ละเว้นปัจจัยรบกวนของสภาพแวดล้อมการวัดบนแคลมป์แอมมิเตอร์
ไม่ว่าจะเป็นแคลมป์แอมมิเตอร์แบบหม้อแปลงหรือแคลมป์แอมมิเตอร์ระบบแม่เหล็กไฟฟ้า หลักการวัดจะขึ้นอยู่กับผลกระทบของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่เกิดจากกระแสในตัวนำที่วัดได้ เนื่องจากสนามแม่เหล็กไฟฟ้าสามารถมีบทบาทในงานวัดของแคลมป์แอมมิเตอร์ ดังนั้นสารอื่น ๆ ที่สามารถสร้างสนามแม่เหล็กไฟฟ้าหรือสามารถนำแม่เหล็กและการนำไฟฟ้าได้ก็ต้องมีบทบาทเช่นกัน แต่เป็นเพียงผลข้างเคียง - การรบกวน มีแหล่งกำเนิดสัญญาณรบกวนหลายชนิดที่สามารถสร้างสัญญาณรบกวนได้ เช่น มอเตอร์ หม้อแปลงไฟฟ้า แม่เหล็กไฟฟ้า ตัวนำที่มีกระแสไฟฟ้า แม่เหล็กถาวร และสารที่เป็นแม่เหล็กไฟฟ้าขนาดใหญ่กว่า ดังนั้น เมื่อทำการวัด แคลมป์แอมมิเตอร์ (โดยเฉพาะแคลมป์แม่เหล็กไฟฟ้า) จะต้องหลีกเลี่ยงแหล่งที่มาของสัญญาณรบกวนและรักษาระยะห่างจากแอมมิเตอร์ให้มากที่สุด ตัวอย่างเช่น เมื่อทำการวัดกระแสไฟฟ้าของมอเตอร์ แคลมป์แอมมิเตอร์ควรอยู่ห่างจากมอเตอร์มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ไม่สามารถวางมิเตอร์บนปลอกมอเตอร์ได้ และข้อผิดพลาดในการวัดที่เกิดจากสิ่งนี้อาจมีขนาดใหญ่มาก
เลือกช่วงสุ่มสี่สุ่มห้าหรือวัดโดยตรงโดยไม่คำนึงถึงช่วง
แอมมิเตอร์แบบหนีบมีความจุโอเวอร์โหลดต่ำ และไม่สามารถใช้เฟืองขนาดเล็กเพื่อวัดกระแสขนาดใหญ่ได้ มิฉะนั้น อาจทำให้วงจรการวัดหรือหัวมิเตอร์เสียหายได้ง่าย ดังนั้น ต้องเลือกช่วงอย่างสมเหตุสมผล และคาดว่าตัวชี้ควรอยู่ตรงกลางของสเกลตามช่วงของกระแสที่วัดได้ หากไม่สามารถประมาณกระแสที่จะวัดล่วงหน้าได้ ขอแนะนำให้เลือกขีดจำกัดสูงสุดสำหรับการทดสอบก่อน จากนั้นจึงเปลี่ยนไปใช้ช่วงที่เหมาะสมตามผลการวัด
ละเว้นจำนวนสายไฟภายใต้การทดสอบที่ยึดเข้า
ตามหลักการออกแบบของแคลมป์แอมมิเตอร์ เมื่อต้องการวัดกระแสที่ไหลผ่านตัวนำบางตัว แคลมป์แอมมิเตอร์สามารถหนีบเข้ากับตัวนำได้เท่านั้น และตัวนำที่มีกระแสไฟฟ้าอื่นๆ ที่ไม่ได้มีส่วนร่วมในการวัดจะต้องไม่ ถูกหนีบในเวลาเดียวกัน ตัวอย่างเช่น เมื่อทำการวัดกระแสการทำงานของแต่ละเฟสของวงจรไฟฟ้าสามเฟส จะต้องวัดทีละอัน และต้องไม่จับยึดเข้ากับสายสองเฟสหรือสามเฟสในคราวเดียว สำหรับสายนิวทรัลที่ใช้งานได้ (สาย N) จะมีกระแสไหลภายใต้สถานการณ์ปกติเช่นกัน , การมีอยู่ของกระแสและปัญหาเฟสของกระแสไม่สามารถเพิกเฉยได้ แม้แต่สายไฟ เช่น สายควบคุมทุติยภูมิและเครื่องมือก็ไม่ควรมองข้าม เมื่อกระแสไฟฟ้าที่วัดได้มีขนาดเล็ก
ละเว้นตำแหน่งหนีบเข้าของสายไฟที่ทดสอบ
แคลมป์โพรบ (ขากรรไกรแกนเหล็ก) ของแคลมป์แอมมิเตอร์ส่วนใหญ่ใช้โครงสร้างสี่เหลี่ยมผืนผ้าโดยประมาณ เพื่อให้ได้ผลการวัดที่แม่นยำภายในระยะเอื้อมของแคลมป์แอมมิเตอร์ กระแสในตัวนำที่ทดสอบจะต้องอยู่ภายในแคลมป์ ความเข้มการเหนี่ยวนำแม่เหล็กที่สร้างขึ้นในแกนโพรบจะค่อนข้างสม่ำเสมอในทุกส่วน ในเวลานี้ตำแหน่งที่ดีที่สุดสำหรับการยึดลวดที่วัดได้ควรอยู่ที่ศูนย์กลางทางเรขาคณิตที่ตั้งฉากกับระนาบขากรรไกร หากตำแหน่งของเส้นลวดที่วัดได้เบี่ยงเบนไปจากตำแหน่งที่เหมาะสม ข้อผิดพลาดในการวัดจะเพิ่มขึ้นอย่างมาก และอาจเกิน 5 เปอร์เซ็นต์ที่ค่าสูงสุด
ละเว้นการมีส่วนร่วมของกราม
แคลมป์โพรบของแคลมป์แอมมิเตอร์ส่วนใหญ่ทำจากวัสดุแม่เหล็กที่เป็นโลหะ เช่น แผ่นเหล็กซิลิกอนและเพอร์มัลลอย เมื่อแกนเหล็กเคลื่อนที่ของขากรรไกรของแคลมป์โพรบถูกปิดด้วยแกนเหล็กสถิตย์ พื้นผิวปลายสัมผัสทั้งสองควรตรงกัน หากข้อต่ออยู่ในสภาพไม่ดี มักจะมีสัญญาณรบกวนแม่เหล็กไฟฟ้า "เอี๊ยดอ๊าด" ตามมาด้วย จับฝ่ามือของแคลมป์แอมมิเตอร์ ในเวลานี้ คุณจะรู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนจากการชนกันระหว่างพื้นผิวสัมผัสของขากรรไกร หากขากรรไกรเชื่อมต่อกันไม่ดี จะส่งผลต่อความแม่นยำและความเป็นเส้นตรงของการวัดอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และบางครั้งอาจวัดไม่ได้ด้วยซ้ำ ดังนั้นควรให้ความสนใจกับสถานะข้อต่อของขากรรไกร เมื่อเกิดข้อต่อที่ไม่ดี ควรเปิดและปิดขากรรไกรอีกครั้งหนึ่งถึงหลายครั้ง หากยังไม่สามารถกำจัดข้อผิดพลาดได้ ให้ตรวจสอบว่าส่วนปลายของขากรรไกรได้รับความเสียหาย มีสิ่งสกปรก สนิมหรือไม่ สำหรับสิ่งแปลกปลอม เช่น ร่องรอย สามารถใช้มาตรการต่างๆ เช่น การเช็ด การทำความสะอาด และการบด เพื่อคืนสภาพของข้อต่อที่ดี






