Kuinka tarkistaa jännite pistorasiassa yleismittarilla: mittaussäännöt
Turvallisuus sähköasennuslaitteiden asennuksen ja korjauksen aikana on varmistettava kaikin mahdollisin keinoin.Sekä kevyet iskut että vakavat sähköiskut on suljettava pois. Oletko samaa mieltä? Ennen kuin teet mitään toimintoja sähköpisteillä, on tarpeen tarkistaa jännite, joka tehdään yleismittarilla.
Kerromme sinulle, mikä tämä kannettava laite on ja miten se toimii, sekä kodin käsityöläisten että sähköasentajien käytössä. Täällä opit tarkistamaan pistorasiassa olevan jännitteen yleismittarilla sekä onko itse verkossa jännitettä. Katsotaanpa, kuinka sitä voidaan käyttää virran voimakkuuden mittaamiseen.
Olemme kuvanneet sinulle yksityiskohtaisesti yleismittarien tyypit ja antaneet niiden käyttöä koskevat säännöt. Vaikean aiheen käsityksen optimoimiseksi lisäsimme valokuvakokoelmia, kaavioita ja videoita.
Artikkelin sisältö:
Yleismittarit, testaajat ja niiden lajikkeet
Yleismittari, joka tunnetaan myös nimellä multitesteri, on erityinen laite, jolla mitataan monenlaisia sähköverkon ominaisuuksia ja parametreja sekä sen käyttämiä osia ja elementtejä.
Laite on suunniteltu siten, että rakennus- tai korjaustyömaalla on mahdollista määrittää suurella tarkkuudella:
- vakio- ja vaihtojännite;
- vaihto- ja tasavirta;
- vastus, kapasitanssi ja paljon muuta.
Yllä olevien parametrien lisäksi yleismittarit on varustettu lisämittaustoiminnoilla, joiden avulla voit myös testata transistoreita ja "rengasta" sähköjohtojen kaapeli kytkentärasiaan ja siitä tuleviin johtoihin, tarkista diodien toimivuus jne.
Metrillisiä laitteita on kahta päätyyppiä: analogiset ja digitaaliset. Nämä laitteet eroavat toisistaan toiminnallisuuden, mittaustarkkuuden, rakennuslaadun ja pakkauksen suhteen. Joka tapauksessa nämä ovat erittäin hyödyllisiä mittausjärjestelmiä kaikille.
Analogisessa monitesterissä mittaustulos näytetään tavallisella nuolella asteikolla. Joskus tällaisen analogisen laitteen toiminta ei ole täysin sopiva - aloittelijan tai ei-asiantuntijan sähkötekniikan alalla on vaikea ymmärtää kaikkia asteikkoja, tietyn parametrin "jakoarvoa" ja laskea lopullinen arvo. sähköisestä ominaisuudesta.
Ja silti, analogisessa testerissä ei ole kiinteää osoitinta paikallaan, mikä vaikeuttaa tuloksen lukemista ja yleensä laitteen kanssa toimimista.
Digitaalinen yleismittari näyttää mittaustulokset digitaalisina arvoina LCD-näytöllä. Se varmistaa laitteen äärimmäisen helppokäyttöisyyden, eliminoi kaikki virheet, jotka liittyvät lukemien ottamiseen ja vaaditun parametrin laskemiseen, ottaen huomioon asteikon "jakoarvon". Tämä on yksi tärkeimmistä syistä digitaalisten multitesterien suosioon käsityöläisten keskuudessa.
Tavalliset yleismittarit voivat maksaa yli 5 dollaria. Mutta yksi asia pysyy aina samana - pyörivä liipaisin on keskeisellä paikalla paneelissa. Muiden säätimien sijainti paneelin kulmissa, tarvittavien liittimien olemassaolo paneelin alaosassa ja moniväriset symbolit eivät muutu.
Jos ostat tällaisen tuotteen, muista ostaa se ulkoisella silikonikuorella, joka suojaa pölyltä, kosteudelta, putoamiselta pieneltä korkeudelta, jossa on erityiset puristimet ja jalusta, jotka voivat olla erittäin hyödyllisiä odottamattomimmissa käyttötilanteissa. multitesteri.
Kotitalouksien virtalähde
Ottaen huomioon artikkelin aiheen ja erityispiirteet, puhumme kotitalouksien virtalähteen verkon metrimittauksesta. Mutta parametriarvojen määrittämiseen tarvittavan työn suorittamiseksi on oltava vähintään likimääräinen käsitys ominaisuuksista kotitalouksien sähköverkot.
Ja pistorasia toimii tässä tapauksessa yksinomaan jännitteen "lähtökohtana", joten on järkevää, että sinun on tiedettävä, millä jännitteellä pistorasiassa kuluttaja "toimii".
Kaikkialla maailmassa on useita kodinkoneiden sähköverkkojen pääluokkia, joista yksi on "meidän" 220 V taajuudella 50 Hz. Se koostuu kahdesta johdosta ("vaihe" ja "nolla"), joiden välinen jännite on 220 V.
Äskettäin omakotitalojen ja huoneistojen syöttöjärjestelmissä 3-vaiheinen 380 V:n jänniteverkko, jonka taajuus on 50 Hz, on joskus kytketty "teho"laitteisiin, kuten pumppuasemaan, kompressoriin, sorviin jne.
Herää luonnollinen kysymys: miksi verkon ominaisuuksia on tarpeen mitata? Toisaalta vastaus on ilmeinen: jos et tiedä tai et ole varma uskomuksistasi edessäsi näkemäsi pistorasian suhteen ja joudut tekemään töitä johdotuksen kanssa.
Toisaalta useimmat sähkölaitteet on suunniteltu tarkasti tietylle taajuudelle ja jännitteelle. Jotkut sähkölaitteet on suunniteltu toimimaan 60 Hz:n virtalähteestä.
Esimerkiksi Etelä-Koreassa valmistettu tuontimikroaaltouuni on varustettu muuntajalla, joka voi helposti "turvota" "meidän" 50 Hz:stä ja se (uuni) hajoaa nopeasti.
Taajuuden, jännitteen ja virran ylittäminen tai pienentäminen voi muuttaa merkittävästi laitteiden tehokkuutta, minkä seurauksena sähkölaite vioittuu ja myöhempi käyttö on mahdotonta. Tällaisten verkkoparametrien mittaamiseen ja valvontaan tarvitaan yleismittareita.
Turvatoimet ennen työtä
Multitesteri on monitoiminen kannettava laite, joka saa virtansa akusta (yleensä kruunu) ja on kätevä ja mikä tärkeintä turvallinen työkalu loppukäyttäjälle. Mutta sen toiminnalle on olemassa tiettyjä käyttösääntöjä.
Itse testeri on varustettu sisäisellä suojauksella ylikuormituksia ja ylijännitteitä vastaan. Mutta noudattamatta alla olevia sääntöjä, se voi myös helposti "palaa loppuun" ja epäonnistua osittain. Tämän välttämiseksi on olemassa useita yleisiä sääntöjä digitaalisen testerin turvalliselle käytölle.
Kun mitataan AC-tulojännitettä:
- Jos mitatun jännitteen alustavaa arvoa ei ole määritetty, aseta kytkin suurimmalle alueelle.
- Älä käytä yli 750 V:n jännitettä tuloon, jotta sisäinen piiri ei vaurioidu.
Kädet, joissa ei ole dielektrisiä käsineitä, eivät saa koskettaa sähkökomponentteja.
Kun mitataan DC- ja AC-tulovirtaa:
- Jos mitatun virran alustavaa arvoa ei ole määritetty, aseta kytkin suurimmalle alueelle.
- Jos LCD-näyttö on asetettu asentoon "1", aseta liipaisin seuraavalle alueelle maksimiarvon lisäämisen suuntaan.
- Kun työskentelet "20A"-liittimellä, testausaika ei saa ylittää 15 sekuntia, koska tässä tilassa ei ole sulaketta.
Piirin sisäistä resistanssia mitattaessa on varmistettava, että virtapiirin virta on katkaistu ja kaikki kondensaattorit on purettu nollaan.
Lisäksi laitteen hoitoon ja säilytykseen on olemassa erityisiä sääntöjä, nimittäin, sinun ei tarvitse syöttää jännitettä tuloon, jos kiertokytkin on Ohm-asennossa, ja työskennellä laitteen kanssa, jos kotelon kansi ei ole kokonaan suljettu. Ja lopuksi galvaanisen akun ja sulakkeen vaihto suoritetaan vain laitteen ollessa pois päältä ja antureiden irrotettuna.
Yleismittarin symbolit
Itse asiassa multitesteri koostuu useista vakio-osista: näytöstä (analogisesti - asteikko suojalasilla), moniasentoisesta kiertokytkimestä, liittimistä anturien liittämiseen. Tässä artikkelissa DT9205A-mallia pidetään monimetrisenä laitteena.
Painikkeet:
- PÄÄLLE/POIS — kytkee laitteen päälle/pois päältä;
- HOLD – Säilyttää LCD-näytöllä näytetyn arvon.
Keskuskytkinsektorit:
- hFE – transistorin parametrien mittaus;
- F, Ω - kondensaattorin kapasiteetin ja resistanssin testaus;
- A-, A~ - tasa- ja vaihtovirta;
- V-, V~ - vakio- ja vaihtojännite.
Pääliittimet:
- 20A - pistorasia virran mittaamiseen 20A asti, punainen anturi;
- A - pistorasia virran voimakkuuden testaamiseen rajojen sisällä;
- COM - liitäntä kaikille tiloille, yleensä musta anturi on kytketty;
- VΩ - pistorasia vastuksen ja jännitteen mittaamiseen.
Osaliittimet “pnp/npn” - puolijohteiden testaus, “cx” - liittimet testattavan kondensaattorin liittämiseen. On välttämätöntä tarkkailla napaisuutta, muuten se "turpoaa".
Anturin liittäminen yleismittariin
Anturit ovat erikoistyyppisiä liittimiä, jotka auttavat mittaamaan johdinpiirin sähköosien ja osien ominaisuuksia. Ne yhdistävät helposti multitesterin tarvittavat liittimet muihin lähtöihin.
Yleensä ne ovat muovieristettyjä metallitankoja, joiden toisessa päässä sauva poistuu toisesta - johto, jossa on liitin laitteen 20A-, A-, COM- ja VΩ-liittimiin.
Lisäksi joskus arsenaalissasi on oltava ylimääräinen anturisarja, mutta tangon sijasta käytetään metallisia "krokotiileja" - hammastettuja puristimia.
Suurin osa laitteista tuodaan Kiinasta, jossa niitä valmistetaan tehtaissa, työpajoissa ja minipajoissa. Tässä suhteessa valmistajat säästävät kaikesta, mukaan lukien materiaalit koettimiin, jotka epäonnistuvat nopeasti.
On suositeltavaa valmistaa anturit itse ostamalla osia radiomarkkinoilta tai radioliikkeestä. Eristävän muovin sijaan käytetään usein tyhjiä ampulleja ja kuulakärkikynän koteloita.
Yhdistämme mustan anturin pistokkeen yleismittarin liittimeen, jossa on merkintä COM. Ja yhdistämme punaisen anturin pistokkeen VΩ-liittimeen, joka on tarkoitettu tasa- ja vaihtojännitteen mittaamiseen.
Emme suosittele punaisen ja mustan anturin painamista koskettimeen missään tilassa, paitsi kiertokytkimen ollessa “►”-asennossa (ketjun jatkuvuus).
AC jännitteen mittaus pistorasiasta
Esittely- ja valmistelutyöt on saatu päätökseen.Siirrytään tehtävän varsinaiseen suorittamiseen. Ensinnäkin, sammuta multitesteri, jos se on päällä. Paina ON/OFF-painiketta.
Siirrämme yleismittarin pyörivän liipaisimen "750" -asentoon (muissa testerissä se voi olla 600, 1000) "V~" -osassa. Tämä tarkoittaa, että laite voi mitata vaihtojänniteparametreja välillä 0 - 750 V.
Kytkemme testerin päälle, nestekidenäyttöön tulisi ilmestyä vähintään yksi "nolla" - laite on valmis käytettäväksi. Asetamme anturit pistorasian reikiin yksitellen, sillä ei ole väliä kumpi menee minne. Otamme lukemia kotitalouksien sähköverkon vaihtovirrasta.
Tehonsyöttöverkon testaustyöt on suoritettava melko huolellisesti, hitaasti ja koskettamatta anturien paljaita osia.
Virran mittaus pistorasiassa
Älä koskaan, missään olosuhteissa, mittaa pistorasian vaihtovirtaa multitesterilla suoraan ilman kytkettyä kuormaa. Jos asetat vain kaksi anturia testeristä pistorasiaan, voit sanoa hyvästit laitteelle. Tuloksena saamme "uudenvuoden ilotulitus" ja palaneen sähköisen mittauslaitteen.
Nykyinen voimakkuus sisään tavallinen pistorasia on mitattava kuormalla, joka on kytketty sarjaan "testeri-socket"-piiriin. Jopa tavallinen hehkulamppu, jossa on kanta (paikka, johon lamppu kiinnitetään), voi toimia peruskuormana.
Kun olet kytkenyt testerin ja hehkulampun sarjaan, aseta yksi antureista pistorasiaan ja yhdistä yksi johdin hehkulampun pohjasta toiseen anturiin. Asetamme hehkulampun toisen johdon pistorasian vapaaseen reikään. Otamme nykyiset arvot. Ei suositella mittaamista yli 15 sekuntia ajassa.
Ja silti, ei ole suositeltavaa mitata virran voimakkuutta pistorasiassa. Tämä ei kanna semanttista kuormaa. Kotitalouksien virtalähde on yksinkertaisesti ampeerien enimmäisraja, jota on noudatettava. Virran voimakkuus on aina olemassa vain kuorman läsnä ollessa, missä mittaamme virran.
Akun jännitteen ja virran mittaus
Pistorasiassa olevan virran mittaamisen sijaan on parempi opetella mittaamaan tasavirtaa ja jännitettä paristoista, akuista ja virtalähteistä. Se on paljon mielenkiintoisempaa ja turvallisempaa. Lisäksi näitä sähköelementtejä riittää kaikille. Niitä löytyy yleensä kameroista, puhelimista, tableteista, lasten leluista jne.
Paristot ja akut on helppo erottaa: niissä kaikissa on erityiset merkinnät lähtöliittimien lähellä "+"- ja "-"-merkkien muodossa. Tällaisten elementtien testaus ei ole vaikeampaa kuin jännitteen tai virran testaus pistorasiassa.
On huomattava, että näille akuille on yleensä ominaista alhaiset jännite- ja virta-arvot. Akun tasajännitteen tai virran mittaamiseksi on tarpeen kytkeä multitesterin pyörivä liipaisin V- tai A- osien vastaavaan tilaan, joka on arvoltaan suurempi kuin laitteen ulkokuoressa ilmoitettu. elementti.
Kytke testeri päälle. Yhdistämme mustan mittapään (nolla) "-" -merkillä ja yhdistämme punaisen anturin "+" -merkillä.Poistamme kiinteän vakioarvon. Tällä tavalla voit mitata akkujen sähköiset perusparametrit, jotka auttavat määrittämään niiden toimintakunnon.
Päätelmät ja hyödyllinen video aiheesta
Video näyttää selkeästi toimintojen järjestyksen, kun mitataan dynamiikassa:
Artikkeli selittää selkeästi, kuinka jännite ja virta mitataan pistorasiassa kaikille, jotka tietävät ja ovat vasta tutustumassa sähköpisteisiin ja Sähköjohdotus. Yleismittarin käyttö vähentää merkittävästi vaarallisten tilanteiden todennäköisyyttä kaapeleita asennettaessa ja korjattaessa, pistorasioita ja kytkimiä vaihdettaessa.
Onko sinulla mielenkiintoista tietoa yleismittarin käytöstä? Oliko sinulla kysyttävää artikkelia lukiessasi? Kirjoita kommentit palautetta varten tarkoitettuun lohkoon.
Myönnän, että kerran, kun yritin mitata verkon jännitettä, poltin analogisen testerin. Työskentelin pimeässä ja käänsin laitteen levysoitinta väärään suuntaan, ja kävi ilmi, että se oli kytketty päälle resistanssin mittaamiseen, ei vaihtovirtaan. Kun laitoin anturit pistorasiaan, kuului hyvä pamaus ja yhden anturin kärki suli. Luulin koko laitteen olevan valmis, mutta onneksi se ei täysin epäonnistunut, vain satunnaisesti valittu ohmimittarin toiminto paloi.
Itse ajattelin, että kaikki osaavat työskennellä testaajien kanssa. Ainakin AC-verkon jännitteen mittaaminen ei aiheuta vaikeuksia. Muuten, en ole samaa mieltä siitä, että nykyaikaiset laitteet on suunniteltu tarkalle jännitteelle. Pääsääntöisesti niiden virtalähteet kestävät 180 - 240 voltin jännitteitä erittäin hyvin. Mutta Hertsovkan kanssa sinun on todella katsottava huolellisesti.
Miksi kaikkien pitäisi osata käyttää yleismittaria/testeriä? Kaikki eivät ole sähköasentajia. Minun piti esimerkiksi mitata se, mutta en tiedä miten lähestyä sitä. Ja on suorastaan pelottavaa työntää jotain pistorasiaan. Ja niin luin sen ja nyt ainakin minulla on käsitys siitä, kuinka se tehdään oikein.
Voitko suositella normaalia luotettavaa yleismittaria? Kiinnostunut jännitteestä, virrasta ja resistanssista, muut toiminnot eivät ole välttämättömiä.
Hyvää iltapäivää, Nikolay.
Osoittautuu, että tarvitset perustason laitteen. Sivustot, jotka julkaisevat sähköisten mittauslaitteiden markkinoiden analyytikoiden päätelmiä, uskovat, että paras vaihtoehto on ostaa Mastech MAS838. Luulen, että sen 900 ruplan hinta ei heikennä budjettiasi. Olen liittänyt kuvakaappauksen passistani.