Как измерить постоянный ток без разрыва цепи
Хотелось бы измерить ток двигателя на модели не разрывая его цепь и соответственно не вносить никаких дополнительных сопротивлений. Ток 10А и больше.
Чтото наподобие токовых клещей но для постоянного тока.
Может быть у кого-нибудь есть схема подобного
прибора?
Что может являтся датчиком ? Только датчик холла , или еще чтонибудь ?
Legce budet odolzit y elektrikov cem pokupat ili delat samomu.
vigliadiat kak plastmassovie klesci s displeem Tok pokazivajut ocen tocnopostojannii nasciot impulsnogo ne znaju
Ну я имел ввиду схему не конкретного прибора целиком с АЦП дисплеем итд , а упрощеную принципиальную схему как и какой подключить датчик что бы с него снять сигнал пропорциональный току а там уже это напряжение как хош так и меряй хоть обычным вольтметром.
Помоему даже микрухи есть магниточувствительные к1116 но что-то нигде не найду на них описния и тем более примеров использования.
K1116 все дискретно-пороговые и сюда не подойдут. Аналоговые датчики Холла есть, но точно они работают только при автокалибровке и автокомпенсации нуля, что и делается в токоизмерительных клещах.Поэтому самому — вряд ли.
Ясно. Спасибо. Жаль
Ну а померить мВ на ручье(проводе питания) — это наверно уже устарело?
А зачем такой огород городить ❓ ??
Это делается очень просто берешь шунт,кусок медного провода и милиапрметр расчет шунта могу поискать гдето в букварях валяются,можно поискать,только зачем без разрыва? Когда можно дедовским способом, да и точнее будет.
Клещи меряют переменный ток
шунт и меряй напряжение.
Anatoly (28-01-2002 18:38)
Хотелось бы измерить ток двигателя на модели не разрывая его цепь и соответственно не вносить никаких дополнительных сопротивлений.
Встречные вопросы:
С какой целью?
В каком режиме (ХХ или под нагрузкой)?
Если под нагрузкой, как планируете фиксировать данные (или передавать их с модели)?
Вашу задачу можно (и нужно) решать только зная ответы на эти простые вопросы.
Я хотел попробовать бесконтактный способ измерения тока по следующим причинам:
- Ток достаточно большой ~20А а то и выше
- У меня нет амперметра на такой ток, максимум 10А
- Я предполагал что это достаточно несложно
Оказалось не так просто, поэтому думаю придется мерять ток по падению напряжения на проводе как написал RRteam.
[/quote]Встречные вопросы:
С какой целью?
В каком режиме (ХХ или под нагрузкой)?
Если под нагрузкой, как планируете фиксировать данные (или передавать их с модели)?
Вашу задачу можно (и нужно) решать только зная ответы на эти простые вопросы.[/quote]
Конечно под нагрузкой что бы подобрать оптимальный режим, винт.
Ну а мерять на ходу я пока не предполагал, хотя думал об этом:) наверное было бы интересно. Можно запоминать несколько измерительных точек по команде с передатчика, но для этого как минимум АЦП нужно прикручивать итп.
меряют обычно мощность с разрывом цепи
Идея благородная и нужная, но не новая. Если есть бабки, Граупнер предлагает готовый комплект бортового регистратора с датчиками, в т.ч. большого тока. Используют в основном чемпионы для тонкой настройки моделей. См. их каталог 46FS.
Измерение тока без разрыва проверяемой цепи
Умение измерять ток в контролируемой цепи без ее разрыва приобретает особое значение при пусконаладочных работах, сопряженных с большим количеством различных измерений. При этом исключается ряд нежелательных явлений, связанных с разрывом контролируемой цепи под нагрузкой, и ошибки при восстановлении контролируемой цепи после выполнения соответствующих измерений. Для измерения тока без разрыва контролируемой цепи применяют косвенные методы и специальные устройства.
При определении тока в контролируемой цепи без ее разрыва широко используют метод измерения напряжения на известном резисторе R1, включенном в эту цепь. Например, ток в анодной цепи электронной лампы YL определяют по падению напряжения Uк на резисторе R1 в цепи катода этой лампы (сопротивление смещения): Iа=Uк/R1.
Если R1=800 Ом, а вольтметр показал напряжение Uк=2 В, то анодный ток Iа =2:800=0,0025 А. Измерение напряжения на таком резисторе (800 Ом) не составляет каких-либо трудностей.
Схема измерения тока анодной цепи электронной лампы
Таким же методом определить ток, проходящий по шине из алюми-ния, сечение которой q = 100х10 = 1000 мм2 или 1х10 -3 м2. Сопротивление участка шины длиной l можно определить по формуле r = rl / q. Удельное сопротивление алюминия r = 0,03х10 -6 Омхм.
Измерив падение напряжения на указанном участке шины, нетрудно определить ток, проходящий по ней. Если, например, напряжение на участке шины длиной 1 м равно 0,003 В, сопротивление 1 м шины указанного сечения — 0,00003 Ом, а ток, проходящий по этой шине, — 100 А.
Принято замерять падение напряжения на выходах трансформаторов тока при проверке вторичных цепей под нагрузкой. Обычно известно сопротивление (полное) токовых цепей, поэтому, замерив падение напряжений, можно определить ток в этих цепях, а, кроме того, убедиться в исправности их.
Электропромышленностью выпускается ряд устройств, позволяющих вводить в контролируемые цепи измерительные приборы, не нарушая их целости. К ним относят испытательные зажимы и блоки, токоизмерительные клещи и др.
Использование испытательных зажимов
Испытательный зажим состоит из двух металлических пластин 2 и 6, контактных винтов (1 и 7 — для подключения проверяемых цепей, 3 и 5 — для подключения измерительных приборов и 4 — замыкания между собой пластин 2 и 6). Если требуется включить в контролируемую цепь амперметр РА4, его сначала подсоединяют к пластинам 2 и 6 винтами 3 и 5, а затем вывертывают винт 4.
Цепь при подключении амперметра разрываться не будет (до подключения она замкнута контактным винтом 4, после подключения обмотка амперметра образует дополнительную цепь, параллельную контактному винту 4, и когда его вывертывают, ток не прерывается, а проходит через обмотку амперметра).
После измерения тока в указанной цепи ввертывают контактный винт 4, шунтируя тем самым обмотку амперметра. Если затем отключают амперметр, ток не прерывается, поскольку может проходить через контактный винт 4.
Испытательный зажим (а) и подключение к нему амперметра (б)
Испытательные блоки обычно монтируют на панелях релейной защиты и автоматики для подведения к соответствующим приборам цепей от измерительных трансформаторов тока.
Каждый испытательный блок состоит из основания 4 с главными контактами 2 и 7, предварительными контактами 3 и короткозамыкателем 1, крышки 6 с контактной пластиной 5 и контрольного штепселя 12 с контактами 8 и 9 и зажимами 10 и 11 для подключения измерительных приборов.
Нетрудно убедиться, что контролируемая цепь на участке между контактными винтами испытательного блока остается замкнутой как при вставленной крышке и контрольном штепселе, так и при замене одного другим. При вставленной крышке 6 ток может проходить от контактного винта через главный контакт 2 основания 4, контактную пластину 5 крышки 6, главный контакт 7 основания 4 к контактному винту. При вынутой крышке 6 ток может проходить от контактного винта через главный контакт 2 основания 4, короткозамыкатель 1, главный контакт 7 к контактному винту.
Испытательный блок: а — с крышкой, б — с контрольным штепселем
Если на какой-то момент при вытаскивании крышки нарушится цепь тока через контактную пластину 5 крышки и еще не успеет образоваться цепь тока через короткозамыкатель 1 основания, ток может проходить по цепи от контактного винта через предварительные контакты 3 основания и контактную пластину 5 крышки к контактному винту. При вставленном контрольном штепселе с подключенным к нему амперметром ток будет проходить от контрольного винта через главный контакт 2 основания 4, контакт 9 контрольного штепселя 12, амперметр РА, контакт 8 контрольного штепселя, главный контакт 7 основания 4 к контрольному винту.
Использование электроизмерительных клещей

Электроизмерительные клещи состоят из трансформатора тока с разъемным магнитопроводом, снабженным рукоятками и амперметром. Для измерения тока, проходящего по проводнику, магнитопровод разводят, охватывают им проводник и затем сводят до смыкания обеих частей магнитопровода. Проводник с током в этом случае является и первичной обмоткой трансформатора тока.
Промышленностью выпускается несколько разновидностей электроэлектроизмерительных клещей для измерений в цепях напряжением до 10 кВ и до 600 В. Для измерения тока в цепях напряжением до 10 кВ служат клещи КЭ-44 с пределами измерений 25, 50, 100, 250 и 500 А, а также Ц90 с пределами измерений 15, 30, 75, 300 и 600 А. В этих клещах рукоятки надежно изолированы от магнитопровода.

Для измерения тока в цепи напряжением до 600 В применяют клещи Ц30 с пределами измерений 10, 25, 100, 250, 500 А, которыми можно измерять и напряжение на двух пределах — до 300 и 600 В. Кроме того, выпускают электроизмерительные клещи, входящие в комплект к другим измерительным устройствам и аппаратам, например к вольтамперфазометру ВАФ-85, позволяющие измерять ток в электрических цепях без и х разрыва на пределах измерений 1-5 и 10 А.
Телеграмм канал для тех, кто каждый день хочет узнавать новое и интересное: Школа для электрика
Точное измерение тока без разрыва цепи: обзор токовых клещей Tooltop X5
При токе до 10А с измерением тока неплохо справляются мультиметры, но если его значение заведомо выше или нет возможности разорвать цепь для подключения щупов? В этом случае на помощь приходят токоизмерительные клещи, позволяющие проводить измерения бесконтактно, предел обозреваемой модели 400А. Это еще и полноценный мультиметр с возможностью измерения напряжения, сопротивления, температуры, прозвонкой

| Наименование | TOOLTOP X5 |
| Дисплей | Инверсный LCD 6000 отсчетов |
| Измерение силы тока(переменного и постоянного) | 400А (минимум 200мА) |
| Измерение напряжения(переменного и постоянного) | 600В |
| Измерение сопротивления | до 600МОм |
| Измерение ёмкости | до 60мФ |
| Измерение температуры | -40°C ~ 400°C |
| Измерение частоты | 60-1000Гц |
| Напряжение проверки диодов | 1В |
| Дополнительно | NCV, Live, автоматическая настройка диапазона измерения |
| Питание | элемент ААА х2 шт |
| Вес | 157 г |
Получил его в коробке со скромным принтом, внутри помимо клещей были обычные щупы как у большинства мультиметров и термопара с инструкцией



В нижней части лицевой стороны разместили разъемы для их подключения, чуть выше находятся кнопки включения и управления. В верхней части есть фонарик, который годится, чтобы рассмотреть провод для измерения, но не более.



Батарейный отсек прикрыт сдвигающейся крышкой, которая дополнительно фиксируется винтом. Питается от 2 ААА батареек/аккумуляторов. Внимательно проверяйте прижимные пластины, у меня со стороны минусов они слишком слабо выпирали и был плохой контакт. Отогнул немного плоской отверткой и всё стало хорошо.



Чтобы включить/выключить питание, нужно зажать крайнюю кнопку слева, одиночные нажатия переключают тип измерения. Средняя обнуляют данные при измерении тока и активирует режим NCV. Правая фиксирует текущее значение на дисплее, зажатие включает фонарик.

для классических измерений нужно использовать щупы. Напряжение в розетке измеряет точно, дополнительно отображает частоту сети. Так же без проблем находит «фазу», оповещая пользователя индикатором и заполнением шкалы.



В режиме поиска напряженности шкала постепенно заполняется, так же учащается звуковое и световое оповещение.

Нормальных поверенных резисторов нет, только горсть SMD с допуском 5%. По порядку: 101Ω, 331Ω, 561Ω. В погрешность укладывается, но не помешает прикупить магазин сопротивлений на будущее.



С конденсаторами дела обстоят еще хуже. Покупал для поделок два вида по 470мкФ, в итоге один не додаёт около 15мкФ, у второго излишек около 30мкФ. При чем это реальный разброс, остальные мультиметры отображают похожий результат.


С постоянным напряжением всё хорошо. Есть проверенный источник и тут расхождение в одну тысячную.




Температура так же адекватно измеряется, один градус не дожало, но это не критично.

Ну и самое интересное, измерение тока. Перед подачей питания необходимо повесить клещи на провод и нажать центральную кнопку. это обнулит показания, при этом на дисплее появится надпись «rel». Для начала проверил небольшим током от 1А до 4А, получилось очень неплохо. Во время повышения нагрузки желательно не менять положение провода, иначе появится небольшая погрешность.




Сравнил показания с mastech. Это конечно не эталон, но разница в 3 сотые радует. Кстати, я до сих пор путаюсь с какой стороны правильно накидывать петлю, периодически попадая на отрицательные значения. И возможно вы заметили, что при одинаковой маркировке щупов направление кабеля у моделей отличается.

Но небольшой ток и мультиметром можно измерить, так что нужно найти чего-нибудь помощнее, что гарантированно спалит 10А предохранитель. Когда-то я хотел собрать точечную сварку и переделал 1кВт трансформатор. Насколько помню, на выходе у него 1.2В и порядка 800А, которые мне пока нечем проверить. Начал с небольшой нагрузки в виде гвоздя, получилось 140А, после чего импровизированный резистор начал самоуничтожаться.

Шуруп позволил снять 245А в пике до того как начал плавиться Перебрав несколько болтов и гаек удалось получить около 300А, на остальном было или меньше или прибор зашкаливало.

При КЗ болтами на выходе должно быт около 800А, что вдвое больше максимума, указанного в описании. Ничего страшного не происходит, TOOLTOP X5 просто начинает жалобно пищать и отображает 0L на дисплее.

Что внутри
«Сердцем» данной модели является контроллер HOLTEK HT16C22, маркировка еще одного затёрта.


Итоги
К точности у меня вопросов не возникло, она не хуже, чем у Mastech. Сегменты инверсного дисплея крупные и показания отлично видно как при ярком освещении, так и в полной темноте, это огромный плюс, т.к. мастеч частенько бесил отключением подсветки в самый неподходящий момент или угасанием/затемнением экрана если смотреть на него под углом.
В данный момент есть купон на 190+ рублей на странице товара.
Так же Вам может быть интересны обзоры полуавтоматического мультиметра ET802 и автоматического FnirsiS1.
Как измерить силу электрического тока в цепи?
В процессе эксплуатации различного оборудования возникает необходимость проверки основных электрических параметров его работы. Это нужно как для проверки определенных характеристик, так и для ремонтных работ. Одним из наиболее сложных и опасных измерений является определение величины токовой нагрузки. Поэтому для всех начинающих электриков будет актуально узнать, как измерить силу электрического тока в цепи правильно и безопасно.
Используемые приборы
Измерить силу тока можно различными способами, однако далеко не все из них применимы в повседневной жизни. К примеру, различные измерительные трансформаторы, подключаемые в цепь, крайне неудобно переносить по дому и даже хранить на полке в гараже. Поэтому актуальными средствами измерительной техники являются амперметры, мультиметры и клещи. Далее рассмотрим детально особенности работы и применения каждого из них.
Амперметр
Это один из наиболее простых измерительных приборов, который реагирует на изменение токовой нагрузки. С электротехнической точки зрения амперметр представляет собой нулевой или бесконечно малое сопротивление. Поэтому в случае приложения напряжения только к прибору, в нем возникнет ток короткого замыкания, из-за чего амперметр включается в цепь последовательно замеряемой нагрузке. Для наглядности стоит пояснить, что измерить силу тока в розетке нельзя, так как без нагрузки (в случае разомкнутой цепи) ток в ней не протекает, на контактах розетки присутствует только напряжение, поэтому подключение амперметра напрямую приведет к замыканию.
Под электрическим током подразумевается направленное движение заряженных частиц, которое проходит через поперечное сечение проводника за определенную единицу времени. Поэтому запомните, что токовая нагрузка возникает лишь от включения бытового электроприбора к источнику питания. Включение амперметра отдельно к точке электроснабжения или отдельно к рабочему двухполюснику никоим образом не даст информации о силе тока. Если рассмотреть пример на схеме, то чтобы замерить амперы вы должны включить прибор в линию последовательно к объекту измерения:

Как видите, основная сложность заключается в том, что процесс измерения происходит непосредственно в момент протекания электрической энергии, соответственно, велика вероятность поражения электрическим током в случае нарушения технологии.
Чтобы избежать плачевных последствий, необходимо соблюдать такие правила:
- Подключение производится только при отсутствии напряжения;
- Измерительные провода должны быть заизолированы, а места подключения удалены от человека, при необходимости исключена возможность прикосновения к ним;
- Выведение амперметра из цепи измерения тока также выполняется при снятом напряжении.
Так как амперметр является узконаправленным прибором для измерения силы тока, его редко кто хранит у себя дома. Поэтому если вы хотите приобрести приспособление, куда выгоднее обзавестись мультиметром, который обладает значительно более широким функционалом.
Мультиметр
Этот прибор также называют тестером, Ц-эшкой, поэтому в обиходе можно встретить разные поколения мультиметра. Принцип использования мультиметра в качестве средства для измерения тока в цепи полностью аналогично амперметру, как по схеме включения, так и по предъявляемым мерам предосторожности. Однако следует отметить, что мультиметр мультиметру рознь, поэтому перед включением тестера обязательно посмотрите, подходит ли он, чтобы измерить ток в вашем случае.
Из конструктивных особенностей сразу отметим:
- Диапазон измерения – выставляется переключателем на определенную величину силы тока. Выбирается таким, чтобы предполагаемая нагрузка его не превышала, но была соизмеримой.
- Род тока – переменный или постоянный, заметьте, что некоторые модели мультиметров предоставляют возможность измерить только один вариант.
- Разделение на слаботочные и силовые измерения – такие приборы имеют отдельную шкалу на мА, мкА и отдельную для А. Также в них могут располагаться отдельные разъемы, чтобы подключить щупы.
- Наличие защиты от перегрузки при подключении измерительных устройств, обозначается отметкой unfused. Которая свидетельствует о наличии предохранителя, способного предотвратить выход со строя мультиметра от протекания чрезмерной силы тока.
По способу отображения информации все мультиметры подразделяются на циферблатные и дисплейные. Первые из них – довольно устаревшая модель, ориентироваться по ним смогут только искушенные электрики, знакомые с основами метрологии. Новичок же может запутаться в показаниях на шкале, цене деления или какими единицами измеряется нагрузка. Поэтому применение цифрового прибора куда проще и удобнее, на дисплее отображается конкретное число.
Токоизмерительные клещи
Это наиболее удобный прибор, так как чтобы измерить силу тока токоизмерительными клещами, нет нужды разрывать цепь. Конструктивно клещи представляют собой разъемный магнитопровод, в который и помещается проводник, на котором вы хотите померить силу тока. Токоизмерительные клещи имеют схожесть с тем же мультиметром, а в более продвинутых моделях вы встретите такой же переключатель с функцией определения мощности, напряжения, сопротивления, силы тока и разъемы для подключения щупов.
Как измерить силу тока в цепи
Для измерения электрического тока в цепи куда удобнее использовать современные устройства – мультиметры или клещи, особенно для одноразовых операций. А вот стационарный амперметр подойдет для тех ситуаций, когда вы планируете постоянно контролировать силу тока, к примеру, для контроля заряда батарейки или аккумулятора в автомобиле.
Постоянного тока
Разрыв электрической цепи организовывается до начала измерений при отключенном напряжении. Даже в низковольтных цепях вы можете вызвать замыкание батарейки, которое моментально приведет к потере электрического заряда. Далее рассмотрим пример измерения в цепи постоянного тока с помощью мультиметра, для этого:

- подключите щупы к соответствующим вводам в тестер – черный в COM, красный в разъем с пометкой mA, A или 10A, в зависимости от устройства;
- при помощи «крокодилов» соедините щупы тестера с цепью измерения последовательно;
- установите переключателем нужный род тока и предел измерений;
- можете подключить нагрузку и произвести измерения, на дисплее мультиметра отобразится искомое значение.
Но заметьте, подключать мультиметр следует на короткий промежуток времени, так как он может перегреться и выйти со строя.
Переменного тока
Цепь переменного напряжения может измеряться как мультиметром, так и токоизмерительными клещами. Но, в связи с опасностью переменного бытового напряжения для жизни человека, эту процедуру целесообразнее выполнять клещами без измерительных щупов и без разрыва цепи.

Для этого вам нужно:
- переключить ручку в положение переменных токов на нужную позицию нагрузки, если она изначально неизвестна, то сразу выбирают максимальный диапазон;
- нажать боковую скобу, которая разомкнет клещи;
- поместить внутрь клещей токоведущую жилу и отпустить кнопку.
- данные измерений отобразятся на дисплее, при необходимости их можно зафиксировать соответствующей кнопкой.
Производить измерения можно как на изолированных, так и на оголенных жилах. Но заметьте, в область обхвата должен попадать только один проводник, сразу в двух измерить не получится.
Реальные примеры измерения тока
Далее рассмотрим несколько вариантов того, как подключить измерительный прибор в бытовых нуждах. При замерах батареек вам необходимо один щуп приложить к контакту батарейки, а второй к контакту нагрузки, второй контакт нагрузки подключается к свободной клемме батарейки.

Если вы хотите проверить токовую нагрузку в обмотках трехфазного электродвигателя, измерительный прибор подключается поочередно в каждую фазу или если у вас есть три амперметра, можете использовать их одновременно. Для этого щупы подключаются одним концом к выводам обмоток в борно, а вторым, к питающему проводу соответствующей фазы.