Digital clamp on multimeter model 87 инструкция на русском языке

background image

МТ-87 

Клещи переменного тока 

Инструкция по эксплуатации 

1. ВВЕДЕНИЕ 
Данный

 мультиметр, портативный полностью 

автономный

 прибор для измерения переменных 

токов

 и напряжений. Имеет два элемента 

питания

, обеспечивающими до 100 часов 

непрерывной

 работы

2. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
Следующие

 меры предосторожности должны 

быть

 соблюдены, чтобы обезопасить Вас во 

время

 проведения измерений и обслуживания  

мультиметра

1. Прочитайте эти инструкции внимательно и 
полностью

 перед началом работы с 

мультиметром

.  

2. Всегда следите за состоянием прибора. 
Проверяйте

 измерительные щупы перед каждым 

использованием

. Если Вы обнаружите разбитые 

концы

, трещины или изломы, не проводите 

измерения

, а замените щупы на новые. 

3. Для того, чтобы избежать поражения 
электрическим

 током, проявляйте осторожность 

при

 работе с напряжением выше 40В. 

постоянного

 или 20В. переменного. 

4. Никогда не допускайте превышения 
максимально

 допустимых пределов измерения. 

5. Калибровку и ремонт мультиметра доверяйте 
только

 квалифицированному мастеру. 

 3. СПЕЦИФИКАЦИЯ 
Указанные

 характеристики действительны при 

температуре

 окружающего воздуха 18-28С., и 

влажности

 менее 80%. 

 
3.1 ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК

предел

Точность

(50Гц-60Гц) 

разрешение

20А 

±3,0% 

10мА 

200А 

±2,0% 

100мА 

400А 

±3,0% 

1А 

Защита

 от перегрузки: 400А на всех пределах. 

 
3.2 ПЕРЕМЕННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

предел

Точность

(50Гц-500Гц) 

разрешение

450В 

±1% 

1В 

Входное

 сопротивление: 9МОм. 

Защита

 от перегрузки: 450В пер./пост., на всех 

пределах

 
3.3 ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

предел

Точность

(50Гц-500Гц) 

разрешение

600В 

±0,8% 

1В 

Входное

 сопротивление: 9МОм. 

Защита

 от перегрузки: 600В пиковое пост. 

 
3.4 ДИОДНЫЙ ТЕСТ
Ток

: менее 1,2мА. 

Напряжение

: менее или равно 3,2В. 

Защита

 от перегрузки: 300В. 

 
3.5 ЗВУКОВАЯ ПРОЗВОНКА (ТЕСТ 
ПРОВОДИМОСТИ). 
Зуммер

 звучит, если сопротивление менее 75Ом. 

Защита

 от перегрузки: 300В. 

 
3.6 СОПРОТИВЛЕНИЕ

предел

Точность

разрешение

2КОм 

±1,0% 

1Ом 

200КОм 

±1,0% 

100Ом 

 
3.7 
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЯ
Нормальные

 условия: от 18 до 28С. 

Особые

 условия (точность прибора не 

гарантируется

): от 0 до 50С. 

Температура

 хранения: от -20 до 60С. 

Максимальная

 влажность, во всех случаях, не 

более

 80%. 

 
3.8 ХАРАКТЕРИСТИКИ
Метод

 измерения:АЦП двойного интегрирования. 

Максимальный

 раскрыв клещей:                  23 мм. 

Частота

 измерения:       три измерения в секунду. 

Полярность

:                                  автоматическая. 

Индикация

 перегрузки:           гашение всех цифр. 

Питание

:                                 батареи 2х1,5В ААА. 

Индикация

 разряда батарей:     на дисплее LOBT. 

Дисплей

:                                LCD, 3 ½, макс. 1999. 

Размеры

:                                                 150х63х28. 

Вес

:                                                       около 145 гр. 

 
3.9 АКСЕСУАРЫ
Инструкция

 по эксплуатации, комплект щупов, 

элементы

 питания. 

 
ОПИСАНИЕ ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ

1. Клещи. 
2. Курок. 
3. Кнопка удержания 
показаний

4. Переключатель 
пределов

5. Дисплей. 
6. Гнездо красного 
щупа

7. Гнездо черного 
щупа

8. Выключатель 
питания

Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

Подчас возникает необходимость разобраться с электрикой в доме. Я как-то измерял потребление отдельных элементов — холодильника, чайника, микроволновки и прочего, но после калькуляции расходов «где-то» терялось еще примерно 50 кВтч. Можно и «забить», но это как-то не правильно. В результате «жаба» победила и надумал приобрести «токоизмеритель». Т.к. вопрос временный, то не хотелось бы тратить на него существенные деньги, да и особой точности не требовалось (откалибровать прибор я могу на соответствующем оборудовании).

Ставить датчики тока в разрыв сети?… гм, нет уж. Остаются бесконтактные способы, или т.н. «токовые клещи». Это простой прибор, который «охватывает» измеряемый провод и позволяет измерять ток до «сотен» ампер. Теперь по выбору прибора, как такового.

После похода по ближайшим магазинам было выявлено два варианта исполнения:

— острый захват:




— тупой «носик»:




По отзывам, первый вариант несколько удобнее. Дело в том, провода чаще всего идут «группой» и острым носом удобнее отделять нужный провод из пачки.

Второй нюанс — на картинках все токовые клещи выглядят одинаково, но в действительности размер захвата весьма серьезно различается. Чем больше «кольцо», больший диаметр провода может быть обмерен. Обращайте внимание в описании прибора на параметр «максимальный раскрыв клещей» — именно такой провод может быть запихнут в измерительную часть. Однако, позвольте сразу задать вопрос — где в быту требуется измерение тока в проводе, диаметром более 20 мм? В таком изделии «лишнее» карман «тянет» — теряется чувствительность, измерение подвержено повышенным наводкам. Оно надо? К тому-же, большие клещи означают крупный прибор, а это занимает место в сумке. Впрочем, я не профессиональный электрик, и вышесказанные размышлизмы могут оказаться ошибочны, выбирайте сами.

Итак, под описанные условия попадает масса приборов в ценовом диапазоне «до 1000 рублей», с соответствующим качеством, увы. Нормальные обзоры «такого» хл… продукции отсутсвует, поэтому просто пошел в ближайший магазин и взял то, что не вызвал отторжения. В частности, токовые клещи МТ87.




В устройстве есть всё, что нужно — измерение переменного тока (по 20А), напряжения сети, сопротивления/диодов, прозвонка. И ничего лишнего, что обычно присутствует в обычных мультиметрах. Я бы еще убрал измерялку сопротивления 200К и постоянного напряжения — в «электрике» смысла в них крайне мало. Ну да ладно, пусть будет. Прибор питается от двух батареек ААА, что удобно.

На сём треп заканчиваю и перехожу к полезной информации. ))

Первое включение показало, что «девайс» безбожно врёт на измерении тока. Все измерения проводились на эмуляторе сети, который способен выдавать напряжение и измерять ток потребления. В качестве нагрузке использовалась лампа накаливания, т.е. создавался ток без реактивной составляющей.

На пределе «20А» (самый чувствительный диапазон) прибор показывал 0.20А при реальном токе 0.244А. Похлопал глазами, пихнул измеритель под электрический чайник (3 кВт), показания практически совпали, недобор лишь 2%. На лицо какая-то нелинейность. Что же, придется вскрывать, «такое» чудо слишком «кЭтайское», нужны правки.

Своих фото не делал, внутренности устройства выглядят следующим образом:




Игру в «удай что», перешедшую в «какого …» я приводить не буду, слишком эмоционально. Этот, извините, «прЫбор» умудряется врать даже на измерении «постоянных» величин — напряжения DC и сопротивления. Скажем, если откалибровать показания 350 вольт, то на 40В он покажет лишь «38». Здесь два варианта — либо ошибка в конструировании контроллера, либо некачественные накопительные конденсаторы. Второе более вероятно и это можно попробовать исправить, но смысл? Это не исправить «горбатого», режим (точного) измерения пост. напряжения в данном приборе абсолютно не нужен, как и сопротивления. Так что, базовый измерительный элемент в приборе уже не_точный, это стоит учесть.

Как устройство, прибор состоит из следующих элементов:

1. токовый трансформатор (клещи)

2. выпрямитель переменного напряжения

3. «оцифровщик» постоянного напряжения с выводом на индикатор.

При измерении пост. напряжения и сопротивлений используется лишь третий элемент, для переменного напряжения уже задействуются 2 и 3 элементы. Измерение переменного тока использует все элементы.

Эти подробности нужны лишь для того, чтобы понять причину возникновении нелинейности измерений тока. Погрешность может быть вызвана любым узлом и уже на финальной стадии «оцифровки» следуют существенные искажения результатов. Впрочем, искажения не столь велики, что следует по «показаниям» тока. Потратив некоторое время на измерение погрешности токового трансформатора я пришел к выводу, что занимался дурью. Я забыл о «2» стадии. В нормальной схеме преобразовать переменное в постоянное не вызывает никаких проблем, но, простите за глупость, как вяжется определение «нормальное» к китайской продукции низшего ценового диапазона? Попинав себя за глупость, еще раз, померил то, как прибор измеряет переменное напряжение, и «забрезжил» свет в ж… этого девайса конце тоннеля. Переменное он показывал примерно так же, как и ток. Если откалиброваться на 220 В, то на 50 вольтах будет демонстрироваться что-то типа «44» и чем ниже, тем хлеще. Все ясно, токовый трансформатор можно не трогать.

Схемы на МТ87 я не нашел, при разборе полетов использовал
«схожий» вариант (M266C). Модель грубовата, но как основа пойдет.

Блок выпрямления построен по аналогичной схеме, только номиналы резисторов увеличены в 2 раза, а емкости (наверно) уменьшены — электролитические конденсаторы не используются.

Увы, причина «нелинейности» прослеживается сразу — резистор R27, который шунтирует диодный выпрямитель на малом токе. Попробовал устранить дефект заменой резистора на RCR фильтр, срезающий переменную составляющую, но усилитель перешел в режим генерации. Там слишком мелкий монтаж, существенную переделку схемы выполнить затруднительно, я «забил». В конце концов, это устройство лишь индикатор, серьезные измерения на нём не сделать. Если прибор врет на малых измерениях, то… сделаем ход конем — просто добавим более чувствительный диапазон, «2А». Нельзя?… разве? Токовый трансформатор, теоретически, может дать «любой» уровень выходного сигнала, надо лишь увеличить гасящий резистор. Знаете, я вряд-ли когда-нибудь буду мерить токи выше 200А (сарказм), к тому-же диапазон «400А» будет удален, поэтому к мощности гасящего резистора особых претензий нет. Померил сопротивление обмоток токового трансформатора, получилось где-то 75 Ом. В приборе стоит шунт на 2.7 Ома. Что же, по «мощностным» параметрам резистор можно увеличивать до 50-100 Ом. Но здесь важно еще реактивное сопротивление трансформатора. Можно измерить или посчитать, но это сложно, есть более простой способ — достаточно запустить измерение без шунта, тогда уровень вых. сигнала окажется ограниченным реактивным сопротивлением трансформатора. Включение без резисторов показало повышение показаний примерно в 50 раз. Маловато, но терпимо. Повысить уровень в 10 раз можно, оставшийся запас (в 5 раз) исказит показания не столь существенно. Опускаю матчасть, вместо шунта 2.7 Ом (два SMD резистор параллельно) надо впаять резистор 33 Ом (30-36). Эти резисторы расположены как раз под красным конденсатором у верхнего переменного резистора (картинка была выше). В результате чувствительность повысилась в 10 раз, но пользоваться прибором стало не столь удобно, запятая не на том месте. Значит надо перенести точки вывода на измерение с А-В-С на С-А-В (А=20А, В=200А, С=400А). После этого на пределе «400А», где нет «точки» будут показываться не «амперы», а «мА». Отрезать 3 провода не трудно, но в моей модели МТ87, как оказалось, узел делителя сделан совсем не так и скорее повторяет
это решение — вместо делителя 1:1, 1:10, 1:100 применяется «усилитель х10», 1:1, 1:10. Впрочем, не особо трудная проблема.

После переделок прибор (если его можно так назвать) приобрел диапазон 2А, который оказался очень полезным в моем случае. Чем выше чувствительность, тем точнее анализ. К слову, повышение чувствительности не привело к каким либо негативным последствиям. Стабильность и уровень 0 тока сохранился. Как некоторый негативный момент следует отметить, что в показаниях несколько повысилась зависимости от частоты сигнала. Если на 50 Гц он показывает «110», то на 120 Гц это будет «120», а на 40 Гц уже «100». Но, частота в сети всегда 50 Гц, а потому этот дефект не столь существенен. Его можно легко исправить, заменив резистор шунта 33 Ом на цепочку из резистора (примерно 24 Ом) и конденсатора (условно, 200 uF), это скомпенсирует реактивное сопротивление трансформатора в полосе частот 30-80 Гц. Целесообразность данного действа на Ваше усмотрение, я «пас». Это не измерительный прибор, изыски здесь не нужны.

По самому МТ87.

Знаете, я как-то не пожалел, что взял это устройство. На звание «прибора» он не катит, как и большинство его собратов в кЭтайском ценовом диапазоне. Конструктивное исполнение нормальное, переключатель в меру жесткий, токовые клещи… хотелось бы помощнее пружину, но и так нормально. Функции свои выполняет, прозвонку хорошо слышно. Даже можно повысить чувствительность тока в 10 раз. Скорее всего, данная доработка может быть выполнена на любом приборе такой цены типа, схемные решения не балуют разнообразием, себестоимость не позволяет.

И о измерении тока клещами. В таких (дешевых) устройствах обмотка выполнена прямо на магнитопроводе «кольца», исключение составляет лишь место сочленения губок и прямо противоположное ему, там находится шарнир. В результате, при нахождении (тонкого) провода в этих местах показания прибора снижаются на 3%. Все остальные положения провода дают практически неизменные показания. Т.е. провод надо пропихивать в середину кольца, иначе данные будут снижены, хотя и совсем чуть чуть.

Remark:

Вообще-то, на работе есть токовые клещи, причем «не дешевые», с измерением постоянного тока. Чтобы «разобраться» в доме можно было просто взять их на пару дней и не тратиться на собственный прибор. Давайте говорить прямо, в домашних условиях токовые клещи «не самый востребованный инструмент». Так вот, я посмотрел, как работает это фирменный прибор. По-первых, у него самый чувствительный диапазон 200А, т.е. х0.1А на индикаторе. Во-вторых, даже в состоянии покоя у него на индикаторе число 0.5А и оно постоянно плавает 0.5-0.8А. Т.е. измерить продетектировать что либо, менее 1А физически невозможно. В-третих, показания прибора зависят от его ориентации.

IMHO — «скажем дружно,….!»

Есть шанс, что прибор не исправен, но давайте вспомним о простой вещи — принцип работы датчика в АС и DC приборах различается. Если в первом случае используется банальный трансформатор (кольцо с обмоткой) с относительно высокой чувствительностью и хорошей экранировкой от внешних полей (магнитопровод ЗАМКНУТ), то DC измерения тока требуют датчика Холла, который мало того, что сильно нестабильный, так еще и его размещение в щели магнитопровода снижает эффективность метода и экранировку. Я к тому, что дешевые токовые клещи с измерение пост тока могут оказаться весьма и весьма посредственными. И это еще без учета, что эти дешевые модели на_порядок дороже моделей измерение только переменного тока.

Если есть какие-нибудь
мысли — прошу на мою
ПС.  

Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

Обзор мультиметра МТ87

Недавно приобрел себе мультиметр МТ87. Люблю покупать себе всякие интересные штучки, хоть пользуюсь ими очень редко. Основное отличие данного мультиметра от других аналогов – это наличие измерительных клещей, которые позволяют измерять ток в электрической цепи.

Характеристики мультиметра МТ87:

  • метод измерения у МТ87: АЦП двойного интегрирования;
  • максимальный раскрыв клещей: 23мм;
  • частота измерения: 3 измерения в секунду;
  • габаритные размеры: 150×63х28мм;
  • масса: 145г.

Мультиметр МТ87

Мультиметр МТ87

Мультиметр МТ87 предназначен для измерения переменных токов и напряжений. Данный прибор позволяет измерить ток в  электрической цепи до 400А, погрешность при этом составляет не более +/-3%, что для бытовых целей весьма неплохо. Предел измерения переменного напряжения — 450В, при этом погрешность не более +/-1%, предел измерения постоянного напряжения – 600В (+/-0,8%). Также МТ87 позволяет прозванивать диоды и измерять сопротивление до 200 кОм с точностью +/-1%.

МТ87 имеет боковую кнопку «DATA HOLD», которая позволяет зафиксировать показание прибора на дисплее, в случае если измеряемый параметр постоянно изменяется.

Покупал данный прибор только из-за наличия измерительных клещей, благодаря которым можно измерить ток всех бытовых приборов. Ниже представлена таблица с потреблением тока у некоторых бытовых приборов.

Бытовой прибор Ток, А Мощность, Вт
Телевизор ЖК 32’ 0,3
Гирлянда на елке 0,15
Ноутбук 15’ 0,1
Ноутбук 15’ при зарядке 0,25
Компьютер 21’ 0,5
Чайник 7,5 1850—2200
Чайник 7,7 2000
Тостер 3,0 800
Холодильник 0,6
Телефон на зарядке Менее 0,01
Утюг 6,45 1450—1750
Пылесос 4,8 1500
Лампа накаливания 0,36 100

Если рассчитаем электрический ток в соответствии с мощностью, заявленной по паспорту прибора, то получим немного большее значение. Возможно это связано с тем, что приборы уже не новые.

Не знаю как вас, некоторые полученные значения меня слегка удивили. Оказывается ноутбук потребляет всего около 20 Вт, стационарный компьютер  менее 100 Вт (в холостом режиме).

Чтобы измерить ток в электрической цепи при помощи измерительных клещей, необходимо поместить любой провод (не кабель целиком!) внутрь измерительных клещей. Для этого мне пришлось выполнить надрез в изоляции моего удлинителя, который я использовал при измерениях.

Измерение тока клещами

Измерение тока клещами

Где купить мультиметр МТ87?

На сегодняшний день с бесплатной доставкой можно купить за 6,79$ здесь.

С Новым годом!

Кретивная новогодняя елка

Кретивная новогодняя елка

P.S.  Эта елка была сделана на моей бывшей работе, где я проработал более 4 лет.  Сегодня у меня первый рабочий день…

Более подробно с характеристиками, точностью измеренния мультиметра МТ-87 можно ознакомиться в мануале.

Советую почитать:

Понравилась статья? Поделить с друзьями:
  • Должностная инструкция слесаря сантехника в образовательном учреждении
  • Pantera slk 868rs инструкция по брелку
  • Triple blend extra silny инструкция на русском
  • Triple blend extra silny инструкция на русском
  • Бросок кобры мазь инструкция по применению