Cęgi widełkowe 120 A z pomiarem wartości skutecznej rzeczywistej i testem elementów
KEW MATE 2012RA to najbogatszy wariant rodziny. Względem modelu 2000A rośnie tu wszystko, co decyduje o zakresie zastosowań: rozdzielczość z 3399 na 6039 punktów, prąd z 60 na 120 A, szczelina czujnika z 6 na 12 mm. Doszła detekcja wartości skutecznej rzeczywistej na napięciu i prądzie przemiennym oraz trzy funkcje warsztatowe: pomiar pojemności, test diod i osobna pozycja pomiaru ciągłości.
Czujnik cęgowy i przewody pomiarowe są trwale połączone z obudową, a wolny przewód mocuje się w uchwycie kabury, więc jedną ręką trzyma się przyrząd, a drugą sondę. Kategoria CAT III 300 V i deklarowana dokładność ważna przez rok od wzorcowania odróżniają ten przyrząd od mierników hobbystycznych, w których żaden z tych parametrów nie jest zadeklarowany.
Zastosowania
- pomiary w rozdzielnicach i na zabezpieczeniach nadprądowych instalacji budynkowej, w granicach CAT III 300 V
- obwody odbiorcze o obciążeniu do 120 A, w tym przewody o średnicy do 12 mm
- obwody z przebiegiem odkształconym, gdzie mierniki odpowiadające na wartość średnią zaniżają lub zawyżają wskazanie
- szybka weryfikacja podzespołów na miejscu: pojemność kondensatora, kierunek przewodzenia diody, ciągłość toru
Specyfikacja techniczna
Prąd
- prąd przemienny TRMS: 60,00 A i 120,0 A, dokładność ±2,0%rdg ±5dgt w paśmie 45 do 65 Hz
- prąd stały: 60,00 A z dokładnością ±2,0%rdg ±8dgt oraz 120,0 A z dokładnością ±2,0%rdg ±5dgt
- dopuszczalna wartość szczytowa: 85 A na zakresie 60 A i 170 A na zakresie 120 A
- przebiegi odkształcone o współczynniku szczytu powyżej 2,5: należy doliczyć ±2% wskazania i ±2% zakresu
- maksymalna średnica przewodu: 12 mm
Napięcie
- napięcie stałe: 600 mV / 6 / 60 / 600 V, dokładność ±1,0%rdg ±3dgt
- napięcie przemienne TRMS: 6 / 60 / 600 V, dokładność ±1,5%rdg ±5dgt w paśmie 45 do 400 Hz
- impedancja wejściowa: ok. 10 MΩ
Rezystancja, dioda, pojemność, częstotliwość
- rezystancja: 600 Ω do 60,39 MΩ, autozakres
- dokładność rezystancji: ±1,0%rdg ±5dgt do 600 kΩ, ±2,0%rdg ±5dgt na 6 MΩ, ±3,0%rdg ±5dgt na 60 MΩ
- brzęczyk ciągłości: poniżej 35 ±25 Ω
- test diod: do 2,000 V, dokładność ±3,0%rdg ±5dgt, napięcie jałowe ok. 2,7 V
- pojemność: 40,0 nF do 40,00 µF, dokładność ±2,5%rdg ±10dgt; zakresy 400 µF i 4000 µF wyświetlane bez deklarowanej dokładności
- częstotliwość z czujnika cęgowego: do 400 Hz, próg zadziałania 6 A
- częstotliwość z przewodów pomiarowych: do 300 kHz, próg zadziałania 6 V do 10 kHz oraz 20 V od 10 do 300 kHz
- dokładność częstotliwości: ±0,2%rdg ±2dgt na zakresie 100 Hz i ±0,1%rdg ±1dgt na zakresach wyższych
Wyświetlacz i przetwarzanie
- maksymalne wskazanie: 6039, a dla częstotliwości 9999, pojemności 4039 i diody 1999
- bargraf: 30 punktów
- odświeżanie wskazania: ok. 3 razy na sekundę
- przetwarzanie: modulacja ΔΣ
- zatrzymanie wskazania oraz przycisk SEL przełączający tryb w obrębie pozycji przełącznika
Bezpieczeństwo
- kategoria pomiarowa: CAT III 300 V oraz CAT II 600 V, stopień zanieczyszczenia 2
- normy: IEC 61010-1, IEC 61010-031, IEC 61010-2-032, IEC 61010-2-033, IEC 61326-1
- izolacja podwójna lub wzmocniona
- ochrona przeciążeniowa zakresów prądowych: 150 A przez 10 s
- ochrona przeciążeniowa zakresów napięcia i częstotliwości: 720 V przez 10 s
- ochrona przeciążeniowa zakresów rezystancji, ciągłości, diody i pojemności: 600 V przez 10 s
- nasadki ochronne na grotach przewodów, zmieniające warunki pracy z CAT II na CAT III
Dane ogólne
- zasilanie: 2 baterie R03 (AAA) 1,5 V
- pobór prądu: ok. 3 mA przy pomiarze napięcia stałego i ok. 13 mA przy pomiarze prądu przemiennego
- czas pracy ciągłej: ok. 150 h na pomiarze napięcia stałego i ok. 25 h na pomiarze prądu przemiennego
- automatyczne uśpienie po ok. 15 minutach, poprzedzone sygnałem dźwiękowym
- ostrzeżenie o rozładowaniu baterii poniżej 2,4 V
- temperatura pracy: 0 do 40°C przy wilgotności do 85%
- praca w pomieszczeniach, do wysokości 2000 m n.p.m.
- wymiary: 128 × 92 × 27 mm
- masa: ok. 220 g
Miernik dostępny także ze świadectwem wzorcowania
Koszt świadectwa wynosi 460,00 zł brutto, a czas realizacji to 3 do 5 dni roboczych. Producent zaleca wzorcowanie w odstępach rocznych, ponieważ deklarowana dokładność obowiązuje przez rok od ostatniego wzorcowania.
Zamówienia miernika z wzorcowaniem przyjmuje dział handlowy:
handlowy@avt.pl, tel. +48 456 455 240 (9:00 do 15:00).
W zestawie
- multimetr Kyoritsu KEW MATE 2012RA z czujnikiem cęgowym i przewodami pomiarowymi połączonymi na stałe
- baterie
- instrukcja obsługi
Wartość skuteczna rzeczywista a przebiegi odkształcone
Mierniki bez detekcji TRMS prostują napięcie przemienne i mierzą jego wartość średnią, a następnie mnożą wynik przez stały współczynnik 1,111. Współczynnik ten jest prawdziwy wyłącznie dla przebiegu sinusoidalnego, bo dla sinusoidy stosunek wartości skutecznej do średniej wynosi właśnie tyle. Skala takiego miernika jest więc wyskalowana w wartościach skutecznych, ale sam układ reaguje na wartość średnią.
Konsekwencja jest mierzalna. Dla przebiegu prostokątnego o wypełnieniu 1:9 stosunek wartości skutecznej do średniej wynosi około 1,155, a nie 1,111, i miernik uśredniający zaniża wskazanie o blisko 4%. Przy sygnałach o wyższym współczynniku szczytu, jakie generują zasilacze impulsowe, falowniki i regulatory fazowe, błąd rośnie dalej. KEW MATE 2012RA wyznacza wartość skuteczną z rzeczywistego przebiegu, więc wskazanie nie zależy od jego kształtu.
Granica stosowalności też jest podana wprost: dla przebiegów o współczynniku szczytu powyżej 2,5 do deklarowanej dokładności trzeba doliczyć ±2% wskazania i ±2% zakresu. Powyżej tej wartości układ pomiarowy przestaje odwzorowywać szczyty wiernie i wynik należy traktować jako orientacyjny.
Osobna właściwość dotyczy prądu stałego. Wyzerowanie czujnika przyciskiem A ZERO ADJ przesuwa punkt odniesienia, a wraz z nim obniża maksymalne wskazanie o wartość korekty: po wyzerowaniu o 100 punktów górna granica spada z 6039 do 5939. Przy pomiarach blisko końca zakresu warto o tym pamiętać.
Najczęstsze pytania o KEW MATE 2012RA
Kiedy pomiar TRMS naprawdę robi różnicę?
Wszędzie tam, gdzie prąd lub napięcie odbiegają kształtem od sinusoidy: obwody z zasilaczami impulsowymi, falownikami, ściemniaczami fazowymi i prostownikami. Miernik uśredniający mnoży wynik przez stały współczynnik 1,111, prawdziwy tylko dla sinusoidy, i przy przebiegu odkształconym myli się o kilka procent lub więcej.
Jak gruby przewód wejdzie w szczelinę czujnika?
Do 12 mm średnicy. Szczelina jest otwarta na stałe, więc przewód wsuwa się bokiem, bez rozwierania szczęk i bez rozłączania obwodu. Żyłę trzeba ustawić w osi strzałki naniesionej na czujniku, ponieważ przesunięcie ku brzegowi szczeliny powoduje błąd wskazania.
Do jakiej pojemności można ufać wskazaniu?
Deklarowana dokładność ±2,5%rdg ±10dgt obowiązuje od 40,0 nF do 40,00 µF. Wyższe zakresy, do 4039 µF, miernik wyświetla, ale producent nie deklaruje dla nich dokładności.
Czym KEW MATE 2012RA różni się od KEW MATE 2000A?
Wskazanie 6039 zamiast 3399, prąd do 120 A zamiast 60 A, szczelina 12 mm zamiast 6 mm, detekcja wartości skutecznej rzeczywistej oraz pomiar pojemności i test diod, których model 2000A nie ma w zestawie funkcji. Dłuższy jest też czas pracy: ok. 150 h na pomiarze napięcia stałego wobec ok. 45 h w modelu 2000A.