电工常用的电工仪表及工具
1.装饰装修中常用的电工仪表及工具有哪些?
电工常用工具是指一般专业电工经常使用的工具。对电气操作人员而言,能否熟悉和掌握电工工具的结构、性能、使用方法和规范操作,将直接影响工作效率和工作质量及其自己或他人的人身安全。
装修中常用的电工仪表及工具如下:
(1)电工仪表:按照其测量功能可以分为电流表、电压表、万用表、兆欧表、接地摇表等。
(2)电工工具:钢丝钳、尖嘴钳、斜口钳、剥线钳、电烙铁、电工刀、活络扳手等。
2.低压验电器常用工具有哪几类?
(1)低压验电器
低压验电器又称试电笔,是检验导线、电器是否带电的一种常用工具,检测范围为50~500V,有钢笔式、旋具式和组合式多种。低压验电器由笔尖、降压电阻、氖管、弹簧、笔尾金属体等部分组成。
(2)低压验电器的使用方法和注意事项
1)在使用前,要先在有电的导体上检查电笔是否正常发光,检验其可靠性。
2)在明亮的光线下往往不容易看清氖管的辉光,应注意避光。
3)电笔的笔尖虽与螺钉旋具形状相同,它只能承受很小的扭矩,不能像螺钉旋具那样使用,否则会损坏。
4)低压验电器可以用来区分相线和零线,氖泡发亮的是相线,不亮的是零线。低压验电器也可用来判别接地故障。如果在三相四线制电路中发生单相接地故障,用电笔测试中性线时,氖泡会发亮;在三相三线制线路中,用电笔测试三根相线,如果两相很亮,另一相不亮,则这相可能有接地故障。
5)低压验电器可用来判断电压的高低。氖泡越暗,则表明电压越低;氖泡越亮,则表明电压越高。
3.高压验电器常用工具是什么?
(1)高压验电器
高压验电器又称为高压测电器,主要类型有发光型高压验电器、声光型高压验电器。而发光型高压验电器由握柄、护环、紧固螺钉、氖管窗、氖管和金属探针(钩)等部分组成。
(2)高压验电器使用注意事项
1)使用前首先确定高压验电器额定电压必须与被测电气设备的电压等级相适应,以免危及操作者人身安全或产生误判。
2)用高压验电器进行测试验电时,操作者必须戴上符合要求的绝缘手套,手握在护环以下部分,不可一个人单独测试,应设专人监护。同样应在有电设备上先验证验电器性能完好。
3)测试时,要防止发生相间或对地短路事故;人体与带电体应保持足够的安全距离,注意,10kV高压的安全距离为0.7m以上。
4)室外使用高压验电器时,必须在天气良好的情况下才能使用。在雨、雪、雾及湿度较大的天气中不宜使用,以防发生危险。
4.电工钳子的种类及使用方法是什么?
下面简单归纳一下电工施工过程中要用到的钳子种类,以及它们的具体使用方法。
(1)钢丝钳
钢丝钳在电工作业时,用途广泛。钳口可用来弯绞或钳夹导线线头,齿口可用来紧固或起松螺母,刀口可用来剪切导线或钳削导线绝缘层,侧口可用来铡切导线线芯、钢丝等较硬线材。钢丝钳注意事项:使用前,使检查钢丝钳绝缘是否良好,线芯、钢丝等较硬线材。钢丝钳注意事项:使用前,使检查钢丝钳绝缘是否良好,以免带电作业时造成触电事故。在带电剪切导线时,不得用刀口同时剪切不同电位的两根线(如相线与零线、相线与相线等),以免发生短路事故。
(2)尖嘴钳
尖嘴钳因其头部尖细而得名,适用于在狭小的工作空间操作。尖嘴钳可用来剪断较细小的导线;可用来夹持较小的螺钉、螺帽、垫圈、导线等;也可用来对单股导线整形(如平直、弯曲等)。若使用尖嘴钳带电作业,应检查其绝缘是否良好,并在作业时金属部分不要触及人体或邻近的带电体。
(3)斜口钳
专用于剪断各种电线电缆,对粗细不同、硬度不同的材料,应选用大小合适的斜口钳。
(4)剥线钳
剥线钳是专用于剥削较细小导线绝缘层的工具。使用剥线钳剥削导线绝缘层时,先将要剥削的绝缘长度用标尺定好,然后将导线放入相应的刃口中(比导线直径稍大),再用手将钳柄一握,导线的绝缘层即被剥离。
5.电烙铁的使用方法有哪些?
(1)焊接前的注意事项
一般要把焊头的氧化层除去,并用焊剂进行上锡处理,使得焊头的前端经常保持一层薄锡,以防止氧化、减少能耗,保证导热良好。电烙铁的握法没有统一的要求,以不易疲劳、操作方便为原则,一般有笔握法和拳握法两种。
用电烙铁焊接导线时,必须使用焊料和焊剂。焊料一般为丝状焊锡或纯锡,常见的焊剂有松香、焊膏等。
(2)对焊接的基本要求
焊点必须牢固,锡液必须充分渗透,焊点表面光滑有泽,应防止出现“虚焊”、“夹生焊”。产生“虚焊”的原因是因为焊件表面未清除干净或焊剂太少,使得焊锡不能充分流动,造成焊件表面挂锡太少,焊件之间未能充分固定;造成“夹生焊”的原因是因为烙铁温度低或焊接时烙铁停留时间太短,焊锡未能充分熔化。
(3)电烙铁的使用注意事项
1)使用前应检查电源线是否良好,有无被烫坏。
2)焊接电子类元件(特别是集成块)时,应采用防漏电等安全措施。
3)当焊头因氧化而不“吃锡”时,不可硬烧。
4)当焊头上锡较多不便焊接时,不可甩锡,不可敲击。
5)焊接较小元件时,时间不宜过长,以免因热损坏元件或绝缘。
6)焊接完毕,应拨去电源插头,将电烙铁置于金属支架上,防止烫伤或火灾的发生。
6.数字万用表的使用方法有哪些?
数字万用表具有测量精度高、显示直观、功能全、可靠性好、小巧轻便以及便于操作等优点,已普遍代替模拟式万用表,下面详细介绍一下。
(1)面板结构与功能
数字万用表的面板图,包括LCD液晶显示器、电源开关、量程选择开关、表笔插孔等。
液晶显示器最大显示值为1999,且具有自动显示极性功能。若被测电压或电流的极性为负,则显示值前将带“-”号。若输入超量程时,显示屏左端出现“1”或“-1”的提示字样。
电源开关(POWER)可根据需要,分别置于“ON”(开)或“OFF”(关)状态。测量完毕,应将其置于“OFF”位置,以免空耗电池。数字万用表的电池盒位于后盖的下方,采用9V叠层电池。电池盒内还装有熔丝管,起过载保护作用。旋转式量程开关位于面板中央,用以选择测试功能和量程。若用表内蜂鸣器作通断检查时,量程开关应停放在标有“)))”符号的位置。
输入插口是万用表通过表笔与被测量连接的部位,设有“COM”、“V.Ω”、“mA”、“10A”四个插口。使用时,黑表笔应置于“COM”插孔,红表笔依被测种类和大小置于“V.Ω”、“mA”或“10A”插孔。在“COM”插孔与其他三个插孔之间分别标有最大(MAX)测量值,如10A、200mA、交流750V、直流1000V。
(2)数字万用表的使用方法
测量交、直流电压(ACV、DCV)时,红、黑表笔分别接“V.Ω”与“COM”插孔,旋动量程选择开关至合适位置(200mV、2V、20V、200V、700V或1000V),红、黑表笔并接于被测电路(若是直流,注意红表笔接高电位端,否则显示屏左端将显示“-”)。此时显示屏显示出被测电压数值。若显示屏只显示最高位“1”,表示溢出,应将量程调高。
测量交、直流电流(ACA、DCA)时,红、黑表笔分别接“mA”(大于200mA时应接“10A”)与“COM”插孔,旋动量程选择开关至合适位置(2mA、20mA、200mA或10A),将两表笔串接于被测回路(直流时,注意极性),显示屏所显示的数值即为被测电流的大小。
测量电阻时,无须调零。将红、黑表笔分别插入“V.Ω”与“COM”插孔,旋动量程选择开关至合适位置,将两笔表跨接在被测电阻两端(注:不得带电测量),显示屏所显示数值即为被测电阻的数值。当使用200MΩ量程进行测量时,先将两表笔短路,若该数不为零,仍属正常,此读数是一个固定的偏移值,实际数值应为显示数值减去该偏移值。
进行二极管和电路通断测试时,红、黑表笔分别插入“V.Ω”与“COM”插孔,旋动量程开关至二极管测试位置。正向情况下,显示屏即显示出二极管的正向导通电压,单位为mV(锗管应在200~300mV之间,硅管应在500~800mV之间);反向情况下,显示屏应显示“1”,表明二极管不导通,否则,表明此二极管反向漏电流大。正向状态下,若显示“000”,则表明二极管短路,若显示“1”,则表明断路。在用来测量线路或器件的通断状态时,若检测的阻值小于30Ω,则表内发出蜂鸣声以表示线路或器件处于导通状态。
进行晶体管测量时,旋动量程选择开关至“hFE”位置(或“NPN”或“PNP”),将被测三极管依NPN型或PNP型将B、C、E极插入相应的插孔中,显示屏所显示的数值即为被测三极管的“hFE”参数。
进行电容测量时,将被测电容插入电容插座,旋动量程选择开关至“CAP”位置,显示屏所示数值即为被测电荷的电荷量。
(3)使用注意事项
1)当显示屏出现“LOBAT”或“←”时,表明电池电压不足,应予更换。
2)若测量电流时,没有读数,应检查熔丝是否熔断。
3)测量完毕后,应关上电源,若长期不用,应将电池取出。
4)数字万用表不宜在日光及高温、高湿环境下使用与存放。使用时应轻拿轻放。
7.钳形表和兆欧表的使用方法各是什么?
(1)钳形表的使用方法
钳形表的最基本用途是测量交流电流,虽然准确度较低(通常为2.5级或5级),但因在测量时无须切断电路,因而使用仍很广泛。如需进行直流电流的测量,则应选用交直流两用钳形表。
使用钳形表测量前,应先估计被测电流的大小以合理选择量程。使用钳形表时,被测载流导线应放在钳口内的中心位置,以减小误差;钳口的结合面应保持接触良好,若有明显噪声或表针振动厉害,可将钳口重新开合几次或转动手柄。
使用时,将量程开关转到合适位置,手持胶木手柄,用食指勾紧铁芯开关,便于打开铁芯。将被测导线从铁芯缺口引入到铁芯中央,然后放松食指,铁芯即自动闭合。被测导线的电流在铁芯中产生交变磁通,表内感应出电流,即可直接读数。注意:在较小空间内(如配电箱等)测量时,要防止因钳口的张开而引起相间短路。
(2)钳形表的使用注意事项
1)使用前应检查外观是否良好,绝缘有无破损,手柄是否清洁、干燥。
2)测量时应戴绝缘手套或干净的线手套,并注意保持安全距离。
3)测量过程中不得切换挡位。
4)电流表只能用来测量低压系统的电流,被测线路的电压不能超过钳形表所规定的使用电压。
5)测量只能钳入一根导线。
6)一般不测量裸导线的电流。
7)使用完毕应将量程开关置于最大挡位,以防下次使用时,因疏忽大意而造成仪表的意外损坏。
(3)兆欧表的选用
兆欧表的选用主要考虑两个方面:一是电压等级的需要。测量额定电压在500伏以下的设备或线路的绝缘电阻时,可选用500伏或1000伏的兆欧表;测量额定电压在500伏以上的设备或线路的绝缘电阻时,可选用1000~2500伏的兆欧表;测量瓷瓶时,应选用2500~5000伏的兆欧表。
(4)兆欧表的使用方法
兆欧表上有三个接线柱,两个较大的接线柱上分别标有E(接地)、L(线路),另一个较小的接线柱上标有G(屏蔽)。其中,L接被测设备或线路的导体部分,E接被测设备或线路的外壳或大地,G接被测对象的屏蔽环(如电缆壳芯之间的绝缘层上)或不需测量的部分。
1)测量前,要先切断被测设备或线路的电源,并将其导电部分对地进行充分放电。用兆欧表测量过的电气设备,也须进行接地放电,才可再次测量或使用。
2)测量前,要先检查仪表是否完好:将接线柱L、E分开,由慢到快摇动手柄约1分钟,使兆欧表内发电机转速稳定(约120转/分),指针应指在“:”处;再将L、E短接,缓慢摇动手柄,指针应指在“O”处。
3)测量时,兆欧表应水平放置平稳。测量过程中,不可用手去触及被测物的测量部分,以防触电。
(5)兆欧表的使用注意事项
1)与被测物间的连接导线应采用绝缘良好的多股铜芯软线,决不能用双股绝缘线或绞线,且连接线间不得绞在一起,以免造成测量数据不准。
2)发电机要保持速度匀速,不可忽快忽慢地使指针不停地摆动。
3)操作过程中,若发现指针为零,说明被测物的绝缘层可能击穿短路,此时应停止继续摇动手柄。
4)测量具有大电容的设备时,读数后不得立即停止摇动手柄,否则已充电的电容将对兆欧表放电,有可能烧坏仪表。
5)湿度、被测物的状况等对绝缘电阻的影响较大,为便于分析比较,记录数据时应反映上述情况。
8.其他工具的使用方法各有哪些?
(1)电工刀
电工刀是电工常用的一种切削工具。普通的电工刀由刀片、刀刃、刀把、刀挂等构成。不用时,把刀片收缩到刀把内。
用电工刀剖削电线绝缘层时,可把刀略微翘起一些,用刀刃的圆角抵住线芯。切忌把刀刃垂直对着导线切割绝缘层,因为这样容易割伤电线线芯。
导线接头之前应把导线上的绝缘剥除。用电工刀切剥时,刀口千万别伤着芯线。因此,常用的剥削方法有级段剥落和斜削法。
对双芯护套线的外层绝缘的剥削,可以用刀刃对准两芯线的中间部位,把导线一剖为二。
(2)活络扳手
活络扳手又叫活扳手,是一种旋紧或拧松有角螺丝钉或螺母的工具。电工常用的有200mm、250mm、300mm三种,使用时应根据螺母的大小选配。
使用时,右手握手柄。手越靠后,扳动起来越省力。扳动小螺母时,因需要不断地转动蜗轮,调节扳口的大小,所以手应握在靠近呆扳唇,并用大拇指调制蜗轮,以适应螺母大小,活络扳手的扳口夹持螺母时,呆扳唇在上,活扳唇在下。活扳手切不可反过来使用。在扳动生锈的螺母时,可在螺母上滴几滴煤油或机油,这样就好拧动了。在拧不动时,切不可采用钢管套在活络扳手的手柄上来增加扭力,因为这样极易损伤活扳唇。
(3)整体扳手
整体扳手有正方形、六角形、十二角形(俗称梅花扳手)。其中梅花扳手在农村电工中应用颇广,它只要转过30º,就可改变扳动方向,所以在狭窄的地方工作较为方便。
梅花扳手,俗称眼睛扳手,用于拆装六角螺母或螺栓。拆装位于稍凹处的六角螺母或螺栓特别方便。
套筒扳手是由一套尺寸不等的梅花筒组成,使用时用弓形的手柄连续转动,工作效率较高。当螺钉或螺母的尺寸较大或扳手的工作位置很狭窄,就可用棘轮扳手。这种扳手摆动的角度很小,能拧紧和松开螺钉或螺母。拧紧时作顺时针转动手柄。方形的套筒上装有一只撑杆。当手柄向反方向扳回时,撑杆在棘轮齿的斜面中滑出,因而螺钉或螺母不会跟随反转。如果需要松开螺钉或螺母,只需翻转棘轮扳手朝逆时针方向转动即可。
六角扳手用于装拆大型六角螺钉或螺母,外线电工可用它装卸铁塔之类的钢架结构。内六角扳手用于装拆内六角螺钉。常用于某些机电产品的拆装。
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来源于《我跟师傅学水电工》,作者:陆震纬
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常用电工仪表:
一. 万用表
1.指针式万用表
指针式万用表又称模拟万用表,它是利用一只磁电式电流表(微安表)作表头。当微小电流流过表头,就会有电流指示。由于表头不能通过较大电流,所以表头要并联或串联一些电阻,起到分流或分压作用,从而测出电路中的电流,电压和都阻。
指针式万用表的键钮及功能
1)表盘
(1)电阻刻度盘
电阻刻度盘位于表盘最上面,标有Ω,它的零位在右测。最终电阻测量值为:刻度盘表盘指针读数 × 所选取的电阻测量档的量程
例:选取的电阻测量档的量程为 R×100 档,指针读数 为20,最终电阻测量值是:20 × 100 = 2000 Ω
(2)直流电压和直流电流刻度盘
•直流电压和直流电流刻度盘位于表盘的第二条和第三条线。它的零位在刻度盘的左侧。
•最终直流电压和直流电流的测量值:
•表盘指针读数 × 所选挡位量程与表盘指针读数 所在的刻度线的最大值之比
•例如:挡位量程为直流电压“100”,指针指在表盘“0~50”上的刻度“30”,其最终读数为: 30×(100/50)=60V
(3)交流电压和交流电流刻度盘
•交流电压和交流电流刻度盘位于表盘的第四条线,它的零位在刻度盘的左侧。
•最终交流电压和交流电流的测量值:
•表盘指针读数 ×所选挡位量程与表盘指针读数 所在的刻度线的最大值之比
•例如:挡位量程为交流电流“0.5”,指针指在表盘“0~250”上的刻度“50”,其最终读数为: 50 × (0.5/250) = 0.1A
•(4) 三极管刻度盘
•三极管刻度盘位于表盘第五条和第六条线,第五条线刻度盘是测量NPN型三极管(硅管)时读取的刻度值。
•而第六条线刻度盘是测量PNP型三极管(鍺管)时读取的刻度值。
测量时将三极管插入相应的插孔,可测出三极管电流放大系数β值。 β = Ic/Ib
2)表头校正钮
表头校正钮位于表盘下方的中央位置,用于万用表的机械调零。正常情况下,表笔开路时,表针应在0位,若不在,应进行机械调零,以保正测量准确。
3)调零电位器
调零电位器用于调校万用表测量电阻时的准确度,万用表测量电阻时需要万用表自身的电池供电,在使用过程中,电池会不断的消耗,导致测量电阻时的精确度下降。所以测量电阻前要通过调零电位器进行调零。
4.)表笔
万用表两只表笔,分别用红色和黑色标识,红表笔为正,黑表笔为负。测量直流时应红表笔接正端,黑表笔接负端,若接错了表针反偏。
但是黑表笔与表内电池正极相连,红表笔与表内电池负极相连,所以测二极管时当表头显示几百欧时,与黑表笔相连的二极管一端为二极管正极,与红表笔相连的二极管一端为二极管负极。
2.数字式万用表
1)液晶显示屏
液晶显示屏可直接显示当前测量状态和最终测量结果数值
2)功能开关
(1)电源开关:“POWER”打开或关闭数字式万用表。
(2)锁定开关:“HOLD”按下此键,仪表当前所测数值就会保持在液晶屏上,直到再次按下,退出保持状态
(3)切换开关: “AC/DC”按下状态,液晶屏左上角会显示“AC”字符,此时可用于交流电路的测量。当按钮弹起状态时左上角“AC” 消失,此时表示万用表进入直流测量状态。
3)电容/电感测量输入端
位于面板左侧插孔,标有“Cx Lx”有这样插孔的数字式万用表可以测电容和电感,测有极性的电容时需按标有极性的插孔插入。
4)三极管测量输入端
位于面板右上,由8个小孔围成一个圆形,分成两组,分别标有“E”
“B” “C ”并在其下标识“PNP”和“NPN”
测量时将三极管插入相应的插孔,当液晶显示屏,显示数值时说明三极管各极与插孔标识相符。若液晶显示屏显示断开时,则说明所插位置不对,需要更换位置重新测式。
5)插孔与表笔
一般有四个插孔,分别标有“mA” “COM” “20A” “VΩHz”具体用法和插接方法与指针式万用表基本相同。
表笔分红表笔和黑表笔,红表笔为正和黑表笔为负。
黑表笔与表内部电池正极相连,红表笔与表内部电池负极相连。
3.万用表使用时注意事项:
1)转换开关位置应选择正确,选择测量种类要细心,特别是测量交流电压时一定要将转换开关转到交流电压档,而且要足够大,若误用“电流档”或“电阻档”就会造成短路
2)插孔:红表笔插 “正插孔” 黑表笔插“负插孔” 在测量直流电流电时对表笔的正负是有要求的。应注意万用表内电池的正极与负插孔相连,负极与正插孔相连。数字表当表笔插入10A插孔时,不要测电压。
3)测量线路的电阻时,电路必须与电源断开,不能在带电的情况下测量电阻值。
4)用数字表测量电阻应注意选好量程,当显示为1时,有时并不说明线路不通,而是因为量程选的小。可改大量程后再重试。
5)数字表测量电阻时,可在显示屏上直接读数,但当功能旋钮旋至2~200KΩ和2~20 MΩ时,显示屏上电组读数的单位分别为KΩ和MΩ
•4.用万用表识别三极管极性
•1)基极的判别
•三极管有两个PN结,因此可以看作两只二极管的相同极性在基极相接。用万用表电阻档,选好量程。把黑表笔接在假设的基极上,红表笔分别与另两个极相连,若两此读数都很大(或很小)则把两表笔对调一下,重复以上测试过程,若这两次读数都很小(或很大),则可判定假设的基极正确
2)PNP与NPN的判别:
用红表笔与基极连接,黑表笔分别与另外两个电极相连,若两次读数都很大,为NPN型。若两次读数都很小,为PNP型。
3)发射极和集电极的判别:
假设剩下的两个极一个是发射极,另一个是集电极。在假设的集电极和基极之间接入一个100KΩ电阻,用黑表笔接在假设的集电极上红表笔接在假设的发射极上,此时若表针向右摆动幅度大,表示晶体管电流放大系数β值(也可说集电极电流大)说明假设正确。
5.用万用表测量晶闸管
1)晶闸管引脚的判别: (1)万用表拨至R×100档,黑表笔接晶闸管某一引脚,红表笔依次接另外两个引脚。(2)若测得两次阻值一次约为∞,另一次为几千Ω.
•
(3)将表笔对调,红表笔接某一引脚,黑表笔依次接另外两个引脚,一次约为∞,另一次为几百Ω.
(4)结论:所测阻值两次都为∞的引脚为阳极(A)第2次测量时红表笔所引脚为阴极(K)黑表笔为阳极,剩下的引脚控制极(G)
•
2)判断晶闸管好坏:
万用表拨至R×100档测量阴极与控制极之间的正反向电阻值,若两次
测得数值差别很大,基本可判断阴极与控制极之间的PN结是好的。
二. 兆欧表
•兆欧表也称摇表是用来测量绝缘电阻的,如电动机和变压器的对地绝缘电
•缆的绝缘电阻等。
•1. 兆欧表工作原理
•兆欧表主要由磁电式流比计与手摇直流发电机组成流比计是用电磁力代替游丝产生反作用力矩的仪表。它与一般磁电式仪表不同,除了不用游丝产生反作用力矩外,还有两个区别:一是空气隙中的磁感应强度不均匀;二是可动部分有两个绕向相反且互成一定角度的线圈,线圈1用于产生转动力矩,线圈2用于产生反作用力力矩。被测电阻接在L(线)和E(地)两个端子上,形成了两个回路,一个是电流回路,一个是电压回路。电流回路从电源正端,经被测电阻Rx、限流电阻RA、可动线圈1回到电源负端。电压回路从电源正端,经限流电阻RV、可动线圈2回到电源负端。由于空气隙中的磁感应强度不均匀,因此两个线圈产生的转矩T1和T2不仅与流过线圈的电流I1、I2有关,还与可动部分的偏转角α有关。当T1=T2 ,可动部分处于平衡状态,其偏转角α是两个线圈电流I1、I2比值的函数(故称为流比计),因为限流电阻RA、RV为固定值,在发电机电压不变时,电压回路的电流I2为常数,电流回路电流I1的大小与被测电阻Rx的大小成反比,所以流比计指针的偏转角α能直接反映被测电阻Rx的大小。
•2
•.
2.
兆欧表使用注意事项
(1)用摇表测高压设备(250V以上)。应由二人担任。
(2)测量用导线,应使用绝缘导线,其端部应有绝缘套。
(3)测量绝缘时,必须把被测设备从各方面断开,验明无电压,确定设 备无人工作后,方可进行。在测量中,禁止他人接近设备。测量绝缘前后,必须将被试设备对地放电。测量线路绝缘,应取得对方允许后方可进行。,(4)在有感应电压的线路上(同杆架设的双回线或单回路与另一线路有平行段) 测绝缘时,必须将另一口路同时停电,方可进行。雷电时,严禁测线路绝缘电阻。
•(5)在带电设备附近测绝缘电阻时,应保持足够的安全距离。
•(6)根据被测设备的电压选则摇表的电压,如测380V设备时可选500V摇表,测电缆的绝缘电阻可选1000 V摇表,测10KV设备时可
•选2500V摇表.
•
•(7)摇表测量时应放在水平位置,摇测速度不能太快或太慢,以没分钟120转为宜。
•(8)摇测前应先作短路试验,应为无穷大。和开路试验,应为零。
•
1钳形电流表的工作原理。
钳形电流表是根据电流互感器的原理制成的, 其外形像钳子一样, 当握紧钳形电流表的扳手时,电流互感器的铁芯可以张开,被测电流的导线进入钳口内部作为电流互感器的一次绕组,当放松扳手铁芯闭合后根据电流互感器的原理在其二次绕组上产生感应电流,电流表指针偏转,指示出被测电流值。
2.钳形电流表的正确使用及注意事项
(l)钳形电流表一般用转换开关改变量限,电流量限有5A,1OA,50A,250A四档;电压量限有300V和600V两档。当被测电流小于5A时,为了得到较准确的读数,在条件许可时,可将导线多绕几圈放进钳口进行测量,其实际电流数值为仪表读数除以放进钳口的导线根数。
(2)测量交流电流时,使测量导线位于钳口中部,并使钳口紧密闭合。
(3)钳形电流表应保存在干燥的室内,使用前要擦试干净。
(4)测量时应有二人进行,一人测量,一人监护。
(5)被测电路的电压不可超过钳形电流表上所标明的规定数值,否则由于表的绝缘强度不够,容易引起接地事故或发生触电危险。
(6)测量时要戴绝缘手套,站在绝缘垫上,不得触及其他设备,以防短路或接地。观察表计时,要注意保持头部与带电部分的安全距离。
(7)不准在测量电流的过程中,切换电流量限开关,以免损坏仪表;需要时应将钳形电流表从导线上取下来进行。
(8)每次测量只能钳入一根导线,不能同时钳入二根或三根导线。
四.线路测量
1.用电流表,电压表测量桥式整流电路的输出电流和负载电流
2.测量复杂电路的各支路电流
3.伏安法测电感
1)加直流电源
测量电感的电压和电流。由于电感元件在直流时不起感抗作用,则电压降在电感元件的等效电阻上。可根据电压表和电流表的读数计算电感元件的直流电阻Rx
2)
2)加交流电源
加交流电源时,电感元件感抗和等效电阻均起作用
由交流电压表读出:电压值U 由交流电流表读出:电流值I
阻抗Zx可由下式得出:
五.电桥
1)直流单臂电桥
亦称惠斯顿电桥,用于测量大阻值电阻(1Ω~9.999MΩ)。
根据电桥平衡条件(Va=Vb;Is=0),得 Rx=Rn*R1/R2。
由于Rn、R1、R2选用了高精度电阻器,因此测量的电阻值准确度很高。
(2)直流双臂电桥
亦称开尔文电桥,用于测量小阻值电阻(0.0001~11Ω)。
被测电阻采用四端法接入,以消除引线电阻和接触电阻的影响。
根据电桥平衡条件(Va=Vb;Is=0),得 Rx=Rn*R1/R2+K(R1’/R1—R2’/R2)。
令R1’/R1=R2’/R2,得 Rx=Rn*R1/R2。
六.互感器
1电压互感器
电压互感器实际上就是一个降压变压器,其一次侧的匝数远多于二次侧的匝数,由于二次侧的额定电压一般为100V,故不同电压比的电压互感器,其一次侧的匝数是不同的;另外,由于电压表的内阻都很大,所以电压互感器的正常工作状态接近于变压器的开路状态。
规定:电压互感器一次侧额定电压U1N与二次侧额定电压U2N的比值,成为电压互感器的额定电压比,用KTV表示。即
KTV = U1N / U2N
KTV一般都标在电压互感器的铭牌上,测量时可根据电压表的指示值U2,计算出一次侧被测电压的大小,即
U1=KTVU2
2.电流互感器
电流互感器实际上是一个降流变压器,能把一次侧的大电流变换成二次侧的小电流,一般电流互感器二次侧的额定电流为5A,由于变压器的一次侧、二次侧电流之比与一次侧二次侧的匝数成反比,所以,电流互感器一次侧的 匝数远少于二次侧匝数,一般只有一匝到几匝。另外,由于电流表的内阻一般很小,所以电流互感器在正常工作状态时,接近于变压器的短路状态。
规定:电流互感器一次侧额定电流I1N与二次侧额定电流I2N之比,成为电流互感器的 额定电流比,用KTA表示,即
KTA = I1N / I2N
每个电流互感器的名牌上都标有它的额定电流比,测量时可根据电流表的指示值I1,计算出一次侧被测电流的数值,即
I1 = KTA I2
七.示波器
示波器是一种用途十分广泛的电子测量仪器。它能把肉眼看不见的电信号变换成看得见的图象,便于人们研究各种电现象的变化过程。示波器利用狭窄的、由高速电子组成的电子束,打在涂有荧光物质的屏面上,就可产生细小的光点。在被测信号的作用下,电子束就好像一支笔的笔尖,可以在屏面上描绘出被测信号的瞬时值的变化曲线。利用示波器能观察各种不同信号幅度随时间变化的波形曲线,还可以用它测试各种不同的电量,如电压、电流、频率、相位差、调幅度等。
1.电源开关
2.电源指示灯
3.FOCUS 聚焦控制:
当辉度调到适当亮度后,调节聚焦控制直至扫描线最佳。虽然聚焦在调节亮度时能自动调整,但有时有稍微漂移,应手动调节以获得最佳聚焦状态。
4.ROTATION 基线旋转控制:
用于调节扫描线和水平刻度线平行
5.INTEN SITY 辉度控制:
用于调节辉度电位器,顺时针转,辉度增加,反之辉度减
8. CH1信号输入端
9. CH2信号输入端
10 (11)输入耦合开关:
AC: 输入信号经一个电容输入,输入信号的直流分量被隔离
只有交流分量被显示。
GND:垂直轴放大器输入端接地。
DC: 输入信号直接送到垂直轴放大器输入端而显示,含直流成分。
12(13)VOLTS/DIV 伏/度选择开关:
用于选择垂直轴灵敏度切换,它可以根据被测信号的幅度切换衰减量,使显示的波形置于一个易于观察的幅度范围。当使用10:1探头时屏幕上读数要乘以10.
14(15)垂直轴灵敏度微调:
当旋转此旋钮时,可小范围改变垂直轴偏转灵敏度,逆时针旋转提高灵敏度。此旋钮拉出时垂直系统增益扩展5倍,最高灵敏度可达1mV/DIV
16(17) CH1(CH2)位移旋钮:
此旋钮用于CH1(CH2)垂直方向位移,顺时针旋转波形上移。当
“17” 旋钮被拉出时,输入到 CH2 的信号的极性被倒相。
18. 工作(显示)方式选择开关:
用于选择垂直偏转系统的工作方式
CH1:只有能加到CH1通道的信号显示。
CH2:只有加到CH2通道的信号能显示。
ALT:
加到CH1 ,CH1通道的信号能交替在屏幕上显示。此方式用于扫描时间短的两通道观察
•CHOP:
快速切换显示方式,加到CH1 ,CH1通道的信号受约250KHz 自激振荡电子开关的控制,同时显示在屏幕上,此方式用
时间长的两通道观察。
ADD:
此方式工作时,加到CH1 ,CH1通道的信号代数和显示在屏幕上。
20(21) 直流平衡:
用于平衡调节控制
22. TIME/DIV 扫描时间及水平轴微调钮:
扫描时间从0.2μS/DIV 到 0.2S/DIV 共分19档,将信号波形的扫描时间进行调节。
23. SWPVAR扫描微调控制:
当旋转此旋钮时,可小范围连续改变水平偏转因数,顺时针到底为校准位置;逆时针旋转到底时,其变化范围应大于2.5倍。
24. POSITION 水平位移:
此旋钮用于水平移动扫描线,顺时针旋转时,扫描线向右移动,反之扫描线向左移动,拉出时扫描因数扩展10倍,这样TIME/DIV 开关指示的是实际扫描时间因数的10倍,这样通过调节
可以观察所需信号放大10倍的波形(水平方向)
25. SOURCE 触发源选择开关:
此开关用于选择扫描触发信号源
INT :(内触发)
加到CH1或CH2 的信号作为触发源
LINE :(电源触发)
取电源频率作为触发源
EXT:(外触发)
外触发信号加到外触发输入端作为触发源。外触发用于垂直方向的特殊信号的触发。
•26. INT TRIG 内触发选择开关:
•此开关用于选择扫描的扫描触发信号源
•CH1:
•加到CH1的信号作为触发信号
•CH2:
•加到CH2的信号作为触发信号
•VERT MODE:(组合方式)
•用于同时观察两个波形,触发信号交替取自CH1和CH2。
•27. TRIG IN 外触发输入插座:
•此插座用于扫描外触发信号的输入。
•28. LEVEL 触发电平控制旋钮(同步位置调整):
此旋钮通过调节触发电平来确定扫描波形的起始点,亦能控制
•触发开关的极性;按进去为正,拉出为负。
•29.触发方式选择开关:
AUTO:(自动)
始终自动触发,显示扫描线。有触发信号时,获得正常触发扫描,波形稳定显示,无触发信号时,扫描线将自动出现。
NORM:(常态)
当触发信号产生,获得触发扫描信号实现扫描,无触发信号时,应当不出现扫描线。
TV-V:
此状态用于观察电视信号的全场波形
TV-H:
此状态用于观察电视信号的全行波形
八.电度表
电度表是利用电压和电流线圈在铝盘上产生的涡流与交变磁通相互作用产生电磁力,使铝盘转动,同时引入制动力矩,使铝盘转速与负载功率成正比,通过轴向齿轮传动,由计度器积算出转盘转数而测定出电能。故电度表主要结构是由电压线圈、电流线圈、转盘、转轴、制动磁铁、齿轮、计度器等组成。
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