En situation, hvor tomgangsstrømmen af en trefaset asynkronmotor blev målt ved hjælp af et klemme-amperemeter
Tangamperemeterets gennemstrømningstransformators primære vikling er den målte ledning, der går gennem transformatorens centrum, og sekundærviklingen er viklet på en jernkerne og forbundet til klemmemeterets AC-amperemeter. Skruenøglens opgave er at åbne og lukke den bevægelige del af transformatorens kerne, så den kan klemme den ledning, der testes. Knappen er i det væsentlige en kontakt til valg af rækkevidde.
Når du måler strøm, skal du trykke på skruenøglen, åbne kæberne og placere den strømførende ledning, der testes, i midten af gennemstrømningstransformatoren. En strøm induceres i sideviklingen, og strømmen passerer gennem spolen på det elektromagnetiske amperemeter, hvilket får viseren til at afbøje, og den målte strømværdi er angivet på skalaen.
Efter at have sat testledningen ind i vinduet via kerneknappen, skal du være opmærksom på, hvor godt kæberne passer sammen på begge sider, og undgå at lade andre genstande blokere åbningen;
Tangmålerens minimumsområde er 5A, og måling af en lille strøm vil således resultere i en større visningsfejl. Dette resultat kan beregnes ved at vikle den strømførende ledning på klemmemåleren i et antal uger, dividere den opnåede aflæsningsværdi med antallet af omdrejninger og lægge resultaterne sammen.
Et tilfælde af at bruge et klemme-amperemeter til at måle tomgangsstrømmen af en trefaset asynkronmotor
eksempel 1
en malmknuser med en 15 kW drivmotor. Motoren fungerer normalt uden belastning efter et eftersyn, men den kan ikke belastes. Motoren vil trippe på grund af overbelastning, når belastningen er indført. Mekanikken og strømforsyningen er undersøgt, og alt er i orden. Den trefasede tomgangsstrøm, der registreres af clampamperemeteret, er henholdsvis 9A, 5A og 8,8A. DC-modstanden for motorspolen er 2,4, 3,2 og 2,4 i overensstemmelse hermed. Motorspolen har bestemt en fejl. En af trådenderne på en af faseviklingerne var blevet løs, og loddet var smeltet, blev det opdaget efter at motorendedækslet var blevet fjernet. Motoren har to ledninger, hvoraf den ene fjernes, mens den anden stadig er på plads, hvilket reducerer drejningsmomentet, så den kan dreje, men ikke bære en vægt.
Eksempel 2 En motor med en nominel effekt på 13 kW er til stede. Spolen undersøges og vikles igen. Når der ikke er stress på motoren, roterer den normalt. Motoren drejer meget langsomt eller slet ikke, når først belastningen påføres. Når den trefasede tomgangsstrøm måles ved hjælp af en klemmemåler, den målte strømforsyningsspænding og modstanden for hver fase begge er normale, og strømaflæsningerne alle er beskedne, fastslås det, at viklingsforbindelsen er forkert. endedækslet blev åbnet, blev det opdaget, at motoren med tilslutningen utilsigtet var blevet forbundet med Y-forbindelsen, hvilket resulterede i et normalt køremoment, der var for lavt til at understøtte belastningen, da Y-forbindelsens drejningsmoment var en tredjedel af forbindelsen.
Eksempel 3: En 4kW motor bruges af en værktøjsmaskine. Motoren brummer lige efter strømmen er tændt; det drejer sig ikke. Frakobl motorledningerne og kontroller, at der er strøm på forsyningssiden, at trefasespændingen er normal, at viklingens jævnstrømsmodstand er afbalanceret, at isoleringen er passende, og at den mekaniske rotation er fleksibel. Brug endelig et spændeamperemeter til at måle tomgangsstrømmen på motorkablerne på kontaktens underside. Som et resultat løber strømmen gennem to faser, mens den stopper i en tredje. Viser, at der er en dårlig ledning i ledningen. Når stålrørets indvendige wire fjernes, opdages det at være praktisk talt brækket med to nålelignende spidser mod hinanden, og at have hvidt oxideret pulver i ledningens ende. Tråden bliver tyndere og længere som følge af rørets ekstreme spænding, og den langtidsspændte strøm opvarmes og oxiderer, hvor den ser ud til at være knækket. På dette tidspunkt kan det elektrificerede ledningshoved stadig bruges til at detektere spænding, men strømmen kan ikke flyde.






