كيفية استخدام المتر المتعدد لقياس استمرارية الدائرة الكهربائية الحية؟
في الهندسة الكهربائية ومحرك الطاقة الكهربائية، يتم تصنيف الكهرباء إلى تيار ضعيف وتيار قوي، كما يتم تقسيمها أيضًا إلى جهد منخفض، وجهد عالي، وجهد{0}عالي إضافي. ومع ذلك، ضمن فئة التيار الضعيف، يمكن أن يكون هناك تيار قوي وحتى جهد عالي. على سبيل المثال، في أجهزة التلفزيون، وإمدادات الطاقة التبديلية، وإمدادات الطاقة لمصابيح LED، يمكن أن يتراوح الجهد الكهربي من منخفض يصل إلى بضعة فولتات إلى ما يزيد عن 10000 فولت. على العكس من ذلك، ضمن فئة الجهد العالي، هناك أيضًا مكونات ذات جهد منخفض وتيار ضعيف. وذلك لأنه في أنظمة التحكم، يتم استخدام الجهد المنخفض للتحكم في الجهد العالي، ويستخدم التيار الضعيف للتحكم في الجهد المنخفض، وكل ذلك من أجل السلامة التشغيلية.
أنا لا أوافق على مجرد استخدام مقياس متعدد لقياس استمرارية الدائرة الكهربائية الحية! يمكنك استخدام المسبار الكهربائي للتحقق من وجود الكهرباء. وبدلاً من ذلك، بعد قطع الطاقة، يمكنك استخدام نطاق الأومتر الخاص بالمقياس المتعدد لقياس حالة الدائرة.
تعتبر الأعمال الكهربائية مهنة -عالية الخطورة. في بعض الأحيان، يكون من الضروري قياس البيانات. بدون الكهرباء، من المستحيل قياس القيم الفعلية للجهد والتيار ومخططات الشكل الموجي. القياس أثناء وجود الدائرة مباشرة يقع ضمن العمل المباشر. على الرغم من وجود لوازم حماية العمال، مثل القفازات العازلة والأحذية العازلة، إلا أنه من غير المناسب حقًا العمل عليها. أيها الأصدقاء، يمكنكم أن تتخيلوا مدى صعوبة هذه المهمة!
أما بالنسبة لكيفية استخدام جهاز القياس المتعدد، يمكنك الرجوع إلى دليل التعليمات أو البحث في بايدو. لقد أعطى الناس بالفعل إجابات جيدة، لذلك لن أكررها. ما أريد التأكيد عليه هو الاحتياطات اللازمة للقياسات الحية وكيفية استخدام جهاز القياس المتعدد بأمان أكبر في العمل.
قياس التيار الضعيف أثناء العيش
لا تقيس بشكل أعمى. التمييز بوضوح بين التيار الضعيف والتيار القوي في الدائرة، واختيار النطاق المناسب. لا يشكل قياس الفولتية التي تقل عن تيار مستمر أو تيار متردد 24 فولت أي خطر بشكل عام، ولكن تجنب لمس مصدر الكهرباء الرئيسي وأجزاء -الجهد العالي في الجهاز والمكثفات الكبيرة.
عند قياس الجهد العالي في معدات الجهد المنخفض-، فإن أفضل طريقة هي قطع الطاقة أولاً، ثم تفريغها (بما في ذلك المكثفات)، ثم تحديد النطاق المناسب لوصلات الاختبار، ووضع نقاط القياس بشكل صحيح، ثم تشغيل الطاقة لقراءة بيانات القياس. تم تجهيز أجهزة القياس الرقمية المتعددة بزر ذاكرة، ويمكنك الضغط على زر الذاكرة، وهو أكثر أمانًا نسبيًا.
نظرًا لأنه قياس حي ويوجد محولات ومحركات في الدائرة، فهناك كهرباء عند نقطة الانقطاع وتحتها. الكهرباء عند نقطة الانقطاع تأتي من مصدر الطاقة، والكهرباء الموجودة أسفل نقطة الانقطاع هي الكهرباء التي يتم تغذيتها من خلال اللفات أو الملفات من مرحلة أخرى. يجب الانتباه إلى هذه الظاهرة. لذلك، من غير الدقيق استخدام مقياس متعدد لقياس استمرارية الدائرة الحية! بالنسبة للكهرباء الرئيسية، نظرًا لأنها كهرباء-أحادية الطور، فإذا انقطع السلك المباشر، فلن يكون هناك مصدر طاقة. ومع ذلك، إذا انكسر السلك المحايد، فستكون هناك حالة يتم فيها اكتشاف الكهرباء ولكن لا يوجد جهد.
في الختام، من غير الصحيح استخدام مقياس متعدد لقياس استمرارية الدائرة الحية. قد تضع نفسك في مشكلة إذا لم تكن حذراً. أفضل طريقة هي قطع الطاقة واستخدام نطاق الأومتر للمقياس المتعدد أو مقياس الضخامة لقياس استمرارية الدائرة، وهو أكثر دقة.
