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


ในสถานการณ์ใดที่แคลมป์ออนแอมมิเตอร์สะดวกกว่าโวลต์มิเตอร์

Encyclopedia
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
มาตรฐานความผิดพลาดในการวัด THD สำหรับระบบไฟฟ้า
มาตรฐานความผิดพลาดในการวัด THD สำหรับระบบไฟฟ้า
ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ของการบิดเบือนฮาร์มอนิกรวม (THD): การวิเคราะห์อย่างครอบคลุมตามสถานการณ์การใช้งาน อุปกรณ์วัด และมาตรฐานอุตสาหกรรมขอบเขตความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้สำหรับการบิดเบือนฮาร์มอนิกรวม (THD) ต้องประเมินตามบริบทการใช้งานเฉพาะ อุปกรณ์วัด และมาตรฐานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ด้านล่างนี้เป็นการวิเคราะห์รายละเอียดของตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลักในระบบพลังงาน อุปกรณ์อุตสาหกรรม และการใช้งานวัดทั่วไป1. มาตรฐานความคลาดเคลื่อนฮาร์มอนิกในระบบพลังงาน1.1 ข้อกำหนดมาตรฐานชาติ (GB/T 14549-1993) THD แรง
Edwiin
11/03/2025
การต่อกราวด์ที่บัสบาร์สำหรับ RMU ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 24kV: ทำไมและวิธีการทำ
การต่อกราวด์ที่บัสบาร์สำหรับ RMU ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 24kV: ทำไมและวิธีการทำ
การใช้ฉนวนแข็งร่วมกับฉนวนอากาศแห้งเป็นทิศทางในการพัฒนาสำหรับหน่วยวงแหวนหลัก 24 kV ด้วยการปรับสมดุลระหว่างประสิทธิภาพของฉนวนและขนาดกะทัดรัด การใช้ฉนวนเสริมแบบแข็งช่วยให้สามารถผ่านการทดสอบฉนวนโดยไม่ต้องเพิ่มขนาดระหว่างเฟสหรือระหว่างเฟสกับพื้นมากเกินไป การห่อหุ้มเสาสามารถแก้ไขปัญหาฉนวนของตัวตัดวงจรในสุญญากาศและสายนำที่เชื่อมต่อสำหรับบัสขาออก 24 kV โดยรักษาระยะห่างระหว่างเฟสที่ 110 มม. การทำให้บัสผิวหน้าแข็งสามารถลดความแรงของสนามไฟฟ้าและความไม่สม่ำเสมอของสนามไฟฟ้าได้ ตาราง 4 คำนวณสนามไฟฟ้าภายใต้ระยะ
Dyson
11/03/2025
วิธีการที่เทคโนโลยีสุญญากาศแทนที่ SF6 ในหน่วยวงจรหลักสมัยใหม่
วิธีการที่เทคโนโลยีสุญญากาศแทนที่ SF6 ในหน่วยวงจรหลักสมัยใหม่
ตู้วงจรป้อนหลัก (RMUs) ใช้ในการกระจายพลังงานไฟฟ้าระดับที่สอง โดยเชื่อมต่อกับผู้ใช้ปลายทาง เช่น ชุมชนที่อยู่อาศัย ไซต์ก่อสร้าง อาคารพาณิชย์ ทางหลวง เป็นต้นในสถานีไฟฟ้าสำหรับชุมชนที่อยู่อาศัย RMU จะนำเข้าแรงดันไฟฟ้ากลาง 12 kV ซึ่งจะถูกลดลงเป็นแรงดันไฟฟ้าต่ำ 380 V ผ่านหม้อแปลงไฟฟ้า แผงสวิตช์ไฟฟ้าแรงดันต่ำจะกระจายพลังงานไฟฟ้าไปยังหน่วยผู้ใช้ต่างๆ สำหรับหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 1250 kVA ในชุมชนที่อยู่อาศัย RMU แบบแรงดันกลางมักจะมีการกำหนดค่าสองสายเข้าและหนึ่งสายออก หรือสองสายเข้ากับหลายสายออก โดยแต่ละวงจรขา
James
11/03/2025
THD คืออะไร? มันส่งผลต่อคุณภาพไฟฟ้าและอุปกรณ์อย่างไร
THD คืออะไร? มันส่งผลต่อคุณภาพไฟฟ้าและอุปกรณ์อย่างไร
ในด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ความเสถียรและความน่าเชื่อถือของระบบพลังงานไฟฟ้ามีความสำคัญมากที่สุด การพัฒนาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์กำลังและการใช้งานโหลดไม่เชิงเส้นอย่างแพร่หลายได้นำไปสู่ปัญหาการบิดเบือนฮาร์โมนิกในระบบพลังงานไฟฟ้าที่รุนแรงขึ้นคำจำกัดความของ THDการบิดเบือนฮาร์โมนิกรวม (THD) ถูกกำหนดให้เป็นอัตราส่วนระหว่างค่ารากที่สองของค่าเฉลี่ยกำลังสอง (RMS) ของส่วนประกอบฮาร์โมนิกทั้งหมดต่อค่า RMS ของส่วนประกอบหลักในสัญญาณที่เป็นคาบ มันเป็นปริมาณไร้มิติ ที่มักจะแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์ THD ที่ต่ำกว่าหมายความว่ามี
Encyclopedia
11/01/2025
ส่งคำสอบถามราคา
ดาวน์โหลด
รับแอปพลิเคชันธุรกิจ IEE-Business
ใช้แอป IEE-Business เพื่อค้นหาอุปกรณ์ ได้รับโซลูชัน เชื่อมต่อกับผู้เชี่ยวชาญ และเข้าร่วมการร่วมมือในวงการ สนับสนุนการพัฒนาโครงการและธุรกิจด้านพลังงานของคุณอย่างเต็มที่