Kumb on rohkem häiretevastane, digitaalne multimeeter või osutimultimeeter
Rääkides oma kasutuskogemusest, siis kõigepealt kasutasin pointer-multimeetrit. Seda kasutades tuleb näiteks vahel takistusvahemik nullida. Pinge mõõtmisel alustan mõõtmist kõrgelt käigult, et arvesti ära ei põleks. Lisaks pean mõõtmisel seda ka stabiilsena hoidma ja väärtusi lugedes peaks minu vaatenurk olema sihverplaadi pinnaga risti. Inimese ja keskkonna olulise sekkumise tõttu.
Vastupidi, digitaalsel multimeetril pole eelmainitud puudusi ja see on kõrge sisendtakistusega, mistõttu pole vaja muretseda arvesti põletamise pärast.
Kuid osuti tüüpi multimeetri eeliseks on see, et see on parameetrite mõõtmisel intuitiivne.
Digitaalsel multimeetril on suhteliselt madalad nõuded töökeskkonnale, lai valik rakendusi, tugev häiretevastane võime ja parameetrite intuitiivne vaatamine.
Analoogmultimeeter on suure helitugevusega, ebamugav kaasas kanda, kõrged nõuded kasutuskeskkonnale, halb häirevastane võime ja ebamugav lugeda, kuid suure täpsusega.
Muidugi on häiretevastane võime osuti tüüpi multimeetriga parem. Mõõtes mõningaid elektrilisi parameetreid, näiteks pinget sagedusmuunduri teatud punktides, loeb digitaalne multimeeter juhuslikult ja seda ei saa lugeda. Osuti tüüpi multimeetril seda probleemi pole, kuid selle täpsus ja kasutusmugavus on halvemad kui digitaalsel arvestil. Ühesõnaga, mõlemal on oma tugevad ja nõrgad küljed.
Osutikellasid on kahte tüüpi: sisemised ja välised magnetilised. Staatilise elektri mõju tõttu on viga liiga suur. Kui hõõruda kellanõela sihverplaadi klaasile, ei lähe see tagasi O-sse. Digikellal on omad eelised, kuid igaühel oma pikkus.
Lühiseid pole vaja mõõta ning akustilised ja optoelektroonilised nähtused on ilmsed või isegi tohutud. Sel põhjusel põhjustatud väljalülitumise korral, kuni lühise põhjus on kõrvaldatud, kontrollige, kas õhulüliti kontakt pole lühisevoolu tõttu põlenud. Ühendage kõrgem toiteallikas lahti, et tagada õhulüliti täielik väljalülitus. Sulgege õhulüliti ja mõõtke lüliti kolmefaasilise sissetuleva ja väljuva juhtmestiku klemmid multimeetri oomivahemiku abil. Kui juhtivus on hea, võite sisse lülitada ja proovida. Kui faas puudub, pole vaja rohkem öelda. Vahetage õhulüliti.
Kui õhulülitis tekib lühis, võib terminal rikki minna. Iga klemmi vahelise isolatsioonitakistuse mõõtmiseks võite kasutada meggerit (või kasutada multimeetrit, et mõõta 20K või suurema käiguga ning eemaldada sissetulevad ja väljuvad juhtmed mõlemalt poolt õhulülitit). Kui näidiku osuti liigub raputamise alguses kiiresti paremale, näitab see, et õhulüliti faasidevaheline isolatsioon on katki ja seda ei saa enam kasutada. Kui isolatsioonitakistus on kõrge, mitu megaoomi või rohkem, saab selle proovikasutuseks sisse lülitada.
Kuidas kasutada multimeetrit õhulüliti väljalülitumise põhjuse tuvastamiseks
Prooviversiooni sisselülitamise protseduur on kirjeldatud varem. Ühendage lahti eelmine toiteallikas, sulgege remonditud õhulüliti ja seejärel sulgege eelmine toiteallika lüliti. Kui toiteallikas on normaalne ja ebatavalisi helisid või lõhnu ei ole, saab õhulülitit edasi kasutada.
Ülekoormus. Ülekoormus on üks õhulülitite sagedase väljalülitumise põhjusi. Ülekoormatud ja komistanud õhulüliti käega puudutamine tekitab tavaliselt tunde, et kest on katsudes suhteliselt kuum või isegi kuum. See põhjustab õhulüliti sees olevate termiliste komponentide kaitse.
Mõõtke õhulüliti töövoolu, kasutades multimeetri vahelduvvoolu vahemikku. Kui töövool ületab õhulüliti nimivoolu ja jätkab töötamist, tuleks tegelikust töövoolust lähtuvalt asendada kõrgem õhulüliti.
Vale tegevus. Kui õhulüliti sisse- ja väljalaskejuhtmed on alumiiniumjuhtmed, on õhulüliti vaskklemmliistudega lihtne reageerida, põhjustades klemmiplokkides kuumust. Õhulüliti sees olev termokaitseseade deformeerub kuumuse mõjul, mille tulemuseks on kaitsetegevus. See on tüüpiline rike. Kuni vasest alumiiniumist klemmiplokid on alumiiniumtraadile surutud ja õhulüliti klemmplokkidega tihedalt ühendatud, saab selle probleemi lahendada.






