Hur kontrollerar en multimeter om en ledning är kortsluten eller jordad?
Det är mycket bekvämt att använda en multimeter för att mäta en kortslutning. Det är inte så exakt att mäta ett mark med en multimeter. Det är faktiskt mest rimligt att använda en shaker. Så här använder du en multimeter för att kontrollera om en linje är kortsluten eller jordad.
Låt mig först berätta om kortslutningen: I själva verket är detta problem i sig problematiskt. Vi vet att ledningens kortslutning avser kopplingen mellan faser och faser, och mellan faser och jord utanför den normala driften av kraftsystemet; så jordningen av fasledningen Det kan också betraktas som en slags kortslutning. Om den neutrala ledningen är jordad kommer läckström att genereras och läckskyddet löser ut. Därför är frågan om ämnet inte särskilt rigorös. Själv förstår jag att han vill fråga hur man upptäcker kortslutning och läckage av ledningen.
Låt mig analysera hur man använder multimetern för att upptäcka kortslutningen av linjen: när man använder multimetern för att upptäcka kortslutningen av linjen måste vi först koppla bort strömförsörjningen, koppla bort alla belastningar och sedan utföra detekteringen; när multimetern upptäcker kortslutningen i linjen, är den svarta nålterminalen ansluten till COM-hålet, den röda nålterminalen är ansluten till VΩ-hålet, slå på den digitala multimetern, vi måste välja mätdioden, det vill säga, redskapet som leder linjen; metoden är att röra den strömförande ledningen med den svarta nålen och den neutrala ledningen med den röda nålen. Om multimetern Om det finns ett surrande ljud eller indikatorlampan blinkar, indikerar det att linjen är en väg, det vill säga en kortslutning, annars är det inte en kortslutning; använd samma operation för att mäta jordledningen och marken, och displayen är densamma som ovan.
Använd en multimeter för att mäta läckaget av ledningen: det är inte särskilt exakt att mäta läckaget av ledningen med en multimeter, men det kan också mätas; när multimetern upptäcker läckaget av ledningen är den svarta nålterminalen ansluten till COM-hålet och den röda nålterminalen ansluten till VΩ-hålet. Slå på den digitala multimetern, vi måste välja växeln för att mäta linjemotståndet; oavsett om det är en kortslutning eller en läckagebrytare kommer den definitivt att lösa ut. Om kortslutningen inte löser ut blir konsekvenserna ofattbara. Stöter du på en sådan situation i familjen får du inte stänga strömbrytaren igen, och först kontrollera felet. Ta först bort alla motsvarande belastningar på den utlösta strömbrytaren och koppla sedan bort alla noll- och spänningsförande ledningar vid strömbrytarens utgående anslutning. Använd en multimeter för att mäta om det finns en väg mellan dem. Använd en multimeter för att surra och kortslutningen kommer att avge ett ljud. Använd motståndsfilen för att kortsluta, och motståndsvärdet kommer att visa noll ohm. Om det finns en kortslutning, hitta linjen.
Om det uppmätta värdet är över {{0}},5 megohm, eller visar oändlighet, så är det inga problem med ledningens isolering, det vill säga det finns inget läckage i ledningen; om det uppmätta värdet är under 0,5 megohm är ledningsisoleringen okvalificerad och det finns läckage . Leta reda på alla skarvar och kopplingsdosor i ledningen efter den öppna kretsen, om isoleringen av skarvarna inte är väl utförd, och kontrollera sedan med en multimeter vid varje skarv och kopplingsdosa genom motståndsmätning. Anledningen är att kortslutningen tillfälligt genererar en stor ström och strömbrytaren löser ut automatiskt, och ledningen kommer inte att brinna ut mycket. I allmänhet kan kortslutningens läge bestämmas genom resistansmätning vid skarven eller kopplingsdosan. Sedan är det inspektion av ledningsläckage med motståndsmetod. Använd en multimeter för att ansluta en testledning till strömförande ledning eller neutral ledning och en testledning till jord. Normalt är motståndet oändligt. Om det finns motstånd eller om motståndet är mycket litet, så finns den uppmätta linjen. jordningsfenomen. Utgångspunkten är att säkerställa att det inte blir kortslutning i ledningen, annars går det inte att bedöma. I den nuvarande hushållsströmfördelningen installeras i allmänhet strömbrytare och läckbrytare för skydd. Under ett sådant strömfördelningsskydd finns det inget behov av att använda en multimeter för att detektera om ledningen är kortsluten eller jordad (exakt detektering) förutom kortslutningspunkten eller den exakta jordningspunkten för testet). För om ledningen är kortsluten har strömbrytarens kortslutningsskyddsfunktion redan löst ut och öppnat, och om ledningen är jordad, läckageskyddsfunktionen för läckagebrytaren (öppnar med en framträdande återställningsknapp för läckageåtgärder ) har redan kört Tripped off.
Men jag svarar fortfarande på frågan enligt hur man upptäcker kortslutningen eller jordningen av knivströmbrytarens distributionslinje under skydd av ingen strömbrytare och läckagebrytare; (faktiskt, om det blir en kortslutning på knivomkopplarens distributionsledning, konsekvenserna Antingen är tråden blåst eller så är knivbrytaren utbränd. Jag svarar dock fortfarande på frågan enligt detektionsprincipen). (1) Stäng av strömbrytaren i början av strömförsörjningsledningen, koppla ur alla strömbrytare på ledningen, inklusive den plug-in belastning som är ansluten till uttaget, och använd ett multimetermotstånd × 100 för att mäta de två uttagen vid strömbrytarens uttag. Motståndsvärde, om multimeterns resistansvärde mäts vara mycket litet (det vill säga pekaren svänger åt höger nästan till slutet), bevisar det att det finns en kortslutning mellan faslinjen och neutrallinjen, annars det finns ingen kortslutning. Det är också samma detekteringsmetod för att mäta om det finns en kortslutning mellan fasledningen och skyddsjordledningen (noll) och nollledningen till skyddsjordledningen (noll). (2) Om det inte finns någon kortslutning mellan fasledningen och nollledningen, fasledningen till skyddsjordledningen (noll) och nollledningen till skyddsjordledningen (noll), kan du kontrollera om det finns en jordningsfenomen mellan fasledningen och den neutrala ledningen.
Om du har en klämmätare till hands är det bäst att använda en klämmätare för att detektera jordströmmen. Detekteringsmetoden är: koppla först ur strömbrytaren, ta bort strömfördelningsnolllinjen från strömbrytarens uttag (och markera den), och slå sedan på strömbrytaren och använd klämmätaren för att mäta om det finns jordström i fasledningen (om klämmätaren är inställd på 100A-växeln, om strömmen inte kan mätas, slå sedan långsamt till den lägre strömväxeln), om jordströmmen fortfarande inte detekteras kan du utesluta jordningen av faslinje. Efter att ha upptäckt faskabeln, stäng av strömbrytaren för att ta bort faskabeln, anslut den neutrala ledningen till strömbrytarens fasledningsuttag, stäng strömbrytaren och använd ovanstående klämmätare för att mäta fasledningen för att detektera neutral tråd. Om du inte har en klämmätare till hands kan du även hitta ett ljuskronahuvud och en glödlampa på cirka 25 watt, installera lamphuvudet och koppla två ledningar på cirka 15 cm för användning. Detekteringsmetoden är: koppla ur strömbrytaren, ta bort faskabeln och nollledningen, anslut först lamphållaren och glödlampan i serie mellan faskabeln och faskabelns uttagskontakt på strömbrytaren, och stäng sedan strömbrytaren efter vidta säkerhetsåtgärder. Om glödlampan är på, bevisar det att fasledningen är jordad. Ju högre ljusstyrka glödlampan har, desto större jordningsström och vice versa. Om glödlampan inte är tänd kan det uteslutas att fasledningen är jordad. Efter att ha testat faskabeln, stäng av strömbrytaren, ta bort faskabeln, anslut den ursprungliga glödlampan i serie mellan den neutrala ledningen och faskabelns anslutningspunkt vid strömbrytarens uttagsände, och efter att ha vidtagit säkerhetsåtgärder, slå på strömbrytaren för att detektera. Detekteringsresultatet för nolllinjen är också detsamma som det för den ovan nämnda detekteringsfaslinjen.






