หน้าที่และองค์ประกอบของแคลมป์แอมมิเตอร์
1. การกระทำของแคลมป์มิเตอร์
เมื่อใช้แอมมิเตอร์เพื่อวัดกระแส ต้องต่อแอมมิเตอร์เข้ากับวงจรหลังจากไฟดับเพื่อตัดการเชื่อมต่อการวัด ในกรณีที่จำเป็นต้องวัดกระแสไฟฟ้าโดยไม่เกิดไฟฟ้าดับ มักใช้แคลมป์แอมมิเตอร์ ตัวอย่างเช่น: กระแสการทำงานของมอเตอร์ AC ที่กำลังทำงานอยู่สามารถวัดได้ด้วยแคลมป์แอมมิเตอร์ เพื่อให้สะดวกมากในการทราบสภาพการทำงานเมื่อมีโหลด
2. ส่วนประกอบของแคลมป์แอมมิเตอร์
แอมมิเตอร์แบบหนีบ AC ที่ใช้กันทั่วไปประกอบด้วยตัวแปลงกระแสไฟฟ้าและแอมมิเตอร์ แคลมป์แอมมิเตอร์ส่วนใหญ่มีสองประเภท: แคลมป์แอมมิเตอร์แบบหม้อแปลงและแอมมิเตอร์แบบแคลมป์แม่เหล็กไฟฟ้า
3. โครงสร้างและหลักการของแคลมป์แอมมิเตอร์
แคลมป์มิเตอร์ทำงานบนหลักการเดียวกับหม้อแปลงไฟฟ้า ขดลวดปฐมภูมิคือลวดที่ผ่านแกนเหล็กชนิดแคลมป์ ซึ่งเทียบเท่ากับขดลวดปฐมภูมิของ 1-เทิร์นทรานส์ฟอร์เมอร์ ซึ่งเป็นหม้อแปลงสเต็ปอัพ ขดลวดทุติยภูมิและแอมมิเตอร์สำหรับการวัดประกอบด้วยลูปทุติยภูมิ เมื่อเส้นลวดมีกระแสสลับผ่าน ขดลวดนี้จะสร้างสนามแม่เหล็กสำรอง และกระแสเหนี่ยวนำจะถูกสร้างขึ้นในวงจรทุติยภูมิ อัตราส่วนของขนาดของกระแสต่อกระแสปฐมภูมินั้นเทียบเท่ากับอัตราส่วนผกผันของรอบของขดลวดปฐมภูมิและทุติยภูมิ .
แคลมป์แอมมิเตอร์ใช้สำหรับวัดกระแสขนาดใหญ่ หากกระแสไฟฟ้าไม่เพียงพอ สามารถผ่านสายหลักผ่านแคลมป์มิเตอร์เพื่อเพิ่มจำนวนรอบ และในขณะเดียวกันก็แบ่งกระแสที่วัดได้ด้วยจำนวนรอบ ขดลวดทุติยภูมิของหม้อแปลงกระแสป้อนผ่านของแคลมป์แอมมิเตอร์นั้นพันอยู่บนแกนเหล็กและเชื่อมต่อกับแอมมิเตอร์ AC และขดลวดปฐมภูมิคือลวดที่วัดได้ซึ่งผ่านศูนย์กลางของหม้อแปลง ลูกบิดคือสวิตช์เลือกช่วง และหน้าที่ของประแจคือการเปิดและปิดส่วนที่เคลื่อนที่ได้ของแกนกลางของหม้อแปลงชนิดทะลุ เพื่อให้สามารถยึดเข้ากับเส้นลวดที่วัดได้
เมื่อทำการวัดกระแส ให้กดประแจ เปิดปากจับ และวางสายนำกระแสที่ทดสอบไว้ตรงกลางของหม้อแปลงกระแสไฟฟ้าป้อนผ่าน กระแสถูกเหนี่ยวนำในขดลวดด้านข้าง และกระแสผ่านขดลวดของแอมมิเตอร์แม่เหล็กไฟฟ้า ทำให้ตัวชี้เบี่ยงเบน และค่าปัจจุบันที่วัดได้จะแสดงบนสเกลหน้าปัด






