การใช้และการตรวจจับแคลมป์แอมมิเตอร์
โดยปกติเมื่อทำการวัดกระแสด้วยแอมป์มิเตอร์ธรรมดา จะสามารถเชื่อมต่อแอมมิเตอร์เพื่อวัดได้หลังจากที่วงจรถูกตัดและปิดเครื่องแล้วเท่านั้น ซึ่งยุ่งยากมากและบางครั้งก็ไม่ได้รับอนุญาตให้ทำเช่นนั้นกับมอเตอร์ที่ทำงานปกติ ในเวลานี้สะดวกกว่ามากในการใช้แคลมป์แอมมิเตอร์ซึ่งสามารถวัดกระแสได้โดยไม่ต้องตัดวงจร หลักการทำงานมีดังนี้:
แคลมป์แอมมิเตอร์ประกอบด้วยหม้อแปลงกระแสและแอมมิเตอร์ แกนเหล็กของหม้อแปลงกระแสสามารถเปิดได้เมื่อขันประแจให้แน่น ลวดที่กระแสไฟฟ้าที่วัดได้ไหลผ่านสามารถผ่านช่องว่างเปิดของแกนเหล็กโดยไม่ต้องตัดออก เมื่อคลายประแจ แกนเหล็กจะปิด ลวดวงจรที่ทดสอบที่ผ่านแกนเหล็กจะกลายเป็นขดลวดปฐมภูมิของหม้อแปลงกระแส โดยที่กระแสจะถูกเหนี่ยวนำในขดลวดทุติยภูมิผ่านกระแส ดังนั้น แอมมิเตอร์ที่เชื่อมต่อกับคอยล์ทุติยภูมิจะมีข้อบ่งชี้ ----- การวัดกระแสของเส้นที่ทดสอบ แคลมป์มิเตอร์สามารถเปลี่ยนเป็นช่วงต่างๆ ได้โดยการเปลี่ยนเกียร์ของสวิตช์ อย่างไรก็ตาม ไม่อนุญาตให้ใช้กำลังเมื่อเปลี่ยนเกียร์ ความแม่นยำของนาฬิการูปทรงแคลมป์โดยทั่วไปไม่สูง โดยทั่วไปจะอยู่ระหว่าง 2.5 ถึง 5 ระดับ เพื่อความสะดวกในการใช้งาน ยังมีสวิตช์แปลงที่มีช่วงต่างๆ ในมิเตอร์สำหรับวัดระดับกระแสและแรงดันต่างๆ
วิธีการใช้งาน
เมื่อใช้แคลมป์แอมมิเตอร์ในการตรวจจับกระแสไฟฟ้า จำเป็นต้องหนีบสายไฟ (สายไฟ) เส้นใดเส้นหนึ่งที่ทดสอบแล้ว หากมีการจับยึดสองเส้น (สายขนาน) จะไม่สามารถตรวจจับกระแสไฟฟ้าได้ นอกจากนี้ เมื่อใช้แคลมป์แอมมิเตอร์เซ็นเตอร์ (แกนเหล็ก) ในการตรวจจับ ข้อผิดพลาดในการตรวจจับจะมีน้อย เมื่อตรวจสอบการใช้พลังงานของเครื่องใช้ในครัวเรือน จะสะดวกในการใช้ตัวคั่นบรรทัด ตัวแยกบรรทัดบางตัวสามารถขยายกระแสการตรวจจับได้ 10 เท่า ดังนั้นจึงสามารถขยายกระแสที่ต่ำกว่า 1A ก่อนการตรวจจับได้ เมื่อใช้ DC Clamp Ammeter เพื่อตรวจจับกระแส DC (DCA) หากทิศทางการไหลของกระแสตรงกันข้ามก็จะแสดงตัวเลขติดลบ ฟังก์ชั่นนี้สามารถใช้เพื่อตรวจจับว่าแบตเตอรี่รถยนต์อยู่ในสถานะชาร์จหรือคายประจุหรือไม่
การตรวจจับมูลค่าที่แท้จริง (RMS)
แคลมป์แอมมิเตอร์ในโหมดเฉลี่ยจะตรวจจับค่าเฉลี่ยของคลื่นไซน์ผ่านการตรวจจับ AC และแสดงค่าหลังจากการขยาย 1.11 เท่า (คลื่นไซน์ AC) เป็นค่า รูปคลื่นและคลื่นเอียงนอกเหนือจากคลื่นไซน์ที่มีอัตรารูปคลื่นต่างกันจะแสดงหลังจากการขยายสัญญาณ 1.11 เท่า ซึ่งจะทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการบ่งชี้ ดังนั้นเมื่อตรวจจับรูปคลื่นและคลื่นเอียงอื่นที่ไม่ใช่คลื่นไซน์ โปรดเลือกแอมป์มิเตอร์แบบแคลมป์ที่สามารถทดสอบ RMS ที่แท้จริงได้โดยตรง
การตรวจจับการรั่วไหล
การตรวจจับการรั่วไหลแตกต่างจากการตรวจจับกระแสไฟฟ้าปกติ โดยที่ต้องใช้สอง (ชนิดสายไฟเฟสเดียว 2-) หรือสาม (ชนิดสายไฟเฟสเดียว 3-, ชนิดสายไฟสามเฟส 3-) จะถูกยึดเข้าด้วยกัน สามารถจับยึดสายดินเพื่อตรวจจับได้ วิธีการจัดการฉนวนในการตรวจจับกระแสไฟฟ้ารั่วบนวงจรไฟฟ้าแรงต่ำได้กลายเป็นวิธีการหลักในการตัดสินใจ เนื่องจากได้รับการยืนยัน (การปรับปรุงมาตรฐานทางเทคนิคของอุปกรณ์ไฟฟ้าในปี 1997) แคลมป์กระแสรั่วจึงค่อยๆ ถูกนำมาใช้ในการตรวจจับในอาคารและโรงงานที่ไม่สามารถปิดเครื่องได้






