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


Jaký je postup měření malého proudu pomocí ampermetru a multimetru?

Encyclopedia
Encyclopedia
Pole: Encyklopedie
0
China

I. Měření malých proudů pomocí ampermetru

Vyberte vhodný ampermetr

Zvolte rozsah ampermetru podle odhadované velikosti proudu. Pokud je velikost proudu nejistá, nejprve vyberte větší rozsah pro zkoušku, abyste zabránili poškození ampermetru v případě, že proud překročí rozsah. Například, pokud je odhadovaný proud na úrovni miliampérů, zvolte miliampérovník.

Zároveň se zaměřte na typ ampermetru. Existují amperometry pro stejnosměrný proud a střídavý proud. Pro stejnosměrný proud použijte amperometr pro stejnosměrný proud; pro střídavý proud použijte amperometr pro střídavý proud.

Připojte ampermetr

Připojte v sérii: Připojte ampermetr v sérii k měřené obvodu. To proto, že proud je v celém sériovém obvodu stejný. Pouze připojením v sérii lze přesně změřit proud v obvodu.

Například, v jednoduchém stejnosměrném obvodu odpojte větev, ve které chcete měřit proud, a připojte kladné a záporné póly ampermetru k oběma koncům odpojení. Ujistěte se, že proud teče do kladného pólu ampermetru a ven ze záporného pólu. U ampermetrů pro střídavý proud obvykle není rozdíl mezi kladnými a zápornými póly, ale také zde dbáte na stabilitu připojení.

Proveďte měření

Po připojení ampermetru zavřete spínač obvodu. V této chvíli ukazatel ampermetru odkloní. Přečtěte hodnotu, na kterou ukazuje ukazatel ampermetru. Tato hodnota je velikost proudu v měřeném obvodu.

Při čtení dat si všimněte dělení škály displeje ampermetru. Například dělení miliampérovníku může být 0,1 mA. Přesně přečtěte data podle polohy ukazatele.

Operace po měření

Po dokončení měření nejprve vypněte spínač obvodu a pak odpojte ampermetr z obvodu. Ampermetr správně uschovejte, abyste zabránili nárazům nebo umístění v nepříznivých prostředích, jako jsou vlhkost a vysoké teploty.

II. Měření malých proudů pomocí multimetru

Vyberte rozsah a funkční polohu multimetru

Nastavte multimetr na polohu pro měření proudu. Stejně jako u ampermetru, zvolte vhodný rozsah podle odhadované velikosti proudu. Pokud je velikost proudu nejistá, nejprve vyberte větší rozsah pro zkoušku.

Zároveň se zaměřte na to, zda je proud stejnosměrný nebo střídavý. Pro stejnosměrný proud nastavte multimetr na polohu pro stejnosměrný proud; pro střídavý proud nastavte multimetr na polohu pro střídavý proud. Například, při měření proudu v obvodu napájeném baterií, použijte polohu pro stejnosměrný proud.

Připojte multimetr

Také připojte multimetr v sérii k měřenému obvodu. Najděte hnízdo multimetru pro měření proudu. Pro různé rozsahy mohou být různá hnízda. Obecně vložte červený testovací drát do hnízda pro měření proudu a černý testovací drát do společného (COM) hnízda.

Například, při měření stejnosměrného proudu nízkovýkonané elektronické zařízení, nejprve odpojte obvod, vložte červený testovací drát do odpovídajícího hnízda pro měření stejnosměrného proudu, vložte černý testovací drát do COM hnízda a poté připojte červený a černý testovací drát v sérii k odpojenému obvodu.

Měření a čtení dat

Po připojení zapněte zdroj napájení měřeného obvodu. Číslo zobrazené na multimetru je měřená velikost proudu.

Při čtení dat si všimněte jednotky a přesnosti zobrazené na multimetru. Některé multimetry mohou automaticky přepínat jednotky, například mezi miliampéry a mikroampéry. Přesně zaznamenejte data podle skutečné situace.

Operace po měření

Po dokončení měření nejprve vypněte zdroj napájení měřeného obvodu a pak odpojte multimetr z obvodu. Nastavte funkční polohu multimetru na měření napětí nebo jinou ne-proudovou polohu, aby se zabránilo poškození multimetru při nesprávném obsluhování příště. Zároveň správně uložte testovací dráty, abyste zabránili jejich poškození.


Dát spropitné a povzbudit autora
Doporučeno
Chybové standardy měření THD pro elektrické systémy
Chybové standardy měření THD pro elektrické systémy
Tolerancia chyb celkové harmonické deformace (THD): Komplexní analýza založená na scénářích použití, přesnosti zařízení a průmyslových normáchPřijatelný rozsah chyb pro celkovou harmonickou deformaci (THD) musí být vyhodnocen na základě specifických kontextů použití, přesnosti měřicího zařízení a platných průmyslových norem. Níže je detailní analýza klíčových ukazatelů výkonnosti v elektrických systémech, průmyslovém zařízení a obecných měřicích aplikacích.1. Normy chyb harmonik v elektrických s
Edwiin
11/03/2025
Jak vakuová technologie nahrazuje SF6 v moderních okruhových rozdělovačích
Jak vakuová technologie nahrazuje SF6 v moderních okruhových rozdělovačích
Kroužkové hlavní jednotky (RMU) se používají v sekundárním rozvodě elektrické energie a připojují se přímo k koncovým uživatelům, jako jsou obytné komunity, stavební prostory, obchodní budovy, dálnice atd.V obytné transformační stanici RMU zavede střední napětí 12 kV, které je pak přes transformátory sníženo na nízké napětí 380 V. Nízkonapěťová výbava distribuuje elektrickou energii různým uživatelským jednotkám. Pro distribuční transformátor o výkonu 1250 kVA v obytné komunitě běžně RMU s prste
James
11/03/2025
Co je THD? Jak ovlivňuje kvalitu energie a zařízení
Co je THD? Jak ovlivňuje kvalitu energie a zařízení
V oblasti elektrotechniky je stabilita a spolehlivost elektrických systémů zásadní. S rozvojem technologie elektronického přenosu energie vedl široký využití nelineárních zatěžovacích zařízení k stále vážnějšímu problému harmonické deformace v elektrických systémech.Definice THDCelková harmonická deformace (THD) se definuje jako poměr efektivní hodnoty všech harmonických složek k efektivní hodnotě základní složky periodického signálu. Je to bezrozměrná veličina, obvykle vyjadřovaná v procentech.
Encyclopedia
11/01/2025
Co je výbojové zatížení pro absorpci energie v elektrických systémech
Co je výbojové zatížení pro absorpci energie v elektrických systémech
Výkonové zatížení pro absorpci energie: Klíčová technologie pro řízení elektrických systémůVýkonové zatížení pro absorpci energie je technologie provozu a řízení elektrických systémů, která se hlavně používá k řešení přebytku elektrické energie způsobeného kolísáními zatížení, poruchami zdrojů energie nebo jinými rušivými faktory v síti. Jeho implementace zahrnuje následující klíčové kroky:1. Detekce a prognózováníNejdříve se provádí reálné časové monitorování elektrického systému pro shromažďov
Echo
10/30/2025
Odeslat dotaz
下载
Získat aplikaci IEE-Business
Použijte aplikaci IEE-Business k hledání zařízení získávání řešení spojování se specialisty a účastnění na průmyslové spolupráci kdekoli a kdykoli plně podporující rozvoj vašich energetických projektů a obchodu