Как проверить мультиметром контур заземления: Как выполняется измерение сопротивления заземления » сайт для электриков
Как выполняется измерение сопротивления заземления » сайт для электриков
Методики измерения
Рассмотрим, как измерить сопротивление контура заземления. Первоначальным этапом всех проверок электричества станут подготовительные работы. К ним отнесем следующие операции:
- визуальный осмотр устройств заземления на целостность;
- проверка сварочных швов;
- измерение расстояние от здания;
- осмотр крепежей;
- подтверждение отсутствия утечек тока с шин.
Проверка заземления — последовательный и несложный процесс. Чтобы провести все вышеперечисленные операции самостоятельно в домашних условиях, применяют измеритель сопротивления заземления и зануления. Все данные, которые будут получены в процессе замеров параметров заземления, должны соответствовать правилам. Все данные по заземлению регулируют нормы ПУЭ.
Рассмотрим поэтапно измерение заземления:
Проверяем напряжение. В случае его отсутствия устанавливаем группу питательных элементов (батарейки, аккумуляторы). Необходимо, чтобы они были с габаритами 1,5х3 и с правильным соотношением полярности.
Прибор необходимо взять в руки и установить на ровную горизонтальную поверхность. Необходимо строго проследить, чтобы все углы аппарата были на одном уровне.
Затем последует процедура калибровки измерительного аппарата. Находим переключатель диапазона на панели инструментов устройства. Устанавливаем его в положение “контроль”. Нажав красную кнопку, воспользовавшись вращающейся ручкой, устанавливаем стрелку табло в положение ноля. В случае измерения заземления аппаратом М416 шкала на этом этапе покажет 5 (с отклонением в «+» или «-» 0,3). Если данные не соответствуют норме, прибор необходимо отдать в ремонт.
Выбираем более удобное расположение и определяемся со схемой, по которой следует работать аппарату.
Производим расчёт. Если необходимо получить укрупненные данные, соединяем первый и второй выводы с перемычкой. Аппарат М416 переключаем в схему трех зажимов.
В случае необходимости измерений по четырехзажимной схеме, ориентируемся на порядок действий, представленный на приборе.
Вбиваем в грунтовые массы стержень зонта и электрод, выполняющий вспомогательную функцию
Важно учитывать, что минимально допустимая глубина проникновения зонда и электрода — 0,5 м.
В процессе вбивания зонда в грунт производим только плавные удары, которые позволят снизить сопротивление заземляющего контура.
Провода, идущие к заземлению необходимо тщательно очистить от различных примесей, пыльного налета и красок. Лучше всего применять для этих целей напильник, к которому с другого конца прикрепляется кабель с сечением 2,5 мм.кв.
Когда все вышеперечисленные мероприятия предприняты, определена схема, откорректировано местоположение аппарата, можно приступать к расчету.
Фиксируем переключатель на отметке “х1”, производим вращение ручки и устанавливаем стрелку на нулевое значение.
Полученное значение умножается на соответствующее число
К примеру, если рычаг указывает на отметку “х10”, умножаем значение на 10.
Результаты измерения заносятся в акт проверки заземления (его еще называют протоколом проверки заземления).
Методики и способы измерения показателей
Существует несколько способов, как проверить заземление. Существуют специальные приборы для измерения параметров сопротивления заземления. Рассмотрим основные из методов замера при помощи электрооборудования:
- токовые клещи;
- амперметр-вольтметр;
- специализированные приборы.
Возможно измерение сопротивления токовыми клещами. При их использовании нет надобности производить отключение самого устройства и применения дополнительных электродов. Процесс того как можно измерить заземление оперативный и достаточно точный. Принцип работы токовых клещей рассмотрим подробнее.
Через вторичную обмотку проходит переменный ток. Чтобы произвести расчет, нужно полученное значение ЭДС проводника разделить на численное определение тока. При измерении в домашних условиях используются клещи С.А 6412, С.А 6415, С.А 6410.
Рассмотрим, как проверить контур заземления при помощи амперметра-вольтметра. Понадобится собрать электроцепь. В ней ток будет двигаться сквозь проверяемый заземлитель и дополнительный электрод. Необходимо в цепь добавить потенциальный электрод. Предназначение его заключается в фиксации скачков напряжения. Расстояние от потенциального электрода до токового электрода и заземлителя одинаково, он находится в диапазоне безвредного потенциала и влияет на заземление. Для получения значения сопротивления нужно воспользоваться законом Ома произвести расчет по формуле R=U/I.
Для испытания и проверки параметров сопротивления в домашних условиях многофункциональный мультиметр не будет удобным. В данном случае лучше использовать следующие измерители сопротивления:
- ИСЗ-2016;
- МС-08;
- Ф4103-М1;
- М-416.
Как измерить сопротивление заземления на примере прибора М-416 рассмотрим более подробно.
Проверка заземления в розетках
Самостоятельно определить заземление в розетке можно несколькими способами. Перед началом работ понадобится индикаторная отвертка – ей идентифицируются провода нуля и фазы. Если при контакте с клеммой загорелась лампочка – это фаза. Если индикатор не светится – это ноль.
Проверка мультиметром
Тестирование проводится даже при совпадении цветов по нормативам. Работать с мультиметром нужно так:
- Включить электропитание на дом в распредщитке.
- Измерить напряжение в розетках. Один щуп ставится на фазу, второй – на ноль.
- Переместить щуп датчика от нуля на проводник заземления – РЕ.
- Посмотреть, что показывает тестер. Если результат не изменился – с системой все в порядке. Если показатели нулевые – систему нужно заземлить заново.
Проверка контрольной лампочкой
Для изготовления контрольки понадобится лампочка с патроном и присоединенными к нему двумя медными проводами. Между всеми контактами самодельного устройства нужна изоляция. Проверка контролькой производится по принципу мультиметра:
- Первый щуп подключается на ноль, второй – на фазу.
- Щуп перемещается от нуля на подключение заземления.
- Об исправности контура свидетельствует загоревшаяся лампа.
- Слабый свет говорит о неправильной работе схемы и необходимости установки УЗО.
Когда в помещении проводка без цветовых индикаторов, узнать заземление можно так:
- Для определения нуля и фазы один концевик выводится на клемму земли, второй – по очереди к другим подключениям.
- Фаза находится в точке загорания светового индикатора.
- Если лампа не горит – РЕ не работает.
Косвенные доказательства отсутствия РЕ
Существует несколько моментов, по которым можно судить об отсутствии РЕ. Владельцев квартиры и дома должны насторожить:
- стабильные удары током от бойлера, стиральной, посудомоечной машинки, холодильника;
- шумы колонок при воспроизведении музыки;
- наличие большого количества пыли около старых батарей.
Тестирование стрелочным (цифровым) вольтметром
Проверка величины напряжения и его наличия осуществляется при помощи вольтметров переменного тока. Стрелочные приборы работают без источника питания, а цифровые функционируют в любом положении, не повреждаются при механическом воздействии.
Правильный алгоритм использования вольтметра:
- Определяется максимально допустимая величина замеров для прибора по самому большому числу на шкале.
- Уточнение единиц измерения устройства – микровольты, вольты, милливольты.
- Подключение вольтметра параллельно участку электрической сети и контроль полярности проводом.
- Прикручивание проводов стрелочного устройства к гайкам и винтам. У моделей с постоянным напряжением есть обозначения «плюс» и «минус».
Коротко о проверках
Согласно ПТЭЭП, периодичность проверок контуров заземления (заземляющих устройств) должна составлять 1 раз в 6 лет. Визуальный осмотр видимых частей устройства должен проводиться 1 раз в полгода. Можно проводить проверки и чаще, особенно если есть подозрения на неисправность заземляющего оборудования.
Проверку сопротивления заземления обычно проводят в комплексе с другими испытаниями. Ее задача — оценить защитные свойства электрического оборудования.
Проводить проверку могут специальные организации, имеющие разрешения для таких работ, сертифицированные в Минэнерго, имеющие специальные лаборатории и приборы для проведения измерений. Сотрудники должны пройти соответствующее обучение, проверку на знания по охране труда, медицинский осмотр.
К сведению! Заземляющее устройство (контур заземления) необходим для защиты работников от поражения электрическим током из-за поломки электрооборудования. Если система работает, то ток по заземлителю будет идти в течение короткого промежутка времени. И опасная ситуация на предприятии не случится
Поэтому важно контролировать состояние заземляющих устройств
Проверка параметров защитного заземления
Кроме очевидных составляющих системы защитной «земли»: таких, как контактная колодка, провода, идущие к электроустановкам, соединение с контуром в грунте, важную роль в обеспечении защиты играет собственно земля. Соответственно надо убедиться в следующем:
- Между всеми элементами контура (штыри, соединительные шины, проводник в помещение до клеммной колодки) есть надежное электрическое соединение с минимальным сопротивлением.
- Попавшее на контур напряжение (в случае аварии), растекается по физической земле с максимальным током. Это возможно лишь при хорошем контакте между металлом и грунтом.
- Физические условия местности (грунта) могут обеспечить надежный контакт даже при плохих (с точки зрения электротока) условиях. А именно, пересыхание грунта, растрескивание земли в местах установки заземлителей.
Разумеется, никто не проводит измерения параметров на каждом элементе заземляющей системы. Это потребуется лишь в случае несоответствия нормам, для поиска так называемого «слабого звена».
По какому принципу проводится проверка защитного контура заземления?
Необходимо создать полный аналог заведомо работающего контура, и сравнить показатели с тестируемым объектом. Для этого существуют комплексы проверки рабочего заземления.
Вы можете купить подобный набор, но вряд ли он себя окупит в обозримом будущем. Даже с учетом того, периодичность проверки заземляющих устройств составляет один раз в году (и для жилых, и для промышленных объектов), проще получать разовый доступ к оборудованию.
Как устроено заземление, и зачем проверять его параметры
Не вдаваясь в подробности, можно сказать, что заземление нужно для соединения корпуса электроустановки с рабочим нулем. Глядя на несколько абзацев выше, можно подумать, что это абсурд. На самом деле имеется ввиду возможность протекания тока от защитного заземления, через физическую землю (грунт), до рабочего нуля ближайшей подстанции. Фактически, это будет короткое замыкание.
Соответственно, при попадании фазы на корпус электроустановки, сработает защитный автомат, и поражения электротоком не будет.
Зачем же нужна проверка сопротивления заземления? Для организации аварийного короткого замыкания, необходима большая сила тока. Если сопротивление контура заземления будет слишком велико, сила тока (в соответствии с законом Ома) снизится, и защитный автомат не сработает.
Еще одна опасность большого сопротивления защитной «земли» в том, что сопротивление тела человека может оказаться меньше. Тогда, при касании рукой аварийной электроустановки, вы гарантированно будете поражены электротоком.
Когда на корпусе электроустановки окажется фаза, часть напряжения уйдет на компенсацию утечки в физическую землю. Если остаток потенциала превысит 50 вольт, опасность сохранится.
Равно как и защитный автомат без заземления не отключит фазу при попадании на корпус. Он сработает лишь при замыкании нуля с фазой. Полную защиту дает установка автомата и одновременное подключение контура защитной «земли». Существенно повышает уровень безопасности еще и УЗО.
И, наконец о том, что представляет собой контур заземления.
Если вкратце, это несколько металлических штырей (при нормальных природных условиях — три), глубоко погруженных в грунт, соединенных проводниками между собой и шиной заземления в здании.
Проведение замеров
И всё же в вопросе, как замерить сопротивление заземления, лучше пользоваться не мультиметром, а мегаомметром. Наилучшим вариантом считается электроизмерительный переносной прибор М-416. Его работа основывается на компенсационном методе измерения, для этого пользуются потенциальным электродом и вспомогательным заземлителем. Его измерительные пределы от 0,1 до 1000 Ом, работать прибором можно при температурных режимах от -25 до +60 градусов, питание осуществляется за счёт трёх батареек напряжением 1,5 В.
А теперь пошаговая инструкция всего процесса как измерить сопротивление контура заземления:
- Прибор расположите на горизонтальной ровной поверхности.
- Теперь произведите его калибровку. Выберите режим «контроль», нажмите красную кнопку и, удерживая её, установите стрелку в положение «ноль».
- Некоторое сопротивление есть и у соединительных проводов между выводами, чтобы свести к минимуму это влияние расположите прибор поближе к измеряемому заземлителю.
- Выберите нужную схему подключения. Можете проверить сопротивление грубо, для этого выводы соедините перемычками и подключите прибор по трёхзажимной схеме. Для точности измерений следует исключить погрешность, которую дадут соединительные провода, то есть между выводами снимается перемычка и применяется четырёхзажимная схема подключения (кстати, она нарисована на крышке прибора).
- Выполните забивание в землю вспомогательного электрода и стержня зонда на глубину не меньше 0,5 м, имейте в виду, что грунт должен быть плотный и не насыпной. Для забивания используйте кувалду, удары должны быть прямыми, без раскачивания.
- Место, где будете подсоединять проводники к заземлителю, зачистите напильником от краски. В качестве проводников применяйте медные жилы сечением 1,5 мм2. Если используете трёхзажимную схему, то напильник будет выполнять роль соединительного щупа между заземлителем и выводом, так как с другой его стороны подсоединяется медный провод сечением 2,5 мм2.
- И теперь переходим уже непосредственно к тому, как измерить сопротивление заземления. Выберите диапазон «х1» (то есть умножение на «1»). Нажмите красную кнопку и вращением ручки стрелку установите на «ноль». Для больших сопротивлений необходимо будет выбрать и больший диапазон («х5» или «х20»). Так как мы выбрали диапазон «х1», то цифра на шкале и будет соответствовать измеренному сопротивлению.
Наглядно, как проводится измерение заземления на следующем видео:
Что такое заземление?
Защитное заземление – это преднамеренное соединение с землёй тех частей электрического оборудования, которые при нормальной работе электросети не находятся под действием напряжения, но могут попасть под его влияние в результате пробоя изоляции. Основной целью заземления является защита людей от действия электрического тока.
Главная составляющая защитного заземления – это контур. Он представляет собой конструкцию естественных или искусственных заземлителей, то есть несколько заземляющих электродов соединяются в единое целое. В качестве электродов чаще всего используют прутья из стали. Медные пруты применяют реже в силу того, что это дорого.
Но если есть финансовые возможности, то имейте в виду, что медь является идеальным вариантом и наилучшим проводником.
По логике понятно, что контур заземления должен располагаться в земле. Так как нас интересует защита дома, то неподалёку от строения и силового щитка выбирается подходящее место с нормальным грунтом. В землю вбиваются три штыря так, чтобы они располагались треугольником, и расстояние между ними было 1,5 м.
Теперь понадобится сварочный аппарат и металлическая шина, с помощью которых электроды нужно увязать между собой в равносторонний треугольник. Контур готов, теперь к нему нужно закрепить медный проводник, который дальше идёт в щиток и подсоединяется там к заземляющей шинке. А на эту шинку выводятся заземляющие проводники от всех розеток.
Перед использованием необходимо проверить контур на заземляющее сопротивление.
О том, что такое заземление – на следующем видео:
Методы определения наличия заземления
Известны профессиональные методики проверки устройств заземления, входящих в состав контура, охватывающего весь защищаемый объект. Однако стоимость аппаратуры, используемой при реализации этих способов, для рядового пользователя будет не подъемна. В связи с этим применяются более простые методики определения наличия местного контура или заземляющей PE жилы в конкретном доме или квартире.
Проверка мультиметром
Тестовая проверка заземления посредством мультиметра может быть проведена при соблюдении следующих условий:
- Перед тем как проверяется заземление в загородном доме или квартире в распределительном щитке обязательно отключается вводной автомат.
- Затем потребуется выбрать одну из расположенных в комнате розеток и полностью разобрать ее.
- После этого необходимо визуально определить, подсоединен или нет к заземляющей клемме провод соответствующей расцветки.
При его наличии следует убедиться, что шина заземления подключена к защитному контуру и что оно действительно эффективно. Для этого вооружившись тестером, необходимо проделать следующие операции:
- Подать питание в цепь, включив «вырубленный» ранее вводный автомат на электрическом щитке.
- Выставить центральный переключатель прибора на нужный предел измерения напряжения (до 750 Вольт).
- Измерить этот показатель между фазным и нулевым проводами и зафиксировать его.
- Провести аналогичные измерения, но уже между фазой и предполагаемой «землей».
В том случае если в последней операции на табло мультиметра появится показание, лишь на немного отличающееся от первого результата – это означает, что заземление в розетке действительно есть и что оно работоспособно.
Но возможен и другой вариант, когда показания во втором случае вообще не появляются. При таком исходе измерений контура заземления мультиметром можно смело утверждать, что он отсутствует или по какой-либо причине не работает как положено.
Проверка с помощью контрольной лампы
В том случае когда в хозяйстве не оказалось мультиметра – проверить заземление удается посредством контрольной лампочки, собранной из оказавшихся под рукой деталей. Сделать самостоятельно это приспособление совсем несложно; для этого достаточно найти патрон от старого светильника или люстры 1, два провода 2 и надежно изолированные с одной стороны контактные разъемы 3.
После сборки такого несложного прибора для проверки заземления можно проделать все уже описанные ранее операции с помощью цифрового мультиметра.
Это необходимо сделать по той причине, что некоторые недобросовестные электрики не обращают внимания на цвет изоляции и в спешке подсоединяют синий провод к фазе, а красный или коричневый – к нулю. Посредством индикаторной отвертки можно точно установить, на каком контакте действует фаза. При касании ее концом фазного провода неоновый индикатор загорается (если одновременно большой палец расположить на контактном пятачке отвертки). Для нулевого провода та же операция не приводит к загоранию неонки.
После этого следует взять контрольную лампу и одним концом провода коснуться выявленной фазной клеммы, а вторым соответственно – нуля. При наличии напряжения в сети исправная лампочка в любом случае загорится. Затем первый из концов следует оставить на месте, а вторым прикоснуться к контактному усику заземления.
Содержание: Практически все современные бытовые приборы подключаются через вилки, на которых присутствует маркировка заземления. Это означает, что домашние розетки должны быть оборудованы заземляющими контактами, в противном случае существует реальная опасность выхода из строя подключаемых устройств.
Проблемы возникают с готовыми линиями, особенно с теми, которые проложены в старых зданиях. Чтобы полностью обезопасить себя и всю электронную технику, приходится решать задачу, как проверить заземление. Прежде всего, проверяется его наличие или отсутствие, техническое состояние и готовность осуществлять свое целевое назначение. Общие сведения о заземленииПри оборудовании системы заземления нетоковедущие металлические части электроустановок соединяются с грунтом. В обычном состоянии они не попадают под действие напряжения, но вследствие разных причин могут превратиться в проводники электротока. В большинстве случаев основной причиной такого состояния является нарушенная изоляция. Когда фаза будет замкнута на корпусе, в нем появится определенный потенциал, соотносящийся с землей. В случае касания металлических деталей человеком, опирающимся на землю или бетонный пол, наступит мгновенное поражение электротоком. Защитное устройство заземления оборудования перераспределяет ток, возникающий между человеком и заземляющим контуром в обратной пропорции с их собственными сопротивлениями.
Одновременно большая часть потенциала через контур с минимальным сопротивлением пройдет в грунт. Заземлительное устройство состоит из двух основных частей. В первую очередь, это заземлитель, состоящий из проводящих элементов, соединенных друг с другом и контактирующих с землей. Другой деталью является заземляющий проводник, необходимый для соединения контура с точкой заземления в доме. Заземлители могут быть естественными и искусственными. К первой категории относятся уже имеющиеся конструкции, проводящие ток и надежно связанные с землей.
В качестве заземляющих проводников служат специальные кабели с определенным сечением, а также медные или стальные шины. Для чего проверяется заземлениеПроверка состояния заземления является важным мероприятием, направленным на защиту людей от действия электрического тока. Для решения задачи, как проверить заземление в частном доме используется специальное оборудование. Полученные результаты дают возможность установить, в каком состоянии находится заземление, соответствует ли установленным нормам и способно ли выполнять свои функции. Обычно такие измерения проводятся квалифицированными специалистами из организации, обслуживающей домашнюю сеть.
Нередки случаи, когда неправильное соединение контура вызывает его преждевременный износ. В связи с этим рекомендуется в установленные сроки делать измерение и проверять, в каком состоянии находится грунт и размещенные в нем электроды, а также заземляющие проводники, шины и элементы металлосвязей. Данная процедура, определяющая, есть ли заземление, проводится в жилых домах не реже 1 раза в 3 года, а на объектах промышленного производства – ежегодно.
Следует учитывать, что устройство обычного заземления может лишь понизить напряжение, поступающее на корпус оборудования. Сделать защиту более надежной поможет устройство защитного отключения – УЗО, устанавливаемое в одной связке с заземлением.
Необходимо помнить и о том, что многие виды современных электрических устройств оборудованы встроенным УЗО, срабатывающим лишь при включении в розетку, имеющую заземление. Поэтому их нормальная работа полностью зависит от правильного подключения защиты и дальнейших проверок ее работоспособности. Приборы для проверки заземленияСовременный рынок измерительных приборов представлен самыми разнообразными моделями, в том числе и для замеров сопротивления в системах заземления. Существует несколько видов таких устройств, широко используемых профессиональными электриками:
Каждый вид представлен разнообразными модификациями, каждая из которых может использована для конкретных условий. В качестве примера рекомендуется рассмотреть измерительный прибор М-416, широко применяемый профессиональными электриками. Это устройство стрелочного типа старого образца, надежное и простое в работе. С его помощью удается определить и получить довольно точные результаты измерений, позволяющие достоверно оценивать состояние заземления. Основой конструкции является стрелочный омметр, в котором установлено несколько пределов измерений. Схема подключения для проведения измерений нанесена на внутреннюю сторону под крышкой прибора. С помощью этого устройства можно получить точные данные не только о сопротивлении контура, но и почвы, в которой он размещен. Поверка прибора М-416 выполняется ежегодно. Методика проверки заземленияЕсли визуальным осмотром не выявлено каких-либо видимых нарушений, следующим этапом проверки становятся замеры сопротивления, чтобы проверить контур заземления. Порядок выполнения замеров будет рассмотрен на распространенном устройстве М-416:
Проверка заземления в розеткахПроверка наличия или отсутствия заземления особенно актуальна для розеток, установленных в старых квартирах. Да и в новом жилье работоспособность заземляющих систем нередко вызывает сомнения. Перед тем как проверить заземление, требуется определить положение фазного и нулевого проводов. Если традиционные цвета изоляции не совпадают с фактическими, тогда узнать провода можно при помощи индикаторной отвертки.
Провод заземления не подключается к основным клеммам и окрашивается в желто-зеленый цвет. Проверка мультиметромВ первом варианте проверка заземления осуществляется с использованием мультиметра. Это необходимо, даже если все цвета совпадают по нормативам. Мультиметр должен быть включен в режим проверки напряжения. Вначале оба щупа устанавливаются на фазу и ноль и замеряется напряжение. Далее нулевой щуп переставляется на заземляющий проводник РЕ. Если при измерении заземления мультиметром он покажет величину равную или немного меньшую предыдущего значения, следовательно заземление находится в рабочем состоянии. Если на экране высвечивается ноль или нет никаких цифр, значит в системе есть обрыв и она не работает. Проверка контрольной лампочкойПроверка контура заземления с использованием контрольной лампочки, успешно заменяет тестер. Для изготовления простейшей контрольки потребуется сама лампочка, патрон к ней, медный провод в изоляции, разделенный на две части и два щупа. Все элементы соединяются между собой. Все контакты должны быть заизолированы. После этого лампочка вкручивается в патрон. Схема испытания такая же, как и у мультиметра. Оба щупа устанавливаются в розетку на фазу и ноль. Если все нормально – лампочка загорается. Далее щуп от нуля переставляется на заземляющий контакт.
Если же она не горит, следовательно где-то обрыв или в щитке неправильно выполнено подключение заземляющего провода. |
Как проверить заземление в розетке: методики проверки, инструкция
Необходимость проверки наличия заземления в розетке может быть продиктовано тем, что большинство современной техники требует наличия заземления для безопасной работы. Для этих целей в розетках и шнурах питания предусмотрена дополнительная группа контактов, которые соединены с заземлением. Мощные электробытовые приборы, особенно снабженные водонагревателями (бойлеры, стиральные и посудомоечные машины) требуют включения через устройства защитного отключения (УЗО). В статье расскажем, как проверить заземление в розетке, дадим описание доступных методов.
Для чего нужна проверка правильности подключения заземления
Дома старой постройки не оборудованы отдельным заземлением. При проведении ремонтов многие самостоятельно (в частных домах) или при помощи электриков обслуживающих организаций переоборудуют старую систему питания TN-C, где нулевой и защитный проводники объединены на всех участках цепи, в систему TN-C-S с раздельной прокладкой нулевых и защитных проводников в квартирной разводке.
Защитный проводник в такой системе подключается к самостоятельному контуру заземления. Читайте также статью: → «Монтаж контура заземления в доме». Проводники разделяются на вводном щитке дома, и к заземляющим контактам розеток подключается защитный проводник. Для прокладки домашней сети по новым правилам применяется трехжильный провод, одна из жил которого маркируется желто-зеленой изоляцией (желтый цвет изоляции с зеленой полосой). Это и есть защитный проводник.
Современные водонагревательные устройства, например бойлеры, имеют встроенное УЗО, которое будет срабатывать только при наличии заземления в розетке. К сожалению, в правильности подключения можно быть полностью уверенным только в тех случаях, когда ремонт выполнялся самостоятельно или проверенными специалистами.
Инструменты для проверки напряжения и заземления в розетке
Самые важные инструменты для работ с электрическими сетями переменного тока являются индикаторная отвертка и вольтметр. В крайнем случае можно воспользоваться обычной лампочкой, вкрученной в патрон, из которого выведены два провода с небольшими оголенными участками на концах.
Контрольная лампа – «контролька». На концах шнуров видны штекеры для удобства и безопасности пользования.
Такую лампочку электрики обычно называют «контролька» . По яркости свечения контрольки можно примерно представлять величину напряжения в сети. В случае частого использования контрольки безопасней будет, если лапу поместить в защищенный от ударов корпус. Для уменьшения нагрева корпуса лампа должна быть минимальной мощности – не более 25 Вт.
Индикаторная отвертка представляет собой неоновую лампу с ограничительным резистором, заключенную в прозрачный корпус. Один из выводов подключается к проверяемой цепи, другой имеет непосредственный контакт с телом человека. Ток, необходимый для свечения неоновой лампы ничтожен, и не представляет собой опасности для человека, но, в отличие от контрольки, такой индикатор не показывает уровень напряжения, а только его наличие. Индикаторная отвертка называется так только из-за внешнего сходства с одноименным инструментом. Конструкция индикатора имеет низкую прочность и для закручивания болтов его использовать нежелательно.
Индикаторная отвертка – основной инструмент электрика. Слева виден контакт, к которому нужно прикосновение пальца.
Наиболее полные данные о наличии и величине напряжения можно получить, используя измерительный прибор – вольтметр переменного тока. Вольтметры могут быть стрелочными и цифровыми. В настоящее время пользоваться цифровыми приборами практичнее, поскольку они не боятся ударов и могут работать в любом положении. К тому же они сейчас стоят недорого. Преимущество стрелочных приборов в том, что им не нужен источник питания. Источник напряжения используется в приборе только при проверке сопротивления.
Стрелочный тестерЦифровой тестер
Из перечисленных устройств, индикаторная отвертка при работах с электричеством должна присутствовать обязательно, а далее по степени важности следует тестер (все равно какой) и на последнем месте контролька.
Методика проверки контура заземления
Первое, что нужно сделать при проверке – удостовериться в наличии напряжения в розетке. Читайте также статью: → «Измерение электрического тока: напряжение». Это можно сделать, не используя перечисленных инструментов, обычной настольной лампой. Теперь нужно проверить правильность подключения клемм. Для проверки индикаторной отверткой ее берут в руки так, чтобы палец лежал на клемме на верхнем конце, а щупом касаются поочередно к каждому контакту розетки. Тот контакт, при касании к которому индикатор начинает светиться, подключен к фазе.
Если индикатор светится при подключении к заземляющему контакту, значит или неправильно выполнено зануление (подключен фазный проводник) или перепутаны провода на распределительном щитке. Для того, чтобы проверить, подключена ли клемма заземления или она свободна, нужно оставить индикатор в гнезде с фазным проводом и отрезком изолированного провода соединить клемму на колпачке индикатора поочередно к оставшимся контактам розетки.
Совет #1. Прикосновение к клеммам с нулевым или заземляющим проводом вызовет свечение индикатора. На неподключенной клемме индикатор светиться не будет.
Для того, чтобы проверить наличие заземления в розетке, один из щупов лампы вставляют в любое из гнезд розетки, а другим касаются по очереди второго гнезда и заземляющего контакта. Если лампа горит в обоих случаях, то щуп, который воткнут в гнездо находится под фазным напряжением, а заземляющая клемма подключена к нулевому или заземляющему проводнику.
Таким же образом производится проверка тестером. Когда один из щупов прибора подключен к фазе, а второй к нулевой или заземляющей клемме, то показания должны соответствовать нормальному сетевому напряжения. Если при проверке напряжения между фазой и землей показания прибора отличаются от напряжения между фазой и нулем, то можно сделать вывод о том, что заземление выполнено правильно, без зануления.
Правильное подключение проводов питающей сети к розетке. Средний провод – заземление.
Отсутствие свечения лампы или показаний вольтметра при подключении одного из щупов к фазе, а другого к заземлению свидетельствует о том, что заземление отсутствует. Такие же результаты можно получить и в том случае, когда на вводном шиите перепутаны провода фазы и нуля. Поэтому использование индикаторной отвертки при проверке правильности подключения заземления является обязательным условием.
К сожалению, проверка заземления приборами не дает полной гарантии правильности подключения. В любом случае нужно вскрывать розетку и визуально смотреть на подключение проводников. Делается это только при отключенном питании. Для этого на вводном щите выключают автоматические выключатели или откручивают «пробки». После этого нужно убедиться в отсутствии напряжения индикатором, настольной лампой или прибором.
Совет #2. После вскрытия корпуса розетки весьма не лишним будет проверка затяжки креплений проводов, поскольку переходное сопротивление в местах контакта может существенно повлиять на правильность измерений.
Советы при работе с электрическими сетями
Совет 1. Перед тем, как пользоваться индикаторной отверткой, нужно проверить ее работоспособность, прикасаясь рабочим концом инструмента к проводнику, где заведомо присутствует фазное напряжение, например на вводном щитке.
Совет 2. Стрелочный прибор должен располагаться на ровной горизонтальной поверхности. При отклонении от горизонтали, стрелка может сама принять любое положение, вне зависимости от наличия или отсутствия напряжения.
Совет 3. При работе с электричеством используйте только инструмент с изолированными ручками, не стойте на влажном полу и не прикасайтесь к проводникам руками, даже если они отключены на входном щитке. Читайте также статью: → «Как проверить электроинструмент для работы».
Совет 4. Не используйте для проверки заземления арматуру здания. Она может быть совсем не заземлена, тогда, даже при наличии фазы в розетке, контролька или прибор покажут отсутствие напряжения.
Рубрика «Вопросы и ответы»
Вопрос №1. Можно ли пользоваться контролькой как индикаторной отверткой?
Нет, ни в коем случае нельзя прикасаться ко второму выводу контрольки. Поскольку в цепи нет ограничительно резистора (с ним лампа гореть не будет), то на втором конце будет присутствовать напряжение фазы, опасное для жизни. Поэтому, провода от патрона контрольки должны быть изолированными по всей длине кроме коротких участков на концах. Лучше заделать их в стандартные штеккеры.
Вопрос №2. Какой предел измерения нужно выставлять на измерительном приборе?
На всех приборах предел измерения должен быть равным или превышать напряжение сети. В стрелочных приборах это обычно 250 В, а цифровые имеют пределы 200 В и 700 В. На пределе 200 В будет перегрузка прибора, следовательно выставлять нужно предел 700 В.
Вопрос №3. Чем опасно зануление (подсоединение заземляющих контактов) в розетке в сети TN-C?
Если при ремонтных работах (ремонт ввода питания, замена электросчетчика) на входе щитка перепутать провода фазы и нуля, все устройства будут нормально работать, однако на заземляющих контактах будет присутствовать фазное напряжение. В сети TN-C-S такое подключение приведет к короткому замыканию и срабатыванию защиты на питающей подстанции.
Вопрос №4. Почему не срабатывает УЗО при том, что точно известно, что ТЭН в водонагревателе (бойлере) неисправен?
Если ТЭН просто в обрыве, то ничего и не будет срабатывать, а если он разрушился, то это главный признак того, что заземление подключено неправильно, а вернее совсем отсутствует.
Оцените качество статьи:
WTF — это контуры заземления? | Hackaday
Эти волшебные существа появляются из ниоткуда и поджаривают вашу электронику или раздражают ваши ушные раковины. Понимание их, несомненно, сэкономит вам деньги и нервы. В двух словах, контур заземления — это то, что происходит, когда два отдельных устройства (A и B) отдельно соединяются с землей, а затем также соединяются друг с другом через какой-то кабель связи с землей, образуя петлю. Это обеспечивает два отдельных пути к земле (B может проходить через собственное соединение с землей или может проходить через землю кабеля к A, а затем к земле A), и означает, что ток может начать течь непредвиденным образом.Это особенно заметно в аналоговых аудиовизуальных установках, где результатом является гудение звука или видимые полосы на изображении, но также иногда является причиной необъяснимых отказов оборудования.
Вы можете найти петлю?
Один из примеров — кабельное телевидение. Это аналоговый сигнал, который поступает в ваш дом и заземляется в одном месте, обычно за пределами вашего дома. Кабель извивается к вашему развлекательному центру, где он подключается к ресиверу, который заземлен в другом месте.Это создает петлю и, через электромагнитную индукцию, связанную со всеми видами сигналов переменного тока вокруг, паразитный ток, который затем течет через различные цепи. Другой способ думать об этом — как о половине трансформатора; это одиночный контур, и значительная часть этого контура — это сразу после от живого провода электросети здания с постоянно меняющимся током. В звуковом оборудовании нередко бывает гул с частотой 50 или 60 Гц из-за влияния контуров заземления.
Решение
Теперь, когда вы эксперт, решить проблему (или полностью избежать ее) довольно просто.Самый верный способ — разрезать петлю, то есть удалить кабель или заменить его чем-то, кроме провода. Вы можете переключиться на беспроводную связь, такую как Bluetooth или WiFi. Некоторые проводные протоколы используют дифференциальные сигналы вместо несимметричной передачи сигналов, так что нет необходимости в общей земле для справки. Переместите вилки так, чтобы они вставлялись в одну розетку, сделав петлю как можно меньше. Другой вариант — использовать изолятор, который вы можете приобрести для выбранного кабеля или спроектировать в своем проекте с оптоизолятором или изолирующим трансформатором.Не используйте штепсельную вилку и не извлекайте заземляющий контакт, так как это просто устраняет функцию безопасности и может создать опасную ситуацию с шасси под напряжением.
Когда дело доходит до вашего осциллографа, вполне вероятно, что в какой-то момент вы захотите проверить что-то, что питается от сети, и тогда вы получите совершенно другой тип контура заземления. Если ваша вещь питается от батареи, здесь нет никакой опасности; сходить с ума, потому что нет возможности создать контур заземления. Если он подключен к стене, но через изолированный источник питания (что-то только с двумя контактами и изолирующим трансформатором), все в порядке, потому что по-прежнему нет пути для контура заземления, но вы можете увидеть некоторый шум от грязного питания .
Но если он подключен к сети и имеет контакт заземления (даже косвенно, как устройство, питающееся от USB через блок питания компьютера), существует возможность создать контур заземления, потому что вы подключаете заземленный прицел к другому заземленному устройство через зонд. Зажим заземления на пробнике подключается прямо к контакту заземления, а заземления на всех пробниках соединяются друг с другом, и эти контакты заземления подключаются к заземлению на вашем устройстве. Если это было неясно, лучше сформулировать это так: «Все ваши заземления уже подключены друг к другу и связаны с одним и тем же проводом — контактом заземления.«Когда вы подключаете заземляющий зажим к тестируемому устройству, вы создаете контур заземления, который добавит шум к вашим измерениям и, возможно, повредит осциллограф.
Заземление зонда осциллографа подключено. Технически вам нужно закрепить на тестовом устройстве только один зажим заземления.
Заземление зонда подключается непосредственно к земле. Они не плавают.
Если вы ошибетесь и прикрепите заземляющий зажим к чему-то, что на самом деле не заземлено, у вас будут всевозможные проблемы, так как теперь устройство замкнуто на землю через ваш зонд, который быстро самоуничтожится.Тестирование устройств с заземляющим контактом требует особой осторожности, чтобы не допустить подключения устройств с разными потенциалами. Разорвать контур заземления можно, просто не подключив зажим заземления, хотя это имеет и другие последствия. Здесь лучше всего использовать дифференциальные пробники или подключить тестируемое устройство к изолирующему трансформатору. Не делайте , а не , удаляйте заземление с вашего прицела, потому что вы будете часто прикасаться к нему, и лучше не подвергаться электрошоку.
Итак, подведем итог: земля — это не просто земля. Для измерения шума лучше всего, чтобы у каждого устройства был один и только один путь к одной точке заземления. Когда есть два или более пути к земле, они могут образовывать петлю, которая улавливает все виды электрических и магнитных помех окружающей среды. Исправить контур заземления так же просто, как разорвать его, но для этого вы должны иметь хорошее мысленное представление обо всех наземных путях в игре. Какой самый сложный контур заземления вы когда-либо видели? Не хватает хороших решений?
Устранение неполадок сенсора с помощью мультиметра
Итак, у вас проблемы с сигналом от сенсора.Может быть, это срабатывает только изредка, может быть, слишком много шума, чтобы установить надежное соединение, а может быть, вы просто не понимаете, что не так. Один из простых способов выяснить, что не так, — это проверить датчик с помощью мультиметра. Не волнуйтесь, мы расскажем, как использовать мультиметр для устранения неполадок промышленного датчика и в кратчайшие сроки заставить его работать правильно!
Но подождите — что такое мультиметр и как он работает? Давайте быстро взглянем. В конце концов, у нас есть датчик для устранения неполадок.
Хотите сразу приступить к поиску и устранению неисправностей? Не беспокойтесь, нажмите здесь, чтобы узнать, как использовать мультиметр для устранения неполадок датчика!
Что такое мультиметр?
Мультиметр — это электрический прибор, который используется для проверки цепей. Мультиметры могут измерять напряжение, ток, сопротивление и целостность цепи, отсюда и название: мультиметр. Мультиметр имеет решающее значение для устранения неполадок. При неисправности цепи или устройства проверка целостности цепи (т. Е. Непрерывность цепи от источника до датчика и обратно) и измерение напряжения / тока / сопротивления могут помочь обнаружить и выявить проблемы.
На мультиметре вы найдете несколько настроек, доступных для тестирования в различных областях. Наиболее частые настройки:
№
- для тока переменного (AC) и постоянного (DC) тока, от микро- или миллиампер до ампер;
- для напряжения переменного и постоянного тока от милливольт до сотен вольт;
- для сопротивления, измеряемого от Ом до МОм.
Более продвинутые модели имеют дополнительные настройки для измерения емкости, децибел, частоты, индуктивности и / или температуры.
Как работает мультиметр?
Волшебные миниатюрные эльфы.
Или нет. Мы не смогли связаться с ними для комментариев.
Пока мы не получим известие от эльфов, мы должны будем предполагать, что мультиметры разработаны с использованием фундаментальной теории электрических цепей. (Я знаю, это далеко не так весело, как волшебные эльфы.) Закон Ома устанавливает фиксированное соотношение между напряжением, током и сопротивлением между любыми двумя точками в цепи: I = V / R (т. Е. Ток равен напряжению, деленному на сопротивление).Мультиметры, как и любой хороший студент-математик, используют две известные величины для вычисления третьего, неизвестного количества:
.
- Для измерения сопротивления измеряется изменение напряжения, создаваемое небольшим током.
- Для измерения напряжения измеряется движение, создаваемое измеряемым малым током через известное сопротивление.
- Для измерения тока аналогичное движение измеряется через сопротивление в определенном соотношении с рассматриваемым током.
Прочие упомянутые выше величины (емкость и т. Д.) измеряются с использованием аналогичных методов.
Пошаговые инструкции по тестированию мультиметра
Итак, у вас в руках мультиметр. Что теперь? Давайте проведем три простых теста, которые помогут нам определить проблему. Используйте приведенную ниже схему для справки при прохождении тестов.
Тест мультиметра: целостность
Начнем с проверки целостности цепи мультиметром. Мы хотим убедиться, что все провода подключены правильно.
Шаг 1
Отсоедините провода датчика от источника питания (точка A на схеме).
Шаг 2
Вставьте черный щуп в COM (общий) порт мультиметра. Вставьте красный щуп в порт VΩ.
Шаг 3
Установите мультиметр в режим «Непрерывность» — символ выглядит примерно так: •))).
Шаг 4
Подключите красный щуп к проводу +, идущему к датчику, а черный щуп к заземляющему проводу, идущему к датчику.
Примечание. Проводка связи часто бывает сложнее, чем провод «+» и «-», и будет варьироваться в зависимости от выходного сигнала вашего датчика и вашей системы управления.Пожалуйста, обратитесь к руководству пользователя вашего датчика или к производителю для получения дополнительной информации.
Шаг 5
Если мультиметр регистрирует показание, ваша электрическая проводка не повреждена. Если мультиметр не регистрирует показания, значит, с проводкой что-то не так. Повторите эти шаги для различных участков цепи между источником и датчиком, чтобы изолировать проблему.
Шаг 6
Этот процесс может (и должен!) Также выполняться с помощью коммуникационной проводки вашего датчика.
Тест мультиметра: напряжение
Убедившись в целостности цепи, проверим напряжение источника, а не источника.
Шаг 1
Подключите источник питания датчика.
Шаг 2
Отсоедините провода питания от датчика (точка C на схеме) или точки подключения, ближайшей к датчику (точка B, если кабель к датчику нельзя отсоединить от датчика).
Шаг 3
Поддерживайте те же соединения датчика и мультиметра.
Шаг 4
Подключите красный щуп к входящему + проводу, контакту или клемме, а черный щуп — к проводу / контакту / клемме заземления.
Шаг 5
Выберите значение DCV на мультиметре, которое ближе всего к напряжению источника, но больше, чем оно.
Шаг 6
Включите источник питания.
Шаг 7
Убедитесь, что напряжение на датчике находится в пределах диапазона, рекомендованного в вашем руководстве пользователя. Если так, то мы исключили источник напряжения как проблему.Если нет, то источник напряжения — по крайней мере проблема, если не проблема. (В любом случае выключите источник питания снова!)
Тест мультиметра: сопротивление
Затем мы проверим импеданс или сопротивление цепи *. В общем, импеданс цепи имеет решающее значение только для цепей связи (Modbus, Hart и т. Д.), Но проверка может быть полезной для других цепей.
Шаг 1
Подсоедините провода питания к датчику.
Шаг 2
Отсоедините коммуникационные провода датчика от источника (точка A).
Шаг 3
Поддерживайте те же соединения датчика и мультиметра.
Шаг 4
Как и раньше, подключите красный щуп к + проводу, идущему к датчику, а черный щуп к заземляющему проводу, идущему к датчику.
Шаг 5
Для многих датчиков, использующих протоколы связи, требуется минимум от 150 Ом до 180 Ом, поэтому выберите значение Ом на мультиметре, которое ближе всего к 200 Ом, но больше, чем. Если импеданс цепи меньше, чем рекомендовано в руководстве пользователя, добавьте в схему соответствующее сопротивление.
Шаг 6
Если мультиметр не регистрирует импеданс, выберите следующий по величине номинал в Ом. Если полное сопротивление цепи слишком велико (и не бесконечно), необходимо что-то удалить из схемы (переключиться на провод меньшего диаметра, слишком много промежуточных переходов и т. Д.).
Ваш датчик все еще не работает?
Если эти действия не помогли вам определить и изолировать проблему, возможно, проблема связана с вашим датчиком. Если вам нужен новый датчик, ознакомьтесь с нашей подборкой высококачественных датчиков.Мы заботимся о том, чтобы все наши продукты были надежными и всегда были доступны для поддержки наших клиентов. Вы можете отправить нам электронное письмо напрямую или заполнить контактную форму, и один из наших представителей свяжется с вами в течение 24 часов!
* Да, я знаю, что существует разница между импедансом и сопротивлением (X = R + jωL). Однако я также знаю, что разница критична только для схем переменного тока на высокой частоте. Но даже для этой цепи постоянного тока полное противодействие протеканию тока называется импедансом, а не сопротивлением.
кредит на верхнюю фотографию: Эндрю Мейсон через flickr cc
Как пользоваться мультиметром (символы и детали поясняются изображениями)
Что такое мультиметр?
Мультиметр, также известный как мультитестер или VOM (вольт-ом-миллиамперметр), представляет собой электронный измерительный прибор, используемый для измерения различных электрических параметров.
Мультитестеры — это стандартный диагностический инструмент для технических специалистов и электриков в электротехнической и электронной промышленности (см. Полный список инструментов для электриков).
Типичный мультиметр может измерять напряжение, ток и сопротивление. Лучшие мультиметры могут также измерять другие электрические характеристики, такие как целостность цепи, частоту и емкость. Они также оснащены встроенными бесконтактными датчиками напряжения.
Мультиметры
подразделяются на цифровые мультиметры или аналоговые мультиметры в зависимости от того, как считываются и отображаются электрические характеристики.
Мультиметры могут быть портативными или настольными (настольными).Вы можете приобрести портативные и настольные мультиметры как в цифровом, так и в аналоговом виде.
Как считывать показания мультиметра
При считывании показаний мультиметра каждый мультиметр имеет следующие четыре основные настройки:
- Дисплей: Здесь вы можете увидеть измерения
- Порты: Подключаемые щупы (т.е. тестовые автомобильные аккумуляторы)
- Зонды: Мультиметры имеют два зонда. Обычно один черный, а другой красный.
- Ручка выбора: Указывает, что вы хотите измерить.
Чтобы считать и измерить сопротивление в омах с помощью мультиметра:
- Закрепите измерительные провода на выводах резистора
- Установите мультиметр в предполагаемый диапазон сопротивления
- Считайте значение
Если ваш мультиметр показывает 1 , значит, вы угадали низкую стоимость. Перемещайте шкалу мультиметра вверх, пока она не покажет правильное значение.
Однако, если он дает вам 0, значит, вы угадали слишком много. Перемещайте шкалу вниз, пока не получите правильное значение.Если вы находитесь в самом низком диапазоне и по-прежнему показываете 0, значит, сопротивление любой цепи, которую вы тестируете, слишком низкое, и мультиметр не может его измерить.
Обратите внимание, что это необходимо только в том случае, если у вас , а не , у которого есть мультиметр с автоматическим выбором диапазона. Если у вас есть мультиметр с автоподстройкой диапазона — он все это сделает за вас. Просто подключите измерительные провода к DUT (тестируемому устройству) и считайте напряжение / ток / сопротивление с экрана.
Символы мультиметра
Ниже приводится объяснение наиболее распространенных символов мультиметра.
Различные символы мультиметра включают:
- Удержание
- Сдвиг: Герц
- Ом
- Тест диодов
- Напряжение постоянного тока
- Напряжение переменного тока
Удержание
Эта кнопка расположена в верхнем левом углу большинства мультиметров. фиксирует измерение на месте после того, как вы его сделали. null
Shift: Hertz
Он сообщает вам частоту оборудования или цепи. Обычно он размещается над параметром напряжения переменного тока.
Ом
Символ Ом — это заглавная буква Омега.Это используется для определения значения сопротивления.
Diode Test
Стрелка вправо со знаком плюса рядом с ней. Как вы уже догадались, это подскажет, с хорошими или плохими диодами вы работаете.
Напряжение постоянного тока
Этот символ имеет символ V и три дефиса над ним и одну прямую линию над ним.
Напряжение переменного тока
Символ напряжения переменного тока выглядит как буква А с надписью « a road », расположенной наверху. На нем есть буква А с тремя черточками и прямая линия над ней.
Составные части мультитестера
Составные части мультитестера:
- Шкала
- Игла или указатель
- Регулировочный винт
- Селектор нулевого сопротивления
- A Ручка переключателя диапазонов
- Порты
- Тестовые щупы
Шкала
Вот как вы читаете измеряемое значение.
Для аналогового мультитестера это ряд отметок в полукруге.
В приведенном выше примере могут отображаться напряжение, ток и сопротивление.Какое значение вы измеряете, зависит от того, к какому порту вы подключили аналоговый мультитестер.
Указатель-игла
Это стержень игольчатой формы, который перемещается по шкале метра.
Указатель иглы механически соединен с подвижной катушкой. Значение, на которое наведен указатель, указывает значение, измеряемое мультитестером.
Обратите внимание, что при измерении нескольких значений на одной шкале необходимо обращать внимание на то, к какому порту подключен мультитестер.Совместите порт с измеряемым значением.
Регулировочный винт
Также известен как циферблат или ручка бесконечности . Это позволяет вам установить указатель в нулевое положение шкалы — обычно с помощью отвертки с плоской головкой (посмотрите наши лучшие наборы отверток для электриков, если вы ищете хороший набор).
Интересный факт: название «ручка бесконечности» происходит от того факта, что при нулевом напряжении у вас есть «бесконечное сопротивление» (согласно закону Ома.Обратите внимание, что простой способ узнать закон Ома — это посмотреть на колесо закона Ома).
Ручка регулировки нулевого сопротивления
Ручка регулировки нулевого сопротивления используется для калибровки мультиметра, когда вы хотите измерить сопротивление объекта.
Чтобы убедиться, что мультитестер правильно откалиброван:
- Включите мультитестер.
- Соедините металлические наконечники двух датчиков.
- Используйте ручку регулировки нулевого сопротивления, чтобы отрегулировать стрелку так, чтобы она указывала на «0 Ом» на шкале
И все! Поскольку между двумя металлическими наконечниками ничего не помещается, можно ожидать, что мультитестер покажет нулевое значение сопротивления.Если это не так — тогда вам нужно использовать ручку регулировки нулевого сопротивления, чтобы откалибровать мультитестер до… нуля Ом!
Ручка переключателя диапазонов
Также известна как селекторный переключатель . Это позволяет вам регулировать настройки мультитестера (ручки выбора диапазона также присутствуют на лучших тестерах сопротивления изоляции).
Используя это, вы можете изменить то, что мультитестер измеряет (например, напряжение, ток или сопротивление), а также диапазон измерения (например.грамм. вольт или милливольт).
Ручка переключателя диапазонов может быть , автоматический выбор диапазона , или , ручной выбор диапазона .
С автоматическим выбором диапазона намного проще работать. Вы просто настраиваете шкалу на символ, соответствующий электрическому параметру, который вы хотите измерить. Вы подключаете щупы и как по волшебству — у вас есть свои измерения.
С другой стороны, ручное ранжирование немного сложнее. При ручном выборе диапазона вам необходимо отрегулировать шкалу так, чтобы установленное значение на было выше максимального значения , которое вы ожидаете от вашей схемы.
Давайте рассмотрим пример. На изображении выше мультитестер измеряет ток, используя ручную настройку диапазона. Значения настройки:
- 400 мкА
- 4 мА
- 40 мА
- 400 мА
- 10 А
Итак, допустим, у меня есть схема, в которой я ожидаю, что максимальный ток будет 300 мА. Теперь мне нужно выбрать ручную настройку, которая на выше, чем на , чем мой ожидаемый максимальный ток. Следовательно, я должен установить переключатель диапазонов на 400 мА.
В другой схеме, где я ожидаю максимальный ток 6 А, я бы установил селекторный переключатель в положение 10 А. Здесь значение 400 мА будет слишком низким, так как 400 мА <6 А (помните, что 6 А = 6000 мА).
Порты
Отверстия на передней панели мультитестера называются портами. Вам необходимо подключить тестовые щупы к соответствующим портам, чтобы мультитестер мог измерять интересующий вас параметр.
Тестовые щупы
Тестовый щуп (или измерительный провод) — это инструмент, используемый для подключения мультитестера к Тестируемое устройство (DUT).
Измерительные щупы представляют собой гибкие изолированные провода. Они могут установить электрическое соединение между мультитестером и тестируемым устройством, не подвергая электриков воздействию токопроводящих частей.
Красные измерительные щупы подключаются к положительной клемме, а черные измерительные щупы подключаются к отрицательной клемме.
Лучшие измерительные провода мультиметра хорошо изолированы, прочные и недорогие, в то время как плохие измерительные щупы могут быть дорогими и хрупкими.
Для простого портативного мультитестера обычно достаточно мощных недорогих измерительных проводов.
Типы датчиков
Типы датчиков включают:
- Банановый штекер к простым тестовым зондам
- Банановый штекер к зажимам типа «крокодил»
- Банановый штекер к крючку IC
- Банановый штекер к пинцету
Мультитестеры подключаются к тесту зонд через «банановый разъем » — как и большинство других электрических испытательных устройств.
Измерительные провода представляют собой гибкие изолированные провода, которые служат проводником от мультиметра к проверяемому объекту.
Каждый тестовый зонд будет иметь «банановый штекер » (штекерный разъем) на конце каждого провода. Эти банановые штекеры подключаются к банановому разъему (гнездовой разъем) мультитестера.
На другом конце измерительного щупа может быть любой тип разъема — только один конец должен быть банановым.
Для мультитестеров доступно множество различных типов пробников. Ниже приведены несколько наиболее распространенных.
Банановый штекер для простых тестовых щупов
Это стандартные тестовые щупы, которые поставляются с большинством мультиметров.
Щупы имеют пластиковую ручку на конце провода. Это позволяет безопасно удерживать зонд и направлять его к контрольной точке, не влияя на измерения.
Конец проволоки подсоединяется к заостренному металлическому наконечнику. Это часть зонда, которая контактирует с ИУ.
Эти измерительные щупы отличаются прочностью и низкой стоимостью. Самым большим недостатком является то, что они не поддерживают руки — они требуют, чтобы кто-то держал тестовые зонды.
Банановый штекер к зажимам типа «крокодил»
Как использовать цифровой мультиметр
Получить цитату
Стать членом
Продлить членство
Продукция и Услуги
-
Страхование лодок
- Охват буксировки лодки
- Механическая поломка
- Согласованная стоимость корпуса
- Фактическая денежная стоимость
- Только ответственность
- Варианты страховых выплат
- Информация о претензиях
- FAQ
-
Буксировка лодки
- Договор о буксировке
- FAQ
-
Членство
- Отдел по делам потребителей
- Планы
- Экономия
- FAQ
-
Надпись на лодке
- Названия лодок
- Инструкции по установке
- Информация об отправке и транспортировке
- Свяжитесь с нами
- FAQ
-
Лодочные ссуды
- FAQ
- Приложение BoatUS
Совет эксперта
-
Лодки и буксировщики
-
Новые и подержанные лодки
- Рыбалка
- Малолитражки
- Понтоны
- Powercruisers
- Парусные лодки
- Спортивные катера
- Консультации по покупке и продаже
-
Прицепы и трейлеры
- Техническое обслуживание
- Методы
- Эвакуаторы
-
-
Как сделать и сделать своими руками
- Make & Create
- Ремонт и переоборудование
-
Установить и отремонтировать
- Принадлежности
- Электроника
- Внешний вид
- Оборудование
- Интерьер
- Системы
-
Обслуживание
- Очистка
- Внешний вид
- Системы
- Навыки, советы и инструменты
-
Новости и проблемы
- Права судоводителей
- Отдел по делам потребителей
- Окружающая среда и чистая вода
- По делам правительства
- Юридический
-
Безопасность и профилактика
- Безопасность на лодке
- Ураганы
- Страхование
- Навигационные опасности
- Личная безопасность
- Буксировка
-
Технологии
- Дизайн
-
Электроника
- Приложения
- Двигатели, двигатели, силовые установки
-
образ жизни
- Крейсерская
-
Ловит рыбу
- Электроника
- Оборудование
- Техническое обслуживание
- Методы
- Парусный спорт
- Водный спорт
- Книги и фильмы
- Связь и этикет
- Конкурсы и розыгрыши
-
Образование
- Колледжи и технические школы
- Еда, напитки и развлечения
- Шестерня
- Люди
- Лучший день на воде
- Домашние животные
- Путешествия и направления
-
Морское дело
- Анкеры и анкерные крепления
- Обработка лодок
- Навигация
- Канатные дороги
- Погода
Я хочу
Получите расценку на страхование лодки
Обновить буксировку
Стать членом
Продлить членство
Войти в мою учетную запись
Подать иск о страховании лодки
Дизайн надписи на лодке
Подать заявку на ссуду на лодку
Скачать приложение BoatUS
Получить номер MMSI
Пройдите бесплатный онлайн-курс по безопасности
Вызов эвакуатора
800-391-4869
-
Членство
-
Поиск
-
Сервисный локатор
Получить цитату
.
Добавить комментарий