Hoe u een multimeter gebruikt om kortsluiting, kortsluiting en lekkage te controleren
Vandaag breng ik je de essentiële vaardigheden van een elektricien, die een multimeter gebruikt om te controleren op kortsluiting, kortsluiting en lekkage. Veelgebruikte instrumenten voor elektriciens zijn onder meer multimeters, stroomtangmeters, megohmmeters, aardweerstandsmeters, elektrische bruggen, enz. Onder hen worden multimeters het meest gebruikt bij het dagelijks onderhoud van elektriciens. Multimeters hebben vele functies, zoals het meten van stroom, weerstand, spanning, diodes, transistors, capaciteit, inductie, temperatuur, enz.
Kortsluiting controleren met multimeter
Een "kortsluiting" betekent dat de twee uiteinden van de stroombron rechtstreeks met een draad zijn verbonden. Het gebruik van een multimeter om te controleren op kortsluiting betekent eigenlijk het meten van de weerstand om te bepalen of het circuit is aangesloten. Omdat het weerstandsbereik van de multimeter niet kan worden gemeten terwijl de stroom is ingeschakeld, moet de weerstandsmeting worden uitgevoerd wanneer de stroom is uitgeschakeld.
Beoordelingsmethode: Koppel eerst de voeding los om er zeker van te zijn dat er geen elektriciteit is en gebruik vervolgens het weerstandsbereik van de multimeter om beide uiteinden van het te meten object te meten. Onder normale omstandigheden is er een bepaalde weerstandswaarde. Als de gemeten weerstand nul is, betekent dit dat het te meten object kortgesloten is. U kunt ook de zoemermodus of diodemodus van de multimeter gebruiken om beide uiteinden van het te testen object te meten wanneer de stroom is uitgeschakeld. Als er een scherpe pieptoon klinkt, betekent dit dat het te testen object kortsluiting heeft.
Let op: Als de gemeten weerstand een bepaalde waarde heeft maar erg klein is, is er waarschijnlijk sprake van kortsluiting, veroorzaakt door contactweerstand. Bij het meten komen we deze situatie wel eens tegen. Als u bijvoorbeeld de multimeterpen iets strakker indrukt, wordt het meetresultaat kleiner; als u de testpen een beetje ontspant, wordt het meetresultaat groter. Dit komt doordat de meetsnoeren en de te testen draad niet goed zijn aangesloten en ook de contactweerstand van het aansluitpunt wordt gemeten. Om meetfouten zoveel mogelijk te beperken en de authenticiteit van de resultaten te herstellen. Daarom moeten de meetsnoeren en de draden van het te testen object tijdens de meting stevig met elkaar verbonden zijn; als de te testen draad ernstig gecorrodeerd of geoxideerd is, moet de oxidelaag op het oppervlak van de geleider worden afgeschraapt. (Onder normale omstandigheden is koper helder goudgeel en na oxidatie wordt het dofzwart; hetzelfde geldt voor aluminiumdraden)
Controleer de stroomonderbreking met een multimeter
Nadat u weet hoe u een multimeter moet gebruiken om te testen op kortsluiting, is het testen op open circuit heel eenvoudig.
Beoordelingsmethode: Koppel eerst de voeding los om er zeker van te zijn dat er geen stroom is en gebruik vervolgens het weerstandsbereik van de multimeter om beide uiteinden van de lijn te meten. Onder normale omstandigheden is de weerstand nul of heeft deze een bepaalde weerstandswaarde. Als de gemeten weerstand oneindig is, betekent dit dat er geen verbinding is aan beide uiteinden van de lijn, dat wil zeggen dat er een open circuit is ontstaan. U kunt ook de zoemer- of diode-instelling van een multimeter gebruiken om beide uiteinden van de lijn te testen wanneer de stroom is uitgeschakeld. Als er een zoemend geluid klinkt, betekent dit dat de lijn is aangesloten; integendeel, als er geen geluid is, betekent dit dat de te testen lijn mogelijk kortgesloten is.
Opmerking: onder normale omstandigheden is de weerstand aan beide uiteinden van de draad nul (of bijna nul); de elektrische apparatuur heeft onder normale omstandigheden een bepaalde weerstand, maar de specifieke weerstand is van zichzelf afhankelijk. Om te bepalen of het circuit of de elektrische apparatuur open is, kunt u daarom het beste een weerstand met een groot bereik gebruiken. Omdat de weerstand van sommige elektrische apparaten erg groot is, zoals spaarlampen, die met een klein bereik niet te meten zijn.
Multimeter om lekkage te meten
Allereerst moeten we nadenken over een vraag: wat is het verschil tussen lekkage van apparatuur en normale omstandigheden? Onder normale omstandigheden is de neutrale lijn van elektrische apparatuur geïsoleerd en heeft deze geen verbinding met de behuizing van de apparatuur. Zodra de isolatie van elektrische apparatuur beschadigd is, bijvoorbeeld als de neutrale draad of stroomdraad op de schaal is aangesloten, zal er stroom naar de schaal vloeien, waardoor de schaal onder stroom komt te staan. Daarom kunt u vaststellen of de elektrische apparatuur lekt door te meten of de neutrale draad of de fasedraad op de schaal is aangesloten.
Beoordelingsmethode: Koppel eerst de voeding los om er zeker van te zijn dat er geen elektriciteit is, stel het tandwiel in op het maximale bereik van het weerstandstandwiel en gebruik vervolgens een multimeter om de weerstand te meten tussen de neutrale draad (of stroomdraad) en de schaal ( of de aarddraad aangesloten op de schaal). Onder normale omstandigheden zou de weerstandswaarde oneindig moeten zijn. Als er een bepaalde weerstandswaarde wordt gemeten, betekent dit dat er sprake is van lekkage.
Let op: Een multimeter voor het meten van lekkage is alleen geschikt voor situaties waarin de lekkage zeer ernstig is, zoals wanneer de neutrale draad of stroomdraad de metalen behuizing raakt. Lekkage veroorzaakt door onvoldoende isolatiesterkte kan niet worden gedetecteerd, bijvoorbeeld wanneer de draadhuid veroudert maar nog steeds een bepaald isolatievermogen heeft. Omdat de draadmantel een bepaalde isolatiesterkte heeft, is deze bij lage spanning niet geleidend, maar bij hoge spanning treedt lekkage op. Als u nauwkeurig wilt meten of het circuit of de apparatuur lekt, moet u professionelere apparatuur gebruiken---een megger (megger).






