So verwenden Sie ein Multimeter
Multimeter können Gleichstrom, Gleichspannung, Wechselspannung und Widerstand messen. Einige können auch Leistung, Induktivität und Kapazität messen. Sie gehören zu den am häufigsten verwendeten Instrumenten unter Elektrikern.
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1. Grundaufbau und Aussehen des Multimeters
Das Multimeter besteht im Wesentlichen aus drei Teilen: Anzeigeteil, Messkreis und Umwandlungsgerät. Der Anzeigeteil ist normalerweise ein magnetoelektrisches Mikroamperemeter, allgemein bekannt als Messkopf; Der Messteil wandelt den gemessenen Strom in einen winzigen Gleichstrom um, der für den Zählerkopf geeignet ist, und umfasst normalerweise einen Shunt-Schaltkreis, einen Spannungsteilerschaltkreis und einen Gleichrichterschaltkreis. die Messung verschiedener Stromarten. Die Auswahl des Messbereichs erfolgt über ein Umrechnungsgerät.
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Multimeter vom Typ 500
2. So verwenden Sie ein Multimeter
1. Der Anschlussknopf (oder die Buchse) muss richtig ausgewählt sein
Der Verbindungsdraht der roten Messleitung sollte an die rote Anschlusstaste (oder an die mit „+“ gekennzeichnete Buchse) angeschlossen werden, und der Verbindungsdraht der schwarzen Messleitung sollte an die schwarze Anschlusstaste (oder an die mit „-“ gekennzeichnete Buchse angeschlossen werden). ") sind einige Multimeter mit AC- und DC-2500-Volt-Messanschlüssen ausgestattet. Im Gebrauch ist der schwarze Prüfstab weiterhin an den schwarzen Anschluss (oder die „-“-Buchse) angeschlossen, und der rote Prüfstab ist an den 2500-Volt-Anschluss (oder in der Buchse) angeschlossen.
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2. Die Auswahl der Transferschalterposition muss korrekt sein.
Drehen Sie den Schalter je nach Messobjekt in die gewünschte Position. Wenn Sie Strom messen, stellen Sie den Schalter auf den entsprechenden Strombereich und messen Sie die Spannung im entsprechenden Spannungsbereich. Einige Multimeter verfügen über zwei Schalter auf dem Bedienfeld, einen zur Auswahl des Messtyps und einen zur Auswahl des Messbereichs. Bei der Verwendung sollten Sie zunächst die Messart und dann den Messbereich auswählen.
3. Der Messbereich sollte entsprechend gewählt werden.
Stellen Sie den Schalter entsprechend dem ungefähren Messbereich auf den für diesen Typ geeigneten Bereich ein. Beim Messen von Spannung oder Strom ist es für genauere Messwerte am besten, den Zeiger innerhalb der Hälfte bis zwei Drittel des Bereichs zu halten.
4. Nehmen Sie die korrekten Messwerte vor
Auf dem Zifferblatt eines Multimeters gibt es viele Skalen, die für verschiedene zu messende Objekte geeignet sind. Daher sollte beim Messen beim Ablesen auf der entsprechenden Skala auch auf die Abstimmung zwischen Skalenanzeige und Messbereich geachtet werden, um Fehler zu vermeiden.
5. Richtige Verwendung der Ohm-Ausrüstung
1. Wählen Sie die entsprechende Vergrößerungsdatei aus
Bei der Widerstandsmessung sollte das Vergrößerungsrad so gewählt werden, dass der Zeiger im dünneren Teil der Skala bleibt. Je näher sich der Zeiger an der Mitte der Skala befindet, desto genauer ist der Messwert. Je weiter links, desto dichter wird die Skalenlinie und desto genauer wird der Messwert. Unterschied.
2. Nullpunkteinstellung
Bevor Sie den Widerstand messen, sollten Sie die beiden Prüfstäbe aneinander berühren und gleichzeitig den „Nullknopf“ drehen, sodass der Zeiger gerade auf die Nullposition der Ohm-Skala zeigt. Dieser Schritt wird als Ohm-Nullpunkteinstellung bezeichnet. Wiederholen Sie diesen Schritt jedes Mal, wenn Sie den Ohm-Wert ändern, bevor Sie den Widerstand messen, um die Messgenauigkeit sicherzustellen. Lässt sich der Zeiger nicht auf Null justieren, reicht die Batteriespannung nicht aus und muss ausgetauscht werden.
3. Messen Sie den Widerstand nicht während des Ladevorgangs
Bei der Widerstandsmessung wird das Multimeter mit Trockenbatterien betrieben. Der zu messende Widerstand darf nicht aufgeladen werden, um Schäden am Messkopf zu vermeiden. Wenn Sie den Ohm-Modus verwenden, schließen Sie die beiden Teststäbe nicht kurz, um eine Verschwendung der Batterie zu vermeiden.
6. Achten Sie auf die Betriebssicherheit
① Achten Sie bei der Verwendung des Multimeters darauf, den Metallteil des Prüfstabs nicht mit Ihren Händen zu berühren, um Sicherheit und Messgenauigkeit zu gewährleisten.
② Wenn Sie eine höhere Spannung oder einen größeren Strom messen, betätigen Sie den Übertragungsschalter nicht, während er mit Strom versorgt wird, da der Schalter sonst durchbrennen kann.
③ Nachdem Sie das Multimeter aufgebraucht haben, stellen Sie den Schalter am besten auf den höchsten Wechselspannungsbereich. Dies ist der sicherste Bereich für das Multimeter, um Schäden am Multimeter durch Fahrlässigkeit bei der nächsten Messung zu vermeiden.
④ Bevor der Prüfstab mit dem zu prüfenden Stromkreis in Kontakt kommt, sollte eine umfassende Inspektion durchgeführt werden, um festzustellen, ob die Position jedes Teils falsch ist.
So verwenden Sie ein Megger
Ohmmeter, allgemein bekannt als Megaohmmeter, wird zur Messung großer Widerstände und Isolationswiderstände verwendet. Seine Maßeinheit ist Megaohm (MΩ), daher wird es Megaohmmeter genannt. Es gibt viele Arten von Megaohmmetern, aber sie dienen alle ungefähr dem gleichen Zweck.
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Handkurbel-Megger
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Elektronisches Megger
1. Auswahl des Meggers
Es ist vorgeschrieben, dass der Spannungspegel des Megaohmmeters höher sein sollte als der Isolationsspannungspegel des zu prüfenden Objekts. Daher kann bei der Messung des Isolationswiderstands von Geräten oder Leitungen mit einer Nennspannung unter 500 V ein 500-V- oder 1000-V-Megger verwendet werden;
Bei der Messung des Isolationswiderstands von Geräten oder Leitungen mit einer Nennspannung über 500 V sollte ein 1000–2500 V Megaohmmeter verwendet werden; Bei der Messung von Isolatoren sollte ein 2500–5000 V Megaohmmeter verwendet werden.
Unter normalen Umständen kann bei der Messung des Isolationswiderstands von elektrischen Niederspannungsgeräten ein Megaohmmeter mit einem Bereich von 0~200 MΩ verwendet werden.
2. Messmethode des Isolationswiderstands
Das Megaohmmeter verfügt über drei Anschlüsse. Die beiden größeren Anschlüsse am oberen Ende sind mit „Masse“ (E) bzw. „Leitung“ (L) gekennzeichnet. Der kleinere Anschluss unten ist mit „Schutzring“ (oder „Abschirmung“) (G) gekennzeichnet.
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1. Isolationswiderstand der Leitung zur Erde
Verbinden Sie den „Masse“-Anschluss (d. h. E-Anschluss) des Megaohmmeters zuverlässig mit der Erde (normalerweise mit einem Erdungskörper) und verbinden Sie den „Leitungs“-Anschluss (d. h. L-Anschluss) wie folgt mit der zu prüfenden Leitung. Wie in der Abbildung gezeigt Figur.
Nachdem die Verbindung hergestellt ist, schütteln Sie das Megaohmmeter im Uhrzeigersinn. Die Geschwindigkeit wird allmählich erhöht. Halten Sie die Drehzahl bei etwa 120 U/min und schütteln Sie es dann mit konstanter Geschwindigkeit. Wenn die Geschwindigkeit stabil ist und der Zeiger des Messgeräts ebenfalls stabil ist, ist der vom Zeiger angezeigte Wert der Isolationswiderstand des zu messenden Objekts. Wert.
Bei der tatsächlichen Verwendung können die beiden Anschlüsse E und L beliebig angeschlossen werden, d falsch angeschlossen sein.
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(a) Messen Sie den Isolationswiderstand der Leitung
(b) Messen Sie den Isolationswiderstand des Motors
(c) Messen Sie den Isolationswiderstand des Kabels
2. Messen Sie den Isolationswiderstand des Motors
Verbinden Sie den E-Anschluss des Megaohmmeters mit dem Chassis (d. h. Erdung) und verbinden Sie den L-Anschluss mit der Wicklung einer bestimmten Phase des Motors. Wie in der Abbildung oben dargestellt, ist der gemessene Isolationswiderstandswert der Isolationswiderstandswert einer bestimmten Phase gegen Erde.
3. Messen Sie den Isolationswiderstand des Kabels
Wenn Sie den Isolationswiderstand des leitenden Kerns des Kabels und des Kabelmantels messen, verbinden Sie Anschluss E mit dem Kabelmantel, verbinden Sie Anschluss L mit dem Drahtkern und verbinden Sie Anschluss G mit der Isolationsschicht zwischen Kabelmantel und Kern. Wie in Abbildung c oben gezeigt.
3. Hinweis zur Verwendung
(1) Vor der Verwendung sollten Leerlauf- und Kurzschlusstests durchgeführt werden. Trennen Sie die Klemmen L und E, schütteln Sie das Megaohmmeter, der Zeiger sollte auf „∞“ zeigen; Schließen Sie die Klemmen L und E kurz, drehen Sie langsam, der Zeiger sollte auf „0“ zeigen. Beide Elemente erfüllen die Anforderungen, was darauf hinweist, dass das Megaohmmeter in Ordnung ist.
(2) Bei der Messung des Isolationswiderstands elektrischer Geräte müssen Sie zuerst die Stromversorgung unterbrechen und dann das Gerät entladen, um die persönliche Sicherheit und genaue Messung zu gewährleisten.
(3) Das Megaohmmeter sollte beim Messen in einer horizontalen Position platziert werden und das Megaohmmeter sollte fest gedrückt werden, um zu verhindern, dass es während des Schüttelns wackelt. Die Schüttelgeschwindigkeit beträgt 120 U/min.
(4) Der Anschlussdraht sollte ein mehradriger weicher Draht mit guten Isolationseigenschaften sein. Um ungenaue Messdaten zu vermeiden, sollten die beiden Leitungen nicht miteinander verdreht werden.
(5) Nach der Messung ist der Prüfling unverzüglich zu entladen. Berühren Sie den Messteil des Prüfobjekts nicht und entfernen Sie die Drähte nicht mit Ihren Händen, bevor der Griff des Meggers nicht mehr rotiert und das Prüfobjekt nicht entladen ist, um einen Stromschlag zu vermeiden.
Amperemeter
Ein Amperemeter wird in Reihe mit dem zu messenden Stromkreis geschaltet, um dessen Stromwert zu messen. Entsprechend den Eigenschaften des gemessenen Stroms kann dieser in Gleichstrom-Amperemeter, Wechselstrom-Amperemeter und Wechselstrom-Gleichstrom-Amperemeter unterteilt werden. Hinsichtlich ihres Messbereichs gibt es Mikroamperemeter, Milliamperemeter und Amperemeter. Nach dem Wirkprinzip wird es in magnetoelektrischen Typ, elektromagnetischen Typ und elektrischen Typ unterteilt.
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Tragbares Zangenamperemeter
1. Auswahl des Amperemeters
Bei der Messung von Gleichstrom werden üblicherweise magnetoelektrische Instrumente verwendet, es können jedoch auch elektromagnetische oder elektrische Instrumente verwendet werden. Bei der Messung von Wechselstrom werden meist elektromagnetische Instrumente verwendet, es können jedoch auch elektrische Instrumente verwendet werden. Magnetoelektrische Instrumente sollten dort eingesetzt werden, wo eine hohe Messgenauigkeit und Empfindlichkeit erforderlich sind. Elektromagnetische Instrumente mit niedrigem Preis und starker Überlastfähigkeit werden häufig für Fälle ausgewählt, in denen die Messgenauigkeit nicht streng ist und die gemessene Größe groß ist.
Die Bereichsauswahl des Amperemeters sollte entsprechend der Größe des gemessenen Stroms bestimmt werden, sodass der gemessene Stromwert innerhalb des Bereichs des Amperemeters liegen sollte. Wenn die Größe des gemessenen Stroms unklar ist, sollte zunächst ein Amperemeter mit einem größeren Bereich zum Testen verwendet werden, um Schäden am Messgerät durch Überlastung zu vermeiden.
2. Verwendungsmethoden und Vorsichtsmaßnahmen
1. Stellen Sie sicher, dass Sie das Amperemeter in Reihe mit dem zu prüfenden Stromkreis schalten.
2. Bei der Messung von Gleichstrom dürfen die Polaritäten „+“ und „-“ der Amperemeterklemmen nicht falsch angeschlossen werden, da sonst das Messgerät beschädigt werden kann. Magnetoelektrische Amperemeter werden im Allgemeinen nur zur Messung von Gleichstrom verwendet.
3. Der geeignete Bereich sollte entsprechend der Größe des gemessenen Stroms ausgewählt werden. Ein Amperemeter mit zwei Bereichen hat drei Anschlüsse. Bei der Verwendung müssen Sie die Bereichsmarkierungen der Klemmen deutlich sehen und den gemeinsamen Anschluss und einen Bereichsanschluss im zu prüfenden Stromkreis in Reihe schalten.
4. Wählen Sie die geeignete Genauigkeit, um den Anforderungen der Messung gerecht zu werden. Das Amperemeter hat einen Innenwiderstand. Je kleiner der Innenwiderstand ist, desto näher kommt das Messergebnis dem tatsächlichen Wert. Um die Genauigkeit der Messung zu verbessern, sollte möglichst ein Amperemeter mit kleinerem Innenwiderstand verwendet werden.
5. Bei der Messung von Wechselströmen mit großen Werten werden häufig Stromwandler verwendet, um den Bereich des Wechselstrom-Amperemeters zu erweitern. Der Nennstrom der Sekundärspule des Stromwandlers ist in der Regel auf 5 Ampere ausgelegt, der Messbereich des dazugehörigen Wechselstrom-Amperemeters sollte ebenfalls 5 Ampere betragen. Der Anzeigewert des Amperemeters multipliziert mit dem Stromwandlerverhältnis ergibt den gemessenen tatsächlichen Stromwert. Bei Verwendung eines Stromwandlers sollten Sekundärspule und Kern des Transformators zuverlässig geerdet sein. An einem Ende der Sekundärspule darf keine Sicherung installiert werden, und es ist strengstens verboten, den Stromkreis während des Gebrauchs zu öffnen.
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Voltmeter
Das Voltmeter wird parallel in den zu prüfenden Stromkreis geschaltet, um den Spannungswert des zu testenden Stromkreises zu messen. Je nach Art der gemessenen Spannung wird sie in DC-Voltmeter, AC-Voltmeter und AC-DC-Voltmeter unterteilt. Hinsichtlich ihres Messbereichs werden sie in Millivoltmeter und Voltmeter unterteilt. Nach dem Wirkprinzip wird es in magnetoelektrischen Typ, elektromagnetischen Typ und elektrischen Typ unterteilt.
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1. Auswahl des Voltmeters
Die Auswahlprinzipien und -methoden von Voltmetern sind grundsätzlich dieselben wie die von Amperemetern, wobei hauptsächlich das Messobjekt, der Messbereich, die erforderliche Genauigkeit und der Gerätepreis berücksichtigt werden. Die Anforderungen an die Messgenauigkeit sind nicht hoch und es werden im Allgemeinen elektromagnetische Voltmeter verwendet. Für diejenigen mit hohen Anforderungen an die Messgenauigkeit und Empfindlichkeit werden häufig magnetoelektrische Mehrbereichsvoltmeter verwendet, wobei häufig der Spannungsbereich eines Multimeters verwendet wird.
2. Verwendungsmethoden und Vorsichtsmaßnahmen
1. Stellen Sie sicher, dass das Voltmeter parallel zu beiden Enden des zu prüfenden Stromkreises angeschlossen ist.
2. Der Bereich des Voltmeters sollte größer sein als die Spannung des zu prüfenden Stromkreises, um eine Beschädigung des Voltmeters zu vermeiden.
3. Wenn Sie ein magnetoelektrisches Voltmeter zur Messung der Gleichspannung verwenden, achten Sie auf die Polaritätsmarkierungen „+“ und „-“ an den Anschlüssen des Voltmeters.
4. Das Voltmeter hat einen Innenwiderstand. Je größer der Innenwiderstand ist, desto näher kommt das Messergebnis dem tatsächlichen Wert. Um die Genauigkeit der Messung zu verbessern, sollte möglichst ein Voltmeter mit einem größeren Innenwiderstand verwendet werden.
5. Verwenden Sie beim Messen von Hochspannung einen Spannungswandler. Die Primärspule des Spannungswandlers ist parallel zum zu prüfenden Stromkreis geschaltet. Die Nennspannung der Sekundärspule beträgt 100 Volt und ist an ein Voltmeter mit einem Bereich von 100 Volt angeschlossen. Der angezeigte Wert des Voltmeters multipliziert mit dem Übersetzungsverhältnis des Spannungswandlers ergibt den Wert der tatsächlich gemessenen Spannung. Beim Betrieb des Spannungswandlers muss ein Kurzschluss in der Sekundärspule verhindert werden. Zum Schutz ist in der Regel eine Sicherung in der Sekundärspule eingebaut.
Erdungswiderstandsmessgerät
Unter Bodenwiderstand versteht man den Widerstand des unter der Erde vergrabenen Erdkörpers und den Diffusionswiderstand des Bodens.
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Anweisungen
1. Trennen Sie den Verbindungspunkt zwischen der Erdungshauptleitung und dem Erdungskörper oder trennen Sie die Verbindungspunkte aller Erdungszweigleitungen an der Erdungshauptleitung.
2. Führen Sie zwei Erdungsstäbe jeweils 400 mm tief in den Boden ein. Einer ist 40 m vom Erdungskörper entfernt, der andere 20 m vom Erdungskörper.
3. Stellen Sie den Oszillator auf eine ebene Fläche in der Nähe des Erdungskörpers und führen Sie dann die Verkabelung durch.
(1) Verwenden Sie einen Verbindungsdraht, um den Verdrahtungspfosten E am Messgerät und den Erdungskörper E′ des Erdungsgeräts zu verbinden.
(2) Verwenden Sie einen Verbindungsdraht, um den Anschlusspol C am Messgerät und den Erdungsstab C′ 40 m vom Erdungskörper entfernt zu verbinden.
(3) Verwenden Sie einen Verbindungsdraht, um den Verdrahtungspfahl P am Messgerät und den Erdungsstab P′ 20 m vom Erdungskörper entfernt zu verbinden.
4. Passen Sie den Grobeinstellungsknopf entsprechend den Bodenwiderstandsanforderungen des zu prüfenden Bodenkörpers an (es gibt drei einstellbare Bereiche).
5. Schütteln Sie die Uhr gleichmäßig mit einer Geschwindigkeit von etwa 120 U/min. Wenn die Zeiger ausweichen, stellen Sie das Feinabstimmungsrad ein, bis die Zeiger zentriert sind. Multiplizieren Sie den Messwert, nachdem das Feineinstellrad eingestellt wurde, mit dem Vielfachen der Grobeinstellung, das dem Bodenwiderstand des zu messenden Bodenkörpers entspricht. Wenn der Feinabstimmungswert beispielsweise 0,6 beträgt und der Grobabstimmungs-Widerstandspositionierungsmultiplikator 10 beträgt, beträgt der gemessene Erdungswiderstand 6 Ω.
6. Um die Zuverlässigkeit des gemessenen Erdwiderstandswerts sicherzustellen, sollte die Ausrichtung geändert und erneut getestet werden. Als Erdungswiderstand des Erdungskörpers nehmen Sie den Mittelwert mehrerer Messwerte.





