Como usar um multímetro
Os multímetros podem medir corrente CC, tensão CC, tensão CA e resistência. Alguns também podem medir potência, indutância e capacitância. Eles são um dos instrumentos mais utilizados pelos eletricistas.
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1. Estrutura básica e aparência do multímetro
O multímetro consiste principalmente em três partes: peça indicadora, circuito de medição e dispositivo de conversão. A parte indicadora é geralmente um microamperímetro magnetoelétrico, comumente conhecido como cabeçote do medidor; a parte de medição converte a eletricidade medida em uma pequena corrente DC adequada para a cabeça do medidor e geralmente inclui um circuito de derivação, um circuito divisor de tensão e um circuito retificador; a medição de diferentes tipos de eletricidade A seleção da faixa de medição é realizada através de um dispositivo de conversão.
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multímetro tipo 500
2. Como usar um multímetro
1. O botão terminal (ou conector) deve ser selecionado corretamente
O fio de conexão do cabo de teste vermelho deve ser conectado ao botão do terminal vermelho (ou ao conector marcado com "+"), e o fio de conexão do cabo de teste preto deve ser conectado ao botão do terminal preto (ou ao conector marcado com "- "), alguns multímetros são equipados com terminais de medição CA e CC de 2.500 volts. Quando em uso, a haste de teste preta ainda está conectada ao terminal preto (ou ao conector "-") e a haste de teste vermelha está conectada ao terminal de 2500 volts (ou dentro do conector).
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2. A seleção da posição da chave de transferência deve estar correta.
Gire a chave para a posição desejada de acordo com o objeto de medição. Se estiver medindo corrente, gire a chave para a faixa de corrente correspondente e meça a tensão na faixa de tensão correspondente. Alguns multímetros possuem duas chaves no painel, uma para selecionar o tipo de medição e outra para selecionar a faixa de medição. Ao usar, você deve primeiro selecionar o tipo de medição e depois selecionar a faixa de medição.
3. A faixa de medição deve ser selecionada adequadamente.
De acordo com a faixa aproximada da medição, gire a chave para a faixa apropriada para esse tipo. Ao medir tensão ou corrente, é melhor manter o ponteiro dentro de meio a dois terços da faixa para leituras mais precisas.
4. Faça leituras corretas
Existem muitas escalas no mostrador de um multímetro e elas são adequadas para diferentes objetos que estão sendo medidos. Portanto, ao medir, durante a leitura na escala correspondente, você também deve prestar atenção à coordenação entre a leitura da escala e a faixa de medição para evitar erros.
5. Uso correto da engrenagem ohm
1. Selecione o arquivo de ampliação apropriado
Ao medir a resistência, a engrenagem de ampliação deve ser selecionada de forma que o ponteiro fique na parte mais fina da escala. Quanto mais próximo o ponteiro estiver do meio da escala, mais precisa será a leitura. Quanto mais à esquerda, mais cheia será a linha da escala e mais precisa será a leitura. Diferença.
2. Ajuste zero
Antes de medir a resistência, você deve tocar as duas hastes de teste e girar o “botão zero” ao mesmo tempo para que o ponteiro aponte apenas para a posição zero da escala de ohms. Esta etapa é chamada de ajuste de zero ohm. Cada vez que você alterar o nível de ohm, repita esta etapa antes de medir a resistência para garantir a precisão da medição. Se o ponteiro não puder ser ajustado para zero, a tensão da bateria é insuficiente e precisa ser substituída.
3. Não meça a resistência durante o carregamento
Ao medir a resistência, o multímetro é alimentado por baterias secas. A resistência que está sendo medida não deve ser carregada para evitar danos à cabeça do medidor. Ao usar o modo ohm, não provoque curto-circuito nas duas hastes de teste para evitar o desperdício da bateria.
6. Preste atenção à segurança operacional
① Ao usar o multímetro, tome cuidado para não tocar na parte metálica da haste de teste com as mãos para garantir a segurança e a precisão da medição.
② Ao medir tensões mais altas ou correntes maiores, não gire a chave de transferência enquanto ela estiver ligada, caso contrário a chave poderá queimar.
③ Depois de usar o multímetro, é melhor colocar a chave na faixa mais alta de tensão CA. Esta é a faixa mais segura para o multímetro evitar danos ao multímetro devido a negligência durante a próxima medição.
④ Antes que a haste de teste entre em contato com o circuito em teste, uma inspeção abrangente deve ser feita para ver se a posição de cada peça está errada.
Como usar um megômetro
Ohmímetro, comumente conhecido como megôhmetro, é usado para medir grandes resistências e resistência de isolamento. Sua unidade de medida é megaohm (MΩ), por isso é chamado de megôhmetro. Existem muitos tipos de megôhmetros, mas todos servem aproximadamente ao mesmo propósito.
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Megger de manivela
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Megômetro eletrônico
1. Seleção de megômero
É estipulado que o nível de tensão do megôhmetro deve ser superior ao nível de tensão de isolamento do objeto sob teste. Portanto, ao medir a resistência de isolamento de equipamentos ou linhas com tensão nominal inferior a 500V, pode-se utilizar um megômetro de 500V ou 1000V;
Ao medir a resistência de isolamento de equipamentos ou linhas com tensão nominal acima de 500V, deve-se utilizar um megôhmetro de 1000~2500V; ao medir isoladores, um megôhmetro de 2.500 ~ 5.000 V deve ser usado.
Em circunstâncias normais, ao medir a resistência de isolamento de equipamentos elétricos de baixa tensão, um megôhmetro com faixa de 0~200MΩ pode ser usado.
2. Método de medição da resistência de isolamento
O megôhmetro possui três terminais. Os dois terminais maiores na extremidade superior estão marcados como “terra” (E) e “linha” (L), respectivamente. O terminal menor na parte inferior está marcado como “anel de proteção” (ou “blindagem”) (G).
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1. Resistência de isolamento da linha ao terra
Conecte o terminal de "terra" (ou seja, terminal E) do megôhmetro ao terra de forma confiável (geralmente a um corpo de aterramento) e conecte o terminal de "linha" (ou seja, terminal L) à linha em teste, como segue. figura.
Após a conexão ser concluída, agite o megôhmetro no sentido horário. A velocidade aumentará gradualmente. Mantenha-o a cerca de 120 rpm e depois agite a uma velocidade constante. Quando a velocidade está estável e o ponteiro do medidor também está estável, o valor indicado pelo ponteiro é a resistência de isolamento do objeto que está sendo medido. valor.
No uso real, os dois terminais E e L podem ser conectados arbitrariamente, ou seja, E pode ser conectado ao objeto em teste e L pode ser conectado ao corpo de aterramento (ou seja, aterrado), mas o terminal G não deve estar conectado incorretamente.
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(a) Meça a resistência de isolamento da linha
(b) Meça a resistência de isolamento do motor
(c) Medir a resistência de isolamento do cabo
2. Meça a resistência de isolamento do motor
Conecte o terminal E do megôhmetro ao chassi (ou seja, aterramento) e conecte o terminal L ao enrolamento de uma determinada fase do motor. Conforme mostrado na figura acima, o valor medido da resistência de isolamento é o valor da resistência de isolamento de uma determinada fase à terra.
3. Meça a resistência de isolamento do cabo
Ao medir a resistência de isolamento do núcleo condutor do cabo e do invólucro do cabo, conecte o terminal E ao invólucro do cabo, conecte o terminal L ao núcleo do fio e conecte o terminal G à camada de isolamento entre o invólucro do cabo e o núcleo. Conforme mostrado na Figura c acima.
3. Nota sobre uso
(1) Testes de circuito aberto e curto-circuito devem ser realizados antes do uso. Desconecte os terminais L e E, agite o megôhmetro, o ponteiro deve apontar para “∞”; curto-circuite os terminais L e E, gire lentamente, o ponteiro deve apontar para "0". Ambos os itens atendem aos requisitos, indicando que o megôhmetro está bom.
(2) Ao medir a resistência de isolamento de equipamentos elétricos, você deve primeiro desligar a fonte de alimentação e depois descarregar o equipamento para garantir a segurança pessoal e uma medição precisa.
(3) O megôhmímetro deve ser colocado na posição horizontal durante a medição, e o megôhmímetro deve ser pressionado firmemente para evitar que balance durante a agitação. A velocidade de agitação é de 120 rpm.
(4) O fio condutor deve ser um fio macio multifilamentar com boas propriedades de isolamento. Os dois terminais não devem ser torcidos juntos para evitar dados de medição imprecisos.
(5) Após a medição, o objeto sob teste deve ser descarregado imediatamente. Não toque na parte de medição do objeto em teste ou remova os fios com as mãos antes que a alça do megômetro pare de girar e o objeto em teste não seja descarregado para evitar choque elétrico.
Amperímetro
Um amperímetro é conectado em série ao circuito que está sendo medido para medir seu valor de corrente. De acordo com as propriedades da corrente medida, ela pode ser dividida em amperímetro DC, amperímetro AC e amperímetro AC-DC. Em termos de faixa de medição, existem microamperímetros, miliamperímetros e amperímetros. De acordo com o princípio de ação, é dividido em tipo magnetoelétrico, tipo eletromagnético e tipo elétrico.
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Amperímetro portátil
1. Seleção do amperímetro
Na medição de corrente CC, é mais comum o uso de instrumentos magnetoelétricos, mas também podem ser utilizados instrumentos eletromagnéticos ou elétricos. Ao medir a corrente CA, são usados principalmente instrumentos eletromagnéticos, mas também podem ser usados instrumentos elétricos. Instrumentos magnetoelétricos devem ser usados onde são necessárias alta precisão e sensibilidade de medição. Instrumentos eletromagnéticos com baixo preço e forte capacidade de sobrecarga são frequentemente escolhidos para ocasiões onde a precisão da medição não é rigorosa e o tamanho medido é grande.
A seleção da faixa do amperímetro deve ser determinada de acordo com o tamanho da corrente medida, de modo que o valor da corrente medida esteja dentro da faixa do amperímetro. Quando a magnitude da corrente que está sendo medida não é clara, um amperímetro com faixa maior deve ser usado para testar primeiro, para evitar danos ao medidor devido a sobrecarga.
2. Métodos de uso e precauções
1. Certifique-se de conectar o amperímetro em série ao circuito em teste.
2. Ao medir a corrente CC, as polaridades "+" e "-" dos terminais do amperímetro não devem ser conectadas incorretamente, caso contrário o medidor pode ser danificado. Amperímetros magnetoelétricos geralmente são usados apenas para medir corrente CC.
3. A faixa apropriada deve ser selecionada de acordo com o tamanho da corrente que está sendo medida. Para um amperímetro com duas faixas, ele possui três terminais. Ao usá-lo, você deve ver claramente as marcas de faixa do terminal e conectar o terminal comum e um terminal de faixa em série no circuito em teste.
4. Escolha a precisão apropriada para atender às necessidades da medição. O amperímetro possui resistência interna. Quanto menor for a resistência interna, mais próximo o resultado da medição estará do valor real. Para melhorar a precisão da medição, um amperímetro com menor resistência interna deve ser utilizado tanto quanto possível.
5. Ao medir correntes CA com valores grandes, os transformadores de corrente são frequentemente usados para expandir a faixa do amperímetro CA. A corrente nominal da bobina secundária do transformador de corrente é geralmente projetada para ser de 5 amperes, e a faixa do amperímetro CA usado com ele também deve ser de 5 amperes. O valor de indicação do amperímetro multiplicado pela relação do transformador de corrente é o valor real medido da corrente. Ao usar um transformador de corrente, a bobina secundária e o núcleo do transformador devem ser aterrados de forma confiável. Não deve ser instalado fusível em uma extremidade da bobina secundária e é estritamente proibido abrir o circuito durante o uso.
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Voltímetro
O voltímetro é conectado em paralelo no circuito em teste para medir o valor da tensão do circuito em teste. De acordo com a natureza da tensão medida, ela é dividida em voltímetro DC, voltímetro AC e voltímetro AC-DC. De acordo com sua faixa de medição, eles são divididos em milivoltímetros e voltímetros. De acordo com o princípio de ação, é dividido em tipo magnetoelétrico, tipo eletromagnético e tipo elétrico.
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1. Seleção do voltímetro
Os princípios e métodos de seleção dos voltímetros são basicamente os mesmos dos amperímetros, considerando principalmente o objeto de medição, a faixa de medição, a precisão necessária e o preço do instrumento. O requisito de precisão de medição não é alto e geralmente são usados voltímetros eletromagnéticos. Para aqueles com altos requisitos de precisão e sensibilidade de medição, voltímetros magnetoelétricos de múltiplas faixas são frequentemente usados, entre os quais a faixa de tensão de um multímetro é comumente usada.
2. Métodos de uso e precauções
1. Certifique-se de conectar o voltímetro em paralelo com ambas as extremidades do circuito em teste.
2. O alcance do voltímetro deve ser maior que a tensão do circuito em teste para evitar danos ao voltímetro.
3. Ao usar um voltímetro magnetoelétrico para medir a tensão CC, preste atenção às marcas de polaridade "+" e "-" nos terminais do voltímetro.
4. O voltímetro possui resistência interna. Quanto maior a resistência interna, mais próximo o resultado da medição estará do valor real. Para melhorar a precisão da medição, um voltímetro com maior resistência interna deve ser usado tanto quanto possível.
5. Use um transformador de tensão ao medir alta tensão. A bobina primária do transformador de potencial é conectada em paralelo ao circuito em teste. A tensão nominal da bobina secundária é de 100 volts e conectada a um voltímetro com faixa de 100 volts. O valor indicado do voltímetro multiplicado pela relação de transformação do transformador de tensão é o valor da tensão real medida. Durante a operação do transformador de potencial, é necessário evitar curto-circuito na bobina secundária. Geralmente é instalado um fusível na bobina secundária para proteção.
Instrumento de medição de resistência de aterramento
A resistência do solo refere-se à resistência do corpo enterrado no subsolo e à resistência à difusão do solo.
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Instruções
1. Desconecte o ponto de conexão entre a linha tronco de aterramento e o corpo de aterramento ou desconecte os pontos de conexão de todos os ramais de aterramento na linha tronco de aterramento.
2. Insira duas hastes de aterramento no solo com 400 mm de profundidade, respectivamente. Um está a 40 m do corpo de aterramento e o outro está a 20 m do corpo de aterramento.
3. Coloque o oscilador em um local plano próximo ao corpo de aterramento e, em seguida, faça a fiação.
(1) Use um fio de conexão para conectar o poste de fiação E no medidor e o corpo de aterramento E′ do dispositivo de aterramento.
(2) Use um fio de conexão para conectar o terminal C no medidor e a haste de aterramento C′ a 40 m de distância do corpo de aterramento.
(3) Use um fio de conexão para conectar a pilha de fiação P no medidor e a haste de aterramento P′ a 20 m de distância do corpo de aterramento.
4. De acordo com os requisitos de resistência de aterramento do corpo de aterramento em teste, ajuste o botão de ajuste grosso (existem três faixas ajustáveis).
5. Agite o relógio uniformemente a uma velocidade de cerca de 120 rpm. Quando os ponteiros desviarem, ajuste o mostrador de ajuste fino até que os ponteiros estejam centralizados. Multiplique a leitura depois que o mostrador de ajuste fino for ajustado pelo múltiplo de posicionamento de ajuste grosseiro, que é a resistência de aterramento do corpo de aterramento que está sendo medido. Por exemplo, a leitura de ajuste fino é 0,6 e o múltiplo de posicionamento da resistência de ajuste grosso é 10, então a resistência de aterramento medida é 6Ω.
6. Para garantir a confiabilidade do valor medido da resistência de aterramento, a orientação deve ser alterada e testada novamente. Considere o valor médio de vários valores medidos como a resistência de aterramento do corpo de aterramento.





