Mi történik, ha a mérővezeték eltörik?
A teszttoll belseje általában nagy ellenállású ellenállásból, neoncsőből és rugóból áll. Ennek a nagy ellenállású ellenállásnak az ellenállása általában MΩ szinten van. Sorba van kötve a neoncsővel. Feladata az áram korlátozása és a nagy szivárgások elkerülése a tesztelés során. Az áram átfolyik a neoncsövön és az emberi testen. Az ellenállás károsodásának lehetősége nagyon kicsi, de ha olyan hiba lép fel, mint például rossz érintkezés az ellenállás, a neoncső és a rugó között, anélkül, hogy tudnánk a hibát, akkor az elektromos tollal mérje meg, hogy a feltöltött test AC magas-e. feszültség. Ha a neoncső nem világít (vagy a fényerő nagyon gyenge), téves megítélés következhet be, ami áramütést okozhat a felhasználónak. Ezen túlmenően, ha véletlenül víz kerül a teszttoll belsejébe, és az viszonylag párás, könnyen áramütést szenvedhet, amikor a teszttoll AC220V feszültséget mér. Ezért a teszttoll használata előtt ellenőrizze a teszttoll minőségét, és erősítse meg a Használja újra, ha nincs probléma.
Ha mérővezeték helyett digitális multimétert használ a nulla- és feszültség alatti vezetékek meghatározásához, a tartománykapcsolóját AC 200V feszültségtartományra állíthatja, érintse a fekete mérőzsinórt a földhöz vagy a falhoz, és piros mérővezeték két vezetékhez. Ha a piros mérővezeték a nulla vonalhoz ér, a multiméter által kijelzett feszültség nagyon kicsi, közel 0 volt. Ha a piros mérővezeték érintkezik a feszültség alatt álló vezetékkel, a multiméter által kijelzett feszültség általában több tíz volt felett van. Ezzel a módszerrel a váltakozó áramú nagyfeszültség mérése biztonságosabb, ellentétben a teszttollal, ahol az áram az emberi testen keresztül folyik.
① Nagyon veszélyes!
② A veszély azonban nem áll fenn, ha teszttollat használ a feszültség alatt álló vezetékek mérésére. Az elektromos teszttollakban használt nagy ellenállású ellenállások szilárd magos ellenállások, más néven térfogatellenállások. Két kategóriába sorolhatók: szerves szintetikus szilárd magos ellenállások és szervetlen szintetikus szilárd magos ellenállások. Az ilyen típusú ellenállások szemcsés vezető anyagok, töltőanyagként használt, nem vezető porszerű anyagok és ragasztók keverékéből készülnek. A szemcsés vezetőképes anyagok a korom és a grafit; a nem vezető poranyagok a csillámpor, kvarcpor, üvegpor, titán-dioxid (titán-dioxid por) stb.; egyes ragasztók szerves, mások pedig szervetlen ragasztókat használnak Agent, a korábban említett szerves szilárd magos ellenállások és szervetlen szilárd magos ellenállások két kategóriáját a ragasztó típusa szerint különböztetjük meg. Az ilyen típusú ellenállások erős túlterhelési ellenállással, nagy megbízhatósággal rendelkeznek, és nem sérülnek meg könnyen. Ha megsérül, akkor nyitott állapotban lesz, vagyis a neoncső ugyan nem sérült, de nem világít, de aki a feszültség alatti vezeték mérésére a teszttollat fogja, nem kap áramütést.
③Az áramütés veszélye akkor áll fenn, ha a feszültség alatt álló vezeték eredetileg áram alatt van, de a teszttoll ellenállása megsérült, és hamisan jelzi, hogy nincs áram. Az emberek véletlenül könnyen megérinthetik a feszültség alatt álló vezetéket, és áramütést kaphatnak!
Ha a mérőtoll (többnyire tömör elnyomott ellenállások, több M ellenállásértékű) ellenállása megsérül, két helyzet adódik:
Először is le van választva (ez a helyzet gyakori). Az ellenállás leválasztása után az elektromos mérőáramkör megszakad, a mérőtoll neon izzójában nincs áram, és a neon izzó nem világít, ami könnyen téves megítélést okozhat a vizsgált áramkör töltöttségi állapotáról;
A második egy rövidzárlat (ez a helyzet ritka). Az elektromos mérőtoll neoncsöve a nagyfeszültség miatt azonnal elromlik (a neonizzó normál üzemi feszültsége 70V). Ebben az időben a neoncső biztosításként működik, és nem okoz kárt az emberekben.






