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


מהם מצבים בהם אמפרומטר צלילי נוח יותר ממד גלגלון?

Encyclopedia
שדה: encyclopedia
0
China

במקרים הבאים, מד אמפרים קלאמפ נוח יותר ממד וולט:

I. ברגעים של מדידת זרם חילופין

אין צורך לנתק את המעגל

מד אמפרים קלאמפ יכול למדוד זרם חילופין מבלי לנתק את המעגל. למשל, כאשר בודקים את הזרם של מכשיר חשמלי בשימוש, ניתן להשתמש במד אמפרים קלאמפ כדי לתפוס את הכבל ללא צורך לנתק את המעגל למטרות חיבור, מה שמונע התערבות בהפעלת המכשיר והסיכונים האפשריים הנובעים מנתקת המעגל.

בהשוואה לכך, מד וולט בדרך כלל צריך לחבר את חוטי המדידה לשני נקודות מדידה במעגל. אם יש צורך למדוד זרם, גם יש צורך להמיר באמצעות חיבור ערבול או שיטות אחרות. הפעולה היא מורכבת יחסית ומגיעה לפעמים לנתק את המעגל.

מדידה מהירה

השימוש במד אמפרים קלאמפ הוא מאוד נוח ומהיר, והערך של הזרם יכול להיות מודד במהירות. למשל, כאשר מתקנים בעיות במערכת חשמלית מורכבת, יש צורך לקבוע במהירות את מצב הזרם של כל ענף. שימוש במד אמפרים קלאמפ יכול לאפשר את המדידה בזמן קצר ולהעלות את יעילות העבודה.

בשלהי, השימוש במד וולט למדידת זרם דורש חישובים נוספים ומרחיבים, מה שיכול לקחת זמן רב.

II. במקרים בהם קשה להתקרב לנקודות המדידה

מרחב מוגבל

במקומות מסוימים עם מרחב צר או גישה קשה, כמו בתוך תיבה הפצה או על מסילת כבלים, מד אמפרים קלאמפ יכול בקלות לתפוס את הכבל למדידה. למשל, בתיבת הפצה צרה שבה הכבלים סודרים קרוב אחד לשני, עשוי להיות מאוד קשה להשתמש במד וולט למדידה, בעוד מד אמפרים קלאמפ יכול לתפוס את הכבל מבחוץ למדידה.

חוטי המדידה של מד וולט עשויים לא להיות מסוגלים לגשת בנוחות לנקודות המדידה, או שהפעולה אינה נוחה במקרה של מרחב מוגבל.

עבודה בגובה

כאשר יש צורך למדוד ציוד חשמלי בגובה, מד אמפרים קלאמפ הוא בטוח ונוח יותר. למשל, כאשר מודדים את הזרם על קו אוויר, מד אמפרים קלאמפ יכול לתפוס את הכבל מהקרקע למדידה מבלי לעלות לחיבור, מה שמביא להפחתת הסיכון בפעולה.

בשלהי, השימוש במד וולט למדידה עשוי לדרוש טיפוס על עמוד או שימוש בציוד טיפוס אחר, פעולה זו היא מורכבת ויש בה סיכונים בטיחותיים.

III. במקרים של מדידת זרמים גדולים

מדידה בעלת דיוק גבוה

למדידת זרמים גדולים, מד אמפרים קלאמפ בדרך כלל יש להם דיוק גבוה וטווח מדידה גדול. למשל, בייצור תעשייתי, הזרם ההפעלה של כמה ציודים גדולים יכול להגיע למאות אמפר ואפילו אלפי אמפר. שימוש במד אמפרים קלאמפ יכול למדוד במדויק את ערכי הזרמים הגדולים הללו.

כאשר מד וולט מודד זרמים גדולים, יש צורך להמיר דרך מכשירים כמו ערבולים, מה שיכול לגרום לטעויות, ואולי לא יהיה דיוק מספיק למדידת זרמים גדולים.

בטוח ואמון

כאשר מודדים זרמים גדולים, שימוש במד אמפרים קלאמפ יכול למנוע מגע ישיר עם קווי זרם גבוה ולגרום להפחתת הסיכון לחשמל. למשל, כאשר מודדים את הזרם המוצא של מומר חשמל, הזרם הוא יחסית גדול. אם משתמשים במד וולט למדידה, ייתכן שיתבצעו פעולות חיבור מורכבות, מה שמתגבר על אפשרות החשמל.

ביצוע ההבדלה של מד אמפרים קלאמפ הוא טוב יותר, והוא יכול למדוד זרמים גדולים תוך שמירה על הבטיחות.


תנו טיפ לעודדו את המחבר!

מומלץ

תקלות וטיפול בהם של כבישת חד-פאס בקווים של חלוקה ב-10kV
מאפיינים ומכשירי זיהוי של תקלה באדמה של פאזה אחת1. מאפייני תקלה באדמה של פאזה אחתאותות התראה מרכזיים:פעמון ההתראה מצלצל, ולוחית המנורה המתייחסת ל״תקלה באדמה בקטע אוטו-דינמי [X] קילו-וולט מספר [Y]״ מתבהקת. במערכות שבהן נקודת האפס מחוברת לאדמה דרך סליל פטרסן (סליל דיכוי קשת), גם המנורה המציינת את ״הפעלת סליל פטרסן״ מתבהקת.הוראות מדידת עמידות הבודדים:מתח הפאזה הפגועה יורד (במקרה של חיבור לא מלא לאדמה) או יורד לאפס (במקרה של חיבור מלא לאדמה).מתח שתי הפאזות האחרות עולה — מעל מתח הפאזה הנורמלי במקרה ש
01/30/2026
הפעלה של מודל חיבור נקודה ניטרלית עבור טרנספורמציות רשת חשמל 110kV~220kV
הסדר של אופני התחברות נקודה נייטרלית ל Boden בטרנספורמטורי רשת חשמל ב-110kV~220kV צריך לעמוד בדרישות הסיבולת החשמלית של נקודות הנייטרליות של הטרנספורמרים, וצריך גם להחזיק את המבנה של השדה האפסי של תחנות התאורה בערך קבוע, תוך שמירה על כך שהשדה האפסי המשולב בכל נקודת קצר Retorna לא יעלה על פי שלושה מהשדה החיובי המשולב.עבור טרנספורמנים ב-220kV וב-110kV בפרויקטים חדשים ושיפוצים טכנולוגיים, אופני ההתחברות שלהם של נקודות הנייטרליות צריכים לענות באופן מדויק על הדרישות הבאות:1. טרנספורמנים אוטומטייםנקוד
01/29/2026
למה תחנות מתח משתמשות באבנים, גרגרי חול, פצליים וסלע מרוסק?
למה תחנות מתח משתמשות באבני חצץ, גבישים וסיליקא? בתחנות מתח, ציוד כגון טרנספורמנים להספק ופיזור, קווי העברה, טרנספורמנים מתח, טרנספורמנים זרם ומשתני פסק כולם דורשים עיגול. מעבר לעיגול, נחקור כעת לעומק מדוע אבני חצץ וסיליקא בשימוש נפוץ בתחנות מתח. למרות שהם נראים רגילים, האבנים הללו משחקות תפקיד בטיחותי ופונקציונלי קריטי. בתכנון עיגול בתחנות מתח—ובמיוחד כאשר מיושמים מספר שיטות עיגול—נפרשות סיליקא או אבני חצץ על פני השטח מסיבות מפתחיות רבות. המטרה העיקרית של פרישה של אבני חצץ בחצר תחנת מתח היא להפ
01/29/2026
HECI GCB עבור גנרטורים – מפסק מהיר של SF₆
1. הגדרה ופונקציה1.1 תפקיד המפסק המעגל של המולטןהמשבץ המעגל של המולטן (GCB) הוא נקודת ניתוק משליטה הממוקמת בין המולטן למממר העלאה, והוא משמש כממשק בין המולטן לרשת החשמל. הפונקציות העיקריות שלו כוללות הפרדת תקלות בצד המולטן והאפשרות לשליטה מבצעית במהלך הסנכרון של המולטן והחיבור לרשת. עקרון הפעולה של GCB אינו שונה באופן משמעותי מאלה של משבץ מעגל סטנדרטי, אך בשל רכיב הנעילה הישר הגבוה שקיים בזרמי התקלה של המולטן, נדרש GCB לפעול במהירות רבה כדי להפריד במהירות את התקלות.1.2 השוואה בין מערכות עם ומבלי
01/06/2026
שלח הצעת מחיר
+86
לחץ כדי להעלות קובץ
הורדה
קבל את IEE Business אפליקציה коммерческая
השתמש באפליקציה IEE-Business כדי למצוא ציוד, לקבל פתרונות, להתחבר למומחי ולתת חלק בתיאום תעשייתי בכל זמן ובכל מקום – לתמיכה מלאה בפיתוח פרויקטי החשמל העסקים שלך