Lugege multimeetri kasutamisel levinumate ohtude kohta

Dec 31, 2025

Jäta sõnum

Lugege multimeetri kasutamisel levinumate ohtude kohta

 

Ühte tüüpi põhjustavad meie töövead, näiteks voolu mõõtmise režiimis mõõdetava vooluringi mõlema otsa multimeetri paralleelühendus, takistuse mõõtmisel voolu katkestamine jne.
Õige ühendusviis multimeetri mõõtmiseks:

 

Joonisel 1 on multimeeter ühendatud paralleelselt testitava komponendiga ja multimeeter mängib šundi rolli, mis nõuab multimeetri suurt sisemist takistust. Joonisel 2 on multimeeter pinge jagamiseks jadamisi ühendatud testitava seadmega ning nõutakse, et multimeetri sisetakistus oleks väike. Kui see on valesti ühendatud, näiteks praeguses testimisrežiimis, asetatakse multimeeter testitava seadme mõlemasse otsa. Ahel, kus multimeeter asub, on lühises vooluringi madala sisetakistuse tõttu, mille võib põhjustada läbipõlenud kaitsme, mis kujutab endast ohtu.

 

Teine tüüp on potentsiaalsed ohutusriskid, nagu elektrilöök, mis on põhjustatud juhuslikust kokkupuutest pingestatud osadega, lüliti ja koormuse käivitamisest{0}} põhjustatud mööduv kõrgepinge jne. Elektrijaotussüsteemide ja -koormuste keerukuse tõttu on hetkelise liigpinge võimalus märkimisväärselt suurenenud. Mootorid, kondensaatorid, võimsusmuundurid, sagedusmuundurid ja muud seadmed on peamised naelu tekitajad. Lisaks võivad välgulöögid välise ülekandeliinidele põhjustada ka väga ohtlikku kõrge{4}}energia siirdekõrgpinget. Elektrisüsteemi mõõtmisel on see hetkeline kõrgepinge sageli nähtamatu, kuid see on olemas ja seda on raske vältida, samuti on selle potentsiaalne oht suurem. Selliseid olukordi tuleb sageli ette isegi madala-pinge mõõtmisel ja tekkiv hetkepinge võib ulatuda mitme tuhande voltini või kõrgemale. Seetõttu ei ole multimeetri kasutamisel vaja pöörata tähelepanu mitte ainult õigele juhtmestikule, et vähendada tarbetuid ohte või kahjustusi, vaid ka vältida võimalikke ohte mõne ohutuskonstruktsiooni kaudu.
Millised on multimeetrite ohutuskaitse kujundused?

 

Esimene tüüp on multimeetrite väline kaitse, näiteks kahe{0}}kihi isolatsiooniga kaitsekatted, sondi kontaktivastane kaitse ning pistikute ja pistikupesade isolatsioonikaitse. Kuid hetkelise kõrgepinge põhjustatud kahju vältimiseks peab ohutus olema digitaalsesse multimeetrisse sügavalt integreeritud, st digitaalse multimeetri sees peab olema piisav ohutuskonstruktsioon. Seetõttu on Rahvusvaheline Elektrotehnikakomisjon (IEC) määratlenud uued rahvusvahelised ohutusstandardid spetsiaalselt instrumentide testimiseks. Varem kasutati standardit IEC348, kuid nüüd on see asendatud IECl010-ga. Uue standardi IECl010 järgi projekteeritud multimeetri ohutusnäitajad on palju kõrgemad kui IEC348 järgi projekteeritud.

 

Alustuseks mõistame IEC1010 testimisprotsessi, mis hõlmab kolme peamist võimalikku tegurit: stabiilne pinge, tippliigpinge ja allika impedants.

 

1 Digital multimeter GD119B -

Küsi pakkumist