+86-18822802390

Die spezifischen Bedienschritte eines digitalen Klemmtisches

Jun 29, 2024

Die spezifischen Bedienschritte eines digitalen Klemmtisches

 

1. Wechselstrommessung
① Drehen Sie den Schalter auf die Position ACA1000A.


② Halten Sie den Schalter im entspannten Zustand.


③ Drücken Sie den Auslöser, um die Backen zu öffnen und einen Draht festzuklemmen. Werden mehr als zwei Drähte geklemmt, ist die Messung ungültig.


④ Lesen Sie den Zahlenwert ab. Wenn der Messwert weniger als 200 A beträgt, stellen Sie den Schalter auf die Position ACA200A, um die Genauigkeit zu verbessern. Wenn es aufgrund der Umgebungsbedingungen nicht möglich ist, direkt im Dunkeln abzulesen, drücken Sie die Haltetaste und bringen Sie das Gerät zum Ablesen an den hellen Ort.


2. Messung von Wechsel- und Gleichspannung
① Wenn Sie Gleichspannung messen, stellen Sie den Schalter auf die Position ACA200A. Wenn Sie Wechselspannung messen, stellen Sie den Schalter auf die Position ACV750V.


② Halten Sie den Schalter im entspannten Zustand.


③ Verbinden Sie die rote Sonde mit dem „V/Ω“-Ende und die schwarze Sonde mit dem „COM“-Ende.


④ Die roten und schwarzen Sonden werden parallel zum getesteten Stromkreis angeschlossen.


3. Widerstandsmessung
① Drehen Sie den Schalter auf den entsprechenden Widerstandsbereich.


② Halten Sie den Schalter im entspannten Zustand.


③ Verbinden Sie den roten Messstift mit dem V/Ω-Anschluss und den schwarzen Messstab mit dem COM-Anschluss.


④ Die roten und schwarzen Sonden werden an die beiden Enden des gemessenen Widerstands Qiu angeschlossen. Bei der Messung des Online-Widerstands sollte der Stromkreis von der Quelle getrennt und die Verbindung zum Widerstand entladen werden.


4. Ein/Aus-Test
① Drehen Sie den Schalter auf 200n-Gang.


② Der rote und der schwarze Stift werden jeweils an die Anschlüsse „V/Ω“ und „COM“ angeschlossen.


③ Wenn der Widerstand zwischen der roten und der schwarzen Sonde weniger als (50 ± 25) Ω beträgt, ertönt der eingebaute Summer.


1. Klemmkopf 2. Klemmkopfauslöser 3. Halteschalter 4. Drehschalter 5. Display 6. Schnittstelle für Isolationsprüfzubehör 7. Gemeinsamer Erdungsanschluss 8. Spannungswiderstandseingangsanschluss 9. Handgurt.


5. Hochwiderstandsmessung


① Drehen Sie den Schalter auf die Position „EXCERNALUNLT“ 20 M Ω oder 2000 M Ω.


② Der angezeigte Wert ist instabil und in einem freien Zustand.


③ Testen Sie die Befestigung, indem Sie drei Stecker in die drei Eingangsbuchsen des Zangenmessgeräts stecken.


④ Der Schalter des Zangenmessgeräts und der Bereichsschalter des Testzubehörs befinden sich beide in der 2000-MΩ-Position.


⑤ Testen Sie den Eingangsanschluss des Zubehörs und verbinden Sie ihn mit dem gemessenen Widerstand.


⑥ Stellen Sie den Testaufsatz auf die Position „ON“, drücken Sie die Taste „PUSH“ und die Kontrollleuchte leuchtet auf. Zu diesem Zeitpunkt zeigt das Display den gemessenen Wert an. Wenn der Messwert weniger als 19 MΩ beträgt, wählen Sie den 20 MΩ-Bereich für den Messzangen-Testaufsatz, um die Genauigkeit zu verbessern. Schalten Sie die Gänge und klemmen Sie die Drähte für die Messung fest.


3. Die Spannung des getesteten Kabels. Der Spannungspegel der Erdungswiderstandsmesszange darf nicht überschritten werden.


4. Schlechte Isolierungen und Leitungen dürfen nicht mit einer Erdungswiderstandsmesszange gemessen werden.


5. Achten Sie beim Messen darauf, einen Sicherheitsabstand zu nahegelegenen geladenen Objekten einzuhalten. Außerdem sollte darauf geachtet werden, dass es nicht zu Kurzschlüssen zwischen Phase und Erde sowie zwischen Phase und Erde kommt.


6. Es ist nicht zur Messung des Stromkreisstroms in Umgebungen mit hohen Temperaturen geeignet. Für die Messung in der Nähe starker Magnetfelder ist es nicht geeignet, da äußere Magnetfelder einen erheblichen Einfluss auf die Messwerte haben. Erdungswiderstandsmesszangen sollten nicht für Messungen in der Nähe von Hochlaststromgeräten wie Sammelschienen, Hochleistungsmotoren und Transformatoren verwendet werden. Die Messung sollte an einem anderen Ort erfolgen, um durch Magnetfelder verursachte Fehlerkurzschlüsse zu reduzieren.


7. Die Messung sollte nicht in feuchten Bereichen oder bei Gewitterwetter durchgeführt werden, da das Erdungswiderstands-Zangenmessgerät zur direkten Messung elektrischer Geräte im Betrieb von Hand gehalten werden muss. Die Backen, Griffe und Hände des Messpersonals des Erdungswiderstands-Zangenmessgeräts müssen während der Messung sauber und trocken gehalten werden.


8. Das Erdungswiderstandszangenmessgerät weist einen großen Fehler bei der Messung von Nicht-Nennstrom auf. Das Funktionsprinzip einer Erdungswiderstandsmesszange legt fest, dass es notwendig ist, eine Erdungswiderstandsmesszange mit dem angegebenen Nennwert zu verwenden. Neben der Messung sinusförmiger Ströme führt auch die Messung anderer Wellenformen zu Fehlern. Im Allgemeinen weisen ungerade harmonische Wellen größere Wellenformfehler auf als gerade Spektralwellen. Insbesondere wenn der Fehler der dritten Harmonischen größer wird, führt die Verwendung einer Erdungswiderstandsmesszange zur Messung des Halbwellengleichrichterstroms auch zu einem größeren Fehler.


9. Nach dem Gebrauch sollte das Getriebe auf den Hochstromgang eingestellt werden, und wenn eine Uhrenabdeckung vorhanden ist, sollte diese in die Uhrenabdeckung gelegt werden. An einem trockenen, staubfreien, nicht korrosiven Gas- und vibrationsfreien Ort lagern.


10. Hochspannungsstrom kann nicht gemessen werden und die Spannung des getesteten Stromkreises darf die Nennspannung des Erdungswiderstandszangenmessgeräts nicht überschreiten. Das Erdungswiderstands-Zangenmessgerät kann keine elektrischen Hochspannungsgeräte messen.

Das heißt, die gemessene Kapazität CX ist direkt proportional zur Ausgangsspannung C{{0}}, wodurch eine CX → V-Umwandlung erreicht wird. Um den Grundkapazitätspegel an den 2-V-Pegel des Digitalmultimeters anzupassen, wird die Schwingungsfrequenz des Wentz-Oszillators mit 400 Hz ausgewählt, der effektive Spannungswert beträgt 1 V, R1 wird mit 20 kΩ und C1 mit 0,1 μ angenommen F. R2 variiert von 200 Ω -2k Ω -20k Ω -200k Ω -200k Ω -2M Ω, entsprechend einem Messkapazitätsbereich von 20 μ F-2 μ F-200nF-20nF-2nF.


2. Kleine Kapazität messen
Der typische Bereich eines dreieinhalbstelligen Multimeters zur Kapazitätsmessung liegt zwischen 2000 pF und 20 μF, und es ist leistungslos, kleine Kondensatoren unter 1 pF zu messen. Mit der kapazitiven Impedanzmethode und der Verwendung von Hochfrequenzsignalen kann die Messung kleiner Kondensatoren erreicht werden. Das Messschaltbild ist in Abbildung 2 dargestellt. CX ist die gemessene Kapazität und Rf ist der Rückkopplungswiderstand des Umkehrphasenanschlusses. Wenn die Eingangsfrequenz eines Sinussignals Vi f ist, betragen die an CX dargestellte Impedanz und die Verstärkung des Operationsverstärkers: Wenn A und Rf konstant sind, ist die Frequenz des Sinussignals f umgekehrt proportional zur gemessenen Kapazität CX. Um kleinere Kapazitäten zu messen, verwenden Sie Hochfrequenzsignale zur Messung.

-3 GVDA Clamp Meter

Anfrage senden