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  • 25

    May

    2023

    マルチメータを使用して活線または中性線の漏れを検出する方法

    マルチメータを使用して活線または中性線の漏れを検出する方法

    マルチメータを使用して活線または中性線の漏れを検出する方法 一般的に使用されるマルチメータは、ポインタ マルチメータとデジタル マルチメータに分けられます。 ほとんどのポインタマルチメータには AC 電流を測定するためのギアが装備されていないため、漏れ電流を直接測定する方法はありません。 デジタル...

  • 25

    May

    2023

    マルチメーターでACとDCを測定する方法

    マルチメーターでACとDCを測定する方法

    マルチメータを使用した AC および DC の測定方法 マルチメータは、AC 測定時および DC 測定時の実効値、つまり二乗平均平方根値を測定する必要があります。 マルチメータを使用して AC および DC を測定する方法 AC 電圧を測定するデジタル マルチメータ: 黒色のテスト リードを - またはアースに接続します。

  • 25

    May

    2023

    マルチメータを使用して15000μFの大容量コンデンサの品質を判断する方法

    マルチメータを使用して15000μFの大容量コンデンサの品質を判断する方法

    15000μFの大容量コンデンサの良否をマルチメータで判断する方法 15000μFの大容量コンデンサの良否をマルチメータの抵抗ファイルを使って充放電で良否を判断する場合、この方法は現実的ではありません。マルチメータのテスト電流...

  • 25

    May

    2023

    ファミリー向けでコストパフォーマンスの高い電気工事士用マルチメーターはどれ?

    ファミリー向けでコストパフォーマンスの高い電気工事士用マルチメーターはどれ?

    ファミリー向けでコストパフォーマンスの高い電気工事士用マルチメータはどれでしょうか?やはりポインタ型MF-47です。 古くて改良されていませんが、特に家電製品のメンテナンスでは、多くのデータが今でもこの昔ながらの指針時計に基づいています。

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    May

    2023

    赤外線温度計を正しく使用して機器の故障を診断する

    赤外線温度計を正しく使用して機器の故障を診断する

    赤外線温度計を正しく使用して機器の故障を診断する 赤外線温度計が推奨する機器故障の赤外線診断の中心的な問題は、テストされた機器の温度分布、または機器の温度値と温度上昇値を正確に取得することです。

  • 24

    May

    2023

    装置の故障診断における赤外線温度計の注意事項

    装置の故障診断における赤外線温度計の注意事項

    機器の故障診断における赤外線温度計の注意事項 大気減衰の影響: 試験対象の電気機器の表面の赤外線放射エネルギーは、大気中を通って赤外線検出器に伝達され、大気の影響を受けます。

  • 24

    May

    2023

    赤外線温度計の放射率の分析

    赤外線温度計の放射率の分析

    赤外線温度計の放射率の分析 放射率は、同じ温度、同じ条件での実際の物体の放射エネルギーと黒体の放射エネルギーの比です。 いわゆる同じ条件とは、同じ幾何学的な条件 (放射線の放出面積、立体角のサイズなど) を指します。

  • 24

    May

    2023

    赤外線温度計の動作原理

    赤外線温度計の動作原理

    赤外線温度計の動作原理 赤外線温度計の動作原理、技術指標、環境作業条件、操作およびメンテナンスを理解することは、ユーザーが赤外線温度計を正しく選択して使用するための基礎です。 赤外線温度計の構成は...

  • 24

    May

    2023

    赤外線温度計の動作原理と応用

    赤外線温度計の動作原理と応用

    赤外線温度計の動作原理と応用 1 概要 生産プロセスにおいて、赤外線温度測定技術は、製品の品質管理と監視、装置のオンライン故障診断と保護、エネルギー節約において重要な役割を果たしています。 過去 20 年間、...

  • 23

    May

    2023

    アース線が適切に接地されているかどうかを測定する方法

    アース線が適切に接地されているかどうかを測定する方法

    アース線が適切に接地されているかどうかを測定する方法 アース線が適切に接触しているかどうかを測定するには、次の 3 つの方法があります。 1. マルチメーター測定、マルチメーターは、マルチメーター、マルチメーター、スリーメーター、マルチメーターなどとも呼ばれます。電力の測定器...

  • 23

    May

    2023

    マルチメータで静電容量値が測定できない理由

    マルチメータで静電容量値が測定できない理由

    マルチメータが静電容量値を測定できない理由 1. マルチメータとコンデンサには容量がありません まず第一に、マルチメータが故障しているかどうかを除外する必要がありますが、彼はどうですか? マルチメーターの故障の方法は、マルチメーターを使用して抵抗を測定することです。

  • 23

    May

    2023

    デジタルマルチメータの抵抗ファイルテストダイオードの順方向と逆方向には抵抗がありません

    デジタルマルチメータの抵抗ファイルテストダイオードの順方向と逆方向には抵抗がありません

    デジタルマルチメータの抵抗ファイルテストダイオードの順方向と逆方向には抵抗がありません デジタルマルチメータは、測定された抵抗値をA/D変換チップを介してアナログ信号をデジタル信号に変換し、抵抗値を表示します。 ポインターマルチメーターって…

  • 23

    May

    2023

    デジタルマルチメーターの修理スキルは何ですか

    デジタルマルチメーターの修理スキルは何ですか

    デジタルマルチメータの修理スキルとは 故障した機器の場合、まずその故障現象が共通(すべての機能が測定できない)なのか、個別(個別の機能または個別の範囲)なのかを確認・判断し、状況を区別して対症療法的に解決します。 1....

  • 23

    May

    2023

    デジタルマルチメーターのトラブルシューティング

    デジタルマルチメーターのトラブルシューティング

    デジタル マルチメータのトラブルシューティング AC および DC の電圧と電流の測定、三極管の倍率と性能測定など。一部のデジタル マルチメータには、静電容量測定、周波数測定、温度測定、データ メモリ、音声レポートなどの機能が追加されています。

  • 22

    May

    2023

    ACクランプ電流計 電流測定基準

    ACクランプ電流計 電流測定基準

    ACクランプ電流計による電流測定の標準 大電流が流れるラインでは、一般にクランプ電流計を使用して測定するのが安全です。 まずマルチメータを現在のギアに設定し、次に測定する電流の回路に直列に接続します。 なお、DCだと…

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    May

    2023

    クランプ電流計の校正方法

    クランプ電流計の校正方法

    クランプ電流計の校正方法 電気技師が一般的に使用する測定器には、シェーカー メーター、マルチメーター、クランプ電流計などがあります。 これらの機器が正しく使用されなかったり、測定中に少し不注意な場合、メーターが焼損したり、下のコンポーネントが破損したりする可能性があります。

  • 22

    May

    2023

    モーターを取り付けるたびにクランプ電流計を使用して電流を測定するのはなぜですか?

    モーターを取り付けるたびにクランプ電流計を使用して電流を測定するのはなぜですか?

    モーターを取り付けるたびにクランプ電流計を使用して電流を測定するのはなぜですか? クランプ電流計は一次巻線の開度をもつCTに相当するため、クランプ電流計が測定するのは1相の相線の実電流です。 法律は関係ありません。 最初のステップは...

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    May

    2023

    クランプ電流計による漏れの有無の確認方法

    クランプ電流計による漏れの有無の確認方法

    クランプ電流計による漏れの有無の確認方法 鉄心に通った被測定回路線が変流器の一次コイルとなり、電流を流すことで二次コイルに電流が誘導されます。 つまり、2次コイルに接続されている電流計は...

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    May

    2023

    クランプ電流計を使用して漏電や盗電をチェックする手順

    クランプ電流計を使用して漏電や盗電をチェックする手順

    クランプ電流計を使用して漏電や盗電をチェックする手順 クランプ電流計は、低圧線の漏電や盗電をチェックするための強力なツールです。 残留電流動作保護装置自体に問題があるかどうかを判断 販売店では…

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    May

    2023

    マルチメータを使用して PROFIBUS 障害を測定する方法

    マルチメータを使用して PROFIBUS 障害を測定する方法

    マルチメータを使用して PROFIBUS 障害を測定する方法 ハンドヘルドデバイスやオシロスコープがない場合は、マルチメータを使用して、PROFIBUS ケーブル、バスコネクタ、ループインピーダンスのテストなどのいくつかの基本テストを実行できます。 これらのテストでは 100% 正確な数値を得ることができませんが、次のような結果を得ることができます。