Jak korzystać z multimetru
Multimetry mogą mierzyć prąd stały, napięcie stałe, napięcie zmienne i rezystancję. Niektóre mogą również mierzyć moc, indukcyjność i pojemność. Są jednymi z najczęściej używanych przyrządów wśród elektryków.
zdjęcie
1. Podstawowa budowa i wygląd multimetru
Multimetr składa się głównie z trzech części: części wskazującej, obwodu pomiarowego i urządzenia przetwarzającego. Częścią wskazującą jest zwykle mikroamperomierz magnetoelektryczny, powszechnie znany jako głowica miernika; część pomiarowa przetwarza zmierzoną energię elektryczną na niewielki prąd stały odpowiedni dla głowicy miernika i zwykle zawiera obwód bocznikowy, obwód dzielnika napięcia i obwód prostownika; pomiar różnych rodzajów energii elektrycznej Wybór zakresu pomiarowego odbywa się za pomocą przetwornika.
zdjęcie
Multimetr typu 500
2. Jak korzystać z multimetru
1. Przycisk terminala (lub gniazdo) musi być wybrany prawidłowo
Czerwony przewód łączący przewód pomiarowy należy podłączyć do czerwonego przycisku zacisku (lub do gniazda oznaczonego „+”), a czarny przewód łączący przewód pomiarowy do czarnego przycisku zacisku (lub do gniazda oznaczonego „- "), niektóre multimetry są wyposażone w zaciski pomiarowe AC i DC 2500 V. Podczas użytkowania czarny pręt testowy jest nadal podłączony do czarnego zacisku (lub gniazda „-”), a czerwony pręt testowy jest podłączony do zacisku 2500 V (lub do wnętrza gniazda).
zdjęcie
2. Wybór pozycji przełącznika zasilania musi być prawidłowy.
Ustaw przełącznik w żądanej pozycji w zależności od mierzonego obiektu. Jeśli mierzysz prąd, ustaw przełącznik na odpowiedni zakres prądu i zmierz napięcie na odpowiedni zakres napięcia. Niektóre multimetry mają na panelu dwa przełączniki, jeden do wyboru rodzaju pomiaru, a drugi do wyboru zakresu pomiarowego. Podczas korzystania należy najpierw wybrać rodzaj pomiaru, a następnie wybrać zakres pomiarowy.
3. Należy odpowiednio dobrać zakres pomiarowy.
W zależności od przybliżonego zakresu pomiaru należy ustawić przełącznik na zakres odpowiedni dla danego typu. Podczas pomiaru napięcia lub prądu najlepiej jest trzymać wskaźnik w zakresie od połowy do dwóch trzecich zakresu, aby uzyskać dokładniejsze odczyty.
4. Dokonuj prawidłowych odczytów
Na tarczy multimetru znajduje się wiele skal, które są odpowiednie dla mierzonych różnych obiektów. Dlatego też podczas pomiaru, podczas odczytu na odpowiedniej skali należy także zwrócić uwagę na koordynację pomiędzy odczytem skali a zakresem pomiarowym, aby uniknąć błędów.
5. Prawidłowe użycie przekładni omowej
1. Wybierz odpowiedni plik powiększenia
Przy pomiarze rezystancji należy tak dobrać powiększenie, aby wskazówka znajdowała się w cieńszej części skali. Im bliżej środka skali znajduje się wskazówka, tym dokładniejszy będzie odczyt. Im dalej w lewo, tym bardziej zatłoczona będzie linia skali i tym dokładniejszy będzie odczyt. Różnica.
2. Regulacja zera
Przed pomiarem rezystancji należy zetknąć ze sobą oba pręty pomiarowe i jednocześnie obrócić „pokrętło zerowe” tak, aby wskazówka wskazywała pozycję zerową skali omów. Ten krok nazywa się regulacją zera oma. Za każdym razem, gdy zmieniasz poziom rezystancji, powtórz ten krok przed pomiarem rezystancji, aby zapewnić dokładność pomiaru. Jeżeli wskaźnika nie można wyzerować, oznacza to, że napięcie akumulatora jest niewystarczające i należy je wymienić.
3. Nie mierz rezystancji podczas ładowania
Podczas pomiaru rezystancji multimetr zasilany jest bateriami suchymi. Mierzona rezystancja nie może być ładowana, aby uniknąć uszkodzenia głowicy miernika. Podczas korzystania z trybu omowego nie zwieraj dwóch prętów testowych, aby uniknąć marnowania baterii.
6. Zwróć uwagę na bezpieczeństwo użytkowania
① Podczas korzystania z multimetru należy uważać, aby nie dotknąć rękami metalowej części pręta pomiarowego, aby zapewnić bezpieczeństwo i dokładność pomiaru.
② Podczas pomiaru wyższego napięcia lub większego prądu nie obracaj przełącznika zasilania, gdy jest on zasilany, w przeciwnym razie przełącznik może się przepalić.
③ Po zużyciu multimetru najlepiej ustawić przełącznik na najwyższy zakres napięcia AC. Jest to najbezpieczniejszy zakres dla multimetru, pozwalający zapobiec uszkodzeniu multimetru w wyniku zaniedbania podczas następnego pomiaru.
④ Zanim pręt testowy zetknie się z testowanym obwodem, należy przeprowadzić kompleksową kontrolę, aby sprawdzić, czy położenie każdej części jest nieprawidłowe.
Jak używać meggera
Omomierz, powszechnie znany jako megaomomierz, służy do pomiaru dużej rezystancji i rezystancji izolacji. Jego jednostką miary jest megaom (MΩ), dlatego nazywa się go megaomomierzem. Istnieje wiele typów megaomomierzy, ale wszystkie służą mniej więcej temu samemu celowi.
zdjęcie
Megger ręcznie korbowany
zdjęcie
Megger elektroniczny
1. Wybór meggera
Ustala się, że poziom napięcia megaomomierza powinien być wyższy od poziomu napięcia izolacji badanego obiektu. Dlatego przy pomiarze rezystancji izolacji sprzętu lub linii o napięciu znamionowym poniżej 500 V można zastosować megger 500 V lub 1000 V;
Podczas pomiaru rezystancji izolacji urządzeń lub linii o napięciu znamionowym powyżej 500 V należy zastosować megaomomierz 1000 ~ 2500 V; do pomiaru izolatorów należy używać megaomomierza 2500~5000V.
W normalnych okolicznościach podczas pomiaru rezystancji izolacji sprzętu elektrycznego niskiego napięcia można zastosować megaomomierz o zakresie 0~200MΩ.
2. Metoda pomiaru rezystancji izolacji
Megaomomierz ma trzy zaciski. Dwa większe zaciski na górnym końcu są oznaczone odpowiednio „masą” (E) i „linią” (L). Mniejszy zacisk na dole jest oznaczony jako „pierścień ochronny” (lub „ekranowanie”) (G).
zdjęcie
1. Rezystancja izolacji linia-ziemia
Podłącz zacisk „uziemienia” (tj. zacisk E) megaomomierza do uziemienia (zwykle do uziemienia) i podłącz zacisk „liniowy” (tj. zacisk L) do testowanej linii w następujący sposób. Jak pokazano na postać.
Po zakończeniu połączenia potrząśnij megaomomierzem w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Prędkość będzie stopniowo wzrastać. Utrzymuj go na poziomie około 120 obr/min, a następnie potrząsaj ze stałą prędkością. Gdy prędkość jest stabilna i wskazówka miernika również jest stabilna, wartość wskazywana przez wskazówkę jest rezystancją izolacji mierzonego obiektu. wartość.
W praktyce oba zaciski E i L można podłączyć dowolnie, to znaczy E można podłączyć do badanego obiektu, a L można podłączyć do uziemienia (czyli uziemić), ale zacisku G nie można być podłączone nieprawidłowo.
zdjęcie
(a) Zmierz rezystancję izolacji linii
(b) Zmierz rezystancję izolacji silnika
(c) Zmierz rezystancję izolacji kabla
2. Zmierz rezystancję izolacji silnika
Podłącz zacisk E megaomomierza do podwozia (to znaczy uziemienia) i podłącz zacisk L do uzwojenia określonej fazy silnika. Jak pokazano na powyższym rysunku, zmierzona wartość rezystancji izolacji jest wartością rezystancji izolacji określonej fazy względem ziemi.
3. Zmierz rezystancję izolacji kabla
Podczas pomiaru rezystancji izolacji rdzenia przewodzącego kabla i powłoki kabla należy podłączyć zacisk E do powłoki kabla, podłączyć zacisk L do rdzenia drutu i podłączyć zacisk G do warstwy izolacyjnej pomiędzy powłoką kabla a rdzeniem. Jak pokazano na rysunku c powyżej.
3. Uwaga dotycząca użytkowania
(1) Przed użyciem należy przeprowadzić testy obwodu otwartego i zwarcia. Odłącz zaciski L i E, potrząśnij megaomomierzem, wskazówka powinna wskazywać „∞”; zewrzyj zaciski L i E, obracaj powoli, wskazówka powinna wskazywać na „0”. Obydwa te elementy spełniają wymagania, co wskazuje, że megaomomierz jest dobry.
(2) Podczas pomiaru rezystancji izolacji sprzętu elektrycznego należy najpierw odciąć zasilanie, a następnie rozładować sprzęt, aby zapewnić bezpieczeństwo osobiste i dokładny pomiar.
(3) Podczas pomiaru megaomomierz należy ustawić w pozycji poziomej, a megaomomierz należy mocno docisnąć, aby zapobiec jego drganiom podczas potrząsania. Prędkość wytrząsania wynosi 120 obr./min.
(4) Przewód prowadzący powinien być wielożyłowym, miękkim drutem o dobrych właściwościach izolacyjnych. Aby uniknąć niedokładnych danych pomiarowych, nie należy skręcać ze sobą dwóch przewodów.
(5) Po dokonaniu pomiaru badany obiekt należy natychmiast rozładować. Nie dotykaj części pomiarowej badanego obiektu ani nie odłączaj przewodów rękami, zanim uchwyt meggera nie przestanie się obracać, a badany obiekt nie zostanie rozładowany, aby zapobiec porażeniu prądem.
Amperomierz
Amperomierz jest podłączony szeregowo do mierzonego obwodu w celu pomiaru jego wartości prądu. Zgodnie z właściwościami mierzonego prądu można go podzielić na amperomierz prądu stałego, amperomierz prądu przemiennego i amperomierz AC-DC. Jeśli chodzi o zakres pomiarowy, wyróżnia się mikroamperomierze, miliamperometry i amperomierze. Zgodnie z zasadą działania dzieli się go na typ magnetoelektryczny, typ elektromagnetyczny i typ elektryczny.
zdjęcie
Przenośny amperomierz cęgowy
1. Dobór amperomierza
Do pomiaru prądu stałego częściej stosuje się przyrządy magnetoelektryczne, ale można również stosować przyrządy elektromagnetyczne lub elektryczne. Do pomiaru prądu przemiennego stosuje się najczęściej przyrządy elektromagnetyczne, ale można również stosować przyrządy elektryczne. Przyrządy magnetoelektryczne należy stosować tam, gdzie wymagana jest wysoka dokładność i czułość pomiaru. Przyrządy elektromagnetyczne o niskiej cenie i dużej wytrzymałości na przeciążenia są często wybierane w przypadkach, gdy dokładność pomiaru nie jest rygorystyczna, a mierzony rozmiar jest duży.
Dobór zakresu amperomierza należy dobrać odpowiednio do wielkości mierzonego prądu, tak aby wartość mierzonego prądu mieściła się w zakresie amperomierza. Jeżeli wielkość mierzonego prądu jest niejasna, należy najpierw użyć amperomierza o większym zakresie do pomiaru, aby uniknąć uszkodzenia miernika na skutek przeciążenia.
2. Metody stosowania i środki ostrożności
1. Pamiętaj o podłączeniu amperomierza szeregowo do testowanego obwodu.
2. Przy pomiarze prądu stałego nie wolno źle podłączyć biegunów „+” i „-” zacisków amperomierza, gdyż grozi to uszkodzeniem miernika. Amperomierze magnetoelektryczne są zwykle używane tylko do pomiaru prądu stałego.
3. Należy dobrać odpowiedni zakres w zależności od wielkości mierzonego prądu. W przypadku amperomierza o dwóch zakresach ma on trzy zaciski. Używając go, musisz wyraźnie widzieć oznaczenia zakresu zacisków i połączyć zacisk wspólny i jeden zacisk zakresu szeregowo w testowanym obwodzie.
4. Wybierz odpowiednią dokładność, aby spełnić potrzeby pomiaru. Amperomierz ma rezystancję wewnętrzną. Im mniejszy opór wewnętrzny, tym wynik pomiaru jest bliższy wartości rzeczywistej. Aby poprawić dokładność pomiaru, należy w miarę możliwości stosować amperomierz o mniejszej rezystancji wewnętrznej.
5. Podczas pomiaru prądów przemiennych o dużych wartościach często stosuje się przekładniki prądowe w celu rozszerzenia zakresu amperomierza prądu przemiennego. Prąd znamionowy cewki wtórnej przekładnika prądowego jest zwykle projektowany na 5 amperów, a zakres stosowanego z nim amperomierza prądu przemiennego powinien również wynosić 5 amperów. Wartość wskazania amperomierza pomnożona przez przekładnię przekładnika prądowego daje zmierzoną rzeczywistą wartość prądu. W przypadku stosowania przekładnika prądowego cewka wtórna i rdzeń przekładnika powinny być niezawodnie uziemione. Nie wolno instalować bezpiecznika na jednym końcu cewki wtórnej i surowo zabrania się otwierania obwodu podczas użytkowania.
zdjęcie
Woltomierz
Woltomierz jest podłączony równolegle do badanego obwodu w celu pomiaru wartości napięcia w badanym obwodzie. Ze względu na charakter mierzonego napięcia dzieli się je na woltomierz prądu stałego, woltomierz prądu przemiennego i woltomierz prądu przemiennego. Ze względu na zakres pomiarowy dzieli się je na miliwoltomierze i woltomierze. Zgodnie z zasadą działania dzieli się go na typ magnetoelektryczny, typ elektromagnetyczny i typ elektryczny.
zdjęcie
1. Dobór woltomierza
Zasady i metody doboru woltomierzy są w zasadzie takie same jak amperomierzy, głównie biorąc pod uwagę przedmiot pomiaru, zakres pomiarowy, wymaganą dokładność i cenę przyrządu. Wymagania dotyczące dokładności pomiaru nie są wysokie i powszechnie stosuje się woltomierze elektromagnetyczne. Dla osób o wysokich wymaganiach dotyczących dokładności i czułości pomiaru często stosuje się woltomierze magnetoelektryczne wielozakresowe, wśród których powszechnie stosowany jest zakres napięcia multimetru.
2. Metody stosowania i środki ostrożności
1. Pamiętaj, aby podłączyć woltomierz równolegle do obu końców testowanego obwodu.
2. Aby uniknąć uszkodzenia woltomierza, zakres woltomierza powinien być większy niż napięcie badanego obwodu.
3. Używając woltomierza magnetoelektrycznego do pomiaru napięcia stałego, należy zwrócić uwagę na oznaczenia biegunowości „+” i „-” na zaciskach woltomierza.
4. Woltomierz ma rezystancję wewnętrzną. Im większy opór wewnętrzny, tym wynik pomiaru jest bliższy wartości rzeczywistej. Aby poprawić dokładność pomiaru, należy w miarę możliwości stosować woltomierz o większej rezystancji wewnętrznej.
5. Do pomiaru wysokiego napięcia należy używać przekładnika napięciowego. Cewka pierwotna przekładnika napięciowego jest połączona równolegle z badanym obwodem. Napięcie znamionowe cewki wtórnej wynosi 100 woltów i jest podłączone do woltomierza o zakresie 100 woltów. Wskazana wartość woltomierza pomnożona przez przekładnię przekładnika napięciowego jest wartością faktycznie zmierzonego napięcia. Podczas pracy przekładnika napięciowego należy zapobiegać zwarciom w uzwojeniu wtórnym. Bezpiecznik jest zwykle instalowany w cewce wtórnej w celu ochrony.
Przyrząd do pomiaru rezystancji uziemienia
Rezystancja uziemienia odnosi się do rezystancji ciała gruntowego zakopanego pod ziemią i oporu dyfuzyjnego gleby.
zdjęcie
zdjęcie
Instrukcje
1. Odłącz punkt połączenia między magistralą uziemiającą a korpusem uziemiającym lub odłącz punkty połączeń wszystkich odgałęzień uziemienia w magistrali uziemiającej.
2. Wbij dwa pręty uziemiające w ziemię na głębokość odpowiednio 400mm. Jeden znajduje się 40 m od korpusu uziemiającego, a drugi 20 m od korpusu uziemiającego.
3. Umieść oscylator na płaskim miejscu w pobliżu korpusu uziemiającego, a następnie wykonaj okablowanie.
(1) Za pomocą przewodu połączeniowego połącz słupek okablowania E na liczniku z korpusem uziemiającym E′ urządzenia uziemiającego.
(2) Za pomocą przewodu łączącego połącz zacisk C na liczniku z prętem uziemiającym C′ w odległości 40 m od korpusu uziemiającego.
(3) Za pomocą przewodu połączeniowego połącz stos przewodów P na liczniku z prętem uziemiającym P′ w odległości 20 m od korpusu uziemiającego.
4. Zgodnie z wymaganiami dotyczącymi rezystancji uziemienia badanego korpusu, wyreguluj pokrętło regulacji zgrubnej (istnieją trzy zakresy regulacji).
5. Potrząsaj równomiernie zegarkiem z prędkością około 120 obr./min. Kiedy wskazówki się odchylą, reguluj pokrętło dostrajania, aż wskazówki znajdą się w środku. Pomnóż odczyt po ustawieniu pokrętła precyzyjnej regulacji przez wielokrotność pozycjonowania zgrubnej regulacji, która jest rezystancją uziemienia mierzonego korpusu uziemiającego. Na przykład odczyt dostrajania wynosi 0,6, a wielokrotność pozycjonowania rezystancji dostrajania zgrubnego wynosi 10, wówczas zmierzona rezystancja uziemienia wynosi 6 Ω.
6. Aby zapewnić wiarygodność zmierzonej wartości rezystancji uziemienia, należy zmienić orientację i ponownie przetestować. Przyjmij średnią wartość kilku zmierzonych wartości jako rezystancję uziemienia korpusu uziemiającego.





