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


ما هي بعض الحالات التي يكون فيها مقياس التيار الكهربائي المثبت بالضغط أكثر ملاءمة من الفولتميتر؟

Encyclopedia
حقل: موسوعة
0
China

في الحالات التالية، يكون العيار المُمسك أكثر ملاءمة من الفولتميتر:

أ. في المناسبات لقياس التيار الكهربائي المتغير

لا حاجة لفصل الدائرة

يمكن للعيار المُمسك قياس التيار الكهربائي المتغير دون قطع الدائرة. على سبيل المثال، عند فحص تيار جهاز كهربائي يعمل، يمكن للعيار المُمسك أن يمسك السلك مباشرة دون الحاجة لفصل الدائرة لأداء عمليات التوصيل، مما يتجنب التدخل في عمل الجهاز والمخاطر المحتملة الناتجة عن فصل الدائرة.

من ناحية أخرى، يحتاج الفولتميتر عادةً إلى توصيل الأقطاب الاختبارية بنقطتين اختباريتين في الدائرة. وإذا كان من الضروري قياس التيار، يجب أيضًا تحويله عن طريق توصيل مقاومة متسلسلة وغيرها من الطرق. العملية معقدة نسبيًا وقد تتطلب فصل الدائرة.

القياس السريع

استخدام العيار المُمسك سهل وسريع ويمكن قياس قيمة التيار بسرعة. على سبيل المثال، عند حل مشكلة نظام كهربائي معقد، قد يكون من الضروري تحديد حالة التيار لكل فرع بسرعة. يمكن استخدام العيار المُمسك لإكمال القياس في وقت قصير وتحسين كفاءة العمل.

بينما يتطلب استخدام الفولتميتر لقياس التيار حسابات وإجراءات إضافية، مما يستغرق وقتًا طويلاً.

ب. في الحالات التي يكون فيها الوصول إلى نقاط الاختبار صعبًا

مساحة محدودة

في بعض الأماكن ذات المساحة الضيقة أو الصعبة الوصول إليها، مثل داخل لوحة التوزيع أو على شريط الكابلات، يمكن للعيار المُمسك أن يمسك السلك بسهولة لإجراء القياس. على سبيل المثال، في لوحة توزيع ضيقة حيث يتم ترتيب الأسلاك بشكل مكتظ، قد يكون من الصعب جدًا استخدام الفولتميتر لإجراء القياس، بينما يمكن للعيار المُمسك أن يمسك السلك خارج اللوحة مباشرة لإجراء القياس.

قد لا تتمكن أقطاب الفولتميتر من التواصل بسهولة مع نقاط الاختبار، أو تكون العملية غير مريحة في حالات المساحة المحدودة.

العمل في الأماكن المرتفعة

عند الحاجة لقياس معدات كهربائية مرتفعة، يكون العيار المُمسك أكثر أمانًا وملاءمة. على سبيل المثال، عند قياس التيار على خط هوائي، يمكن للعيار المُمسك أن يمسك السلك على الأرض مباشرة لإجراء القياس دون الحاجة للصعود لتوصيل الأسلاك، مما يقلل من مخاطر العملية.

بينما قد يتطلب استخدام الفولتميتر للقياس الصعود إلى القطب أو استخدام معدات تسلق أخرى، العملية معقدة وهناك مخاطر أمان.

ج. في حالات قياس التيار الكبير

القياس بدقة عالية

بالنسبة لقياس التيار الكبير، يمتلك العيار المُمسك عادةً دقة أعلى ومدى قياس أكبر. على سبيل المثال، في الإنتاج الصناعي، قد يصل التيار التشغيلي لبعض المعدات الكبيرة إلى مئات الأمبير أو حتى آلاف الأمبير. يمكن استخدام العيار المُمسك لقياس هذه القيم الكبيرة بدقة.

عندما يقوم الفولتميتر بقياس التيار الكبير، يحتاج إلى التحويل عبر أجهزة مثل المقاسم، مما يجعله عرضة للأخطاء وقد لا يكون دقيقًا بما فيه الكفاية لقياس التيار الكبير.

آمن ومعتمد

عند قياس التيار الكبير، يمكن استخدام العيار المُمسك تجنب الاتصال المباشر بالخطوط ذات التيار العالي وتقليل خطر الصعق الكهربائي. على سبيل المثال، عند قياس التيار الخرجي لمحول الطاقة، يكون التيار كبيرًا نسبيًا. إذا تم استخدام الفولتميتر للقياس، قد تكون العمليات المعقدة للتوصيل مطلوبة، مما يزيد من احتمالية الصعق الكهربائي.

أداء العزل للعيار المُمسك أفضل ويمكنه قياس التيار الكبير مع ضمان السلامة.


قدم نصيحة وشجع الكاتب

مُنصح به

أعطال وإصلاحات التأريض الأحادي الطور في خطوط توزيع 10 كيلوفولت
خصائص أعطال الأرضية أحادية الطور وأجهزة كشفها١. خصائص أعطال الأرضية أحادية الطورإشارات الإنذار المركزية:يُصدر جرس التحذير صوتًا، وتضيء مصباح المؤشر المسمى «عطل أرضي في قسم الحافلة [X] كيلوفولت رقم [Y]». وفي الأنظمة التي يُوصَل فيها نقطة التحييد عبر ملف بيترسن (ملف إخماد القوس الكهربائي)، يضيء مؤشر «تشغيل ملف بيترسن» أيضًا.مؤشرات جهاز مراقبة العزل الفولتمتري:ينخفض جهد الطور المعطّل (في حالة الأرضية غير الصلبة) أو ينعدم تمامًا (في حالة الأرضية الصلبة).يرتفع جهد الطورين الآخرين — فوق جهد الطور الطب
01/30/2026
طريقة تشغيل توصيل نقطة المحايد لمحولات شبكة الكهرباء بجهد 110 كيلوفولت إلى 220 كيلوفولت
يجب أن تلبي طرق توصيل نقطة المحايد للأرض في محولات شبكة الكهرباء بجهد 110 كيلو فولت إلى 220 كيلو فولت متطلبات تحمل العزل لنقطة المحايد في المحولات، وأن تسعى جاهدة للحفاظ على ثبات ممانعة التسلسل الصفرية للمحطة تقريباً، مع ضمان ألا تتعدى الممانعة الشاملة للتسلسل الصفرية في أي نقطة قصر في النظام ثلاثة أضعاف الممانعة الشاملة للتسلسل الإيجابي.بالنسبة لمحولات 220 كيلو فولت و110 كيلو فولت في المشاريع الجديدة وإعادة التطوير التقني، يجب أن تلتزم طرق توصيل نقطة المحايد للأرض بما يلي:1. المحولات ذاتية التح
01/29/2026
لماذا تستخدم المحطات الفرعية الصخور والحصى والرمال والحجارة المكسرة
لماذا تستخدم المحطات الفرعية الحجارة والرمل والحصى والحجارة المكسرة؟في المحطات الفرعية، تتطلب المعدات مثل محولات الطاقة والتوزيع وخطوط النقل ومحولات الجهد ومحولات التيار ومفاتيح العزل التأريض. وبجانب التأريض، سنستعرض الآن بالتفصيل السبب وراء الاستخدام الشائع للرمل والحجارة المكسرة في المحطات الفرعية. وعلى الرغم من مظهرها العادي، فإن هذه الحجارة تؤدي دورًا حيويًّا من حيث السلامة والوظيفة.وفي تصميم نظام تأريض المحطة الفرعية — لا سيما عند تطبيق عدة طرق للتأريض — تُفرش الحجارة المكسرة أو الرمل عبر س
01/29/2026
HECI GCB لمحركات التوليد – قاطع دارة سريع SF₆
1.التعريف والوظيفة1.1 دور قاطع الدائرة المولديعتبر قاطع الدائرة المولد (GCB) نقطة فصل قابلة للتحكم تقع بين المولد والمُحوّل الرافع، ويعمل كواجهة بين المولد وشبكة الكهرباء. من أهم وظائفه عزل الأعطال على الجانب المولد وتمكين التحكم التشغيلي أثناء مزامنة المولد وربطه بالشبكة. مبدأ عمل GCB ليس مختلفًا بشكل كبير عن مبدأ عمل قاطع الدائرة القياسي. ومع ذلك، بسبب وجود مكون DC عالي في تيار الأعطال للمولدات، يجب أن يعمل GCB بسرعة كبيرة لعزل الأعطال بسرعة.1.2 مقارنة بين الأنظمة مع وبدون قاطع دارة المولديوضح
01/06/2026
إرسال الاستفسار
+86
انقر لتحميل الملف
تنزيل
الحصول على تطبيق IEE Business
استخدم تطبيق IEE-Business للعثور على المعدات والحصول على حلول والتواصل مع الخبراء والمشاركة في التعاون الصناعي في أي وقت ومن أي مكان - دعمًا كاملاً لتطوير مشاريعك الكهربائية والأعمال