Teller bir multimetre ile nasıl test edilir: adım adım talimatlar, yöntemler ve öneriler. Bir multimetre ile tel nasıl test edilir - sürecin nüansları Elektrik mühendisliğinde test nedir

İnsanlar uzun zamandır çocukluğundan beri her insanın hayatına sessizce giren elektrikli cihazlarla çevrili olarak yaşıyorlar. Elektronik saatler, elektrikli su ısıtıcıları, telefonlar, bilgisayarlar, arabalar günlük yaşamda ve işte vazgeçilmez insan yardımcılarıdır. Ancak bazen cihazlar bozulur ve onları kontrol edip onarmanız gerekir. Ölçüm aletlerini nasıl kullanacağınızı biliyorsanız ve örneğin bir arabadaki kabloları bir multimetre ile nasıl test edeceğinizi veya bir elektrik devresinin bütünlüğünü nasıl kontrol edeceğinizi biliyorsanız, bunda zor bir şey yoktur.

Genel bilgi

Tel kopmasını bulmak için profesyonel bir elektrikçi olmanıza gerek yok. Sahip olmak yeterli ölçüm cihazı - multimetre. Multimetre, kendi voltaj kaynağına sahip çok işlevli bir ölçüm cihazıdır. Cihaz devredeki voltajı, akımın büyüklüğünü ve direnç değerini ölçebilmektedir. Bir devredeki bağlantının sürekliliğini test etmek için birçok multimetre kullanılır.

Bir bağlantı bulunursa, yerleşik bir hoparlör varsa, cihaz bir ses sinyali verir. “Çağrı” tabiri de buradan geliyor. Bağlantı varsa cihaz çalar. Bir multimetre ayrıca elemanlar arasında bağlantı olmadığını gösterebilir ve kısa devrenin belirlenmesine yardımcı olabilir. Test cihazını kullanarak her türlü radyo bileşeni kontrol edilir: dirençler, transistörler, diyotlar, röleler, kapasitörler vb.

İletken sürekliliği Ohm yasasına dayalı Bir elektrik devresinin bir bölümü için. Ohm kanunu, bir elemanın direncinin, uygulanan voltajın elektrik şebekesinin bir bölümündeki akımın büyüklüğüne oranına eşit olduğunu belirtir. Direnç Ohm cinsinden ölçülür. Bir Ohm'luk direnç, bir Amper'e eşit bir akımın, bir Volt'luk belirli bir voltajda iletkenden aktığını gösterir. Dirençle ilgili hesaplanan verilere dayanarak çağrının sonuçları hakkında sonuçlar çıkarılır.

Yani multimetre üzerinde belirli bir voltaj ayarlanır ve alet skalası kullanılarak akım değeri belirlenir ve direnç hesaplanır. Başka bir deyişle multimetre, bir voltaj kaynağı ve ortaya çıkan akımı ölçen bir ampermetredir.

Cihaz yapısı

Cihazlar görünüş olarak farklılık gösterebilir ancak temelde multimetreler analog cihazlara ve dijitale bölünmüştür cihazlar.

Analog cihazlar zaten yavaş yavaş piyasadan dijital olanlarla değiştiriliyor, ancak birçok ev ustasının evinde hala analog cihazlar bulabilirsiniz.

Bu tür cihazlar, ölçek ve ok içeren bir gösterge ekranıyla donatılmıştır. Bu modellerin avantajı ölçümlerin net bir şekilde görüntülenmesidir. İğnenin sapmasını görsel olarak değerlendirmek, dijital aletlerin elektronik ekranındaki yanıp sönen sayıların değerlendirilmesinden daha kolaydır. Çoğu zaman, bir arama yaparken, yaklaşık direnç göstergelerini veya genel olarak varlığını veya varlığını değerlendirmek gerekir, bu nedenle analog cihazlar çoğu pratik çalışma için uygundur.

Dijital multimetreler daha karmaşık elektroniklere ve dijital ekrana sahiptir. Bu tip cihaz esas olarak üretim ve endüstride kullanılmaktadır.

Tüm multimetrelerin muhafazalarında iki prob için çıkış bulunur. Bunlar iğne benzeri metal uçlarla biten iki yalıtımlı teldir. Bazı durumlarda nozüllere “timsah” adı verilen özel klipsler konur. Bir cihaz seçerken probların kalitesine özellikle dikkat etmeniz gerekir. Ölçümlerin doğruluğu onlara bağlıdır.

Kablolar güçlü lehimleme ile esnek olmalı ve cihaz soketlerine iyice oturmalıdır. Dışa doğru muhteşem probların yetersiz kalitede olduğu ve zayıf teknik özelliklere sahip olduğu sıklıkla görülür.

Çalışma prensibi

Analog cihaz tipi için kendi güç kaynağına gerek yok. Çalışma prensibi ampermetreninkiyle aynıdır ve analog cihaz en iyi radyo dalgaları ve elektromanyetik alanlar aralığında çalışır. Cihaz gövdesi içerisinde indüksiyon bobinleri bulunmaktadır ve problar iletkene temas ettiğinde bobinlerde akım oluşmaya başlar. Oluşturulan manyetik alan gösterge iğnesini belirli bir açıya saptırır. Bu açının büyüklüğü üretilen akımın şiddetine bağlıdır ve çizilen skala üzerindeki ok ölçüm değerini gösterir.

Dijital cihazlarda, üzerinde bir textolite baskılı devre kartı bulunur. dijital çip Alınan verilerin işlenmesinden sorumludur. Elektrik devresini ve ekranı çalıştırmak için dijital cihazlara pillerle veya harici bir güç kaynağıyla güç verilir.

Dijital multimetrelerin ölçüm belirsizliği daha düşüktür ve analog muadillerine göre daha doğrudur.

Multimetrenin ön panelinde ölçüm modunu seçen bir anahtar bulunmaktadır. Anahtar, cihaz ölçeğindeki değeri belirleyen ölçek faktörünü ayarlar.

Analog cihazların iki tür ölçeği vardır:

  • Üniforma gösterimi.
  • Logaritmik üsler.

Düzgün ölçek aşırı yüklere karşı çok hassastır, bu nedenle anahtar ilk önce kademeli olarak azaltılan büyük bir ölçek faktörü değerine ayarlanır. Logaritmik ölçeğin bu dezavantajı yoktur ve sıfırdan sonsuza kadar bir değer aralığına sahiptir.

Dolayısıyla multimetrelerin ana bileşenleri şunlardır:

  • Ölçülen değerleri göstermek için ekran.
  • Problar ve probların kendileri için konektörler.
  • Farklı modlar ve aralıklar için geçiş yapın.

Tellerin sürekliliği

Herhangi bir ölçüm çalışmasına başlamadan önce, test cihazının kendisinin servis verilebilirliğini kontrol etmek zorunludur.

Ölçüm sisteminin kendisi hatalıdır. Kontrol etmek için ölçüm cihazının problarının uçları temas halindedir. Cihaz çalışıyorsa gösterge sıfır gösterecek veya biraz sapacaktır. Hafif bir sapma, probların ve terminallerin kendi küçük dirençlerine sahip olduğunu gösterir.

Multimetrenin bir ses sinyali varsa, cihaz sesli uyarı moduna ayarlanmıştır. Bu, anahtarın test cihazının gövdesindeki ilgili simgeye yerleştirilmesiyle yapılır.

Problar test edilecek parçanın uçlarına getirilir.

Olası test kullanıcısı davranışı seçenekleri:

  • Kablolar hasar görmemişse yakınlaştırma sesi duyulacaktır.
  • Kablo iyi olabilir ama çok uzun. Bu durumda iletkenin direnci, ses sinyalinin tetiklendiği dirençten çok daha büyük olacaktır. Ekran kurtarmaya gelecek ve direnç değerini gösterecektir.
  • Gösterge bir gösteriyorsa, direnç değeri multimetre ölçeğinin izin verilen aralığından daha yüksektir. Başka bir aralığa geçip ölçümü tekrarlamanız gerekir.
  • İletken arızalıysa multimetre herhangi bir işlem yapmayacaktır.

Multimetre ile ölçüm yaparken izolasyonun olmadığı yerlerde insan vücudunun prob ve tellerle temas etmesine izin vermeyin.

Bir arabanın elektrik devresinde sorun giderme

Arabadaki bazı bileşenler çalışmıyorsa, öncelikle elektrik devresini kontrol etmeniz gerekir. Yüksek voltaj kablosu dışında, farklı arabalardaki farklı kabloların bir multimetre ile nasıl test edileceği arasında özel bir fark yoktur.

Öncelikle çalışmayan ünitenin devresinde voltaj olduğundan emin olun:

  • Multimetre voltajı ölçmek için bir anahtarla yapılandırılmıştır.
  • Multimetre probu makinenin topraklamasına veya akünün eksi ucuna bağlanır. Arabadaki güç kaynağı çiftinin bir özelliği, negatif kablonun ya çok kısa olması ya da hiç olmamasıdır.
  • Kalan prob besleme kablosuna temas ediyor. Kablonun cihaz terminalinden ayrılması gerekir.

Test cihazının göstergesi voltajın varlığını gösteriyorsa bu, kablonun sağlam olduğu anlamına gelir. Benzer şekilde, düğümün tüm telleri çağrılır. Tel hasar görmüşse multimetre ölçeği sıfırı gösterir.

Aracın bazı bölgelerinde voltajın yalnızca kontak anahtarı açıldığında sağlandığı dikkate alınmalıdır.

Gerilim kontrolü tamamlandığında akım değeri kontrol edilir. Cihaz ampermetre moduna geçirilir, anahtar on ampere kadar bir ölçüm aralığı seçer. Araçtaki tüm cihazlar kapatılmalı ve test cihazı aracın elektrik ağına uygun şekilde bağlanmalıdır. Bunu yapmak için akünün pozitif terminali ile test edilen ünite arasına bir multimetre bağlanır. Cihaz ekranı, bulunan mevcut değeri göstermeli; makinenin sürekli açık olan cihazlarının tüketimine karşılık gelmelidir. Mevcut değer normu aşarsa, sızıntısı hakkında bir sonuca varılır.

Bu durumda arabanın standart donanımına dahil olmayan cihazları ve hareketli mekanik bileşenlerin kablolamanın parçası olduğu yerleri kontrol etmeye başlarlar.

Deneyimli ustalar, sigortalar tek tek çıkarılmış bir multimetrenin okumalarına odaklanarak, akım düşüşü olan alanları tespit ediyor. Daha sonra kontaklarda kıvılcım olup olmadığını kontrol edin.

Arızalı bir kablo tespit edilirse, bütünlüğü kontrol etmek için halkalanır ve ardından direnci ölçülür.

Tellerin bir multimetre ile nasıl test edileceği sorusunun cevaplarından biri, düğümün her bir telinin direncini ölçmektir. Derecelendirme örgüye uygulanır ve kabloya ohmmetre modunda bir test cihazı bağlanır. Tipik olarak, otomotiv kabloları için direnç değerleri aralığı 3,5 ila 9,9 kOhm arasındadır. Ölçülen eleman ile norm arasındaki fark dört kiloohmdan fazla olmamalıdır.

Zırhlı telin kontrol edilmesi

Aracın güç kaynağı, ateşleme sisteminin yüksek gerilim kablosundan oluşur. Güç kablosunu bir multimetre ile test etmeden önce, motor çalışırken görsel teşhis gerçekleştirin. Mum yakarken voltaj birkaç bin volta ulaşır.

Bu nedenle yüksek gerilim yalıtımı bozulduğunda, hasarlı bölgeye 3 ila 5 milimetre mesafede bir kıvılcım meydana gelir. Bu durumda izolasyonun hasar görmesi durumunda kıvılcım motorda arızaya neden olur ve buji işlevini yerine getiremez. Teşhis iç mekanda veya karanlık bir sokakta yapılırsa, arıza açıkça görülebilir. Arızalı alandan gelen yük, yalıtımı ateşlenene kadar ısıtabilir.

Arızanın nedeni kontak tertibatının hasar görmesi olabilir. Bu durumda merkezi çekirdeğin direnci artar. İncelmeye bağlı korozyon sırasında kablo demetindeki tellerin bir kısmı kopar ve yüksek direnç, akımın gerekli seviyeye ulaşmasını engeller. Bujilerin elektrotlarına da voltaj sağlanmıyor.

Yüksek voltajlı bir kabloyu test etmek, kabloları bir multimetre ile test etmekten farklıdır çünkü kablodaki akım küçüktür. Bunun nedeni güç kablosundan geçen çok yüksek voltajdır. Bu nedenle bu tür teller kalın izolasyona ve küçük çekirdek çapına sahiptir. Zil modunda, multimetre sağlam bir kabloyu hasarlı bir kablodan ayırt etmeyecektir.

Bu durumda direnç ölçülür. Başlamak için kişi gruplarının bağlantısını görsel olarak inceleyin. İstatistiklere göre kırılmalar çoğunlukla temas noktalarında meydana geliyor.

Daha sonra temas noktaları, ölçüm hatalarını önlemek için korozyonu ve oksidatif tabakayı gidermek için zımpara bezi ile temizlenir. Multimetre, on kOhm'a kadar ölçüm aralığına sahip direnç ölçüm moduna geçirilir. Eller kablolara ve temas noktalarına temas etmemelidir. Sağlam bir zırhlı trenin direnci 3,5 kOhm'dan 10 kOhm'a kadardır. Her durumda, direnç verilerini teknik belgelerde bulmak ve alınanlarla karşılaştırmak en iyisidir. Fark yüzde ondan fazla olmamalıdır.

Elinizde talimat yoksa, birkaç kablo sırayla çalar. Her bir elemanın direnç değerlerinin yayılması iki ila üç kiloohm'dan fazla olmamalıdır.

Doğrudan ölçüm sırasında kablo büküldüğünde, gerildiğinde veya büküldüğünde direnç "sıçramamalıdır".

Bir elektrik ve devre şeması mevcutsa, özellikle arabadaki herhangi bir kabloyu veya kablo demetini test etmek en iyisidir. Aksi takdirde kablo demetinde hangi telin bulunduğunu anlamak zordur.

Bir multimetre ile ölçümün temellerini öğrendikten ve eleme yöntemine hakim olduktan sonra, herkes kablolardaki bir arızayı bağımsız olarak teşhis edebilir ve onarabilir.

Tel sürekliliğinin birçok nedeni olabilir. Bazı kişilerin devreyi kesinti ve arıza açısından kontrol etmesi gerekir, diğerlerinin ise kısa devreyi belirlemesi veya kablolamanın kendisinde bir arıza olup olmadığını bulması gerekir. Bu görevi gerçekleştirmek için multimetreler vardır. Bunları kullanarak ütülerden transformatörlere kadar birçok cihaz tipindeki arızaları kontrol edebilirsiniz.

Cihaz nasıl kullanılır?

Multimetrenin kendisi karmaşık bir cihaz gibi görünüyor. Ancak belirli becerilerle kullanımı çok kolaydır.

Aramak için kullanmak en iyisidir. Açmak için tutamak istenen konuma ayarlanmalıdır (bir diyot veya ses dalgasının olduğu yerde). Ardından test sırasında kontakların kapalı olduğunu bildiren bir ses sinyali duyulacaktır.

Sessiz yapabilirsiniz. Devrede kesintiler tespit edilirse cihaz ekranında bir ünite görünecektir. Bu, direnç sınırların ötesine geçtiğinde olur. Teorik olarak sıfıra yönelmelidir (ev ağlarında çalışırken). Herhangi bir arıza yoksa, ekran normal okumaları gösterecektir.

Çalışmaya başlamadan önce dikkat etmeniz gereken bir takım noktalar var.

  1. Özel ipuçlarını - "timsahlar" kullanmak daha uygun olacaktır. Test uçlarının uçlarına takılırlar.
  2. Test edilen devrenin öncelikle enerjisi kesilmeli ve hatta düşük akımlı piller çıkarılmalıdır.
  3. Kondansatörlerin deşarj edilmesi gerekiyor. Aksi halde cihaz yanabilir.
  4. Tellerin çıplak uçlarına dokunmayın. Aksi halde okumalar bozulabilir.
  5. Kullanmadan önce cihazın çalışıp çalışmadığını kontrol etmelisiniz. Bunu bulmak kolaydır; bir prob diğerine birkaç saniye içinde uygulanır.

Tellerin bir multimetre ile nasıl test edileceğine ilişkin algoritma aşağıdaki gibidir:

  • Arama modunu etkinleştirin. Test uçları uygun soketlere yerleştirilmelidir.
  • Siyah kablo COM (veya yıldız işareti) işaretli sokettir, kırmızı kablo ise R veya Ω soketidir. Bu sembolün yanında ölçü birimleri bulunabilir.
  • Cihazı açın.
  • , probları kapatıyoruz. Sinyal her şeyin yolunda olduğunu gösterecektir.
  • Test edilecek kablo veya telin uçlarındaki izolasyonun soyulması, parlak hale gelene kadar sıyrılması, oksitin çıkarılması vb. gerekir.
  • Tellerin temizlenen kısımlarına problarla dokunulmalıdır. Her şey yolunda olduğunda cihaz “0” gösterecek ve bip sesi çıkaracaktır. “1” ve sinyalin olmaması telin koptuğunu gösterir.

Bazen cihazın bir arama modu tanımı olmadığı görülür. Bu bir sorun değil çünkü ohmmetre modunu kullanabilirsiniz. Doğrulama ilkesi pek değişmeyecek.

Hasarlı kablo damarlarını belirleme yöntemleri

Çok çekirdekli bir kabloyu çalmak o kadar da zor değil. İlk önce tüm damarları soymanız gerekir. Daha sonra kısa devre olup olmadığı kontrol edilir: Her bir çekirdeğe bir “timsah” birbiri ardına yapışır ve kalan çekirdeklere ikinci bir sonda ile uygun bir sırayla dokunulur.

Cihaz sinyal vermelidir. Ancak sinyalin yokluğu aynı zamanda devrenin yokluğunu gösteren bir sinyal olacaktır.

Kabloların sağlam olup olmadığını belirlemeniz gerekiyorsa aynı adımlar izlenir. Bundan hemen önce soyulmuş olan tüm damarların birlikte bükülmesi gerekir. Arıza ararken, uçlardan en az birinde sinyal bulunmamasının bir arızaya işaret ettiğini unutmayın.

Sigorta nasıl çalınır

Sigortalar koruyucu işlevi olan cihazlardır. Elemanları ve elektrik devresini aşırı ısınmaya ve yangına karşı korurlar.

İçinde ince bir tel bulunan küçük bir konidir. Devrede üretilen büyük akım bu kabloların çökmesine neden olacaktır. Ancak kabloların görünmediği sigortalar da vardır. Bütünlüğüne bağlı olarak, tüm sigortanın performansını doğru bir şekilde belirlemek imkansızdır çünkü sabitlemenin bulunduğu tabanda kırılabilir.

Bunun için:

  1. Arama modunu açın.
  2. Problar sigortanın her iki tarafına da uygulanır.
  3. Direnç 0 ohm olduğunda ve bir sinyal duyulduğunda sigorta çalışıyor demektir.
  4. Direnç “1” rakamıyla gösterildiği gibi sonsuz büyükse ve ses yoksa, bu sigortanın artık çalışmadığına şüphe yoktur.

Bir diyot akımı yalnızca bir yönde geçirebilir ve bu özellik, bütünlüğünü kontrol ederken ana kriter haline gelir. Bunu kontrol etmek için multimetrenin diyotları test eden özel bir modda olması gerekir.

Öncelikle diyotun tasarımını anlamalısınız. Bu kolay. Bir anodu ve bir katotu vardır. Artı anoda, eksi ise katoda gider, bu da akımın akışını sağlar. Aksini yaparsanız hiçbir etkisi olmaz.

Normal, LED olmayan bir cihazı kontrol etmek için probların uçlarına (katot ve anot) yerleştirilmesi gerekir. Hangi probun neye (anot veya katot) bağlı olduğu önemli değildir. Bunları yalnızca bir kez bağlamanız ve ardından yer değiştirerek değiştirmeniz yeterlidir. Ve göstergeleri karşılaştırın. Bir durumda multimetrenin voltajı ölçmesi ve göstermesi gerekirken diğer durumda ekranda yalnızca 1 olacaktır. Teorik olarak voltaj değerini elde etmek için kırmızı probun anotta, siyah probun ise katotta olması gerekir.

LED aynı şekilde kontrol edilir. Tek şey, artı anotta ve eksi katotta olduğunda çalışacaktır.

Burada problar da anot ve katoda bağlanır, değiştirilir ve ardından değerler kontrol edilir. İlk başta voltaj varsa ve sonra yoksa, cihaz düzgün çalışıyor demektir. Doğru, durumlardan birinde LED yandığında, diğerinde yanmadığında, bundan bir sonuç çıkarmak kolaydır.

Bir lamba nasıl çalınır

Arama modu açıldığında multimetre ile elektrik bağlantısındaki arızalar da tespit edilebilmektedir.

Ampulü kontrol etmek için şu adımları izleyin:

  1. Arama modunu etkinleştirin.
  2. İlk prob merkezi kontağa, ikincisi ise yan kontağa bağlanır.
  3. Bir arıza varsa, bir sinyal size bunu bildirecek ve ekranda 3 ila 200 Ohm aralığında bir sayı görünecektir.

Bu tip test, vida tabanlı lambalar için uygundur ancak LED'ler ve kompakt floresan lambalar için uygun değildir çünkü içlerinde elektronik devre bulunur. Yalnızca bir cam CFL spiralini kontrol etmek mümkün olacaktır. Daha sonra spiral tabandan ayrılır ve ardından tahtaya bağlanan pinler çağrılır.

Gerekirse bir multimetre kullanarak lamba direncini belirleyebilirsiniz. Ampul üzerindeki işaretler aşınmışsa ve ampulün gücü görünmüyorsa bu yararlı olabilir.

Elektrik motorunu test etmeden önce hazırlanmalıdır.

  • Enerjiyi kesin.
  • Multimetreyi kalibre edin (problar kısa devre yaptırılmalıdır).
  • Motoru, yanık kokusu, su basması veya kırık parçalar gibi belirtilere sahip bariz bir hasar açısından inceleyin.

Her türlü motor aynı prensibe göre çağrılır. Ancak dikkat edilmesi gereken bazı noktalar var. Bunları üç fazlı ve komütatör motorları test etme prensibine göre ele alalım.

Üç fazlı motor, yıldız veya üçgen devrede birbirine bağlı bobinlere sahip bir cihazdır. Sargı, yalıtım ve kontakların kalitesi performansı etkiler. Üç bobini vardır.

  1. Gövdeye kısa devre olup olmadığını kontrol edin.
  2. Multimetreyi ölçümler için en yüksek değere ayarlayın.
  3. Kullanıma hazır olup olmadığını kontrol edin.
  4. Bir sonda vücuda, ardından ikincisine bağlanır.
  5. Problar tüm fazlara arka arkaya dokunur (eğer herhangi bir arıza tespit edilmezse).

Direnç yüksekse yalıtım iyidir. Şu anda okumaların normalden yüksek olacağını da hatırlamakta fayda var.

Dönüşlerin kontrol edilmesi, herhangi bir mola bulunmazsa gerçekleştirilen işin bir sonraki aşamasıdır. Üçgen ile sararken kırılma değerleri A1 ve A3 uçlarında büyük değerlerde olacaktır. Bağlantı yıldız tipi ise A3 devresine dikkat çekilir.

Daha ciddi teşhisler için başka cihazlara ve bir uzmanın hizmetlerine ihtiyacınız olacak ve küçük hatalar bir multimetre ile belirlenebilir.

Komütatör motorlarına gelince, bunları kontrol etme algoritması şöyle görünür:

  • Direnç ölçüm modu etkinleştirilmelidir.
  • Kolektör lamellerinde çift olarak bağlandığında ölçülür.
  • Ayrıca armatür gövdesi ile komütatör arasında da ölçülür.
  • Stator sargıları incelenir.
  • Stator terminalleri ile mahfaza arasındaki direnci de ölçmek gerekir.

Kısa devre başka bir cihaz tarafından tespit edildi.

Trafo süreklilik testi

Transformatörü kontrol etmek de o kadar zor değil. İlk önce sarma terminallerini bulmanız gerekecek. Çoğu zaman bu, işaretleyicilerle açıkça anlaşılır. Tipin yanı sıra pin numaralarını da gösterirler. Bazen grafik semboller vardır. Transformatör cihazın içinde bulunuyorsa, bilgi teknik özelliklerde ve devre şemasında bulunur.

Bir multimetre, bir transformatörü test ederken iki sorunu tespit edebilir. Bunlar sargıdaki kopmalar ve içindeki kısa devrelerdir. Boşluğu belirlemek için tüm sargılar birbiri ardına çalar. Bu durumda bir ohmmetre moduna ihtiyacınız vardır. O zaman sinyallerin yokluğu ve sonsuz direnç bir kırılmaya işaret edecektir.

Çok sayıda dönüşe sahip bir sarımın bütünlüğünü analiz ediyorsanız dikkatli olmanızda fayda var. Bu durumda cihaz ekranı endüktans nedeniyle biraz bozuk okumalar gösterebilir.

Muhafazada kısa devre olup olmadığını anlamak için biraz farklı bir algoritmaya ihtiyaç vardır. Bir probun kablo terminaline bağlanması gerekir ve ikincisi sırayla diğerlerine ve ardından gövdeye dokunur - bunu yapmadan önce temas alanını cila, boya vb.'den temizlemek önemlidir.

Dairedeki kabloları bir multimetre ile kontrol ediyoruz

Evdeki kablo arızaları da bir multimetre ile kolaylıkla tespit edilebilir. Ancak bu süreç en hızlısı değil. Diyelim ki ampullerden biri yanmayı bıraktı. Öncelikle kendiniz kontrol etmeniz, önce mevcut beslemeyi kapatmanız, ardından kalkanı kontrol etmeniz gerekir. Her şey yolundaysa ancak ışık hala yanmıyorsa, arıza hala kablolardadır. O zaman devrenin tüm parçalarını - lamba soketi, anahtar mekanizması, bağlantı kutusu - kesinlikle kontrol etmeye başlamanız gerekir. Böyle ayrıntılı bir analiz yararsız değildir ve çoğunlukla tavsiye edilir.

Multimetre ile kablolama testi aşağıdaki algoritmaya göre gerçekleşir:

  1. Cihaz arama moduna geçirilir.
  2. Dağıtım kutusu var. Genellikle orada bir sürü işaretsiz kablo bulunur.
  3. Bir gösterge tornavida kullanarak kabloları test etmeniz gerekir. Makinenin açık olması gerekir.
  4. Gerekli kabloyu yalıtım bandıyla işaretleyin. Bu bir aşamadır.
  5. Sıfırı bulmamız lazım. Multimetre, voltajı ölçecek başka bir modda açılır (bulunması gerekenden daha fazlasını ayarlayın).
  6. İlk prob faza katılmalı ve diğerleri kabloları birer birer test etmelidir.
  7. Tel tespit edildiğinde multimetre 220 volt gösterecektir. Ayrıca işaretlenmiştir.
  8. Diğer çiftler yalıtım bantlarıyla işaretlenmeye ve belirlenen algoritmaya göre test edilmeye devam ediyor.

Bir multimetre kullanarak güç kablosundaki kopmaları öğrenebilirsiniz.

Bu şu şekilde yapılır:

İlk adım, iletkeni akım kaynağından ayırmaktır. İletken çok çekirdekli bir kablo ise tüm kabloların bağlantısı kesilir. Multimetre çevirme moduna geçirilir. Problar iletkene bağlanır. Cihaz düzgünse direnç sıfır olacaktır.

Alternatif arama yöntemleri

Elbette test için kullanabileceğiniz tek seçenek multimetre kullanmak değildir. Bir multimetre yardımı olmadan yapabilir ve cihazı kendiniz oluşturabilirsiniz. Kabloların nasıl bağlanacağı makalenin başından beri zaten bilinmektedir.

Bunu yapmak için ihtiyacınız olacak:

  • Elektrik lambası. Onun yardımıyla alan kontrol edilecek. Ampulün 3,5 Volt'a ihtiyacı vardır.
  • Kabloların bağlanması.
  • "Timsah" (konektör).
  • Pil (ideal olarak 4,5 Volt, kare).

Cihazı doğru monte ettiğiniz takdirde test edilen bölge düzgün çalışıyorsa ışık yanacak, herhangi bir arıza varsa tepki vermeyecektir. Böyle bir cihazı kullanırken, multimetre kullanırken olduğu gibi güvenlik önlemlerine uymanız gerektiğini anlamak önemlidir.

Yukarıdakileri özetleyerek, multimetrenin ev aletleriniz arasında olması gereken gerekli ve çok kullanışlı bir cihaz olduğu sonucuna varmak kolaydır. Bununla birlikte, uzmanların yardımı olmadan küçük ve büyük arızaları ortadan kaldırabilirsiniz.

Evin elektrik kablolarını veya bir arabanın yerleşik ağını onarmak için, kabloları bir multimetre ile nasıl test edeceğinizi her zaman bilmeniz gerekir. Bu cihaz, evdeki elektrik şebekesindeki kablonun bütünlüğünü, servis edilebilirliğini, yalıtımını ve akım voltajını test eder. Bu, elektrik projelerinin kablolanması ve pratik uygulaması için vazgeçilmez bir ölçüm cihazıdır.

Multimetrenin kurulumu ve hazırlanması

Multimetreyi doğru kullanmak için yapılandırmanız gerekir. Bu, ölçülecek değeri ve çalışma sınırını, yani ötesine geçmeyeceği değeri seçmeniz gerektiği anlamına gelir.

Sayacın ön panelindeki semboller

Çeşitli elektriksel büyüklükleri kontrol etmek için bir multimetre kullanılabilir: akım, voltaj, direnç, frekans. Ayrıca çeşitli radyo elemanlarının performansını test etmek için de kullanılır: dirençler, kapasitörler, diyotlar ve transistörler. “Çoklu” kelimesinin kendisi, çeşitli ölçüm türlerinin varlığını ima eder. Bu türleri seçmek için, test cihazının ön panelinde, gerekli değeri seçebileceğiniz bir düğme bulunmaktadır.

Ölçüm değerlerinin seçiminin döner düğmeyle değil düğmelerle yapıldığı Agilent gibi daha yüksek sınıf bir multimetre türü vardır. Bir değer seçmek için bu değere karşılık gelen düğmeye tıklamanız yeterlidir.

Çoğu durumda, multimetrenin gövdesinde gösterilen semboller, fizikte kabul edilen elektriksel büyüklüklerin tanımlarını veya test amaçlı radyo elemanlarının geleneksel grafik tanımlarını temsil eder. . Ön panelde aşağıdaki sembolleri bulabilirsiniz:

  • U - voltaj sembolü;
  • V - volt anlamına gelir; bu aynı zamanda bir voltaj ölçüsüdür;
  • I akımdır, düğmeyi bu atamaya ayarladığınızda akımın gücü ölçülecektir;
  • A - amper, bir akım ölçüsü;
  • Ω, R - direncin sembolü;
  • Ohm - direnç ölçüsü, Ohm;
  • -| |- - bu simge bir kapasitörü gösterir; multimetre kapasitansını ölçecektir;
  • Diyotlar ve transistörler de test cihazının gövdesi üzerinde sembolleriyle işaretlenmiştir.

Ancak test cihazının ön panelinde yalnızca ölçülen değerler belirtilmez: probları bağlamak için kullanılan deliklerin de kendi tanımları vardır. Sayaç yuvalarından biri her zaman siyah prob tarafından doldurulacaktır. Bu ortak bir deliktir, genellikle "ortak" anlamına gelen COM yazısı ile işaretlenir. Buna ek olarak, multimetrenin sırasıyla voltajı, düşük akımı ve yüksek akımı ölçmek için tasarlanmış iki veya üç çalışma deliği vardır.

U, Ω, Hz işaretli soket, direnç, voltaj ve frekansın ölçülmesinin yanı sıra çeşitli radyo elemanlarının test edilmesi için tasarlanmıştır. Ayrıca telleri ve kabloları kopma açısından test etmek için buraya bir prob takmanız gerekir.

mA (mA) etiketli delik, düşük akımları (1 ampere kadar) test etmek için kullanılır ve A (10 A) etiketli delik, yüksek amperleri ölçmek için gereklidir.

Ayrıca gerilim ve akım simgelerinin yanında semboller bulunmaktadır. ~ veya -. Bu, ölçülen miktarın doğasını gösterir: doğru veya alternatif akım veya voltaj.

Ölçülen değerlerin sınırları

Test edilen parametrelerin değerlerinin belirtilmesine ek olarak, ölçüm limitlerinin belirtilmesi multimetrenin ön panelinde basılmıştır. Daha gelişmiş ekipmanlarda, test elektroniğinin kendisi girişte kendisine sağlanan sinyale göre limiti seçtiği için bu yazılar mevcut değildir. Ancak çoğu multimetre, ölçüm sınırlarının manuel olarak ayarlanmasını gerektirir.

Tipik olarak sınırlar, 2: 2, 20, 200'ün katları olan sayılarla verilir... Bu nedenle, bir sınır seçerken, kurala göre yönlendirilmelisiniz: ölçülenden daha yüksek, ancak aynı değerde bir sınır seçin emir. Örneğin, bir ev elektrik ağındaki (bir prizdeki) voltajı ölçmek için, AC voltaj ölçüm modunu ve 2000 volt ölçüm sınırını seçmeniz gerekir. Telleri bir multimetre ile test etmek için direnç modunu ve 2 ohm'luk minimum ölçüm sınırını seçmeniz gerekir. Ancak uzun kablolar için 20 ohm'luk daha yüksek bir ölçüm sınırı gereklidir. Ek olarak, kısa devre oluştuğunda (devre varlığı) çalan bir ses sinyali ile düğmeyi açabilirsiniz.

Test cihazını bağlama

Elektrik devrelerinin parametrelerini ve tellerin ve kabloların sürekliliğini bir multimetre ile kontrol etmek için, ölçüm cihazını test edilen devreye doğru şekilde bağlamanız gerekir. Devre bütünlüğünü kontrol ederken sayaç uçları arasında gerekli alan kontrol edilir. Bu nedenle test cihazı devrenin terminallerine bağlanır. Gerilim ölçülüyorsa multimetre, gerilimin test edildiği kısma paralel olarak bağlanmalıdır.

Akımı ölçerken, multimetrenin test edilen devrenin açık devresine, örneğin güç kaynağı terminali ile yük terminali arasına seri olarak bağlanması gerekir.

Elektrik devresi parametrelerinin kontrol edilmesi

Elektrik devrelerini test ederken parametrelerinin çoğunu test edebilirsiniz. Buna akım, ağ voltajı ve sinyal frekansı dahildir. Ancak servis verilebilirliği belirlemek için devreyi bütünlük açısından çalmanız ve yalıtım direncini kontrol etmeniz yeterlidir. Her ikisi de bir multimetre ile yapılabilir.

Elektrik kablolarının bir multimetre ile nasıl test edileceğini bilmek için ölçüm cihazını doğru şekilde yapılandırmanız ve ölçüm adımlarını doğru bir şekilde gerçekleştirmeniz gerekir. İhtiyacınız olan telin bütünlüğünü kontrol etmek için:

Aynı şekilde arabadaki teller ve çeşitli elektronik cihazların kabloları da test edilir.

Bütünlüğün kontrol edilmesine ek olarak, kablolar izolasyon direnci açısından da test edilir. Bu aynı zamanda bir multimetre ile de yapılabilir:

  1. Problar bütünlüğü kontrol ederken olduğu gibi aynı deliklerde kalır;
  2. Seçilen ölçüm modu aynıdır; direnç testi;
  3. Ölçüm limiti 20 veya 200 megaohm kadar büyük seçilmelidir;
  4. Probları kablonun zıt iletkenlerine dokundurun: faz ve nötr veya faz ve ekran. Arabada bu toprak ve sinyal kablosudur;
  5. Ekranda sonsuz rakam görünmeli, onun yerine herhangi bir değer geliyorsa bir yerde kısa devre var demektir. Değerlerin değişmesi ağda parazit olduğunu gösterir.

Sıradan tellerin yanı sıra, yüksek akım ve gerilim yüklerine dayanabilen yüksek gerilim kabloları da vardır. Bunlara arabalardaki buji kabloları da dahildir. Motoru çalıştırırken gerekli olan akım içlerinden akar, bu akım 80-150 ampere ulaşır. Araç elektroniklerini teşhis ederken yüksek voltaj kablolarının bir multimetre ile nasıl test edileceğini bilmek gerekir. Bu tellerin çınlaması belirtilen şemaya göre gerçekleşir ancak daha büyük bir direnç ölçüm limitinin ayarlanmasının gerekli olması arasındaki fark. Tipik olarak bu limit 20 kilo-ohm olarak ayarlanmalıdır.

Bundan sonra telin uçlarını bulmanız ve multimetre problarını bunlara bağlamanız gerekir. Bu telin direnci cihaz ekranında görüntülenecektir. 1 ila 10 kOhm aralığında olmalıdır.

Kamyonlarda ve sürekli mekanik strese maruz kalan yerlerde bulunan ağlarda, ekranlı - zırhlı veya zırhlı telli iletkenler yerleştirilir. Zırhlı telin tek özelliği dayanıklı metalden yapılmış ekranıdır. Zırhlı telin bütünlüğünü ve yalıtımını normal tel ile aynı şekilde kontrol edebilirsiniz, yalnızca uçlarına ve ekran çıkışına erişmeniz yeterlidir.

Güvenlik gereksinimleri

Canlı elektrik ağlarında herhangi bir inceleme yapılırken güvenlik gerekliliklerine uyulmalıdır. Koruyucu yalıtımlı ayakkabılar olmadan çalışamazsınız ve ayrıca lastik eldiven giymek daha iyidir. Elektrik devrelerinin bütünlüğünü ve yalıtım direncini kontrol ederken, devre kesicileri kapatarak ağın enerjisini kesmek gerekir, bu nedenle acil durum aydınlatması ve fenerlerin ışığında tüm kontroller gündüz saatlerinde yapılmalıdır. yalnızca acil durumlarda çalışın.

Elektrik tesisatı işlerini yaparken, örneğin kabloları ve kabloları işaretlerken, kabloların yalıtımını ve bütünlüğünü kontrol ederken ve ayrıca kırık bir elektrik kablosunu ararken kabloyu test etmek gerekebilir. Testin gerçekleştirilebileceği yolları ve bu amaç için gerekli ekipmanı ele alalım.

Yöntemler

Test yöntemleri, gerçekleştirilme amacına bağlıdır. Kablonun bütünlüğünü, kabloları arasında bir kopma veya elektrik bağlantısı (kısa devre) açısından kontrol etmek için, akü ve ampul bazlı bir test cihazı ile süreklilik testi yapılabilir veya bu amaçla bir multimetre kullanabilirsiniz. İkincisi tercih edilir.

Bir multimetrenin fiyatı ilkel bir cihazdan daha yüksek olmasına rağmen, satın almanızı öneririz, bu cihaz evde her zaman faydalı olacaktır.

Kabloyu kontrol etmek için multimetrenin uygun modda (diyot veya sesli uyarı görüntüsü) açılması gerekir.


Test metodolojisi aşağıdaki gibidir:

Bir telde kopukluk olup olmadığını kontrol ederken, test cihazı şekilde gösterildiği gibi uçlarına bağlanır. Kablo sağlamsa, ışık yanacaktır (bir multimetre ile test yaparken karakteristik bir ses sinyali duyulacaktır).


Resimle ilgili açıklamalar:

  • A – elektrik kablosu;
  • B – kablo damarları;
  • C – güç kaynağı (pil);
  • D – ampul.

Kablo zaten döşenmişse, kabloları bir tarafta birbirine bağlamak ve diğer ucunda kabloları halkalamak gerekir;


kablo damarları arasında bir elektrik bağlantısının varlığını kontrol ederken test cihazı probları farklı kablolara bağlanır. Önceki örnekten farklı olarak telleri diğer tarafta bükmeye gerek yoktur. Kablolar arasında kısa devre yoksa ışık yanmayacaktır (multimetre ile test yaparken bip sesi çıkmayacaktır).

Çok damarlı kabloların işaretlenmesi amacıyla test edilmesi

Çok çekirdekli kabloları işaretlerken yukarıda açıklanan yöntemleri kullanabilirsiniz ancak bu işlemi önemli ölçüde basitleştirmenin yolları vardır.

Yöntem 1: Birkaç ikincil sargı kademesine sahip özel transformatörlerin kullanılması. Böyle bir cihazın bağlantı şeması şekilde gösterilmiştir.


Şekilden görülebileceği gibi, böyle bir transformatörün birincil sargısı güç kaynağı ağına, ikincil sargının bir ucu kablonun koruyucu ekranına ve kalan terminaller iletkenlerine bağlanır. Kabloları işaretlemek için ekran ile her kablo arasındaki voltajı ölçmek gerekir.

Yöntem 2: Şekilde görüldüğü gibi bir tarafta kablo tellerine bağlanan farklı değerlere sahip direnç bloğunun kullanılması.


Kabloyu tanımlamak için ekran ile kablo arasındaki direnci ölçmek yeterlidir. Böyle bir cihazı kendi ellerinizle yapmak istiyorsanız, tel direncinin etkisini azaltmak için dirençleri en az 1 kOhm'luk artışlarla seçmelisiniz. Ayrıca dirençlerin değerinin belirli bir hataya sahip olduğunu unutmayın, bu nedenle önce bunları bir ohmmetre ile ölçün.

Çok çekirdekli bir telefon kablosunu kontrol ederken, kurulumcular genellikle bir arama kulaklığı kullanır, örneğin TMG 1. Aslında bunlar, biri 4,5 V'luk bir bataryaya bağlı olan iki telefon ahizesidir.Böylesine basit bir cihaz yalnızca kontrol etmenize izin vermez kabloyu değil, aynı zamanda kurulum ve test sırasındaki eylemlerinizi koordine etmek için de kullanılır.


Yalıtım kontrolü

Yalıtımı bir megohmmetre veya multimetre ile test etmek için süreklilik ilkesi, kablo damarları arasında bir elektrik bağlantısı ararkenkiyle aynıdır.

Test algoritması aşağıdaki gibidir:

  • cihazdaki maksimum aralığı ayarlayın - 2000 kOhm;
  • probları kablolara bağlayın ve cihaz ekranının ne gösterdiğini görün. Tellerin şarj edilene kadar belirli bir kapasitansa sahip olduğu dikkate alındığında okumalar farklılık gösterebilir. Birkaç saniye sonra cihaz ekranı aşağıdaki değerleri görüntüleyebilir:
  • Birincisi, bu, teller arasındaki yalıtımın normal olduğunu gösterir;
  • sıfır – çekirdekler arasında kısa devre var;
  • bazı ortalama okumalar, buna yalıtımdaki bir "sızıntı" veya elektromanyetik girişim neden olabilir. Sebebini belirlemek için cihazı maksimum 200 kOhm aralığına getirin. Yalıtım arızalıysa, ekran sabit okumalar gösterecektir; değişirse, elektromanyetik girişim hakkında güvenle konuşabiliriz.

Dikkat! Elektrik kablolarının yalıtımını kontrol etmeden önce enerjisi kesilmelidir. İkinci önemli nokta ise ölçüm yaparken problara elinizle dokunmayın, bu hatalara neden olabilir.

Video: Kablo sürekliliği kontrolü - bütünlük kontrolü.

Kırılma noktasını bulma

Elektrik kablolarında bir kesinti tespit edildikten sonra, olayın gerçekleştiği yerin tespit edilmesi gerekir. Bu durumda arama yapmak için, örneğin Cable Tracker MS6812R veya TGP 42 gibi bir ton üreteci kullanabilirsiniz. Bu tür cihazlar, kesintinin yerini santimetre hassasiyetle belirlemenize ve ayrıca gizli kablolama yolunu belirlemenize olanak tanır; Ayrıca cihazların başka yararlı işlevleri de vardır.


Bu tip cihazlar, bir ses sinyali üreteci ve bir kulaklığa veya hoparlöre takılan bir sensörü içerir. Sensör, UTP kablo çiftlerinin veya elektrik kablolarının kopuk olduğu yere yaklaştığında ses sinyalinin tonu değişir. Ton testi yapıldığında ses jeneratörünü bağlamadan önce kabloların enerjisi kesilmelidir, aksi takdirde cihaz zarar görür.

Bu cihazın yardımıyla hem güç hem de düşük akım kablolarını test edebileceğinizi, örneğin bükümlü çift kabloların, radyo kablolarının veya iletişim hatlarının bütünlüğünü kontrol edebileceğinizi unutmayın. Ne yazık ki, bu tür cihazlar doğru bağlantıyı belirlemenize izin vermeyecektir, bu amaçla özel ekipman kullanılmaktadır - kablo test cihazları.

Kablo test cihazları

Bu cihaz sınıfı, İnternet sağlayıcı ağları için çok önemli olan hem kablonun bütünlüğünü hem de bağlantısının doğruluğunu kontrol etmenizi sağlar. Bunlar, geçişi kontrol eden basit cihazlar veya bir ADC'ye ve yerleşik çoklayıcıya sahip bir PIC denetleyicisindeki karmaşık cihazlar olabilir.


Mikrodenetleyici üzerinde çok amaçlı kablo test cihazı Pro'sKit MT-7051N

Doğal olarak bu tür cihazların maliyeti ev kullanımını teşvik etmemektedir.

Ev yapımı temassız arama

Aşağıda basit bir temassız kopma dedektörünün şeması bulunmaktadır; bir akşam içinde monte edilebilir. Parça sayısının az olduğu göz önüne alındığında, baskılı devre kartı yapmakla uğraşmanıza gerek yok, duvara montaj seçeneğini kullanın.


Gerekli radyo bileşenlerinin listesi:

  • değişken direnç R1 – 100 kOhm;
  • direnç R2 – 4 ila 8 MOhm arası;
  • elektrolitik tip kapasitörler: C1 ve C3 – 220 µF, C2 – 33 µF;
  • 0,1 μF kapasiteli seramik kapasitör;
  • D1 – LAG 665 yongası (tercihen bir DIP paketinde);
  • SP, telefon kulaklığından normal bir kulaklıktır.

Devreye 2 ila 5 volt voltajlı bir kaynaktan güç verilebilir.

Yağ çubuğu (P), bir bisiklet tekerleğinin normal teli temel alınarak yapılır.

Düzgün bir şekilde monte edilmiş temassız kablo testi, ayar gerektirmez.

Video: Kendin yap kablo testi. Bir ampul ve pil kullanarak kablolar nasıl test edilir

Modern yaşamda, belirli bir devreyi veya elektrikli cihazı bir test cihazıyla çalmanın gerekli olduğu durumlar sıklıkla vardır. Çoğu zaman, bir priz veya anahtar anahtarı çalışmayı bıraktığında, ayrıca temas kesildiğinde veya bireysel cihazların güç devrelerinde bir kesinti olduğunda meydana gelirler. Sahibi her şeyi kendi başına yapmaya alışkınsa, multimetre adı verilen çok pratik ve kullanımı kolay bir cihaz edinmesi gerekir.

Onun yardımıyla, normal bir ampul, bir kablo bölümü veya içindeki bir iletken de dahil olmak üzere herhangi bir elektrikli cihazın servis edilebilirliğini kontrol edebilirsiniz. Ancak bir devreyi multimetre ile doğru bir şekilde test etmek için önce onunla çalışmanın temel tekniklerini öğrenmelisiniz.

Makalenin ilerleyen bölümlerinde multimetre kullanmanın olası seçeneklerinin her biri daha ayrıntılı olarak ele alınacaktır.

Süreklilik kontrolü (doğru iletkenin aranması)

Elektrik kablolarının bütünlüğünü kontrol etmek veya çok çekirdekli bir kabloda bir çekirdeği aramak için direnç ölçüm modunda açılmış bir dijital test cihazı oldukça yeterlidir. Böyle bir işlemi gerçekleştirirken, doğrudan bir multimetre (test cihazı), bir çift ölçüm "ucu" ve test edilen iletkenden oluşan kapalı bir zincir oluşturmak gerekir.

Bu durumda test alanından küçük bir elektrik akımı geçirilir ve multimetre iç direncinin değerini belirler. Bu henüz bir çevirme testi değil, ancak oldukça kullanışlı bir yöntemdir.

Böyle bir test sırasında, multimetre ekranının okumalarına göre, test edilen devre veya iletken bölümündeki bütünlük veya kopukluk hakkında karar vermek mümkün olacaktır. Sıfır veya birkaç ohm'a yakın bir okuma, kabloların bozuk olmadığı anlamına gelir; aynı zamanda cihazın ürettiği elektrik akımı içinden serbestçe akar.

Test sırasında cihazın megohm bölgesindeki okumaları gösterdiğinin ancak test çağrısı sırasında ses sinyali üretmediğinin keşfedilmesi de mümkündür. Bu, kablolama bölümünde görsel olarak tespit edilemeyen dahili bir kesinti olduğu anlamına gelir.

Omurga esas olarak teller arasında temas olup olmadığının multimetre ile belirlenmesidir. Multimetre küçük bir akım üretir ve eğer devre sağlamsa, voltaj kaydedilir, bunun sonucunda bir ses sinyali duyulur - bir zil ve multimetre ekranında sıfırlar görüntülenir. Süreklilik testi sigortaları, ampulleri, kabloları ve devrelerin bütünlüğünü kontrol eder.

Benzer şekilde, bir multimetre kullanılarak, çalışma durumunda birbiriyle temas etmemesi gereken kısa devre iletkenleri tespit edilir. Çalışan bir kabloda, her bir çekirdek, test edildiğinde küçük bir direnç (kesirlerden birkaç ohma kadar) göstermelidir.

Direnç değeri, bir multimetre ile test edilen kablo ürününün toplam uzunluğuna göre belirlenir. Aynı zamanda, çok damarlı kablonun tüm bileşenleri ile bitişik iletkenler arasında sürekliliği kontrol eden temas olmamalıdır.

Kablolama kontrolü

Bir multimetre kullanarak iletkenlerin test edilmesi, bu sınıftaki çoğu dijital cihazda işlevsel olarak sağlanır. Arama modunu ayarlamak için anahtarı “Zil” ikonu ile işaretlenmiş konuma getirin ve şekilde gösterilen ölçüm zincirini hazırlayın.

Akım test edilen tel parçasından akarsa, multimetre sesli bir sinyal (sesli uyarı) üretecektir. Doğal olarak, birkaç metre uzunluğundaki bir devrenin bir bölümünü test etmek için, ölçüm devresini genişletmek için kullanılan ek bir kabloya ihtiyacınız olacaktır.

Önemli uzunluktaki faz ve nötr doğrusal iletkenleri test etmek için başka bir seçenek, bunların elektrik kablolarının uzak ucunda bükülmesini içerir.

Bu durumda, devrede açık devre olup olmadığını kontrol etmek için, multimetrenin test uçlarını, cihaza daha yakın olan elektrik hattının uçlarının serbest kontaklarına bağlamak yeterlidir.

Önerilen seçeneklerin sonuncusu aşağıdaki avantajlara sahiptir:

  • bu yöntemi kullanarak, bir seri zincire bağlı elektrik kablolarının her iki kablosunu da hemen test etmek için bir multimetre kullanabilirsiniz;
  • Kabloyu bu şekilde kontrol etmek ilk yönteme göre çok daha kolaydır çünkü ölçüm devresinin uzatılmasına izin veren ek bir bölüm olmadan bunu yapabilirsiniz.

Duvarların kalınlığına gizlenmiş elektrik kablolarını kontrol etmeden önce, öncelikle bağlantı şemasını dikkatlice okumalısınız. Ayrıca bu hatta karşılık gelen devre kesiciyi kapatarak çalışma voltajını buradan çıkarmak gerekir.

Doğaçlama araçları kullanma

Kabloları bir multimetre ile test etmek, onları süreklilik veya kırılma açısından test etmek için mümkün olan tek seçenek değildir. Bu evrensel cihazın yardımı olmadan herhangi bir doğrusal iletkenin servis verilebilirliğini doğrulayabilirsiniz.

Böyle bir kontrolü gerçekleştirmek için ihtiyacınız olacak:

  • normal bir pil (tercihen 4,5 voltluk kare bir pil);
  • test edilen telin doğrusal bölümünün kontrol edildiği (izlendiği) 3,5 Volt'luk bir ampul;
  • bir çift bağlantı kablosu ve kavrama tipi bir konektör (“timsah” olarak adlandırılır).

Gerekli tüm elemanların hazırlanmasından sonra, bir test lambası, bir pil ve test edilen iletkenden oluşan basit bir ölçüm zinciri temel alınarak monte edilir. Devre doğru şekilde monte edilmişse ve test edilen alan iyi durumdaysa kontrol ışığı yanacaktır. Tüm devre elemanları düzgün çalışmasına rağmen parlamanın olmaması, iletkenin kendisinde bir kopukluk olduğunu gösterir.

Bu şekilde test yaparken, arama modunda açık bir multimetre ile kontrol yaparken kullanılan prensiple aynı prensip kullanılır.

Çeşitli cihazlarda bulunan kabloları kontrol etme özellikleri

Öncelikle, modern bir arabanın yerleşik kablolarının bir multimetre kullanılarak kontrol edildiği koşullarda çalışmanın özelliklerine bakalım.

Otomotiv kablolaması

Bu durumun özelliği, söz konusu durumdaki kabloların 12 Volt besleme voltajına sahip bir doğrusal iletkenden oluşmasıdır. Bu durumda, arabanın metal gövdesi ikinci (ortak veya "toprak") iletken olarak kullanılır, burada kural olarak kırılacak hiçbir şey yoktur.

Yerleşik ağı incelemeye hazırlamak için, önce pozitif terminali aküden ayırmanız gerekir, ardından güvenli bir şekilde çalışmaya başlayabilirsiniz. Yerleşik kablolamanın testi, daha önce açıklanan doğrusal devre test şemasına göre düzenlenir.

Bir arabanın “toprağı” kontrol edilirken, besleme terminallerinin gövdeyle temas kalitesine asıl dikkat edilir..

Elektrikli ısıtma elemanı

Multimetre üzerindeki gösterge okumalarına dayanarak su ısıtma elemanı gibi bir eleman üzerinde süreklilik testi yapmak mümkündür. Test sırasında cihazın kontrol probları ısıtıcının iki kontak plakasına dokunur ve göstergeyi kullanarak iç direncini değerlendirir.

Ekranda birkaç ohm civarında bir değer görünüyorsa, elemanın çalıştığına şüphe yoktur. Test edilen hattaki bir kopmaya karşılık gelen ekranda büyük değerler görüldüğünde, ısıtma elemanının hasarlı olduğunu ve değiştirilmesi gerektiğini hemen söyleyebilirsiniz.

Kazan ve benzeri cihazları kontrol ederken ısıtma elemanının yanı sıra, cihaz gövdesine istenmeyen temas için besleme kablosunun da halkalanması çok önemlidir. Bu amaçla multimetre problarından biri sırasıyla giriş kontaklarına bağlanır; bu durumda ikinci uç sürekli olarak ısıtıcı gövdesi üzerinde tutulur.

Dijital multimetre ölçüm sırasında bir miktar direnç gösteriyorsa bu, besleme kablosunun koruyucu kılıfının hasarlı olduğu anlamına gelir. Kullanıcının elektrik çarpmasını önlemek için yenisi ile değiştirilmelidir.

Diğer ev aletleri ve parçaları

Bir multimetre kullanarak, kabloları ve yardımcı elemanları (özellikle anahtarları) kısa devre veya açık devre açısından test ederek herhangi bir aydınlatma cihazının güç devresini test edebilirsiniz. Bunu yapmak için öncelikle doğrudan ampulün temas noktalarında biten iki doğrusal zinciri halkalamanız gerekir.

Ek Bilgiler! Aydınlatma cihazını test etmeden önce öncelikle, iyi çalıştığı bilinen bir cihazla değiştirerek ampulün kendisinin düzgün çalıştığından emin olun.

Doğrusal zincirleri test ederken, bunlardan birinde bulunan anahtarın servis edilebilirliğini ve ayrıca iletkenleri kontaklarına bağlamanın güvenilirliğini kontrol ettiğinizden emin olun.

Ayrıca, bu yöntemi kullanarak bir doğrusal transformatörün veya elektrik motorunun sargılarını çalmanın ve bunların bütünlüğünü veya bir kesintinin (kısa devre) varlığını doğrulamanın mümkün olacağını da not ediyoruz.

Sonuç olarak, bir multimetre kullanarak yalnızca duvarların kalınlığına gizlenmiş tek tek kabloları veya kabloları değil, aynı zamanda diğer elektrikli cihazları ve parçaları da kontrol edebileceğinizi bir kez daha hatırlatalım.

hata:İçerik korunmaktadır!!