Контроль цепи в разъеме куда подсоединяется
Перейти к содержимому

Контроль цепи в разъеме куда подсоединяется

  • автор:

Проверка целостности цепи

Проверка целостности цепи

  1. Переведите регулятор в положение проверки целостности ( ). Чаще всего эта функция на регуляторе совмещена с другими функциями, обычно с измерением сопротивления (Ω). Если измерительные щупы отсоединены, на экране мультиметра отображаются символы OL и Ω.
  2. При необходимости нажмите кнопку проверки целостности цепи.
  3. Сначала вставьте черный измерительный провод в разъем COM.
  4. Затем вставьте красный провод в разъем VΩ. По завершении измерения отсоедините провода в обратном порядке: сначала красный, затем черный.
  5. Обесточьте цепь и подключите измерительные провода к проверяемому компоненту. Положение измерительных проводов произвольное. Примечание. Возможно, потребуется изолировать компонент от других компонентов в цепи.
  6. Цифровой мультиметр (DMM) подает звуковой сигнал, если обнаружен путь без разрывов (целостность цепи). Если цепь имеет разрыв (переключатель находится в положении OFF (ВЫКЛ.)), цифровой мультиметр не подает звуковой сигнал.
  7. По завершении работы выключите мультиметр, чтобы продлить срок службы батареи.

Общая информация о проверке целостности цепи

Порядок проверки целостности цепи

  • Целостность предполагает наличие непрерывного пути для тока. Цепь является целостной при замыкании переключателя.
  • Режим проверки целостности цепи на цифровом мультиметре можно использовать для проверки переключателей, предохранителей, электрических соединений, проводников и других компонентов. Например, исправный предохранитель должен обладать непрерывностью.
  • При отсутствии разрывов срабатывает звуковой сигнал цифрового мультиметра.
  • Звуковой сигнал (звуковой индикатор) позволяет техническим специалистам сосредоточиться на процедурах проверки и не смотреть на экран мультиметра.
  • При проверке целостности цепи мультиметр подает звуковой сигнал на основании сопротивления проверяемого компонента. Сопротивление зависит от выбранного диапазона мультиметра. Примеры.
    • Если выбран диапазон 400,0 Ом, мультиметр подает звуковой сигнал, если сопротивление компонента составляет не более 40 Ом.
    • Если выбран диапазон 4,000 кОм, мультиметр подает звуковой сигнал, если сопротивление компонента составляет не более 200 Ом.
  • Нижний диапазон следует использовать при проверке компонентов цепи с низким сопротивлением, например электрических соединений или контактов переключателей.

Обозначение электрической цепи

Во время изучения теории электрических цепей прежде всего необходимо начать с ознакомления с основными понятиями. Электрическая цепь представляет собой устройство, по которому течёт ток. Имея представление об основных терминах, необходимо рассмотреть, из чего состоит ЭЦ, а также как она устроена.

Что называется электрической цепью

ЭЦ – это комплекс элементов, при помощи которых создаётся, передаётся и потребляется электрическая энергия. Данные элементы, или участки, содержат источники электрической энергии, а также промежуточные устройства и проводники между ними, обеспечивающие неразрывность соединений.

Источниками электрической энергии являются устройства, вырабатывающие ток путём физических, химических или световых преобразований.

Важно! Приемниками электроэнергии являются устройства, работа которых напрямую зависит от активности источника.

Промежуточные элементы с функциональными устройствами служат для передачи электрической энергии от источников к приемникам. В зависимости от назначения, они непосредственно передают энергию с конкретными параметрами источника.

Виды электрический цепи

Существует 3 основных вида соединения потребителей энергии:

  • Последовательное соединение

Общий показатель сопротивления замкнутой ЭЦ неизменно повышается при увеличении количества потребителей. Исходя из этого правила можно сделать вывод, что показатель полного сопротивления будет являться суммой индивидуальных значений каждого включённого в цепь прибора. Любой прибор, включенный в сеть, получает лишь долю напряжения, так как суммарный показатель энергетической цепи распадается на количество потребителей.

  • Параллельное соединение

Подобная схема даёт полное представление о принципе работы электрической цепи. Если этот процесс происходит непосредственно у места разветвления, то ток проходит дальше по двум нагруженным участкам, что порождает определённое сопротивление. В результате этого его значение приравнивается сумме токов, расходящихся от данной точки. Что касается сопротивления, то оно значительно снижается по мере возрастания общей проходимости ЭЦ. Параллельное соединение позволяет всем устройствам функционировать независимо друг от друга.

Вам это будет интересно Описание распределительной коробки

Важно! Если один из элементов цепи выйдет из строя или произойдет замыкание, то остальные потребители продолжат свою работу со сбоями, но полного разрыва цепи не произойдёт.

  • Комбинированное соединение

Включить электроприборы можно обоими способами – параллельным и последовательным, и такой тип соединения будет называться комбинированным. К примеру, можно рассмотреть защитную аппаратуру. Для ее подключения можно применить последовательный вариант, но этот способ может вызвать непредвиденный разрыв цепи.

Обратите внимание! Комбинированное соединение позволяет распределить нагрузку на линиях с целью предотвращения перегрузки.

Нелинейные и линейные

Нелинейные элементы придают ЭЦ свойства, которые не могут быть достигнуты в линейных цепях (стабилизация напряжения, усиление постоянного тока). Их, как правило, делят на неуправляемые и управляемые. К первому варианту можно отнести двухполюсные устройства. Их основное предназначение – полноценная работа без воздействия управляющего фактора (полупроводниковые терморезисторы или диоды). Ко вторму варианту относятся многополюсники, используемые при воздействии на них управляющего фактора (транзисторы и тиристоры).

Свойства нелинейных элементов выражаются в вольтамперных характеристиках. Они отображают зависимость тока от напряжения, для чего составляется конкретная эмпирическая формула, удобная для расчетов.

Неуправляемые нелинейные элементы имеют одну вольтамперную характеристику. Их основным паратмером является управляющий фактор.

Цепи, включающие в себя только одиночные элементы, называют линейными. Основное свойство таких цепей — применимость принципа наложения. Это характеризуется тем, что результирующая реакция линейной цепи на несколько приложенных одновременно потребителей, равна сумме реакций на каждом участке.

Обратите внимание! У линейных элементов наблюдается постоянное сопротивление, в связи с чем график их вольтамперной характеристики представляет собой прямую линию, проходящую через начало координат.

Разветвленные и неразветвленные

ЭЦ может быть представлена в виде единого прямого элемента или иметь разветвления. На каждом участке неразветвленной цепи проходит ток с одинаковыми характеристиками. Простейшая разветвленная цепь состоит из трёх ветвей и двух узлов, в каждой из которых течет свой электрический ток. Любой участок можно идентифицировать, как отдельную составляющую цепи, образованную отдельными элементами, соединёнными последовательно в единое целое.

Вам это будет интересно Особенности обозначения радиодеталей на схеме

Узел – это точка, состоящая не менее, чем из трех ветвей. Узел, состоящий из двух ветвей, каждая из которых представляет собой продолжение другой, называют вырожденным узлом.

Внутренние и внешние

Для создания упорядоченного движения электронов, необходимо определить разность потенциалов между какими-либо отдельно взятыми участками цепи. Это обеспечивается при подключении напряжения в виде источника питания, называемым внутренней электрической цепью. Остальные компоненты цепи образуют внешнюю цепь. Для задания движения зарядов в источнике питания против направления поля, требуется приложить сторонние силы, в частности:

  • Выход вторичной обмотки трансформатора.
  • Батарея (гальванический источник).
  • Обмотка генератора.

Внешние силы, создающие движение электронов, называются электродвижущими, и они характеризуются работой, затраченной источником на перемещение единицы заряда.

Активные и пассивные

Элементы в составе электрических цепей существуют в формате активности и пассивности. В качестве активных считаются источники электроэнергии.

Базовым параметром активных участков цепи выступает их способность отдавать энергию. Источники тока вместе с ЭДС называют идеальными для электрической энергии, что обусловлено отсутствием потери энергии, поскольку их проводимость и сопротивление считаются бесконечными:

Элементами, называемыми пассивными, считают разновидности потребителей и накопителей электроэнергии. На практике специалисты применяют многополюсный прибор, функционирующий на базе двухполюсных элементов.

Все активные элементы можно определить как в независимом, так и в зависимом порядке. Первый вариант является определением источника тока и напряжения. Вторая категория рассматривается при условии зависимости указанных величин от параметров напряжения и тока. Типичными представителями выступают электролампы и транзисторы. Их функционирование происходит в режиме линейности.

Главные пассивные участки электроцепи представляют резисторы, индуктивные катушки и конденсаторы, с помощью которых осуществляется регулирование параметров силы тока и величины напряжения на отдельно взятых элементах. Резистивный показатель сопротивления относят к особым свойствам элементам. Его базовым критерием служит необратимое энергетическое рассеивание. Значение электротехники определяется по следующей формуле:

Вам это будет интересно Формулы электрического тока

При этом R представляет собой сопротивление (измеряется в Омах), а выступает проводимостью (единица измерения – сименсы). Данные величины можно вычислить по формуле:

Индуктивность – это коэффициент пропорциональности. Конденсатор имеет свойство накопления энергии электрического поля. Линейная ёмкость определяет прямопропорциональную зависимость на основе заряда и напряжения. В таком случае, формула выглядит следующим образом:

Из каких элементов состоит электрическая цепь

Новички нередко задаются вопросом, из каких важных элементов состоит электрическая цепь. Такими составляющими являются:

  • Источник тока,
  • Нагрузка,
  • Проводник.

В состав могут в том числе входить такие элементы, как устройства коммутации, а также приборы защиты.

Для возникновения тока, необходимо соединить две точки, одна из которых имеет избыток электронов по сравнению с другой. Другими словами, необходимо создать разность потенциалов между этими двумя точками. Как раз для получения разности потенциалов в цепи применяется источник тока.

Важно! Нагрузкой считается любой потребитель электрической энергии. Этот фактор оказывает сопротивление электрическому току и от величины сопротивления нагрузки зависит величина тока. Ток от источника энергии к нагрузке течёт по проводникам. В качестве кабеля можно использовать материалы с наименьшим сопротивлением (медь, серебро, золото).

Схема электрической цепи

Электрическая цепь, её графическое изображение, условные обозначения составляющих её элементов, а также символы представляют собой классическую схему расчетной модели. Подобный тип по-другому принимают, как эквивалентную схему замещения. По возможности, изображённая электротехника на схеме электрических цепей показывает весь процесс. Каждый реальный элемент цепи при проведении расчета заменяется элементами схемы.

В заключении следует отметить, что каждый элемент цепи, в зависимости от характера подключения и электротехнических свойств, может быть идентифицирован как источник энергии, либо как потребитель. Каждому участку на схеме ЭЦ соответствует проводник, либо конкретный прибор (трансформатор, выпрямитель, инвертор и другое электрооборудование). Только после правильного прочтения электрической схемы специалист может обеспечить её работоспособность.

Помогла статья? Оцените

Приборы для измерения и контроля параметров электрической цепи

В настоящее время при приемо-сдаточных и эксплуатационных испытаниях электроустановок зданий все шире используются цифровые средства измерений (СИ). Они обладают рядом серьезных преимуществ по сравнению с аналоговыми: имеют лучшие метрологические характеристики (точность, чувствительность, разрешающую способность); лучшие эксплуатационные характеристики (надежность, быстродействие, механическую прочность, жесткие условия эксплуатации, малые габариты и вес); разнообразные функциональные возможности (возможность измерения нескольких физических величин одновременно).

Основой при приемо-сдаточных, эксплуатационных и сертификационных испытаниях электроустановок зданий является достоверность информации. Для изучения реального состояния электроустановок, обеспечения пожарной безопасности, качества электроэнергии и эффективного ее использования, составления точного баланса энергоносителей, принятия правильных решений, организации эффективного автоматизированного управления необходимо постоянно иметь достоверную информацию о контролируемых параметрах электроустановок и процессах в них.

Для успешного решения вышеперечисленных задач необходимо правильно выбирать измерительные приборы. Основные требования к ним: гарантированная точность измерений в течение всего межповерочного интервала; высокая чувствительность; многофункциональность; надежность; возможность проводить необходимые измерения без вмешательства в работу исследуемого объекта (работа без снятия напряжения); возможность работы в широком диапазоне температур, влажности воздуха; высокий уровень пыле- и влагозащищенности; возможность выдерживать значительные механические воздействия; быть устойчивым к воздействию электромагнитных полей; иметь малую мощность потребления (т.е. длительный цикл автономной работы от внутреннего источника питания).

Приборы, обладающие вышеперечисленными характеристиками, проходят весь комплекс мероприятий по разработанным и утвержденным в установленном порядке документам. В дальнейшем, при непосредственной эксплуатации приборов, их качество гарантируется периодической поверкой, проводимой органами государственной метрологической службы или организациями, аккредитованными на право поверки.

Научно-производственная фирма Московского института энергобезопасности и энергосбережения «Приборы Мосгосэнергонадзора» представляет на российском рынке высокотехнологические электроизмерительные приборы. Производство электроизмерительных приборов лицензировано Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии №001468-ИР на изготовление и ремонт средств измерений.

Наша фирма регулярно участвует в крупных международных и российских выставках, конкурсах. Продукция фирмы отмечена наградами и дипломами на международных и российских электротехнических выставках (медаль «Гарантия качества и безопасности»).

Прибор «Вектор» для измерения параметров однофазной электрической цепи в режиме короткого замыкания

Прибор для измерения параметров однофазной цепи в режиме короткого замыкания «ВЕКТОР» относится к сложным современным электронным приборам, удовлетворяя все перечисленные выше требования к цифровым СИ, на него имеется полный пакет технической и эксплуатационной документации, разработанной и утвержденной Всероссийским научно-исследовательским институтом метрологической службы Госстандарта Российской Федерации, соответствует требованиям ГОСТ Р 51350-99. Сертификат об утверждении типа средств измерений RU.C.34.004 №14719 зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений под №24754-03.

Область применения — проверка качества монтажных, профилактических, ремонтных работ на силовых и осветительных цепях зданий и электроустановок.

Принцип работы прибора «ВЕКТОР» основан на изменении напряжения сети и сдвига фазы между током и напряжением при подключении внутреннего резистора известной величины. На основании этих измеренных значений вычисляются: ток короткого замыкания и сопротивления петли “фаза-нуль”. Полученные значения напряжения сети, сдвига фазы между током и напряжением, модуля комплексного сопротивления “фаза-нуль”, силы тока короткого замыкания выводятся на жидкокристаллический дисплей.

Сервисные функции:

  • индикация измеренных значений до проведения очередных измерений;
  • блокировка прибора в течение 10 с после измерения;
  • блокировка при критическом нагреве измерительного резистора с индикацией надписи «ПЕРЕГРЕВ»;
  • автоматическое отключение прибора через 5 минут;
  • при частичном разряде аккумуляторных батарей на индикаторе появляется надпись «ЗАРЯДИТЕ АККУМУЛЯТОРЫ», при этом прибор продолжает работать.

Конструктивно печатная плата и аккумуляторы прибора размещены в переносном корпусе из пластмассы, на верхней части кнопки управления.

Прибор удовлетворяет всем требованиям, предъявляемым к цифровым СИ, обладает минимальным количеством органов управления, удобным жидкокристаллическим индикатором для снятия показаний, легко умещается в руке, имеет малый вес ( 0,5 кг), надежные и удобные измерительные провода.

Прибор «Вымпел» для измерения параметров однофазной электрической цепи

Прибор для измерения параметров однофазной цепи «ВЫМПЕЛ» относится к современным электронным приборам, удовлетворяя все перечисленные выше требования к цифровым СИ, на него имеется полный пакет технической и эксплуатационной документации, разработанной и утвержденной Всероссийским научно-исследовательским институтом метрологической службы Госстандарта Российской Федерации, соответствует требованиям ГОСТ Р 51350-99. Сертификат об утверждении типа средств измерений RU.C.34.004А №21312 зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений под №23070-05.

Функции прибора:

  • проверка наличия цепи между элементами заземленной электроустановки (проверка металлосвязи);
  • измерение полного сопротивления петли «фаза-нуль»;
  • определение тока короткого замыкания;
  • проверка непрерывности защитных проводников;
  • проверка переходного сопротивления контактных соединений, в том числе системы уравнивания потенциалов и молниезащиты;
  • измерение полного сопротивления вторичной цепи измерительных трансформаторов для обеспечения заданных метрологических характеристик;
  • измерение угла сдвига фазы между током и напряжением;
  • позволяет оценить угол сдвига фаз в короткозамкнутой цепи для достоверного определения характера реактивных потерь как емкостных, так и индуктивных, может быть использован для испытаний на непрерывность защитных проводников в диапазоне сопротивлений 0,03…10 Ом.

Основная область применения прибора — электротехническая промышленность, промышленное и гражданское строительство (контроль электропроводки зданий, вторичных цепей трансформаторов тока и состояния заземления различных электроустановок промышленного и бытового назначения).

Прибор «ВЫМПЕЛ» предназначен для работы только в обесточенных электрических сетях. При подключении прибора в сеть с напряжением возможен выход прибора из строя.

Прибор состоит из управляющего микроконтроллера, усилителя переменного тока, масштабирующих усилителей, жидкокристаллического дисплея (ЖКД) и вспомогательных узлов.

Прибор работает следующим образом: встроенный генератор вырабатывает синусоидальный сигнал частотой 50 Гц. К выходу усилителя подключается измеряемое сопротивление, которое прибор сравнивает с эталонным. Падения напряжения на сопротивлениях через масштабирующие усилители подаются на входы АЦП микроконтроллера для цифровой обработки. По измеренным напряжениям микроконтроллер вычисляет и выводит на ЖКД модуль и аргумент измеряемого комплексного сопротивления, а также ток короткого замыкания (КЗ) в однофазной цепи переменного тока с номинальным действующим значением напряжения сети 220 В/ 50 Гц.

Все узлы прибора смонтированы в диэлектрическом корпусе. На лицевой панели размещены жидкокристаллический дисплей (ЖКД) и кнопки включения и выключения питания измерителя — “ВКЛ” и “ВЫКЛ”, режим калибровки — «КАЛИБР.», включения подсветки ЖКД — “СВЕТ”. На верхней крышке прибора находятся гнезда для подключения измерительных проводов. На боковой стенке находится гнездо для подключения блока питания, предназначенного для подзарядки аккумуляторов прибора.

Сервисные функции:

  • электронная калибровка и установка нуля;
  • индикация обрыва цепи;
  • индикация состояния аккумуляторных батарей;
  • автоматическое отключение прибора через 5 минут.

При составлении технического задания и конструировании приборов наши конструкторы опирались на отечественные стандарты, определяющие требования к процессу изготовления, качеству конструкции, элементной базы, надежности сборки, метрологическому обеспечению производства и приемо-сдаточных испытаний. Также важно, что приемо-сдаточные испытания и поверка приборов проводятся в соответствии с оригинальными техническими условиями и методиками поверок (на зарубежные образцы приборов методики поверки переводятся и адаптируются к нашим методам и средствам поверки).

Прибор удовлетворяет все требования, предъявляемые к цифровым СИ, обладает минимальным количеством органов управления, удобным жидкокристаллическим индикатором для снятия показаний, имеет малый вес ( 0,5 кг), надежные и удобные измерительные провода.

В процессе изготовления и эксплуатации был расширен диапазон модуля комплексного сопротивления [Z] — нижнего предела от 0,05 до 0,03 Ом и верхнего предела от 5,0 до 10 Ом, для измерения полного сопротивления вторичных цепей измерительных трансформаторов.

Три года эксплуатации прибора «ВЕКТОР» и «ВЫМПЕЛ» подтвердили их качество, надежность удобство в эксплуатации. На Международном конкурсе «Национальная безопасность» в декабре 2005 года за разработку прибора для измерения параметров электрической цепи «ВЫМПЕЛ» в номинации «Энергосберегающие технологии и электрооборудование» и за разработку прибора для измерения параметров электрической цепи в режиме короткого замыкания «ВЕКТОР» в номинации «Испытательное и измерительное оборудование» разработчики награждены дипломом и медалью «Гарантия качества и безопасности».

Поверка приборов «ВЕКТОР» и «ВЫМПЕЛ» не вызовет затруднений в любой контрольно-измерительной лаборатории, аккредитованной на право поверки электроизмерительных приборов, не говоря уже о региональных (областных) центрах стандартизации и метрологии.

Из всего вышеперечисленного можно сделать вывод, что среди средств контроля параметров электрической цепи, прибор для измерения параметров однофазной цепи в режиме короткого замыкания «ВЕКТОР» и прибор для измерения параметров однофазной электрической цепи «ВЫМПЕЛ» наиболее полно удовлетворяют требования персонала, занимающегося монтажом и эксплуатацией электроустановок зданий.

Применение устройств защитного отключения (УЗО) является не только единственным техническим средством предотвращения поражения током людей и животных при прямом (непосредственном) их прикосновении к токопроводящим частям электроустановок, но и единственным средством предотвращения пожаров от устаревших электропроводок и других частей старых электроустановок без замены на новые.

Поэтому сейчас большое внимание уделяется внедрению устройств защитного отключения.

Необходимость проверки УЗО заключается в том, чтобы убедиться, что действие происходит достаточно быстро для того, чтобы человек, получивший электрический удар от системы, не получил серьезных травм.

Наша фирма разработала и организовала производство нового прибора «ВЕГА-500» для проверки работоспособности выключателей, управляемых дифференциальным током (ВДТ), который предназначен для измерения токов и времени УЗО типов АС и А, подключенных к сети переменного тока.

Прибор «ВЕГА-500» для измерения параметров выключателей, управляемых дифференциальным током (ВДТ)

Прибор «ВЕГА-500» относится к современным электронным приборам, удовлетворяя все перечисленные выше требования к цифровым СИ, на него имеется полный пакет технической и эксплуатационной документации, разработанной и утвержденной Всероссийским научно-исследовательским институтом метрологической службы Госстандарта Российской Федерации, соответствует требованиям ГОСТ Р 51350-99. Сертификат об утверждении типа средств измерений RU.C.34.004А №23071 зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений под №31034-06.

Функции прибора:

  • измерение времени отключения ВДТ;
  • измерение отключающего дифференциального тока УЗО.

Основная область применения прибора — проверка параметров УЗО при приемо-сдаточных, сертификационных и эксплуатационных испытаниях. Возможно использование прибора при входном контроле ВДТ в составе испытательного стенда.

Принцип работы прибора «ВЕГА-500» основан на измерении времени отключения УЗО под действием переменного тока, задаваемого прибором.

Прибор состоит из генератора синусоидального переменного тока, синхронизированного с сетью, встроенного микропроцессора, жидкокристаллического дисплея и автономного источника питания, содержащего аккумулятор и импульсный преобразователь напряжения.

Встроенный микропроцессор задает ток генератора, измеряет время отключения ВДТ и управляет дисплеем. Режим работы прибора задается оператором вручную через 4 кнопки, управляющие микропроцессором: «Вкл/Выкл», «Меню — вверх», «Меню — вниз», «Выбор/Измерение». В меню прибора содержатся доступные для контроля ВДТ параметры. Режимы измерения и измеренные значения выводятся на графический жидкокристаллический дисплей.

При измерении времени отключения устанавливается ток, величина которого нормирована для данного типа УЗО. Величина тока указывается на дисплее.

В зависимости от типа проверяемого УЗО (АС или А) прибор формирует переменный синусоидальный или пульсирующий ток.

Интервал времени от подачи тока до отключении ВДТ показывается на дисплее прибора. Если ВДТ не сработал в течение 1 с, на дисплее прибора появляется предупреждение «Т > 1 с».

Конструктивно все узлы прибора размещены в изолирующем пластмассовом корпусе. На лицевой панели размешены дисплей и кнопки управления. Гнёзда для подключения внешних цепей расположены на передней панели боковой поверхности. Питание прибора автономное от встроенного аккумулятора.

Для исключения преждевременного разряда аккумуляторных батарей питания прибора отключается при отсутствии нажатия на кнопки управления в течение 5 мин

Прибор «ВЕГА-500» прост в обращении, компактный, легкий, удобный при транспортировке.

Фирма обеспечивает гарантийное и послегарантийное обслуживание и ремонт приборов, а также метрологическую поверку.

Усилия фирмы направлены на то, чтобы индивидуальные качества и творческий подход каждого сотрудника служили фундаментальной основой для нашего будущего роста.

Для обучения персонала электротехнических лабораторий проведению испытаний электроустановок зданий, в том числе автоматических выключателей и УЗО, разработан прогрузочный стенд для установки учебной лабораторной работы «Исследование автоматических выключателей и устройств защитного отключения».

Как проверить целостность цепи мультиметром

В современном быту нередки ситуации, когда необходимо прозвонить тестером определённую цепь или электротехнический прибор. Чаще всего они возникают, когда перестаёт работать розетка или клавишный выключатель, а также при пропадании контакта или обрыве в цепях питания отдельных устройств. Если хозяин привык всё делать самостоятельно, ему необходимо обзавестись очень практичным и удобным в эксплуатации прибором, называемым мультиметром.

Как проверить целостность цепи мультиметром

С его помощью можно проверить исправность любого электротехнического устройства, включая обычную лампочку, участок проводки или входящий в неё проводник. Но для того чтобы грамотно прозвонить цепь мультиметром, сначала следует ознакомиться с основными приёмами работы с ним.

В следующих разделах статьи каждый из возможных вариантов применения мультиметра будет рассмотрен более подробно.

Проверка на целостность (поиск нужного проводника)

Для проверки целостности электропроводки или поиска одной жилы в составе многожильного кабеля вполне достаточно цифрового тестера, включённого в режиме измерения сопротивления. При проведении такой операции необходимо создать замкнутую цепочку, состоящую из непосредственно из мультиметра (тестера), пары измерительных «концов» и самого проверяемого проводника. При этом по тестируемому участку пропускается небольшой по величине электрический ток, а мультиметр определяет величину его внутреннего сопротивления. Это еще не прозвонка, но довольно удобный способ.

Как проверить целостность цепи мультиметром

В процессе такой проверки по показаниям дисплея мультиметра можно будет судить о целостности или обрыве в проверяемом участке цепи или проводнике. Нулевые или близкие к нескольким Омам показания означают, что проводка не имеет обрыва; при этом выдаваемый прибором электрический ток свободно через неё протекать.

Также возможен вариант, когда при проверке обнаруживается, что прибор индицирует показания в районе мегаом, а при контрольной прозвонке не выдаёт звукового сигнала. Это означает, что на участке проводки имеется не определяемый визуально внутренний обрыв.

По сути позвонка – это определение мультиметром, есть контакт между проводами, или его нет. Мультиметр выдает небольшой ток, и если цепь целая, то фиксируется напряжение, в результате раздается звуковой сигнал – звонок, а на дисплее мультиметра высвечиваются нули. Прозвонкой проверяют предохранители, лампочки, провода, целостность схем.

Подобным образом с помощью прозвонки мультиметром фиксируется короткое замыкание проводников, которые в рабочем состоянии не должны иметь между собой контакта. В исправном кабеле каждая отдельная жила при проверке должна показывать небольшое сопротивление (от долей до нескольких Ом).

Значение сопротивления определяется общей длиной проверяемого мультиметром кабельного изделия. Одновременно с этим между всеми входящими в состав многожильного кабеля и расположенными рядом проводниками контакт должен отсутствовать, что и проверяет прозвонка.

Проверка проводки

Прозвонка проводников с помощью мультиметра функционально предусмотрена в большинстве цифровых приборов этого класса. Для выставления режима прозвонки достаточно установить переключатель в положение, помеченное значком «Зуммер» и подготовить измерительную цепочку, приведённую на рисунке.

Как проверить целостность цепи мультиметром

В случае протекания тока через проверяемый кусок провода мультиметр будет выдавать звуковой сигнал (зуммер). Естественно, что для прозвонки участка цепи длиной в несколько метров потребуется дополнительный провод, используемый для наращивания измерительной схемы.

Другой вариант тестирования фазного и нулевого линейных проводников значительной длины предполагает их скрутку на удалённом конце электропроводки.

В этом случае для проверки цепи на обрыв достаточно подключить измерительные щупы мультиметра к свободным контактам тех концов электрической линии, которые располагаются ближе к прибору.

Последний из предложенных вариантов обладает следующими преимуществами:

  • этим способом удаётся прозвонить мультиметром сразу обе жилы электропроводки, соединённые в последовательную цепочку;
  • проверить провод таким способом намного проще, чем первым, поскольку можно обойтись без дополнительного отрезка, обеспечивающего наращивание измерительной схемы.

Важно! Перед проверкой скрытой в толще стен электропроводки в первую очередь следует внимательно ознакомиться со схемой её прокладки. Кроме того, необходимо снять с неё рабочее напряжение, отключив соответствующий этой линии автомат.

С помощью подручных средств

Прозвонка проводов мультиметром не является единственно возможным вариантом их тестирования на целостность или обрыв. Убедиться в исправности любого линейного проводника можно и без помощи этого универсального прибора.

Как проверить целостность цепи мультиметром

Для проведения такой проверки потребуются:

  • обычная батарейка питания (лучше всего квадратная на 4,5 Вольта);
  • электрическая лампочка на 3,5 Вольта, посредством которой проверяется (контролируется) исследуемый линейный участок провода;
  • пара соединительных проводов и коннектор захватывающего типа (так называемый «крокодил»).

После подготовки всех необходимых элементов на их основе собирается простейшая измерительная цепочка, состоящая из контрольной лампочки, батарейки и проверяемого проводника. При правильно собранной схеме и в случае исправности тестируемого участка контрольная лампочка будет загораться. Отсутствие свечения при всех исправных элементах схемы свидетельствует об обрыве в самом проводнике.

Обратите внимание! При испытаниях указанным способом используется тот же принцип, что и при проверке с помощью мультиметра, включенного в режим прозвонки.

Особенности проверки проводов, входящих в состав различных устройств

Сначала рассмотрим особенности работы в условиях, когда посредством прозвонки мультиметром проверяется бортовая проводка современного автомобиля.

Автомобильная проводка

Специфика этой ситуации заключается в том, что разводка в рассматриваемом случае состоит из одного линейного проводника с питающим напряжением 12 Вольт. При этом в качестве второй (общей или «земляной») жилы используется металлический корпус автомобиля, где, как правило, обрываться нечему.

Как проверить целостность цепи мультиметром

Для подготовки бортовой сети к обследованию в первую очередь необходимо отключить плюсовую клемму от аккумулятора, после чего можно смело приступать к работам. Тестирование бортовой проводки организуется по уже описанной ранее схеме прозвонки линейных цепей.

Читать также: Как сверлить несущую стену

Важно! При проверке «массы» автомобиля основное внимание уделяется качеству контакта подводящих клемм с корпусом.

Электрический ТЭН

Ориентируясь на показания индикатора на мультиметре, удаётся сделать прозвонку такого элемента, как водонагревательный ТЭН. В процессе проверки контрольными щупами прибора прикасаются к двум контактным пластинам нагревателя и оценивают его внутреннее сопротивление по индикатору. Если дисплей показывает порядка нескольких Омов, то без сомнения, элемент исправен. При больших значениях на экране, соответствующих обрыву проверяемой линии, сразу можно сказать, что ТЭН повреждён и должен быть заменён.

Как проверить целостность цепи мультиметром

Помимо самого нагревательного элемента, при проверке бойлеров и подобных им приборов очень важно прозвонить подводящий кабель на предмет его нежелательного контакта с корпусом устройства. С этой целью один из щупов мультиметра поочерёдно подсоединяется к входным контактам; при этом второй конец постоянно держится на корпусе нагревателя. В случае, когда цифровой мультиметр при измерении показывает какое-то сопротивление – это значит, что повреждена защитная оболочка подводящего кабеля. Для предотвращения поражения пользователя электрическим током, его следует заменить новым.

Другие бытовые приборы и детали

При помощи мультиметра можно протестировать и цепь питания любого осветительного прибора путём прозвонки проводки и вспомогательных элементов (переключателей, в частности) на короткое замыкание или обрыв. Для этого, прежде всего, следует прозвонить две линейные цепочки, заканчивающиеся непосредственно на контактах электрической лампочки.

Дополнительная информация! Перед прозвонкой осветительного устройства в первую очередь убедитесь в исправности самой лампочки, переставив её в заведомо исправный прибор.

В процессе прозвонки линейных цепочек обязательно проверьте исправность стоящего в одной из них переключателя, а также надёжность подсоединения проводников с его контактами. Также отметим, что указанным способом можно будет прозвонить обмотки линейного трансформатора или электродвигателя и убедиться в их целостности или в наличии обрыва (КЗ).

В заключение ещё раз напомним, что посредством мультиметра удаётся проверить не только отдельные провода или скрытую в толще стен проводку, но и любые другие электрические приборы и детали.

Как проверить целостность цепи мультиметром

Причин для прозвонки проводов может быть масса. Кому-то нужно проверить цепь на предмет разрывов и неисправностей, кому-то – определить короткое замыкание или узнать о неисправности самой проводки. Чтобы выполнить эту задачу, существуют мультиметры. С помощью них можно проверить неисправности у многих видов устройств – от утюгов до трансформаторов.

Как проверить целостность цепи мультиметром

Как пользоваться устройством

Сам по себе мультиметр кажется сложным прибором. Но при определенных навыках пользоваться им очень просто.

Лучше всего использовать его для прозвонки. Чтобы её включить, ручку следует установить в нужное положение (где с диодом или звуковой волны). Тогда во время проверки прозвучит звуковой сигнал, оповещающий о замыкании контактов.

Можно обойтись без звука. Если в цепи обнаружатся разрывы, то на экране прибора высветится единица. Так происходит, когда сопротивление выходит из пределов. По идее, оно должно стремиться к нулю (при работе в бытовых сетях). Если поломок нет, на экране будут нормальные показатели.

Есть ряд моментов, на которые необходимо обратить внимание перед началом работы.

  1. Удобнее будет использовать специальные наконечники – «крокодилы». Они надеваются на концы измерительных проводов.
  2. Проверяемую цепь надо сначала обесточить и убрать даже слаботочные батарейки.
  3. Конденсаторы требуется разрядить. Иначе прибор может сгореть.
  4. К оголённым концам проводов прикасаться не стоит. Иначе показания могут оказаться искажены.
  5. Перед использованием необходимо проверять, работает ли сам прибор. Узнать это легко — один щуп прикладывается к другому в течение пары секунд.

Как проверить целостность цепи мультиметром

Алгоритм того, как прозвонить провода мультиметром, выглядит следующим образом:

  • Включить режим прозвонки. Измерительные провода нужно поставить на соответствующие им гнёзда.
  • Провод чёрного цвета — гнездо с обозначением COM (или звёздочка), красного — гнездо R или Ω. Рядом с этим символом могут быть единицы измерения.
  • Включить прибор.
  • Проверить мультиметр, замкнув щупы. Сигнал обозначит, что всё в порядке.
  • У кабеля или провода, который будет проверяться, нужно оголить концы от изоляции, зачистить их до блеска, удалить окислу и т.д.
  • К очищенным участкам проводов надо прикоснуться щупами. Прибор будет показывать «0» и сигналить, когда всё в порядке. «1» и отсутствие сигнала говорят о поломке провода.

Иногда случается, что у устройства нет обозначения режима прозвонки. Это не беда, ведь можно воспользоваться режимом омметра. Принцип проверки изменится не сильно.

Способы определения поврежденных жил кабелей

Прозвонить многожильный кабель не так уж сложно. Сначала нужно зачистить все жилы. После проверяется, нет ли короткого замыкания: К каждой жиле друг за другом цепляется «крокодил», к остальным жилам в любой удобной последовательности прикасаются вторым щупом.

Как проверить целостность цепи мультиметром

Прибор должен сигнализировать. Но отсутствие сигнала тоже будет сигналом, обозначающим отсутствие замыкания.

Если нужно определить, в порядке ли жилы, выполняются эти же шаги. Только перед этим все жилы, которые были зачищены, надо скрутить вместе. При поиске поломки учитывайте, что отсутствие сигнала хотя бы на одном из концов говорит о неисправности.

Как прозвонить предохранитель

Предохранители — устройства с защитной функцией. Они защищают элементы и электрическую цепь от перегревов, а также возгораний.

Он представляет собой маленькую колбочку с тонким проводом внутри. Большая сила тока, возникшая в цепи, заставит этот проводок разрушиться. Однако есть предохранители, где проводок не видно. По его целостности нельзя точно определить работоспособность всего предохранителя, потому что он мог оборваться у самого основания, где крепление.

  1. Включаем режим «прозвонки».
  2. Щупы прикладываются по обе стороны предохранителя.
  3. Когда сопротивление будет равно 0 Ом и прозвучит сигнал, это значит предохранитель рабочий.
  4. Если сопротивление окажется бесконечно большим, на что указывает цифра «1», а звука не будет, сомнений нет — этот предохранитель больше не рабочий.

Читать также: Отпуск металла после сварки

Как проверить целостность цепи мультиметром

Как прозвонить диод и светодиод

Диод может пропускать ток только в одном направлении, и эта особенность становится главным критерием при проверке его целостности. Чтобы проверить это, мультиметр должен работать в специальном режиме, в котором проверяются диоды.

Сначала нужно разобраться в конструкции самого диода. Это легко. У него есть анод и катод. На анод попадает плюс, на катод — минус, это обеспечивает течение тока. Если сделать наоборот, то эффекта не будет.

Для проверки обычного, не светодиода, щупы надо расставить по его концам — на катод и анод. Неважно, какие щупы к чему (аноду или катоду) подключать. Просто нужно подключить их раз, а после этого переключить, поменяв места. И сравнить показатели. В одном из случаев мультиметр должен измерить напряжение и показать его, а в другом на экране будет только единичка. По идее, красный щуп должен быть у анода, а чёрный — у катода, чтобы получить значение напряжения.

Светодиод проверяется так же. Единственное, что он будет действовать, когда плюс на аноде, а минус — на катоде.

Как проверить целостность цепи мультиметром

Здесь щупы также подключаются к аноду и катоду, меняются местами, а потом сверяются значения. Если напряжение сначала есть, а потом — нет, значит, устройство исправно. Правда, когда в одном из случаев светодиод засветился, а в другом — нет, из этого уже легко сделать вывод.

Как прозвонить лампу

Когда режим прозвонки включён, поломки электрического соединения также можно определить мультиметром.

Чтобы проверить электролампу, следует пройти следующие шаги:

  1. Включить режим прозвонки.
  2. К центральному контакту подсоединяется первый щуп, второй — к боковому контакту.
  3. Если неисправность есть, то сигнал оповестит об этом, а на дисплее появится цифра в диапазоне от 3 до 200 Ом.

Такой тип проверки подходит для ламп с резьбовым цоколем, но не подходит для светодиодов и компактных люминесцентных ламп, ведь внутри них есть электронная схема. Провести проверку можно будет разве что стеклянной спирали КЛЛ. Тогда спираль отделяется от цоколя, а потом прозваниваются выводы, соединённые с платой.

Как проверить целостность цепи мультиметром

Используя мультиметр, при необходимости можно определить сопротивление лампы. Это может быть полезным, если маркировка на колбе затёрлась и мощность лампочки не видно.

Как прозванивать электродвигатель

До проведения тестов электродвигателя следует его подготовить.

  • Обесточить.
  • Откалибровать мультиметр (щупы нужно замкнуть).
  • Осмотреть двигатель на предмет явных поломок, признаками которого может быть наличие горелого запаха, затопленности, отломанных деталей.

Все виды двигателей прозваниваются по тому же принципу. Однако есть некоторые моменты, на которые стоит обратить внимание. Рассмотрим их на принципе проверки трёхфазного и коллекторного двигателей.

Трёхфазный двигатель — это устройство, у которого есть катушки, соединённые между собой по схемам «звезда» или «треугольник». Качество обмотки, изоляции и контактов оказывают влияние работоспособность. Катушек в нём три.

Как проверить целостность цепи мультиметром

  1. Проверить замыкание на корпус.
  2. Установить на мультиметре самое большое значение для замеров.
  3. Проверить его на готовность к работе.
  4. К корпусу подсоединяется один щуп, потом — второй.
  5. Щупами касаются всех фаз друг за другом (если сбои не обнаружились).

Если сопротивление окажется большим, то изоляция хорошая. Так же стоит помнить, что показания в этот момент будут выше нормы.

Далее следует проверить, всё ли в порядке с обмоткой, прозвонив концы. Если есть обрыв, то дальше проверять нет смысла.

Проверка витков — это следующий этап работ, который производится, если обрывов не обнаружено. Значения поломок при обмотке треугольником будут в больших значениях на концах А1 и А3. Если соединение по типу «звезда», то внимание обращается на цепь А3.

Для более серьёзной диагностики понадобятся иные приборы и услуги специалиста, а мелкие неисправности можно определить мультиметром.

Как проверить целостность цепи мультиметром

Что касается коллекторных двигателей, то алгоритм их проверки выглядит так:

  • Требуется включить режим измерения сопротивления.
  • На ламелях коллектора оно измеряется при подключении попарно.
  • Между корпусом якоря и коллектором оно также замеряется.
  • Исследуются обмотки у статора.
  • Между выводами статора и корпусом тоже необходимо замерить сопротивление.

Замыкание определяется другим устройством.

Прозвонка трансформатора

Проверить трансформатор тоже не так уж сложно. Сначала нужно будет найти выводы обмоток. Чаще всего это понятно по обозначениям — маркерам. Они указывают номера выводов, а также тип. Иногда есть графические символы. Если трансформатор находится внутри устройства, то информация есть в спецификации и принципиальной схеме.

Мультиметр при проверке трансформатора может определить две проблемы. Это разрывы в обмотке и замыкания в ней же. Определяя разрыв, прозванивают все обмотки друг за другом. При этом нужен режим омметра. Тогда отсутствие сигналов, а также бесконечное сопротивление обозначит обрыв.

Как проверить целостность цепи мультиметром

Стоит быть внимательным, если анализируется целостность той обмотки, у которой очень много витков. Тогда на экране прибора могут быть немного искажённые показатели из-за индуктивности.

Чтобы узнать, не произошло ли замыкание на корпусе, нужен немного иной алгоритм. Один щуп нужно подсоединить к выводу проводки, а второй касается всех остальных по очереди, а потом корпуса — важно очистить перед этим зону соприкосновения от лака, краски и т.д.

Прозваниваем проводку в квартире мультиметром

Поломки проводки в доме тоже легко распознать мультиметром. Однако процесс этот не самый быстрый. Допустим, одна из лампочек перестала гореть. Сначала нужно проверить её саму, предварительно отключив подачу тока, потом проверить щиток. Если с ним всё в порядке, а свет всё равно не горит, значит, неисправность всё-таки в проводке. Тогда надо начинать проверку абсолютно всех деталей цепи — патрона лампы, механизма выключателя, соединительной коробки. Такой подробный анализ не бесполезен и чаще всего целесообразен.

Читать также: Смеситель с подогревом воды отзывы

Прозвон проводки мультиметром происходит по такому алгоритму:

Как проверить целостность цепи мультиметром

  1. Устройство переводится на прозвонку.
  2. Находится распределительная коробка. Там обычно расположен целый пучок проводов без маркировок.
  3. Используя индикаторную отвёртку, нужно протестировать провода. Автомат должен быть включён.
  4. Изоляционной лентой отметить необходимый провод. Это фаза.
  5. Нужно найти нуль. Мультиметр включается в другой режим, который измерит напряжение (ставится больше, чем надо найти).
  6. Первый щуп должен присоединиться к фазе, а другим проводится тестирование проводов один за другим.
  7. Мультиметр покажет значение 220 Вольт, когда провод обнаружится. Он тоже маркируется.
  8. Другие пары продолжают обозначаться изоляционными лентами и тестироваться по указанному алгоритму.

Используя мультиметр можно узнать о разрывах кабеля питания.

Выполняется это так:

Проводник первым делом нужно отключить от источника тока. Все провода отсоединяются, если проводник представляет собой многожильный кабель. Мультиметр переводится на прозвонку. К проводнику подлючаются щупы. Сопротивление будет равно нулю, если прибор в порядке.

Альтернативные способы прозвонки

Как проверить целостность цепи мультиметром

Конечно, использование мультиметра – это не единственный вариант, который можно использовать для тестирования. Обойтись можно без помощи мультиметра, а создать устройство самостоятельно. А как прозванивать провода, уже известно из начала статьи.

Для этого потребуется:

  • Электрическая лампочка. С её помощью участок и будет проверяться. Лампочка нужна на 3,5 Вольт.
  • Соединительные провода.
  • «Крокодил» (коннектор).
  • Батарейка (в идеале 4,5 Вольта, квадратная).

Если правильно собрать устройство, то лампочка будет загораться, если проверяемый участок исправен и не реагировать, если есть какая-то поломка. Важно понять, что при использовании такого прибора нужно следовать технике безопасности, как при использовании мультиметра.

Подытоживая сказанное выше, легко сделать вывод, что мультиметр — необходимое и очень полезное устройство, которому стоит быть среди домашнего инструментария. С ним можно устранить маленькие и большие неисправности без помощи специалистов.

Что значит прозвонить провод? Это значит проверить его целостность, что нигде на его пути нет обрыва.

Для того, чтобы быстро прозвонить начало и конец проводов или кабелей, какой-либо участок проводки, узнать какой провод в начале соответствует другому проводу в конце, нужно устройство, которым можно выполнить эту работу.

Такими устройствами являются мультиметры и тестеры для вызванивания электрических цепей.

Как проверить целостность цепи мультиметром

Такие приборы прекрасно используются не только на производстве, но и в быту. Из нескольких режимов работы можно выделить режим «прозвонка». Как раз то таким режимом пользуются специалисты для проверки целостности электрической цепи.

Как прозвонить мультиметром

Для начала разберемся, какие величины измеряет прибор. Это: сила тока, напряжение и сопротивление. В данный момент нас интересует вызванивание проводов или кабелей с помощью этого аппарата.

Перед началом, нужно прибор установить в режим прозвонки. Он имеется у всех приборов со специальным значком диода.

Как проверить целостность цепи мультиметром

Затем нужно проверить работоспособность нашего устройства. Щупы, которые идут в комплекте с прибором подсоединить в нужные гнезда. Показано на картинке ниже.

Как проверить целостность цепи мультиметром

Замыкаем щупы между собой. Вы должны услышать характерный звук. Это означает, что электрическая цепь замкнута и обрыва между проводами щупа нет.

Тоже самое можно сделать с проверяемым проводом на его целостность. Если проверяемый провод длинный и проложен где-нибудь, например, в стене, то можно воспользоваться другим вспомогательным проводом-удлинителем.

Как проверить целостность цепи мультиметром

Стоит не забывать, что все действия по поиску обрыва проводов или его целостности нужно проводить без подачи напряжения 220 В на проверяемый провод. Иначе прибор выйдет из строя.

Как прозвонить многожильный провод или кабель, если его конец находится на большом расстоянии от его начала?

Провода очищаются от изоляции с обоих концов кабеля. Затем проверяют провода на короткое замыкание между собой путем прикосновения щупами мультиметра к каждому проводу. Если прибор не издает звук, значит КЗ нет.

После этого можно проверить целостность проводов в кабеле. Все жилы с одного конца кабеля скручивают вместе, а жилы с другого конца проверяют путем прикосновения щупами проводов между собой. Прибор в таком случае должен издавать характерный звук, что означает целостность всех проводов в кабеле.

Если при прикосновении к какому-то проводу звука нет, значит на проводе обрыв.

Как проверить целостность цепи мультиметром

Таким же способом можно вызванивать любые провода по парам, если это требуется.

Такая прозвонка хороша, когда много проводов одного цвета и невозможно определить, какой провод, куда идет.

Тестер для прозвонки электрических цепей

На рынке большое разнообразие тестеров для прозвонки проводов и кабелей. Различие тестера от мультиметра заключается в том, что функционал у него по скромнее.

Основное предназначение — это вызванивание проводов и проверка напряжения. Поэтому многие виды тестеров являются не только прозвонкой, но и как индикатор напряжения.

Как проверить целостность цепи мультиметром

Вполне естественно, что в каждом таком устройстве имеются батарейки для индикации и сигнала, которых по мере эксплуатации или времени нужно заменять.

Простую прозвонку можно изготовить самому в домашних условиях. Для этого нужно взять батарейку на 4,5 В, лампочку на 3,5 и кусок провода. Схема соединения самая простая.

Как проверить целостность цепи мультиметром

Одним недостатком самых простых тестеров является невозможность проверить сопротивление высокоомных цепей.

Посмотрите видео о том, как пользоваться самой простой прозвонкой для электрических цепей.

Заключение

Вы узнали, что нужно, чтобы отыскать неисправность в электрических цепях, проверить целостность проводов. Конечно это не решит больших задач, если возникли более сложные проблемы.

Для этого придется использовать более сложную аппаратуру и без специалиста не обойтись. В следующих статьях мы постараемся раскрыть другие вопросы, не менее актуальные.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *