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El uso del lápiz óptico: cómo utilizarlo con precisión

Oct 03, 2023

El uso del lápiz óptico: cómo utilizarlo con precisión

 

El lápiz óptico eléctrico es una amplia gama de electricistas que a menudo usan una de las cosas que se utilizan para diferenciarse del objeto que no está electrificado. Su estructura interna es la necesidad de dos electrodos de la bombilla, una burbuja llena de gas neón, comúnmente conocida como burbuja de neón, uno de sus polos a la punta del bolígrafo, el otro polo está conectado en serie con una alta resistencia al el otro extremo del bolígrafo. Cuando el voltaje entre los polos norte y sur de la burbuja de neón llega a un cierto valor, los polos norte y sur serán el inicio del brillo, la intensidad del brillo y los polos norte y sur del voltaje son proporcionales. Cuando el voltaje del cuerpo cargado a tierra es mayor que el voltaje del resplandor de la burbuja de neón al principio, la parte superior del lápiz lo toca y el otro extremo del suelo atraviesa el cuerpo humano, por lo que el lápiz brillará. El efecto de resistencia en el lápiz se utiliza para unir la corriente que fluye a través del cuerpo humano, para evitar el desarrollo de peligros especiales.


Además de la capacidad del lápiz óptico para diferenciar el objeto de no estar cargado eléctricamente, existen varios otros usos:
(1) se puede utilizar para la verificación de fase de bajo voltaje, medir la línea entre cualquier cable no es la misma fase o fase. El enfoque detallado es: párese sobre un objeto aislado con la tierra, con las manos sosteniendo un lápiz óptico, y luego en los dos cables a medir, verifique la caminata, asumiendo que los dos lápices luminosos son muy brillantes, los dos cables para la fase; Por el contrario, es la misma fase, es el uso del lápiz óptico en los polos norte y sur de la burbuja de neón de la diferencia entre el voltaje y su fuerza luminosa es directamente proporcional al principio de la diferencia.


(2) se puede utilizar para diferenciar entre comunicación y corriente continua. En la prueba con el lápiz, suponiendo que las burbujas de neón del lápiz brillan en los dos polos, es la comunicación de electricidad; suponiendo que sólo uno de los dos polos del polo está brillando, se trata de corriente continua.


(3) puede ser diferente de los polos positivo y negativo de la corriente continua. El lápiz óptico se conectará al circuito de CC para verificar, la luz de la burbuja de neón es el polo negativo, no se enciende, el polo es positivo.


(4) se puede utilizar para diferenciar que CC no está conectado a tierra. Aislado a tierra en el sistema de CC, puede colocarse en el suelo con un lápiz tocando el sistema de CC en el polo positivo o negativo, suponiendo que la burbuja de neón del lápiz no se enciende, no hay fenómeno de conexión a tierra. Suponiendo que la burbuja de neón es brillante, se aclara que hay un fenómeno de conexión a tierra, y es brillante como en la parte superior del bolígrafo, se aclara que el polo positivo está conectado a tierra. Si la luz está en el extremo del dedo, entonces el polo negativo está conectado a tierra. Sin embargo, es necesario señalar que en el sistema de CC con un relé de inspección de conexión a tierra, no se puede elegir este método de diferenciación. El sistema de CC no es una conexión a tierra.


Cómo utilizar con precisión el lápiz óptico:
① al verificar si los aparatos eléctricos y las líneas están cargados antes de la primera conexión a tierra eléctrica, se debe intentar ver si el lápiz óptico no está defectuoso, para evitar la diferencia entre el error y la electrocución.


② sostenga el bolígrafo, sujete el extremo del bolígrafo con los dedos y los otros dedos para atrapar el cuerpo del bolígrafo.


(3) Al medir la electricidad, la punta del bolígrafo toca el cuerpo de prueba y la mano toca el extremo del lápiz. Suponiendo que el cuerpo de prueba esté cargado, el tubo de neón del lápiz brillará; si el tubo de neón no brilla, se indica que el cuerpo de prueba no está cargado.


④ no se puede utilizar la resistencia de aislamiento del lápiz óptico es inferior a 1 megaohmio.

 

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