マルチメーターでワイヤーやケーブルの断線点を判断する方法
芯線断線、シールド層断線の判定
一般的に使用されているデジタルマルチメータは、電圧、電流、抵抗、静電容量、トランジスタなどの基本的なパラメータの測定に加え、柔軟に使用することでさらに機能を拡張し、多目的な目的を達成できます。
では、デジタル マルチメーターを使用してワイヤやケーブルのブレークポイントを判断するにはどうすればよいでしょうか?
ケーブル内またはケーブル内に断線故障がある場合、外部絶縁皮膜のせいで断線の正確な位置を特定するのは容易ではありません。 この問題はデジタルマルチメーターを使用すると簡単に解決できます。
1つの方法は断線抵抗測定であり、最も一般的に使用されていますが、面倒です。 テストのために常にケーブルを切断する必要があります。
実際、別の方法があります。ブレークポイントを備えたワイヤ (ケーブル) の一端を 220V 主電源の活線に接続し、もう一方の端は空中に残しておきます (安全に注意してください)。キーポイント)。 デジタル マルチメータを AC2V ギアに引き、ワイヤ (ケーブル) の活線アクセス端から開始し、片手で黒いテスト リードの先端を持ち、赤いテスト リードをワイヤの絶縁体に沿ってゆっくりと動かします。一方、この時点では、ディスプレイには「画面に表示される電圧値は約 0.445V (DT890D メーターで測定)」と表示されます。 赤いテストペンがある場所に移動すると、ディスプレイに表示される電圧が突然0.0ボルト(元の電圧の約10分の1)に下がり、この位置から約15cm前方(活線アクセス端)に電線(ケーブル)、ブレークポイントが配置されている場所。
ただし、この方法でシールド線を検査する場合、芯線が断線しているだけでシールド層が断線していない場合には、この方法は無力です。
以下の方法は主にケーブルのテストに適用できます。
壊れたコア故障点は次の方法で検出できます。
誘導法
利用可能な誘導ペンとデジタルマルチメーター。
金属外装やスチールテープシールドのないケーブルに適しています。
感電防止や試験場所、機器等で巻き取る際の端子に電気が接続されている場所には注意してください。
具体的な方法:
1. ケーブルの導体コアを吊り下げ、ショートや感電事故が発生しないようにしてください。 同時に、ケーブルが接地体 (地面、機器など) からできるだけ離れていることを確認してください。
2. ケーブル内の良好な絶縁コアを選択し、220VAC 相線 (活線) を接続し、線を接地しないでください。
3. 誘導式電気ペンを使用する場合は、電気ペンの誘導接点を指で触れ、充電体の絶縁層の外側で電気ペンが正常であるかどうかをテストします。 デジタル マルチメーターを使用する場合は、マルチメーターを 20 または 200mV の範囲に置き、赤いテスト リードに薄いプラスチックの絶縁スリーブを置き、黒いテスト リードを手で持ちます。
帯電体の絶縁層の外側でテストし、読み取ります。 次に、帯電した体から離れて読みます。 2 つの測定値の差を比較します。通常、帯電した物体では {{0}}.4mV などのより高い測定値が存在し、帯電した物体から遠く離れると、0.15mV などのより低い測定値が得られます。 この機能を覚えておくと、テストを開始できます。
4. ケーブルに近いケーブルに沿ってテストします。 誘導ペンの表示灯が暗くなったり、マルチメーターの読み取り値が明らかに低下した場合、その変化点がブレークポイントとなります。
5. 試験終了後は放電に注意してください。
静電容量法
ケーブルの外側に銅テープやスチールテープなどの金属外装層がある場合、誘導方式では検出できず、現時点では静電容量方式が使用されます。
すべてのケーブルに適応します。
静電容量法を使用するときは、まず静電容量試験の原理を理解してください。静電容量を試験するときは、試験回路で AC/パルス信号が使用されます。つまり、AC 部分電圧を測定するか、コンデンサ本体 (相互に絶縁された 2 つの金属) を充放電します。極)、コンデンサ本体に蓄積された電気をテストし、それを静電容量の読み取り値に変換します。
静電容量方式の場合、精度は、ケーブルと絶縁コアを巻くことによって形成されるインダクタンス、不良導体(鋼帯など)の抵抗、導体間の浮遊容量によって影響を受ける可能性があります。 その中で、インダクタンスは非常に小さいので無視できます。 抵抗は測定された静電容量にほとんど影響を与えませんが、導体と鋼帯の接続と未接続の静電容量の差は大きくないため、無視できます。 しかし、浮遊容量の影響が大きいため、実験が行われました。 : 無傷のコアとスチールストリップ間の静電容量は 117nF ですが、他のコアがスチールストリップに接続されている場合、測定結果は依然として 117nF ですが、2 つのコア間には 72nF があります。
説明の便宜上、ケーブルは2-コアのスチールテープ外装ケーブルであり、そのうちの1本にはブレークポイントがあると仮定します。
具体的な方法は以下の通りです。
1. ケーブルの両端のすべての絶縁コア導体と外装層を吊り下げます。
2. 無傷の絶縁コアと破損した絶縁コアの両端の鋼帯(または 3 番目の無傷の絶縁コア)に対する静電容量値を測定し、その値を記録します。 このとき、無傷の絶縁コアの対応する 2 つの端が測定されます。静電容量値は非常に近い値になるはずです。 同じ破損したコアの両端の静電容量値の合計は、同じ位置にある無傷の絶縁コアの静電容量値よりもわずかに大きいはずです。これは、ブレークポイントが 1 つだけ存在するか、または複数のブレークポイントが互いに非常に近いことを示します。 同じ破損したコアの両端の静電容量値の合計が、同じ位置にある無傷の絶縁コアの静電容量値より小さい場合、少なくとも 2 つの切断点があることを意味します。
注: 理論上、ブレークポイントが 1 つだけ、または複数のブレークポイントが非常に近い場合、両端の静電容量値の合計は、同じ位置にある無傷の絶縁コアの静電容量値よりも大きくなるはずであり、その量は条件によって異なります。ケーブルについては、後で理論的な分析を参照してください。
3. 破壊された絶縁コアと無傷の絶縁コアの静電容量値の比較と計算により、両端の長さがそれぞれ得られます。 現時点では、長さが実際の長さと異なる場合があるため、次のステップでは再調整を行います。 ただし、2芯非外装ケーブルは使用できません。 修正を加えます。
4. 計算された長さの合計が実際の長さより大きい場合、超過長の値は負になり、実際の長さより小さい場合、それは正になります。 次に、破損したコア絶縁コアの静電容量値を使用して差を分配し、得られた長いセグメントが長いセグメントに対して補正され、短いセグメントが短いセグメントを補正して、ブレークポイントの実際の位置が取得されます。






