы поставили такую ситуацию, когда у нас есть, например, дельта y на одной стороне – дельта y на одной стороне – и это может быть дельта дельта или, фактически, это может быть дельта-зигзаг, который дает сдвиг фазы на 0 градусов.Итак, здесь 0 градусов, а здесь 30 градусов. Таким образом, из этих приводов выходят те же гармоники, которые мы видели на другой картинке.
Но здесь происходит то, что у этого трансформатора фазовый сдвиг 0 градусов, гармоники выходят одинаково. Этот трансформатор, гармоники выглядят так, или форма волны выглядит так. Итак, когда вы сложите эти два вместе, мы получим то, что теперь не шестиимпульсная система, а, скорее, 12-пульсная система. И мы получаем ток, который выглядит довольно линейным.Итак, позвольте мне показать вам это на реальных сигналах, которые мы можем видеть от двух включенных приводов.
Итак, я собираюсь превратить это в комбинацию, в которой мы включаем один привод. И если мы посмотрим на эту ситуацию, у нас есть изолирующий трансформатор, по которому мы движемся. Это трансформатор дельта-дельта. Теперь, если мы посмотрим на фактические формы сигналов, гармоники выглядят очень похожими. Но если мы посмотрим на реальные формы сигналов, гармоники выглядят одинаково. Но затем, когда мы включаем четвертый привод, или тот, который на самом деле – другой привод, где у нас есть сдвиг фазы или сдвиг фазы на 30 градусов – вы можете видеть, что теперь у нас есть то, что похоже на 12- пульсовая ситуация.
Итак, теперь, если я попадаю в свой спектр гармоник, у нас фактически уходят пятая и седьмая. Теперь, если мы выключим привод номер один, то мы увидим гармонические токи, возвращаемые от того привода, который сейчас включен, того, который прошел через трансформатор треугольника y. И теперь мы можем видеть, что форма волны, как я показал вам, немного отличается.
Что интересно, давайте просто посмотрим на одну из гармоник, пятую гармонику. И что мы собираемся сделать, так это посмотрим на пятую гармонику здесь, на фазе A.А пятая гармоника – 9 ампер при минус 62 градусах. Теперь мы собираемся выключить этот привод и снова включить привод номер один.
И мы увидим, что гармонические токи от этого привода приходят примерно с той же величиной или величиной, опять же около девяти ампер, но фазовый угол составляет около 114 градусов. Итак, теперь, если мы сложим их обоих вместе – мы включим другой драйв – теперь мы получим пятый и седьмой, чтобы отменить, но ваши 11-е и 13-е в основном складываются вместе.Итак, возвращаясь к статье, давайте поговорим о том, как это сработало.
Опять же, здесь не было сдвига фазы. Таким образом, мы ожидаем, что форма волны в сумме будет похожей – или пройдет через трансформатор и будет выглядеть очень похожей. Здесь форма волны изменилась, и это сдвиг фазы на 30 градусов. Итак, мы говорим, что пятый и седьмой отсюда отменяются пятым и седьмым отсюда. И вот что получается, так это то, что пятый и седьмой потоки не проходят таким образом. Таким образом, здесь не будет пятого и седьмого, но в итоге мы получим 11-е и 13-е, что в конечном итоге будет 12-пульсной системой.
Как это работает? Что ж, если вы возьмете каждый порядок гармоник – положительную, отрицательную и нулевую гармоники последовательности для каждой – мы скажем плюс, минус, ноль, плюс, минус, ноль. И этот образец продолжается. Плюс, минус, ноль, плюс, минус. Итак, если мы посмотрим только на фундаментальную составляющую, мы скажем, что основная составляющая – это вектор или фазер, который вращается в этом направлении.
Итак, фаза A находится в нуле, вращается в этом направлении, фаза B следует за ней, а фаза C следует за ней. Таким образом, гармоника обратной последовательности будет вращаться в противоположном направлении.Итак, как нам заставить пятый и седьмой отменить с одной стороны на другую?
Во-первых, все гармоники на левой стороне остаются неизменными. Пятая гармоника справа в пять раз быстрее 60-герцовой. Таким образом, фазовый сдвиг составляет 5 раз по 30 градусов, но на самом деле он в противоположном направлении. Это гармоника обратной последовательности. Это в противоположном направлении от 60 герц. Итак, если 60 герц идет вперед на 30 градусов, а этот идет в другом направлении на 30 градусов, но умноженный на 5, мы получаем 150 градусов в этом направлении и 30 градусов в этом направлении.Чистый эффект – 180 градусов.
Это похоже на то, что мы всегда говорим о двух транспортных средствах, выезжающих одновременно в противоположных направлениях. Один идет 30 миль в эту сторону – 30 миль в эту сторону или что-то еще – а мы говорим, что другой идет 150 миль в эту сторону. Разница в том, что это 180 миль. В данном случае мы сдвинули фазу на 180 градусов.
И на самом деле это означает, что когда пятая гармоника поднимается снизу с этой стороны, пятая гармоника выглядит так; а затем, когда пятая гармоника появляется с этой стороны, все выглядит как раз наоборот.Итак, эти двое, сложенные вместе на этом пути, уходят, потому что они в сумме дают ноль.
И седьмая гармоника, поскольку седьмая гармоника является гармоникой прямой последовательности, она фактически вращается в том же направлении, что и 60-герцовая. Итак, представьте 210 градусов, или семь раз по 30, идущие по этой дороге. 210 градусов. И мы идем в том же направлении, или на 30 градусов по основам. Таким образом, чистая разница снова составляет 180 градусов. Итак, когда мы смотрим на пятый и седьмой проходящие через энергосистему, мы фактически компенсируем пятый и седьмой с обеих сторон.
Итак, в заключение, ключевым моментом здесь является то, что мы берем два шестиимпульсных привода, пропускаем их через фазосдвигающие трансформаторы и создаем 12-пульсную систему. Кажется сложным, но в конце дня, как мы видели с минус 61 градусом или около того и 114, 115 градусом положительным, вы видели, что пятая гармоника была почти равной и противоположной, или 180 градусов друг от друга. Вот как это работает.
План отказа от демонстрации FIDA
- Поэтапный отказ также доступен в формате Portable Document Format (PDF).
23 сентября 2019
Обзор
В соответствии с Разделом III.L.4 Меморандума о взаимопонимании (MOU) полностью интегрированного двойного преимущества штата Нью-Йорк (FIDA), до прекращения демонстрации Департамент здравоохранения штата Нью-Йорк (NYSDOH) должен представить проект плана поэтапного отказа в Центр Medicare & Medicaid Services (CMS) на утверждение. 1 Хотя CMS и NYSDOH уже участвуют в регулярных обсуждениях относительно прекращения демонстрации FIDA и перехода к планам Medicaid Advantage Plus (MAP), полностью согласованным с планами Medicare Advantage для лиц с особыми потребностями с двойным правомочием (D – SNP), официальная письменная фаза – В нашем плане будут задокументированы различные операционные и политические аспекты перехода.Он также предоставит механизм для информирования и вовлечения заинтересованных сторон относительно перехода, чтобы повысить осведомленность и уменьшить путаницу. Все планы FIDA в настоящее время предлагают или находятся в процессе предложения в ближайшее время D – SNP, согласованный с планом MAP, принадлежащим той же материнской организации Medicare Advantage (MA) (далее именуемой «D – SNP, участвующий в MAP») , который дает участникам возможность продолжать получать комплексный уход и координацию ухода в рамках своих льгот по программам Medicare и Medicaid.На дату этого документа о поэтапном отказе насчитывается 2 706 участников FIDA.
В этом документе представлена дополнительная информация о содержании и сроках разработки и представления письменного плана поэтапного отказа NYSDOH. CMS продолжит работу с NYSDOH над политикой и рабочими деталями, необходимыми для завершения и представления плана поэтапного отказа, поскольку многие операции частично зависят от процессов и политик CMS.
Обратите внимание, что CMS при консультации с NYSDOH разрабатывает конкретные инструкции по невозобновлению (т.д., инструкции по закрытию) для планов FIDA. Это руководство по невозобновлению является отдельным от плана поэтапного отказа. План поэтапного отказа не предназначен для включения подробных инструкций к планам FIDA относительно закрытия их операций (например, требования к отчетности, ответственность за рассмотрение апелляций и т. Д.).
Хронология
Исходя из даты окончания FIDA 31 декабря 2019 года, в настоящее время выполняется следующий график:
- NYSDOH публикует план поэтапного отказа для общественного обсуждения: 24 июня 2019 г.
- Период общественного обсуждения: 24 июня – 22 июля 2019 г.
- NYSDOH отзывы отзывов комментарии 22 июля – 5 августа 2019 г.
- NYSDOH представляет в CMS план поэтапного отказа не позднее 5 августа 2019 г.
- NYSDOH и CMS утверждают план поэтапного отказа: 19 августа 2019 г.
- NYSDOH и CMS начинают реализацию плана поэтапного отказа: 26 августа 2019 г.
План поэтапного отказа
Этот план поэтапного отказа касается следующих областей:
- Переходы бенефициаров
- Назначение бенефициара и варианты покрытия
- Непрерывность ухода
- Функции регистрации
- Обязанности
- График регистрации
- Связь с бенефициаром
- Последовательность уведомлений
- Содержание уведомлений
- Определение источников помощи и рекомендаций
- График обучения для поддержки бенефициаров
- Сценарии обслуживания клиентов
- Стратегия общественной информации
- Взаимодействие с заинтересованными сторонами
- Стратегия постоянного взаимодействия с заинтересованными сторонами
- Официальная проводка
Переходы между получателями
Варианты назначения получателя и покрытия:
NYSDOH и CMS работают над обеспечением плавного перехода участников FIDA на планы MAP и D – SNP, участвующие в MAP.Переход участников FIDA с их текущего плана FIDA на D-SNP, участвующий в MAP, представляет собой возможность для поддержания интегрированного ухода. С этой целью NYSDOH потребовало, чтобы CMS разрешила людям быть пассивно зачисленными из их текущего плана FIDA в участвующий в MAP D-SNP этого плана для получения льгот по программе Medicare. В рамках этого сценария зачисленные участники по-прежнему будут иметь возможность выбрать различные варианты покрытия Medicare до 31.12.2019 (например, Original Medicare или другой план Medicare Advantage).Чтобы предоставить людям достаточно времени для оценки своих вариантов Medicare, для тех, кто участвует в планах FIDA без продления, предоставляется дополнительный период специальных выборов (SEP). Этот SEP начинается 8 декабря 2019 года и заканчивается в последний день февраля 2020 года. Если участник отменит свою регистрацию в MAP 31.12.19, он будет переведен в аффилированный план Partial MLTC на стороне Medicaid. Эти пассивные зачисления вступят в силу 1 января 2020 г.
CMS в настоящее время рассматривает вопрос о том, разрешить ли эту пассивную регистрацию, исходя из следующих требований:
- Существующие поставщики Medicare для плана FIDA и D-SNP, участвующие в программе MAP, должны быть сопоставимы;
- Льготы Medicare для плана FIDA и D-SNP, участвующего в программе MAP, должны быть одинаковыми;
- Премиум и разделение затрат между планом FIDA и участвующим в MAP D-SNP должны быть одинаковыми; и
- Выплата Medicare для D-SNP, участвующих в программе MAP, должна быть меньше или равна ставке платы за услуги Medicare.
CMS проверила вышеуказанные критерии для каждого плана FIDA, который подает заявку на пассивное зачисление, в зависимости от округа. Планы FIDA, отвечающие вышеуказанным требованиям в конкретном округе, будут иметь право на пассивное зачисление участников FIDA в этом округе в D-SNP, участвующий в программе MAP, для того же округа. В столбцах «Назначение плана Medicaid (посредством пассивной регистрации)» для «Участников плана FIDA группы 1» в таблицах 1 и 2 указано, в каких округах каждый план FIDA отвечал требованиям пассивной регистрации.
Поскольку участники разных планов FIDA могут иметь разные пути перехода, следующие диаграммы доступны в качестве инструмента.
Таблица 1: Назначение получателя и варианты покрытия для Medicaid
Группа 1 Участники плана FIDA , если участник FIDA имеет право на пассивную регистрацию (проживает в округах, соответствующих критериям CMS) и не делает другого выбора | Назначен план Medicaid (через пассивную регистрацию) | Вариант альтернативного плана Medicaid (когда участник выбирает план, отличный от плана, указанного в пассивной регистрации) | Право участников на осуществление выбора |
---|---|---|---|
FIDA Care Complete (Centers Plan for Healthy Living, LLC) | План центровпо программе Medicare Advantage Plus (план MAP) для участников в следующих округах: Бронкс, Кингс, Нью-Йорк, Куинс и Ричмонд | Другой план Medicaid Advantage Plus, PACE (Программа комплексного ухода за престарелыми) или план с частичной подушкой | Информация будет предоставлена CMS в виде писем о непродлении, распространенных среди планов FIDA в сентябре 2019 г. и полученных участниками FIDA до 2 октября 2019 г. |
Elderplan FIDA Total Care (Elderplan, Inc.) | Elderplan Plus Long – Term Care (HMO SNP), (план MAP) для участников в следующих округах: Бронкс, Кингс, Нассау, Нью-Йорк, Куинс и Ричмонд | ||
План Healthfirst AbsoluteCare FIDA (План Healthfirst Health Plan, Inc.) | Healthfirst CompleteCare (HMO SNP) (план MAP) для участников в следующих округах: Бронкс, Кингс, Нассау, Нью-Йорк, Куинс, Ричмонд и Вестчестер | ||
SWH Senior Whole Health FIDA (Magellan Health, Inc.) | Medicare Advantage (HMO SNP) Medicaid Advantage Plus (план MAP) для участников в следующем округе: Bronx | ||
VNSNY CHOICE FIDA (ВЫБОР ВНС) | Общий план VNSNY CHOICE (план MAP) для участников в следующих округах: Бронкс, Кингс, Нассау, Нью-Йорк, Куинс и Ричмонд |
Группа 2 Участники плана FIDA , которые не соответствуют критериям участия в программе MAP / D – SNP, не имеют права на пассивную регистрацию и не делают другого выбора * | Назначение плана Medicaid | Вариант альтернативного плана Medicaid | Право участников на осуществление выбора |
---|---|---|---|
FIDA Care Complete (Centers Plan for Healthy Living, LLC) | Centres Plan for Health Living, (MLTC Partial) | ||
Elderplan FIDA Total Care (Elderplan, Inc.) | ПланHomeFirst Managed Long-Term Care (MLTC), продукт Elderplan, Inc., (MLTC Partial) | ||
План Healthfirst AbsoluteCare FIDA (План Healthfirst Health Plan, Inc.) | Senior Health Partners, A Healthfirst Company, (частично MLTC) | ||
План RiverSpring FIDA (ElderServe, Inc.) | RiverSpring at Home, (MLTC Partial) для участников из следующих округов: Бронкс, Кингс, Нассау, Нью-Йорк, Куинс, Ричмонд и Вестчестер. | ||
SWH Senior Whole Health FIDA (Magellan Health, Inc.) | Senior Whole Health of New York MLTC, (MLTC Partial) для участников из следующих округов: Кингс, Нью-Йорк и Квинс | ||
VNSNY Choice (VNS CHOICE) FIDA Complete | VNSNY CHOICE Managed Long Term Care, (MLTC Partial) |
* Примечание. Группа 2 включает участников FIDA из любого из 6 планов FIDA, которые не имеют права на пассивную регистрацию, поскольку не соответствуют критериям соответствия MAP / D – SNP.Группа 2 специально обозначает округа для участников плана RiverSpring FIDA Plan и SWH Senior Whole Health FIDA, поскольку эти планы не прошли пассивный тест на зачисление для всех округов в их географической зоне обслуживания FIDA.
Участники плана FIDA группы 3, если участник FIDA не сделает другой выбор: частично оплачиваемый план управляемого долгосрочного ухода Medicaid, связанный с планом FIDA | Назначение плана Medicaid | Вариант альтернативного плана Medicaid | Право участников на осуществление выбора |
---|---|---|---|
Участники плана FIDA (из любого плана FIDA) с повторной сертификацией Medicaid на рассмотрении с 10 октября по 10 декабря 2019 г. Дата вступления в силу | Аффилированный частичный план MLTC | Другой план Medicaid Advantage Plus, PACE (Программа комплексного ухода за пожилыми людьми) или план с частичной подушкой | Участникможет получить образование и помощь в выборе другого плана с помощью государственного регистрационного брокера |
Участники плана FIDA группы 4, если участник FIDA не сделает другого выбора | Назначение плана Medicaid | Вариант альтернативного плана Medicaid | Право участников на осуществление выбора |
---|---|---|---|
Участники плана FIDA (из любого плана FIDA) с повторной сертификацией Medicaid на 1 января 2020 г. Дата вступления в силу все еще находится на рассмотрении по состоянию на 15 декабря 2019 г. на рассмотрении | Аффилированный частичный план MLTC | Другой план Medicaid Другой план Medicaid Advantage Plus, PACE (Программа комплексного ухода за пожилыми людьми) или план с частичной оплатой стоимости |
Таблица 2: Назначение бенефициара и варианты покрытия для Medicare
Группа 1 Участники плана FIDA , если участник FIDA имеет право на пассивную регистрацию и не делает другого выбора и проживает в округах, соответствующих критериям, установленным CMS | Назначение плана Medicaid | Вариант альтернативного плана Medicaid | Право участников на осуществление выбора |
---|---|---|---|
FIDA Care Complete (Centers Plan for Healthy Living, LLC) | План центровдля Medicaid Advantage Plus (план организации по поддержанию здоровья с особыми потребностями (HMO, H6988–004) для участников в следующих округах: Бронкс, Кингс, Нью-Йорк, Куинс и Ричмонд | Original Medicare с планом Part D или другим планом Medicare Advantage (включая D – SNP) | Информация будет предоставлена CMS в виде писем о непродлении, распространенных среди планов FIDA в сентябре 2019 г. и полученных участниками FIDA до 2 октября 2019 г. |
Elderplan FIDA Total Care (Elderplan, Inc.) | ПланElderplan для участников программы Medicaid (HMO SNP, h4347–007) для участников в следующих округах: Бронкс, Кингс, Нассау, Нью-Йорк, Куинс и Ричмонд | ||
План Healthfirst AbsoluteCare FIDA (План Healthfirst Health Plan, Inc.) | Healthfirst CompleteCare (HMO SNP, h4359–034) для участников в следующих округах: Бронкс, Кингс, Нассау, Нью-Йорк, Куинс, Ричмонд и Вестчестер | ||
Senior Whole Health FIDA Plan (Magellan Health, Inc.) | Senior Whole Healthy of New York NHC (HMO SNP, H5992–007) для участников из следующего округа: Bronx | ||
VNSNY Choice FIDA (VNS CHOICE) Complete | VNS CHOICE Total (HMO SNP, H5549–003) для участников из следующих округов: Бронкс, Кингс, Нассау, Нью-Йорк, Куинс и Ричмонд |
Группа 2 Участники плана FIDA , если участник FIDA не делает другого выбора и проживает в округе, который НЕ соответствует критериям, установленным CMS | Назначение плана Medicaid | Вариант альтернативного плана Medicaid | Право участников на осуществление выбора |
---|---|---|---|
FIDA Care Complete (также известное как «План центров здорового образа жизни, LLC») | Original Medicare с планом Part D с нулевым взносом | Original Medicare с планом Part D или другим планом Medicare Advantage (включая D – SNP) | Информация будет предоставлена CMS в виде писем о непродлении, распространенных среди планов FIDA в сентябре 2019 г. и полученных участниками FIDA до 2 октября 2019 г. |
Elderplan FIDA Total Care (Elderplan, Inc.) | Original Medicare с планом Part D с нулевым взносом | ||
План Healthfirst AbsoluteCare FIDA (План Healthfirst Health Plan, Inc.) | Original Medicare с планом Part D с нулевым взносом | ||
План RiverSpring FIDA (ElderServe, Inc.) | Original Medicare с планом Part D с нулевым взносом для участников в следующих округах: Бронкс, Кингс, Нассау, Нью-Йорк, Куинс, Ричмонд и Вестчестер. | ||
SWH Senior Whole Health FIDA (Magellan Health, Inc.) | Original Medicare с планом Part D с нулевым взносом для участников в следующих округах: Кингс, Нью-Йорк и Квинс | ||
VNSNY Choice FIDA (VNS CHOICE) Complete | Original Medicare с планом Part D с нулевым взносом |
* Примечание. Группа 2 включает участников FIDA из любого из 6 планов FIDA, которые не имеют права на пассивную регистрацию, поскольку не соответствуют критериям соответствия MAP / D-SNP.Группа 2 специально обозначает округа для участников плана RiverSpring FIDA Plan и SWH Senior Whole Health FIDA, поскольку эти планы не прошли пассивный тест на зачисление для всех округов в их географической зоне обслуживания FIDA.
Участники плана FIDA группы 3, если участник FIDA не сделает другого выбора | Назначение плана Medicaid | Вариант альтернативного плана Medicaid | Право участников на осуществление выбора |
---|---|---|---|
Участники плана FIDA (из любого плана FIDA) с повторной сертификацией Medicaid на рассмотрении с 10 октября по 10 декабря 2019 г. Дата вступления в силу | Original Medicare с планом Part D с нулевым взносом | ПланMedicare Advantage (включая D – SNP) | Информация будет предоставлена CMS в виде писем о непродлении, распространенных среди планов FIDA в сентябре 2019 г. и полученных участниками FIDA до 2 октября 2019 г. |
Участники плана FIDA группы 4, если участник FIDA не сделает другого выбора | Назначение плана Medicaid | Вариант альтернативного плана Medicaid | Право участников на осуществление выбора |
---|---|---|---|
Участники плана FIDA (из любого плана FIDA) с повторной сертификацией Medicaid на 1 января 2019 г. Дата вступления в силу все еще находится на рассмотрении по состоянию на 15 декабря 2019 г. на рассмотрении | Original Medicare с планом Part D с нулевым взносом | ПланMedicare Advantage (включая D – SNP) | Информация будет предоставлена CMS в виде писем о непродлении, распространенных среди планов FIDA в сентябре 2019 г. и полученных участниками FIDA до 2 октября 2019 г. |
Обратите внимание на то, что номера планов D – SNP, участвующих в MAP, указаны (например,g., H6988–004 относятся к контрактному году (CY) 2019 и могут быть недоступны в CY 2020 или не утверждены в качестве D– SNP, участвующего в MAP, в CY 2020. D – SNP, участвующие в MAP, подают свои заявки на 2020 CY в Июнь 2019 года, и CMS определит, какие планы будут утверждены летом 2019 года.
Примечание об участниках FIDA с терминальной стадией почечной недостаточности (ESRD): участники FIDA, у которых задокументировано диагностирование ESRD до присоединения к плану FIDA, не могут зарегистрироваться в D-SNP, даже если они переходят на D-SNP в соответствии с та же материнская организация, что и план FIDA.Однако любой участник FIDA, у которого диагностирована ТПН во время участия в плане FIDA, может зарегистрироваться в MAP и D-SNP, участвующем в MAP, согласно 42 CFR 422.50 (a) (2) (i).
Обеспечение непрерывности медицинского обслуживания применимо к участникам FIDA, которые пассивно зачислены
Во время перехода FIDA, начиная с октября 2019 г., планы Medicaid должны принять зачисление на перевод всех участников, которые выбирают план или автоматически назначаются для него. Новый план переводимого участника должен продолжать предоставлять услуги в соответствии с существующим планом обслуживания участника и использовать существующих поставщиков в течение более раннего из следующего: (i) сто двадцать (120) дней после зачисления; или (ii) до тех пор, пока в новом плане не будет проведена оценка и участник не согласится с новым планом ухода.Новый план переходящего зачисленного участника должен провести оценку в течение 90 дней с даты вступления в силу зачисления, если только более длительные сроки не были прямо разрешены NYSDOH по ее единоличному усмотрению. Жильцам учреждения длительного пребывания должно быть разрешено оставаться в своих учреждениях сестринского ухода и размещаться вне сети, если учреждение сестринского ухода не входит в сеть плана приема.
Continuity of Care не включает безрецептурные (OTC) и витамины в виде дополнительных льгот.
Что касается Medicare, то все получатели помощи будут иметь стандартную часть D программы Medicare по обеспечению непрерывности ухода за рецептурными лекарствами (т. Е. Временное пополнение запасов лекарств, не входящих в формуляр, в течение переходного периода). Другие требования к непрерывности обслуживания для D-SNP, участвующих в программе MAP, включая требования, изложенные в 42 CFR 422.112 (b), будут применяться к страховке Medicare.
Функции регистрации
Обязанности
Для покрытия Medicaid участники FIDA должны зарегистрироваться в плане Medicaid Managed Long-Term Care Plan (i.е., MAP, MLTC или PACE), чтобы получить доступ к своим льготам Medicaid.
Присоединение к страховке Medicaid будет завершено независимым брокером по регистрации NYSDOH New York Medicaid Choice (Maximus). Планы FIDA, получившие одобрение на использование утвержденного сценария аутрич-работы (Приложение B), в настоящее время могут и поощряются к разговору со своими текущими участниками FIDA о переходе на их план Medicaid Advantage Plus (MAP) на 2019 год. План MAP отвечает за отправку в CMS запроса на регистрацию D-SNP, участвующего в MAP.
New York Medicaid Choice по-прежнему будет ресурсом для участника, чтобы получить объективную консультацию по каждому из доступных долгосрочных планов Medicaid Managed (например, MAP, MLTC с частичной капитацией и PACE). Программа New York Medicaid Choice доступна по телефону 1–855–600 – FIDA с понедельника по пятницу с 8:30 до 20:00 и в субботу с 10:00 до 18:00. Услугу New York Medicaid Choice можно также получить через TTY по телефону 1–888–329–1541. Звонки все бесплатные.
Участникисмогут выбрать свое покрытие Medicare с помощью обычных маршрутов регистрации в программе Medicare, в том числе по телефону 1–800 – MEDICARE, связавшись с HIICAP (1–800–701–0501), отправившись в Medicare.gov или напрямую связавшись с планами.
Для планов FIDA с любыми округами, имеющими право на пассивную регистрацию своих участников FIDA в участвующих в MAP D-SNP, участнику FIDA не нужно заполнять заявку MAP или D-SNP. Сущности будут иметь следующие роли:
- NYSDOH: Что касается покрытия Medicaid, NYSDOH будет согласовывать с New York Medicaid Choice, какие участники FIDA будут пассивно зачислены. New York Medicaid Choice завершит транзакцию пассивной регистрации, которая зачислит участника в план MAP.
- D – SNP: для покрытия Medicare D – SNP, участвующие в MAP, будут отправлять транзакции регистрации в CMS. План FIDA несет ответственность за определение бенефициаров, имеющих право на участие в D-SNP, участвующих в MAP, до отправки этих транзакций регистрации в CMS.
- Maximus: Maximus будет отправлять уведомления участникам.
- CMS: Что касается покрытия Medicare, CMS будет проверять регистрационные транзакции, представленные участниками D-SNP, участвующими в MAP, на предмет соответствия требованиям D-SNP, участвующим в MAP.
Срок регистрации
Перевод участникаFIDA на план MAP и D-SNP, участвующий в MAP, будет происходить в течение оставшейся части 2019 года, поскольку участники FIDA будут принимать альтернативные решения о покрытии.
Некоторые участники FIDA принимают решение о переходе на MAP на основе разъяснительной работы плана FIDA о вариантах MAP на 2019 год. В феврале CMS и NYSDOH разослали утвержденный сценарий планам FIDA для использования в разъяснительной работе среди участников FIDA о планах MAP CY 2019 и D-SNP, заключенных с MAP, предлагаемых одними и теми же материнскими организациями.(См. Приложение для утвержденного шаблона сценария.) Большинство планов FIDA представили сценарии для рассмотрения и утверждения CMS и NYSDOH и используют эти сценарии для информирования участников. Эта ранняя разъяснительная работа знакомит участников FIDA с MAP до того, как планы FIDA распространят официальные уведомления осенью, когда участникам FIDA необходимо принять решение об альтернативном покрытии.
Лица, которые остаются в FIDA и имеют право на пассивную регистрацию, будут пассивно зачислены в план MAP и D – SNP, участвующие в MAP, осенью 2019 года.CMS ожидает, что окончательное решение о пассивной регистрации будет завершено в августе 2019 года. Согласно 42 CFR 422.506 (a) (2) (ii), политика Medicare требует, чтобы планы FIDA отправляли участникам письма о прекращении участия / переходе не позднее, чем за 90 дней до дата прекращения действия плана (т.е. 2 октября 2019 г. для прекращения действия 31 декабря 2019 г.). CMS и NYSDOH продолжат совместную работу по уточнению графика регистрации
Лица, не имеющие права на пассивную регистрацию в D-SNP, участвующую в MAP, но не решившие изменить свое покрытие в течение 2019 года, будут включены в управляемый долгосрочный план с 1 января 2020 года.
Связь с получателем
Последовательность уведомлений
В конце сентября CMS представит планам FIDA памятную записку HPMS, в которой подробно описаны рекомендации по невозобновлению и сокращению зоны обслуживания, а также модели уведомления зачисленных участников.
До 2 октября 2019 года участники FIDA получат одобренное DOH / CMS уведомление о невозможности продления, информирующее их о том, что их план FIDA истекает 31 декабря 2019 года. Это письмо будет отправлено планом FIDA по почте.
К 1 ноября 2019 г. участники FIDA, имеющие право на пассивную регистрацию, получат письмо от New York Medicaid Choice о регистрации в плане MAP с 1 января 2020 г.Это письмо будет отправлено New York Medicaid Choice за 60 дней до даты вступления в силу.
К 1 декабря 2019 г. будет отправлено письмо участникам FIDA, которые были пассивно зарегистрированы в D– SNP. Это письмо будет предоставлено за 30 дней до даты вступления в силу. В этом письме будет указано название плана, в который будет включен участник FIDA, если он не предпримет никаких действий и не выберет другой план Medicare Advantage или план по рецептурным препаратам. Дата вступления в силу – 1 января 2020 г.
Содержание уведомлений
NYSDOH и CMS подготовят уведомления для участников FIDA, которые будут отправлены по почте соответствующим планом FIDA и Maximus. Письма будут включать уведомление о том, что план участника FIDA истекает 31 декабря 2019 г., и предусматривать варианты планов Medicaid и Medicare.
В соответствии с Разделом III.L.4.c Меморандума о взаимопонимании, уведомления должны включать все применимые права бенефициара на апелляцию в соответствии с правилами Medicaid, включая права, относящиеся к изменениям в покрываемых услугах в результате перехода на план MAP и D, участвующего в программе MAP. –СНП.Уведомления получателя должны быть доступны на основных языках и в альтернативных форматах.
Определение источников помощи и рекомендаций
NYSDOH работает со своими партнерами, чтобы быть источником помощи в переходный период.
Брокер по регистрацииNYSDOH, Maximus, будет служить системой поддержки участников FIDA для всех потребностей при регистрации и прекращении участия в программе Medicaid (в том числе с одного плана медицинского обслуживания на другой). Maximus также предоставит объективные консультации по выбору, как описано в 42 CFR 438.2 и 438.71.Контактная информация Maximus будет включена во все уведомления для участников.
NYSDOH в партнерстве с уполномоченным по правам человека штата, Независимой сетью защиты прав потребителей (ICAN), предоставляет беспристрастную помощь участникам, получающим услуги по долгосрочному уходу. ICAN поможет ответить на вопросы участников FIDA, связанные с вариантами Medicare и Medicaid. Департамент здравоохранения штата Нью-Йорк будет продолжать взаимодействовать с ICAN, чтобы убедиться, что он осведомлен о плане перехода и имеет все необходимое для ответа на вопросы участников FIDA.
NYSDOH будет продолжать сотрудничать с Управлением по делам пожилых людей штата Нью-Йорк (NYSOFA), отделом информации о медицинском страховании, консультировании и помощи (HIICAP), которое предоставляет лицам, имеющим право на Medicare – Medicaid, которые соответствуют критериям FIDA, полную, точную и беспристрастную информацию о FIDA.NYSDOH гарантирует, что NYSOFA / HIICAP будет проинформировано о плане перехода и сможет помочь участникам FIDA в обсуждении вариантов Medicare и Medicaid.
Планы FIDA постоянно осведомлены о плане перехода и будут отвечать на вопросы, которые они получают от участников FIDA.
График обучения для поддержки бенефициаров
NYSDOH предоставит ICAN, Управлению по делам старения штата Нью-Йорк (NYSOFA), Информации о медицинском страховании, консультированию и помощи (HIICAP) и Maximus копии всех сообщений участников, которые будут использоваться в течение этого переходного периода.
Сценарии обслуживания клиентов
DOH разработало сценарий обслуживания клиентов для представителей колл-центра Maximus, который будет использоваться при оказании помощи участникам, уже зарегистрированным в плане FIDA (Приложение A). Кроме того, DOH разработало сценарий, который планы FIDA будут использовать при разговоре с участниками FIDA о возможности регистрации в плане MAP (Приложение B).
Стратегия общественной информации
В рамках планов FIDA будет проведена устная разъяснительная работа с пациентами, проживающими в учреждениях престарелых в течение длительного периода времени, по поводу их плана, срок действия которого истекает в конце 2019 года.
Взаимодействие с заинтересованными сторонами
Устойчивое взаимодействие с заинтересованными сторонами необходимо для успешного перехода. В дополнение к формальному 30-дневному периоду комментариев, Департамент здравоохранения штата Нью-Йорк, при необходимости, при сотрудничестве с CMS, продолжит взаимодействие с заинтересованными сторонами как до выпуска проекта плана поэтапного отказа, так и после него.
Стратегия постоянного взаимодействия с заинтересованными сторонами
CMS будет продолжать сотрудничать с NYSDOH в течение 2019 года (в том числе до публикации плана поэтапного отказа для официальных комментариев), по мере необходимости представляя информацию о переходе FIDA заинтересованным сторонам, в том числе: планы FIDA, планы MAP и D – SNP, участвующие в MAP , группы потребителей, поставщики (медицинские и LTSS), ICAN и HIICAP.На протяжении переходного периода DOH будет продолжать встречаться с заинтересованными сторонами во время регулярных встреч, проводимых раз в две недели и в месяц.
Официальное сообщение
Официальное сообщение для комментариев будет широко опубликовано и легко доступно, в том числе в соответствии с разделом 508 Закона о реабилитации.
__________________________________________
1. См. Страницы 20–21 Меморандума о взаимопонимании здесь. 1
Нинтеданиб плюс летрозол при раннем раке груди: фармакодинамическое, фармакокинетическое и безопасное клиническое исследование фазы 0 / I комбинированного ингибирования FGFR1 и ароматазы | Исследование рака груди
Ma CX, Reinert T, Chmielewska I, Ellis MJ. Механизмы устойчивости к ингибиторам ароматазы. Нат Рев Рак. 2015; 15 (5): 261–75.
CAS Статья PubMed Google ученый
Тернер Н., Пирсон А., Шарп Р., Ламброс М., Гейер Ф., Лопес-Гарсия М. А., Натраджан Р., Маркио С., Йорнс Е., Маккей А. и др. Амплификация FGFR1 вызывает резистентность к эндокринной терапии и является терапевтической мишенью при раке груди. Cancer Res. 2010. 70 (5): 2085–94.
CAS Статья PubMed PubMed Central Google ученый
Эльбауоми Эльшейх С., Грин А.Р., Ламброс М.Б., Тернер Н.С., Грейндж М.Дж., Пау Д., Эллис И.О., Рейс-Филхо Дж.С. Амплификация FGFR1 в карциномах молочной железы: хромогенный анализ гибридизации in situ. Рак молочной железы Res. 2007; 9 (2): R23.
Артикул PubMed PubMed Central Google ученый
Curtis C, Shah SP, Chin SF, Turashvili G, Rueda OM, Dunning MJ, Speed D, Lynch AG, Samarajiwa S, Yuan Y, et al. Геномная и транскриптомная архитектура 2000 опухолей молочной железы позволяет выявить новые подгруппы. Природа. 2012. 486 (7403): 346–52.
CAS Статья PubMed PubMed Central Google ученый
Пирсон А., Смит Е., Бабина И.С., Эррера-Абреу М.Т., Таразона Н., Пекитт С., Килгур Е., Смит Н.Р., Гех К., Руни С. и др.Высокий уровень клональной амплификации FGFR и ответ на ингибирование FGFR в трансляционных клинических испытаниях. Рак Discov. 2016; 6 (8): 838–51.
CAS Статья PubMed PubMed Central Google ученый
Touat M, Ileana E, Postel-Vinay S, Andre F, Soria JC. Нацеленность на передачу сигналов FGFR при раке. Clin Cancer Res. 2015; 21 (12): 2684–94.
CAS Статья PubMed Google ученый
Formisano L, Stauffer KM, Young CD, Bhola NE, Guerrero-Zotano AL, Jansen VM, Estrada MM, Hutchinson KE, Giltnane JM, Schwarz LJ, et al. Ассоциация FGFR1 с ERalpha поддерживает лиганд-независимую транскрипцию ER и опосредует устойчивость к депривации эстрогена при ER (+) раке молочной железы. Clin Cancer Res. 2017; 23 (20): 6138–50.
CAS Статья PubMed Google ученый
Табернеро Дж., Бахледа Р., Динстманн Р., Инфанте Дж. Р., Мита А., Итальяно А., Кальво Е., Морено В., Адамо Б., Газза А. и др.Фаза I исследование повышения дозы JNJ-42756493, перорального ингибитора рецептора фактора роста панфибробластов, у пациентов с развитыми солидными опухолями. J Clin Oncol. 2015; 33 (30): 3401–8.
CAS Статья PubMed Google ученый
Ногова Л., Секвист Л.В., Перес Гарсия Дж. М., Андре Ф., Делорд Дж. П., Идальго М., Шелленс Дж. Х., Кассье П. А., Камидж Д. Р., Шулер М. и др. Оценка BGJ398, ингибитора киназы рецептора 1-3 фактора роста фибробластов, у пациентов с развитыми солидными опухолями, несущими генетические изменения рецепторов фактора роста фибробластов: результаты глобального исследования фазы I, увеличения дозы и увеличения дозы.J Clin Oncol. 2017; 35 (2): 157–65.
CAS Статья PubMed Google ученый
Hilberg F, Roth GJ, Krssak M, Kautschitsch S, Sommergruber W., Tontsch-Grunt U, Garin-Chesa P, Bader G, Zoephel A, Quant J, et al. BIBF 1120: тройной ингибитор ангиокиназы с длительной блокадой рецепторов и хорошей противоопухолевой эффективностью. Cancer Res. 2008. 68 (12): 4774–82.
CAS Статья PubMed Google ученый
Roth GJ, Heckel A, Colbatzky F, Handschuh S, Kley J, Lehmann-Lintz T, Lotz R, Tontsch-Grunt U, Walter R, Hilberg F. Дизайн, синтез и оценка индолинонов как тройных ингибиторов ангиокиназы и открытие высокоспецифичного 6-метоксикарбонилзамещенного индолинона (BIBF 1120). J Med Chem. 2009. 52 (14): 4466–80.
CAS Статья PubMed Google ученый
Navarro P, Bueno MJ, Zagorac I, Mondejar T, Sanchez J, Mouron S, Munoz J, Gomez-Lopez G, Jimenez-Renard V, Mulero F, et al.Нацеленность на митохондриальный метаболизм опухоли преодолевает устойчивость к антиангиогенным средствам. Cell Rep. 2016; 15 (12): 2705–18.
CAS Статья PubMed Google ученый
Гроссо Ф., Стил Н., Новелло С., Новак А. К., Попат С., Грейлиер Л., Джон Т., Лейл Н. Б., Рек М., Тейлор П. и др. Нинтеданиб плюс пеметрексед / цисплатин у пациентов со злокачественной мезотелиомой плевры: результаты фазы II рандомизированного плацебо-контролируемого исследования LUME-Meso.J Clin Oncol. 2017; 35 (31): 3591–600.
CAS Статья PubMed Google ученый
Рек М., Кайзер Р., Меллемгаард А., Дуйяр Ю. Ю., Орлов С., Кшаковски М., фон Павел Дж., Готфрид М., Бондаренко И., Ляо М. и др. Доцетаксел плюс нинтеданиб по сравнению с доцетакселом плюс плацебо у пациентов с ранее леченным немелкоклеточным раком легкого (LUME-Lung 1): фаза 3, двойное слепое, рандомизированное контролируемое исследование. Ланцет Онкол. 2014; 15 (2): 143–55.
CAS Статья PubMed Google ученый
Quintela-Fandino M, Lluch A, Manso L, Calvo I, Cortes J, Garcia-Saenz JA, Gil-Gil M, Martinez-Janez N, Gonzalez-Martin A, Adrover E, et al. 18F-флуоромизонидазол ПЭТ и активность неоадъювантного нинтеданиба при раннем HER2-отрицательном раке молочной железы: рандомизированное исследование окна возможностей. Clin Cancer Res. 2017; 23 (6): 1432–41.
CAS Статья PubMed Google ученый
Hostettler KE, Zhong J, Papakonstantinou E, Karakiulakis G, Tamm M, Seidel P, Sun Q, Mandal J, Lardinois D, Lambers C и др. Антифиброзные эффекты нинтеданиба на фибробласты легких, полученные от пациентов с идиопатическим фиброзом легких. Respir Res. 2014; 15: 157.
Артикул PubMed PubMed Central Google ученый
Richeldi L, du Bois RM, Raghu G, Azuma A, Brown KK, Costabel U, Cottin V, Flaherty KR, Hansell DM, Inoue Y, et al.Эффективность и безопасность нинтеданиба при идиопатическом фиброзе легких. N Engl J Med. 2014. 370 (22): 2071–82.
Артикул PubMed PubMed Central Google ученый
Richeldi L, Costabel U, Selman M, Kim DS, Hansell DM, Nicholson AG, Brown KK, Flaherty KR, Noble PW, Raghu G, et al. Эффективность ингибитора тирозинкиназы при идиопатическом фиброзе легких. N Engl J Med. 2011; 365 (12): 1079–87.
CAS Статья PubMed Google ученый
Mross K, Stefanic M, Gmehling D, Frost A, Baas F, Unger C., Strecker R, Henning J, Gaschler-Markefski B, Stopfer P, et al. Фаза I исследования ингибитора ангиогенеза BIBF 1120 у пациентов с запущенными солидными опухолями. Clin Cancer Res. 2010; 16 (1): 311–9.
CAS Статья PubMed Google ученый
du Bois A, Huober J, Stopfer P, Pfisterer J, Wimberger P, Loibl S, Reichardt VL, Harter P. Открытое исследование фазы I повышения дозы перорального BIBF 1120 в сочетании со стандартным паклитакселом и карбоплатин у больных с запущенными гинекологическими злокачественными новообразованиями.Энн Онкол. 2010. 21 (2): 370–5.
Артикул PubMed Google ученый
Bousquet G, Alexandre J, Le Tourneau C, Goldwasser F, Faivre S, de Mont-Serrat H, Kaiser R, Misset JL, Raymond E. Исследование фазы I BIBF 1120 с доцетакселом и преднизоном при метастатической химиотерапии -наивные пациенты с гормонорезистентным раком простаты. Br J Рак. 2011; 105 (11): 1640–5.
CAS Статья PubMed PubMed Central Google ученый
Quintela-Fandino M, Urruticoechea A, Guerra J, Gil M, Gonzalez-Martin A, Marquez R, Hernandez-Agudo E, Rodriguez-Martin C, Gil-Martin M, Bratos R, et al. Фаза I клинического испытания нинтеданиба плюс паклитаксел при раннем HER-2-отрицательном раке молочной железы (исследование CNIO-BR-01-2010 / GEICAM-2010-10). Br J Рак. 2014; 111 (6): 1060–4.
CAS Статья PubMed PubMed Central Google ученый
Chae YK VC, Cheng HH, Hong F, Harris L, Mitchell EP, Zwiebel JA, McShane L, Gray RJ, Li S, Ivy P, Ansher SS, Hamilton SR, Williams PM, Tricoli JV, Arteaga К.Л., Конли Б.А., О’Дуайер П.Дж., Чен А.П., Флаэрти К.: Молекулярный анализ для выбора терапии (MATCH), группа W: исследование фазы II AZD4547 у пациентов с опухолями с аберрациями пути FGFR. J Clin Oncol 2018, 36 (добавлено; abstr2503).
Артикул Google ученый
Voss MH, Hierro C, Heist RS, Cleary JM, Meric-Bernstam F, Tabernero J, Janku F, Gandhi L, Iafrate AJ, Borger DR, et al. Фаза I, многоцентровое исследование с увеличением дозы перорального селективного ингибитора FGFR Debio 1347 у пациентов с развитыми солидными опухолями, несущими изменения гена FGFR.Clin Cancer Res. 2019; 25 (9): 2699–707.
Артикул PubMed Google ученый
Андре Ф, Бачелот Т., Кампон М., Даленс Ф., Перес-Гарсия Дж. М., Гурвиц С.А., Тернер Н., Руго Х., Смит Дж. У., Деудон С. и др. Нацеливание на FGFR с довитинибом (TKI258): доклинические и клинические данные при раке молочной железы. Clin Cancer Res. 2013. 19 (13): 3693–702.
CAS Статья PubMed Google ученый
Gattineni J, Alphonse P, Zhang Q, Mathews N, Bates CM, Baum M. Регулирование почечного транспорта фосфата с помощью FGF23 опосредуется FGFR1 и FGFR4. Am J Physiol Renal Physiol. 2014; 306 (3): F351–8.
CAS Статья PubMed Google ученый
Ellis PM, Kaiser R, Zhao Y, Stopfer P, Gyorffy S, Hanna N. Открытое исследование фазы I непрерывного лечения BIBF 1120, тройным ингибитором ангиокиназы, и пеметрекседом в предварительно обработанных немелких клетках больные раком легких.Clin Cancer Res. 2010. 16 (10): 2881–9.
CAS Статья PubMed Google ученый
Окамото И., Канеда Х., Сато Т., Окамото В., Миядзаки М., Моринага Р., Уэда С., Терашима М., Цуя А., Сарасина А. и др. Фаза I исследование безопасности, фармакокинетики и биомаркеров BIBF 1120, перорального ингибитора тройной тирозинкиназы у пациентов с развитыми солидными опухолями. Mol Cancer Ther. 2010. 9 (10): 2825–33.
CAS Статья PubMed Google ученый
Ledermann JA, Hackshaw A, Kaye S, Jayson G, Gabra H, McNeish I, Earl H, Perren T., Gore M, Persic M, et al. Рандомизированное плацебо-контролируемое исследование фазы II поддерживающей терапии с использованием перорального тройного ингибитора ангиокиназы BIBF 1120 после химиотерапии рецидива рака яичников. J Clin Oncol. 2011. 29 (28): 3798–804.
CAS Статья PubMed Google ученый
Kummar S, Doroshow JH, Tomaszewski JE, Calvert AH, Lobbezoo M, Giaccone G, Целевая группа по методологии развития инновационного рака T.Фаза 0 клинических испытаний: рекомендации рабочей группы по методологии разработки инновационных методов лечения рака. Eur J Cancer. 2009. 45 (5): 741–6.
Артикул PubMed Google ученый
Campone M, Bachelot T, Penault-Llorca F, Pallis A, Agrapart V, Pierrat MJ, Poirot C, Dubois F, Xuereb L, Bossard CJ, et al. Исследование распределения доз фазы Ib при пероральном введении люцитаниба в комбинации с фулвестрантом у пациентов с эстроген-положительным и FGFR1-амплифицированным или неамплифицированным метастатическим раком молочной железы.Cancer Chemother Pharmacol. 2019.
Musolino A, Campone M, Neven P, Denduluri N, Barrios CH, Cortes J, Blackwell K, Soliman H, Kahan Z, Bonnefoi H, et al. Фаза II, рандомизированное, плацебо-контролируемое исследование довитиниба в комбинации с фулвестрантом у пациенток в постменопаузе с HR (+), HER2 (-) раком молочной железы, который прогрессировал во время или после предшествующей эндокринной терапии. Рак молочной железы Res. 2017; 19 (1): 18.
Артикул PubMed PubMed Central Google ученый
Iveson TJ, Smith IE, Ahern J, Smithers DA, Trunet PF, Dowsett M. Исследование фазы I перорального нестероидного ингибитора ароматазы CGS 20267 у пациентов в постменопаузе с распространенным раком груди. Cancer Res. 1993. 53 (2): 266–70.
CAS PubMed Google ученый
Доусетт М., Пфистер С., Джонстон С.Р., Майлз Д.В., Хьюстон С.Дж., Вербик Дж.А., Гандакер Х., Суфи А., Смит И.Е. Влияние тамоксифена на фармакокинетику и эндокринные эффекты ингибитора ароматазы летрозола у женщин в постменопаузе с раком груди.Clin Cancer Res. 1999. 5 (9): 2338–43.
CAS PubMed Google ученый
Турлиманн Б., Кешавиа А., Коутс А.С., Муридсен Х., Мориак Л., Форбс Дж. Ф., Паридаенс Р., Кастильоне-Герч М., Гелбер Р. Д., Рабальо М. и др. Сравнение летрозола и тамоксифена у женщин в постменопаузе с ранним раком груди. N Engl J Med. 2005. 353 (26): 2747–57.
Артикул PubMed Google ученый
Mouridsen H, Gershanovich M, Sun Y, Perez-Carrion R, Boni C., Monnier A, Apffelstaedt J, Smith R, Sleeboom HP, Janicke F, et al. Превосходная эффективность летрозола по сравнению с тамоксифеном в качестве терапии первой линии для женщин в постменопаузе с распространенным раком молочной железы: результаты исследования III фазы Международной группы по лечению рака молочной железы с использованием летрозола. J Clin Oncol. 2001. 19 (10): 2596–606.
CAS Статья PubMed Google ученый
Goss PE, Ingle JN, Martino S, Robert NJ, Muss HB, Piccart MJ, Castiglione M, Tu D, Shepherd LE, Pritchard KI, et al.Рандомизированное испытание летрозола у женщин в постменопаузе после пяти лет терапии тамоксифеном при ранней стадии рака груди. N Engl J Med. 2003. 349 (19): 1793–802.
CAS Статья PubMed Google ученый
Dombernowsky P, Smith I., Falkson G, Leonard R, Panasci L, Bellmunt J, Bezwoda W., Gardin G, Gudgeon A, Morgan M, et al. Летрозол, новый пероральный ингибитор ароматазы при распространенном раке молочной железы: двойное слепое рандомизированное исследование, показывающее эффект дозы и улучшенную эффективность и переносимость по сравнению с мегестрола ацетатом.J Clin Oncol. 1998. 16 (2): 453–61.
CAS Статья PubMed Google ученый
Ingle JN, Buzdar AU, Schaid DJ, Goetz MP, Batzler A, Robson ME, Northfelt DW, Olson JE, Perez EA, Desta Z, et al. Вариации метаболизма и фармакодинамики анастрозола у женщин с ранним раком груди. Cancer Res. 2010. 70 (8): 3278–86.
CAS Статья PubMed PubMed Central Google ученый
Робарж Дж. Д., Деста З., Нгуен А. Т., Ли Л., Герц Д., Рэй Дж. М., Хейс Д. Ф., Сторниоло А. М., Стернс В., Флокхарт Д. А. и др. Влияние экземестана и летрозола на концентрацию эстрогенов в плазме в рандомизированном исследовании женщин с раком груди в постменопаузе. Лечение рака груди Res. 2017; 161 (3): 453–61.
CAS Статья PubMed Google ученый
Диксон Дж. М., Реншоу Л., Янг О., Мюррей Дж., Макаскилл Э. Дж., МакХью М., Фолкерд Е., Кэмерон Д. А., А’Херн Р.П., Даусетт М.Летрозол подавляет эстрадиол и сульфат эстрона в плазме более полно, чем анастрозол, у женщин в постменопаузе с раком груди. J Clin Oncol. 2008. 26 (10): 1671–6.
CAS Статья PubMed Google ученый
Escudier B, Eisen T, Stadler WM, Szczylik C, Oudard S, Siebels M, Negrier S, Chevreau C, Solska E, Desai AA, et al. Сорафениб при запущенной светлоклеточной почечно-клеточной карциноме. N Engl J Med. 2007. 356 (2): 125–34.
CAS Статья PubMed Google ученый
Motzer RJ, Hutson TE, Tomczak P, Michaelson MD, Bukowski RM, Rixe O, Oudard S, Negrier S, Szczylik C, Kim ST, et al. Сунитиниб в сравнении с интерфероном альфа при метастатической почечно-клеточной карциноме. N Engl J Med. 2007. 356 (2): 115–24.
CAS Статья PubMed Google ученый
Мотцер Р.Дж., Хатсон Т.Э., Селла Д., Ривз Дж., Хокинс Р., Го Дж., Натан П., Стейлер М., де Соуза П., Мерчан Дж. Р. и др.Пазопаниб в сравнении с сунитинибом при метастатическом почечно-клеточном раке. N Engl J Med. 2013. 369 (8): 722–31.
CAS Статья PubMed Google ученый
Тим Эйзен Ю.С., Роберт Джонс, Николас Джеймс МакЛауд, Грэм Темпл, Хелен Финниган, Рольф Кайзер, Матус Студени, Арсен Бьенвену Лембе, Игорь Бондаренко: исследование эффективности и безопасности фазы II нинтеданиба в сравнении с сунреатединибом у ранее не использовавшихся пациенты с клеточным раком (ПКР).J Clin Oncol 2013, 31: доп., Тез. 4506.
du Bois A, Kristensen G, Ray-Coquard I, Reuss A, Pignata S, Colombo N, Denison U, Vergote I, Del Campo JM, Ottevanger P, et al. Стандартная химиотерапия первой линии с нинтеданибом или без него для запущенного рака яичников (AGO-OVAR 12): рандомизированное двойное слепое плацебо-контролируемое исследование фазы 3. Ланцет Онкол. 2016; 17 (1): 78–89.
CAS Статья PubMed Google ученый
Doebele RC, Conkling P, Traynor AM, Otterson GA, Zhao Y, Wind S, Stopfer P, Kaiser R, Camidge DR. Фаза I, открытое исследование повышения дозы при непрерывном лечении BIBF 1120 в сочетании с паклитакселом и карбоплатином в качестве лечения первой линии у пациентов с распространенным немелкоклеточным раком легкого. Энн Онкол. 2012. 23 (8): 2094–102.
CAS Статья PubMed PubMed Central Google ученый
Sioufi A, Sandrenan N, Godbillon J, Trunet P, Chendlik C, Howald H, Pfister C, Ezzet F.Сравнительная биодоступность летрозола при приеме пищи и натощак у 12 здоровых субъектов после однократного перорального приема 2,5 мг. Утилизация лекарств Biopharm. 1997. 18 (6): 489–97.
CAS Статья PubMed Google ученый
Курильяно Г., Гомес Пардо П., Мерик-Бернштам Ф., Конте П., Лолкема М. П., Бек Дж. Т., Бардиа А., Мартинес Гарсия М., Пено-Льорка Ф., Дурия С. и др. Рибоциклиб плюс летрозол при раннем раке молочной железы: дооперационное исследование «окна возможностей».Грудь. 2016; 28: 191–8.
CAS Статья PubMed Google ученый
Chu QS, Cianfrocca ME, Goldstein LJ, Gale M, Murray N, Loftiss J, Arya N, Koch KM, Pandite L, Fleming RA, et al. Фаза I и фармакокинетическое исследование лапатиниба в комбинации с летрозолом у пациентов с запущенным раком. Clin Cancer Res. 2008. 14 (14): 4484–90.
CAS Статья PubMed Google ученый
Петерсон А., Ся З., Чен Г., Лазарус П. Метаболизм экземестана in vitro с помощью цитохрома P450 в печени: влияние несинонимичных полиморфизмов на образование активного метаболита 17бета-дигидроэксеместана. Pharmacol Res Perspect. 2017; 5 (3): e00314.
Артикул PubMed PubMed Central Google ученый
Saladores PH, Precht JC, Schroth W, Brauch H, Schwab M. Влияние метаболизирующих ферментов на лекарственный ответ эндокринной терапии при раке груди.Эксперт Rev Mol Diagn. 2013. 13 (4): 349–65.
CAS Статья PubMed Google ученый
MC-Plus Lite Solid 120 / 208V | ||||||
3604-42-700 | 3604-60-700 | 12-2 (черный, красный) | 12-2 (белый с задней полосой, белый с красной полосой) | 12-1 (зеленый ) | 162 | 0.586 |
3604-42-701 | 3604-60-701 | 12-2 (коричневый, оранжевый) | 12-2 (серый с коричневой полосой, серый с оранжевой полосой) | 12-1 (зеленый ) | 162 | 0,586 |
3604-42-702 * | 3604-60-702 * | 12-2 (коричневый, желтый) | 12-2 (серый с коричневой полосой, серый с желтой полосой) | 12-1 (Зеленый) | 162 | 0,586 |
3604-42-703 * | 3604-60-703 * | 12-2 (оранжевый, желтый) | 12-2 (серый с оранжевой полосой, серый с желтой полосой) | 12-1 ( Зеленый) | 162 | 0.586 |
3604-42-704 * | 3604-60-704 * | 12-2 (красный, синий) | 12-2 (белый с красной полосой, белый с синей полосой) | 12-1 (Зеленый) | 162 | 0,586 |
3604-42-705 * | 3604-60-705 * | 12-2 (черный, синий) | 12-2 (белый с черной полосой, белый с синей полосой) | 12-1 (Зеленый) | 162 | 0,586 |
3605-42-700 | 3605-60-700 | 12-3 (черный, красный, синий) | 12-3 (белый с черной полосой, белый с красной полосой, белый с синим Полоса) | 12-1 (Зеленый) | 214 | 0.623 |
3605-42-701 | 3605-60-701 | 12-3 (коричневый, оранжевый, желтый) | 12-3 (серый с коричневой полосой, серый с оранжевой полосой, серый с желтой полосой ) | 12-1 (Зеленый) | 214 | 0,0623 |
3606-42-714 | 3606-60-714 | 12-4 (черный, красный, синий, розовый) | 12-4 (белый с черным, белый с красной полосой, белый с красной полосой) Синяя полоса, белая с розовой полосой) | 12-1 (зеленый) | 273 | 0.701 |
3607-42-700 | 3607-60-700 | 10-2 (черный, красный) | 10-2 (белый с черной полосой, белый с красной полосой) | 10-1 (зеленый ) | 241 | 0,667 |
3607-42-701 | 3607-60-701 | 10-2 (коричневый, оранжевый) | 10-2 (серый с коричневой полосой, серый с оранжевой полосой) | 10-1 (зеленый ) | 241 | 0,667 |
3608-42-700 | 3608-60-700 | 10-3 (черный, красный, синий) | 10-3 (белый с черной полосой, белый с красной полосой) | 10-1 (Зеленый) | 323 | 0.713 |
3608-42-701 | 3608-60-701 | 10-3 (коричневый, оранжевый, желтый) | 10-3 (серый с коричневой полосой, серый с оранжевой полосой, серый с желтым Полоса) | 10-1 (Зеленый) | 323 | 0,713 |
3609-44-714 ** | 3609-60-714 | 10-4 (черный, красный, синий, розовый) | 10-4 (белый с черным, белый с красной полосой, белый с синей полосой, белый с розовой полосой) | 10-1 (зеленый) | 427 | 0.856 |
3614-44-700 ** | 3614-60-700 | 10-6 (Черный 1, Красный 1, Синий 1 Черный 2, Красный 2, Синий 2) | 10-6 (Белый с Черный с одной полосой, белый с красной с одной полосой, Белый с синей с одной полосой, белый с двумя черными полосами, Белый с двумя красными полосами, белый с синими двумя полосами) | 10-1 (зеленый) | 598 | 0,979 |
Многожильный 480 / 277В | ||||||
3658-42-700 | 3658-60-700 | 12-2 (черный, красный) | 12-2 (белый с задней полосой, белый с красной полосой) | 12-1 (зеленый ) | 169 | 0.613 |
3658-42-701 * | 3658-60-701 * | 12-2 (коричневый, оранжевый) | 12-2 (серый с коричневой полосой, серый с оранжевой полосой) | 12-1 (Зеленый) | 169 | 0,613 |
3659-42-700 | 3659-60-700 | 12-3 (черный, красный, синий) | 12-3 (белый с черной полосой, белый с красной полосой, белый с синей Полоса) | 12-1 (Зеленый) | 241 | 0,650 |
3659-42-701 | 3659-60-701 | 12-3 (коричневый, оранжевый, желтый) | 12-3 (серый с коричневой полосой, серый с оранжевой полосой, серый с желтой полосой ) | 12-1 (Зеленый) | 241 | 0.650 |
3661-42-700 | 3661-60-700 | 10-2 (черный, красный) | 10-2 (белый с черной полосой, белый с красной полосой) | 10-1 (зеленый ) | 268 | 0,704 |
3661-42-701 | 3661-60-701 | 10-2 (коричневый, оранжевый) | 10-2 (серый с коричневой полосой, серый с оранжевой полосой) | 10-1 (зеленый ) | 268 | 0,704 |
3662-44-700 ** | 3662-60-700 | 10-3 (черный, красный, синий) | 10-3 (белый с черной полосой, белый с красной полосой) | 10 -1 (Зеленый) | 355 | .755 |
3662-44-701 ** | 3662-60-701 * | 10-3 (коричневый, оранжевый, желтый) | 10-3 (серый с коричневой полосой, серый с оранжевой полосой, серый с желтой полосой) | 10-1 (зеленый) | 355 | .755 |
3663-44-714 ** | 3663-60-714 * | 10-4 (черный, красный, синий, розовый) | 10-4 (белый с черным, белый с красной полосой, Белый с синей полосой, белый с розовой полосой) | 10-1 (зеленый) | 464 | 0.911 |
Примечание. Все размеры и вес соответствуют нормальным производственным допускам. * Специальный заказ, в зависимости от сроков выполнения и минимального количества заказа. | ||||||
* Товары, отсутствующие на складе, требуют времени выполнения и минимального количества заказа. | ||||||
** Код размещения “44” предназначен только для барабанов 250 футов. |