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


ในสถานการณ์ใดที่แคลมป์ออนแอมมิเตอร์สะดวกกว่าโวลต์มิเตอร์

Encyclopedia
ฟิลด์: สารานุกรม
0
China

ในสถานการณ์ต่อไปนี้ เครื่องวัดกระแสคล้องเป็นทางเลือกที่สะดวกกว่าเครื่องวัดแรงดัน:

I. ในกรณีที่ต้องการวัดกระแสสลับ

ไม่จำเป็นต้องตัดวงจร

เครื่องวัดกระแสคล้องสามารถวัดกระแสสลับโดยไม่ต้องตัดวงจร เช่น เมื่อตรวจสอบกระแสของอุปกรณ์ไฟฟ้าที่กำลังทำงานอยู่ เครื่องวัดกระแสคล้องสามารถคล้องสายไฟได้โดยตรงโดยไม่ต้องตัดวงจรเพื่อทำการเชื่อมต่อ ทำให้ไม่รบกวนการทำงานของอุปกรณ์และลดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยจากการตัดวงจร

ในทางกลับกัน เครื่องวัดแรงดันมักต้องเชื่อมต่อหัววัดเข้ากับจุดทดสอบสองจุดในวงจร หากต้องการวัดกระแส อาจต้องใช้วิธีการเชื่อมต่อตัวต้านทานแบบอนุกรมหรือวิธีอื่น ๆ การดำเนินการค่อนข้างซับซ้อนและอาจต้องตัดวงจร

วัดได้อย่างรวดเร็ว

การใช้เครื่องวัดกระแสคล้องสะดวกและรวดเร็ว โดยสามารถวัดค่ากระแสได้อย่างรวดเร็ว เช่น เมื่อแก้ไขปัญหาในระบบไฟฟ้าที่ซับซ้อน จำเป็นต้องวัดค่ากระแสของแต่ละแขนงอย่างรวดเร็ว การใช้เครื่องวัดกระแสคล้องสามารถวัดค่าได้ภายในเวลาสั้น ๆ และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

ในขณะที่การใช้เครื่องวัดแรงดันวัดกระแสจำเป็นต้องคำนวณและแปลงค่าเพิ่มเติม ซึ่งใช้เวลานาน

II. ในกรณีที่เข้าถึงจุดทดสอบได้ยาก

พื้นที่จำกัด

ในบางสถานที่ที่มีพื้นที่แคบหรือเข้าถึงได้ยาก เช่น ภายในตู้ควบคุมหรือบนรางสายเคเบิล เครื่องวัดกระแสคล้องสามารถคล้องสายไฟสำหรับการวัดได้ง่าย เช่น ในตู้ควบคุมที่มีพื้นที่แคบและสายไฟวางอยู่ใกล้กันมาก อาจยากที่จะใช้เครื่องวัดแรงดันวัดค่า แต่เครื่องวัดกระแสคล้องสามารถคล้องสายไฟจากภายนอกเพื่อวัดค่าได้

หัววัดของเครื่องวัดแรงดันอาจไม่สามารถติดต่อจุดทดสอบได้สะดวก หรือการดำเนินการอาจไม่สะดวกในกรณีที่มีพื้นที่จำกัด

ทำงานที่ระดับสูง

เมื่อต้องวัดอุปกรณ์ไฟฟ้าที่อยู่บนที่สูง เครื่องวัดกระแสคล้องเป็นทางเลือกที่ปลอดภัยและสะดวกกว่า เช่น เมื่อวัดกระแสบนสายไฟฟ้าที่อยู่บนเสา เครื่องวัดกระแสคล้องสามารถคล้องสายไฟบนพื้นได้โดยไม่ต้องปีนขึ้นไปทำการเชื่อมต่อ ทำให้ลดความเสี่ยงในการดำเนินการ

ในขณะที่การใช้เครื่องวัดแรงดันวัดค่าอาจต้องปีนขึ้นเสาหรือใช้อุปกรณ์ปีนอื่น ๆ การดำเนินการค่อนข้างซับซ้อนและมีความเสี่ยงด้านความปลอดภัย

III. ในกรณีที่วัดกระแสขนาดใหญ่

วัดได้แม่นยำสูง

ในการวัดกระแสขนาดใหญ่ เครื่องวัดกระแสคล้องมักมีความแม่นยำและความสามารถในการวัดที่สูง เช่น ในกระบวนการผลิตอุตสาหกรรม กระแสการทำงานของอุปกรณ์ขนาดใหญ่อาจสูงถึงหลายร้อยแอมแปร์หรือหลายพันแอมแปร์ การใช้เครื่องวัดกระแสคล้องสามารถวัดค่ากระแสขนาดใหญ่เหล่านี้ได้อย่างแม่นยำ

เมื่อเครื่องวัดแรงดันวัดกระแสขนาดใหญ่ จำเป็นต้องแปลงผ่านอุปกรณ์เช่น ตัวแบ่งกระแส ซึ่งอาจทำให้เกิดความผิดพลาดและอาจไม่แม่นยำพอสำหรับการวัดกระแสขนาดใหญ่

ปลอดภัยและเชื่อถือได้

ในการวัดกระแสขนาดใหญ่ การใช้เครื่องวัดกระแสคล้องสามารถหลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรงกับสายไฟที่มีกระแสมากและลดความเสี่ยงจากการช็อตไฟฟ้า เช่น เมื่อวัดกระแสขาออกของหม้อแปลงไฟฟ้า กระแสจะมีขนาดค่อนข้างมาก หากใช้เครื่องวัดแรงดันวัดค่า อาจต้องทำการเชื่อมต่อที่ซับซ้อน ทำให้มีโอกาสเกิดการช็อตไฟฟ้าสูงขึ้น

เครื่องวัดกระแสคล้องมีสมรรถนะด้านฉนวนที่ดีและสามารถวัดกระแสขนาดใหญ่ได้ภายใต้เงื่อนไขความปลอดภัย


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