Strukturen og arbejdsprincippet for et spændeur af pointertype
Amperemetre af klemmetype kan generelt opdeles i to typer: magnetoelektriske og elektromagnetiske. Metoden til måling af strømfrekvens AC-effekt er magnetoelektrisk, mens den elektromagnetiske metode er både AC og DC. Denne artikel introducerer hovedsageligt måleprincippet og brugsmetoden for magnetoelektrisk klemmeamperemeter.
1. Struktur af magnetoelektrisk klemmeamperemeter
Det magnetoelektriske tangamperemeter består hovedsageligt af en speciel strømtransformator, et ensrettet magnetoelektrisk amperemeter og interne kredsløb. De mest brugte modeller er T301 og T302. T301-amperemeteret med klemme kan kun måle AC-strøm, mens T302-typen kan måle både AC-strøm og AC-spænding. Der er også AC og DC dual-purpose lommeklemme amperemetre, såsom MG20, MG26, MG36 og andre modeller.
Udseendet af det T301 klemformede ur er vist i figur 1. Dets nøjagtighed er niveau 2,5, og det aktuelle område er: 10 A, 50 A, 250 A, 1000 A.
2. Arbejdsprincip for klemmeamperemeter
Arbejdsprincippet for et amperemeter af klemmetype er baseret på arbejdsprincippet for en strømtransformator. Når man holder klemmetype-amperemeternøglen fast, kan strømtransformatorens jernkerne åbnes, og den målte strømtråd går ind i klemmen som strømtransformatorens primære vikling. Efter at jernkernen af løsnøglen er lukket, i henhold til transformatorens princip, genereres en induceret strøm på dens sekundære vikling, og amperemetermarkøren afbøjes for at angive værdien af den målte strøm.
Det er værd at bemærke, at da dets princip er baseret på princippet om en transformer, har om jernkernen er tæt lukket, og om der er en stor mængde resterende magnetisme, en væsentlig indflydelse på måleresultaterne. Når man måler en lille strøm, vil det øge målefejlen. På dette tidspunkt kan den målte ledning vikles flere omgange på jernkernen for at ændre transformatorens strømforhold og øge strømområdet. På dette tidspunkt skal den målte strøm Ix være:
ix=Ia/N
I formlen er Ia aflæsningen på amperemeteret; N er antallet af omløb.
3. Brugstrin for klemmemeter
(1) Vælg et spændeamperemeter korrekt baseret på typen og spændingsniveauet for den målte strøm. T301-typen vælges til almindelige AC-ledninger under 500 V. Ved måling af strømmen af højspændingsledninger bør der vælges et højspændingsklemmeamperemeter, der matcher dets spændingsniveau.
(2) Kontroller korrekt udseendet, kæbelukningen og hovedets tilstand af klemmeamperemeteret for normal drift. Hvis viseren ikke er i nulstilling, skal der udføres mekanisk nuljustering.
(3) Vælg det passende område for amperemeteret af klemmetype baseret på den målte strøm. Det valgte område skal være lidt større end den målte strømværdi. Hvis størrelsen af den målte strøm ikke kendes, bør den maksimale rækkevidde estimeres først.
(4) Korrekt måling. Ved måling skal skruenøglen strammes for at åbne kæberne. Placer den testede ledning i midten af klemmen, løsn skruenøglen, og luk klemmen tæt.
(5) Efter aflæsning åbnes kæberne og forlade den målte ledning, og anbring gearet i den højeste eller OFF-position af strømmen.
Målingseksempel: Mål arbejdsstrømmen for en asynkronmotor i bur under drift. Baseret på det aktuelle niveau er det muligt at kontrollere og afgøre, om motoren fungerer korrekt for at sikre sikker drift og forlænge dens levetid. Først skal du vælge spændingsniveauet for amperemeteret af klemmetypen korrekt, kontrollere dets udseende for god isolering, skader, fleksible viserbevægelser og rust på kæben. Estimer den nominelle strøm baseret på motoreffekten for at vælge målerens rækkevidde. Ved måling er det muligt at måle én gang i hver fase eller én gang i tre faser. På dette tidspunkt skal tallet på måleren være nul (på grund af summen af de trefasede strømfaser er nul). Når der er to faselinjer i klemmen, er værdien vist på måleren den aktuelle værdi af den tredje fase. Ved at måle strømmen af hver fase kan det afgøres, om motoren er overbelastet (den målte strøm overstiger den nominelle strømværdi), Er der et problem med strømforsyningsspændingen inde i motoren eller enheden, der omdanner andre former for energi til elektrisk energi, det vil sige om den trefasede strømubalance overstiger grænsen på 10 procent.






