Comment faire des tests électriques : 8 étapes (avec photos)

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Comment faire des tests électriques : 8 étapes (avec photos)
Comment faire des tests électriques : 8 étapes (avec photos)
Anonim

Testez et inspectez les produits électriques pour déterminer s'ils sont adaptés ou sûrs pour l'entretien ou non.

Pas

Faire des tests électriques Étape 1
Faire des tests électriques Étape 1

Étape 1. Vérifiez les signes évidents de dommages physiques

Un contact accidentel avec des pièces sous tension peut provoquer des chocs, des brûlures et même la mort. Les fabricants conçoivent et fabriquent des produits électriques pour protéger les utilisateurs de ces pièces avec des barrières isolées ou mises à la terre. Lorsque ces barrières sont compromises en raison de l'exposition, de l'âge, des fissures ou de l'enlèvement, le risque de blessures graves augmente de façon exponentielle.

Ces barrières isolantes comprennent: des gaines en plastique ou en caoutchouc sur les cordons, des boîtiers ou des corps non conducteurs d'outils et d'appareils à « double isolation »; ou avoir des fils de terre à partir de cordons étendus à un boîtier ou un corps en métal

Faire des tests électriques étape 2
Faire des tests électriques étape 2

Étape 2. Vérifiez les signes de falsification

Les fabricants consacrent beaucoup de temps et d'argent à protéger les personnes de leurs produits lors de la conception, de la fabrication et des tests indépendants - tels que "UL" (Underwriter's Laboratories), "FM" (Factory Mutual), etc. Les fixations sont conçues pour rester en place et souvent conçu pour ne pas sortir du tout et montrer une falsification évidente.

  • Les appareils, outils et équipements qui ont une grande quantité de métal à l'extérieur sont souvent enveloppés dans un isolant ou fournis avec un cordon de mise à la terre à 3 fils qui se connecte au boîtier.
  • Les broches de mise à la terre, les vis et autres pièces manquantes sont des indicateurs d'une éventuelle falsification - et doivent être remplacées pour la sécurité de l'utilisateur.
Faire des tests électriques étape 3
Faire des tests électriques étape 3

Étape 3. Les appareils expédiés avec des cordons d'interruption de défaut de terre intégrés (tels que des sèche-cheveux, etc

) doit être vérifié avant chaque utilisation en appuyant sur les boutons TEST et RESET. Si le bouton RESET ne s'étend pas après avoir appuyé sur test, s'il s'étend mais que l'appareil peut toujours fonctionner, ou si le bouton RESET ne se réenclenche pas, il doit être réparé ou remplacé.

Faire des tests électriques Étape 4
Faire des tests électriques Étape 4

Étape 4. Vérifiez les signes de mauvaise utilisation

Une mauvaise utilisation peut être facile à voir comme un dommage et plus difficile à voir comme dans le cas d'une surcharge prolongée. Certaines surcharges peuvent également être brèves et sévères. Les équipements gravement surchargés peuvent présenter des dépôts de suie et de noir de carbone sur ou à proximité des fils électriques, des enroulements, des bornes, etc. Certains équipements peuvent présenter un "jeu" supplémentaire ou une "pente" entre les pièces d'accouplement ou mobiles. Les broches de mise à la terre supprimées sur les cordons sont une préoccupation majeure. Ces appareils peuvent tomber en panne pendant l'utilisation ou causer des blessures à l'utilisateur.

Faire des tests électriques étape 5
Faire des tests électriques étape 5

Étape 5. Vérifiez la puissance électrique de l'équipement

Tous les outils et appareils électriques quittent l'usine avec une étiquette indiquant les exigences de tension et d'ampérage (et plus).

  • Des cordons sont fournis pour empêcher toute connexion accidentelle à des circuits fournissant une tension ou un courant incorrects. De nombreux articles « à usage résidentiel » sont de type 120 V/15 A et s'adapteront à 99 % des prises 120 V de votre maison.
  • Assurez-vous que vous n'essayez pas de vous connecter à l'un des autres 1%.
Faire des tests électriques étape 6
Faire des tests électriques étape 6

Étape 6. Comprenez comment de longues longueurs de rallonges électriques peuvent provoquer une surchauffe des appareils électriques, un fonctionnement lent et même une panne complète

La résistance est l'opposé de la conductivité et est l'ennemi de l'électricité.

  • Deux variables communes qui contribuent à la résistance sont la longueur comme mentionné ci-dessus et la taille ou le diamètre des conducteurs dans le cordon. La plupart des cordons d'outils et de petits appareils ont des fils de cuivre de petit diamètre à l'intérieur d'épaisses gaines isolées. Les gros appareils ont des conducteurs de plus grande taille.
  • Presque tous les cordons auront la taille de ces fils à l'intérieur imprimée ou autrement indiquée sur la gaine extérieure du cordon ou du câble. Les tailles typiques sont les calibres 14 et 16 - mais il y en a d'autres aussi. Un câble peut indiquer 18-3 (ou 18/3) suivi de quelques lettres (les lettres identifient le type de matériau isolant). Le 18 est la taille et le 3 est le nombre de fils qui serait nécessaire pour un cordon à 3 broches.
  • Un fil de calibre 18 est plus petit qu'un fil de calibre 16, qui est plus petit qu'un fil de calibre 14, et ainsi de suite. N'utilisez jamais une rallonge faite avec des fils dont la taille est inférieure à celle utilisée dans le cordon de l'outil ou de l'appareil.
  • Utilisez toujours la même taille ou plus si une longueur courte; ou une taille plus grande si une longueur plus longue. Une rallonge de 50 pi (ou plus) avec des fils de calibre 18 ne peut convenir qu'à une simple lampe à chute de 100 W. Plus l'ampérage de l'appareil est élevé, plus il peut être endommagé facilement lorsqu'il est alimenté par de longues rallonges ou par de petits fils.
  • Valeurs de capacité de courant typiques pour les cordons courts: fil n°12 20 A, fil n°14 15 A, fil n°16 10 A, fil n°18 moins de 5 A.
Faire des tests électriques étape 7
Faire des tests électriques étape 7

Étape 7. Vérifiez la tension et la résistance avec un compteur

Vous devez savoir configurer et utiliser correctement votre compteur, de plus, vous devrez être capable d'interpréter l'affichage. Les compteurs fournissent la mesure la plus précise de la tension, de l'ampérage et de la résistance. Un appareil autre qu'un compteur entre dans la catégorie d'un "testeur". Les testeurs fourniront à l'utilisateur des informations très générales et ne devraient être utilisés que par ceux qui peuvent interpréter correctement les indications qu'ils fournissent. Certains testeurs courants sont le testeur de tension « wiggy », les voyants de test, les voyants/ou sondes de continuité, les sondes de continuité qui émettent une tonalité, etc. Un voyant de continuité ou une sonde de tonalité peut donner une indication ou une alerte très similaire pour un circuit de zéro ohm fait pour un circuit de 40 ohms - mais vous ne pourrez peut-être pas faire la différence. Un compteur d'autre part fournira les informations précises. Il est impossible de différencier une perruque connectée à une source de 90 volts par rapport à une source de 125 volts. Il existe également des lampes de test 12VDC qui sont populaires pour la sonde de tension des véhicules à moteur - elles peuvent également être une source d'aggravation avec les véhicules plus récents ayant des tensions de bus de données de 8VDC ou plus.

Étape 8. Sachez à quoi vous attendre

  • Interrupteurs - n'ont que deux états: ouvert ou éteint et fermé ou allumé (les contrôles de résistance doivent être effectués avec le circuit hors tension). Ouvert ou éteint devrait indiquer une quantité infinie de résistance et fermé ou allumé devrait indiquer une résistance de zéro (ou aussi proche de 0 que possible) ohms. Les lectures entre les deux indiquent un besoin de remplacement. À moins que… Si l'interrupteur est toujours dans le circuit (vous n'avez pas déconnecté les fils connectés aux vis des bornes de l'interrupteur), vous lisez peut-être tout ce qui est connecté à l'interrupteur - le filament de l'ampoule, etc. Une telle lecture suggérerait le switch est mauvais alors qu'en réalité ça peut aller. Retirez l'appareil (interrupteur, élément chauffant, etc.) du circuit pour le test.
  • Charges - ont un état et ne doivent jamais indiquer une résistance infinie ou nulle. Si la charge est infinie, elle a "soufflé" ou s'est ouverte. Gardez à l'esprit que certains appareils ou appareils connectés par cordon (voir ci-dessous) peuvent avoir des résistances très élevées au courant continu (la batterie de votre ohmmètre) ou peuvent avoir besoin d'être alimentés pour compléter le circuit. Si c'est le cas, vous ne pourrez pas mesurer la résistance avec le compteur car cela ne peut être fait qu'avec l'alimentation éteinte. Si la charge affiche zéro ohm, elle a probablement "court-circuité". Une ampoule peut indiquer qu'elle est ouverte si elle a soufflé lors de l'utilisation d'un circuit; s'il est endommagé pendant le transport, il peut même apparaître comme un court-circuit (mais lorsqu'il est connecté à 120 volts, il "apparaîtra" probablement à l'intérieur du verre puis indiquera qu'il est ouvert). Ne confondez pas zéro ohm avec des valeurs de résistance très faibles telles qu'un ou deux ohms - ou moins. La différence entre zéro et "n'importe quoi", peu importe à quel point - est significative. Cela ne veut pas dire que tout ce qui est à 1 ou 2 ohms est toujours bon cependant. C'est à ce moment-là que la connaissance de la loi d'Ohm entre en jeu, et ensuite - elle ne s'applique qu'aux circuits CC (mais peut également être adaptée de manière lâche à de nombreux composants CA).
  • Téléviseurs, réfrigérateurs, fours à micro-ondes, etc. - la résistance ne peut pas être vérifiée "dans son ensemble". Il n'y a pas de valeurs de résistance uniques ou de plage que le compteur indiquera à l'utilisateur si l'appareil est « bon » ou « pas bon ». C'est là que la formation et les compétences de dépannage aident un technicien à rechercher et à réparer rapidement la cause d'un appareil qui ne fonctionne pas.

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