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


Milyen a folyamat az alacsony áram méréséhez ampermeterral és többcélszervel?

Encyclopedia
Encyclopedia
Mező: Enciklopédia
0
China

I. Kis árammérés ampermeterral

Adjon megfelelő ampermetert

Válasszon ampermetert a becsült áramerősség alapján. Ha az áramerősség nem biztos, először válasszon nagyobb tartományt próbamérésre, hogy elkerülje az ampermeter károsodását a tartomány túllépésével. Például, ha a becsült áramerősség milliamperes szintű, válasszon milliampermetert.

Ugyanakkor figyeljen a ampermeter típusára is. Vannak DC (egyirányú) és AC (váltó) ampermeterek. DC áram esetén használjon DC ampermetert, AC áram esetén pedig AC ampermetert.

Csatlakoztassa az ampermetert

Soros csatlakoztatás: Csatlakoztassa az ampermetert sorosan a mérni kívánt körhöz. Ez azért van, mert a soros körben az áram mindenhol egyenlő. Csak soros csatlakoztatással lehet pontosan mérni a körben lévő áramot.

Például, egyszerű DC körben szakítsa meg azt a ágat, ahol az áramot szeretné mérni, és csatlakoztassa az ampermeter pozitív és negatív végét a szakadás két végéhez. Győződjön meg róla, hogy az áram beáramlik az ampermeter pozitív végébe, és kimegy a negatív végén. Az AC ampermetereknél általában nincs megkülönböztetve a pozitív és a negatív pólus, de vigyázat a csatlakoztatás stabilitására is.

Végezze a mérést

Az ampermeter csatlakoztatása után zárja be a kör kapcsolóját. Ekkor az ampermeter mutatója elbillent. Olvassa le az ampermeter mutatóján jelzett skálárt. Ez az érték a mérni kívánt körben lévő áramerősség.

Az adatok olvasása közben figyeljen a ampermeter skálájának osztásértékére. Például, egy milliampermeter osztásértéke lehet 0,1 mA. Olvassa le a pontosságot a mutató helyzetének megfelelően.

Mérések utáni műveletek

A mérés befejeztével először kapcsolja ki a kör kapcsolóját, majd távolítsa el az ampermetert a körből. Tárolja megfelelően az ampermetert, hogy elkerülje a megrázásokat vagy nedves, forró környezetbe helyezését.

II. Kis árammérés többcélmű mérővel

Válassza a többcélmű mérő tartományát és funkciópozícióját

Állítsa a többcélmű mérőt árammérési pozícióba. A ampermeterhez hasonlóan válasszon megfelelő tartományt a becsült áramerősség alapján. Ha az áramerősség nem biztos, először válasszon nagyobb tartományt próbamérésre.

Ugyanakkor figyeljen, hogy az áram DC-e vagy AC. DC áram esetén állítsa a többcélmű mérőt DC árammérési pozícióba, AC áram esetén AC árammérési pozícióba. Például, akkumulátorral ellátott körben mért áram esetén használja a DC árammérési pozíciót.

Csatlakoztassa a többcélmű mérőt

Csatlakoztassa a többcélmű mérőt is sorosan a mérni kívánt körhöz. Találja meg a többcélmű mérő árammérési fogantyút. Különböző tartományok esetén különböző fogantyúk lehetnek. Általában helyezze a piros vizsgálómást a megfelelő árammérési fogantyúba, a feketét pedig a közös (COM) fogantyúba.

Például, alacsony teljesítményű elektronikus eszköz DC áramának méréséhez először szakítsa meg a kört, helyezze a piros vizsgálómást a megfelelő DC árammérési fogantyúba, a feketét a COM fogantyúba, majd csatlakoztassa a piros és fekete vizsgálómást sorosan a szakított körhöz.

Mérés és adatolvasás

A csatlakoztatás után kapcsolja be a mérni kívánt kör tápegését. A többcélmű mérőn megjelenő szám a mérni kívánt áramerősség.

Az adatok olvasása közben figyeljen a többcélmű mérőn megjelenő egységre és pontosságra. Néhány többcélmű mérő automatikusan vált egységek között, például milliamper és mikroamper között. Jelölje le a valós adatokat a tényleges helyzet alapján.

Mérések utáni műveletek

A mérés befejeztével először kapcsolja ki a mérni kívánt kör tápegését, majd távolítsa el a többcélmű mérőt a körből. Állítsa a többcélmű mérő funkciópozícióját feszültségmérési pozícióra vagy más nem-árammérési pozícióra, hogy elkerülje a hibás kezelés miatti károsodást a következő alkalommal. Ugyanakkor helyezze megfelelően a vizsgálómást, hogy elkerülje a vizsgálómások károsodását.


Adományozz és bátorítsd a szerzőt!
Ajánlott
Harmonikus distorsiós tényező mérési hibastandardei az energiarendszer esetén
Harmonikus distorsiós tényező mérési hibastandardei az energiarendszer esetén
Az összes harmonikus torzítás (THD) hibatűrése: Egy részletes elemzés az alkalmazási helyzetek, a mérőeszköz pontosság és az ipari szabványok alapjánAz összes harmonikus torzítás (THD) elfogadható hibahatárait a konkrét alkalmazási kontextus, a mérőeszköz pontossága és az alkalmazandó ipari szabványok alapján kell értékelni. A lenti részletes elemzésben a kulcsfontosságú teljesítményindikátorokat vizsgáljuk elektromos rendszerek, ipari berendezések és általános mérési alkalmazások esetén.1. Harm
Edwiin
11/03/2025
Hogyan helyettesíti a vákuumtechnológia az SF6-t a modern gyűrűs főváltókban
Hogyan helyettesíti a vákuumtechnológia az SF6-t a modern gyűrűs főváltókban
A gyűrű alakú elosztóegységek (RMU-k) használhatók a másodlagos villamosenergia-elosztásban, közvetlenül kapcsolódva végfelhasználói szolgáltatásokhoz, mint például lakossági közösségek, építkező területek, kereskedelmi épületek, autópályák stb.Egy lakossági alátávirányítóban az RMU bevezeti a 12 kV középfeszültséget, amelyet átalakítók segítségével 380 V alacsony feszültségre csökkentenek. A nyomástartó berendezések ezzel továbbítják az elektromos energiát a különböző felhasználó egységekre. Eg
James
11/03/2025
Mi az THD? Hogyan befolyásolja a villamos energiáminőséget és a berendezéseket
Mi az THD? Hogyan befolyásolja a villamos energiáminőséget és a berendezéseket
Az elektrotechnikai területen a villamos rendszerek stabilitása és megbízhatósága elsődleges jelentőségű. A villamos energiának szánt elektronika technológiájának fejlődésével, a nemlineáris terhelések elterjedtsége egyre súlyosabb problémát jelent a harmonikus torzításban.THD definíciójaA teljes harmonikus torzítás (THD) az összes harmonikus komponens négyzetes érték átlagának (RMS) és a főkomponens RMS értékének arányaként van definiálva egy időben ismétlődő jelek esetén. Ez dimenziótlan menny
Encyclopedia
11/01/2025
Mik a kiáramlási terhelések az energiaabszorció szempontjából az energetikai rendszerekben?
Mik a kiáramlási terhelések az energiaabszorció szempontjából az energetikai rendszerekben?
Tápellátási terhelés energiafelvételhez: A hálózatirányítás kulcsfontosságú technológiájaA tápellátási terhelés energiafelvételére szolgáló technológia elsősorban a hálózati zavarok, mint például a terhelési fluktuációk, a források hibái vagy más zavarok által okozott felesleges elektromos energiával foglalkozik. Az alkalmazása a következő fő lépéseket tartalmazza:1. Észlelések és előrejelzésekElőször is, a tápellátási rendszer valós idejű figyelése történik, hogy működési adatokat gyűjtsen, bel
Echo
10/30/2025
Kérés
Letöltés
IEE Business alkalmazás beszerzése
IEE-Business alkalmazás segítségével bármikor bárhol keresze meg a felszereléseket szerezzen be megoldásokat kapcsolódjon szakértőkhöz és vegyen részt az ipari együttműködésben teljes mértékben támogatva energiaprojektjeinek és üzleti tevékenységeinek fejlődését