ملٹی میٹر کا استعمال کیسے کریں۔
ملٹی میٹر ڈی سی کرنٹ، ڈی سی وولٹیج، اے سی وولٹیج اور مزاحمت کی پیمائش کر سکتے ہیں۔ کچھ طاقت، انڈکٹنس اور کیپیسیٹینس کی پیمائش بھی کر سکتے ہیں۔ وہ الیکٹریشنز میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والے آلات میں سے ایک ہیں۔
تصویر
1. ملٹی میٹر کی بنیادی ساخت اور ظاہری شکل
ملٹی میٹر بنیادی طور پر تین حصوں پر مشتمل ہوتا ہے: اشارہ کرنے والا حصہ، پیمائش کرنے والا سرکٹ اور کنورژن ڈیوائس۔ اشارہ کرنے والا حصہ عام طور پر ایک میگنیٹو الیکٹرک مائیکرومیٹر ہوتا ہے، جسے عام طور پر میٹر ہیڈ کہا جاتا ہے۔ ماپنے والا حصہ ناپے ہوئے بجلی کو میٹر ہیڈ کے لیے موزوں ایک چھوٹے ڈی سی کرنٹ میں تبدیل کرتا ہے، اور اس میں عام طور پر ایک شنٹ سرکٹ، ایک وولٹیج ڈیوائیڈر سرکٹ اور ایک رییکٹیفائر سرکٹ شامل ہوتا ہے۔ بجلی کی مختلف اقسام کی پیمائش پیمائش کی حد کا انتخاب کنورژن ڈیوائس کے ذریعے حاصل کیا جاتا ہے۔
تصویر
500 قسم ملٹی میٹر
2. ملٹی میٹر کا استعمال کیسے کریں۔
1. ٹرمینل بٹن (یا جیک) کو صحیح طریقے سے منتخب کیا جانا چاہیے۔
ریڈ ٹیسٹ لیڈ کنیکٹنگ وائر کو ریڈ ٹرمینل بٹن (یا "+" کے نشان والے جیک سے منسلک ہونا چاہیے)، اور بلیک ٹیسٹ لیڈ کو جوڑنے والی تار کو بلیک ٹرمینل بٹن (یا "-" کے نشان والے جیک سے جوڑا جانا چاہیے۔ ")، کچھ ملٹی میٹر AC اور DC 2500 وولٹ کی پیمائش کے ٹرمینلز سے لیس ہیں۔ استعمال میں ہونے پر، بلیک ٹیسٹ راڈ اب بھی بلیک ٹرمینل (یا "-" جیک) سے منسلک ہوتا ہے، اور ریڈ ٹیسٹ راڈ 2500 وولٹ کے ٹرمینل (یا جیک کے اندر) سے منسلک ہوتا ہے۔
تصویر
2. ٹرانسفر سوئچ پوزیشن کا انتخاب درست ہونا چاہیے۔
پیمائش آبجیکٹ کے مطابق سوئچ کو مطلوبہ پوزیشن پر موڑ دیں۔ اگر کرنٹ کی پیمائش کر رہے ہیں، تو سوئچ کو متعلقہ کرنٹ رینج کی طرف موڑ دیں اور متعلقہ وولٹیج رینج میں وولٹیج کی پیمائش کریں۔ کچھ ملٹی میٹر کے پینل پر دو سوئچ ہوتے ہیں، ایک پیمائش کی قسم کو منتخب کرنے کے لیے اور دوسرا پیمائش کی حد کو منتخب کرنے کے لیے۔ استعمال کرتے وقت، آپ کو پہلے پیمائش کی قسم کا انتخاب کرنا چاہیے اور پھر پیمائش کی حد کو منتخب کرنا چاہیے۔
3. پیمائش کی حد مناسب طریقے سے منتخب کی جانی چاہئے۔
پیمائش کی تخمینی حد کے مطابق، سوئچ کو اس قسم کے لیے مناسب رینج کی طرف موڑ دیں۔ وولٹیج یا کرنٹ کی پیمائش کرتے وقت، زیادہ درست پڑھنے کے لیے پوائنٹر کو رینج کے نصف سے دو تہائی کے اندر رکھنا بہتر ہے۔
4. درست ریڈنگ لیں۔
ملٹی میٹر کے ڈائل پر بہت سے ترازو ہیں، اور وہ مختلف اشیاء کے لیے موزوں ہیں جن کی پیمائش کی جا رہی ہے۔ لہذا، پیمائش کرتے وقت، متعلقہ پیمانے پر پڑھتے وقت، آپ کو غلطیوں سے بچنے کے لیے پیمانے پر پڑھنے اور پیمائش کی حد کے درمیان ہم آہنگی پر بھی توجہ دینی چاہیے۔
5. اوہم گیئر کا درست استعمال
1. مناسب میگنیفیکیشن فائل منتخب کریں۔
مزاحمت کی پیمائش کرتے وقت، میگنیفیکیشن گیئر کا انتخاب کیا جانا چاہیے تاکہ پوائنٹر پیمانے کے پتلے حصے میں رہے۔ پوائنٹر پیمانے کے وسط کے جتنا قریب ہوگا، پڑھنا اتنا ہی درست ہوگا۔ بائیں طرف جتنا آگے، اسکیل لائن اتنی ہی زیادہ ہجوم ہوگی، اور پڑھنا اتنا ہی درست ہوگا۔ فرق
2. صفر ایڈجسٹمنٹ
مزاحمت کی پیمائش کرنے سے پہلے، آپ کو دو ٹیسٹ سلاخوں کو ایک ساتھ چھونا چاہیے اور "زیرو نوب" کو ایک ہی وقت میں موڑ دینا چاہیے تاکہ پوائنٹر صرف اوہم اسکیل کی صفر پوزیشن کی طرف اشارہ کرے۔ اس قدم کو اوہم صفر ایڈجسٹمنٹ کہا جاتا ہے۔ ہر بار جب آپ اوہم کی سطح کو تبدیل کرتے ہیں، پیمائش کی درستگی کو یقینی بنانے کے لیے مزاحمت کی پیمائش کرنے سے پہلے اس مرحلے کو دہرائیں۔ اگر پوائنٹر کو صفر پر ایڈجسٹ نہیں کیا جا سکتا ہے، تو بیٹری وولٹیج ناکافی ہے اور اسے تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔
3. چارج کرتے وقت مزاحمت کی پیمائش نہ کریں۔
مزاحمت کی پیمائش کرتے وقت، ملٹی میٹر خشک بیٹریوں سے چلتا ہے۔ میٹر ہیڈ کو پہنچنے والے نقصان سے بچنے کے لیے جس مزاحمت کی پیمائش کی جا رہی ہے اسے چارج نہیں کرنا چاہیے۔ اوہم موڈ استعمال کرتے وقت، بیٹری کے ضائع ہونے سے بچنے کے لیے دو ٹیسٹ راڈز کو شارٹ سرکٹ نہ کریں۔
6. آپریشنل حفاظت پر توجہ دیں۔
① ملٹی میٹر استعمال کرتے وقت، محتاط رہیں کہ حفاظت اور پیمائش کی درستگی کو یقینی بنانے کے لیے ٹیسٹ راڈ کے دھاتی حصے کو اپنے ہاتھوں سے نہ چھوئے۔
② زیادہ وولٹیج یا بڑے کرنٹ کی پیمائش کرتے وقت، ٹرانسفر سوئچ کو طاقت کے دوران نہ موڑیں، ورنہ سوئچ جل سکتا ہے۔
③ ملٹی میٹر استعمال کرنے کے بعد، سوئچ کو AC وولٹیج کی بلند ترین رینج میں موڑ دینا بہتر ہے۔ اگلی پیمائش کے دوران لاپرواہی کی وجہ سے ملٹی میٹر کو پہنچنے والے نقصان کو روکنے کے لیے یہ ملٹی میٹر کے لیے سب سے محفوظ رینج ہے۔
④ ٹیسٹ راڈ ٹیسٹ کے تحت سرکٹ کے ساتھ رابطے میں آنے سے پہلے، یہ دیکھنے کے لیے ایک جامع معائنہ کیا جانا چاہیے کہ آیا ہر حصے کی پوزیشن غلط ہے۔
میگر کا استعمال کیسے کریں۔
Ohmmeter، عام طور پر megohmmeter کے طور پر جانا جاتا ہے، بڑی مزاحمت اور موصلیت کی مزاحمت کی پیمائش کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے. اس کی پیمائش کی اکائی megaohm (MΩ) ہے، اس لیے اسے megohmmeter کہتے ہیں۔ megohmmeters کی بہت سی قسمیں ہیں، لیکن وہ سب تقریباً ایک ہی مقصد کی تکمیل کرتے ہیں۔
تصویر
ہینڈ کرینکڈ میگر
تصویر
الیکٹرانک میگر
1. میگر کا انتخاب
یہ مقرر کیا گیا ہے کہ میگوہ میٹر کی وولٹیج کی سطح جانچ کے تحت آبجیکٹ کی موصلیت وولٹیج کی سطح سے زیادہ ہونی چاہئے۔ لہذا، 500V سے کم درجہ بندی والے وولٹیج کے ساتھ آلات یا لائنوں کی موصلیت کی مزاحمت کی پیمائش کرتے وقت، 500V یا 1000V میگر استعمال کیا جا سکتا ہے۔
500V سے زیادہ درجہ بندی والے وولٹیج کے ساتھ آلات یا لائنوں کی موصلیت کی مزاحمت کی پیمائش کرتے وقت، 1000~2500V میگوہ میٹر استعمال کیا جانا چاہیے۔ انسولیٹروں کی پیمائش کرتے وقت، 2500~5000V میگوہ میٹر استعمال کیا جانا چاہیے۔
عام حالات میں، کم وولٹیج کے برقی آلات کی موصلیت کی مزاحمت کی پیمائش کرتے وقت، 0~200MΩ کی حد کے ساتھ ایک میگوہ میٹر استعمال کیا جا سکتا ہے۔
2. موصلیت مزاحمت کی پیمائش کا طریقہ
megohmmeter کے تین ٹرمینلز ہیں۔ اوپری سرے پر دو بڑے ٹرمینلز کو بالترتیب "زمین" (E) اور "لائن" (L) نشان زد کیا گیا ہے۔ نچلے حصے میں چھوٹے ٹرمینل پر "تحفظ رنگ" (یا "شیلڈنگ") (G) کا نشان لگایا گیا ہے۔
تصویر
1. زمین پر لائن کی موصلیت کی مزاحمت
میگوہ میٹر کے "گراؤنڈ" ٹرمینل (یعنی ای ٹرمینل) کو قابل اعتماد طریقے سے زمین سے جوڑیں (عام طور پر گراؤنڈنگ باڈی سے)، اور "لائن" ٹرمینل (یعنی ایل ٹرمینل) کو ٹیسٹ کے تحت لائن سے جوڑیں، جیسا کہ درج ذیل میں دکھایا گیا ہے۔ اعداد و شمار.
کنکشن مکمل ہونے کے بعد، میگوہ میٹر کو گھڑی کی سمت ہلائیں۔ رفتار آہستہ آہستہ بڑھے گی۔ اسے تقریباً 120 rpm پر رکھیں اور پھر اسے مستقل رفتار سے ہلائیں۔ جب رفتار مستحکم ہوتی ہے اور میٹر کا پوائنٹر بھی مستحکم ہوتا ہے، تو پوائنٹر کی طرف سے ظاہر کی جانے والی قدر اس چیز کی موصلیت کی مزاحمت ہوتی ہے جس کی پیمائش کی جا رہی ہے۔ قدر.
اصل استعمال میں، دو ٹرمینلز E اور L کو من مانی طور پر جوڑا جا سکتا ہے، یعنی E کو ٹیسٹ کے تحت آبجیکٹ سے جوڑا جا سکتا ہے، اور L کو گراؤنڈ باڈی (یعنی گراؤنڈ) سے جوڑا جا سکتا ہے، لیکن G ٹرمینل کو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ غلط طریقے سے منسلک ہونا.
تصویر
(a) لائن کی موصلیت کی مزاحمت کی پیمائش کریں۔
(b) موٹر کی موصلیت کی مزاحمت کی پیمائش کریں۔
(c) کیبل کی موصلیت کی مزاحمت کی پیمائش کریں۔
2. موٹر کی موصلیت کی مزاحمت کی پیمائش کریں۔
میگوہ میٹر کے ای ٹرمینل کو چیسس (یعنی گراؤنڈنگ) سے جوڑیں، اور ایل ٹرمینل کو موٹر کے ایک مخصوص فیز کی وائنڈنگ سے جوڑیں۔ جیسا کہ اوپر کے اعداد و شمار میں دکھایا گیا ہے، پیمائش شدہ موصلیت مزاحمت کی قدر زمین سے کسی خاص مرحلے کی موصلیت مزاحمت کی قدر ہے۔
3. کیبل کی موصلیت کی مزاحمت کی پیمائش کریں۔
کیبل اور کیبل شیل کے کنڈیکٹیو کور کی موصلیت کی مزاحمت کی پیمائش کرتے وقت، ٹرمینل E کو کیبل شیل سے جوڑیں، ٹرمینل L کو تار کور سے جوڑیں، اور ٹرمینل G کو کیبل شیل اور کور کے درمیان موصلیت کی تہہ سے جوڑیں۔ جیسا کہ اوپر تصویر c میں دکھایا گیا ہے۔
3. استعمال پر نوٹ
(1) استعمال سے پہلے اوپن سرکٹ اور شارٹ سرکٹ ٹیسٹ کرائے جائیں۔ L اور E ٹرمینلز کو منقطع کریں، میگوہ میٹر کو ہلائیں، پوائنٹر کو "∞" کی طرف اشارہ کرنا چاہیے؛ L اور E ٹرمینلز کو شارٹ سرکٹ کریں، آہستہ سے مڑیں، پوائنٹر کو "0" کی طرف اشارہ کرنا چاہیے۔ یہ دونوں آئٹمز ضروریات کو پورا کرتے ہیں، اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ megohmmeter اچھا ہے۔
(2) برقی آلات کی موصلیت کی مزاحمت کی پیمائش کرتے وقت، آپ کو پہلے بجلی کی فراہمی منقطع کرنی چاہیے اور پھر ذاتی حفاظت اور درست پیمائش کو یقینی بنانے کے لیے سامان کو خارج کرنا چاہیے۔
(3) میگوہومیٹر کو پیمائش کرتے وقت افقی پوزیشن میں رکھنا چاہئے، اور میگوہومیٹر کو ہلانے کے دوران ہلنے سے روکنے کے لئے مضبوطی سے دبایا جانا چاہئے۔ ہلنے کی رفتار 120 rpm ہے۔
(4) لیڈ وائر اچھی موصلیت کی خصوصیات کے ساتھ ملٹی سٹرینڈڈ نرم تار ہونا چاہیے۔ پیمائش کے غلط اعداد و شمار سے بچنے کے لیے دونوں لیڈز کو ایک ساتھ نہیں موڑا جانا چاہیے۔
(5) پیمائش کے بعد، ٹیسٹ کے تحت اعتراض کو فوری طور پر خارج کر دیا جانا چاہئے. اس سے پہلے کہ میگر کا ہینڈل گھومنا بند ہو جائے اور بجلی کے جھٹکے سے بچنے کے لیے ٹیسٹ کے تحت موجود چیز کو خارج نہ کیا جائے اس سے پہلے ٹیسٹ کے تحت آبجیکٹ کے پیمائش والے حصے کو نہ چھوئیں یا اپنے ہاتھوں سے تاروں کو نہ ہٹائیں۔
ام میٹر
ایک ایممیٹر اس کی موجودہ قدر کی پیمائش کرنے کے لیے ناپا جانے والے سرکٹ سے سیریز میں جڑا ہوا ہے۔ ماپا کرنٹ کی خصوصیات کے مطابق، اسے DC ammeter، AC ammeter اور AC-DC ammeter میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ان کی پیمائش کی حد کے لحاظ سے، مائیکرومیٹر، ملی میٹر اور ایمیٹرز ہیں۔ عمل کے اصول کے مطابق، یہ magnetoelectric قسم، برقی مقناطیسی قسم اور برقی قسم میں تقسیم کیا جاتا ہے.
تصویر
پورٹیبل شکنجہ ammeter
1. امیٹر کا انتخاب
ڈی سی کرنٹ کی پیمائش کرتے وقت، مقناطیسی الیکٹرک آلات استعمال کرنا زیادہ عام ہے، لیکن برقی مقناطیسی یا برقی آلات بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ AC کرنٹ کی پیمائش کرتے وقت، برقی مقناطیسی آلات زیادہ تر استعمال ہوتے ہیں، لیکن برقی آلات بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ میگنیٹو الیکٹرک آلات استعمال کیے جائیں جہاں پیمائش کی اعلیٰ درستگی اور حساسیت درکار ہو۔ کم قیمت اور مضبوط اوورلوڈ صلاحیت کے ساتھ برقی مقناطیسی آلات کا انتخاب اکثر ایسے مواقع کے لیے کیا جاتا ہے جہاں پیمائش کی درستگی سخت نہیں ہوتی ہے اور ناپا ہوا سائز بڑا ہوتا ہے۔
ایمی میٹر کی رینج سلیکشن کا تعین ماپا کرنٹ کے سائز کے مطابق کیا جانا چاہیے، تاکہ ماپا کرنٹ ویلیو ایممیٹر کی رینج کے اندر ہو۔ جب کرنٹ کی پیمائش کی جا رہی ہے تو اس کی شدت واضح نہیں ہے، زیادہ بوجھ کی وجہ سے میٹر کو پہنچنے والے نقصان سے بچنے کے لیے پہلے جانچ کے لیے ایک بڑی رینج والا ایمیٹر استعمال کیا جانا چاہیے۔
2. استعمال کے طریقے اور احتیاطی تدابیر
1. اس بات کو یقینی بنائیں کہ ایمیٹر کو سیریز میں ٹیسٹ کے تحت سرکٹ سے جوڑیں۔
2. ڈی سی کرنٹ کی پیمائش کرتے وقت، ایمیٹر ٹرمینلز کی "+" اور "-" پولرٹیز کو غلط طریقے سے منسلک نہیں کرنا چاہیے، ورنہ میٹر کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ میگنیٹو الیکٹرک ایمیٹرز عام طور پر صرف ڈی سی کرنٹ کی پیمائش کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔
3. موجودہ ماپا جا رہا ہے کے سائز کے مطابق مناسب رینج منتخب کیا جانا چاہئے. دو رینجوں والے ایمی میٹر کے لیے، اس کے تین ٹرمینلز ہوتے ہیں۔ اسے استعمال کرتے وقت، آپ کو ٹرمینل رینج کے نشانات کو واضح طور پر دیکھنا چاہیے اور ٹیسٹ کے تحت سرکٹ میں مشترکہ ٹرمینل اور ایک رینج ٹرمینل کو سیریز میں جوڑنا چاہیے۔
4. پیمائش کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے مناسب درستگی کا انتخاب کریں۔ ammeter اندرونی مزاحمت ہے. اندرونی مزاحمت جتنی چھوٹی ہوگی، پیمائش کا نتیجہ اصل قدر کے اتنا ہی قریب ہوگا۔ پیمائش کی درستگی کو بہتر بنانے کے لیے، چھوٹے اندرونی مزاحمت کے ساتھ ایک ایمیٹر جتنا ممکن ہو استعمال کیا جانا چاہیے۔
5. بڑی قدروں کے ساتھ AC کرنٹ کی پیمائش کرتے وقت، کرنٹ ٹرانسفارمرز اکثر AC ammeter کی حد کو بڑھانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ موجودہ ٹرانسفارمر کے سیکنڈری کوائل کا ریٹیڈ کرنٹ عام طور پر 5 amps کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ استعمال ہونے والے AC ammeter کی رینج بھی 5 amps ہونی چاہیے۔ موجودہ ٹرانسفارمر تناسب سے ضرب کی گئی ایمی میٹر اشارے کی قدر ناپی گئی اصل کرنٹ ویلیو ہے۔ کرنٹ ٹرانسفارمر استعمال کرتے وقت، ٹرانسفارمر کی ثانوی کوائل اور کور کو قابل اعتماد طریقے سے گراؤنڈ کیا جانا چاہیے۔ ثانوی کنڈلی کے ایک سرے پر فیوز نصب نہیں ہونا چاہیے، اور استعمال کے دوران سرکٹ کو کھولنا سختی سے ممنوع ہے۔
تصویر
وولٹ میٹر
وولٹ میٹر ٹیسٹ کے تحت سرکٹ میں متوازی طور پر منسلک ہے تاکہ ٹیسٹ کے تحت سرکٹ کی وولٹیج کی قدر کی پیمائش کی جا سکے۔ وولٹیج کی پیمائش کی نوعیت کے مطابق، اسے DC وولٹ میٹر، AC وولٹ میٹر اور AC-DC وولٹ میٹر میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ان کی پیمائش کی حد کے لحاظ سے، انہیں ملی وولٹ میٹر اور وولٹ میٹر میں تقسیم کیا گیا ہے۔ عمل کے اصول کے مطابق، یہ magnetoelectric قسم، برقی مقناطیسی قسم اور برقی قسم میں تقسیم کیا جاتا ہے.
تصویر
1. وولٹ میٹر کا انتخاب
وولٹ میٹر کے انتخاب کے اصول اور طریقے بنیادی طور پر ایمیٹرز کی طرح ہی ہیں، بنیادی طور پر پیمائش کی چیز، پیمائش کی حد، مطلوبہ درستگی اور آلے کی قیمت کو مدنظر رکھتے ہوئے۔ پیمائش کی درستگی کی ضرورت زیادہ نہیں ہے، اور برقی مقناطیسی وولٹ میٹر عام طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ پیمائش کی درستگی اور حساسیت کے اعلی تقاضوں کے ساتھ، میگنیٹو الیکٹرک ملٹی رینج وولٹ میٹر اکثر استعمال ہوتے ہیں، جن میں ملٹی میٹر کی وولٹیج رینج عام طور پر استعمال ہوتی ہے۔
2. استعمال کے طریقے اور احتیاطی تدابیر
1. جانچ کے تحت سرکٹ کے دونوں سروں کے ساتھ متوازی طور پر وولٹ میٹر کو جوڑنا یقینی بنائیں۔
2. وولٹ میٹر کی حد ٹیسٹ کے تحت سرکٹ کے وولٹیج سے زیادہ ہونی چاہیے تاکہ وولٹ میٹر کو نقصان نہ پہنچے۔
3. ڈی سی وولٹیج کی پیمائش کے لیے میگنیٹو الیکٹرک وولٹ میٹر استعمال کرتے وقت، وولٹ میٹر کے ٹرمینلز پر "+" اور "-" قطبی نشانات پر توجہ دیں۔
4. وولٹ میٹر اندرونی مزاحمت رکھتا ہے۔ اندرونی مزاحمت جتنی زیادہ ہوگی، پیمائش کا نتیجہ اصل قدر کے اتنا ہی قریب ہوگا۔ پیمائش کی درستگی کو بہتر بنانے کے لیے، زیادہ سے زیادہ اندرونی مزاحمت کے ساتھ وولٹ میٹر کا استعمال کیا جانا چاہیے۔
5. ہائی وولٹیج کی پیمائش کرتے وقت وولٹیج ٹرانسفارمر استعمال کریں۔ وولٹیج ٹرانسفارمر کی بنیادی کنڈلی ٹیسٹ کے تحت سرکٹ کے متوازی طور پر جڑی ہوئی ہے۔ ثانوی کنڈلی کا درجہ بند وولٹیج 100 وولٹ ہے اور 100 وولٹ کی حد کے ساتھ وولٹ میٹر سے جڑا ہوا ہے۔ وولٹیج ٹرانسفارمر کے ٹرانسفارمیشن ریشو سے ضرب کردہ وولٹ میٹر کی اشارہ شدہ قدر اصل ماپا وولٹیج کی قدر ہے۔ وولٹیج ٹرانسفارمر کے آپریشن کے دوران، ثانوی کنڈلی میں شارٹ سرکٹ کو روکنے کے لئے ضروری ہے. ایک فیوز عام طور پر تحفظ کے لیے سیکنڈری کوائل میں نصب کیا جاتا ہے۔
زمینی مزاحمت کی پیمائش کرنے والا آلہ
زمینی مزاحمت سے مراد زمین کے اندر دفن زمینی جسم کی مزاحمت اور مٹی کے پھیلاؤ کی مزاحمت ہے۔
تصویر
تصویر
ہدایات
1. گراؤنڈ ٹرنک لائن اور گراؤنڈنگ باڈی کے درمیان کنکشن پوائنٹ کو منقطع کریں، یا گراؤنڈ ٹرنک لائن پر تمام گراؤنڈ برانچ لائنوں کے کنکشن پوائنٹس کو منقطع کریں۔
2. بالترتیب 400 ملی میٹر گہرائی میں دو گرائونڈنگ راڈ ڈالیں۔ ایک گراؤنڈنگ باڈی سے 40 میٹر دور ہے، اور دوسرا گراؤنڈنگ باڈی سے 20 میٹر دور ہے۔
3. آسکیلیٹر کو گراؤنڈنگ باڈی کے قریب فلیٹ جگہ پر رکھیں، اور پھر وائرنگ کریں۔
(1) میٹر پر وائرنگ پوسٹ E اور گراؤنڈنگ ڈیوائس کے گراؤنڈنگ باڈی E′ کو جوڑنے کے لیے کنیکٹنگ وائر کا استعمال کریں۔
(2) میٹر پر ٹرمینل پوسٹ C اور گراؤنڈنگ راڈ C′ کو گراؤنڈنگ باڈی سے 40 میٹر دور جوڑنے کے لیے کنیکٹنگ وائر کا استعمال کریں۔
(3) میٹر پر وائرنگ پائل P اور گراؤنڈنگ باڈی سے 20 میٹر دور گراؤنڈنگ راڈ کو جوڑنے کے لیے کنیکٹنگ وائر کا استعمال کریں۔
4. ٹیسٹ کے تحت زمینی جسم کی زمینی مزاحمت کی ضروریات کے مطابق، موٹے ایڈجسٹمنٹ نوب کو ایڈجسٹ کریں (تین ایڈجسٹ رینجز ہیں)۔
5. تقریباً 120 rpm کی رفتار سے گھڑی کو یکساں طور پر ہلائیں۔ جب ہاتھ جھک جائیں تو فائن ٹیوننگ ڈائل کو ایڈجسٹ کریں جب تک کہ ہاتھ بیچ میں نہ ہوں۔ باریک ایڈجسٹمنٹ ڈائل کو موٹے ایڈجسٹمنٹ پوزیشننگ ملٹیپل سے ایڈجسٹ کرنے کے بعد ریڈنگ کو ضرب دیں، جو کہ گراؤنڈ باڈی کی گراؤنڈ ریزسٹنس ہے جس کی پیمائش کی جا رہی ہے۔ مثال کے طور پر، فائن ٹیوننگ ریڈنگ 0.6 ہے، اور موٹے ٹیوننگ ریزسٹنس پوزیشننگ ملٹیپل 10 ہے، پھر پیمائش شدہ گراؤنڈ ریزسٹنس 6Ω ہے۔
6. پیمائش شدہ زمینی مزاحمتی قدر کی وشوسنییتا کو یقینی بنانے کے لیے، واقفیت کو تبدیل اور دوبارہ ٹیسٹ کیا جانا چاہیے۔ گراؤنڈنگ باڈی کی گراؤنڈنگ ریزسٹنس کے طور پر کئی ناپی گئی اقدار کی اوسط قدر لیں۔





