Выбор правильного предохранителя для вашего тестера, Цифровые мультиметры.
Почему это важно? Это' более критично, чем вы думаете.
Предохранитель - это просто предохранитель. Правильно? Мы знаем, что предохранитель срабатывает при превышении определенного уровня тока. Это защищает нас от поражения электрическим током и возгорания из-за перегрева проводки. Однако некоторые предохранители защищают нас от еще более серьезной опасности. В этой статье объясняются скрытые опасности, связанные с измерением напряжения и тока с помощью тестера, не имеющего предохранителей, предусмотренных в тестере, - опасности, которые могут вызвать серьезные ожоги и, возможно, даже смерть.
Зачем тестеру предохранители?
На рынке представлено множество тестеров, от простых детекторов напряжения до сложных цифровых мультиметров (DMM). Тестеры, выполняющие измерения напряжения, имеют высокое входное сопротивление, что делает маловероятным перегрузку по току. В результате входы для измерения напряжения, как правило, проектируются не с предохранителями, а с защитой от перенапряжения. Но если тот же тестер предназначен для измерения тока, потребуется предохранитель. Входы для измерения тока обычно используют простой шунт, через который протекает измеряемый ток. Сопротивление этого шунта 39 составляет порядка 0,01 Ом. Добавьте к этому сопротивление измерительных проводов (приблизительно 0,04 Ом), и у вас будет короткое замыкание менее 0,1 Ом. Этого сопротивления достаточно, если вы включите это короткое замыкание последовательно с другой нагрузкой для измерения тока цепи 39. Но это совсем другая история, когда вы подключаете эту цепь к источнику напряжения, скажем, к розетке в гостиной. Это очень распространенная ошибка, которую допускают люди, измеряющие как напряжение, так и ток. После измерения тока с помощью измерительных проводов в гнездах входа тока пользователь пытается произвести измерение напряжения, забывая, что провода находятся в гнездах усилителя. Это эффективно приводит к короткому замыканию в источнике напряжения. Много лет назад, когда аналоговые измерители были единственным инструментом для выполнения этих измерений, эта ошибка довольно хорошо разрушила движение измерителя (игла намотана на верхний стержень), не говоря уже о внутренней схеме. Для защиты от этого распространенного явления производители счетчиков начали устанавливать плавкий предохранитель последовательно с гнездами измерительных выводов счетчика' это недорогое и эффективное решение для очень простой ошибки. Сегодня большинство производителей по-прежнему разрабатывают свои тестеры с предохранителями в цепях измерения тока. По мере развития технологий развивалась и наука о конструкции предохранителей. Хотя люди, создающие тестировщики, понимают, что такое объединение, большинство пользователей тестировщиков не понимают в полной мере. Когда вы делаете эту простую ошибку, подавая напряжение на токовые гнезда и перегорая предохранитель, вы,' поначалу благодарны, что' не уничтожили счетчик. Но затем вас может раздражать тот факт, что вам придется найти новый предохранитель и заменить его перед следующим измерением тока. Еще более неприятно, когда вы делитесь счетчиками с другими людьми в своем магазине, а кто-то другой перегорает и убирает счетчик, чтобы ничего не подозревающий пользователь обнаружил проблему.
Когда тестер становится гранатой?
Производители указывают в руководствах и часто на счетчиках требуемые номиналы номиналов, прерывания и напряжения для заменяемых предохранителей. Если вы выберете предохранитель без этих номиналов или, что еще хуже, поместите провод вокруг соединений предохранителей, вы не поверите, но вы только что создали ручную тепловую гранату. Вам просто нужны подходящие условия, чтобы это вызвать. Вы, вероятно, выиграли' t получить взрыв при работе с принтером, компьютером, копировальным аппаратом или оборудованием, имеющим собственный источник питания (CAT I). Возможно, вам даже удастся работать с ответвленными цепями (CAT II), не отключая их. Эти две среды имеют довольно низкое энергопотребление и часто имеют встроенные предохранители, автоматические выключатели и схемы защиты от перегрузки по току. Однако это плохая идея и не безопасный способ работы. Когда вы переходите к электрическому распределительному шкафу (CAT III) или первичным линиям питания (CAT IV), схемы защиты значительно меняются. В распределительном щите у вас есть прерыватели между вами и энергокомпанией с номиналом в сотни ампер вместо 15, 20 или 30 ампер в ответвленной цепи. При измерении напряжения на входной стороне панели выключателя в жилом доме защита теперь возвращается на опору электросети или подстанцию. Эти выключатели могут выдерживать тысячи ампер перед размыканием, и на их размыкание требуется значительно больше времени, чем у автоматического выключателя ответвления. Поэтому, когда вы случайно оставляете провода в гнездах усилителя и подключаете выводы измерителя к одному из этих источников напряжения без надлежащим образом предохраненного тестера, вы подвергаете свою жизнь серьезной опасности.
Плазменный огненный шар
В этой ситуации короткое замыкание, представленное неправильным предохранителем (или проводом, намотанным вокруг предохранителей), и измерительные выводы получают почти неограниченное количество энергии. Металлический элемент в предохранителе (или проволоке) очень быстро нагревается и начинает испаряться, создавая небольшой взрыв. В случае неправильного предохранителя корпус предохранителя может взорваться от силы взрыва, чтобы найти неограниченное количество кислорода для заправки плазменного огненного шара. Измерительные провода также могут начать плавиться, и очень быстро огонь попадет на ваши руки, руки, лицо и одежду. Как долго сохраняется энергия, приложенная к тестеру, доступный кислород и наличие защитного оборудования, такого как маска для лица и толстые перчатки, определят, насколько серьезными будут ваши травмы. Все это происходит за миллисекунды и оставляет очень мало времени, чтобы отреагировать на ошибку. Если вам повезет,' вы можете быть отброшены от проводов или тестера и тем самым разорвать цепь. Но на удачу не стоит рассчитывать, особенно когда можно вообще избежать проблемы, используя подходящий предохранитель.
Использование подходящего предохранителя
Специально разработанный ГГ quot; высокоэнергетический ГГ quot; Предохранители предназначены для удержания энергии, генерируемой таким коротким замыканием, внутри корпуса предохранителя, таким образом защищая пользователя от поражения электрическим током и ожогов. Эти высокоэнергетические предохранители предназначены для ограничения продолжительности подачи энергии и количества кислорода, доступного для сгорания. Предохранители могут быть сконструированы так, чтобы открываться не только при заданном постоянном токе, но также и при мгновенном высоком токе. Этот высокий ток определяется как минимальный ток прерывания GG." Fluke использует в своих тестерах предохранители с минимальным номиналом прерывания 10 000 и 17 000 ампер. Если вы возьмете измеритель CAT III 1000 В с измерительными проводами в гнездах для усилителя, у вас будет последовательное сопротивление примерно 0,1 Ом (0,01 для шунта, 0,04 для измерительных проводов и 0,05 для предохранителя и проводов печатной платы) между ведет. Теперь, когда вы случайно подключаете провода к источнику на 1000 вольт, по закону Ома вы генерируете ток в 10 000 ампер (E / R=I, 1000 / 0,1=10 000). Вам нужен предохранитель, который отключит этот ток и сделает это быстро. В дополнение к специально разработанному элементу предохранителя, высокоэнергетический предохранитель заполнен песком. Песок не только поможет поглотить энергию удара, создаваемую взрывающимся элементом, но и высокие температуры (до 10 000 ° F), генерируемые этой энергией, расплавят песок и превратят его в стекло. Стекло покрывает элемент и сглаживает огненный шар, перекрывая доступный кислород, защищая вас и тестера от повреждений. Как видите, не все предохранители одинаковой силы тока и напряжения одинаковы. Для вашей же безопасности вы должны быть уверены, что используемые вами предохранители - это те, которые инженер спроектировал для тестера. Всегда обращайтесь к руководству к тестеру' или уточняйте у производителя тестера, чтобы убедиться, что у вас правильный предохранитель. Вы всегда можете получить сменные предохранители для тестеров Fluke, заказав номер детали, указанный в руководстве к тестеру 39. Ваша безопасность намного дороже, чем деньги, необходимые для покупки предохранителя, для которого был разработан тестер.
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬКатегория приложения
Автомобильная промышленность
·Автомобильный контроль кузова
·Автомобильная навигационная система
* См. Руководство по выбору автомобильной электроники.
Промышленное оборудование
·Производственное оборудование
·ПЛК
Экология и энергосбережение
Телекоммуникации
AV / Бытовая техника
·Записывающее устройство Blue-Ray Disc / DVD
Блоки питания
·Адаптеры переменного тока малой мощности
·Адаптеры переменного тока средней мощности
·Понижающий / повышающий преобразователь постоянного тока POL для малых токов
·Понижающий преобразователь постоянного тока в постоянный для среднего тока
·Понижающий преобразователь постоянного тока в постоянный для сильноточного использования
·Импульсный источник питания AC-DC
