Измерение переменного и постоянного тока с помощью амперметра, мультиметра и токовых клещей
Важнейшим параметром электросети является сила тока — количественная величина, которая равняется величине заряда, проходящего через сечения проводника в течение определенного времени.
Величина тока взаимосвязана с используемыми в электрических сетях кабелями и устройствами безопасности. Чем больше сечение проводов, тем больший ток через них может протекать. Стандартные медные кабели для системы освещения с сечением 1,5 кв. мм. рассчитаны на силу тока, равную 16 А. Измерение переменного и постоянного тока необходимо проводить во всех электросетях с определенной периодичностью, так как от величины данной характеристики во многом зависит работоспособность и безопасность электроснабжения.
Какие устройства используются для измерения тока?
Сегодня существуют различные измерительные средства, позволяющие точно определить силу тока в бытовой электросети. Самыми распространенными измерителями являются:
- Амперметр — специализированное средство измерения силы тока. Используется только на уроках физики, в быту не применяется.
- Мультиметр — многофункциональное измерительное средство, позволяющее помимо тока проверять величину напряжения и другие характеристики электросистемы. Такие устройства широко распространены, используются профессиональными электриками и в бытовых условиях.
- Тестеры — это упрощенные и устаревшие мультиметры. Сегодня используются редко, но раньше были широко распространены.
- Современные измерительные клещи — устройство, не требующие предварительного разрыва цепи и отключения нагрузки. Позволяет легко и безопасно определить параметры любой электросистемы.
Измерение силы тока мультиметром
Самым удобным и распространенным средством для измерения силы тока является мультиметр. Данное устройство дает возможность определять различные параметры работы электросети, но работать с ним нужно осторожно, в частности, необходимо контролировать правильность выбранного режима.
- OOF – отключенное устройство.
- ACV – режим измерения переменного напряжения.
- DCV – измерение постоянного напряжения.
- ACA – режим измерения переменного тока.
- DCA – измерение постоянного тока.
- Ω — измерение сопротивления.
- hFE – измерение характеристик транзисторов.
При проверке величины тока щупы мультиметра должны подключаться последовательно с нагрузкой, все другие типы измерений требуют параллельного подключения.
На рисунке представлен пример правильного подключения устройства.
Для измерения переменного тока следует правильно выбрать режим, подключить устройство к разорванной цепи фазного проводника и провести необходимые испытания.
Для проверки постоянного тока один зажим мультиметра присоединяется к плюсовой клемме измеряемого аккумулятора или батареи, а второй — к проводу, через который осуществляется подключение потребителя электротока.
Важно учитывать, что работа с мультиметром отличается определенной сложностью и может представлять серьезную опасность для человека. Все исследования должны проводиться после обесточивания сети и после проверки отсутствия напряжения на измеряемых участках системы. Любое соприкосновение с оголенными контактами проводов может привести к травматизму и даже смерти, потому новичкам не рекомендуется проводить такие работы самостоятельно.
Измерение тока с помощью клещей
Гораздо более простым и безопасным методом измерения силы тока в электрической цепи является методика с использованием клещей. На рисунке ниже представлен пример подключенного и готового к испытаниям устройства.
С помощью клещей даже новичок может провести измерения, не подвергая себя опасности. Пользователю нужно лишь включить соответствующий режим работы (для проверки бытовых сетей — режим измерения переменного тока), завести измеряемый проводник в специальное отверстие между усов устройства и провести испытания.
Добавить отзыв
Переключите прибор в режим измерения переменного напряжения, выбрав соответствующий предел измерения переменного напряжения. — Мегаобучалка
Далее подключите щупы к источнику переменного напряжения и снимите показания с индикатора.
Мультиметр при измерении переменного напряжения
Как пользоваться мультиметром при измерении постоянного тока.
Напомню, что приборы 830-ой серии измеряют только значения постоянного тока, поэтому если вам необходимо измерить ток в цепи переменного тока, то ищите другой прибор.
Мультиметр для измерения тока подключается в разрыв измеряемой цепи.
Включение мультиметра для измерения тока
Опять же, необходимо определиться с максимально возможным значением тока в измеряемой цепи.
Если значения тока будут меньше 200 мА, то выбираем соответствующий предел измерения, красный щуп подключаем к гнезду VΩmA и включаем мультиметр в разрыв цепи.
Измерение постоянного тока до 200 ма
Для измерения тока в диапазоне 200 мА-10 А, красный щуп подключать в гнездо 10А.
Измерение постоянного тока до 10а
Желательно мультиметр в режиме измерения тока подключать в цепь при снятом напряжении в цепи, причем на пределе 10А это является обязательной операции, так как при больших токах это совсем не безопасно.
И последний нюанс: в характеристиках приборов некоторых производителей не рекомендуется включать мультиметр для измерения тока на пределе 10 А более 15 секунд.
Как пользоваться мультиметром при измерении сопротивления.
Для измерения сопротивления с помощью мультиметра, последний необходимо переключить в один из пяти пределов измерения сопротивления.
Причем правила выбора предела измерения следующие:
Если вам заранее известно значение измеряемого сопротивления (например, в случае проверки резистора на предмет «исправен» или «неисправен»), то предел измерения выбирается больше значения измеряемого сопротивления, но как можно ближе к нему.
Если вам заранее не изсестно значение измеряемого сопротивления, то необходимо установить максимальный предел измерения (для М-831 это 2000 кОм) и изменяя пределы последовательно приближаться к измеряемому значению сопротивления.
Примечание: если на экране мультиметра отображается «1», то значение измеряемого сопротивления больше установленного предела измерения, в этом случае необходимо переключить предел в сторону его увеличения.
Для измерения сопротивления просто подключите щупы прибора к элементу, сопротивление которого вы хотите измерить и снимите показания с индикатора прибора.
Измерение сопротивления с помощью мультиметра
Мультиметр — М-831
Технические характеристики:
• Прозвонка соединений
• Диодный тест
• Источник питания: 6F22(9V) x 1
• Размеры: 70 x 126 x 24mm
• Вес: 170g
Технические характеристики:
Характеристика | Значение |
Постоянное напряжение: | 200m/2/20/200V±0. 5%, 1000V±0.8% |
Переменное напряжение: | 200/750V±1.2% |
Постоянный ток: | 200µ/2m/20mA±1.0%, 200mA±1.5%, 10A±3.0% |
Сопротивление: | 200/2K/20K/200K±0,8%, 2MΩ±1.0% |
Инструкция
Как определить, измеряет ли конкретный мультиметр переменный ток со среднеквадратичным или средним значением
спросил
Изменено 10 лет, 2 месяца назад
Просмотрено 4к раз
\$\начало группы\$
Мне нужен мультиметр для измерения среднеквадратичного значения, но, к сожалению, я мало разбираюсь в этом вопросе и не могу сказать, какой метод используется, из его описания.
Его состояния:
МАКС. Напряжение между клеммами и заземлением: 700 В переменного тока (действующее значение) или 1000 В постоянного тока. Защита предохранителем: мкА и мА: F 750 мА / 250 В Ø5×20; A: F 10 А/250 В Ø6,35 x 31,8
Я ценю, что выше указано среднеквадратичное значение, однако я хотел бы запросить подтверждение, а также, если возможно, помощь в занижении других значений, которые он указывает.
Полная спецификация здесь
Спасибо
- мультиметр
- среднеквадратичное значение
\$\конечная группа\$
2
\$\начало группы\$
Измерения истинного среднеквадратичного значения — это свойство, которым производитель будет очень горд поделиться с вами как с клиентом. Обычно он напечатан жирным шрифтом на самом счетчике. Истинное среднеквадратичное значение не напечатано на измерителе в вашем примере, поэтому его не будет.
Также у меня есть более дорогой брат этого счетчика, и на нем написано «Истинное среднеквадратичное значение» (жирным шрифтом).
Третий способ определить это по спецификациям. Опять же, производитель будет гордиться тем, что сможет поделиться свойствами True RMS, и я ожидаю, что они будут перечислены в верхней части «ключевых функций» и рядом с заголовками таблиц «ACV» и «ACA».
В заключение: Нет, это не измеритель True RMS.
\$\конечная группа\$
\$\начало группы\$
Если вы имеете дело только с синусоидальными сигналами, преобразование среднего значения в среднеквадратичное будет постоянным, а счетчики будут скорректированы с учетом синусоидального сигнала. Так что это будет нормально для синусоидальных волн, таких как мощность переменного тока в доме.
Но есть и другие варианты с цифровыми прицелами (ЦСО) и прочее.
Если вам нужно одновременно измерить ток и напряжение для среднеквадратичного значения, то для ваттметра это другое дело.
Однако, если он сильно искажен, то вы теряете точность при преобразовании. Истинные среднеквадратичные измерения переменного тока эквивалентны эквивалентной мощности постоянного тока. Они измеряются с использованием точных методов тепловых датчиков энергии в сигнале.
Вы можете рассчитывать заплатить 350 долларов за бывший в употреблении портативный цифровой мультиметр с истинным среднеквадратичным значением, такой как Fluke 87 II для сложных сигналов. Есть много других решений. Я предпочитаю DSO с умножением.
\$\конечная группа\$
\$\начало группы\$
Если выводы счетчика подключены к постоянному напряжению постоянного тока, среднее напряжение постоянного тока и среднеквадратичное напряжение будут идентичными. Выпрямленное среднее и выпрямленное пиковое напряжение также будут идентичными, но, поскольку среднеквадратичное напряжение формы сигнала переменного тока будет существенно меньше пикового напряжения, измеритель несреднеквадратичного значения, настроенный на переменный ток, может показывать гораздо более низкое напряжение, чем должно. Некоторые счетчики могут иметь входы, связанные по переменному току, и в этом случае попытка считывания напряжения постоянного тока при настройке переменного тока приведет к кратковременному измерению при подключении, но оно упадет до нуля. Обратите внимание, что вход, связанный по переменному току, скорее всего, не улучшит точность при измерении переменного тока, но его поведение при измерении постоянного тока предупредит оператора о необходимости использования настройки постоянного тока.
\$\конечная группа\$
Зарегистрируйтесь или войдите в систему
Зарегистрируйтесь с помощью Google
Зарегистрироваться через Facebook
Зарегистрируйтесь, используя электронную почту и пароль
Опубликовать как гость
Электронная почта
Требуется, но никогда не отображается
Опубликовать как гость
Электронная почта
Требуется, но не отображается
Нажимая «Опубликовать свой ответ», вы соглашаетесь с нашими условиями обслуживания, политикой конфиденциальности и политикой использования файлов cookie
. Измерение тока. Что измеряет мой мультиметр в режиме переменного тока?
спросил
Изменено 1 год, 7 месяцев назад
Просмотрено 282 раза
\$\начало группы\$
Мой мультиметр показывает «истинное среднеквадратичное значение».
Нигде в руководстве не сказано, что в режиме переменного тока отображаемое значение будет RMS. Видимо, это настолько очевидно для всех, что они просто не говорят об этом.
Всегда ли по умолчанию предполагается, что мультиметр будет измерять среднеквадратичное значение в режиме переменного тока? Просто убеждаюсь.
- измерение тока
- измерение напряжения
\$\конечная группа\$
5
\$\начало группы\$
Поскольку это дешевый цифровой мультиметр, я подозреваю, что это не настоящий RMS.
- Правильное выполнение этой функции дорого обходится.
- Большинству людей все равно.
- В спецификации не указан крест-фактор , для которого спецификация действительна.
Если у вас есть генератор функций , вы можете запустить тесты, чтобы определить, верна ли она RMS . Измерьте различные типы сигналов и сравните их с таблицей ниже. Используйте 100 Гц, типичный измеритель точен только от 50 Гц до нескольких сотен Гц. Я использовал пиковое напряжение 5 Вольт, вы можете изменить таблицу, если вы не можете получить это от вашего функционального генератора, я предоставил формулы.
Теперь поймите, что будет делать счетчик со средними показаниями. Во-первых, он рассчитает среднее значение абсолютного значения сигнала. Затем предполагается, что сигнал является синусоидальным, и среднее значение умножается на поправочный коэффициент.
При включенном показе формул :
Мой Fluke 111 показывает 3,544 В (среднеквадратичное значение), 2,894 В (среднеквадратичное значение), 4,997 В (среднеквадратичное значение) для синуса, треугольника и квадрата соответственно.