การใช้และการทดสอบแอมแปร์มิเตอร์และแอมมิเตอร์แบบแคลมป์ออน
โดยปกติเมื่อทำการวัดกระแสด้วยแอมป์มิเตอร์ธรรมดาคุณจะต้องตัดวงจรเพื่อหยุดก่อนจึงจะสามารถเข้าถึงแอมป์มิเตอร์เพื่อทำการวัดได้ซึ่งยุ่งยากมากและบางครั้งการทำงานปกติของมอเตอร์ก็ไม่อนุญาตให้ทำเช่นนี้ ในเวลานี้การใช้แอมป์มิเตอร์แบบหนีบจะสะดวกกว่ามากคุณไม่สามารถตัดวงจรเพื่อวัดกระแสได้ หลักการทำงานของมันเป็นดังนี้:
แคลมป์แอมมิเตอร์คือการรวมกันของหม้อแปลงกระแสและแอมมิเตอร์ แกนของหม้อแปลงกระแสไฟฟ้าในประแจหนีบสามารถเปิดได้ กระแสที่วัดได้ผ่านสายไฟไม่สามารถตัดผ่านแกนของช่องว่างที่เปิดอยู่ได้เมื่อคลายประแจหลังจากปิดแกน ผ่านแกนกลางของสายวงจรที่วัดได้จะกลายเป็นขดลวดปฐมภูมิของหม้อแปลงกระแสซึ่งไหลผ่านกระแสจะเหนี่ยวนำให้เกิดกระแสขดลวดทุติยภูมิ ดังนั้น ขดลวดทุติยภูมิที่เชื่อมต่อกับแอมป์มิเตอร์จะมีตัวบ่งชี้ ----- ของกระแสของเส้นที่ทดสอบ แคลมป์มิเตอร์สามารถผ่านสวิตช์เกียร์ เปลี่ยนช่วงที่แตกต่างกัน แต่การโทรออกไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ไฟฟ้า ความแม่นยำทั่วไปของแคลมป์มิเตอร์ไม่สูง โดยปกติจะอยู่ที่ 2.5 ~ 5 ระดับ เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้งานมิเตอร์ นอกจากนี้ยังมีสวิตช์แปลงช่วงที่แตกต่างกันสำหรับการวัดระดับต่างๆ ของฟังก์ชันการวัดกระแสและแรงดันไฟฟ้า
การใช้งาน
เมื่อใช้แคลมป์แอมมิเตอร์ในการตรวจจับกระแสไฟฟ้า ต้องแน่ใจว่าได้ยึดสายไฟที่วัดได้ (สายไฟ) หากสายไฟสองเส้นถูกหนีบไว้ (สายขนาน) จะไม่สามารถตรวจจับกระแสไฟฟ้าได้ นอกจากนี้ การใช้การตรวจจับศูนย์แอมป์มิเตอร์ (แกน) แคลมป์ ข้อผิดพลาดในการตรวจจับมีขนาดเล็ก เมื่อตรวจสอบการใช้พลังงานของเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน จะสะดวกกว่าในการใช้ตัวคั่นบรรทัด และตัวแยกบรรทัดบางตัวสามารถขยายกระแสการตรวจจับได้ 10 เท่า เพื่อให้สามารถขยายและตรวจจับกระแสที่ต่ำกว่า 1A ได้ เมื่อใช้ DC แคลมป์แอมมิเตอร์ตรวจจับกระแสไฟตรง (DCA) หากกระแสไหลในทิศทางตรงกันข้ามก็จะแสดงเลขลบ ฟังก์ชั่นนี้สามารถใช้เพื่อตรวจสอบว่าแบตเตอรี่ของรถยนต์อยู่ในสถานะชาร์จหรือคายประจุหรือไม่
การตรวจจับค่าที่แท้จริง (RMS)
แอมป์มิเตอร์แบบแคลมป์ด้วยวิธีค่าเฉลี่ยจะตรวจจับค่าเฉลี่ยของคลื่นไซน์โดยการตรวจจับ AC และแสดงค่าหลังการขยายด้วยแฟคเตอร์ 1.11 (คลื่นไซน์ AC) เป็นค่าที่ถูกต้อง รูปคลื่นอื่นๆ นอกเหนือจากรูปคลื่นไซน์ซอยด์และรูปคลื่นที่บิดเบี้ยวซึ่งมีอัตราคลื่นที่แตกต่างกัน จะแสดงหลังจากการขยายสัญญาณด้วยแฟคเตอร์ 1.11 ซึ่งส่งผลให้เกิดข้อผิดพลาดในการบ่งชี้ ดังนั้น เมื่อตรวจจับรูปคลื่นอื่นที่ไม่ใช่รูปคลื่นไซน์ซอยด์หรือรูปคลื่นที่บิดเบี้ยว ให้ใช้แอมป์มิเตอร์แบบแคลมป์ออนที่สามารถวัดค่า RMS ที่แท้จริงได้โดยตรง
การตรวจจับการรั่วไหล
การตรวจจับการรั่วไหลแตกต่างจากการตรวจจับกระแสไฟฟ้าตามปกติ สอง (ประเภทสายไฟเฟสเดียว 2-) หรือสาม (ประเภทสายไฟเฟสเดียว 3-, ประเภทสายไฟสามเฟส 3-) หนีบทั้งหมด สามารถจับยึดกับสายดินเพื่อตรวจจับได้ วิธีการจัดการฉนวนในการตรวจจับกระแสไฟฟ้ารั่วในวงจรไฟฟ้าแรงต่ำได้กลายเป็นวิธีการหลักในการตัดสินใจ เนื่องจากได้รับการยอมรับจาก (การปรับปรุงมาตรฐานทางเทคนิคสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าในปี 1997) แคลมป์มิเตอร์กระแสไฟฟ้ารั่วจึงค่อยๆ ถูกนำมาใช้เพื่อตรวจจับกระแสไฟฟ้ารั่วในอาคารและโรงงานที่ไม่สามารถไฟฟ้าดับได้






