วิธีใช้มัลติมิเตอร์ตรวจสอบไฟฟ้าลัดวงจร ไฟฟ้าลัดวงจร และการรั่วไหล
วันนี้ผมจะนำเสนอทักษะสำคัญของช่างไฟฟ้า การใช้มัลติมิเตอร์ในการตรวจสอบการลัดวงจร การลัดวงจร และการรั่วไหล เครื่องมือที่ใช้กันทั่วไปสำหรับช่างไฟฟ้า ได้แก่ มัลติมิเตอร์ แคลมป์แอมมิเตอร์ เมกะโอห์มมิเตอร์ มิเตอร์วัดความต้านทานกราวด์ สะพานไฟฟ้า ฯลฯ ในหมู่พวกเขา มัลติมิเตอร์ถูกใช้กันอย่างแพร่หลายในการบำรุงรักษาช่างไฟฟ้ารายวัน มัลติมิเตอร์มีฟังก์ชันมากมาย เช่น การวัดกระแส ความต้านทาน แรงดันไฟฟ้า ไดโอด ทรานซิสเตอร์ ความจุไฟฟ้า ตัวเหนี่ยวนำ อุณหภูมิ ฯลฯ
ตรวจสอบการลัดวงจรด้วยมัลติมิเตอร์
"ไฟฟ้าลัดวงจร" หมายความว่าปลายทั้งสองด้านของแหล่งพลังงานเชื่อมต่อกันโดยตรงด้วยสายไฟ การใช้มัลติมิเตอร์เพื่อตรวจสอบการลัดวงจรหมายถึงการวัดความต้านทานเพื่อตรวจสอบว่าเชื่อมต่อวงจรอยู่หรือไม่ เนื่องจากไม่สามารถวัดช่วงความต้านทานของมัลติมิเตอร์ได้ในขณะที่เปิดเครื่อง จึงต้องวัดความต้านทานเมื่อปิดเครื่อง
วิธีการตัดสิน: ขั้นแรกให้ถอดแหล่งจ่ายไฟเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีไฟฟ้า จากนั้นใช้ช่วงความต้านทานของมัลติมิเตอร์เพื่อวัดปลายทั้งสองด้านของวัตถุที่กำลังวัด ภายใต้สถานการณ์ปกติ จะมีค่าความต้านทานที่แน่นอน หากความต้านทานที่วัดได้เป็นศูนย์ หมายความว่าวัตถุที่กำลังวัดเกิดการลัดวงจร คุณยังสามารถใช้โหมดออดหรือโหมดไดโอดของมัลติมิเตอร์เพื่อวัดปลายทั้งสองด้านของวัตถุที่ทดสอบเมื่อปิดเครื่อง หากมีเสียงบี๊บดังขึ้น แสดงว่าวัตถุที่ทดสอบมีการลัดวงจร
หมายเหตุ: หากความต้านทานที่วัดได้มีค่าที่แน่นอนแต่มีค่าน้อยมาก อาจเกิดการลัดวงจรซึ่งมีสาเหตุมาจากความต้านทานหน้าสัมผัส บางครั้งเราพบสถานการณ์เช่นนี้เมื่อทำการวัด ตัวอย่างเช่น หากคุณกดปากกามัลติมิเตอร์แน่นขึ้นอีกเล็กน้อย ผลการวัดจะเล็กลง หากคุณผ่อนคลายปากกาทดสอบเล็กน้อยผลที่วัดได้จะมีขนาดใหญ่ขึ้น เนื่องจากสายวัดทดสอบและสายไฟที่ทดสอบเชื่อมต่อกันไม่ถูกต้อง และวัดความต้านทานหน้าสัมผัสของจุดเชื่อมต่อด้วย เพื่อลดข้อผิดพลาดในการวัดให้มากที่สุดและคืนความถูกต้องของผลลัพธ์ ดังนั้นสายทดสอบและสายไฟของวัตถุที่ทดสอบจะต้องเชื่อมต่ออย่างแน่นหนาระหว่างการวัด ถ้าลวดที่ทดสอบสึกกร่อนหรือออกซิไดซ์อย่างรุนแรง ต้องขูดชั้นออกไซด์บนพื้นผิวของตัวนำออก (ภายใต้สถานการณ์ปกติ ทองแดงจะมีสีเหลืองทองสดใส และหลังจากถูกออกซิไดซ์ จะกลายเป็นสีดำหม่น เช่นเดียวกับลวดอลูมิเนียม)
ตรวจสอบการลัดวงจรด้วยมัลติมิเตอร์
หลังจากที่คุณรู้วิธีใช้มัลติมิเตอร์เพื่อทดสอบการลัดวงจรแล้ว การทดสอบวงจรเปิดนั้นง่ายมาก
วิธีการตัดสิน: ขั้นแรกให้ถอดแหล่งจ่ายไฟออกเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีไฟฟ้าใช้ จากนั้นใช้ช่วงความต้านทานของมัลติมิเตอร์เพื่อวัดปลายทั้งสองด้านของเส้น ภายใต้สถานการณ์ปกติ ความต้านทานจะเป็นศูนย์หรือมีค่าความต้านทานที่แน่นอน ถ้าความต้านทานที่วัดได้ไม่มีที่สิ้นสุด หมายความว่าไม่มีการเชื่อมต่อที่ปลายทั้งสองของเส้น กล่าวคือ วงจรเปิดเกิดขึ้น คุณยังสามารถใช้การตั้งค่าออดหรือไดโอดของมัลติมิเตอร์เพื่อทดสอบปลายทั้งสองด้านของสายไฟเมื่อปิดเครื่อง หากมีเสียงหึ่งแสดงว่าสายเชื่อมต่ออยู่ ตรงกันข้ามหากไม่มีเสียง แสดงว่าสายที่ทดสอบอาจเกิดการลัดวงจรได้
หมายเหตุ: ความต้านทานที่ปลายทั้งสองของเส้นลวดเป็นศูนย์ (หรือใกล้กับศูนย์) ภายใต้สถานการณ์ปกติ อุปกรณ์ไฟฟ้ามีความต้านทานบางอย่างภายใต้สถานการณ์ปกติ แต่ความต้านทานจำเพาะนั้นขึ้นอยู่กับตัวมันเอง ดังนั้นในการตรวจสอบว่าวงจรหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าเปิดอยู่หรือไม่ควรใช้ตัวต้านทานที่มีช่วงกว้าง เนื่องจากความต้านทานของอุปกรณ์ไฟฟ้าบางชนิดมีขนาดใหญ่มาก เช่น หลอดประหยัดไฟ ซึ่งไม่สามารถวัดได้ด้วยช่วงเล็กๆ
มัลติมิเตอร์เพื่อวัดการรั่วไหล
ก่อนอื่น เราต้องคิดถึงคำถาม: อะไรคือความแตกต่างระหว่างการรั่วไหลของอุปกรณ์และสภาวะปกติ? ภายใต้สถานการณ์ปกติ เส้นสายกลางของอุปกรณ์ไฟฟ้าจะถูกหุ้มฉนวนและไม่มีการเชื่อมต่อกับเปลือกอุปกรณ์ เมื่อฉนวนของอุปกรณ์ไฟฟ้าเสียหาย เช่น ลวดนิวทรัลหรือสายไฟที่มีไฟฟ้าเชื่อมต่อกับเปลือก กระแสไฟฟ้าจะไหลไปที่เปลือก ทำให้เปลือกเกิดไฟฟ้าช็อต ดังนั้นคุณสามารถระบุได้ว่าอุปกรณ์ไฟฟ้ารั่วหรือไม่โดยการวัดว่าสายไฟที่เป็นกลางหรือสายไฟที่มีกระแสไฟฟ้าเชื่อมต่อกับเปลือกหรือไม่
วิธีการตัดสิน: ขั้นแรกให้ถอดแหล่งจ่ายไฟเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีไฟฟ้า ตั้งเกียร์ไปที่ช่วงสูงสุดของเกียร์ต้านทาน จากนั้นใช้มัลติมิเตอร์เพื่อวัดความต้านทานระหว่างสายนิวทรัล (หรือสายไฟที่มีกระแสไฟฟ้า) และเปลือก ( หรือสายดินที่เชื่อมต่อกับเปลือก) ภายใต้สถานการณ์ปกติ ค่าความต้านทานควรเป็นอนันต์ หากวัดค่าความต้านทานได้แสดงว่ามีการรั่วไหล
หมายเหตุ: มัลติมิเตอร์สำหรับวัดการรั่วไหลเหมาะสำหรับสถานการณ์ที่การรั่วไหลนั้นร้ายแรงมากเท่านั้น เช่น เมื่อสายนิวทรัลหรือสายไฟที่มีกระแสไฟฟ้าสัมผัสกับปลอกโลหะ ไม่สามารถตรวจพบการรั่วไหลที่เกิดจากความแข็งแรงของฉนวนไม่เพียงพอ เช่น เมื่อผิวลวดมีอายุมากขึ้น แต่ยังคงมีความสามารถในการเป็นฉนวนอยู่ได้ เนื่องจากปลอกสายไฟมีความแข็งแรงของฉนวนในระดับหนึ่ง จึงไม่นำไฟฟ้าที่แรงดันไฟฟ้าต่ำ แต่การรั่วไหลจะเกิดขึ้นเมื่อมีแรงดันไฟฟ้าสูง หากคุณต้องการวัดอย่างแม่นยำว่าวงจรหรืออุปกรณ์รั่วหรือไม่ คุณต้องใช้อุปกรณ์ระดับมืออาชีพมากกว่านี้---เมกเกอร์ (เมกเกอร์)






