قياس التيار دون كسر الدائرة قيد الاختبار

تعتبر القدرة على قياس التيار في دائرة خاضعة للرقابة دون انقطاع ذات أهمية خاصة أثناء التكليف التي تتضمن عددًا كبيرًا من القياسات المختلفة. هذا يلغي عددًا من الظواهر غير المرغوب فيها المرتبطة بتمزق الدائرة المتعقبة تحت الحمل والأخطاء في استعادة الدائرة المتعقبة بعد القياسات المقابلة. لقياس التيار دون كسر الدائرة المتحكم بها ، يتم استخدام طرق غير مباشرة وأجهزة خاصة.

عند تحديد التيار في الدائرة المراقبة دون مقاطعة ، تُستخدم على نطاق واسع طريقة قياس جهد المقاوم المعروف R1 المتضمن في هذه الدائرة. على سبيل المثال ، يتم تحديد التيار في دائرة الأنود للأنبوب المفرغ YL من خلال انخفاض الجهد في المملكة المتحدة عبر المقاوم R1 في دائرة الكاثود لهذا المصباح (مقاومة التحيز): Ia = Uk / R1.

إذا كان R1 = 800 أوم وأظهر الفولتميتر جهدًا UK = 2 V ، فإن تيار الأنود Ia = 2: 800 = 0.0025 A. لا يمثل قياس جهد مثل هذا المقاوم (800 أوم) أي صعوبات.

رسم تخطيطي لقياس تيار دائرة الأنود للأنبوب المفرغ

رسم تخطيطي لقياس تيار دائرة الأنود للأنبوب المفرغ

باستخدام نفس الطريقة ، حدد التيار المتدفق عبر قضيب الألمنيوم الذي يكون المقطع العرضي له q = 100 × 10 = 1000 مم 2 أو 1 × 10-3 م 2. يمكن تحديد مقاومة مقطع من الإطارات بطول l بواسطة الصيغة r = rl / q. مقاومة الألومنيوم ص = 0.03 × 10-6 أوم

من خلال قياس انخفاض الجهد عبر القسم المحدد من الحافلة ، من السهل تحديد التيار المتدفق من خلاله. على سبيل المثال ، إذا كان الجهد عبر مقطع 1 متر من الحافلة هو 0.003 فولت ، فإن مقاومة 1 متر للحافلة من القسم المذكور هي 0.00003 أوم ، والتيار المتدفق عبر هذا الناقل هو 100 أ.

من الشائع قياس انخفاض الجهد عند مخرجات محولات التيار عند فحص الدوائر الثانوية تحت الحمل. عادةً ما تكون المقاومة (الإجمالية) للدوائر الحالية معروفة ، وبالتالي من خلال قياس انخفاض الجهد ، يمكن تحديد التيار في هذه الدوائر والتأكد أيضًا من أنها في حالة عمل جيدة.

تنتج الصناعة الكهربائية عددًا من الأجهزة التي تسمح بإدخال العدادات في الدوائر التي يتم التحكم فيها دون المساس بسلامتها. وتشمل هذه المشابك والكتل الاختبار ، والمشابك ، وما إلى ذلك.

باستخدام مشابك الاختبار

يتكون مشبك الاختبار من لوحين معدنيين 2 و 6 ، مسامير ملامسة (1 و 7 - لتوصيل الدوائر المختبرة ، 3 و 5 - لتوصيل أجهزة القياس و 4 - إغلاق لوحات 2 و 6). إذا كان من الضروري تضمين مقياس التيار PA4 في الدائرة التي يتم التحكم فيها ، يتم توصيله أولاً باللوحتين 2 و 6 بمسامير 3 و 5 ، ثم يتم فك المسمار 4.

لن تنكسر الدائرة عند توصيل مقياس التيار الكهربائي (قبل توصيلها بإغلاق برغي التلامس 4 ، بعد توصيل لف مقياس التيار الكهربائي ، تشكل دائرة إضافية موازية لبرغي التلامس 4 ، وعندما يتحول ، لا ينقطع التيار ، بل يمر من خلال ملف مقياس التيار الكهربائي).

بعد قياس التيار في الدائرة المحددة ، قم بربط برغي التلامس 4 ، وبالتالي قم بإزالة ملف مقياس التيار. إذا تم إيقاف تشغيل مقياس التيار ، فلن يتم مقاطعة التيار لأنه يمكن أن يمر عبر المسمار 4.

اختبار المشبك (أ) وتوصيل مقياس التيار الكهربائي به (ب)

اختبار المشبك (أ) وتوصيل مقياس التيار الكهربائي به (ب)

عادة ما يتم تركيب وحدات الاختبار على لوحات مزودة بحماية وأتمتة الترحيل لتزويد الدوائر من محولات التيار المترية إلى الأجهزة ذات الصلة.

تتكون كل كتلة اختبار من قاعدة 4 مع جهات الاتصال الرئيسية 2 و 7 ، وملامسات أولية 3 وقاطع دائرة قصر 1 ، وغطاء 6 بلوحة تلامس 5 وقابس اختبار 12 مع جهات الاتصال 8 و 9 والمطراف 10 و 11 من أجل ربط أجهزة القياس.

من السهل التأكد من أن الدائرة التي يتم التحكم فيها في المنطقة الواقعة بين مسامير التلامس الخاصة بلوك الاختبار تظل مغلقة عند إدخال الغطاء وقابس التحكم وعند تبادلهما. مع وجود الغطاء 6 في مكانه ، يمكن أن يتدفق التيار من لولب التلامس من خلال جهة الاتصال الرئيسية 2 على القاعدة 4 ، لوحة الاتصال 5 على الغطاء 6 ، جهة الاتصال الرئيسية 7 من القاعدة 4 إلى المسمار الملامس. عند إزالة الغطاء 6 ، يمكن أن يتدفق التيار من المسمار الملامس من خلال جهة الاتصال الرئيسية 2 للقاعدة 4 ، الدائرة القصيرة 1 ، جهة الاتصال الرئيسية 7 إلى المسمار الملامس.

مجموعة الاختبار: أ - بغطاء ، ب - مع سدادة اختبار

مجموعة الاختبار: أ - بغطاء ، ب - مع سدادة اختبار

إذا تم في وقت ما ، عند سحب الغطاء ، مقاطعة الدائرة الحالية من خلال لوحة التلامس 5 من الغطاء ولم تتشكل الدائرة الحالية بعد من خلال مفتاح الدائرة القصيرة 1 على القاعدة ، يمكن للتيار أن يتدفق عبر دائرة من برغي التلامس من خلال جهات الاتصال الأولية 3 من القاعدة ولوحة التلامس 5 من الغطاء إلى لولب التلامس ... عند إدخال سدادة الاختبار مع توصيل مقياس التيار ، سيتدفق التيار من برغي الاختبار عبر جهة الاتصال الرئيسية 2 من القاعدة 4 ، اتصل بـ 9 من قابس الاختبار 12 ، مقياس التيار PA ، اتصل بـ 8 من قابس الاختبار ، جهة الاتصال الرئيسية 7 من القاعدة 4 إلى برغي التحكم.

باستخدام مقياس كهربائي

باستخدام مقياس كهربائييتكون مقياس scobometer من محول تيار مع قلب مغناطيسي منقسم ، ومجهز بمقابض وجهاز قياس التيار. لقياس التيار المتدفق عبر السلك ، تنتشر الدائرة المغناطيسية وتغطي السلك ثم تُزال حتى يتم إغلاق جزئي الدائرة المغناطيسية. الموصل الحامل للتيار في هذه الحالة هو أيضًا الملف الأساسي للمحول الحالي.

تنتج الصناعة عدة أنواع من المشابك الكهربائية للقياسات في الدوائر بجهد يصل إلى 10 كيلو فولت ويصل إلى 600 فولت لقياس التيار في الدوائر بجهد يصل إلى 10 كيلو فولت ، والمشابك KE-44 بنطاقات قياس من 25 ، 50 ، 100 ، 250 و 500 أ ، وكذلك Ts90 بنطاقات قياس 15 ، 30 ، 75 ، 300 و 600 أ. في هذه المشابك ، يتم عزل المقابض بشكل موثوق عن الدائرة المغناطيسية.

باستخدام مقياس كهربائيلقياس التيار في دائرة بجهد يصل إلى 600 فولت ، يتم استخدام المشابك Ts30 بنطاقات قياس 10 ، 25 ، 100 ، 250 ، 500 أمبير ، والتي يمكنها أيضًا قياس الجهد من حدين - حتى 300 و 600 الخامس.بالإضافة إلى ذلك ، فإنها تنتج المشابك الكهربائية المضمنة في مجموعة لأجهزة وأجهزة القياس الأخرى ، على سبيل المثال ، لمقياس الطور VAF-85 الفولتميتر ، والذي يسمح بقياس التيار في الدوائر الكهربائية دون كسر في نطاق القياس 1-5 و 10 أ .

ننصحك بقراءة:

لماذا التيار الكهربائي خطير؟