Кратко об автоматах защиты
Автоматы защиты или автоматические выключатели – это электрические механизмы, основная задача которых при появлении нештатных или аварийных ситуаций обесточить проблемную линию или все помещение. Он отслеживает в режиме реального времени напряжение в электрической цепи.
Автоматические выключатели получили широкое распространение благодаря приемлемой цене, надежности и простоте использования, установки и обслуживания. Большое количество модификаций позволяет устанавливать устройство в электроустановки большой и малой мощности. Также выключатели бывают оснащены ручным и дистанционным управлением.
Как устроены автоматы защиты?
Рассмотрим подробно устройство автоматического выключателя. Корпус автомата выполнен из диэлектрического материала. Он состоит из двух частей, которые соединены между собой заклепками. Если необходимо разобрать корпусную часть, заклепки высверливаются, и открывается доступ к внутренним элементам защитного автомата. К ним относятся:
- Винтовые клеммы.
- Гибкие проводники.
- Рукоятка управления.
- Подвижный и неподвижный контакт.
- Электромагнитный расцепитель, представляющий собой соленоид с сердечником.
- Тепловой расцепитель, в состав которого входит биметаллическая пластина и регулировочный винт.
- Газоотводное отверстие.
- Дугогасительная камера.
С задней стороны автоматический защитный предохранитель оборудован специальным фиксатором, с помощью которого он крепится на DIN-рейке.
Последняя представляет собой рейку из металла, имеющую ширину 3,5 см, на которую крепятся модульные устройства, а также некоторые виды электрических счетчиков. Чтобы присоединить автомат к рейке, корпус защитного устройства следует завести за ее верхнюю часть, после чего защелкнуть фиксатор, надавив на нижнюю часть аппарата. Снять автомат защиты с DIN-рейки можно, подцепив защелку снизу.
Можно сделать проще – при защелкивании фиксатора сильно нажать на его нижнюю часть отверткой.
Наглядно, зачем нужен автоматический выключатель, на видео:
Измерение напряжения
Обычно в таком случае стоит задача как измерить напряжение в розетке или просто проверить его наличие. Первым делам подготавливается сам тестер – черный провод вставляется в клемму в маркировкой COM – это минус или «земля». Красный вставляется в клемму, в обозначении которой есть буква «V»: зачастую она написана рядом с другими символами и выглядит это примерно так ֪– VΩmA. Возле колеса выбора режимов мультиметра показаны граничные значения – 750 и 200 Вольт (В разделе с маркировкой ACV). При измерении напряжения в розетке напряжение должно около 220 Вольт, поэтому переключатель ставится на деление 750.
Если в этом случае выставить предел измерения в 200 Вольт, то есть вероятность испортить прибор.
На экране устройства появятся нули – прибор готов к работе. Теперь надо вставить щупы в розетку и узнать какое в ней сейчас напряжение и есть ли оно вообще. Так как надо измерить напряжение в сети переменного тока, то нет никакой разницы каким щупом касаться фазы, а каким нуля – результат на экране будет неизменным – 220 (+/-) Вольт, если напряжение в розетке есть или ноль, если его там нет. Во втором случае надо быть осторожным – если в розетке нет ноля, то устройство просто покажет, что розетка нерабочая, поэтому чтобы не получить удар током, дополнительно не помешает проверить контакты пробником напряжения.
Точно так же проводится измерение постоянного напряжения – с той только разницей, что щупом с черным проводом надо касаться минуса, а красным – плюса (если они правильно подключены к клеммам прибора). Колесо выбора режимов, разумеется, надо перевести в область DCV.
Здесь есть такая же приятная особенность, как и при измерении переменного напряжения: на самом деле определяя напряжение можно черным щупом касаться как минуса, так и плюса – просто если перепутать полярность, то на экране устройства будет отображаться правильный результат, но со знаком минуса.
Это все особенности, которые надо знать перед тем как измерить напряжение мультиметром – в каком-либо устройстве или розетке.
Что такое автоматический выключатель?
Возможно, вы не слышали о автоматических выключателях, но они являются неотъемлемой частью любой электрической системы. Они защищают провода от перегрузки и предотвращают повреждение приборов и электронных элементов.
Чрезмерный ток может привести к нагреву и возгоранию проводов и даже вызвать пожар. Автоматический выключатель обнаруживает перегруженные провода и отключает их. В зависимости от ситуации, это может отключить питание всего дома или отдельной зоны.
Электрические автоматические выключатели защищают ваш дом от пожаров и других опасностей, связанных с электричеством. Перегрузка или короткое замыкание могут привести к срабатыванию автоматического выключателя. Перегрузка может вызвать всплеск тока, который может расплавить изоляцию и вызвать пожар.
Автоматический выключатель может предотвратить обе ситуации, отключив электрические устройства, если он обнаружит перегрузку
Устройство также важно для защиты чувствительного оборудования. Если вы заметили, что держатель цепи сработал, это, вероятно, связано с электрической проблемой.
Автоматический выключатель — это устройство, которое выполняет функции переключения при обнаружении высокого или низкого тока. Автоматический выключатель в основном состоит из подвижных и неподвижных контактов, соединенных друг с другом механическим давлением.
Как проверить конденсатор мультиметром
Для того, чтобы проверить целостность конденсатора мультиметром, его емкость должна быть от 1 мкФ и выше. Этот трюк получается только с аналоговыми мультиметрами, а также с цифровыми мультиметрами выбора диапазонов, типа таких.
Как вы знаете, конденсаторы бывают полярными и неполярными. Более подробно читайте здесь. Полярные конденсаторы обладают большой емкостью, поэтому их проще проверять на работоспособность. Как же это сделать? Давайте рассмотрим на примере ниже.
У нас имеется электролитический конденсатор.
Мультиметр ставим на режим прозвонки и дотрагиваемся щупами до выводов конденсатора. Внимательно наблюдаем за цифрами на табло. Они должны увеличиваться по мере заряда конденсатора.
Как только я дотронулся до выводов, мультиметр сразу же показал это значение
через пол секунды
и потом значение вышло за предел диапазона, и мультиметр показала единичку.
То есть что можно сказать? В самый начальный момент времени полностью разряженный конденсатор ведет себя, как проводник. По мере того, как он заряжается током от мультиметра, его сопротивление растет, пока не станет очень большим. Раз конденсатор заряжается, значит он рабочий. Все логично.
Конденсаторы меньшей емкости и неполярные конденсаторы с помощью прозвонки можно прозвонить только на короткое замыкание между его обкладками. Поэтому, здесь используется другой железный способ. Просто замерить емкость конденсатора). Здесь я измерил емкость конденсатора, на котором было написано 47 мкФ. Мультиметр показал 48 мкФ. Или погрешность конденсатора, либо мультиметра. Так как мультиметры Mastech считаются довольно неплохими, то спишем на погрешность конденсатора).
Как осуществляется техническая проверка?
Безусловно, для полноценной проверки должна использоваться специальная установка. Стоит напомнить, что УЗО имеет три типа разъединителей:
- независимый;
- тепловой;
- электромагнитный.
Независимым разъединителем называют механизм, который может управляться при помощи передвижения рычажка, который находится на лицевой стороне электротехнического устройства.
По большому счету, остальные разъединители также воздействуют на этот механизм, осуществляя прекращение подачи электричества.
Специальная установка необходима для того, чтобы регулировать токи, которые будут подаваться на электрический аппарат. Кроме того, благодаря специальному устройству установки становится возможным фиксация времени срабатывания аппарата.
Этот показатель также располагается не на последнем месте.
Номинальная отключающая способность при коротком замыкании (Icu или Icn)
Отключающая способность низковольтного автоматического выключателя связана с коэффициентом мощности (cos φ) поврежденного участка цепи. В ряде стандартов приводятся типовые значения такого соотношения. |
Отключающая способность автоматического выключателя – максимальный (ожидаемый) ток, который данный автоматический выключатель способен отключить и остаться в работоспособном состоянии. Упоминаемая в стандартах величина тока представляет собой действующее значение периодической составляющей тока замыкания, т.е. при расчете этой стандартной величины предполагается, что апериодическая составляющая тока в переходном процессе (которая всегда присутствует в наихудшем возможном случае короткого замыкания) равна нулю. Эта номинальная величина (Icu) для промышленных автоматических выключателей и (Icn) для бытовых автоматических выключателей обычно указывается в кА.
Icu (номинальная предельная отключающая способность) и Ics (номинальная эксплуатационная отключающая способность) определены в стандарте МЭК 60947-2 вместе с соотношением Ics и Icu для различных категорий использования A (мгновенное отключение) и B (отключение с выдержкой времени), рассмотренных в подразделе Другие характеристики автоматического выключателя.
Проверки для подтверждения номинальных отключающих способностей автоматических выключателей регламентируются стандартами и включают в себя:
- коммутационные циклы, состоящие из последовательности операций, т.е. включения и отключения при коротком замыкании;
- фазовый сдвиг между током и напряжением. Когда ток в цепи находится в фазе с напряжением питания (cos φ = 1), отключение тока осуществить легче, чем при любом другом коэффициенте мощности. Гораздо труднее осуществлять отключение тока при низких отстающих величинах cos φ,при этом отключение тока в цепи с нулевым коэффициентом мощности является самым трудным случаем.
На практике все токи короткого замыкания в системах электроснабжения возникают обычно при отстающих коэффициентах мощности, и стандарты основаны на значениях, которые обычно считаются типовыми для большинства силовых систем. В целом, чем больше ток короткого замыкания (при данном напряжении), тем ниже коэффициент мощности цепи короткого замыкания, например, рядом с генераторами или большими трансформаторами.
В таблице, приведенной на рис. H34
и взятой из стандарта МЭК 60947-2, указано соотношение между стандартными величинами cos φ для промышленных автоматических выключателей и их предельной отключающей способностью Icu.
после проведения цикла «отключение – выдержка времени — включение/ отключение» для проверки предельной отключающей способности (Icu) автоматического выключателя выполняются дополнительные испытания, имеющие целью убедиться в том, что в результате проведения этого испытания не ухудшились:
— электрическая прочность изоляции; — разъединяющая способность; — правильное срабатывание защиты от перегрузки.
Icu | cosφ |
6 kA < Icu ≤ 10 kA | 0,5 |
10 kA < Icu ≤ 20 kA | 0,3 |
20 kA < Icu ≤ 50 kA | 0,25 |
50 kA < Icu | 0,2 |
Рис. H34:Соотношение между Icu и коэффициентом мощности (cos φ) цепи короткого замыкания (МЭК 60947-2)
Пример прозвонки проводов
Прозвонка проводов в режиме зуммера Конкретным примером работы с тестером будет стандартная электросеть. Квартира подключена к ней согласно нормативам, потребители сгруппированы, каждая линия запитана через индивидуальный автомат в распредщите.
Ситуация: в одном помещении не работает розетка. Задачей пользователя будет найти причину сбоя. Для ее решения потребуется:
- Посмотреть, сработала ли автоматика в щите. Если элементы включены, обесточить конкретную линию или квартиру полностью.
- Удалить розетку из подрозетника, произвести визуальный осмотр на предмет внешних дефектов и качества контактов.
- У современных моделей прозвонить клеммники-зажимы.
- Если у розетки нет поломок, протестировать качество соединения проводников в распределительной коробке рядом с розеткой.
- Основной кабель в распредкоробе должен разрываться, соединяться с жилами под розетку и отводится на следующий потребитель.
- В распределительном коробе расположены 3 скрутки – нейтраль, земля и фаза. Кончиком щупа нужно прикоснуться к оголенной скрутке.
- Вторым кончиком прозваниваются по очереди контакты розетки. Можно зафиксировать один зонд на контакте, а вторым проверить скрутку.
Клеммники у стандартных розеток отсутствуют.
Особенности процесса прозвонки
Процесс прозвонки проводов Измерения имеют несколько нюансов:
- Если скрутка без дефектов, имеется смысл теста проводки под напряжением. Нужно подать ток путем включения щитковых автоматов.
- При сомнениях в цветовой маркировке фазу определяют касанием индикаторной отвертки – диод должен загореться.
- Рабочее и защитное зануление проверяются в режиме ACV больше 220 В. Красный щуп находится на фазе, черный используется для поиска нуля и земли. Рабочее зануление N отражено в диапазоне 220 А, защитное PE – менее 220 В.
- Учитывается, что электрики не всегда выводят провода в распредкороб. Розетку могут запитать от соседней или поставить элементы смежной комнаты в единых точках стен.
- По причине длины щупов 30-50 м допускается соединение контактов розетки перемычкой и прозвонка в распредкоробе.
Необходимость прозвонки провода
Прозвонка сетевого кабеля мультиметром Процесс прозвонки предусматривает появления зуммера, если на тестируемых участках присутствует электрическая связь. Проверка выполняется в следующих случаях:
- Не работает выключатель или розетка. Изначально нужно осмотреть соединения в распредкоробе, проверить лампу. Затем прозванивается провод – мультиметр даст сигнал о проблеме.
- Перегружена сеть. Применение мощного перфоратора для сверления стен может стать причиной разрыва электросвязи.
- Короткое замыкание. Чаще всего наблюдается при перегрузке линии или в результате устаревания проводки.
- Поиск жил в больших зонах магистрали. Прибор используется в случаях невозможности определения проводника по цветной маркировке.
- Поломки бытовой техники. Прозвонка определяется работоспособность выключателей, ламп, утюгов.
- Ремонт и пайка плат. Тестирование схемы мультиметром – обязательный этап работ.
Маркировка шкалы мультиметра
У различных моделей устройств есть свои особенности, но основные возможности у них примерно одинаковые, особенно у бюджетных моделей.
Самые простые приборы могут измерять:
- ACV – переменное напряжение. Установка переключателя на это деление превращает мультиметр в тестер напряжения, обычно до 750 и 200 Вольт;
- DCA – силу постоянного тока. Здесь надо быть внимательным – на шкале многих бюджетных приборов есть предельные значения измерений 2000µ (микроампер) и 200m (миллиампер) и штекер надо оставлять в той же клемме, что и при измерении напряжения, а если измеряется сила тока до 10 Ампер, то штекер переставляется в другую клемму с соответствующим обозначением.
- 10A – сила постоянного тока от 200 миллиампер до 10 Ампер. Обычно на приборе нарисовано, что при включении этого режима надо переставить штекер.
- hFe – проверка транзисторов.
- >l – проверка целостности диодов, но чаще всего этой функцией пользуются как прозвонкой проводов.
- Ω – измерение сопротивления проводов и резисторов. Чувствительность от 200 Ом до 2000 килоом.
- DCV – постоянное напряжение. Чувствительность выставляется от 200 милливольт до 1000 Вольт.
К разъемам мультиметра обычно подключается два провода – черный и красный. Штекера на них одинаковые, а расцветка разная исключительно для удобства пользователя.
Каково назначение предохранителей и автоматических выключателей?
Предохранители и автоматические выключатели являются основными устройствами безопасности для электрических систем. Эти устройства предназначены для ограничения количества электричества, проходящего через них. Они используются для защиты электронного оборудования от повреждений, вызванных чрезмерным током.
Они также могут указывать на то, что цепь перегружена или что в доме слишком много цепей. Разница между предохранителем и автоматическим выключателем заключается в том, как они работают.
Предохранитель может срабатывать вручную или автоматически сбрасываться при его перегорании. Функция предохранителя заключается в защите оборудования от повреждения перегрузкой по току. Эти предохранители могут быть отключены от перегрузки по напряжению или вручную человеком.
Предохранители и автоматические выключатели могут быть очень полезными устройствами безопасности для дома или офиса. Когда двигатель работает, он может потреблять ток выше нормального в течение нескольких секунд.
Автоматический выключатель отключит это питание, чтобы предотвратить повреждение подключенного устройства. Предохранитель – это специальное устройство, предохраняющее конкретное устройство от порчи. Однако, когда перегорает предохранитель, это ничего не мешает работать.
Автоматический выключатель и предохранитель работают вместе, чтобы изолировать перегруженную часть электрической системы. Основная функция плавкого предохранителя состоит в том, чтобы остановить протекание тока.
Когда предохранитель перегорает, он прерывает ток. Автоматический выключатель является лучшим выбором, чем предохранитель. Они остановят поток электричества за несколько минут, тогда как предохранитель займет всего несколько секунд.
Предохранители и автоматические выключатели являются важными компонентами электрической системы. Оба они защищают чувствительные электрические приборы, ограничивая ток. Основное различие между этими двумя типами заключается в типе автоматического выключателя. Автоматический выключатель может отключить целое здание. Предохранитель может перекрыть подачу электричества за одну-две минуты.
Профилактическое обслуживание автомата защиты цепи, осмотр и испытание
Профилактическое обслуживание зависит от условий эксплуатации. Первичные проверки будут направлены на выявление твердых частиц, загрязняющих внутреннюю работу устройства. Накопление твердых частиц обычно можно утилизировать, щелкнув на выключателе «Выкл» и «Вкл», чтобы очистить накопившуюся пыль.
Испытание отключения автоматического выключателя
Анализируя ток, потребляемый катушкой отключения во время работы выключателя, можно определить, имеются ли механические или электрические проблемы. Во многих случаях такие проблемы могут быть локализованы, и с помощью них можно найти первопричину.
Испытание сопротивления изоляции
Для испытания сопротивления выключателя, проводники нагрузки и линии должны быть предварительно отключены. Если их не отсоединить, то тестовые значения будут также включать характеристики подключенной цепи. Испытание на сопротивление имеет решающее значение для проверки того, что изоляционный материал работает корректно. Для проверки сопротивления изоляции используется прибор, известный как мегаомметр. Прибор подает напряжение постоянного тока на провод в течение заданного периода времени, чтобы проверить сопротивление внутри изоляции на конкретном проводе или обмотке. Следует также отметить, что если включить напряжение, которое слишком высоко для того, чтобы эта изоляция выдержала, то потенциально можно повредить изоляцию.
Испытания соединения
Проверка соединения важна для того, чтобы убедиться в наличии соответствующего электрического соединения и распознать следы перегрева
Важно, чтобы электрические соединения были установлены по правилам — это предотвращает и уменьшает перегрев
Испытание контактного сопротивления
Нормальный износ контактов возникает после длительного использования. Простой способ определить следы ослабления внутри выключателя — это оценить сопротивление на каждом полюсе. Признаки аномальных отклонений внутри устройства, таких как эрозия и загрязнение контактов, очевидны, если на выключателе имеются чрезмерные падения милливольт. Проверка контактного сопротивления важна для определения того, пригоден ли прибор к работе.
Испытание на срабатывание при перегрузке
Компоненты отключения от перегрузки можно проверить, введя 300 % номинальной мощности выключателя в каждый полюс автоматического выключателя, чтобы определить, будет ли он автоматически реагировать на срабатывание. Цель состоит в том, чтобы убедиться, что автоматический выключатель работает корректно.
цифровая электроника вычислительная техника встраиваемые системы
Как проверить автоматический выключатель
Автоматические выключатели, или в простонародье автоматы, являются неотъемлемой частью практически любой силовой цепи. Они применяются как в промышленности, так и повсеместно в домах обычных граждан. Но автоматический выключатель – это не просто часть системы электропитания вашего дома, которая позволяет вам включать и отключать электричество в вашем жилище. Основная функция автоматического выключателя заключается в обеспечении безопасности электрической цепи, то есть автомат является предохранительным устройством.
Автомат разъединяет цепь в том случае, если через вашу проводку протекает слишком много тока
Таким образом, важно проверять автоматический выключатель, даже если, кажется, что он работает очень хорошо и сбоев не будет. Тем не менее, рекомендуется проверять автоматы каждые три месяца, чтобы ваши провода и ваша семья были в безопасности
Чтобы проверить автомат, сначала нужно обесточить цепь, в которую он включен. Только тогда с ним можно будет работать в плане проверок и тестирования. В первую очередь его нужно осмотреть визуально, если нужно почистить от пыли, то это обязательно следует сделать, предварительно отсоединив от цепи. Также необходимо произвести первичную проверку функциональности выключателя, переводя в положение Выкл (OFF) и Вкл (ON).
Зачастую следует проверить на наличие короткого замыкания в цепи. Полностью переведите выключатель в положение OFF, затем верните его в положение ON. Если он не останется во включенном положении или при включении прозвучит жужжащий звук, вытащите провод из автоматического выключателя и повторите. Если все будет также, то скорее всего, проблема с проводкой.
Следующие тесты желательно выполнять человеку, имеющему представление об электричестве, электрических цепях и устройствах для их проверки. Во-первых, проверку можно произвести с помощью вольтметра. Выньте провод из автомата. Проверьте активный автомат с помощью вольтметра. Если есть напряжение, то автомат работает нормально, то есть ваша проблема связана с панелью, и вам, вероятно, придется ее заменить. Если напряжения нет, проблема, вероятно, в самом выключателе. Во-вторых, можно воспользоваться прибором под названием тестер Виггина. Его контакты крепятся между винтом фазы и землей на панели. Если тестер не работает, это означает, что выключатель неисправен и должен быть заменен. В-третьих, можно задействовать омметр, который измеряет сопротивление. Отключив автомат от цепи, нужно померить сопротивление между контактами фазы и нуля. Если это сопротивление меньше 5 Ом, то автоматический выключатель срочно нуждается в замене.
Что делать если у мультиметра нет режима прозвонки
У некоторых бюджетных электронных тестеров нет отдельного режима прозвонки со звуковым оповещением, но при этом проверить целостность цепи можно и ими, только это не так удобно.
Например, у достаточно популярной модели dt 830b, нет зуммера, но вот режим проверки диодов есть, можно воспользоваться им, наблюдая изменение показаний на экране. Щупы при этом подключаются так же, как описано выше в порты COM и V Ω mA.
Если показания при замерах на экране будут отличные от единицы – то электрическая связь на проверяемом участке есть. Проверить работоспособность этого способа можно соединив щупы, если все в порядке, то на экране должны появится нули.
В моделях мультиметров, где вообще нет никаких дополнительных функций, в частности в аналоговых приборах, прозвонить можно переключив регулятор в режим измерения сопротивления – омметра.
При этом выбирать необходимо самый минимальный доступный порог – например 50 Ом или 200 Ом. После чего измерять по обычной схеме, описанной выше, и смотреть за изменением показаний на экране – если изменения есть – цепь цела. Для домашних, бытовых условий, этого вполне достаточно, чтобы найти какой провод оборван, определить сгоревшую дорожку на плате и многое другое.
В следующих статьях мы поговорим о других полезных функциях и способах использования цифрового мультиметра в быту, определим фазу и ноль в розетке, измерим напряжение в сети и многое другое, оставайтесь с нами.
Домашнему мастеру периодически необходимо провести измерения параметров цепей. Проверить какое напряжение на данный момент в сети, не перетерся ли кабель и т.д. Для этих целей есть небольшие приборы — мультиметры. При небольших размерах и стоимости они позволяют измерить различные электрические параметры. О том как пользоваться мультиметром и поговорим дальше.
Лабораторная проверка и проверка автоматов защиты по месту
Точная проверка работоспособности автоматического выключателя возможна только в лаборатории на стандартном тестовом оборудовании. Называется такая проверка – прогрузка.
В лаборатории можно точно проверить автомат защиты по трем основным характеристикам:
- Номинальному току работы;
- Току, при котором срабатывает защита;
- Времени защитного срабатывания при перегрузке (уставка теплового расцепителя) и коротком замыкании (уставка электромагнитного расцепителя).
Лабораторная (точная) проверка автоматических выключателей делается перед их монтажом, в специализированных лабораториях и стоит денег.
По понятным причинам, лабораторная проверка автоматического выключателя делается в исключительных случаях и уж точно не подходит для проверки выключателя при покупке.
Есть более простая технология проверки автоматов, это тестовая прогрузка автоматического выключателя. Она делается или вернее, должна делаться, перед установкой автомата защиты в электрический щиток. Для местечковой подгрузки автоматов защиты выпускаются специальные подгрузочные устройства.
Если вы делаете электрику своими руками, то для спокойного сна, можно взять в аренду подгрузочное устройство и проверить подгрузкой все автоматы защиты своего электрического щита квартиры или дома (коттеджа).
Но опять-таки, этот вид проверки автомата защиты не подходит для проверки автомата при покупке. Что же делать?
При покупке автомата защиты придется довольствоваться визуальной и механической проверкой автомата.
Кстати, не стоит быть параноиком и думать, что большинство автоматов защиты потенциально неисправны. Это же относится к «умным» советам в Интернет, что автоматы такой фирмы «га-но», а вот эти просто класс. Все это бред. Бракованные автоматы могут быть любой фирмы.
Нет никакой гарантии, что купленный дорогой, шведский автомат ABB, будет на 100% исправным и выдержит, заявленные, 2000 срабатываний.
У меня в доме 10 лет назад бесплатно установили автоматы ИЭК, была такая программа, за это время срабатывали раз 20-30, и я не вижу причин их менять.
Нормативная ссылка
ГОСТ Р 50345-2010: Автоматические выключатели для защиты от сверхтоков бытового и аналогичного назначения. (Скачать напрямую в формате DOC)
Как устроен мультиметр
Как понятно из названия, мультиметр служит для измерения нескольких электрических величин. Многофункциональный прибор объединяет в себе вольтметр, амперметр, омметр, прозвонку, а также может иметь дополнительные функции вроде термопары или низкочастотного генератора, проверки конденсаторов и транзисторов.
Аналоговые тестеры со шкалой и стрелкой почти не встречаются, так как давно вытеснены доступными цифровыми приборами. Последние же, помимо точности и количества режимов, отличаются по типу определения величин. Автоматические показывают результат сразу после выбора режима, в ручных нужно дополнительно выставить диапазон измерений.
Все мультиметры имеют схожую конструкцию. На передней панели располагается экран, под ним находится поворотный переключатель режимов, а чуть ниже — разъёмы для подключения щупов. В некоторых моделях есть кнопки для включения подсветки, запоминания показаний и для других дополнительных функций.
Провода с щупами, которыми нужно коснуться детали при измерении, подключаются к соответствующим разъёмам. Чёрный провод всегда к гнезду с обозначением COM, а красный — в зависимости от величины тока. Если он не превышает 200 мА, то к разъёму VΩmA, если превышает, то к 10ADC (10A MAX). В быту такие высокие токи не встречаются, поэтому в основном используется гнездо VΩmA.
Цифры на шкале указывают на максимальное значение, которое можно проверить в этом диапазоне. Например, в режиме DCV 20 измеряют постоянное напряжение от 0 до 20 В. Если оно составляет 21 В, то нужно переключиться на одну ступень выше, в положение 200
Важно выбирать диапазон в соответствии с измеряемым, иначе мультиметр испортится
Проверка УЗО нажатием на кнопку «тест»
Наиболее распространенным и безопасным способом считается проверка работоспособности УЗО, имеющейся кнопкой «Тест», расположенной на корпусе. Данный вид тестирования не требует специальных знаний и может быть выполнен самостоятельно любым человеком. Сама кнопка обозначена большой буквой «Т» или словом «TEST». С ее помощью осуществляется имитация случаев токовых утечек мимо УЗО.
Номинал тока утечки задается встроенным в устройство специальным тестовым резистором. Ток, протекающий по нему не должен превышать значение дифференциального тока, на который рассчитан сам прибор. Исходя из этого, производится выбор резистора с необходимыми параметрами. В случае правильного подключения к электрической сети, срабатывание УЗО происходит сразу же после нажатия на тестирующую кнопку, вне зависимости от наличия или отсутствия подключенной нагрузки. Для бытовых условий такая проверка считается вполне достаточной.
Рекомендованная периодичность проверок составляет один раз в течение месяца. Эффективность проверок достигается имитацией настоящей токовой утечки, на которую устройство реагирует мгновенным отключением.