Возможности переносных измерительных приборов.
план-конспект занятия на тему

Евдокимов Павел Евгеньевич

Эффективность усвоения лекционного материала и дисциплины в целом определяется уровнем самостоятельной активности студента.

Представленный в данной брошюре материал  имеет комплексный подход, направленный на формирование навыков репродуктивной и творческой деятельности студента в аудитории.

Скачать:

ВложениеРазмер
Microsoft Office document icon vozmozhnosti_perenosnykh_izmeritelnykh_priborov.doc334 КБ

Предварительный просмотр:

                Департамент образования города Москвы

Государственное автономное образовательное учреждение

среднего профессионального образования города Москвы

Технологический колледж №28.

Евдокимов П.Е.

Для студентов второго курса

Москва

2012

ОДОБРЕНА

Предметной (цикловой)

комиссией естественнонаучных дисциплин

Протокол № ____

от «  __  » _________ 20___ г.

Разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта по специальности среднего профессионального образования

151022 Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям)

Председатель предметной (цикловой) комиссии

___________/ Соколова Л.А.

Заместитель директора по учебно-методической работе    

                ___________/ Малькова Л.А.                                                                                                                                                

        Подпись      Ф.И.О.                                                      Подпись      Ф.И.О.

Составитель (автор): Евдокимов Павел Евгеньевич,  преподаватель общепрофессиональных дисциплин и физикиГАОУ СПО Технологический колледж №28 

                                                        Ф.И.О., ученая степень, звание, должность, наименование ГОУ СПО

Эффективность усвоения лекционного материала и дисциплины в целом определяется уровнем самостоятельной активности студента.

Представленный в данной брошюре материал  имеет комплексный подход, направленный на формирование навыков репродуктивной и творческой деятельности студента в аудитории.

Возможности переносных измерительных приборов.

                                                 Классификация

  • По исполнению омметры подразделяются на щитовые, лабораторные и переносные
  • По принципу действия омметры бывают магнитоэлектрические — с магнитоэлектрическим измерителем или магнитоэлектрическим логометром (мегаомметры) и электронные — аналоговые или цифровые

Магнитоэлектрические омметры

Действие магнитоэлектрического омметра основано на измерении силы тока, протекающего через измеряемое сопротивление при постоянном напряжении источника питания. Для измерения сопротивлений от сотен ом до нескольких мегаом измеритель и измеряемое сопротивление  rx  включают последовательно. В этом случае сила тока I в измерителе и отклонение подвижной части прибора a пропорциональны: I = U/(r0 + rx), гдеU — напряжение источника питания; r0 — сопротивление измерителя. При малых значениях rx (до нескольких ом) измеритель и rx включают параллельно.

ПРИМЕРЫ: М419, М372, М41070/1

Логометрические мегаомметры              Мегаомметр М1101М

Тераомметр Е6-13А

Основой логометрических мегаометров является логометр, к плечам которого подключаются в разных комбинациях (в зависимости от предела измерения) образцовые внутренние резисторы и измеряемое сопротивление, показание логометра зависит от соотношения этих сопротивлений. В качестве источника высокого напряжения, необходимого для проведения измерений, в таких приборах обычно используется механический индуктор — электрогенератор с ручным приводом, в некоторых мегаомметрах вместо индуктора применяется полупроводниковый преобразователь напряжения.

               ПРИМЕРЫ: ЭС0202, М4100

Мегомметр

Энергоснабжение электросистемы осуществляется непосредственно при помощи кабеля и проводов. Для того чтобы энергоснабжение функционировало исправно, а электросистема была безопасна, требуется проводить электроизмерения. Кабельная продукция, до ввода в эксплуатацию, должна проходить многократную проверку. Кабельные заводы, выпуская свою продукцию, обязаны проверять кабель и проводить замеры сопротивления изоляции для выявления некачественного изделия. Попадая в руки электромонтажников, кабель опять проходит электроизмерения (замер сопротивления изоляции). Электромонтажные организации, после выполненияэлектромонтажных работ, вызывают на объект специалистовэлектролаборатории, для проведения комплекса электроизмерений. Сейчас мы расскажем вам, для чего требуется выполнять столько проверок и как грамотно измерить сопротивление изоляции.

Неисправная  изоляция  способствует утечке электрического тока из электросистемы и не обеспечивает безопасную работу электропотребителей. При транспортировке кабеля на объект и проведении электромонтажных работ, существует опасность повреждения кабеля механическим способом. Замер сопротивления изоляции должен проводиться на всех электрических линиях и сетях, только таким образом можно заранее выявить степень изношенности изоляции. Погодные явления, так же влияют на качество изолирующих свойств изоляции. Жара и мороз способствуют преждевременному старению изоляции (сохнет и трескается). Чтобы избежать ситуаций, способствующих поражению людей электрическим током и возникновению пожаров, требуется регулярно проводить электроизмерения  сопротивления  изоляции проводов и кабелей с целью выявления и своевременного устранения неисправных участков электропроводки.

Проведение замеров сопротивления изоляции начинается с визуального осмотра электропроводки, кабельных линий, проводов, обследования мест присоединения жил к электрооборудованию, проверки мест соединений в распределительных коробках на предмет выявления некачественного соединения между собой. Особое внимание надо обратить на кабеля и провода, жилы которых присоединены к аппаратам защиты. Изоляция электропроводки (кабель, провод) не должна иметь оплавленные концы, так как это означает, что кабель или провод, в процессе работы, сильно нагревался. Причиной нагрева кабеля может быть ненадлежащее присоединение жил к зажимам, неисправность автоматического выключателя или завышен номинал аппарата защиты.  

Для проведения замеров сопротивления изоляции, требуется отключить всё электрооборудование от кабелей и проводов подлежащих электроизмерению. Перед началом измерения сопротивления изоляции,  в энергосистеме освещения, необходимо снять все лампы с осветительных приборов. Выключатели системы освещения должны быть включены. Электропитание замеряемых кабелей и проводов, необходимо отключить. Теперь энергосистема готова к проведению замеров сопротивления изоляции.

Замеры сопротивления изоляции выполняются между фазными проводниками (A – B; В – С; С – А), между фазными и нейтральными проводниками (А – N; B – N; C – N), между фазными проводниками и землёй (А – РЕ; В – РЕ; С – РЕ), затем между нейтральными проводниками и землёй (N – PE). Допустимое показание сопротивления изоляции не должно быть меньше 0,5 мОм. В случае если показания сопротивления изоляции не соответствуют нормам ПУЭ и ПТЭЭП, то этот кабель, в обязательном порядке, подлежит демонтажу.

Мегомметр

При измерении сопротивления изоляции следует учитывать, что необходимо пользоваться гибкими проводами с изолирующими рукоятками на концах и ограничительными кольцами перед контактными щупами. Длина соединительных проводов должна быть минимальной исходя из условий проведения измерений. Измерения сопротивления изоляции проводятся мегомметром от 1000 В и выше. Приборы, не прошедшие ежегодного испытания  Государственной проверки ФГУ Ростест Госстандарта РФ, не могут быть использованы для измерения сопротивления изоляции.


Омметр + амперметр + вольтметр = мультиметр. Аналоговые и цифровые мультиметры. Методы проверки электронных компонентов.

Статья посвящается всем новичкам и просто тем, для кого принципы измерения электрических характеристик различных компонентов, до сих пор остаются загадкой…

Мультиметр - универсальный прибор для измерений.

Измерение напряжения, тока, сопротивления и даже обычная проверка провода на обрыв не обходится без использования измерительных инструментов. Куда же без них. Даже пригодность батарейки не измерить, а тем более узнать хоть, что-то о состоянии какой-нибудь электронной схемы без измерений просто невозможно.

Напряжение измеряют вольтметром, амперметром меряют силу тока, омметром соответственно сопротивление, но речь в этой статье пойдет о мультиметре, который является универсальным прибором для измерений напряжений, тока и сопротивления.

В продаже можно встретить два основных типа мультиметров: аналоговый и цифровой.

Аналоговый мультиметр

Аналоговый мультиметрВ аналоговом мультиметре результаты измерений наблюдается по движению стрелки (как на часах) по измерительной шкале, на которой подписаны значения: напряжение, ток, сопротивление. На многих (особенно азиатских производителей) мультиметрах шкала реализована не совсем удобно и для того, кто первый раз взял такой прибор в руку, измерение может доставить некоторые проблемы. Популярность аналоговых мультиметров объясняется их доступностью и ценой (2-3$), а основным недостатком является некоторая погрешность в результатах измерений. Для более точной подстройки в аналоговых мультиметрах имеется специальный построечный резистор, манипулируя которым можно добиться немного большей точности. Тем не менее, в случаях когда желательны более точные измерения, лучшим будет использование цифрового мультиметра.

Цифровой мультиметр

Главный отличием от аналогового является то, что результаты измерения отображаются на специальном экране (в старых моделях на светодиодах, в новых на жидкокристаллическом дисплее). К тому же цифровые мультиметры обладают более высокой точностью и отличаются простотой использования, так как не приходится разбираться во всех тонкостях градуирования измерительной шкалы, как в стрелочных вариантах.

                                                                                                                                                                                                     

Немного подробней о том, что за что отвечает

Любой мультиметр имеет два вывода, черный и красный, и от двух до четырех гнезд (на старых российских еще больше). Черный вывод является общим (масса). Красный называют потенциальным выводом и применяют для измерений. Гнездо для общего вывода помечается как com или просто (-) т.е. минус, а сам вывод на конце часто имеет так называемый "крокодильчик", для того, чтобы при измерении можно было зацепить его за массу электронной схемы. Красный вывод вставляется в гнездо помеченное символами сопротивления или вольты (ft, V или +), если гнезд больше чем два, то остальные обычно предназначаются для красного вывода при измерениях тока. Помечены как A (ампер), mA (миллиампер), 10A или 20A соответственно..

Переключатель мультиметра позволяет выбрать один нескольких пределов для измерений. Например, простейший китайский стрелочный тестер:

  • Постоянное (DCV) и переменное (ACV) напряжение: 10В, 50В, 250В, 1000В.
  • Ток (mA): 0.5мА, 50мА, 500мА.
  • Сопротивление (обозначается значком, немного похожим на наушники): X1K, X100, X10, что означает умножение на определенное значение, в цифровых мультиметрах обычно указывается стандартно: 200Ом, 2кОм, 20кОм, 200кОм, 2МОм.

На цифровых мультиметрах пределов измерений обычно больше, к тому же часто добавлены дополнительные функции, такие как звуковая "прозвонка" диодов, проверка переходов транзисторов, частотометр, измерение емкости конденсаторов и датчик температуры.

Для того, чтобы мультиметр не вышел из строя при измерениях напряжения или тока, особенно если их значение неизвестно, переключатель желательно установить на максимально возможный предел измерений, и только если показание при этом слишком мало, для получения более точного результата, переключайте мультиметр на предел ниже текущего.

Начинаем измерения

Проверка напряжения, сопротивления, тока.

Измерить напряжение проще некуда, если постоянное ставим dcv, если переменное acv, подключаем шупы и смотрим результат, если на экране ничего нет, нет и напряжения. С сопротивлением так же просто, прикасаемся щупами к двум концам того, чье сопротивление нужно узнать, таким же способом в режиме омметра прозваниваются провода и дорожки на обрыв. Измерение силы тока отличаются тем, что щупы мультиметра должны быть врезаны в цепь, как будто это один из компонентов этой самой цепи.

Проверка резисторов.

Резистор должен быть выпаян из электрической цепи хотя бы одним концом, чтобы быть уверенным в том, что никакие другие компоненты схемы не повлияют на результат. Подключаем щупы к двум концам резистора и сравниваем показания омметра со значением которое указано на самом резисторе. Стоит учитывать и величину допуска (возможных отклонений от нормы), т.е. если по маркировке резистор на 200кОм и допуском ± 15%, его действительное сопротивление может быть в пределах 170-230кОм. При более серьезных отклонениях резистор считается неисправным.

Проверяя переменные резисторы, измеряем сперва сопротивление между крайними выводами (должно соответствовать номиналу резистора), а затем подключив щуп мультиметра к среднему выводу, поочередно с каждым из крайних. При вращении оси переменного резистора, сопротивление должно изменяться плавно, от нуля до его максимального значения, в этом случае удобней использовать аналоговый мультиметр наблюдая за движением стрелки, чем за быстро меняющимися цифрами на жидкокристалическом экране.

Проверка диодов.

Если имеется функция проверки диодов, то все просто, подключаем щупы, в одну сторону диод звониться, а в другую нет. Если данной функции нет, устанавливаем переключатель на 1кОм в режиме измерения сопротивления и проверяем диод. При подключении красного вывода мультиметра к аноду диода, а черного к катоду, вы увидите его прямое сопротивление, при обратном подключении сопротивление будет настолько высоко, что на данном пределе измерения вы не увидите ничего. Если диод пробит, его сопротивление в любую сторону будет равно нулю, если оборван, то в любую сторону сопротивление будет бесконечно большим.

Проверка конденсаторов.

Для проверки конденсаторов лучше всего использовать специальные приборы, но и обычный аналоговый мультиметр может помочь. Пробой конденсатора легко обнаруживается путем проверки сопротивления между его выводами, в этом случае оно будет равно нулю, сложнее с повышенной утечкой конденсатора.

При подключении в режиме омметра к выводам электролитического конденсатора соблюдая полярность (плюс к плюсы, мунус к минусу), внутренние цепи прибора заряжают конденсатор, при этом стрелка медленно ползет вверх, показывая увеличение сопротивления. Чем выше номинал конденсатора, тем медленнее движется стрелка. Когда она практически остановится, меняем полярность и наблюдаем как стрелка возвращается в нулевое положение. Если что-то не так, скорее всего есть утечка и к дальнейшему использованию конденсатор не пригоден. Стоит потренироваться, так как, лишь при определенной практике можно не ошибиться.

Проверка транзисторов.

Обычный биполярный транзистор представляет собой два диода, включенных навстречу один другому. Зная, как проверяются диоды, несложно проверить и такой транзистор. Стоит учесть, что транзисторы бывают разных типов, p-n-p когда их условные диоды соединены катодами, и n-p-n когда они соединяются анодами. Для измерения прямого сопротивления транзисторных p-n-p переходов, минус мультиметра подключается к базе, а плюс поочередно к коллектору и эмиттеру. При измерении обратного сопротивления меняем полярность. Для проверки транзисторов n-p-n типа делаем все наоборот. Если еще короче, то переходы база-коллектор и база-эмиттер в одну сторону должны прозваниваться, в другую нет.

И еще пару советов напоследок.

При использовании стрелочного мультиметра, положите его на горизонтальную поверхность, так как в других положения точность показаний может заметно ухудшится. Не забывайте откалибровать прибор, для этого просто сомкните щупы между собой и переменным резистором (потенциометром) добейтесь, чтобы стрелка смотрела точно на ноль. Не следует оставлять мультиметр включенным, даже если на аналоговом приборе на переключателе нет положения - выкл. не оставляйте его в режиме омметра, так как в этом режиме постоянно теряется заряд батареи, лучше поставить переключатель на измерение напряжения.

В общем пока это все, что хотелось сказать, думаю, у новичков отпадет много вопросов по этому поводу, а вообще в этом деле тонкостей настолько много, что рассказать обо всем просто невозможно. По большей части такому даже не учат. Оно приходит само собой. И только с практикой. Так, что практикуйтесь, измеряйте, тестируйте и с каждым разом ваши знания будут все сильнее, а пользу от этого вы увидите уже при следующей неполадке. Только не забывайте про технику безопасности, как никак большие токи и высокие напряжения могут доставить и неприятностей!

Учимся пользоваться мультиметром

Наши первые шаги в освоении этого прибора будем производить на распространенном китайском мультиметре
DT 830.Стоит он относительно недорого около 4 у.е.
Включение прибора осуществляется автоматически при установке переключателя в нужный предел измерений. Итак выясним что это за пределы:

DCV – измерение постоянного напряжения

ACV - измерение переменного напряжения

DCA – измерение постоянного тока

hFE – измерение коэффициента передачи транзистора

 – генератор прямоугольных импульсов

o))) - прозвонка

 -измерение сопротивления

Приступим к измерениям.

При измерении постоянного напряжения ставим переключатель в положение (DCV), и так как у нас батарейка типа Крона выбираем предел 20 вольт. На будущее, если нам даже приблизительно неизвестна величина напряжения или тока, то лучше начинать с максимальной величины предела. Берем щупы прибора и соответственно касаемся выводов батареи. Красным к плюсу, а черным к минусу. рис 1.

Рис. 1.

На дисплеи высветится значение напряжения, в нашем случаи это 8.59 В. Если же вы перепутаете полярность(подключили красный щуп к минусу, а черный к плюсу) то ничего страшного не произойдет просто на индикаторе высветится знак "-" рис 2.

Рис. 2.

Если же на индикаторе высветилась 1 рис 3.

Рис. 3.

значит измеряемое вами напряжение или ток выше того предела который вы установили. В этом случаи вам необходимо переключить переключателем предел выше того который выставлен в данный момент.  Если этого не сделать то через некоторый момент времени прибор подаст звуковой сигнал, и если после этого ничего не сделать то прощай мой любимый мультиметр.

Измерение переменного напряжения аналогично измерению постоянного напряжения описанного выше с той лишь разницей, что всеравно куда подключать красный, а куда черный щупы.

Для измерения постоянного тока собираем простую цепь состоящую из блока питания и какой –либо  нагрузки  (возьмем к примеру обычную лампочку). Подключаем щупы как показано на рис 4.

Рис. 4.

На дисплее высветилось 0.34 . Значит, в нашей цепи протекает ток порядка 340 мА.

Примечание. Для измерения токов выше 200 мА необходимо переключателем выставить предел на 10 А, а красный щуп вставить в верхнее гнездо.

Генератор. Генератор мультиметра генерирует прямоугольные импульсы с частотой следования 50 Гц и амплитудой примерно 5 В. Эта функция необходима для проверки каскадов усилителей т.е пропускает и усиливает ли он сигнал или нет. Простой пример: Нету звука в комп. колонках. Подключаем мультиметр к колонкам и если слышим жужжащий звук, радуемся колонки целы. Значит проверяем Sound Card и т.д.

Прозвонка.  Эта функция необходима для прозвонки проводов .Берем два длинных провода подсоединяем щупы к началу и концу провода. Если слышим сигнал значит мы нашли начало и конец этого провода, если нет то подсоединяем щуп к другому концу. Услышали звук? Нет! Тогда провод переломан.


Режим hFE- измерение коэффициента передачи транзистора. Для измерения берем транзистор в корпусе КТ-26 и вставляем в специальный разъем рис 5.

Рис. 5.

напротив дырок которого нанесены надписи E B C (эмиттер , база , коллектор), а снизу NPN(слева) и PNP(справа) (структура транзистора). Если структура и цоколевка транзистора вам известна то вставляем его в соответствующие дырочки, если же нет то методом научного «тыка» добиваемся показаний прибора.

Измерение сопротивления тоже не требует особых навыков, для этого необходимо лишь подключить исследуемый резистор к щупам 
и установлением необходимого предела добиться показаний прибора рис 6. В данном случаи сопротивление исследуемого  резистора 8.3 кОм.

Рис. 6.

Постскриптум.

Если на дисплее высвечивается значок батареи рис. 7,

Рис.7.

ее необходимо заменить в противном случае возрастет погрешность и мультиметр будет вам бессовестно врать.

В некоторых случаях для удобства пользованием щупами необходимо надеть на них "крокодилы" рис. 8.

Рис. 8.

Если у вас перестал работать генератор, из-за того, что подано большое напряжение на щупы в пределе измерений сопротивления, то посмотрите предохранитель который находиться внутри корпуса на плате в 100% случаях он сгорает.

Напоследок.
Если пределов измерений данного мультиметра вам не хватает то необходимо приобрести мультиметр типа DT 9208 A рис.9 и рис. 10,( или другой, удобный для выполнения вашей работы)

Рис. 9.

Рис. 10.

Он  может измерить:
Переменный ток до 20 А
Емкость до 20 мкФ
Сопротивление до 200 МОм
Частоту до 20 кГц
Логические уровни (1 и 0)
Температуру

Плюс имеется, кнопка включения/выключения, кнопка HOLD нажатие которой позволяет удержать показания, поднимающийся на 80 град дисплей, силиконовый чехол с подставкой и держателями щупов и автоматическое выключение при неактивности прибора.

Настройка мультиметра

Перед использованием мультиметра логично будет убедиться, что он работает правильно. Малейшая неисправность может привести к получению абсолютно неправильных результатов, и вы можете даже не заметить этого.

Современные тестеры, особенно это касается цифровых, чаще всего работают на батарейках. Если на дисплее появился символ, предупреждающий о севшей батарее, то нужно сразу же заменить ее. Лучше всего использовать алкалайновые батареи и, естественно, исключительно новые. Большинство мультиметров не предназначено для работы от перезаряжаемых (никель-кадмиевых) элементов питания, в частности потому, что они дают немного меньшее напряжение по сравнению с одноразовыми батарейками. По этой причине использовать аккумуляторы можно только в том случае, если это явно разрешено в руководстве по эксплуатации прибора.

Для проверки работоспособности мультиметра выполните следующие простые операции.

1. Включите прибор и поставьте переключатель в положение для измерения сопротивления (омы). Если мультиметр не имеет функции автоподстройки диапазона, то необходимо выставить наиболее низкий предел измерений.

2. Установите оба вывода в соответствующие гнезда на мультиметре и соедините между собой щупы.

3. На дисплее мультиметра должен появиться 0 или число, максимально близкое к нему.

Если в мультиметре отсутствует функция автоподстройки диапазона измерения, то после замыкания выводов между собой необходимо нажать кнопку установки нуля. В аналоговых тестерах для той же цели нужно покрутить головку и установить нуль вручную. Для полностью автоматических же мультиметров достаточно просто замкнуть щупы, подождать пару секунд —  прибор сам установит нуль.

Есть еще несколько полезных мелочей, о которых следует помнить при работе с мультиметром.

  Избегайте случайных касаний пальцами металлических концов щупов во время измерений. Сопротивление человеческого тела может негативно повлиять на результат измерений.

  Необходимо быть совершенно уверенным, что кончики щупов чисты. Грязь или ржавчина могут также привести к изменению результата. Очищать щупы от загрязнений можно тем же очистителем, который используется и для очистки электрических контактов. При необходимости можно прочистить и гнезда в самом приборе.

  Перепроверьте, чтобы переключатель мультиметра стоял именно в положении измерения сопротивления, и если тестер не имеет автоподстройки диапазона, то нужно самому установить наименьший предел измерений.

Мультиметр можно считать откалиброванным тогда, когда при замыкании щупов вместе на дисплее или шкале прибора отображается нулевое сопротивление. Этот простой тест лучше проделывать всякий раз перед использованием тестера.

Измерение сопротивления воды из-под крана

А теперь давайте попробуем использовать мультиметр для проведения простого научного эксперимента, который не только наглядно продемонстрирует сам процесс измерения, но и покажет, сколько разной грязи содержится в питьевой воде.

Итак, начнем.

1. Возьмите два чистых стеклянных стакана.

2. Промойте оба стакана дистиллированной водой. Дистиллированную воду можно приобрести в аптеке

3. Наполните один стакан дистиллированной водой, а другой обычной водой из-под крана.

4. Настройте мультиметр на режим измерения сопротивления.

Если мультиметр не имеет автоподстройки диапазона, то необходимо самостоятельно поставить максимальный предел - он должен быть не менее 200 кОм.

5. Приложите друг к другу щупы тестера таким образом, чтобы их металлические кончики НЕ соприкасались друг с другом, и скрепите их вместе, например, резинкой.

6. Погрузите получившийся импровизированный зонд в стакан с дистиллированной водой и запишите показания мультиметра. При необходимости уменьшите диапазон измерений.

7. А теперь погрузите свой двойной щуп в стакан с обычной сырой водой и запишите показания опять.

На уроках физики в старшей школе вы должны были учить материал об электропроводности воды. Однако, собственно, утверждение о том, что вода проводит электричество, не верно и  требует оговорок. Так, сама вода является изолятором, ток же проводят примеси, присутствующие в ней. Дистилированная вода практически лишена всех минералов, и потому имеет очень высокое сопротивление току. Проводимость воды значительно зависит от места жительства: она может содержать те или иные соли и примеси в разных количествах, в результате чего может проводить ток лучше или хуже. Все посторонние примеси улучшают электропроводность воды, соответственно, ее сопротивление уменьшается.

Наши собственные тесты показали, что сопротивление между выводами мультиметра, погруженными в дистиллированную воду, равно 140 кОм, а сопротивление воды из-под крана — всего 40 кОм. Ваши тесты могут дать другие результаты вследствие различий в составе воды в разных местностях, но система останется.

Как утверждалось в разделе "Мультиметр на ладони", многие цифровые мультиметры имеют функцию проверки электропроводности со звуковым сигналом, который звучит каждый раз, когда сопротивление цепи приближается к 0 Ом. Однако не следует использовать этот режим для установки нуля прибора — сигнал начинает звучать тогда когда сопротивление цепи не равно нулю, а только близко к нему, поэтому калибровка мультиметра таким образом чревата большими погрешностями. Для правильной настройки тестера при калибровке используйте только режим измерения сопротивления.

Если при касании щупов друг друга на дисплее не отображается нуль или близкое ело, то первое, что нужно сделать — это проверить, правильно ли установлен переключатель мультиметра. Если был установлен режим измерения тока или напряжения, то будет вполне естественно, что показания дисплея будут далеки от ожидаемых. Если же переключатель стоит в правильном положении, то, скорее всего, где-то переломился провод вывода. Тогда следует заменить вывод новым.

После проверки и калибровки самого измерительного прибора можно смело выбирать требуемую функцию и диапазон измерений и переходить к работе со схемой.

Цифровые мегаомметры (мультиметры)

Мегаомметр представляет собой прибор, измеряющий сопротивление изоляции различных электрических устройств, которые не находятся под напряжением. Также цифровой мегаомметр применяется, чтобы измерить адсорбцию и действующее значение переменного или величину постоянного напряжения на том объекте, который измеряют.

Измеритель сопротивления заземления используется для того, чтобы измерить сопротивление заземления и удельное сопротивление грунта. Двухпроводная система используется, когда необходимо достичь точности в измерениях.

В компании "ЭМЗ" вы можете купить измеритель сопротивления заземления kew4105a и бесконтактные измерители сопротивления заземления - клещи det10c и det20c.

С помощью энергетического анализатора Fluke 43B можно просто и быстро выявить причины возникновения различных проблем таких, как, например, неправильно функционирующие механизмы, отключение размыкателей цепи, повреждение обмотки электродвигателя, перегрев трансформаторов. Помимо того, что Fluke 43B имеет широкий диапазон частот, он еще является универсальным прибором, который способен соединять в себе и осциллограф, и цифровой мультиметр, и анализатор качества электроэнергии, и возможность записи данных. Цифровые мегаомметры и мультиметры также являются универсальными приборами, с их помощью можно измерять напряжение, сопротивление и силу тока. Измеритель тока утечки предназначен для измерения диэлектрических потерь и нахождения места повреждения без разрыва токовых цепей. Этот прибор разработан специально, чтобы измерять утечку переменного тока, он легок и ударопрочен.

КРЗ – комплект регулировки-защиты применяется для того, чтобы проверять время срабатывания и регулировку простых релейных защит и элементов автоматики на том месте, на котором они установлены. Состоит КРЗ из следующих блоков: регулировочного блока, реостата нагрузочного и трансформатора нагрузочного.

Микроомметры применяются для низкоомных измерений. Их используют для проверки сопротивления обмоток в аэронавтике, измерения сопротивления в двигателях, контроля переходного сопротивления на землю и т.д. Мост Р333 предназначен, чтобы измерять ассиметрию проводов и сопротивления по схеме одинарного моста. Он к тому же подходит для того, чтобы определять повреждения кабеля посредством петли Варлея или Муррея.

Как видно, на данный момент существует большое разнообразие измерительных приборов и индикаторов. Практически для всех целей вы можете приобрести приборы, не зависимо от того, нужно ли вам измерить напряжение или определить утечку тока. Вся продукция компании «ЭМЗ» произведена в соответствии с международными стандартами и отвечает всем современным требованиям. Приборы нашего завода просты в обращении и их использование не требуют специальных знаний.

____

Возможности

переносных измерительных приборов

Для студентов второго курса

______________________________________________

Евдокимов Павел Евгеньевич, преподаватели общепрофессиональных  дисциплин и физики ГАОУ СПО ТК № 28

Сдано в печать 29.08.2012.

Формат бумаги 60х90/16

Тираж 16 экз.

Государственное автономное образовательное учреждение

среднего профессионального образования города Москвы

Технологический колледж № 28

109382, Москва, ул. Верхние поля, 27

Тел./факс 8(495)359-65-29

E-mail: 28-2@prof.educom.ru

Отпечатано в типографии ГОУ ТК № 28

Москва, ул. 2-ая Кабельная, 2

Тел. 8(495)673-54-22

E-mail: 78@prof.educom.ru


По теме: методические разработки, презентации и конспекты

Методические рекомендации по подготовке и проведению дифференцированного зачёта по дисциплине «Контрольно-измерительные приборы» в виде набора заданий.

Методические рекомендации  по подготовке и проведению дифференцированного зачёта по дисциплине "Контрольно-измерительные приборы" в виде набора заданий. Для профессии начального  профессиона...

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ для организации самостоятельной работы студентов по изучению дисциплины ОДП.6 «Информационные технологии в профессиональной деятельности» для профессии СПО 220703.02 «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике»

МЕТОДИЧЕСКИЕ  УКАЗАНИЯ для организации  самостоятельной работы студентов   по изучению дисциплины ОДП.6 «Информационные технологии в профессиональной деятельности» для профессии СП...

Учебное пособие "Контрольно-измерительные приборы котельного оборудования"

Учебное пособие соответствуют требованиям Федерального государственного образовательного стандарта по специальности 13.02.01 «Тепловые электрические станции» и направлен на реализацию программы профес...

Рабочая программа профессионального модуля ПМ 02 "Выполнение электромонтажных работ с контрольно-измерительными приборами" МДК 02.01. "Технология электромонтажных работ"

ПМ 02 "Выполнение электромонтажных работ с контрольно-измерительными приборами"  МДК 02.01. "Технология электромонтажных работ"По профессии 15.01.20 "Слесарь КИПиА (контр...

План занятия производственного обучения "Техническое обслуживание приборов освещения и контрольно-измерительных приборов"

План занятия производственного обучения:Техническое обслуживание приборов освещения и контрольно-измерительных приборовУП.01.02.  Устройство, техническое обслуживание и ремонт автомобилейпо профе...