Hogyan használjunk multimétert annak mérésére, hogy egy áramkör földelve van-e egy ellenállás-tartomány segítségével

Aug 11, 2023

Hagyjon üzenetet

Hogyan használjunk multimétert annak mérésére, hogy egy áramkör földelve van-e egy ellenállás-tartomány segítségével

 

Hogyan használjunk multimétert annak mérésére, hogy egy áramkör földelve van-e az ellenállási tartomány segítségével? Először is, függetlenül a mért áramkörtől vagy berendezéstől, a feszültséget meg kell mérni a biztonság és a feszültségmentesség érdekében, mielőtt más méréseket végezne. Ha kondenzátorról vagy kapacitív reaktanciájú berendezésről van szó, először le kell kisütni a biztonság és a feszültségmentesség megállapítása előtt; Ezután állítsa a multiméter sebességfokozatát a 2000 megaohmos fokozatra úgy, hogy a szonda egyik vége érintkezzen a berendezés földelő testével vagy fémhéjával, a másik szonda pedig a berendezés vagy áramkör normálisan feszültség alatt álló vezetője. Ha az ellenállás kisebb, mint 0,5 megohm, akkor földeltnek kell tekinteni. Általában a 0,5 megohmnál és 30 milliampernél nagyobb szivárgásvédők nem kapcsolnak ki védelemért, ezért általában úgy tekintik, hogy a vezeték vagy a berendezés nincs földelve. De ez függ az üzemi feszültségtől vagy a berendezés vagy áramkör különböző műszaki követelményeitől is.


A mindennapi életben, ami az áramkörök széles skáláját illeti, nem tudom, melyik áramkörre utal. Vannak elektronikus áramkörök, elektronikus áramkörök, amelyek feszültséget szállítanak, és elektromos motor áramkörök. Ha ezt a három általánosan használt áramkört példának vesszük, beszéljünk arról, hogyan használhatunk multiméter ellenállási tartományt a földelés mérésére.


1, Elektronikus áramkörök, általában a mérőelektronikai áramköröknek univerzálisnak kell lenniük

A mérő fokozata a maximális sebesség 10k. Ekkor a mért ellenállási érték közel 10K. A mutató kissé elmozdul, majd a szondák felcserélődnek a méréshez. Egyes elektromos műszerek cseréje után eltérő szondákkal rendelkezhetnek, ami kisebb különbséget eredményez. Az elektronikus áramkörökben a nagyfrekvenciás kondenzátorokat úgy szerelik be, hogy ellenálljanak a nagyfrekvenciás interferenciának, ezért normális, ha egy bizonyos értéket a földhöz mérnek. Ezért normál időkben zsibbadást okozhat az emberek kezében, és ez az áramkör nem mérhető meggerrel, ami károsíthatja az elektronikai alkatrészeket.


2, Feszültségátviteli áramköröknél, a háztartási világítási áramköröket példálózva, mérés előtt először a tápkapcsolót kell leválasztani, és az egyes elektromos készülékek kapcsolóit is le kell választani. Ezután meg kell mérni a földelési helyzetet. Ha multimétert használnak az áramkör testtel szembeni ellenállásának mérésére, a feszültség alatt álló vezeték és a nulla vonal ellenállásának végtelennek kell lennie. Még ha multimétert használnak is ennek az áramkörnek a mérésére 2 megaohmos szinttel, ez messze nem elég, mivel a multiméterben lévő halmozott akkumulátor feszültsége csak 9 volt, a világítás feszültsége pedig 22{5}} volt. . Ha lehetséges, célszerű 500 voltos megohmmérőt (más néven megaohmmérőt) használni, és a mért ellenállásértéknek 0 vagy 5 megohmnál nagyobbnak kell lennie, hogy az áramkör ne szivárogjon.


3, Nem tanácsos multiméterrel mérni a motor áramkörét a testtel. Hasonlóképpen, egy 500 voltos megohmmétert kell használni a tekercs áramkör testtel szembeni ellenállásának mérésére. A tekercs áramkör testtel szembeni ellenállásának is nagyobbnak kell lennie, mint 05 megaohm, hogy biztonságosnak lehessen tekinteni. Ha újonnan felcsavart motortekercsről van szó, a földelési ellenállásnak 10 megohmnál nagyobbnak kell lennie. Tehát minden típusú áramkörnek más-más követelményei vannak a testellenállással szemben, és a nagyfeszültség követelményének nagyobb a szigetelési ellenállása a földhöz képest.

 

4 Auto range multimeter

A szálláslekérdezés elküldése