Care dintre ele are mai bun anti-interferență, multimetru digital sau multimetru analogic?
Permiteți-mi să vorbesc despre experiența mea în utilizarea lui. Am folosit mai întâi un multimetru analogic. Când îl utilizați, de exemplu, setarea rezistenței trebuie uneori ajustată la zero. Când măsurați tensiunea, începeți mai întâi măsurarea de la setarea ridicată pentru a preveni arderea contorului. În plus, trebuie să-l mențineți constant atunci când măsurați. Când sunt setate valori numerice, linia vizuală trebuie să fie perpendiculară pe suprafața cadranului. Este supusă unor interferențe mai mari ale omului și mediului.
Pe de altă parte, multimetrele digitale nu au deficiențele de mai sus, iar impedanța lor de intrare este mare, așa că nu este nevoie să vă faceți griji cu privire la consumarea contorului.
Cu toate acestea, un multimetru analogic are avantajul de a fi intuitiv atunci când măsoară parametrii.
Multimetrele digitale au cerințe relativ scăzute pentru mediul de utilizare, au o gamă largă de aplicații, capacități puternice anti-interferențe și parametri intuitivi.
Multimetrele analogice au dimensiuni mari, incomod de transportat, au cerințe ridicate privind mediul de utilizare, au o capacitate slabă de anti-interferență și sunt incomod pentru citirea citirilor, dar au o precizie ridicată.
Desigur, multimetrul analogic are o capacitate anti-interferență mai bună. La măsurarea unor parametri electrici, cum ar fi tensiunea în anumite puncte din interiorul convertorului de frecvență, citirile multimetrului digital vor sări aleatoriu și nu pot fi citite. Multimetrul analogic nu are aceasta problema, dar este precis si usor de folosit. Gradul este mai rău decât contorul digital. Pe scurt, ambele au avantajele și dezavantajele lor.
Există două tipuri de ceasuri analogice: magnetism intern și magnetism extern. Eroarea este prea mare din cauza influenței electricității statice. Dacă nu crezi, dacă freci mâna pe geamul cadranului, mâinile nu se vor întoarce. Ceasurile digitale sunt mai ușor de utilizat, dar fiecare are propriile sale avantaje și dezavantaje.
Utilizați un multimetru pentru a determina primul și ultimul capăt al celor 6 conectori ai motorului
Dacă benzile de scurtcircuitare sunt conectate la trei borne pe o parte, este o conexiune în stea a motorului, așa cum se arată în partea stângă a figurii de mai sus; dacă trei benzi de scurtcircuitare sunt conectate în paralel, este o conexiune delta a motorului, așa cum se arată în partea dreaptă a figurii de mai sus.
Dar este puțin mai deranjant să judeci primul și ultimul capăt al celor șase conectori ai motorului. O metodă frecvent utilizată este prezentată mai jos.
1. Reglați multimetrul în poziția de bâzâit și măsurați cei 6 conectori ai motorului. Cei doi conectori conectați formează un grup și pot fi împărțiți în 3 grupuri. Acestea sunt cele 3 înfășurări ale motorului trifazat.
2. Apoi definiți trei înfășurări ca U1’, U2’, V1’, V2’, W1’, W2’ și conectați U1’, V1’, W1’ în paralel și U2’, V2’, W2 „Împreună în paralel .
3. Reglați multimetrul la intervalul de miliamperi (mA) și conectați cele două cabluri de testare la bornele paralele ale U1', V1' și W1' și la bornele paralele ale U2', V2' și, respectiv, W2'.
4. Rotiți rotorul motorului, nu prea repede, doar viteză normală de rotație.
5. Apoi observați indicatorul multimetrului. Dacă indicatorul nu se mișcă, înseamnă că definiția înfășurării este corectă, deoarece suma magnetismului rezidual al rotorului și a cantității adecvate de forță electromotoare indusă în înfășurarea motorului trifazat este zero.
6. Dacă indicatorul multimetrului se mișcă, înseamnă că începutul și sfârșitul unui grup de înfășurări sunt greșite. Trebuie să înlocuiți articulațiile de înfășurare unul câte unul și să testați până când indicatorul multimetrului nu se mișcă.






