Индикатор скрытой проводки

При выполнении строительных работ часто возникает потребность в проверке стены на присутствие в ней проводки. Для проведения поиска понадобится детектор, реагирующий на металл. Можно приобрести это устройство в заводском исполнении или же изготовить искатель скрытой проводки своими руками. В этой статье пойдет речь о нюансах внутреннего устройства детекторов, а также о способах их изготовления.

Схемы заводских детекторов

Существует несколько видов детекторов заводского производства:

  1. Электростатический. Достоинства такого прибора в простоте внутреннего устройства и возможности находить металлические предметы на значительном отдалении. Недостаток же детектора состоит в возможности поиска лишь в сухой среде. В противном случае будут ложные срабатывания. К тому же обнаружены могут быть только те провода, которые находятся под напряжением.

  2. Электромагнитный. Достоинства заключаются в простой схеме и высокоточном обнаружении проводки. Недостаток единственный, но существенный: помимо напряжения, нужна довольно мощная нагрузка — не менее 1 киловатта.
  3. Металлодетектор. Такой прибор представляет собой стандартный металлоискатель. Главный плюс в отсутствии необходимости в напряжении. Недостатки: обнаруживает любой металл (не только проводку), а также конструктивно сложен.

Простейшие схемы самодельных устройств

Выделяют несколько схем таких устройств.

Со звуковой индикацией

Изготовить простой детектор скрытой проводки своими руками можно на основе резистора R1. Данный резистор защищает схему от наведенного напряжения. При этом даже если его устанавливать, на работе прибора это, скорее всего, не скажется.

Схема детектора со звуковой индикацией
Схема детектора скрытой проводки со звуковой индикацией

В качестве антенны применяется проводник из меди длиной от 5 до 15 сантиметров. Когда обнаруживается проводка, издается специфическое потрескивание. Пьезоэлемент подключается согласно принципу мостовой схемы, что позволяет контролировать уровень громкости.


Звуковая индикация в сочетании со световой

Данная схема также отличается простотой — понадобится лишь одна микросхема.

Индикатор скрытой проводки на микросхеме
Схема искателя скрытой проводки на микросхеме

Особенности схемы: номинал резистора R1 должен быть равен или превышать 50 МОм. Светодиод используется без ограничения сопротивления, поскольку микросхема выполняет данную задачу самостоятельно.

На полевом транзисторе (первая схема)

Транзисторы этой группы чрезвычайно отзывчивы к электрическому полю. Данная особенность используется в нижеуказанной на картинке схеме.

Схема определителя на полевом транзисторе
Схема искателя проводки на полевом транзисторе

По рисунку можно понять, что прибор очень прост, его можно изготовить собственноручно, не используя каких-то особых приспособлений. Показатель напряжения питания — от 3 до 5 В. Тока нужно настолько немного, что детектор способен функционировать на протяжении 5-6 часов без отключения. Катушка антенны фиксируется 0,3-0,5 миллиметровым проводом на сердечник, который, в свою очередь, имеет диаметр в 3 миллиметра. Количество витков зависит от самого провода: 20 витков для провода в 0,3 миллиметра и 50 витков для провода в 0,5 миллиметра. Антенна может функционировать как с каркасом, так и без него.

На полевом транзисторе (вторая схема)

Еще один вариант изготовления детектора скрытой проводки своими руками на полевом транзисторе — использование микросхемы КП103. Этот полевик характеризуется высокой чувствительностью. Если его затвор оказывается в непосредственной близости с проводкой, сопротивление сокращается, что ведет к открыванию других транзисторов. После этого светодиод начинает светиться.

Обратите внимание! Полевик КП103 можно использовать с любой буквой, как и световой диод АЛ307. Дело в том, что биполярные транзисторы с такой проводимостью имеют невысокую мощность, а коэффициент передачи должен быть значительным. Поэтому вместо КT203 рекомендуется выбрать КТ361.


Прибор отличается небольшими размерами — сборку можно осуществить даже в корпусе от маркера. Антенна протягивается сквозь отверстие в маркере. Длина антенны — от 5 до 10 сантиметров. Однако если проводка находится не слишком глубоко в стене (не глубже 10 сантиметров), можно обойтись длиной ножки полевого транзистора.

Схема искателя проводки на транзисторе
Схема детектора скрытой проводки на транзисторе КП103

Транзистор КП103 устанавливается по горизонтали, а затвор нужно согнуть так, чтобы он располагался прямо над транзисторным корпусом.

Металлоискатель

Металоискатель с диодной индикацией
Принципиальная схема металлоискателя

Схема металлодетектора выглядит следующим образом:

  • генератор частоты (100 кГц) — VT1;
  • детектор — VT2;
  • индикация — VT3, VT4.

Генераторные катушки наматываются на ферритовый сердечник. Стержневой диаметр — 8 миллиметров. Количество витков на первой катушке — 120, на второй — 45. Провод подбирается марки ПЭВТЛ 0,35.

Наладку металлоискателя нужно осуществлять вдали от металлических изделий. Настройка производится подстроечными резисторами R3 и R5 таким образом, чтобы генерация практически сходила на нет (неравномерное свечение диода и невысокая яркость). Далее происходит настойка R3 с целью угасания излучателя.

Следующий шаг — настройка чувствительности. Делается это при помощи куска металла (можно использовать монету) и пары резисторов. Причем настройку чувствительности рекомендуется периодически повторять. Чтобы оптимизировать процесс, сделать его более удобным, регуляторы можно встроить в корпус металлодетектора.

Настроенный прибор включается, когда антенна оказывается вблизи металла — световой диод начинает мигать.

Сигнализатор проводки без батареек

Данный детектор в качестве источника электропитания пользуется непосредственно сетью. Такая схема возможна за счет применения конденсатора повышенной емкости (обозначен на схеме как С1). Зарядка конденсатора осуществляется от сети. В заряженном состоянии конденсатор передает напряжение в 6-10 В. При этом от напряжения зависит лишь яркость светового диода, а вот на чувствительности устройства этот показатель не сказывается.


Схема сигнализатора проводки без батареек
Принципиальная схема искателя скрытой проводки без батареек

Детектор на микроконтроллере

Схема искателя скрытой проводки на микроконтроллере
Детектор проводки на микроконтроллере

На схеме выше показан детектор скрытой проводки, построенный на микроконтроллере PIC12F629. Работа устройства базируется на отзывчивости к магнитному полю. Данное поле образуется током, текущим по проводнику, расположенному в стене.

В схеме можно задействовать светодиодную лампу или пьезоизлучатель. Когда магнитное поле обнаруживается, в зависимости от предпочитаемого типа индикации загорается лампа или начинает потрескивать пьезоизлучатель.


Достоинство устройства в его способности откликаться только на частоту 50 Гц, что составляет частоту переменного тока. Таким образом, ложные срабатывания искателя исключены, так как на другие частоты прибор не отреагирует.

Двухэлементный индикатор

Схема искателя проводки двухэлементного
Принципиальная схема двухэлементного детектора

В данном случае нужна микросхема и световой диод. В качестве микросхемы можно выбрать DD1, а светодиод рекомендуется взять HL1. Задача состоит в соединении выводов таким образом, чтобы создать три инвертора в цепи. В результате прибор будет усиливать токи, которые поступают на устройство от поля переменного тока в проводке, находящейся в стене. При обнаружении проводов начинает светиться диодная лампа. При отдалении от стены или разрыве цепочки лампа тухнет.

Существует два варианта исполнения схемы:

  1. Соединение выводов: третий с восьмым, второй с десятым, четвертый с седьмым и девятым, первый с пятым, одиннадцатый с четырнадцатым.
  2. Соединение выводов: третий с восьмым, десятый с тринадцатым, первый с пятым и двенадцатым, второй с одиннадцатым и четырнадцатым, четвертый с седьмым и девятым.

Промышленные схемы профессиональных детекторов

Можно собрать в домашних условиях и прибор профессионального уровня. Однако такое оборудование имеет достаточно сложную схему, и на его изготовление понадобится много усилий. Ниже показаны две схемы на выбор: первая относится к промышленному прибору, вторая — к самодельному устройству «Дятел».

Определитель скрытой проводки промышленный
Схема промышленного сигнализатора скрытой проводки
Схема самодельного сигнализатора
Схема самодельного определителя проводки «Дятел»

Также можно изготовить устройство типа YADITE 8848. Ниже представлены два варианта такого устройства.


Схема искателя проводки YADITE 8848
Принципиальная схема детектора наTC4069UBP
Определитель скрытой проводки со звуковой сигнализацией
Схема определителя проводки на 74HC14AP

Проверка самодельных искателей проводки

Прежде чем применять самодельный прибор, рекомендуется протестировать его работоспособность. Проверка покажет правильность сборки.

Тест выполняется следующим образом:

  1. Находим участок, в котором точно есть скрытая проводка. Например, гарантировано можно говорить о наличии в стене проводов, идущих к выключателям и розеткам.
  2. Проверяем выбранный участок. Для этого подводим прибор к стене и наблюдаем за индикацией.
  3. Если сигнал поступает лишь в месте прохода кабеля, устройство исправно и им можно пользоваться.
  4. Если сигнал, то возникает, то пропадает в разных направлениях, значит, прибор неисправен.

Совет! Прежде чем начинать тест, проводка должна получить максимальную нагрузку. Чтобы обеспечить такую нагрузку, подключаем как можно больше электроприборов к сети. В результате усиливаются магнитное и электрическое поля, на которые откликаются приборы.

Итак, не обязательно приобретать детектор проводки в магазине. Это устройство вполне можно изготовить в домашних условиях, если следовать указанным выше схемам.

220.guru

Для чего нужно знать разводку электропроводов в доме

Хотя ремонт поврежденной проводки и не очень сложен, все же желательно его избежать. Поэтому обязательно определить схему проводки в следующих случаях.

  1. При перепланировке дома и переносе перегородок, переносе дверных и оконных проемов.
  2. Если мы собираемся выполнять ремонтные работы, связанные с установкой различных элементов в толще стены или потолка. Даже вешая картину на стену, можно случайно задеть провод.
  3. Если мы собираемся устанавливать отопительные приборы. Хотя они могут и не крепиться на стене, не допускается соседство труб и радиаторов с электропроводами, они должны быть расположены на расстоянии не менее полуметра, чтобы исключить повреждение изоляции от перегрева.
  4. При ремонте и модернизации самой проводки (например, установке дополнительных светильников или розеток).

Конечно, можно просто обесточить дом и соединять поврежденные провода, но это неудобно и опасно по многим причинам.

  • Сделать современный ремонт без электроинструмента невозможно, отключив подачу напряжения, мы не сможем им пользоваться.
  • Устанавливая крепеж в стене, мы не знаем —  насколько он отстоит от проводов. Возможен вариант, когда мы не заметив, что не перебили провод, а повредили его изоляцию. Потом саморез и металлическая полка, которую он крепит, окажется под напряжением.
  • Вероятен случай, когда мы повредим заземляющий провод. Это не заметно, но приборы, к которым он шел, и люди ими пользующиеся окажутся без защиты.

Почему нужен детектор проводов

Конечно, можно найти расположение проводов и другими способами:

  1. По чертежам — они не всегда есть и никто не застрахован, что не было отступлений от проекта.
  2. По расположению электроприборов, распределительных коробок, розеток, выключателей и светильников. Они соединяются собой по прямым вертикальным или горизонтальным линиям. Как и в предыдущем случае может оказаться не так, из-за «фантазий» неквалифицированных электромонтеров.
  3. Аккуратно вскрывая отделку стены (особенно с отделкой из листовых материалов) — трудоемкий и затратный метод. Но если вы собираетесь делать ремонт то, удалив обои часто можно увидеть следы заделанных штроб или выпуклости штукатурки, под которыми скрыты провода.

По всем вышеперечисленным причинам видно — без индикатора расположения электропроводки не обойтись.

Зачем делать индикатор самостоятельно?

По той причине, что пользоваться сделанной своими руками вещью приятно. При этом можно сэкономить деньги. Купить прибор тоже можно его цена колеблется от 1000 рублей за китайские модели с небольшой функциональностью до 10 тысяч за профессиональное оборудование.

Цена деталей для самостоятельной сборки на порядок меньше. Кроме того, почти любая схема прибора для обнаружения скрытой проводки, предназначенная для радиолюбителей не содержит малораспространенных элементов, все можно извлечь из сломанной бытовой техники.

Как работает искатель скрытой проводки

Схема поиска скрытой проводки основывается на двух принципах:

  1. любой проводник под током излучает электромагнитное излучение;
  2. металл, даже не магнитный (алюминий и медь) воздействует на внешнее магнитное поле.

Для поиска либо определяют проводник под током по его излучению, либо наводят магнитное поле и определяют его изменение (как металлоискатели). Приборы могут работать на одном из принципов либо комбинируют два, так как каждый из них имеет свои плюсы и минусы.

Достоинства и недостатки поиска по электромагнитному излучению

К плюсам можно отнести:

  1. прибор не реагирует на трубы и арматуру в стене;
  2. можно найти место обрыва проводника;
  3. схема проще.

К минусам:

  1. провода должны быть под напряжением.
  2. после обрыва провод не виден.

Чувствительность повышается, если по проводам течет ток (подключена нагрузка). Если нагрузки нет, то провод обнаруживается все равно, так как переменный ток проходит через своеобразный конденсатор (емкость) между прибором и проводкой. Поэтому можно искать и расположение других кабелей (телевизионных, цифровых) подключив к ним генератор переменного тока. Таким способом пользуются связисты.

Совет. После обрыва провод можно найти, подключив генератор со стороны нагрузки.

Плюсы и минусы работы по принципу металлоискателя

Плюс всего один — можно искать неподключенные провода и трубы.

Минусов больше:

  1. более сложная схема;
  2. меньшая чувствительность;
  3. трудно найти провода в железобетонной стене.

Теперь рассмотрим схемы детектора скрытой электропроводки и их реализацию:

Совет. Иногда вместо искателя можно использовать простейший индикатор фазы. Его неоновая лампочка загорается даже без контакта с фазным проводом, при приближении.

Простейшая схема

Это наиболее простая схема, поэтому расскажем о ней первой, и наиболее подробно объясняя все мелочи (пусть не смеются понимающие люди).  При желании ее собрать может каждый.

  1. полевой транзистор типа КП 103 или КП 303 (обозначен VT);
  2.  источник питания 1,5- 5 В (одна или несколько батареек);
  3. телефон электромагнитный (обозначен SP);
  4. провода;
  5. любой выключатель или тумблер;
  6. омметр (обозначен Ω) или авометр (тестер), хотя можно обойтись и без него.

Из инструментов нужны только паяльник и кусачки. Для пайки естественно должны быть припой, флюс или канифоль. Теперь подробнее о непонятных деталях.

Полевой транзистор

Самая важная деталь, на схеме он обозначается вот так:

Смотрим на правую часть рисунка, левая нам не важна, здесь обозначены буквами его выводы:

  • «З» — затвор (направление стрелки обозначает тип p или n это тоже сейчас не берем во внимание;
  • «И» — исток;
  • «С» — сток.

Если на затвор транзистора не подано напряжение то между истоком и стоком сопротивление большое, ток почти не течет. Подав напряжение, мы открываем затвор и уменьшаем сопротивление (как открываем кран на трубе), ток начинает течь. Причем полевые транзисторы очень чувствительны, схема детектора скрытой электропроводки основывается на этой особенности.

Так выглядит эта деталь на фото.

Транзистор КП 303 имеет такой же вид, но отличается маркировкой. После цифр еще идет буквенное обозначение, не берем его во внимание. Возможен второй вариант исполнения в пластмассовом корпусе в виде призмы и тремя плоскими выводами снизу.

Как располагаются выводы на корпусе должно быть понятно из рисунка ниже. На нем транзистор в металлическом корпусе изображен выводами вниз, ориентироваться нужно по ключу.

Внимание. Полевые транзисторы могут сгореть от электростатической наводки. Поэтому при работе сними желательно заземлить паяльник и свое тело (с помощью металлического браслета и провода).

Телефон электромагнитный

Это не телефонный аппарат, а только его деталь (аппарат и получил отсюда название), выглядит она вот так:

Бывают с корпусом, изготовленным полностью из пластмассы. Подойдет от старых дисковых телефонов. Располагается он в трубке в той части, которая прилегает к уху (из него мы слышим собеседника). Для того чтобы телефон извлечь нужно отвернуть декоративную крышку и отсоединить провода на клеммах.

Маркировка нам не важна кроме сопротивления, оно должно быть в пределах 1600 — 2200 Ом (может обозначаться Ω).

Телефон работает по следующему принципу — внутри находится электромагнит, который при протекании через него тока притягивает металлическую мембрану. Колебания мембраны создают слышимый нами звук.

Омметр

Это измерительный прибор для определения сопротивления.

Выглядит он вот так:

Если сложно найти то обойдемся без него, схема будет работать и так. При необходимости можно сделать выводы для подключения, и использовать во время поиска «тестер» (авометр или мультиметр — это одно и то же) в режиме измерения сопротивления. Этот прибор есть почти у каждого.

Совет. Как «эрзац-искатель» скрытой проводки, может служить просто полевой транзистор с зажатыми выводами (стоком и истоком) в крокодилах на щупах авометра. Авометр естественно работает в режиме измерения сопротивления.

Собираем схему

Все детали собираем навесом с помощью проводов согласно схеме. На затвор транзистора припаиваем кусок одножильного провода диной 5-10 сантиметров. Он будет являться антенной.

После сборки можно упаковать все в любой подходящий корпус, например пластмассовую мыльницу.

Ищем проводку

Включенный прибор подносим к стене и начинаем проводить антенной вдоль нее. В месте, где находится провод под напряжением из телефона разрастаться гудение (как у работающего трансформатора). Чем ближе к проводу, тем звук будет сильнее.

Более точно можно найти проводку по показаниям омметра, при приближении он показывает наименьшее сопротивление. Для работы с омметром отключаем питание прибора.

Как работает прибор

Все дело (как мы уже и говорили) в высокой чувствительности полевого транзистора. Наведенное на его затвор с антенной электромагнитное поле открывает транзистор. Ток подается на телефон, и он начинает издавать звуковые сигналы с частотой 50 Герц (частота переменного тока в сети).

Омметр замеряет сопротивление между истоком и стоком. Оно становится меньше при  повышении сигнала на затворе.

Теперь рассмотрим более сложные приборы, уже не сильно углубляясь в детали.

На микросхеме

Очень распространена схема искателя скрытой электропроводки  на микросхеме К561ЛА7.

Внимание. Микросхема может быть обозначена без буквы «К» впереди — это значит что она не общего назначения, а специальная — более качественная.

Это цифровая микросхема простейшей логики, но она отлично работает как усилитель.

Вот сама принципиальная схема с цоколевкой микросхемы:

Цифрами на схеме обозначены номера выводов.

Кроме самой микросхемы нам понадобится еще светодиод. Это может АЛ307 или его аналоги (АЛ336) с любым буквенным обозначением и любого цвета, а также источник питания 3- 15 В.

Внимание. Если мы выбираем питание больше 3-5В, то ток через светодиод нужно ограничить последовательно включенным резистором на 1-1,5 кОм.

Принцип работы прост — на входы подается сигнал от антенны, как и в предыдущем случае, он усиливается. О том, что есть напряжение на входе, оповещает зажигание светодиода. Два логических элемента (И-НЕ) включаются последовательно, потому что выходы у микросхемы инверсивные, то есть если на входе есть сигнал, то на выходе его нет и наоборот.

К недостаткам этого искателя можно только отнести то, что он не определяет  расстояние до провода.

В помощь могу рекомендовать видео, где показана сборка похожей конструкции.

Смонтировать его можно тоже навесом и разместить в любом удобном корпусе.

Рассмотрев простые схемы детекторов скрытой электропроводки, опишем и конструкцию для опытных радиолюбителей.

Комбинированный искатель скрытой проводки

Этот  прибор представляет собой «два в одном» может работать как в режиме поиска по электромагнитному излучению, так и как металлоискатель.

Вот его схема:

Выбор режимов осуществляется переключателем S 1, который может подать напряжение на тот или иной блок, рассмотрим их по очереди.

Блок металлоискателя

Он расположен в верхней части (по схеме на данный момент отключен) и состоит из следующих узлов:

  • Магнитной антенны на ферритовом стержне (WA 1);
  • Генератора собранного на транзисторе КТ315 (VT 1) и второй катушке магнитной антенны (L2);
  • Блока приемника на первой катушке магнитной антенны (L1), конденсаторе С2  с детектором на диоде КД522 (VD1);
  • Усилителя на микросхеме 140УД12 (DA1);
  • Индикатора в виде светодиода КИПМО1Б (вместо него можно использовать и другие, например АЛ 307);
  • Генератора импульсов продолжительностью до секунды на базе двух логических элементов цифровой микросхемы простейшей логики 561ЛЕ5 (D1 1; D 1 2);
  • Генератора звуковой частоты на двух оставшихся элементах микросхемы;
  • Пьезокерамического излучателя ЗП-1 (ВА 1).

Как работает схема металлоискателя

  • Генератор настраивается на частоту близкую к порогу пропускания приемника. Для этого служат подстроечные резисторы R2 и R6.

Совет. Для подстройки прибора во время эксплуатации, лучше даже R2 выбрать не подстроечным, а переменным, с выведенной на панель управления прибора ручкой.

  • При наличии рядом металла, настройки контуров генератора и приемника изменяются, и сигнал генератора проходит через частотный фильтр приемника.
  • Дополнительно операционный усилитель — компаратор DA 1 имеет порог срабатывания по сравнению с напряжением, подаваемым от делителя на резисторах R9, R10 на его второй вход.  Если это значение превышено он начинает работать. Сигнал усиливается операционным усилителем до уровня достаточного, чтобы быть воспринятым генератором на D1, D2 как логическая единица и запустить его. На выход усилителя также подключен светодиод HL 1, который своим зажиганием свидетельствует об обнаружении проводки.
  • Сигнал с первого генератора периодически запускает генератор звуковой частоты на D3, D4. Подключенный на выходе генератора пьезокерамический излучатель издает прерывистый сигнал.

Блок поиска по магнитному полю

Для его запуска нужно установить переключатель S 1 во второе положение. Этот узел значительно проще. Он собран на втором операционном усилителе DA 2.

К его входу подключена антенна, на выходе установлен второй светодиод HL 2. При наличии наводки (сигнала) на антенне усилитель поднимет его уровень и зажигает подключенный светодиод.

Сборка прибора

Здесь советов давать не будем, так инструкция  по сборке бесполезна, приемы те же что и при монтаже всех радиоэлектронных устройств. Навесом сделать его трудно, лучше использовать печатную плату.

Радиолюбители сами знают, как все сделать. Но есть одно замечание — для стабильной работы нужно как можно дальше разнести магнитную и обычную антенны.

Несколько советов на прощание

Иногда при отсутствии искателя скрытой проводки или времени (желания) на его сборку можно попробовать найти ее с помощью других приборов.

Приведу несколько примеров:

  • Не забываем об опыте Эрстеда, который открыл взаимосвязь магнетизма и электричества. Схема поиска скрытой проводки  следующая — подключаем нагрузку и по максимальному отклонению стрелки находим положение проводов. Главное чтобы ток был значительным, например, был  включен утюг или пылесос.
  • На проводку может реагировать радиоприемник, настроенный на максимальную длину волны. Особенно эффективно работает способ, если в сети есть источники высокочастотных помех.
  • Электродинамический микрофон, подключенный к усилителю, причем наиболее распространенные сегодня электретные микрофоны подобным образом не действуют. Также можно воспользоваться звукоснимателем электрогитары предварительно сняв с нее струны. Лучше искать с помощью «сингла» (более узкий, в один ряд), чем с помощью «хамбакера», который имеет защиту от внешних наводок.
  • Если у вас сохранился кассетный, еще лучше катушечный магнитофон или плеер, то можно вынести их головку сняв ее и удлинив провода и искать провода, с ее помощью включив аппарат на воспроизведение.

Внимание. Подключать магнитную головку нужно экранированным проводом.

  • Некоторые пробуют еще искать провода с помощью приложений в смартфоне. Но по личному опыту скажу, что метод не работает. Пользовался программой «Металлоискатель», так она не видела вплотную поднесенного провода, на который был подключен трех киловатный двигатель. Хотя может быть я не прав.

Надеюсь, что наша статья не только открыла вам ответ на то, как выглядит схема искателя скрытой проводки, но и помогла собрать этот прибор самостоятельно. Также рады, если вы поняли для чего нужно знать расположение спрятанных проводов. Делайте ремонты в доме быстро и безопасно.

elektrik-a.su

Виды индикаторов электропроводки

Не все индикаторы скрытой проводки имеют одинаковую схему работы и функции. Производители пытаются снабдить оборудование дополнительными опциями для получения конкурентных преимуществ. Из-за этого существует несколько классификационных категорий детекторов, в которых нужно подробно разобраться.

По физическим принципам работы

Основное деление индикаторов скрытой проводки происходит по физическим принципам, на основе которых строиться их работа. Различают такие типы детекторов:

  • электромагнитные;
  • металлодетекторы;
  • электростатические;
  • комбинированные устройства.

Электростатические детекторы способны определять провода, находящиеся под напряжением, без пропускания по ним тока. Они имеют невысокую цену и просты в эксплуатации.

С помощью электростатических детекторов легко определять и разрывы кабелей. К недостаткам этих приборов относится высокая чувствительность к наведенным электромагнитным помехам. Нормальную работу детекторов могут нарушить включенные в сети роутеры, микроволновки, компьютеры, телевизоры. Также не подойдут электростатические индикаторы для определения местонахождения проводки во влажных стенах и армированных металлом конструкциях.

Электромагнитные ИСП способны определять только провода, по которым идет ток. У бюджетных моделей минимальная нагрузка на сеть для корректной работы прибора составляет 1 кВт. То есть определить с помощью такого детектора проводку, идущую к светильникам и люстрам, будет практически невозможно. Плюсом таких приборов является их высокая точность, которая позволять отследить расположение электрокабеля до нескольких миллиметров.

Металлодетекторы в чистом виде редко используются в качестве индикаторов проводки, потому что они одинаково реагируют и на медный провод, и на металлическую арматуру, и не гвозди. В ИСП металлодетекторы обычно применяются для подтверждения слабых или неустойчивых сигналов, полученных другими датчиками.

Комбинированные индикаторы скрытой проводки стоят дорого, но и обладают хорошим функционалом. За счет использования одновременно нескольких методов обнаружения, эти приборы обеспечивают высокую эффективность работы. Кроме того, комбинированные ИСП зачастую оснащаются дополнительными функциями, который необходимы профессиональным электромонтажникам.

Для бытового использования вполне подойдут недорогие электростатические индикаторы, которых хватит для определения поверхностно залегающей квартирной проводки.

По эксплуатационным характеристикам

Индикаторы скрытой проводки имеют массу конструкционных и функциональных различий, поэтому и разделить их можно в рамках нескольких категорий.

По сфере применения ИСП разделяются на:

  • бытовые;
  • профессиональные.

Бытовые детекторы обычно не содержат датчиков металла, потому их использование на армированных стенах является высокоэффективным. Стоимость простейших приборов начинается от 5$. Они оснащаются одним датчиком, а также световым или звуковым индикатором обнаружения электропроводки.

Некоторые профессиональные модели способны определять даже кабели на глубине до 150 мм с точностью 5 мм. Их стоимость может достигать 500-600$, при одинаковых размерах с бытовыми детекторами.

Индикация обнаружения проводки может быть таких типов:

  • звуковая;
  • световая;
  • графическая;
  • комбинированная

Световая и звуковая индикация реализуется соответственно с помощью светодиода или звукового динамика. Иногда интенсивность сигнала коррелирует с мощностью электромагнитного излучения. Графическая индикация отображается на жидкокристаллическом дисплее.

По внешнему виду ИСП можно разделить на:

  • цилиндрические;
  • плоские.

Цилиндрические аппараты обычно представляют собой индикаторную отвертку с функцией обнаружения скрытой проводки. Такие модели малофункциональные, но и дешевые. Отвертки способны определять электрокабель обычно на глубине не более 2 см.

Стоимость детектора зависит во многом от глубины обнаружения скрытой проводки и дополнительной функциональности. Поэтому следует изучить принцип работы и сферы применения различных моделей индикаторов.

Принцип работы детектора

Принцип работы индикатора скрытой проводки довольно прост. Обычно он состоит из трех элементов:

  • датчик электромагнитного поля;
  • усилитель;
  • индикатор.

Простейшая схема ИСП представлена на рисунке. Его можно собрать самостоятельно с помощью элементарных деталей, купленных на радиорынке.

Срабатывание электростатических устройств (например, модели «Дятел») обеспечивается свойством транзистора изменять сопротивление при наводках на выходе затвора. Металлодетекторные датчики основаны на фиксации токов, возникающих в металлическом предмете под действием магнитного поля катушки индуктивности самого ИСП.

Приборы с регулированием чувствительности и дополнительными функциями имеют более сложные схемы, но основные элементы сохраняют свою актуальность.

Сферы применения индикаторов

Сферы применения ИПС зависят от комплектации прибора и его чувствительности. Базовые модели комбинированных детекторов можно использовать в таких целях:

  • определение скрытой электропроводки в потолках, стенах, полах;
  • обнаружение мест обрывов электрокабелей;
  • правильность подключения фаз электросчетчиков;
  • определение фазового провода;
  • обнаружение незаземленного оборудования;
  • проверка исправности плавких вставок и предохранителей;
  • обнаружение мест расположения металлической арматуры в стене,

К дополнительным возможностям ИСП можно отнести такие функции:

  • индикация объектов типов «неметалл», «немагнитный металл», «магнитный металл», «проводка под напряжением»;
  • определение температуры поверхности;
  • индикация точности обнаружения в процентах;
  • обнаружение дерева;
  • автоматическое обнаружение центра металлических предметов.

Думать о необходимой функциональности нужно ещё до покупки детектора, потому что цена приборов с минимальной и максимальной начинкой может отличаться в 50-100 раз.

Правила выбора индикатора скрытой проводки

Модели индикаторов скрытой проводки, в большинстве своем, гарантируют описанную в инструкции функциональность.

Однако есть особенности выбора, о которых обычный человек не задумывается при покупке специализированного электрооборудования. Именно они и перечислены в виде списка правил.

  1. Физические параметры иностранных электросетей могут сильно отличаться от отечественных, поэтому не стоит покупать ИПС, которые не сертифицированы в рамках национального законодательства.
  2. Нужно учитывать материал стен в месте предполагаемого использования прибора и глубину залегания проводки.
  3. При определении мест залегания неактивной проводки необходимы приборы с датчиками металла.
  4. После покупки прибора желательно проверить его работоспособность в магазине. Глубину обнаружения можно оценить, заслонив кабель керамической плиткой, деревянной доской или листом пенопласта.
  5. Бюджетные модели из-за простоты конструкции могут быть более долговечны, чем ИСП со сложными электронными схемами.

При покупке детектора скрытой проводки обязательно нужно консультироваться с продавцом, потому что при самостоятельном выборе есть большая вероятность, что приобретенное оборудование не будет полностью соответствовать поставленным перед ним задачам.

Инструкция по применению детектора

Из-за разнообразия конструкций индикаторов скрытой проводки рассматривать инструкцию по их использованию необходимо на примере конкретной модели. Для этого был выбран недорогой электростатический ИСП «Дятел Е-121», широко используемый отечественными монтажниками. Но сначала необходимо подготовиться к поисковой процедуре.

Подготовка к работе

Для ускорения обнаружения электропроводки с помощью любого детектора опытные специалисты предлагают соблюдать ряд простых правил.

Ниже приведены основные из них:

  1. Изначально протестировать работоспособность прибора на любом проводе под напряжением. В детекторе могут просто сесть батарейки, и он будет работать некорректно.
  2. Откалибровать устройство на удалении 1 метра от стен, если такая опция присутствует.
  3. Исследуемые поверхности не должны быть влажными.
  4. При возможности, выключить все работающие электроприборы в квартире, в том числе телефоны.
  5. Точность определения электропроводки будет резко снижена, если использовался токопроводящий клей для обоев.

Эти рекомендации позволят исключить потери времени из-за неработоспособного оборудования и недопустимых параметров исследуемой поверхности.

Использование детектора «Дятел Е-121»

Детектор «Дятел Е-121» способен работать в 4 диапазонах чувствительности. Порядок работы с этим прибором для обнаружения проводки следующий:

  1. Поочередно нажать на кнопки диапазонов чувствительности. Сигнализатор при этом должен издать короткий световой и звуковой сигналы. При отсутствии реакции прибора проверить элемент питания.
  2. Нажать на кнопку «4» (обеспечивает максимальную чувствительность), поднести детектор к анализируемой поверхности и, при наличии индикации, уменьшить чувствительность, нажимая последовательно кнопки от «3» до «1».
  3. Одновременно со снижением чувствительности нужно уменьшать и расстояние до обнаруживаемого объекта, локализуя зону срабатывания сигнализатора.
  4. Чтобы обнаружить участок залегания проводника, перемещать детектор по стене, пытаясь найти участок с максимальным электромагнитным полем.
  5. Для нейтрализации мешающих окружающих токов приложить руку к анализируемой поверхности вблизи детектора. Если проводника рядом с рукой нет, то «Дятел Е-121» перестанет подавать сигналы.
  6. При поиске разорванного провода подать напряжение на поврежденную жилу, а остальные заземлить.

Точность определения залегания электрокабеля зависит от степени влажности и окружающих провод материалов.

Обнаружение электропроводов в стенах со штукатуркой, железобетонных панелях и в заземленном экране будет затруднено.

Для тестирования предохранителей и плавких вставок необходимо включить режим «1» или «2» и прикоснуться антенной к контактам до и после предохранителя. При неисправности детектор не будет подавать сигнал.

Для корректной интерпретации результатов работы аппарата следует предварительно ознакомиться с его инструкцией, потому что практически каждый детектор требует правильной начальной настройки.

Выводы и полезное видео по теме

Видеоматериалы помогут увидеть действие различных детекторов в работе и оценить реальную пользу от дорогостоящих моделей. Представлено сравнение результативности моделей индикаторов скрытой проводки различных ценовых диапазонов.

Работа с ИСП «Дятел Е-121»:

Сравнение четырех детекторов скрытой проводки:

Обзор дорогого и дешевого индикатора скрытой проводки:

Эффективность прибора для определения скрытой проводки не всегда коррелирует с его ценой. Важнейшим фактором, на который необходимо ориентироваться при выборе прибора, являются характеристики непосредственного объекта обследования. А при его неопределенности нужно оговаривать в магазине возможность обмена детектора на другую модель.

sovet-ingenera.com



Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

Adblock
detector