+86-18822802390

ติดต่อเรา

  • โทรศัพท์: +8618822802390

  • อีเมล:admin@gvda-instrument.com

  • วอตส์แอปป์: 8618822802390

  • เพิ่ม: ห้อง 610-612 อาคารธุรกิจ Huachuangda เขต 46 ถนน Cuizhu ถนน Xin'an Bao'an เซินเจิ้น

โครงสร้างและหลักการทำงานของนาฬิกาพอยเตอร์แบบคีมชนิดพอยน์เตอร์

Jul 31, 2023

โครงสร้างและหลักการทำงานของนาฬิกาพอยเตอร์แบบคีมชนิดพอยน์เตอร์

 

โดยทั่วไปแคลมป์แอมมิเตอร์สามารถแบ่งออกเป็นประเภทแมกนีโตอิเล็กทริกและประเภทแม่เหล็กไฟฟ้า วิธีการวัดความถี่ของกำลังไฟฟ้า กำลังไฟ AC เป็นแบบแมกนีโตอิเล็กทริก ในขณะที่วิธีแบบแม่เหล็กไฟฟ้ามีทั้งแบบ AC และ DC บทความนี้จะแนะนำหลักการวัดและการใช้วิธีการของแอมมิเตอร์แบบแคลมป์แมกนีโตอิเล็กทริกเป็นหลัก


1. โครงสร้างแอมมิเตอร์แบบหนีบแมกนีโตอิเล็กทริก

แอมมิเตอร์แบบแมกนีโตอิเล็กทริกส่วนใหญ่ประกอบด้วยหม้อแปลงกระแสไฟฟ้าแบบพิเศษ แอมมิเตอร์แมกนีโตอิเล็กทริกแบบเรียงกระแส และวงจรภายใน รุ่นที่ใช้กันทั่วไปคือ T301 และ T302 แอมป์มิเตอร์แบบแคลมป์ T301 สามารถวัดกระแส AC ได้เท่านั้น ในขณะที่ T302 สามารถวัดกระแส AC และแรงดันไฟฟ้า AC ได้ นอกจากนี้ยังมีแอมป์มิเตอร์แบบพ็อกเก็ตแคลมป์ AC และ DC เช่น MG20, MG26, MG36 เป็นต้น


รูปร่างของโต๊ะรูปทรงแคลมป์แสดงในรูปที่ 1 ความแม่นยำอยู่ที่ระดับ 2.5 และช่วงกระแสคือ: 10 A, 50 A, 250 A, 1,000 A


2. หลักการทำงานของแคลมป์แอมมิเตอร์

หลักการทำงานของแคลมป์แอมมิเตอร์นั้นขึ้นอยู่กับหลักการทำงานของหม้อแปลงกระแส เมื่อประแจของแอมป์มิเตอร์ยึดแน่น แกนเหล็กของหม้อแปลงกระแสไฟฟ้าสามารถเปิดได้ และตัวนำของกระแสไฟฟ้าที่วัดได้จะเข้าสู่ขากรรไกรเป็นขดลวดปฐมภูมิของหม้อแปลงกระแส เมื่อปิดแกนเหล็กของประแจคลาย กระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำจะถูกสร้างขึ้นบนขดลวดทุติยภูมิตามหลักการของหม้อแปลงไฟฟ้า และตัวชี้ของแอมมิเตอร์จะเบี่ยงเบนไปเพื่อระบุค่าของกระแสที่วัดได้


เป็นที่น่าสังเกตว่าเนื่องจากหลักการของมันขึ้นอยู่กับหลักการของหม้อแปลง ไม่ว่าแกนเหล็กจะปิดอย่างแน่นหนาหรือไม่ และมีแม่เหล็กตกค้างจำนวนมากหรือไม่ ก็มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อผลการวัด เมื่อทำการวัดกระแสไฟฟ้าขนาดเล็กก็จะเพิ่มข้อผิดพลาดในการวัด ณ จุดนี้ ลวดที่วัดได้สามารถพันรอบแกนเหล็กได้อีกหลายครั้งเพื่อเปลี่ยนอัตราส่วนกระแสของหม้อแปลงและเพิ่มช่วงกระแส ณ จุดนี้ Ix ปัจจุบันที่วัดได้ควรเป็น:

ix=Ia/N

โดยที่ Ia กำลังอ่านค่าแอมมิเตอร์ N คือจำนวนรอบที่ห่อ


3. ขั้นตอนการทำงานของแคลมป์แอมมิเตอร์

(1) ต้องเลือกแคลมป์แอมมิเตอร์ให้ถูกต้องตามชนิดและระดับแรงดันไฟฟ้าของกระแสไฟฟ้าที่วัดได้ เลือกประเภท T301 สำหรับสายไฟ AC ทั่วไปที่ต่ำกว่า 500 V เมื่อวัดกระแสของสายไฟฟ้าแรงสูง จะต้องเลือกแคลมป์มิเตอร์ไฟฟ้าแรงสูงที่สอดคล้องกับระดับแรงดันไฟฟ้า


(2) ตรวจสอบอย่างถูกต้องว่าลักษณะของแคลมป์มิเตอร์ การปิดกราม และหัวมิเตอร์เป็นเรื่องปกติหรือไม่ หากตัวชี้ไม่อยู่ในตำแหน่งศูนย์ ควรทำการปรับค่าศูนย์ทางกลไก


(3) เลือกช่วงที่เหมาะสมของแอมมิเตอร์แบบแคลมป์ตามกระแสที่วัดได้ ช่วงที่เลือกควรใหญ่กว่าค่าปัจจุบันที่วัดได้เล็กน้อย หากไม่ทราบขนาดของกระแสที่วัดได้ ควรเลือกการประมาณค่าช่วงสูงสุดก่อน


(4) การวัดที่ถูกต้อง เมื่อทำการวัดควรขันประแจให้แน่นเพื่อเปิดขากรรไกร วางลวดที่ทดสอบไว้ตรงกลางแคลมป์ คลายประแจ และปิดแคลมป์ให้แน่น


(5) หลังจากอ่านค่าแล้ว ให้เปิดขากรรไกรและออกจากสายไฟที่วัดได้ โดยวางเกียร์ไว้ที่ตำแหน่งสูงสุดหรือปิดของกระแสไฟฟ้า

 

ตัวอย่างการวัด: วัดกระแสการทำงานของมอเตอร์อะซิงโครนัสแบบกรงระหว่างการทำงาน ตามกระแส สามารถตรวจสอบและตัดสินว่ามอเตอร์ทำงานได้ตามปกติหรือไม่ เพื่อให้มั่นใจถึงการทำงานที่ปลอดภัยของมอเตอร์และยืดอายุการใช้งาน ขั้นแรก เลือกระดับแรงดันไฟฟ้าของแอมมิเตอร์แบบแคลมป์ให้ถูกต้อง และตรวจสอบว่าฉนวนรูปลักษณ์นั้นดีหรือไม่ มีความเสียหายหรือไม่ ตัวชี้แกว่งได้อย่างยืดหยุ่นหรือไม่ และกรามเป็นสนิมหรือไม่ ประมาณการกระแสไฟที่กำหนดตามกำลังมอเตอร์เพื่อเลือกช่วงของมิเตอร์ ในระหว่างการวัด สามารถวัดได้หนึ่งครั้งสำหรับแต่ละเฟสหรือสามเฟส ในขณะนี้ ตัวเลขบนมิเตอร์ควรเป็นศูนย์ (เนื่องจากผลรวมของกระแสสามเฟสเป็นศูนย์) เมื่อมีเส้นเฟสสองเส้นในกราม ค่าที่แสดงบนมิเตอร์จะเป็นค่าปัจจุบันของเฟสที่สาม โดยการวัดกระแสของแต่ละเฟสสามารถตัดสินได้ว่ามอเตอร์มีโอเวอร์โหลดหรือไม่ (กระแสที่วัดได้เกินค่ากระแสที่กำหนด), ไม่ว่าจะมีปัญหากับแรงดันไฟฟ้าภายในมอเตอร์หรือ (อุปกรณ์ที่แปลงรูปแบบอื่น ๆ ของ พลังงานเป็นพลังงานไฟฟ้าเรียกว่าแหล่งจ่ายไฟ) กล่าวคือ ความไม่สมดุลของกระแสไฟฟ้าสามเฟสจะเกินขีดจำกัดร้อยละ 10 หรือไม่

 

Automatic Voltmeter -

ส่งคำถาม