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


กระบวนการวัดกระแสไฟฟ้าต่ำโดยใช้แอมมิเตอร์และมัลติมิเตอร์คืออะไร

Encyclopedia
ฟิลด์: สารานุกรม
0
China

I. การวัดกระแสไฟฟ้าเล็กๆ ด้วยแอมมิเตอร์

เลือกแอมมิเตอร์ที่เหมาะสม

เลือกระดับของแอมมิเตอร์ตามขนาดของกระแสที่คาดการณ์ไว้ ถ้าไม่แน่ใจเกี่ยวกับขนาดของกระแส ให้เลือกระดับที่ใหญ่กว่าเพื่อทำการวัดทดสอบก่อน เพื่อป้องกันความเสียหายต่อแอมมิเตอร์จากการที่กระแสเกินระดับ เช่น ถ้าคาดการณ์ว่ากระแสอยู่ในระดับมิลลิแอมแปร์ ให้เลือกใช้แอมมิเตอร์มิลลิแอมแปร์

นอกจากนี้ ควรสังเกตประเภทของแอมมิเตอร์ มีแอมมิเตอร์กระแสตรงและแอมมิเตอร์กระแสสลับ สำหรับกระแสตรง ใช้แอมมิเตอร์กระแสตรง และสำหรับกระแสสลับ ใช้แอมมิเตอร์กระแสสลับ

เชื่อมต่อแอมมิเตอร์

เชื่อมต่อแบบอนุกรม: เชื่อมต่อแอมมิเตอร์เข้ากับวงจรที่ต้องการวัด เนื่องจากกระแสในวงจรอนุกรมเท่ากันทุกจุด ดังนั้นการเชื่อมต่อแบบอนุกรมจะทำให้วัดค่ากระแสในวงจรได้อย่างแม่นยำ

ตัวอย่างเช่น ในวงจรกระแสตรงง่ายๆ ให้ตัดวงจรที่ต้องการวัดแล้วเชื่อมต่อขั้วบวกและขั้วลบของแอมมิเตอร์ไปยังสองปลายของวงจรที่ตัด ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากระแสไหลเข้าที่ขั้วบวกของแอมมิเตอร์และออกทางขั้วลบ สำหรับแอมมิเตอร์กระแสสลับโดยทั่วไปไม่มีการแบ่งขั้วบวกและลบ แต่ควรระวังความมั่นคงในการเชื่อมต่อ

ทำการวัด

หลังจากเชื่อมต่อแอมมิเตอร์เรียบร้อยแล้ว ปิดสวิตช์วงจร ณ ขณะนี้เข็มของแอมมิเตอร์จะเคลื่อนที่ อ่านค่าที่เข็มของแอมมิเตอร์ชี้ ค่านี้คือขนาดของกระแสในวงจรที่วัด

เมื่ออ่านข้อมูล ควรสังเกตค่าการแบ่งสเกลบนหน้าปัดของแอมมิเตอร์ ตัวอย่างเช่น แอมมิเตอร์มิลลิแอมแปร์อาจมีค่าแบ่งสเกล 0.1mA ให้อ่านข้อมูลตามตำแหน่งของเข็มอย่างแม่นยำ

การทำงานหลังจากการวัด

หลังจากวัดเสร็จสิ้น ให้ปิดสวิตช์วงจรก่อน แล้วถอดแอมมิเตอร์ออกจากวงจร เก็บแอมมิเตอร์ไว้อย่างปลอดภัยเพื่อป้องกันแรงกระแทกหรือการวางไว้ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม เช่น ความชื้นและความร้อนสูง

II. การวัดกระแสไฟฟ้าเล็กๆ ด้วยมัลติมิเตอร์

เลือกระดับและตำแหน่งฟังก์ชันของมัลติมิเตอร์

ตั้งมัลติมิเตอร์ที่ตำแหน่งการวัดกระแส คล้ายกับแอมมิเตอร์ ให้เลือกระดับที่เหมาะสมตามขนาดของกระแสที่คาดการณ์ไว้ ถ้าไม่แน่ใจเกี่ยวกับขนาดของกระแส ให้เลือกระดับที่ใหญ่กว่าเพื่อทำการวัดทดสอบก่อน

นอกจากนี้ ควรสังเกตว่ากระแสเป็นกระแสตรงหรือกระแสสลับ สำหรับกระแสตรง ตั้งมัลติมิเตอร์ที่ตำแหน่งกระแสตรง และสำหรับกระแสสลับ ตั้งมัลติมิเตอร์ที่ตำแหน่งกระแสสลับ ตัวอย่างเช่น เมื่อวัดกระแสในวงจรที่ใช้แบตเตอรี่ เป็นการใช้ตำแหน่งกระแสตรง

เชื่อมต่อมัลติมิเตอร์

เชื่อมต่อมัลติมิเตอร์เข้ากับวงจรที่ต้องการวัดแบบอนุกรม หาช่องวัดกระแสของมัลติมิเตอร์ สำหรับระดับที่ต่างกัน อาจมีช่องต่างกัน ทั่วไปแล้วให้ใส่สายทดสอบสีแดงลงในช่องวัดกระแส และสายทดสอบสีดำลงในช่องคอมมอน (COM)

ตัวอย่างเช่น เมื่อวัดกระแสตรงของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กำลังต่ำ ให้ตัดวงจรก่อน ใส่สายทดสอบสีแดงลงในช่องวัดกระแสตรงที่เหมาะสม ใส่สายทดสอบสีดำลงในช่อง COM แล้วเชื่อมต่อสายทดสอบสีแดงและสีดำเข้ากับวงจรที่ตัด

วัดและอ่านข้อมูล

หลังจากเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้ว ให้เปิดแหล่งจ่ายไฟของวงจรที่วัด ตัวเลขที่แสดงบนมัลติมิเตอร์คือขนาดของกระแสที่วัดได้

เมื่ออ่านข้อมูล ควรสังเกตหน่วยและความแม่นยำที่แสดงบนมัลติมิเตอร์ บางมัลติมิเตอร์สามารถเปลี่ยนหน่วยโดยอัตโนมัติ เช่น ระหว่างมิลลิแอมแปร์และไมโครแอมแปร์ บันทึกข้อมูลตามสถานการณ์จริงอย่างแม่นยำ

การทำงานหลังจากการวัด

หลังจากวัดเสร็จสิ้น ให้ปิดแหล่งจ่ายไฟของวงจรที่วัด แล้วถอดมัลติมิเตอร์ออกจากวงจร ปรับตำแหน่งฟังก์ชันของมัลติมิเตอร์ไปที่ตำแหน่งวัดแรงดันหรือตำแหน่งอื่นที่ไม่ใช่วัดกระแส เพื่อป้องกันความเสียหายต้มัลติมิเตอร์จากการทำงานผิดพลาดครั้งต่อไป พร้อมกันนี้ จัดวางสายทดสอบให้เหมาะสมเพื่อป้องกันความเสียหายของสายทดสอบ


ให้ทิปและสนับสนุนผู้เขียน
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับหม้อแปลงหลักและปัญหาในการทำงานของแก๊สเบา
1. บันทึกอุบัติเหตุ (วันที่ 19 มีนาคม 2019)เมื่อเวลา 16:13 น. วันที่ 19 มีนาคม 2019 ระบบตรวจสอบหลังบ้านรายงานการกระทำของแก๊สเบาของหม้อแปลงไฟฟ้าหลักหมายเลข 3 ตาม มาตรฐานปฏิบัติงานหม้อแปลงไฟฟ้า (DL/T572-2010) บุคลากรด้านการดำเนินการและบำรุงรักษา (O&M) ได้ตรวจสอบสภาพที่หน้างานของหม้อแปลงไฟฟ้าหลักหมายเลข 3การยืนยันที่หน้างาน: แผงควบคุมไม่ใช่ไฟฟ้า WBH ของหม้อแปลงไฟฟ้าหลักหมายเลข 3 รายงานการกระทำของแก๊สเบาเฟส B ของตัวหม้อแปลง และการรีเซ็ตไม่ได้ผล บุคลากร O&M ได้ตรวจสอบตัวตรวจจับแก๊สเฟส B และกล
02/05/2026
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
ส่งคำสอบถามราคา
+86
คลิกเพื่ออัปโหลดไฟล์
ดาวน์โหลด
รับแอปพลิเคชันธุรกิจ IEE-Business
ใช้แอป IEE-Business เพื่อค้นหาอุปกรณ์ ได้รับโซลูชัน เชื่อมต่อกับผู้เชี่ยวชาญ และเข้าร่วมการร่วมมือในวงการ สนับสนุนการพัฒนาโครงการและธุรกิจด้านพลังงานของคุณอย่างเต็มที่