Die Wahl der richtigen Sicherung für Ihren Tester,Digitale Multimeter.
Warum ist es wichtig? Es ist kritischer, als Sie denken.
Eine Sicherung ist nur eine Sicherung. Rechts? Wir wissen, dass eine Sicherung hergestellt wird, um zu öffnen, wenn ein bestimmter Strom überschritten wird. Dies schützt uns vor Stromschlag und Bränden, die durch überhitzte Verkabelung ausgelöst werden. Einige Sicherungen schützen uns jedoch vor einer noch ernsteren Gefahr. Dieser Artikel erklärt die versteckten Gefahren der Spannungs- und Strommessungen mit einem Tester, der nicht über den Intester entworfenen Sicherungsschutz verfügt - Gefahren, die schwere Verbrennungen und möglicherweise sogar den Tod verursachen können.
Warum braucht ein Tester Sicherungen?
Es gibt eine Vielzahl von Testern auf dem Markt, von einfachen Spannungsdetektoren bis hin zu hochentwickelten digitalen Multimetern (DMMs). Tester, die Spannungsmessungen durchführen, haben eine hohe Eingangsimpedanz, die einen Überstromzustand unwahrscheinlich macht. Daher sind Spannungsmesseingänge in der Regel nicht mit Sicherungsschutz, sondern mit Überspannungsschutz ausgelegt. Wenn derselbe Tester jedoch auch dazu bestimmt ist, Strom zu messen, ist eine Verschmelzung erforderlich. Strommesseingänge verwenden in der Regel einen einfachen Shunt, durch den der gemessene Strom fließt. Der Widerstand dieses Shunts liegt in der Größenordnung von 0,01 Ohm. Hinzu kommt der Widerstand der Testleitungen (ca. 0,04 Ohm), und Sie haben weniger als 0,1 Ohm. Dieser Widerstand ist ausreichend, wenn Sie diesen Kurz in Serie mit einer anderen Last platzieren, um den Strom der Schaltung zu messen. Aber es ist eine ganz andere Geschichte, wenn Sie diese Schaltung über eine Spannungsquelle platzieren, sagen Sie die Steckdose in Ihrem Wohnzimmer. Dies ist ein allzu häufiger Fehler, der von Menschen gemacht wird, die sowohl Spannung als auch Strom messen. Nach einer Strommessung mit den Prüfleitungen in den Stromeingangsbuchsen versucht der Anwender, eine Spannungsmessung zu machen und dabei zu vergessen, dass sich die Leitungen in den Verstärkerbuchsen befinden. Dadurch wird effektiv eine kurze über die Spannungsquelle platziert. Vor Jahren, als analoge Zähler das einzige Instrument für diese Messungen waren, zerstörte dieser Fehler ziemlich gut die Meterbewegung (die Nadel um den oberen Stift gewickelt), ganz zu schweigen von der internen Schaltung. Um sich vor diesem häufigen Auftreten zu schützen, begannen Die Zählerhersteller, eine Sicherung in Serie mit den Test-Bleibuchsen des Messgeräts zu setzen, um eine kostengünstige und effektive Lösung für einen sehr einfachen Fehler zu finden. Heute konstruieren die meisten Hersteller ihre Tester noch mit Sicherungsschutz in den stromaktuellen Messkreisen. Mit fortschreitender Technologie hat sich auch die Wissenschaft des Sicherungsdesigns entwickelt. Obwohl von Menschen, die Tester bauen verstanden, die volle Wirkung der Verschmelzung ist wenig verstanden, von den meisten Tester-Benutzern verstanden. Wenn Sie diesen einfachen Fehler machen, Spannung über die Strombuchsen zu setzen und die Sicherung zu blasen, sind Sie zunächst dankbar, dass Sie das Messgerät nicht ausgelöscht haben. Aber Sie können sich dann darüber ärgern, dass Sie eine neue Sicherung jagen und ersetzen müssen, bevor Sie Ihre nächste aktuelle Messung durchführen. Noch frustrierender ist, wenn Sie Meter mit anderen Menschen in Ihrem Geschäft teilen und jemand anderes bläst eine Sicherung und legt den Zähler weg, um das Problem von einem ahnungslosen Benutzer entdeckt zu haben.
Wann wird aus einem Tester eine Granate?
Hersteller geben in Handbüchern und oft auf dem Zähler die erforderlichen Amerage-, Interrupt- und Spannungswerte für Ersatzsicherungen an. Wenn Sie eine Sicherung ohne diese Bewertungen auswählen, oder noch schlimmer, legen Sie einen Draht um die Sicherungsverbindungen, glauben Sie es oder nicht, Sie haben gerade eine thermische Handgranate erstellt. Sie brauchen nur die richtigen Bedingungen, um es zu setzen. Bei der Arbeit an einem Drucker, Computer, Kopierer oder Geräten mit eigenem Netzteil (CAT I) wird es wahrscheinlich keine Explosion geben. Sie können sogar mit der Arbeit an Zweigkreisen (CAT II) wegkommen, ohne es zu setzen. Diese beiden Umgebungen sind relativ energiearm und verfügen oft über einen integrierten Sicherungsschutz, Leistungsschalter und Überstromschutzschaltungen. Allerdings ist es keine gute Idee oder eine sichere Art zu arbeiten. Wenn Sie zu einem elektrischen Verteilerschrank (CAT III) oder Primärvorschubleitungen (CAT IV) wechseln, ändern sich die Schutzkreise erheblich. Im Verteilerfeld haben Sie Brecher zwischen Ihnen und dem Energieunternehmen mit Hunderten von Ampere statt 15, 20 oder 30 Amperebrecher auf einer Zweigschaltung bewertet. Bei der Spannungsmessung auf der Eingangsseite eines Brecherpanels an einem Wohnhaus ist der Schutz nun wieder am Strommast oder am Umspannwerk. Diese Brecher können Tausende von Ampere vor dem Öffnen tragen und nehmen deutlich mehr Zeit zum Öffnen in Anspruch als ein Zweigschalter. Wenn Sie also versehentlich die Leitungen in den Verstärkerbuchsen lassen und das Messgerät über eine dieser Spannungsquellen ohne einen entsprechend verschmolzenen Tester platzieren, haben Sie Ihr Leben ernsthaft in Gefahr gebracht.
Der Plasmafeuerball
In dieser Situation werden der kurze Durchbringen durch die falsche Sicherung (oder der Draht um die Sicherungsverbindungen gewickelt) und die Prüfleitungen durch eine nahezu unbegrenzte Energiemenge gespeist. Das Metallelement in der Sicherung (oder Draht) erwärmt sich sehr schnell und beginnt zu verdampfen, wodurch eine kleine Explosion entsteht. Bei der falschen Sicherung kann das Sicherungsgehäuse aus der Wucht der Explosion aufbrechen, um eine unbegrenzte Menge Sauerstoff zu finden, um einen Plasmafeuerball zu befeuern. Die Test-Leads können auch beginnen zu schmelzen, und sehr schnell Feuer und heißes Metall bekommt auf Ihre Hände, Arme, Gesicht und Kleidung. Wie lange die Energie auf den Tester aufgewendet bleibt, der verfügbare Sauerstoff und das Vorhandensein von Sicherheitsausrüstungen wie Gesichtsschutz und schwere Handschuhe bestimmen, wie schwer Ihre Verletzungen sein werden. Dies alles geschieht in Millisekunden und lässt sehr wenig Zeit, um auf den Fehler zu reagieren. Wenn Sie Glück haben, können Sie von den Leitungen oder Tester geworfen werden und damit die Schaltung brechen. Aber Glück ist nicht viel zu zählen, vor allem, wenn Sie das Problem ganz vermeiden könnten, indem Sie die richtige Sicherung.
Verwenden der richtigen Sicherung
Speziell entwickelte "Hochenergie"-Sicherungen wurden entwickelt, um die durch einen solchen elektrischen Kurzstrom erzeugte Energie im Sicherungsgehäuse zu halten und so den Benutzer vor Stromschlägen und Verbrennungen zu schützen. Diese hochenergetischen Sicherungen sind so konzipiert, dass sie die Dauer der Energieaufgebrachte und die für die Verbrennung verfügbare Sauerstoffmenge begrenzen. Sicherungen können nicht nur so ausgelegt werden, dass sie mit einem angegebenen konstanten Strom geöffnet werden, sondern auch bei einem sofortigen hohen Strom. Dieser hohe Strom wird als "minimaler Interruptstrom" angegeben. Fluke verwendet Sicherungen mit einer minimalen Interrupt-Bewertung von 10.000 und 17.000 Ampere in ihren Testern. Wenn Sie einen CAT III 1000 V Meter mit den Prüfleitungen in den Verstärkerbuchsen nehmen, haben Sie einen Serienwiderstand von ca. 0,1 Ohm (0,01 für den Shunt, 0,04 für die Prüfleitungen und 0,05 für die Sicherungs- und Leiterplattenleiter) zwischen den Leitungen. Wenn Sie nun versehentlich die Leitungen über eine 1.000-Volt-Quelle platzieren, erzeugen Sie durch Ohms Law einen Strom von 10.000 Ampere (E/R=I, 1.000/0,1 = 10.000). Sie möchten eine Sicherung, die diesen Strom bricht und es schnell tun. Neben dem speziell entwickelten Sicherungselement ist die Hochenergiesicherung mit Sand gefüllt. Der Sand wird nicht nur helfen, die Stoßenergie zu absorbieren, die durch das explodierende Element erzeugt wird, sondern die hohen Temperaturen (bis zu 10.000 °F), die durch die Energie erzeugt werden, werden den Sand schmelzen und in Glas verwandeln. Das Glas überzieht das Element und glättet den Feuerball, indem es den verfügbaren Sauerstoff abschneidet und Sie und den Tester vor Schäden schützt. Wie Sie sehen können, sind nicht alle Sicherungen der gleichen Strom- und Spannungsleistung gleich. Zu Ihrer eigenen Sicherheit müssen Sie sicher sein, dass die Sicherungen, die Sie verwenden, die Sicherungen sind, die der Techniker in den Tester entwickelt hat. Beziehen Sie sich immer auf das Handbuch des Testers, oder wenden Sie sich an den Testerhersteller, um sicherzustellen, dass Sie über die richtige Sicherung verfügen. Sie können jederzeit Ersatzsicherungen für Fluke-Tester erhalten, indem Sie die im Testerhandbuch aufgeführte Teilenummer bestellen. Ihre Sicherheit ist viel mehr wert als das Geld, das es braucht, um die richtige Sicherung zu kaufen, für die der Tester entworfen wurde.
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