• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


วิธีการใช้เครื่องมือวัดค่าดิจิตอล

Encyclopedia
ฟิลด์: สารานุกรม
0
China


วิธีการใช้เครื่องวัดมัลติมิเตอร์ดิจิตอล?


คำนิยามของเครื่องวัดมัลติมิเตอร์ดิจิตอล


เครื่องวัดมัลติมิเตอร์ดิจิตอลคืออุปกรณ์ที่ใช้วัดพารามิเตอร์ทางไฟฟ้า เช่น แรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า และความต้านทาน แล้วแสดงผลในรูปแบบดิจิตอล


9d59f66be255c59be136437d3f0ecf70.jpeg


ส่วนหลัก


ส่วนหลักของเครื่องวัดมัลติมิเตอร์ดิจิตอลประกอบด้วยจอแสดงผล สวิตช์เลือก พอร์ต และโพรบ ซึ่งแต่ละส่วนมีความสำคัญในการวัดอย่างแม่นยำ


การวัดกระแสไฟฟ้า


ในการวัดกระแสไฟฟ้าด้วยเครื่องวัดมัลติมิเตอร์ดิจิตอล ให้เสียบโพรบแดงเข้ากับช่อง mA สำหรับกระแสไฟฟ้าต่ำ หรือช่อง 20A สำหรับกระแสไฟฟ้าสูง ต่อเครื่องวัดเข้ากับวงจรเป็นอนุกรม เลือกสวิตช์ไปที่ช่วงกระแสที่คาดหวัง เมื่อเปิดไฟ เครื่องวัดจะแสดงกระแสที่ไหลผ่านวงจร


การวัดแรงดันไฟฟ้า


ในการวัดแรงดันไฟฟ้าด้วยเครื่องวัดมัลติมิเตอร์ดิจิตอล ให้เสียบโพรบแดงเข้ากับช่อง 'V' และโพรบดำเข้ากับช่อง 'COM' เลือกช่วงแรงดันที่คาดหวังและเลือกว่าเป็น AC หรือ DC ต่อสายวัดขนานกับส่วนประกอบหรือจุดที่ต้องการวัดแรงดัน เครื่องวัดจะแสดงค่าแรงดัน


3e6886681db14babdb1f21365ed97264.jpeg


การวัดความต้านทาน


ในกรณีนี้ เราตั้งค่าเครื่องวัดมัลติมิเตอร์ให้ทำงานเหมือนโอห์มมิเตอร์ โพรบแดงและโพรบดำถูกเสียบเข้ากับช่อง 'V' และ 'COM' ตามลำดับ โดยสวิตช์เลือกตั้งไว้ที่ช่วงที่คาดหวังในส่วนของโอห์มมิเตอร์ (รูปที่ 1) จากนั้น ต่อสายวัดข้ามส่วนประกอบที่ต้องการวัดความต้านทาน ขณะทำเช่นนี้ จะได้ค่าความต้านทานแสดงบนจอแสดงผลของเครื่องวัดมัลติมิเตอร์


61d153e133793a03d9a55ca473790f7d.jpeg


การตรวจสอบไดโอด


สำหรับกรณีนี้ ให้เสียบโพรบเข้ากับช่องเช่นเดียวกับการวัดแรงดัน และตั้งสวิตช์เลือกไปที่ตำแหน่งการตรวจสอบไดโอด ตามที่แสดงในรูปที่ 1 เมื่อต่อโพรบแดงเข้ากับขั้วบวกของไดโอด และโพรบดำเข้ากับขั้วลบของไดโอด จะได้ค่าต่ำบนเครื่องวัด


ในทางกลับกัน ถ้าต่อโพรบแดงเข้ากับขั้วลบของไดโอด และโพรบดำเข้ากับขั้วบวก ควรได้ค่าสูง หากค่าที่ได้ตรงตามที่คาดหวัง แสดงว่าไดโอดทำงานปกติ ถ้าไม่ ก็ไม่ปกติ


279b8fd5205eacad1931ece3e7c662d3.jpeg


การตรวจสอบความต่อเนื่อง


การตรวจสอบความต่อเนื่องใช้เพื่อทราบว่ามีทางที่มีความต้านทานต่ำระหว่างสองจุดหรือไม่ หรือเพื่อตรวจสอบว่าจุดเหล่านั้นสั้นหรือไม่ เพื่อทำภารกิจนี้ โพรบถูกเสียบเข้ากับช่องเช่นเดียวกับการวัดแรงดัน และสวิตช์เลือกตั้งไว้ที่ตำแหน่งการตรวจสอบความต่อเนื่อง (รูปที่ 1) แล้ว แตะจุดที่ต้องการทดสอบด้วยสายวัด ถ้าเครื่องวัดส่งเสียง แสดงว่าจุดเหล่านั้นสั้น หรือไม่ก็สามารถอ่านค่าความต้านทานระหว่างจุดจากจอแสดงผลได้

ให้ทิปและสนับสนุนผู้เขียน
ความผิดปกติและการจัดการของวงจรเดี่ยวต่อพื้นในสายส่งไฟฟ้า 10kV
ลักษณะและอุปกรณ์ตรวจจับข้อบกพร่องการต่อพื้นเฟสเดียว1. ลักษณะของข้อบกพร่องการต่อพื้นเฟสเดียวสัญญาณเตือนกลาง:เสียงกริ่งเตือนดังขึ้น และหลอดไฟแสดงสถานะที่ระบุว่า “มีข้อบกพร่องการต่อพื้นบนบัสเซกชัน [X] กิโลโวลต์ หมายเลข [Y]” สว่างขึ้น ในระบบซึ่งใช้คอยล์เปเทอร์เซน (คอยล์ดับอาร์ค) ต่อพื้นจุดศูนย์กลาง หลอดไฟแสดงสถานะ “คอยล์เปเทอร์เซนทำงาน” ก็จะสว่างขึ้นเช่นกันการแสดงผลของมิเตอร์ตรวจสอบฉนวน:แรงดันไฟฟ้าของเฟสที่เกิดข้อบกพร่องลดลง (ในกรณีการต่อพื้นแบบไม่สมบูรณ์) หรือลดลงเป็นศูนย์ (ในกรณีการต่อพื้นแบบแข็ง)
01/30/2026
การดำเนินงานโหมดต่อพื้นจุดกลางสำหรับหม้อแปลงไฟฟ้าในระบบไฟฟ้า 110kV~220kV
การจัดการโหมดการต่อพื้นของจุดกลางสำหรับหม้อแปลงในระบบไฟฟ้าแรงดัน 110kV~220kV ต้องสอดคล้องกับข้อกำหนดการทนทานของฉนวนที่จุดกลางของหม้อแปลง และควรพยายามรักษาค่าความต้านทานลำดับศูนย์ของสถานีไฟฟ้าให้คงที่ โดยมั่นใจว่าค่าความต้านทานรวมลำดับศูนย์ที่จุดเกิดลัดวงจรใด ๆ ในระบบไม่ควรเกินสามเท่าของค่าความต้านทานรวมลำดับบวกสำหรับหม้อแปลงแรงดัน 220kV และ 110kV ในโครงการสร้างใหม่และโครงการปรับปรุงทางเทคนิค โหมดการต่อพื้นของจุดกลางต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้อย่างเคร่งครัด:1. หม้อแปลงอัตโนมัติจุดกลางของหม้
01/29/2026
ทำไมสถานีไฟฟ้าจึงใช้หินกรวดและหินบด
ทำไมสถานีไฟฟ้าจึงใช้หินกรวดและหินปูนบด?ในสถานีไฟฟ้า อุปกรณ์ต่างๆ เช่น หม้อแปลงไฟฟ้าและระบบการกระจายพลังงาน สายส่งไฟฟ้า หม้อแปลงแรงดันไฟฟ้า หม้อแปลงกระแสไฟฟ้า และสวิตช์ตัดวงจร ทั้งหมดต้องมีการต่อพื้นดิน นอกจากการต่อพื้นดินแล้ว เราจะสำรวจอย่างลึกซึ้งว่าทำไมถึงใช้หินกรวดและหินปูนบดในสถานีไฟฟ้า แม้ว่าพวกมันจะดูธรรมดา แต่หินเหล่านี้มีบทบาทสำคัญในการรักษาความปลอดภัยและการทำงานในการออกแบบการต่อพื้นดินของสถานีไฟฟ้า—โดยเฉพาะเมื่อใช้วิธีการต่อพื้นดินหลายวิธี—หินปูนบดหรือหินกรวดจะถูกโรยทั่วบริเวณสนามสำหรับ
01/29/2026
HECI GCB สำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า – วงจรป้องกันความเร็วสูง SF₆
1. บทนิยามและฟังก์ชัน1.1 บทบาทของเบรกเกอร์วงจรกำเนิดไฟฟ้าเบรกเกอร์วงจรกำเนิดไฟฟ้า (GCB) เป็นจุดตัดที่สามารถควบคุมได้ระหว่างกำเนิดไฟฟ้ากับหม้อแปลงขั้นตอนสูง ทำหน้าที่เป็นส่วนเชื่อมต่อระหว่างกำเนิดไฟฟ้ากับระบบไฟฟ้า การทำงานหลักของ GCB ประกอบด้วยการแยกความผิดปกติทางด้านกำเนิดไฟฟ้าและการควบคุมการทำงานในระหว่างการประสานงานและเชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้า หลักการการทำงานของ GCB ไม่แตกต่างจากเบรกเกอร์วงจรมาตรฐานมากนัก แต่เนื่องจากมีส่วนประกอบของกระแสตรงสูงในกระแสความผิดปกติของกำเนิดไฟฟ้า GCB จำเป็นต้องทำงานอย่
01/06/2026
ส่งคำสอบถามราคา
+86
คลิกเพื่ออัปโหลดไฟล์
ดาวน์โหลด
รับแอปพลิเคชันธุรกิจ IEE-Business
ใช้แอป IEE-Business เพื่อค้นหาอุปกรณ์ ได้รับโซลูชัน เชื่อมต่อกับผู้เชี่ยวชาญ และเข้าร่วมการร่วมมือในวงการ สนับสนุนการพัฒนาโครงการและธุรกิจด้านพลังงานของคุณอย่างเต็มที่