Hur använder man en multimeter för att kontrollera om kretsen är kortsluten eller jordad?
Om du vill kontrollera kretsen för kortslutning. Koppla först av strömförsörjningen till kretsen och öppna sedan varje lastbrytare. Använd ohmmetern för att mäta motståndet mellan de två ledningarna. Under normala omständigheter, ju större motstånd desto bättre. Om du vill avgöra om kretsen är jordad eller inte, kan du använda ohmområdet för en multimeter. För att mäta resistansen för varje krets mot jord. Ju större desto bättre. Det bör påpekas att användningen av en multimeter för att mäta förekomsten av kortslutningar och jordning i en krets är felaktig. Det borde det inte vara, om jordnings- eller kortslutningsmotståndet är mycket litet, kan det detekteras med en multimeter, om motståndet är något högre. En multimeter kan inte kontrolleras i 380V lågspänningskretsen. En 500V megger bör användas för mätning, antingen mellan ledningar eller till jord. Det bör vara över 0,38 megaohm. Annars är det okvalificerat.
För det första är det nödvändigt att separera den levande linjen och nolllinjen.
Jordledning: Ställ in multimetern på växelspänningsområdet och området är högre än 220V. Sätt in den röda ledningen i spänningshålet, men inte den svarta ledningen. Sätt sedan in den röda ledningen i ett av uttagen och observera avläsningen.
Linjen med den högsta avläsningen är den levande linjen, linjen med den lägsta avläsningen är nolllinjen och linjen med den lägsta avläsningen är marklinjen.
Om två avläsningar är små och en avläsning är stor, indikerar det att jordledningen inte är jordad och jordledningen är också ansluten till nollledaren. Det andra steget i framtiden kräver ingen ytterligare mätning.
Vrid multimetern till testfunktionen "kortslutning" (om det inte finns något motståndstest), och anslut de röda och svarta sonderna till kretsens jord och jord på elnätet. Om testresultatet är en kortslutning eller motståndet är mycket lågt är kretsen jordad och vice versa.
Kontrollera om det finns läckage och jordning och ställ in multimetern på 200M. Till exempel, när du mäter utrustningens isolering, anslut ena änden av sonden till utrustningens hölje eller jordkabel och den andra änden av sonden till kretsen. Vid mätning av isolering, rör inte sonden med händerna för att förhindra mätfel.
Justera multimeterns motståndsintervall till 20K eller 200K, stäng av huvudströmförsörjningen och ladda strömförsörjningen, använd en ledning från multimetern för att ansluta till den strömförande ledningen och en ledning för att ansluta till jordledningen, kontrollera motståndsvärdet, och anslut sedan en ledning till nollledningen och en ledning för att ansluta till jordledningen. Observera motståndssituationen två gånger. Om det finns ett resistansvärde över 7,3 eller över 14, indikerar det att den strömförande ledningen eller nollledaren med resistansvärdet läcker.
Många elektriker kommer att säga åt dig att stänga av all ström och mäta resistansen mellan två ledningar med det minsta resistansintervallet (eller diodintervallet) för att se om det är nära {{0}} ohm (eller om diodområdet visar 0). Om det är nära 0 kan man i princip fastställa att de två ledningarna är kortslutna tillsammans. På samma sätt mäter du denna ledning till jord för att se om den är i samma skick. Om det visar sig att den här ledningen är jordad är den här metoden givetvis genomförbar, Det är bara så att i praktiskt arbete är det inte bekvämt att stänga av strömmen på många ställen. Är det möjligt att kontinuerligt mäta el?
Kärnan i spänningen är potentialskillnaden. Så länge spänningen mellan två linjer är 0 kan ett resistansområde användas för att mäta:
1. Om man antar att det finns en kortslutning mellan ledningarna A och B som ska mätas, kan det finnas en spänning (som 220 volt) mellan ledningarna A och B till nolllinjen. Potentialerna på deras ledningar är potential A och potential B. Många tror först att om de mäter direkt med en resistansnivå måste strömförsörjningen på ledningarna A och B kopplas bort separat innan mätning kan göras. Denna idé är inte fel, den kan bara sägas konservativt.
2. Ställ in multimetern direkt på växelspänningsområdet, välj det högsta området, såsom AC1000V, och använd sedan multimeterns växelspänningsområde för att mäta linje A och linje B. Om det finns en relativt hög spänning (som 200V) ) mellan de två ledningarna kan det bevisas att potential A och potential B inte är lika, det vill säga att det finns en spänningsskillnad mellan potential A och potential B. Dessa två linjer är inte ekvipotentiala och är inte kortslutna.
3. Om linje A och linje B använder ett växelspänningsområde för att mäta utan spänning, väljs för säkerhets skull ett DC-spänningsområde som 1000 volt för att mäta mellan dem och bekräfta att det inte heller finns någon DC-spänning. Detta kan bevisa att potential A och potential B är lika. Observera att likhet inte betyder att de inte har någon spänning till noll linje N. Till exempel är linje A och linje B båda 220 volt till noll linje N, men spänningen mellan dem är också 0 volt. För närvarande kan du använda det minsta motståndsintervallet för att mäta motståndet mellan dessa två ledningar. Om det är nära 0 ohm, indikerar det att dessa två ledningar är kortslutna.
4. När det gäller om jordning ska mätas kan ovanstående metod också användas för enkel mätning. Tanken är att förstå jordledningen som en vanlig ledning. Men i allmänhet, för att mäta om den nuddar marken, kan en megger användas för att mäta isolationsresistansen (vanligtvis 5 megohm för isolering). Vid denna tidpunkt är det nödvändigt att stänga av strömmen för att mäta.





