Sådan udføres elektrisk test: 8 trin (med billeder)

Indholdsfortegnelse:

Sådan udføres elektrisk test: 8 trin (med billeder)
Sådan udføres elektrisk test: 8 trin (med billeder)
Anonim

Test og inspicer elektriske produkter for at hjælpe med at afgøre, om de er egnede eller sikre til service eller ej.

Trin

Udfør elektrisk test Trin 1
Udfør elektrisk test Trin 1

Trin 1. Kontroller tydelige tegn på fysisk skade

Utilsigtet kontakt med strømførende dele kan forårsage stød, forbrændinger og endda død. Producenter designer og bygger elektriske produkter for at afskærme brugerne fra disse dele med enten isolerede eller jordede barrierer. Når disse barrierer kompromitteres på grund af eksponering, alder, revner eller fjernelse, vokser potentialet for alvorlig skade eksponentielt.

Disse isolerende barrierer omfatter: plast- eller gummijakker på snore, ikke-ledende kasser eller kroppe af værktøjer og apparater, der er "dobbeltisolerede"; eller få jordledninger fra ledninger udvidet til en metalkasse eller krop

Udfør elektrisk test Trin 2
Udfør elektrisk test Trin 2

Trin 2. Kontroller tegn på manipulation

Producenter bruger meget tid og penge på at beskytte mennesker fra deres produkter i design, fremstilling og uafhængige test - såsom "UL" (Underwriter's Laboratories), "FM" (Factory Mutual) osv. Fastgørelseselementer er designet til at forblive på plads og ofte designet til slet ikke at komme ud og vise tydelig manipulation.

  • Hvidevarer, værktøjer og udstyr, der har en stor mængde metal på ydersiden, er ofte pakket ind i en isolator eller forsynet med et 3 -leder jordforbindelsessnor, der kan tilsluttes kassen.
  • Manglende jordstifter, skruer og andre dele er indikatorer for mulig manipulation - og bør udskiftes for brugerens sikkerhed.
Udfør elektrisk test Trin 3
Udfør elektrisk test Trin 3

Trin 3. Enheder, der leveres med integreret jordfejl Afbrydende ledninger (f.eks. Føntørrer osv

) skal kontrolleres før hver brug ved at trykke på TEST- og RESET -knapperne. Hvis RESET -knappen ikke forlænges efter tryk på test, hvis den forlænges, men enheden kan betjenes stadig, eller RESET -knappen ikke låses tilbage "i", skal den repareres eller udskiftes.

Udfør elektrisk test Trin 4
Udfør elektrisk test Trin 4

Trin 4. Kontroller tegn på misbrug

Misbrug kan være let at se som skade og vanskeligere at se som ved langvarig overbelastning. Nogle overbelastninger kan også være korte og alvorlige. Svært overbelastet udstyr kan have sodede, sorte kulstofaflejringer på eller i nærheden af elektriske ledninger, viklinger, terminaler osv. Noget udstyr kan vise ekstra "spil" eller "slop" mellem parring eller bevægelige dele. Fjernede stifter på snore er en stor bekymring. Disse enheder kan mislykkes under brug eller forårsage skade på brugeren.

Udfør elektrisk test Trin 5
Udfør elektrisk test Trin 5

Trin 5. Kontroller udstyrets elektriske mærkning

Alt elektrisk værktøj og udstyr forlader fabrikken med en etiket, der angiver kravene til spænding og strømstyrke (og mere).

  • Der medfølger ledninger, der forhindrer utilsigtet forbindelse til kredsløb, der giver den forkerte spænding eller strøm. Mange varer til "privat brug" er 120V / 15A typer, der passer til 99% af 120V stik i dit hjem.
  • Sørg for, at du ikke prøver at oprette forbindelse til en af de andre 1%.
Udfør elektrisk test Trin 6
Udfør elektrisk test Trin 6

Trin 6. Forstå, hvor lange længder af forlængerledninger kan få elektriske enheder til at varme op, køre langsomt og endda mislykkes fuldstændigt

Modstand er det modsatte af ledningsevne og er fjenden til elektricitet.

  • To almindelige variabler, der bidrager til modstand, er længde som nævnt ovenfor og størrelse eller diameter på lederne i ledningen. De fleste værktøjer og små apparatsnore har kobbertråde med lille diameter inde i tykke isolerede jakker. Større apparater har ledere af større størrelse.
  • Næsten alle ledninger vil have størrelsen på disse ledninger indeni trykt eller på anden måde angivet på den ydre kappe af ledningen eller kablet. Typiske størrelser er 14 & 16 gauge - men der er også andre. Et kabel kan angive 18-3 (eller 18/3) efterfulgt af et par bogstaver (bogstaverne angiver typen af isoleringsmateriale). Den 18 er størrelsen, og den 3 er antallet af ledninger, som det ville være nødvendigt for en 3 -benet ledning.
  • En 18 gauge wire er mindre end en 16 gauge wire, som er mindre end en 14 gauge wire, og så videre. Brug aldrig en forlængerledning med ledninger, der er mindre end dem, der bruges i ledningen til værktøjet eller apparatet.
  • Brug altid den samme størrelse eller større, hvis den er kort; eller en større størrelse, hvis den er længere. En 50 '(eller længere) forlængerledning med 18 gauge ledninger er muligvis kun egnet til et enkelt 100W drop -lys. Jo højere enhedens strømstyrke er, desto lettere kan den blive beskadiget, når den drives af en lang forlængerledning eller dem med små ledninger.
  • Typiske værdier for strømkapacitet for korte ledninger: #12 wire 20 ampere, #14 wire 15 ampere, #16 wire 10 ampere, #18 wire mindre end 5 ampere.
Udfør elektrisk test Trin 7
Udfør elektrisk test Trin 7

Trin 7. Kontroller spænding og modstand med en måler

Du skal vide, hvordan du konfigurerer og bruger din måler korrekt, og du skal også kunne fortolke displayet. Målere giver den mest nøjagtige måling af spænding, strømstyrke og modstand. En anden enhed end en meter falder ind under kategorien "tester". Testere vil give brugeren meget bred information og bør kun bruges af dem, der korrekt kan fortolke de indikationer, de giver. Nogle almindelige testere er den "wiggy" spændingstester, testlys, kontinuitetslys / eller sonder, kontinuitetsprober, der giver en tone osv. Et kontinuitetslys eller en sonde kan give en meget lignende indikation eller advarsel om et nul ohm kredsløb som det gør for et 40 ohm kredsløb - men du kan muligvis ikke se forskellen. En meter på den anden side giver den præcise information. Det er umuligt at differentiere en wiggy, der er tilsluttet en 90 volt kilde versus når den er tilsluttet en 125 volt kilde. Der er også 12VDC testlys, der er populære til at undersøge motorkøretøjsspændinger - også disse kan være en kilde til forværring med nyere køretøjer med databusspændinger på 8VDC eller mere.

Trin 8. Ved, hvad du kan forvente

  • Afbrydere - har kun to tilstande: åben eller slukket og lukket eller tændt (modstandskontrol skal foretages med kredsløbet slukket). Åben eller slukket skal angive en uendelig mængde modstand og lukket eller tændt skal angive nul (eller så tæt på 0 som muligt) ohm -modstand. Aflæsninger hvor som helst mellem indikerer et behov for udskiftning. Medmindre… Hvis kontakten stadig er i kredsløbet (du har ikke frakoblet ledningerne, der er forbundet til switchens terminalskruer), læser du muligvis alt, hvad der er forbundet til kontakten - pæretråden osv. Sådan en måling vil foreslå kontakten er dårlig, når den i virkeligheden kan være fin. Fjern enheden (kontakt, varmeelement osv.) Fra kredsløbet til test.
  • Belastninger - har en tilstand og bør aldrig angive uendelig eller nul ohm modstand. Hvis belastningen ikke viser uendelig - den er "blæst" eller åbnet. Husk, at nogle apparater eller ledningsforbundne enheder (se nedenfor) kan have meget høje modstande mod DC (batteriet i din ohm -måler) eller muligvis have strøm til at fuldføre kredsløbet. Hvis det gør det, vil du ikke være i stand til at måle modstand med måleren, da dette kun kan gøres med strømmen slukket. Hvis belastningen viser nul ohm, har den sandsynligvis "kortsluttet". En pære kan indikere åben, hvis den har blæst, mens den er i brug et kredsløb; hvis den er beskadiget under transport - kan endda vise sig at være kortsluttet (men når den er tilsluttet 120 volt, vil den sandsynligvis "poppe" inde i glasset og derefter angive som åben). Forveks ikke nul ohm med meget lave modstandsværdier, såsom en eller to ohm - eller mindre. Forskellen mellem nul og "noget" uanset hvor lav - er signifikant. Det er ikke at sige, at alt, hvad der er ved 1 eller 2 ohm stadig er godt. Det er, når viden om Ohms Law spiller ind, og derefter - det gælder kun for DC -kredsløb (men kan også løst tilpasses til mange AC -komponenter).
  • Tv, køleskab, mikrobølgeovne osv. - kan ikke modstandskontrolleres "som helhed". Der er ingen enkelt eller række af modstandsværdier, som måleren vil angive for brugeren, hvis enheden er "god" eller "ikke god". Det er her, fejlfindingstræning og færdigheder hjælper en tekniker med hurtigt at spore og reparere årsagen til en enhed, der ikke virker.

Anbefalede: