บทนำเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบการรั่วไหลด้วยมัลติมิเตอร์แบบดิจิตอล

May 12, 2025

ฝากข้อความ

บทนำเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบการรั่วไหลด้วยมัลติมิเตอร์แบบดิจิตอล

 

ตั้งค่ามัลติมิเตอร์แบบดิจิตอลเป็นช่วง AC-750V ตามที่แสดงในแผนภาพที่แนบมา ให้แตะสายทดสอบตัวหนึ่งไปที่การเคลือบโลหะของปลั๊กไฟ และแตะส่วนโลหะของสายวัดทดสอบอีกตัวด้วยมือของคุณ มัลติมิเตอร์แสดงค่าแรงดันไฟฟ้า 119V อย่างชัดเจน! สิ่งนี้บ่งชี้ว่าการเคลือบโลหะของซ็อกเก็ตนั้นถูกกระตุ้นด้วยไฟฟ้าจริงๆ จากการตรวจสอบ พบว่าสกรูยึดของเต้ารับทะลุเปลือกพลาสติกของสายไฟที่มีไฟฟ้าและสัมผัสกับแกนที่มีไฟฟ้า สกรูนี้กดลงบนผิวเคลือบโลหะ ส่งผลให้ซ็อกเก็ตถูกไฟฟ้าดูด ความต้านทานภายในของช่วงแรงดันไฟฟ้าของมัลติมิเตอร์แบบดิจิตอลส่วนใหญ่เป็น 10MΩ ร่างกายมนุษย์และพื้นดินสามารถเทียบเท่ากับตัวต้านทาน (ความต้านทานอนุกรมของรองเท้าและพื้นไม้) ขนานกับตัวเก็บประจุ (ความจุแบบกระจายระหว่างร่างกายมนุษย์และพื้นดิน) ดังแสดงในแผนภาพที่แนบมา แรงดันไฟฟ้าบนสายไฟที่มีกระแสไฟฟ้าผ่านสายทดสอบ 1, มัลติมิเตอร์, สายทดสอบ 2, ร่างกายมนุษย์, ความต้านทาน DC ของกระดานไม้ และความจุแบบกระจายของร่างกายมนุษย์ลงสู่พื้น ค่าที่แสดงโดยมัลติมิเตอร์จะคร่อมความต้านทานภายในของมัลติมิเตอร์ โดยที่ UDY คือแรงดันไฟฟ้าของสายไฟที่มีกระแสไฟฟ้าลงกราวด์ RB คือความต้านทานภายในของโวลต์มิเตอร์ และ Z คือความต้านทานรวมระหว่างร่างกายมนุษย์กับพื้นดิน แน่นอนว่ายิ่งความต้านทานภายในของมัลติมิเตอร์มีขนาดใหญ่เท่าใด ความไวของการทดสอบการเกิดกระแสไฟฟ้าก็จะยิ่งสูงขึ้นเท่านั้น ต้องชี้ให้เห็นว่าสำหรับวิธีทดสอบการใช้ไฟฟ้าข้างต้น จะต้องมีกระแสไหลผ่านร่างกายมนุษย์เพื่อให้มัลติมิเตอร์แสดงค่าได้ ไม่ต้องสงสัยเลยว่ากระแสนี้ควรจะเล็กพอที่จะทำให้ร่างกายมนุษย์ไม่สามารถรู้สึกถึงการมีอยู่ของมันได้ มัลติมิเตอร์แบบดิจิตอลมีความต้านทานภายใน 10MΩ แม้จะยืนเท้าเปล่าบนพื้นเปียก แต่กระแสน้ำที่ไหลผ่านร่างกายมนุษย์มีดังนี้ เมื่อแรงดันไฟฟ้าของสายไฟที่มีกระแสไฟฟ้าเป็น 220V ค่าประสิทธิผลของกระแสที่ไหลผ่านร่างกายมนุษย์จะอยู่ที่22μAเท่านั้น โดยทั่วไปมัลติมิเตอร์แบบแอนะล็อกไม่สามารถใช้สำหรับการทดสอบกระแสไฟฟ้าได้ เนื่องจากความต้านทานภายในของช่วงแรงดันไฟฟ้าของมัลติมิเตอร์ดังกล่าวมีค่าน้อยกว่า 10MΩ มาก ดังนั้นความไวของการทดสอบการใช้ไฟฟ้าจึงต่ำมาก การพยายามใช้ช่วงแรงดันไฟฟ้าต่ำเพื่อปรับปรุงความไวของการทดสอบการใช้ไฟฟ้าเนื่องจากความต้านทานภายในของช่วงแรงดันไฟฟ้าขนาดเล็กมักจะมีค่าน้อยเช่นกัน (ความต้านทานภายในของช่วงแรงดันไฟฟ้าของมัลติมิเตอร์แบบแอนะล็อกคือค่าโอห์มมิกต่อโวลต์คูณด้วยช่วงแรงดันไฟฟ้า) และความไวของตัวบ่งชี้แทบจะไม่ได้รับการปรับปรุงเลย แต่กลับมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดอุบัติเหตุไฟฟ้าช็อต

 

3 Digital multimter Protective case -

 

 

 

ส่งคำถาม