Тип изделия в рубрике 'Измерительные приборы и тестеры' определяет категорию устройства, его назначение и функциональные возможности. Это свойство помогает пользователю быстро определить, для каких задач предназначен прибор, будь то измерение электрических параметров, температуры, давления или других величин. Выбор правильного типа изделия напрямую влияет на точность и надежность измерений, а также на удобство эксплуатации. При выборе и замене измерительных приборов рекомендуется учитывать специфику задач, для которых они будут использоваться, а также требования к точности и диапазону измерений.
Зажим типа крокодил — это компонент измерительных приборов и тестеров, который используется для временного соединения проводов или контактов. Он обеспечивает надежное и быстрое соединение, что особенно важно при проведении измерений и тестов в различных условиях. Наличие или отсутствие зажима типа крокодил может существенно влиять на удобство и точность работы с устройством.
Наличие зажима типа крокодил означает, что измерительный прибор или тестер оснащен этим удобным компонентом, что позволяет быстро и надежно соединять провода и контакты без необходимости пайки или использования других фиксирующих средств. Это особенно полезно при частых изменениях точки измерения или тестирования, а также при работе в полевых условиях. Рекомендуется выбирать приборы с зажимом типа крокодил для повышения удобства и эффективности работы.
Отсутствие зажима типа крокодил означает, что измерительный прибор или тестер не оснащен этим компонентом. В этом случае для соединения проводов или контактов потребуется использовать альтернативные методы, такие как пайка или винтовые зажимы. Это может усложнить и замедлить процесс измерения или тестирования. Рекомендуется учитывать этот фактор при выборе устройства, особенно если предполагается частая смена точек подключения.
Категория измерений:
CAT III
Категория измерений — это классификация измерительных приборов и тестеров, основанная на уровне их защиты от скачков напряжения и других электрических воздействий. Эта характеристика определяет, в каких условиях и для каких целей можно безопасно использовать устройство.
CAT II — категория измерений, предназначенная для работы с бытовыми приборами и другими устройствами, подключенными к розеткам и аналогичным источникам питания. Эти приборы обеспечивают базовую защиту от скачков напряжения, возникающих в бытовых условиях. Рекомендуется для использования в домашних условиях и при ремонте бытовой техники.
CAT III — категория измерений, подходящая для использования в промышленных и коммерческих условиях. Приборы этой категории могут безопасно работать в распределительных щитах, на стационарных установках и в других местах с более высоким уровнем электрических нагрузок. Рекомендуется для профессиональных электриков и инженеров, работающих с промышленным оборудованием.
CAT IV — категория измерений, обеспечивающая максимальный уровень защиты и предназначенная для работы в условиях, где возможны самые высокие скачки напряжения, например, на входе в здание или на внешних линиях электропередач. Эти приборы могут использоваться для измерений на главных распределительных щитах, подстанциях и в других местах с экстремальными электрическими условиями. Рекомендуется для высоковольтных работ и использования в энергетике.
Нет — отсутствие категории измерений указывает на то, что прибор не предназначен для использования в условиях, требующих защиты от скачков напряжения. Такие устройства могут быть применимы для измерений в условиях низкого риска, где электрические воздействия минимальны.
Тип элемента питания указывает на вид батареи или источника питания, используемого для работы измерительных приборов и тестеров. Правильный выбор типа элемента питания влияет на продолжительность работы устройства, его надежность и точность измерений.
9V (Крона) - стандартный тип батареи, обеспечивающий высокое напряжение для работы приборов с высоким энергопотреблением. Рекомендуется для устройств, требующих стабильного напряжения. Замену следует производить при заметном снижении точности измерений.
AAA - компактные батареи с меньшей емкостью, подходят для маломощных приборов. Рекомендуется для портативных тестеров и измерительных устройств с низким энергопотреблением. Замена требуется при снижении производительности устройства.
AA - распространенные батареи с большей емкостью по сравнению с AAA, обеспечивают более длительное время работы. Подходят для приборов среднего энергопотребления. Замена рекомендуется при первых признаках снижения точности измерений.
6LR61 - аналог батареи 9V (Крона), обеспечивает стабильное напряжение и подходит для приборов с высоким энергопотреблением. Рекомендуется для профессиональных измерительных приборов. Замена при уменьшении точности работы.
A23 - специализированные батареи, обычно используются в устройствах с низким энергопотреблением, таких как пульты и небольшие тестеры. Рекомендуется для специфических моделей приборов. Замена при снижении работоспособности устройства.
CR2032 - литиевая батарея, часто применяемая в компактных измерительных приборах, таких как цифровые термометры и часы. Обеспечивает длительное время работы. Замена требуется при снижении точности или отказе прибора.
Нет - приборы, не требующие элементов питания, обычно работают от внешних источников энергии или не требуют питания вовсе. Рекомендуется для стационарных и автономных устройств.
LR44 - щелочная батарея, часто используется в небольших тестерах и измерительных приборах. Обеспечивает стабильное питание для устройств с низким энергопотреблением. Замена при первых признаках снижения точности.
9V Крона - стандартный тип батареи, обеспечивающий высокое напряжение для работы приборов с высоким энергопотреблением. Рекомендуется для устройств, требующих стабильного напряжения. Замену следует производить при заметном снижении точности измерений.
От сети - приборы, работающие от сетевого источника питания, обеспечивают непрерывную работу без необходимости замены батарей. Рекомендуется для стационарных измерительных приборов, используемых в лабораторных или промышленных условиях.
Допустимая нагрузка по току:
10 А
Допустимая нагрузка по току – это максимальное значение электрического тока, которое измерительный прибор или тестер может безопасно измерить без риска повреждения устройства или искажения данных. Этот параметр критически важен для обеспечения точности и долговечности прибора, а также для безопасности пользователя.
Приборы с допустимой нагрузкой по току 5 А подходят для измерения небольших токов в лабораторных условиях или в маломощных цепях. Использование в цепях с током, превышающим 5 А, может привести к повреждению устройства.
Допустимая нагрузка по току 10 А позволяет использовать прибор для измерений в бытовых электрических цепях и маломощных промышленных установках. Это значение обеспечивает баланс между универсальностью и безопасностью.
Приборы с допустимой нагрузкой по току 15 А подходят для более мощных бытовых устройств и некоторых промышленных применений. Они обеспечивают надежность измерений в средненагруженных цепях.
Допустимая нагрузка по току 30 А делает приборы подходящими для измерений в мощных бытовых и промышленных установках. Это значение подходит для более требовательных задач, обеспечивая точность и безопасность.
Приборы с допустимой нагрузкой по току 100 А предназначены для высокомощных промышленных применений. Они могут безопасно измерять токи в крупных электрических установках и системах электроснабжения.
Допустимая нагрузка по току 3 А ограничивает использование прибора для очень маломощных цепей и специальных лабораторных измерений. Приборы с таким значением требуют осторожного обращения в более мощных цепях.
Приборы с допустимой нагрузкой по току 250 А используются в тяжелых промышленных и энергетических установках. Они подходят для измерений в системах с высокими токами, обеспечивая надежность и безопасность.
Допустимая нагрузка по току 50 А позволяет использовать приборы в мощных промышленных и некоторых энергетических установках. Они обеспечивают точность измерений в высоконагруженных цепях.
Приборы с допустимой нагрузкой по току 500 А предназначены для измерений в очень мощных энергетических и промышленных установках. Они обеспечивают высокую надежность и безопасность при работе с экстремально высокими токами.
Допустимая нагрузка по току 200 А делает приборы подходящими для крупных промышленных и энергетических систем. Это значение обеспечивает точные измерения и безопасность при работе с высокими токами.
Допустимая токовая нагрузка:
10 А
Допустимая токовая нагрузка — это максимальный ток, который может безопасно проходить через измерительный прибор или тестер без риска повреждения устройства. Этот параметр критически важен для выбора подходящего устройства в зависимости от требований конкретного применения, чтобы избежать перегрузки и обеспечить точность измерений.
5 А — Подходит для низкотоковых цепей и небольших электронных устройств. Рекомендуется для использования в бытовых условиях и при работе с маломощной электроникой.
15 А — Оптимально для среднетоковых приложений. Используется в автомобильной электронике и для тестирования бытовых приборов средней мощности.
10 А — Хороший выбор для большинства стандартных задач в электронике и электротехнике. Подходит для тестирования большинства бытовых и промышленных устройств средней мощности.
100 А — Предназначен для высокотоковых приложений. Применяется в промышленности и для тестирования мощных электрических установок и оборудования.
2 А — Идеально для очень низкотоковых цепей и микроэлектроники. Используется для тестирования и диагностики маломощных схем и компонентов.
30 А — Подходит для высокотоковых бытовых и промышленных приложений. Используется для тестирования мощных бытовых приборов и оборудования.
250 А — Применяется в тяжелой промышленности и для тестирования высокомощных электрических систем. Требует особого внимания к безопасности и точности измерений.
500 А — Используется в специализированных промышленных приложениях и для тестирования мощных электрических установок. Требует оборудования с высокой степенью защиты и точности.
50 А — Подходит для высокотоковых приложений в промышленности и энергетике. Используется для тестирования мощных электрических систем и оборудования.
0.025 А — Предназначен для очень низкотоковых и высокоточных измерений. Используется в микроэлектронике и для тестирования чувствительных компонентов.
Тип изоляционного материала:
Поливинилхлорид (ПВХ)
Тип изоляционного материала определяет вид материала, используемого для изоляции проводников внутри измерительных приборов и тестеров. Этот параметр влияет на долговечность, гибкость, устойчивость к высоким температурам и химическим веществам, а также на безопасность эксплуатации устройства. Выбор подходящего типа изоляционного материала зависит от условий эксплуатации и специфических требований к прибору.
Поливинилхлорид (ПВХ) — это термопластичный полимер, широко используемый для изоляции проводов в измерительных приборах и тестерах. ПВХ обладает хорошей механической прочностью и устойчивостью к воздействию химических веществ, что делает его подходящим для большинства стандартных приложений. Однако ПВХ менее гибок по сравнению с другими материалами и может становиться хрупким при низких температурах. Рекомендуется использовать ПВХ-изоляцию в условиях, где нет экстремальных температурных изменений и механических нагрузок.
Силикон — это эластомер, известный своей высокой гибкостью и устойчивостью к экстремальным температурам (как высоким, так и низким). Силиконовая изоляция обеспечивает отличную электрическую прочность и долговечность, что делает её идеальной для использования в условиях, требующих высокой термостойкости и гибкости. Силикон также обладает хорошей устойчивостью к воздействию влаги и ультрафиолетового излучения. Рекомендуется выбирать силиконовую изоляцию для приборов, работающих в экстремальных температурных условиях или требующих высокой гибкости и долговечности.
Категория измерительной цепи:
Категория III
Категория измерительной цепи определяет уровень защиты и типы цепей, в которых может безопасно использоваться измерительный прибор. Она указывает на способность прибора выдерживать импульсные перенапряжения и защищает пользователя от электрических ударов. Категории измерительных цепей классифицируются в соответствии с международными стандартами, такими как IEC 61010-1. Выбор правильной категории измерительной цепи критически важен для обеспечения безопасности и точности измерений.
Категория I предназначена для измерений в цепях, которые не подключены напрямую к сетевому напряжению, например, в цепях с низким напряжением или внутри электронных устройств. Эти приборы имеют наименьшую защиту от перенапряжений и могут использоваться только в условиях, где риск электрических ударов минимален. Рекомендуется выбирать приборы этой категории для лабораторных измерений и тестирования батарейных устройств.
Категория II подходит для измерений в цепях, подключенных к сетевому напряжению через низковольтные установки, такие как бытовые приборы, портативные инструменты и другие устройства с подключением к розеткам. Эти приборы обеспечивают умеренную защиту от перенапряжений и могут использоваться в большинстве бытовых и коммерческих приложений. При выборе прибора этой категории важно учитывать максимальное напряжение цепи, в которой будет производиться измерение.
Категория III предназначена для измерений в цепях, которые являются частью фиксированных установок, таких как распределительные панели, осветительные системы и другие цепи внутри зданий. Эти приборы обеспечивают высокую защиту от импульсных перенапряжений и могут использоваться в промышленных и строительных условиях. Рекомендуется выбирать приборы этой категории для измерений в цепях, где возможны высокие импульсные напряжения.
Категория IV предназначена для измерений в источниках питания и первичных распределительных цепях, таких как вводные устройства, главные распределительные щиты и внешние линии электропередач. Эти приборы обеспечивают максимальную защиту от импульсных перенапряжений и могут использоваться в самых суровых условиях. Выбор приборов этой категории необходим для измерений на объектах с высоким уровнем энергии и риском значительных перенапряжений.
Максимальное измеряемое значение:
10
Максимальное измеряемое значение указывает на наибольшее значение, которое измерительный прибор может точно измерить в пределах своих технических характеристик. Это свойство важно для выбора подходящего устройства для конкретных задач, так как превышение этого значения может привести к ошибкам измерений или повреждению прибора. При выборе измерительного прибора необходимо учитывать максимальное измеряемое значение, чтобы обеспечить точность и надежность измерений в требуемом диапазоне.
Максимальное измеряемое значение 600 Лк означает, что прибор способен измерять освещенность до 600 люксов. Это подходит для большинства бытовых и некоторых промышленных приложений, но может быть недостаточно для измерений в условиях яркого освещения, например, на улице в солнечный день.
Максимальное измеряемое значение 1000 кГЦ указывает, что прибор может измерять частоты до 1000 килогерц. Это значение подходит для большинства аудио- и радиочастотных приложений, но может быть недостаточным для высокочастотных телекоммуникационных применений.
Максимальное измеряемое значение 2000 мм означает, что прибор способен измерять длину или расстояние до 2000 миллиметров. Это значение подходит для строительных и инженерных задач, требующих измерения больших расстояний.
Максимальное измеряемое значение 2 А указывает на способность прибора измерять токи до 2 ампер. Это значение подходит для небольших электронных проектов и бытовых приборов, но может быть недостаточным для промышленных приложений с высокими токами.
Максимальное измеряемое значение 250 C означает, что прибор может измерять температуру до 250 градусов Цельсия. Это значение подходит для большинства бытовых и промышленных применений, но может быть недостаточным для высокотемпературных процессов, таких как металлургия или стеклоделие.
Максимальное измеряемое значение 10 С указывает на способность прибора измерять емкость до 10 фарад. Это значение подходит для большинства электронных компонентов, но может быть недостаточным для специальных конденсаторов с большой емкостью.
Максимальное измеряемое значение 750 В означает, что прибор способен измерять напряжение до 750 вольт. Это значение подходит для большинства бытовых и промышленных приложений, но может быть недостаточным для высоковольтных сетей.
Максимальное измеряемое значение 200 кОм указывает на способность прибора измерять сопротивление до 200 килоом. Это значение подходит для большинства электронных схем и компонентов, но может быть недостаточным для измерения высоких сопротивлений.
Максимальное измеряемое значение 500 МОм означает, что прибор может измерять сопротивление до 500 мегаом. Это значение подходит для измерения высоких сопротивлений, таких как изоляция кабелей и других высокоомных компонентов.
Максимальное измеряемое значение 9999 В указывает на способность прибора измерять напряжение до 9999 вольт. Это значение подходит для высоковольтных приложений, таких как энергетика и электрические подстанции.
Щипковый зажим, зажим типа "крокодил",:
Нет
Щипковый зажим, также известный как зажим типа 'крокодил', представляет собой устройство, используемое для быстрого и надежного соединения измерительных приборов и тестеров с проводниками или контактами. Этот тип зажима обеспечивает стабильное электрическое соединение, что особенно важно при проведении измерений и тестов. Наличие или отсутствие такого зажима может существенно повлиять на удобство и эффективность работы с прибором.
Значение "Да" указывает на наличие щипкового зажима типа 'крокодил' в конструкции измерительного прибора или тестера. Это обеспечивает удобство при подключении к различным контактам и проводникам, особенно в условиях ограниченного пространства или при необходимости частых переключений. Рекомендуется выбирать приборы с этим типом зажима для повышения оперативности и надежности измерений.
Значение "Нет" указывает на отсутствие щипкового зажима типа 'крокодил' в конструкции измерительного прибора или тестера. В этом случае, для подключения к контактам или проводникам могут потребоваться дополнительные аксессуары или инструменты, что может усложнить и замедлить процесс измерений. Рекомендуется учитывать этот фактор при выборе прибора, особенно если предполагается частое использование в разнообразных условиях.