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


Comment pouvons-nous déterminer si un ampèremètre ou un voltmètre est connecté en série à un circuit

Encyclopedia
Champ: Encyclopédie
0
China

Comment déterminer si un ampèremètre ou un voltmètre est connecté en série dans un circuit ?


Déterminer si un ampèremètre ou un voltmètre est connecté en série dans un circuit peut se faire en observant la méthode de connexion de l'instrument et ses lectures. Voici des moyens spécifiques pour le faire :


Comment déterminer si un ampèremètre est connecté en série ?


Connexion physique


  • Observation directe : La méthode la plus simple consiste à regarder comment l'ampèremètre est connecté au circuit. Un ampèremètre doit être connecté en série avec les autres composants du circuit, ce qui signifie que le courant doit passer par l'ampèremètre pour atteindre le reste du circuit.



Caractéristiques de lecture


  • Changements de lecture : Lorsqu'un ampèremètre est correctement connecté en série dans le circuit, sa lecture devrait refléter l'intensité du courant qui traverse le circuit. Si vous changez la charge dans le circuit (par exemple, en connectant différentes résistances comme des ampoules), la lecture de l'ampèremètre devrait changer en conséquence.



  • Test de rupture : Si vous déconnectez l'ampèremètre (en rompant ainsi le circuit), le courant dans le circuit devrait cesser de circuler, et tout appareil dépendant du courant (comme une ampoule) devrait s'éteindre. Si la déconnexion de l'ampèremètre n'affecte pas le fonctionnement du circuit, l'ampèremètre peut ne pas être correctement connecté en série.



Comment déterminer si un voltmètre est connecté en série ?


Connexion physique


Observation directe : Un voltmètre n'est généralement pas connecté en série dans le circuit, mais plutôt en parallèle entre les points où la tension doit être mesurée. Par conséquent, si vous voyez une extrémité du voltmètre connectée à un point du circuit et l'autre extrémité à un autre point, il est probable qu'il soit connecté en parallèle.


Caractéristiques de lecture


  • Changements de lecture : Un voltmètre mesure la différence de tension entre deux points. Si vous changez la charge dans le circuit, la lecture du voltmètre ne devrait pas être significativement affectée (sauf si la charge modifie la tension à travers la source).



  • Test de rupture : Si vous essayez de déconnecter le voltmètre (c'est-à-dire de rompre la connexion d'une ou des deux extrémités du voltmètre avec le circuit), le circuit devrait continuer à fonctionner normalement, car le voltmètre ne devrait pas affecter le chemin du courant. Si la déconnexion du voltmètre cause l'arrêt du fonctionnement du circuit, le voltmètre peut être incorrectement connecté en série.



Identification basée sur les lectures


  • Ampèremètre : La lecture d'un ampèremètre devrait refléter l'intensité du courant qui le traverse dans le circuit. Si la lecture est nulle ou très faible, l'ampèremètre peut ne pas être correctement connecté en série, ou il peut n'y avoir aucun courant dans le circuit.



  • Voltmètre : La lecture d'un voltmètre devrait refléter la différence de tension entre les deux points mesurés. Si la lecture est proche de la tension d'alimentation, le voltmètre est probablement correctement connecté en parallèle ; si la lecture est anormalement faible ou proche de zéro, le voltmètre peut être incorrectement connecté en série, ou sa position peut être incorrecte.


Notes


  • Lors de ces tests, assurez-vous que le circuit est hors tension pour éviter les chocs électriques.



  • Utilisez des outils de mesure appropriés et des techniques pour assurer la sécurité.



  • Si vous n'êtes pas sûr, consultez le schéma du circuit ou demandez conseil à un professionnel.


En utilisant ces méthodes, vous pouvez déterminer assez précisément si un ampèremètre ou un voltmètre est correctement connecté en série ou en parallèle dans le circuit.


Faire un don et encourager l'auteur

Recommandé

Pannes et Gestion des Défauts de Mise à la Terre Monophasée sur les Lignes de Distribution 10kV
Caractéristiques et dispositifs de détection des défauts monophasés à la terre1. Caractéristiques des défauts monophasés à la terreSignaux d’alarme centrale:La cloche d’avertissement retentit et la lampe témoin portant la mention « Défaut à la terre sur le sectionneur de bus [X] kV, section [Y] » s’allume. Dans les systèmes dotés d’un bobinage de compensation (bobine de Petersen) reliant le point neutre à la terre, l’indicateur « Bobine de Petersen en service » s’allume également.Indications du
01/30/2026
Mode d'opération de la mise à la terre du point neutre pour les transformateurs de réseau électrique de 110 kV à 220 kV
L'arrangement des modes d'opération de mise à la terre du point neutre pour les transformateurs de réseau électrique de 110kV~220kV doit satisfaire aux exigences de résistance à l'isolement des points neutres des transformateurs, et il faut également s'efforcer de maintenir l'impédance en séquence zéro des postes électriques pratiquement inchangée, tout en garantissant que l'impédance synthétique en séquence zéro à n'importe quel point de court-circuit dans le système ne dépasse pas trois fois l
01/29/2026
Pourquoi les postes électriques utilisent-ils des pierres des galets du gravier et de la roche concassée
Pourquoi les postes électriques utilisent-ils des pierres, du gravier, des cailloux et de la roche concassée?Dans les postes électriques, des équipements tels que les transformateurs de puissance et de distribution, les lignes de transport, les transformateurs de tension, les transformateurs de courant et les interrupteurs de sectionnement nécessitent tous un raccordement à la terre. Au-delà du raccordement à la terre, nous allons maintenant explorer en profondeur pourquoi le gravier et la roche
01/29/2026
HECI GCB for Generators – Disjoncteur rapide SF₆
1.Définition et fonction1.1 Rôle de l'interrupteur de circuit de générateurL'interrupteur de circuit de générateur (GCB) est un point de déconnexion contrôlable situé entre le générateur et le transformateur d'élévation de tension, servant d'interface entre le générateur et le réseau électrique. Ses principales fonctions comprennent l'isolement des défauts du côté du générateur et la facilitation du contrôle opérationnel lors de la synchronisation du générateur et de sa connexion au réseau. Le p
01/06/2026
Demande
+86
Cliquer pour téléverser un fichier
Télécharger
Obtenir l'application commerciale IEE-Business
Utilisez l'application IEE-Business pour trouver du matériel obtenir des solutions se connecter avec des experts et participer à la collaboration sectorielle en tout lieu et à tout moment soutenant pleinement le développement de vos projets et activités dans le secteur de l'énergie