Как выбрать токовые клещи: обзор лучших приборов на 2024 год и советы по выбору клещей приведены в данной статье. Для питания токовых клещей может использоваться электрическая энергия измеряемой цепи или комплект автономных источников напряжения, например, двух батареек АА. Сейчас токоизмерительные клещи стали одними из самых распространенных приборов у электриков и используются для.
Токовые клещи: что это, как пользоваться
Если ток измеряется в защищённых и трудных для свободного доступа точках цепей, в состав прибора с токовыми клещами входит замеритель с высокочувствительным и гибким щупом. Дальше всех в этом направлении продвинулась компания Fluke — такой щуп идёт в комплекте или поставляется отдельно, но в любом случае оба компонента полностью совместимы. Принцип действия токовых клещей состоит в следующем. В его основе — эффект электромагнитной индукции. Провод, на котором замеряется рабочий нагрузочный ток, вставляется в зазор магнитопровода. На том есть вторичная обмотка. Первичный ток на замеряемом проводе создаёт вокруг себя переменное магнитное поле, которое и улавливается магнитопроводом.
Оно в виде магнитного потока доходит до вторичной обмотки и наводит в ней индуцируемую ЭДС. Величина тока в проводе и вырабатываемого в катушке вторичного тока строго соотнесены, и первичный ток легко прикинуть. Поскольку неразрывное кольцо магнитопровода потребовало бы ввода сложенного вдвое участка провода, на котором замеряется ток, и замеры были бы очень неточны, магнитопровод изготовлен в виде круглых клещей — разрыв в нём образуется при нажатии на рукоятки, и только тогда, когда на провод нужно надеть этот инструмент. В качестве магнитопровода может применяться, например, трансформаторная сталь — если речь идёт о промышленной частоте в 50-60 герц. Отличие клещей от токотрансформатора в том, что последний обладает неразрывным кольцом или прямоугольным контуром. Но особый прорыв в этой сфере достигнут благодаря открытию и вводу в обиход электриков и энергетиков датчика Холла.
Он позволяет замерять не только переменный, но и постоянный ток — по всё тому же методу токовых клещей. Современные токовые клещи несколькими годами ранее превратились в полноценные клещи-мультиметр, сочетающие в себе даже функции прозвонки и низкочастотного частотомера. Разновидности По видам и разновидностям токоизмеряющие клещи классифицируются следующим образом. Тококлещи со стрелочным индикатором. Исторически это первый измеритель, где применяется трансформатор для переменного напряжения. В состав такой системы входит меняющееся число витков, включённых во вторичную часть схемы.
Цифровые токовые клещи. Кроме клещевой прижимной части, содержат цифровой интерфейс с АЦП, преобразующего аналоговый электрический сигнал в цифровую «пачку». Существенное отличие от аналоговой схемы — возможность вести журнал замеров. Плюсом данного решения является простота применения, минусом — недостаточная точность замеров. Токовые клещи с мультиметром. Дополняют цифровой амперметр, но позволяют замерить напряжение на линии, сопротивление последней и частоту питающего тока.
Точность их очень высокая, но есть недостаток — необходимость наличия мультиметра. Высоковольтные токовые клещи — работают с напряжением выше 1000 В. Для допуска в электроустановку с напряжением до 1 кВ необходим допуск мастеров по IV группе квалификации. Усиленная изоляция спасёт работающего от случайного соприкосновения с токоведущими клеммами и шинами. Применение токовых клещей с таким напряжением требуется на трансформаторных подстанциях и распределяющих установках. По принципу работы тококлещи подразделяются на клещи для постоянного и для переменного тока.
Постояннотоковые клещи не подходят для замеров на цепях и линиях с переменным напряжением. У «переменных» клещей всё наоборот — они одинаково хорошо подходят для постоянного и переменного тока. Например, тококлещи, относящиеся к разряду профессиональных, позволяют работать не только с высоким напряжением до 1 кВ, но и оснащены функциями мегаомметра, позволяющего замерить сопротивление изоляции проводов.
Первый вариант можно сделать с помощью обычного мультиметра, но он плох тем что нужно делать разрыв цепи, а это не всегда возможно и не всегда удобно для проведения корректных измерений. Второй способ, токоизмерительные клещи, позволяет узнать ток в цепи не разъединяя её. Принцип работы токовых клещей основан на явлении электромагнитной индукции. Проводник, в котором измеряется ток, вводится в магнит провод, на котором намотана вторичная обмотка. Измеряемый ток в этом случае называется первичным, а ток в измерительной катушке вторичной обмотке - вторичным.
При этом его величина пропорциональна первичному току и его можно рассчитать. Ранее токоизмерительные клещи, в большинстве своем, могли измерять только переменный ток, поскольку ЭДС на обмотке может возникать только при условии переменного магнитного потока, создаваемого переменным электрическим током. Большинство же современных, даже самых дешевых моделей, способно измерять как постоянный, так и переменный токи. Измерение постоянного тока стало возможным благодаря использованию датчика Холла. Технология измерений Для определения тока в цепи нужно ввести в раствор магнитопровода ОДНУ жилу проводника или токопроводящую шину. Чтобы раскрыть магнитопровод выжмите рычаг на торце клещей. После введения проводника отпустите рычаг и магнитопровод закроется. Вопрос: "Почему нельзя измерять клещами ток в нескольких проводах или на кабеле с фазой и нулем?
Поэтому нельзя измерять несколько проводов в которых протекают разные токи или один и тот же ток в разных направлениях. Это наглядно проиллюстрировано на рисунке ниже. То есть для измерения токов потребления прибора, который подключен к сети переменного тока с одной или несколькими фазами ток измеряется только в жиле конкретной фазы.
Оборудование функционирует благодаря закону Ома и электромагнитной индукции. Это предполагает точное измерение электрического тока без вмешательства в протекающие процессы. Токоизмерительные клещи выглядят как небольшой трансформатор, у которого присутствует съемный сердечник. Кроме этого, у них присутствует встроенный вольтметр, откалиброванный на измерение силы тока. В первичной обмотке находится специальный проводник, где происходит измерение этой величины. После того, как ток пройдет через проводник, он образует вокруг себя магнитное поле, которое влияет на вторичную обмотку. Какие существуют модели В интернете и магазинах встречаются десятки различных инструментов, каждый отличается по техническим параметрам и области применения. Однако в токоизмерительных приборах деление происходит легко и понятно. Так как эти приборы покупаются для проведения физических операций с высоким напряжением, то первое чем отличаются модели — требованиям к технике безопасности. Так, например: Одноручный инструмент предназначен для снятия показаний в электрических цепях, где напряжение редко доходит до 1000 В. Обладают специальной кнопкой, которая на время разъединяет магнитный провод трансформатора. Такие изделия имеют небольшую массу и направлены на применение одной рукой, что может быть удобно в некоторых случаях. Класс защиты дает возможность работать практически всем пользователям, после ознакомления с требованиями безопасности. Двуручные модели используют тогда, когда необходимо снять показания с электрического прибора, выдающего от 2000 В. Такой вариант используется только профессиональными электриками, обладающие соответствующим разрядом и знаниями. Для обычного пользования такой инструмент не предназначен. Управление происходит двумя руками, так как рукоятка обладает большей длиной. Также деление осуществляется по способу индикации силы тока: Классические аналоговые приборы — в качестве индикации выступает стрелочка.
Быстрая доставка, сразу пришёл с батарейками. Показания точные, как по току так и по напряжению перемена и постоянка сравнивал с проверенными приборами , рекомендую к покупке. Рейтинг не зря высокий. Токовые клещи Aneng ST209. Отзыв покупателя: «Токоизмерительные клещи пришли раньше срока на 10 дней. Что очень порадовало. Упакованы на 5. Щупы внушают доверие. В гнёздах прибора сидят плотно, не болтаются. С режимами нужно разобраться, инструкция на китайском и английском языках. Проводку в стене определяет точно. Прибор и продавца рекомендую, отзывы положительные. Отзыв покупателя: «Пришли в общей посылке. Клещи были в чехле, целые. Качество сборки хорошее. Не скрипят, не люфтят. Измерение в пределах нормы. Не громоздкие, что радует.
Принцип работы токовых клещей и их разновидности
Токоизмерительные TRUE RMS цифровые клещи UNI-T UT202+ являются обновлением модели 202. токоизмерительные клещи для измерения токов до 2000А. в каталоге 3144 позиций Маркетплейс Мегамаркет – место выгодной покупки с доставкой по клику. Токоизмерительные клещи являются идеальным измерительным прибором для измерения электрических токов, рассмотрим принцип работы и основные достоинства и недостатки. Цифровые токоизмерительные клещи BSIDE ACM91, истинное среднеквадратичное значение 6000, Постоянный/переменный ток, а, 1 мА, амперметр, мультиметр, автомобильный вольтметр, емкостная температура, Гц, тестер. токовые клещи цифровые.
Токоизмерительные клещи: разновидности, рекомендации по выбору и эксплуатации
В целом цифровые токовые клещи Digital Clamp meter DT 266 мне нравятся и устраивают функционалом, ценой, и удобством. Даже кривой и горбатый китайский тестер ток будет измерять точнее чем доступные за разумные деньги токовые клещи. Купить клещи токоизмерительные госреестр в интернет-магазине, оформить доставку и самовывоз, получить профессиональную консультацию. Одним из главных инструментов электрика являются токоизмерительные клещи (их также называют токовыми клещами или токоизмерителями).
Токовые клещи производства России
Высоковольтные клещи от российского производителя | Инновации в токоизмерительных клещах не только упрощают работу профессионалов, но и способствуют повышению безопасности при работе с электрическими установками. |
ТОП-10 лучших токоизмерительных клещей: как выбрать, рейтинг | Цифровые токовые (токоизмерительные) клещи UNI-T. |
КВТ Измерительные приборы | Корпус токоизмерительных клещей Kaiweets HT208D изготовлен из ударопрочного пластика, обтянутого резиновым, несъемным чехлом. |
Токовые клещи цифровые - купить в интернет магазине по низкой цене | Компактные токовые клещи + цифровой мультиметр WinAPEX 268B. Проверяем ток утечки мультиметром. |
Токоизмерительные клещи: разновидности, рекомендации по выбору и эксплуатации
Как выбрать токовые клещи: ТОП-10 лучших токоизмерительных клещей | Доступны для заказа высоковольтные цифровые токовые клещи (преобразователь тока) HCL-36UX с беспроводным интерфейсом производства японской компании MULTI, предназначенные для силовых приложений и мощных нагрузок отрасли электроэнергетика, транспорт. |
10 новых моделей токовых клещей Greenlee внесены в Госреестр СИ | Токовые клещи – это самый лучший инструмент для измерения любого вида тока. |
ТОП-10 токовых клещей с Алиэкспресс | Токовые клещи цифровые можно купить оптом и в розницу в компании "Лансет". |
Токовые клещи для авто
Инновации в токоизмерительных клещах не только упрощают работу профессионалов, но и способствуют повышению безопасности при работе с электрическими установками. Для питания токовых клещей может использоваться электрическая энергия измеряемой цепи или комплект автономных источников напряжения, например, двух батареек АА. Одним из главных инструментов электрика являются токоизмерительные клещи (их также называют токовыми клещами или токоизмерителями). Цифровые токоизмерительные клещи мультиметр позволяют выполнить одновременно множество операций по измерению силы тока, мощности, сопротивления, напряжения, емкости.
Цифровые токовые клещи (клемметры)
Цифровые токоизмерительные клещи | Токовые клещи цифровые KT 266C "PROLINE" КВТ 79132. |
КВТ Измерительные приборы | Устройство мультиметра с токовыми клещами, как устроены измерительные клещи, как приставка помогает мерить ток, не разрывая электрический провод. |
Топ-10 токоизмерительных клещей, май 2023 | Высоковольтные токовые клещи содержат съемные диэлектрические ручки длиной 60 см и поставляются потребителям в удобной носимой сумке-чехле, специально разработанной под прибор. |
Токоизмерительные клещи: принцип работы и инструкция по использованию | Цифровые токовые (токоизмерительные) клещи UNI-T. |
10 (бес)полезных функций токовых клещей и мультиметра — как они работают?
Измерять силу тока можно как на кабелях, покрытых изоляцией, так и на оголенных. Перед использованием человеку необходимо надеть защитные перчатки, а под ноги подложить диэлектрическое основание и надеть специальные ботинки. Порядок измерений Как правило, использование токоизмерительных клещей не вызывает особых трудностей. Перед тем, как пользоваться инструментом, стоит уделить большое внимание технике безопасности, о чем было сказано ранее. Как правильно пользоваться токоизмерительными клещами: Установить требуемый диапазон на переключателе. Нажать на кнопку раскрытия магнитопровода. Обхватить одиночный проводник в сети переменного или постоянного тока если такая возможность поддерживается прибором. Расположить токовые клещи перпендикулярно направлению провода. Снять показания с дисплея. Часто трудность использования токоизмерительных клещей заключается в выделении одиночного проводника: при попытке снять показания с обычного кабеля, идущего из розетки, на экране должен высветиться ноль.
Это происходит потому, что токи фазного провода и нулевого проводника равны по величине и противоположны по направлению. Следовательно, магнитные потоки, создаваемые ими взаимно компенсируются. Если же токовые показания отличны от нуля, то это свидетельствует о наличии утечки тока в цепи , величина которой равна полученному значению.
Характерным компонентом обоих типов является магнитомягкий сердечник, который можно открыть, как плоскогубцами, и через него можно пропустить проводник с измеряемым током. Магнитное поле, вызванное током, направляется в этом сердечнике. Клещи для переменного тока Токоизмерительные клещи переменного тока основаны на принципе трансформатора. Проводник, по которому проходит измеряемый ток, представляет собой обмотку, это первичная обмотка трансформатора.
Переменное магнитное поле «улавливается» и направляется сердечником, который соответствует сердечнику трансформатора. Магнитное поле движется по кольцу в сердечнике. В зависимости от частоты измеряемого переменного тока переменное магнитное поле в сердечнике также соответственно часто меняет направление своего течения. Со стороны корпуса, вокруг сердечника, намотано большое количество обмоток, они представляют собой вторичную обмотку трансформатора, в которой за счет переменного магнитного поля индуцируется напряжение. Измеряемый ток увеличивается на отношение «числа витков первичной обмотки» к «числу витков вторичной обмотки». Напряжение, индуцированное во вторичной обмотке, затем оценивается электроникой устройства, преобразуется в соответствующее значение тока и отображается. Универсальные токоизмерительные клещи С помощью универсальных токоизмерительных клещей можно измерять как постоянный, так и переменный ток.
Как и в клещах для измерения переменного тока, магнитное поле направляется в железный сердечник. Однако при постоянном токе переменного магнитного поля нет, поэтому «дальнейшая обработка» поля отличается от принципов измерения устройствами предыдущего типа. Для этого используется так называемый эффект Холла.
Но если точность не является критическим фактором, то можно выбрать более доступный вариант. Имеют значение надежность и качество изготовления клещей, а также на наличие функции записи измерений, которая может быть полезна при работе с данными.
В целом, выбор токоизмерительных клещей зависит от конкретной задачи и требований к измерениям. Перед покупкой следует ознакомиться с техническими характеристиками, чтобы выбрать оптимальный вариант.
Инженеры, разрабатывая измерительные инструменты, должны испытывать их не только на электрическую, но и на механическую прочность. Например, токовые клещи Fluke перед отправкой в магазины проходят строгую программу тестирования и оценки.
Безопасность пользователя должна быть основным соображением при выборе данного прибора или любого другого электрического измерительного оборудования. Кроме того, цифровые токовые клещи должны производиться не только в соответствии с самыми последними стандартами, но следует тестировать каждый прибор с последующей сертификацией такими испытательными лабораториями, как UL, CSA, VDE и т. Только в этом случае можно быть уверенными, что инструмент отвечает всем новым требованиям и стандартам безопасности. Разрешение и диапазон измерений Разрешение прибора указывает, насколько точными являются производимые им замеры.
Оно определяет, какое минимальное изменение сигнала можно зарегистрировать. Например, если разрешение токовых клещей составляет 0,1 А в диапазоне 600 А, то сила тока порядка 100 А измеряется с точностью в 0,1 А. Кому нужна линейка, размеченная в сантиметрах, если нужно определить размеры объекта в несколько миллиметров величиной? Аналогичным образом, следует выбирать прибор, который может отображать необходимое разрешение.
Погрешность Это максимально допустимая ошибка, которая может возникать при определенных условиях эксплуатации. Другими словами, это показатель того, насколько близко измеренное значение соответствует фактическому. Погрешность прибора обычно выражается в процентах от показаний. В дополнение к погрешности в спецификациях может указываться, насколько изменяется показание в крайнем правом разряде измеряемой величины.
Коэффициент амплитуды С ростом электронных источников питания токи, получаемые из современных распределительных систем, уже не являются чистыми 50-Гц синусоидальными волнами. Они стали довольно искаженными из-за гармоник, которое генерируют эти источники питания. Однако электрические компоненты сети, такие как предохранители, шины, проводники и тепловые элементы автоматических выключателей, рассчитаны на среднеквадратичный ток, поскольку их основное ограничение связано с теплоотдачей. Если необходимо проверить электрическую цепь на перегрузку, то нужно измерить среднеквадратичный ток и сравнить полученное значение с номинальным.
Поэтому современное тестовое оборудование должно иметь возможность точно измерять истинную величину сигнала независимо от степени его искажения. Коэффициент амплитуды — это отношение пикового тока или напряжения к их среднеквадратическому значению. Для чистой синусоидальной волны он равен 1,414. Однако сигнал с очень резким импульсом приведет к тому, что коэффициент амплитуды будут высокими.
В зависимости от ширины импульса и его частоты можно наблюдать коэффициенты, равные 10: 1 и выше. В реальных системах распределения энергии редко встречаются коэффициенты амплитуды более 3.