Välja rätt säkring för din testare, Digitala multimetrar.
Varför är det viktigt? Det är mer kritiskt än du tror.
En säkring är bara en säkring. Rätt? Vi vet att en säkring görs för att öppna när en viss strömnivå överskrids. Detta skyddar oss mot elchock och bränder som startas av överhettade ledningar. Men vissa säkringar skyddar oss från en ännu allvarligare fara. Den här artikeln förklarar de dolda farorna med att göra spännings- och strömmätningar med en testare som inte har säkringsskyddet som konstruerades i testaren - faror som kan orsaka allvarliga brännskador och eventuellt till och med dödsfall.
Varför behöver en testare säkringar?
Det finns en mängd testare på marknaden, från enkla spänningsdetektorer till mycket sofistikerade digitala multimetrar (DMM). Testare som gör spänningsmätningar har en hög ingångsimpedans som gör att ett överströmstillstånd osannolikt. Som ett resultat är spänningsmätningsingångar vanligtvis inte konstruerade med säkringsskydd utan med överspänningsskydd. Men om samma testare är utformad för att också mäta ström, krävs säkring. Nuvarande mätingångar använder vanligtvis en enkel shunt genom vilken den uppmätta strömmen flyter. Denna shunt' s motstånd är i storleksordningen 0,01 ohm. Lägg till det motståndet hos testledningarna (ca 0,04 ohm), och du har en kortare än 0,1 ohm. Detta motstånd är tillräckligt när du placerar detta kort i serie med en annan belastning för att mäta kretsens 39: s ström. Men det är' en helt annan historia när du placerar den här kretsen över en spänningskälla, säg kontakten i ditt vardagsrum. Detta är ett alltför vanligt misstag som görs av människor som mäter både spänning och ström. Efter att ha gjort en strömmätning med testledningarna i strömingångarna, försöker användaren göra en spänningsmätning och glömma att ledningarna är i förstärkarens uttag. Detta placerar effektivt en kortslutning över spänningskällan. För flera år sedan, när analoga mätare var det enda instrumentet för att göra dessa mätningar, förstörde detta misstag mätarens rörelse (nålen lindad runt den övre pinnen), för att inte tala om den interna kretsen. För att skydda mot denna vanliga händelse började mätartillverkarna sätta en säkring i serie med mätaren' s testledningsjack, för en billig och effektiv lösning för ett mycket enkelt misstag. Idag designar de flesta tillverkare fortfarande sina testare med säkringsskydd i de nuvarande mätkretsarna. När tekniken har gått framåt har vetenskapen om säkringsdesign också utvecklats. Även om de förstås av människor som bygger testare, är den fulla effekten av smältning liten förstås av de flesta testanvändare. När du gör det enkla misstaget att sätta spänning över strömuttagen och blåsa säkringen, är du' först tacksam för att du inte torkade ut mätaren. Men du kan då bli irriterad över det faktum att du måste jaga upp en ny säkring och byta ut den innan du gör nästa strömmätning. Ännu mer frustrerande är när du delar mätare med andra i din butik och någon annan slår en säkring och lägger bort mätaren för att upptäcka problemet av en intet ont anande användare.
När blir en testare en granat?
Tillverkare specificerar i manualer och ofta på mätaren de erforderliga värdena för avstånd, avbrott och spänning för utbytessäkringar. Om du väljer en säkring utan dessa värden, eller ännu värre, placerar du en kabel runt säkringsanslutningarna, tro det eller inte, du har precis skapat en termisk handgranat. Du behöver bara de rätta förutsättningarna för att få igång det. Du kommer förmodligen att vinna' inte få en explosion när du arbetar på en skrivare, dator, kopiator eller utrustning som har sin egen strömförsörjning (CAT I). Du kan till och med komma undan med att arbeta på grenkretsar (CAT II) utan att sätta igång det. Dessa två miljöer har relativt låg energi och har ofta inbyggt säkringsskydd, brytare och överströmsskyddskretsar. Det är dock inte en bra idé eller ett säkert sätt att arbeta. När du flyttar till ett eldistributionsskåp (CAT III) eller primära matningsledningar (CAT IV) ändras skyddskretsarna avsevärt. I distributionspanelen har du brytare mellan dig och elföretaget med hundratals förstärkare istället för 15, 20 eller 30 ampers brytare på en grenkrets. Vid mätning av spänning på ingångssidan av en brytare vid en bostad är skyddet nu tillbaka vid elnätet eller transformatorstationen. Dessa brytare kan bära tusentals förstärkare innan de öppnas och det tar betydligt mer tid att öppna än en grenbrytare. Så när du av misstag lämnar ledningarna i förstärkarens uttag och placerar mätarledningarna över en av dessa spänningskällor utan en lämpligt smält testare, har du utsatt ditt liv för allvarlig fara.
Plasmaskottkulan
I den här situationen matas den korta som representeras av fel säkring (eller tråden lindad runt säkringsanslutningarna) och testledningarna med en nästan obegränsad mängd energi. Metallelementet i säkringen (eller ledningen) värms upp mycket snabbt och börjar förångas och skapar en liten explosion. I händelse av fel säkring kan säkringshöljet sprängas upp från explosionskraften för att hitta en obegränsad mängd syre för att driva en plasmaeldkula. Testledningarna kan också börja smälta och mycket snabbt kommer eld och het metall att komma på händer, armar, ansikte och kläder. Hur länge energin förblir applicerad på testaren, tillgängligt syre och närvaron av säkerhetsutrustning som ansiktsskydd och tunga handskar kommer att avgöra hur allvarliga dina skador kommer att bli. Allt detta sker på millisekunder och ger mycket lite tid att reagera på misstaget. Om du 39 har tur kan du bli kastad bort från ledningarna eller testaren och därmed bryta kretsen. Men tur är inte mycket att räkna med, speciellt när du helt kan undvika problemet genom att använda rätt säkring.
Använd rätt säkring
Speciellt utformad GG-kvot, hög-energi GG-kvot; säkringar är utformade för att hålla den energi som genereras av en sådan elektrisk kort inom säkringshöljet, vilket skyddar användaren från elchock och brännskador. Dessa högenergisäkringar är utformade för att begränsa hur länge energin appliceras och den mängd syre som är tillgänglig för förbränning. Säkringar kan inte bara utformas för att öppna med en specificerad konstant ström utan också för en momentan hög ström. Denna höga ström anges som" minsta avbrottsström." Fluke använder säkringar med ett minsta avbrottsvärde på 10 000 och 17 000 ampere i sina testare. Om du tar en CAT III 1000 V-mätare med testledningarna i förstärkarens uttag, kommer du att ha ett seriemotstånd på cirka 0,1 ohm (0,01 för shunten, 0,04 för testledningarna och 0,05 för säkring och kretskortsledare) mellan lederna. När du av misstag placerar ledningarna över en 1000 volt källa, genererar du Ohms Law en ström på 10.000 ampere (E / R=I, 1.000 / 0.1=10.000). Du vill ha en säkring som bryter strömmen och gör det snabbt. Förutom det specialdesignade säkringselementet, fylls den höga energisäkringen med sand. Sanden hjälper inte bara till att absorbera den chockenergi som skapas av det exploderande elementet, utan de höga temperaturerna (upp till 10.000 ° F) som genereras av energin kommer att smälta sanden och förvandla den till glas. Glaset täcker elementet och släpper ut eldkulan genom att skära av tillgängligt syre, vilket skyddar dig och testaren från att skadas. Som du kan se är inte alla säkringar med samma strömstyrka och spänning lika. För din egen säkerhet måste du vara säker på att säkringarna du använder är de som ingenjören designade i testaren. Se alltid bruksanvisningen för testaren 39, eller kontakta testtillverkaren för att säkerställa att du har rätt säkring. Du kan alltid få utbytessäkringar för Fluke-testare genom att beställa artikelnumret som anges i testarens' s manual. Din säkerhet är värt mycket mer än de pengar som krävs för att köpa rätt säkring som testaren designades för.
SÄKRINGApplikationskategori
Bil
* Se Guide för val av bilelektronik
Industriell utrustning
·PLC
Ekologi och energibesparing
Telekommunikation
AV / Hushållsapparater
·Blue-Ray Disc / DVD-inspelare
Strömförsörjningsenheter
·POL Step Down / Up DC-DC Converter för liten strömanvändning
·Steg ner DC-DC-omvandlare för medelströmsanvändning
·Steg ner DC-DC-omvandlare för användning med hög ström
