แคลมป์แอมมิเตอร์วัดกระแสไฟตรงได้อย่างไร?
วิธีการวัดกระแสไฟตรงด้วยแคลมป์แอมมิเตอร์ แบ่งออกเป็น 3 วิธี ได้แก่ การแยกสาย การตรวจจับ True RMS และการตรวจจับการรั่วไหล
แคลมป์แอมมิเตอร์คือการรวมกันของหม้อแปลงกระแสและแอมมิเตอร์ แกนเหล็กของหม้อแปลงกระแสสามารถเปิดได้เมื่อขันประแจ ลวดที่กระแสที่วัดได้ผ่านสามารถผ่านช่องว่างที่เปิดโดยแกนเหล็กโดยไม่ถูกตัดออก และแกนเหล็กจะปิดเมื่อปล่อยประแจ
1. การแยกบรรทัด
เมื่อใช้แคลมป์แอมมิเตอร์เพื่อตรวจจับกระแสไฟฟ้า ต้องแน่ใจว่าได้หนีบสายไฟที่วัดได้ (สายไฟ) หากหนีบสองเส้น (สายขนานกัน) จะไม่สามารถตรวจจับกระแสไฟฟ้าได้ นอกจากนี้ เมื่อใช้แคลมป์แอมมิเตอร์เซ็นเตอร์ (คอร์) เพื่อตรวจจับ ข้อผิดพลาดในการตรวจจับมีขนาดเล็ก เมื่อตรวจสอบการใช้พลังงานของเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน การใช้ตัวแยกสายจะสะดวกกว่า ตัวแยกสายบางตัวสามารถขยายกระแสการตรวจจับได้ถึง 10 เท่า ดังนั้นจึงสามารถขยายกระแสที่ต่ำกว่า 1A ก่อนการตรวจจับ เมื่อตรวจจับกระแสไฟฟ้ากระแสตรง (DCA) ด้วยแคลมป์มิเตอร์กระแสตรง ถ้ากระแสไหลในทิศทางตรงกันข้าม จะแสดงเป็นตัวเลขติดลบ สามารถใช้ฟังก์ชันนี้เพื่อตรวจสอบว่าแบตเตอรี่ของรถอยู่ในสถานะกำลังชาร์จหรือกำลังคายประจุ
2. การตรวจจับค่าที่มีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง
อีกวิธีหนึ่งคือแคลมป์แอมมิเตอร์ในโหมดค่าเฉลี่ยจะตรวจจับค่าเฉลี่ยของคลื่นไซน์ผ่านการตรวจจับ AC และแสดงค่าหลังจากขยาย 1.11 เท่า (คลื่นไซน์ AC) เป็นค่าที่มีประสิทธิภาพ รูปคลื่นอื่นที่ไม่ใช่คลื่นไซน์และคลื่นบิดเบี้ยวที่มีอัตราส่วนรูปคลื่นต่างกันจะถูกขยายด้วยปัจจัย 1.11 และแสดง ดังนั้นข้อผิดพลาดในการบ่งชี้อาจเกิดขึ้น ดังนั้น เมื่อตรวจพบรูปคลื่นและคลื่นคดเคี้ยวนอกเหนือจากคลื่นไซน์ โปรดเลือกแอมมิเตอร์แบบหนีบที่สามารถทดสอบค่า RMS ที่แท้จริงได้โดยตรง
3. การตรวจจับการรั่วไหล
การตรวจจับการรั่วไหลแตกต่างจากการตรวจจับกระแสไฟฟ้าตามปกติ ต้องมี 2 แบบ (แบบสายไฟ 2- เฟสเดียว) หรือ 3 แบบ (แบบสายไฟ 3- เฟสเดียว, แบบสายไฟ 3 เฟส 3-) ถูกหนีบ นอกจากนี้ยังสามารถหนีบสายดินเพื่อตรวจจับได้ วิธีการจัดการฉนวนในการตรวจจับกระแสไฟฟ้ารั่วบนวงจรแรงดันต่ำได้กลายเป็นวิธีการหลักในการตัดสิน เนื่องจากได้รับการยืนยัน (แก้ไขมาตรฐานทางเทคนิคของอุปกรณ์ไฟฟ้าในปี 1997) แคลมป์มิเตอร์วัดกระแสไฟฟ้ารั่วจึงค่อยๆ ถูกนำมาใช้เพื่อตรวจจับในอาคารและโรงงานที่ไม่สามารถปิดเครื่องได้






