Fluke 117/EFSP Ensemble multimètre numérique - comprends le REED R5110 Détecteur de tension sans contact GRATUIT

Modèle: 117/EFSP-KIT2 | CUP: 095969324205

Fluke 117/EFSP Ensemble multimètre numérique - comprends le REED R5110 Détecteur de tension sans contact GRATUIT

Modèle: 117/EFSP-KIT2 | CUP: 095969324205

Effectue la détection de tension sans contact et aide à prévenir les lectures erronées causées par la tension fantôme grâce à la technologie VoltAlert intégrée, aux fonctions AutoVolts et LoZ. Ce kit à valeur ajoutée comprend le REED R5110 Détecteur de tension sans contact GRATUIT.

Effectue la détection de tension sans contact et aide à prévenir les lectures erronées causées par la tension fantôme grâce à la technologie VoltAlert intégrée, aux fonctions AutoVolts et LoZ. Ce kit à valeur ajoutée comprend le REED R5110 Détecteur de tension sans contact GRATUIT.

Prix spécial $394.39 CAD
Prix régulier $419.39 CAD
Disponibilité 27 en inventaire
Quantité

Accessoires recommandées


Fluke 117/EFSP offre

Le multimètre numérique comprend une détection de tension sans contact intégrée pour aider à accomplir le travail plus rapidement

Idéal pour les applications comme les bâtiments commerciaux, les hôpitaux et les écoles, ce multimètre est équipé de True-RMS. Cet instrument aide à prévenir les lectures erronées causées par la tension fantôme due à la détection intégrée de la tension sans contact, aux fonctions de tension automatique et de LoZ. De plus, cet outil est fourni avec des lectures min/max/moyenne et mesure la fréquence, la capacité et c'est une interface facile à utiliser.

Conçu et testé en tenant compte de votre sécurité au travail

Testé pour une utilisation sécuritaire dans des environnements CAT III 600 V et possédant plusieurs caractéristiques pour vous permettre d'obtenir plus facilement et plus rapidement les mesures dont vous avez besoin.

Caractéristiques

  • Technologie VoltAlert™ pour la détection de tension sans contact
  • Sélection automatique de la tension c.a./c.c. AutoVolt
  • LoZ: aide à prévenir les fausses lectures dues à la tension fantôme
  • Grand rétroéclairage DEL blanc pour travailler dans les endroits mal éclairés
  • Valeurs efficaces vraies pour mesure précise sur les charges non linéaires
  • Mesure 10 A (20 A de surcharge pendant 30 secondes)
  • Résistance, continuité, fréquence et capacité
  • Min/max/moyenne pour enregistrer les fluctuations du signal
  • Compatible avec le support magnétique en option (ToolPak™) pour un fonctionnement mains libres
  • Précis et facile à utiliser
  • Fournit une faible impédance d'entrée pour aider à prévenir les fausses lectures dues à la tension fantôme
  • Cote de sécurité de CAT III 600 V

Applications

  • Bâtiments commerciaux
  • Hôpitaux
  • Écoles

REED R5110 Détecteur de tension sans contact avec lampe de poche

Ce détecteur de tension peut détecter la présence de la tension c.a. depuis une distance sécuritaire. Le R5110 est doté de deux gammes de tension permettant de détecter le câblage à tension c.a. élevée (90 à 1 000 V) et à faible tension (24 à 1 000V).

Caractéristiques

  • Convient aux prises ou contre les fils isolés
  • Boîtier à double isolation pour maximiser la sécurité
  • Avertisseurs sonores (alarme) et visuels (DEL)
  • Lampe de poche intégrée
  • Pince de poche
  • Arrêt automatique
  • Code de sécurité Cat. IV 1 000V

Spécifications pour le Fluke 117/EFSP-KIT2

Millivolts c.c.
Gamme 600.0 mV
Résolution 0.1 mV
Précision ±0.5 % de la mesure + 2 points
Tension c.c.
Gamme 6.000 V
60.00 V
600.0 V
Résolution 0.001 V
0.01 V
0.1 V
Précision ±0.5 % de la mesure + 2 points
Auto volts
Gamme 600 mV
Résolution 0.1 mV
Précision 2 % + 3 (dc. 45 à 500 Hz)
4 % + 3 (500 Hz à 1 kHz)
Millivolts c.a. TRMS
Gamme 600.0 mV
Résolution 0.1 mV
Précision 45 à 500 Hz: ±1.0 % de la mesure + 3 points
500 Hz à 1 kHz: ±2.0 % de la mesure + 3 points
Volts c.a. TRMS
Gamme 6.000 V
60.00 V
600.0 V
Résolution 0.001 V
0.01 V
0.1 V
Précision 45 à 500 Hz: ±1.0 % de la mesure + 3 points
500 Hz à 1 kHz: ±2.0 % de la mesure + 3 points
Continuité
Gamme 600 Ω
Résolution 1 Ω
Précision Bip sous tension < 20 Ω, hors tension > 250 Ω ; détecte les interruptions ou les courts-circuits de 500 μs ou plus
Ohms
Gamme 600 Ω
6 kΩ
60 kΩ
600 kΩ
6 MΩ
40 MΩ
Résolution 0.1 Ω
0.001 kΩ
0.01 kΩ
0.1 kΩ
0.001 MΩ
0.01 MΩ
Précision 0.9 % + 1
Test de diodes
Gamme 2 V
Résolution 0.001 V
Précision 0.9 % + 2
Capacité
Gamme 1000 nF
10 μF
100 μF
9999 μF
100 à 1000 μF
>1000 μF
Résolution 1 nF
0.01 μF
0.1 μF
1 μF
Précision 1.9 % + 2
1.9 % + 2
5 % + 20
Capacité Lo-Z
Gamme 1 nF à 500 μF
Précision 10 % + 2 typique
A c.a. TRMS (45 à 500 Hz)
Gamme 6.000 A
10.00 A
Surcharge en continu de 20 A pendant 30 secondes maximum
Résolution 0.001 A
0.01 A
Précision ±1.5 % de la mesure + 3 points
A c.c.
Gamme 6.000 A
10.00 A
Résolution 0.001 A
0.01 A
Précision ±1.0 % de la mesures + 3 points
Hz (entrée A ou V)
Gamme 99.99 Hz
999.9 Hz
9.999 kHz
50.00 kHz
Résolution 0.01 Hz
0.1 Hz
0.001 kHz
0.01 kHz
Précision ±0.1 % de la mesures + 2 points
Spécifications générales
Tension maximum entre toute borne et la prise de terre 600 V
Protection contre les surtensions 6 kV de crête selon IEC 61010-1 600 VCAT III, degré de pollution 2
Fusible pour entrée A Fusible RAPIDE de 11 A, 1 000 V
Affichage Numérique : 6 000 enregistrements, mise à jour 4 fois par seconde
Graphique à barres 33 segments, mise à jour 32 fois par seconde
Température De fonctionnement : -10 à 50°C (14 à 122°F)
De stockage : -40 à 60°C (-40 à 140°F)
Piles Type : Pile alcaline 9 volts, NEDA 1604A / IEC 6LR61
Durée de vie : 400 heures en général, sans rétro éclairage
Dimensions 167 x 84 x 46 mm (6.57 x 3.31 x 1.82")
Poids 550 g
Cliquer ici pour toutes les spécifications du Fluke 117/EFSP-KIT2

Ce Fluke 117/EFSP-KIT2 Ensemble multimètre numérique comprend


Fluke 117 Multimeter with Non-Contact Voltage

Fluke 117 Multimètre numérique d'électricien avec mesure de tension sans contact

Effectue la détection de tension sans contact et aide à prévenir les lectures erronées causées par la tension fantôme grâce à la technologie VoltAlert intégrée, aux fonctions AutoVolts et LoZ. De plus, ce multimètre est idéal pour les électriciens et est utilisé pour des applications comme les bâtiments commerciaux, les hôpitaux et les écoles.


REED R5110 Détecteur de tension sans contact avec lampe de poche

REED R5110 Détecteur de tension sans contact avec lampe de poche

Détecteur de tension c.a. avec lampe de poche intégrée et pince de poche.

Le Fluke 117/EFSP-KIT2 comprend

  • Multimètre
  • Jeu de cordons de mesure silicone
  • Coque de protection
  • Manuel de l'utilisateur
  • Guarantie de 3 ans

Webinaire: La maintenance de la sécurité de l'IRVE avec Fluke


Depuis les dernières années, un nombre croissant de gens choisissent des solutions plus écologiques pour minimiser les dommages environnementaux, ce qui a entraîné une demande accrue pour les solutions écologiques, comme les véhicules électriques. Naturellement, cela a entraîné une hausse de l'installation des bornes de recharge pour VE, mais aussi des risques pour les techniciens. En 2020, il y a eu 126 blessures électriques mortelles et 2200 non mortelles. Bon nombre de ces situations sont causées par les techniciens exposés à des tensions dangereuses et à des défauts d'arc qui pourraient causer des risques de décharge électrique et d'incendie en raison d'un manque de compréhension de l'installation et de l'entretien appropriés des EVSE. Étant donné que les EVSE ont un taux de défaillance élevé, estimé entre 30 et 50% (SAE), la fiabilité est essentielle lors de la construction de l'infrastructure de VE et de l'obtention de l'acceptation de l'utilisateur.

Nouveau multimètre numérique Fluke 87V : une solution de mesure idéale pour les variateurs de vitesse

Auparavant, les réparations de moteur consistaient à résoudre des pannes de moteur triphasé classiques, dues en grande partie à l'accumulation d'eau, de poussières, de graisse, aux défaillances des roulements, au mauvais alignement des arbres sur les moteurs ou tout simplement à la vétusté des composants. Mais aujourd'hui ces réparations ont radicalement changé avec l'apparition des moteurs à commande électronique, mieux connus sous le nom de variateurs de vitesse, Ils présentent des problèmes de mesure uniques qui peuvent agacer les experts les plus chevronnés. Grâce à l'innovation technologique, nous vous donnons la possibilité de prendre des mesures électriques précises avec un multimètre numérique lors de l'installation et de la maintenance de tels variateurs de vitesse. Vous pourrez ainsi identifier les composants défectueux et d'autres conditions susceptibles d'entraîner une défaillance précoce du moteur.

Méthodologie de dépannage

Les méthodes de dépannage d'un circuit électrique diffèrent d'un technicien à l'autre, mais une chose est certaine : un bon dépanneur finira toujours par diagnostiquer le problème ! La difficulté réside plus dans le temps que cela prendra et la durée d'indisponibilité du système. En la matière, la procédure de dépannage la plus performante consiste à rechercher d'abord les problèmes les plus évidents, en partant du moteur puis en passant aux composants électriques systématiquement. Remplacer des pièces non défectueuses peut nécessiter beaucoup d'argent et de temps lorsque le problème vient d'une simple connexion desserrée. Veillez à effectuer des mesures précises, au fur et à mesure. Bien entendu, personne ne prend volontairement des mesures imprécises, mais une erreur est vite arrivée dans un environnement électriquement bruyant et à haute énergie tel qu'un variateur de vitesse. Voilà pourquoi il est primordial de choisir des outils de test adaptés au dépannage de variateurs, de moteurs et de connexions, tout particulièrement lorsqu'il s'agit de mesurer la tension, la fréquence et le courant de sortie au niveau de la sortie d'un variateur de vitesse. Jusqu'à présent, aucun multimètre numérique n'avait permis de mesurer avec précision les variateurs de vitesse. Avec la nouvelle version V du multimètre numérique Série 87 Fluke, c'est chose faite ! Il intègre un filtre passe-bas* qui garantit des mesures de sortie parfaitement conformes aux indications du contrôleur du variateur. Dorénavant, les techniciens ne devront plus « deviner » si le variateur de vitesse fonctionne correctement et produit une tension, un courant ou une fréquence correct(e) pour un paramètre de commande donné.

Mesures d'un variateur de vitesse

Mesures d'entrée

Tout multimètre TRMS de bonne qualité peut vérifier la puissance d'entrée vers un variateur de vitesse. En mode phase à phase à vide, les mesures de tension d'entrée ne doivent pas différer de plus de 1 %. Un déséquilibre important doit être rapidement corrigé pour éviter tout fonctionnement irrégulier du variateur.

Mesures de sortie

Par contre, un multimètre TRMS classique ne peut malheureusement pas lire avec précision les mesures de sortie d'un variateur de vitesse à modulation de largeur d'impulsions (PWM), et ce, parce que le variateur applique une tension non sinusoïdale PWM aux bornes du moteur. Le multimètre numérique TRMS affiche l'effet de chaleur de la tension non sinusoïdale appliquée au moteur, alors que le relevé de tension de sortie du contrôleur du moteur n'affiche que la valeur RMS du composant principal (généralement 30 à 60 Hz). Cette disparité s'explique par les caractéristiques de bande passante et de blindage. À l'heure actuelle, beaucoup de multimètres numériques TRMS offrent une bande passante allant jusqu'à 20 kHz (voire plus), ce qui leur permet de ne pas « répondre » seulement au composant principal (auquel le moteur « répond » réellement), mais également de prendre en compte tous les composants haute fréquence générés par le variateur à modulation de largeur d'impulsions. Côté blindage, si le multimètre numérique n'est pas protégé contre le bruit haute fréquence, les niveaux de bruit élevés du contrôleur creuseront davantage encore l'écart entre les mesures. De nombreux multimètres TRMS, concernés par ces problèmes de bande passante et de blindage, affichent des mesures 20 à 30% supérieures aux indications du contrôleur du variateur de vitesse. Grâce à son filtre passe-bas sélectionnable intégré, le nouveau multimètre Fluke 87V permet aux dépanneurs d'effectuer des mesures précises de la tension, du courant et de la fréquence de sortie, que ce soit au niveau du variateur ou aux bornes du moteur. Une fois le filtre sélectionné, le Fluke 87V génère des relevés de tension et de fréquence (vitesse du moteur) qui devraient être conformes aux indications du contrôleur associé, si celles-ci sont disponibles. Combiné à des pinces de courant à effet Hall, le filtre passe-bas permet également de mesurer le courant avec exactitude. Toutes ces mesures sont particulièrement utiles lorsqu'elles doivent être prises au niveau du moteur, loin de l'afficheur du variateur de vitesse.

Prendre des mesures en toute sécurité

Avant de tester des composants électriques, il convient de savoir comment prendre des mesures en toute sécurité. Quel que soit son niveau de sécurité, aucun instrument de test ne vous protégera contre une mauvaise manipulation. En outre, beaucoup d'instruments ne sont pas conçus pour les variateurs de vitesse. Assurez-vous également d'utiliser un équipement de protection individuelle (EPI) adapté spécifiquement à votre environnement de travail et aux mesures que vous effectuez. Si cela est possible, ne travaillez jamais seul.

Des normes de sécurité adaptées aux instruments de test électrique

L'ANSI et la Commission Électrotechnique Internationale (CEI) sont les organisations indépendantes principales qui définissent les normes de sécurité pour les fabricants d'équipements de test. La norme de sécurité CEI 61010 (deuxième édition) consacrée aux équipements de test régit deux paramètres de base : le niveau de tension et la catégorie de mesure. Le premier correspond à la tension de travail continue maximum pouvant être mesurée par l'instrument de test. Le deuxième est défini par rapport à un environnement de mesure précis pour une catégorie donnée. La plupart des installations à variateur de vitesse triphasé peuvent être considérées comme des environnements de mesure de CAT III, alimentés par un système de distribution à 480V ou 600V. Si vous utilisez un multimètre numérique pour mesurer de tels systèmes à haute énergie, assurez-vous qu'il présente un niveau de sécurité de type CAT III 600 V et, de préférence, de type CAT IV 600 V/CAT III 1 000 V. La catégorie et la tension maximale figurent sur le panneau avant de l'instrument, à la hauteur des bornes d'entrées. Le nouveau Fluke 87V offre deux niveaux de sécurité : CAT IV 600 V et CAT III 1 000 V. Consultez l'ABC de la sécurité des multimètres de Fluke pour plus d'information sur les différents niveaux et pour savoir comment prendre des mesures en toute sécurité.

Comment prendre des mesures avec le Fluke 87V

Voyons à présent les possibilités du nouveau multimètre numérique Fluke 87V. La procédure ci-dessous décrit les mesures conçues pour être effectuées sur une commande de variateur triphasé 480 V au niveau des borniers du tableau de commande, à l'aide du 87V. Ces mesures pourraient s'appliquer à des variateurs triphasés d'une tension inférieure alimentés par des tensions monophasées ou triphasées. Pour les besoins de la procédure, le moteur tourne à une fréquence de 50 Hz.

Tension d'entrée

Pour mesurer la tension AC d'entrée au niveau du variateur :

  • Sélectionnez la fonction de tension AC du 87V.
  • Reliez la sonde noire à l'une des trois bornes d'entrée de phase. Ce sera la phase de référence.
  • Reliez la sonde rouge à l'une des deux autres bornes d'entrée de phase, puis enregistrez la mesure.
  • Laissez la sonde noire sur la phase de référence, puis placez la sonde rouge au niveau de la troisième borne d'entrée de phase et enregistrez la mesure.
  • Vérifiez que ces deux mesures ne diffèrent pas de plus de 1 %.

Courant d'entrée

Pour mesurer le courant d'entrée, vous devez vous munir en général d'une pince de courant. Dans la plupart des cas, soit le courant d'entrée dépasse le courant maximum qu'il est possible de mesurer grâce à la fonction Courant du 87V, soit il n'est pas pratique d'interrompre le circuit pour effectuer des mesures d'intensité en ligne. Quel que soit le type de pince, assurez-vous que l'équilibre est correct, c'est-à-dire que les mesures ne présentent pas un écart supérieur à 10 %.

Pince de type transformateur (i200, 80i-400, 80i-600A)

  • Connectez la pince à la borne commune du 87V et aux bornes d'entrée de 400 mA.
  • Sélectionnez la fonction mA/A AC.
  • Fixez la pince aux différents câbles (tour à tour) de la phase d'alimentation d'entrée et enregistrez chaque mesure. Puisque ces pinces produisent 1 mA par ampère, la valeur en milliampères affichée sur le 87V correspond aux mesures de courant en ampères de la phase actuelle.

Pince AC/DC à effet Hall (i410, i1010)

  • Connectez la pince à la borne commune du 87V et aux bornes d'entrée V/W.
  • Sélectionnez la fonction de tension AC du 87V.
  • Appuyez sur le bouton jaune pour activer le filtre passe-bas. De cette façon, le multimètre va rejeter le bruit haute fréquence généré par le contrôleur du variateur. Une fois que le passe-bas est activé, le multimètre sera en mode de gamme automatique à 600 mV.
  • Fixez la pince aux différents câbles (tour à tour) de la phase d'alimentation d'entrée et enregistrez chaque mesure. Puisque ces pinces produisent 1 mV par ampère, la valeur en millivolts affichée sur le 87V correspond aux mesures de courant en ampères de la phase actuelle.

Figure 1. Mesure de la tension de sortie sans filtre passe-bas.


Figure 2. Mesure de la tension de sortie avec filtre passe-bas activé.

Tension de sortie

Pour mesurer la tension de sortie AC au niveau du variateur ou des bornes du moteur :

  • Enfichez le cordon de mesure noir dans la borne commune et le cordon de mesure rouge dans la borne V/W.
  • Sélectionnez la fonction de tension AC du 87V.
  • Reliez la sonde noire à l'une des trois bornes du moteur ou de tension de sortie de phase. Ce sera la phase de référence.
  • Reliez la sonde rouge à l'une des deux autres bornes du moteur ou de tension de sortie de phase.
  • Appuyez sur le bouton jaune pour activer le filtre passe-bas. puis enregistrez la mesure.
  • Laissez la sonde noire sur la phase de référence, puis placez la sonde rouge au niveau de la troisième borne de sortie de phase ou de moteur et enregistrez la mesure.
  • Vérifiez que ces deux mesures ne diffèrent pas de plus de 1 % (voir Figure 2). Ces mesures devraient également correspondre au tableau de commande, si celui-ci est disponible.
  • Si le filtre passe-bas n'est pas activé, les mesures de la tension de sortie peuvent être 10 à 30 % supérieures, comme sur un multimètre numérique classique (voir Figure 1).

Figure 3. Output frequency (motor speed) without the low pass filter.


Figure 4. Output frequency (motor speed) using the low pass filter.

Vitesse du moteur (fréquence de sortie à partir d'une tension de référence)

  • Pour identifier la vitesse du moteur, il suffit de mesurer sa fréquence à l'aide du filtre passe-bas. Cette mesure peut être effectuée entre deux bornes du moteur ou de tension de phase.
  • Enfichez le cordon de mesure noir dans la borne commune et le cordon de mesure rouge dans la borne V/W.
  • Sélectionnez la fonction de tension AC du 87V.
  • Reliez la sonde noire à l'une des trois bornes du moteur ou de tension de sortie de phase. Ce sera la phase de référence.
  • Reliez la sonde rouge à l'une des deux autres bornes du moteur ou de tension de sortie de phase.
  • Appuyez sur le bouton jaune pour activer le filtre passe-bas.
  • Appuyez sur le bouton Hz. La mesure affichée en Hertz à l'écran correspond à la vitesse du moteur (voir Figure 3). Cette mesure aurait été incorrecte sans le filtre passe-bas du Fluke 87V (voir Figure 4).

Courant de sortie

Tout comme pour le courant d'entrée, munissez-vous d'une pince de courant pour mesurer le courant de sortie. Là encore, quel que soit le type de pince, assurez-vous que l'équilibre est correct, c'est-à-dire que les mesures ne présentent pas un écart supérieur à 10 %.

Pince de type transformateur (i200, 80i-400, 80i-600A)

  • Connectez la pince à la borne commune du 87V et aux bornes d'entrée de 400 mA.
  • Sélectionnez la fonction mA/A AC.
  • Fixez la pince aux différents câbles (tour à tour) de la phase de sortie et enregistrez chaque mesure. Puisque ces pinces produisent 1 mA par ampère, la valeur en milliampères affichée sur le 87V correspond aux mesures de courant en ampères de la phase actuelle.

Figure 5. Output current reading without using the low pass filter.


Figure 6. Output current reading with low pass filter enabled.

Pince AC/DC à effet Hall (i410, i1010)

  • Connectez la pince à la borne commune du 87V et aux bornes d'entrée V/W.
  • Sélectionnez la fonction de tension AC du 87V.
  • Appuyez sur le bouton jaune pour activer le filtre passe-bas. De cette façon, le multimètre va rejeter le bruit haute fréquence généré par le contrôleur du variateur. Une fois que le passe-bas est activé, le multimètre sera en mode de gamme automatique à 600 mV.
  • Fixez la pince aux différents câbles (tour à tour) de la phase de sortie et enregistrez chaque mesure (voir Figure 6). Puisque ces pinces produisent 1 mV par ampère, la valeur en millivolts affichée sur le 87V correspond aux mesures de courant en ampères de la phase actuelle. Cette mesure n'aurait pas été possible sans le filtre passe-bas du Fluke 87V (voir Figure 5).

Vitesse du moteur (fréquence de sortie à partir d'un courant de référence)

Pour les moteurs exigeant au moins 20 ampères de courant de fonctionnement, la vitesse du moteur peut être calculée en mesurant sa fréquence à l'aide de pinces de courant. Jusqu'à présent, les problèmes de bruit ont toujours empêché de prendre des mesures précises avec des pinces à effet Hall. Désormais, c'est possible grâce au filtre passe-bas.

Mesurer la vitesse du moteur grâce à une pince AC/DC à effet Hall (i410, i1010)

  • Connectez la pince à la borne commune du 87V et aux bornes d'entrée V/W.
  • Sélectionnez la fonction de tension AC du 87V.
  • Appuyez sur le bouton jaune pour activer le filtre passe-bas. De cette façon, le multimètre va rejeter le bruit haute fréquence généré par le contrôleur du variateur. Une fois que le passe-bas est activé, le multimètre sera en mode de gamme automatique à 600 mV.
  • Fixez la pince à l'un des câbles de phase de sortie. Vérifiez que le Fluke 87V mesure bien un courant d'au moins 20 ampères (20 mV à l'écran).
  • Appuyez sur le bouton Hz. Les mesures affichées à l'écran correspondent à la vitesse du moteur en termes de fréquence

Mesure de la vitesse du moteur grâce à une pince de type transformateur (i200, 80i-400, 80i-600A)

  • Connectez la pince à la borne commune du 87V et aux bornes d'entrée de 400 mA.
  • Sélectionnez la fonction mA/A AC.
  • Fixez la pince à l'un des câbles de phase de sortie. Vérifiez que le Fluke 87V mesure bien un courant d'au moins 20 ampères (20mA à l'écran).
  • Appuyez sur le bouton Hz. Les mesures affichées à l'écran correspondent à la vitesse du moteur en termes de fréquence.

Mesures du bus DC

Pour fonctionner correctement, un variateur de vitesse doit disposer d'un bus DC performant. Si la tension de bus est incorrects ou instable, les condensateurs ou les diodes du convertisseur peuvent présenter une défaillance. La tension du bus DC doit correspondre à environ 1,414 fois la tension d'entrée phase à phase. Pour une entrée à 480 V, le bus DC doit avoir une tension approximative de 679 V DC. Le bus DC est représenté par DC+/DC- ou B+/B- sur le bornier du variateur de vitesse. Pour mesurer la tension du bus DC :

  • Sélectionnez la fonction de tension DC du 87V.
  • Reliez la sonde noire à la borne DC- ou B-.
  • Reliez la sonde rouge à la borne DC+ ou B+. La tension du bus doit correspondre aux données d'exemple ci-dessus et doit être relativement stable. Pour connaître le niveau de tension d'ondulation AC du bus, placez le sélecteur de fonction du Fluke 87V sur la fonction VAC. Certains variateurs de petite taille doivent être désassemblés pour pouvoir mesurer la tension du bus DC. Si vous n'avez pas accès au bus DC, utilisez la fonction de crête min./max. (Peak MIN MAX) du 87V pour mesurer la tension du bus DC via le signal de tension de sortie.
  • Enfichez le cordon de mesure noir dans la borne commune et le cordon de mesure rouge dans la borne V/½.
  • Sélectionnez la fonction de tension AC du 87V.
  • Reliez la sonde noire à l'une des trois bornes du moteur ou de tension de sortie de phase. Ce sera la phase de référence.
  • Reliez la sonde rouge à l'une des deux autres bornes du moteur ou de tension de sortie de phase.
  • Appuyez sur le bouton MIN MAX.
  • Appuyez sur le bouton « Peak min max » (Crête min./max.).
  • La mesure affichée à l'écran sous « Peak MIN MAX » correspond à la tension du bus DC.

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Fluke TB25 Sac de rangement pour seau à outils, 5.2 gal TB25
Durable et robuste, ce sac de rangement de seau à outils a une capacité de 5.2 gallons sur laquelle on peut compter pour protéger et transporter en toute sécurité une variété d'outils et d'accessoires de test. Avec sa coque à fond rigide imperméable, cet organisateur polyvalent possède un total de 28 poches qui peuvent s'adapter aux outils à main, aux multimètres numériques, aux pinces ampèremétriques, aux sondes d'essai et plus encore.




Fluke CXT170 CXT170
Rugged Pelican Hard Case for the Fluke 170 Series.




Fluke C90 Soft Carrying Case for DMM and Visual IR Thermometers C90
Zippered carrying case with inside pocket and belt loop.




Fluke C50 étui de transport souple C50
Sacoche souple à fermeture éclair avec poches intérieures, anse de ceinture et compartiment à cordons de mesure.




Fluke LVD1A Détecteur de tension c.a. sans contact LVD1A
Detecteur de tension alternative et lampe de poche DEL ultra-lumineuse blanche. Durée de vie de l'ampoule 100,000 heures.




Fluke L206 Deluxe LED Hat Light L206
Three super bright white LEDs never burn out attach to hard hat, baseball cap, or panel door.




Fluke TPAK Trousse à suspension magnétique ToolPak
Trousse à suspension magnétique pour Fluke 787, 789, Série 110/170/180, 20/70-II, I, 724/725, et Série 50 II.




Fluke TL71 Jeu de fils d'essai de qualité TL71
Jeu de fils d'essai de qualité pour Fluke 787 & 789.




Fluke TL223 Ensemble de fils d'essai électrique TL223
Ensemble tout-en-un comprend: jeu de pinces crocodile SureGrip™, sondes de test Slim-Reach™ (plates), jeu de cordons de mesure silicone SureGrip™.




Fluke TL220 Fils d'essai industriel TL220
Fils d'essai industriel pour Fluke 787 & 789




Fluke AC87 Heavy Duty Bus Bar Clip Set AC87
Comes equipped with one pair (red, black) of flat, right angle design for connecting to bus bars, and CAT III 600 V, 5 A rating, CSA listed. Adjustable collar provides two ranges of jaw openings up to 1.81" (30 mm).




Fluke AC285 Pinces crocodiles SureGrip™ AC285
Les surfaces surmoulées en caoutchouc et les formes ergonomiques garantissent un confort et une fiabilité optimaux pour permettre à l'utilisateur de se concentrer sur la prise de mesures précises.




Fluke TL175 TwistGuard Test Leads Set TL175
Built from WearGuard lead wire and silicone insulation, this test lead has an adjustable tip shroud that retracts and extends from 0.75 to 0.16" when you twist it. Additionally, the patented TwistGuard design allows easy adjustments to reduce or increase tip exposure to comply with new electrical safety requirements.




Fluke i400s Pince à courant c.a. I400S
Pince à courant c.a. pour Fluke 787 & 789.




Fluke i1010 Pince à courant c.a./c.c. I1010
Pince à courant c.a./c.c. pour le Fluke 787 & 789.




Fluke AC175 Pinces crocodiles filetés AC175
Pinces crocodiles isolés avec des bottes souples. Filets solidement sur TL175 ou TP175. Mâchoire en acier nickelé ouvre à 8mm (0,31"). CAT III 1000V, CAT IV 600V.




Fluke 80TK Module de thermocouple 80TK
Module de thermocouple pour Fluke 787 & 789.




Fluke 80PK-9 General Purpose Probe 80PK-9
Featuring a general purpose type-K thermocouple probe for surface, air and non-caustic gases. It has a measuring range of -40 to 260°C.




Poser une question sur le Fluke 117/EFSP Ensemble multimètre numérique - comprends le REED R5110 Détecteur de tension sans contact GRATUIT

Fluke 117/EFSP offre

Le multimètre numérique comprend une détection de tension sans contact intégrée pour aider à accomplir le travail plus rapidement

Idéal pour les applications comme les bâtiments commerciaux, les hôpitaux et les écoles, ce multimètre est équipé de True-RMS. Cet instrument aide à prévenir les lectures erronées causées par la tension fantôme due à la détection intégrée de la tension sans contact, aux fonctions de tension automatique et de LoZ. De plus, cet outil est fourni avec des lectures min/max/moyenne et mesure la fréquence, la capacité et c'est une interface facile à utiliser.

Conçu et testé en tenant compte de votre sécurité au travail

Testé pour une utilisation sécuritaire dans des environnements CAT III 600 V et possédant plusieurs caractéristiques pour vous permettre d'obtenir plus facilement et plus rapidement les mesures dont vous avez besoin.

Caractéristiques

  • Technologie VoltAlert™ pour la détection de tension sans contact
  • Sélection automatique de la tension c.a./c.c. AutoVolt
  • LoZ: aide à prévenir les fausses lectures dues à la tension fantôme
  • Grand rétroéclairage DEL blanc pour travailler dans les endroits mal éclairés
  • Valeurs efficaces vraies pour mesure précise sur les charges non linéaires
  • Mesure 10 A (20 A de surcharge pendant 30 secondes)
  • Résistance, continuité, fréquence et capacité
  • Min/max/moyenne pour enregistrer les fluctuations du signal
  • Compatible avec le support magnétique en option (ToolPak™) pour un fonctionnement mains libres
  • Précis et facile à utiliser
  • Fournit une faible impédance d'entrée pour aider à prévenir les fausses lectures dues à la tension fantôme
  • Cote de sécurité de CAT III 600 V

Applications

  • Bâtiments commerciaux
  • Hôpitaux
  • Écoles

REED R5110 Détecteur de tension sans contact avec lampe de poche

Ce détecteur de tension peut détecter la présence de la tension c.a. depuis une distance sécuritaire. Le R5110 est doté de deux gammes de tension permettant de détecter le câblage à tension c.a. élevée (90 à 1 000 V) et à faible tension (24 à 1 000V).

Caractéristiques

  • Convient aux prises ou contre les fils isolés
  • Boîtier à double isolation pour maximiser la sécurité
  • Avertisseurs sonores (alarme) et visuels (DEL)
  • Lampe de poche intégrée
  • Pince de poche
  • Arrêt automatique
  • Code de sécurité Cat. IV 1 000V

Spécifications pour le Fluke 117/EFSP-KIT2

Millivolts c.c.
Gamme 600.0 mV
Résolution 0.1 mV
Précision ±0.5 % de la mesure + 2 points
Tension c.c.
Gamme 6.000 V
60.00 V
600.0 V
Résolution 0.001 V
0.01 V
0.1 V
Précision ±0.5 % de la mesure + 2 points
Auto volts
Gamme 600 mV
Résolution 0.1 mV
Précision 2 % + 3 (dc. 45 à 500 Hz)
4 % + 3 (500 Hz à 1 kHz)
Millivolts c.a. TRMS
Gamme 600.0 mV
Résolution 0.1 mV
Précision 45 à 500 Hz: ±1.0 % de la mesure + 3 points
500 Hz à 1 kHz: ±2.0 % de la mesure + 3 points
Volts c.a. TRMS
Gamme 6.000 V
60.00 V
600.0 V
Résolution 0.001 V
0.01 V
0.1 V
Précision 45 à 500 Hz: ±1.0 % de la mesure + 3 points
500 Hz à 1 kHz: ±2.0 % de la mesure + 3 points
Continuité
Gamme 600 Ω
Résolution 1 Ω
Précision Bip sous tension < 20 Ω, hors tension > 250 Ω ; détecte les interruptions ou les courts-circuits de 500 μs ou plus
Ohms
Gamme 600 Ω
6 kΩ
60 kΩ
600 kΩ
6 MΩ
40 MΩ
Résolution 0.1 Ω
0.001 kΩ
0.01 kΩ
0.1 kΩ
0.001 MΩ
0.01 MΩ
Précision 0.9 % + 1
Test de diodes
Gamme 2 V
Résolution 0.001 V
Précision 0.9 % + 2
Capacité
Gamme 1000 nF
10 μF
100 μF
9999 μF
100 à 1000 μF
>1000 μF
Résolution 1 nF
0.01 μF
0.1 μF
1 μF
Précision 1.9 % + 2
1.9 % + 2
5 % + 20
Capacité Lo-Z
Gamme 1 nF à 500 μF
Précision 10 % + 2 typique
A c.a. TRMS (45 à 500 Hz)
Gamme 6.000 A
10.00 A
Surcharge en continu de 20 A pendant 30 secondes maximum
Résolution 0.001 A
0.01 A
Précision ±1.5 % de la mesure + 3 points
A c.c.
Gamme 6.000 A
10.00 A
Résolution 0.001 A
0.01 A
Précision ±1.0 % de la mesures + 3 points
Hz (entrée A ou V)
Gamme 99.99 Hz
999.9 Hz
9.999 kHz
50.00 kHz
Résolution 0.01 Hz
0.1 Hz
0.001 kHz
0.01 kHz
Précision ±0.1 % de la mesures + 2 points
Spécifications générales
Tension maximum entre toute borne et la prise de terre 600 V
Protection contre les surtensions 6 kV de crête selon IEC 61010-1 600 VCAT III, degré de pollution 2
Fusible pour entrée A Fusible RAPIDE de 11 A, 1 000 V
Affichage Numérique : 6 000 enregistrements, mise à jour 4 fois par seconde
Graphique à barres 33 segments, mise à jour 32 fois par seconde
Température De fonctionnement : -10 à 50°C (14 à 122°F)
De stockage : -40 à 60°C (-40 à 140°F)
Piles Type : Pile alcaline 9 volts, NEDA 1604A / IEC 6LR61
Durée de vie : 400 heures en général, sans rétro éclairage
Dimensions 167 x 84 x 46 mm (6.57 x 3.31 x 1.82")
Poids 550 g
Cliquer ici pour toutes les spécifications du Fluke 117/EFSP-KIT2

Ce Fluke 117/EFSP-KIT2 Ensemble multimètre numérique comprend


Fluke 117 Multimeter with Non-Contact Voltage

Fluke 117 Multimètre numérique d'électricien avec mesure de tension sans contact

Effectue la détection de tension sans contact et aide à prévenir les lectures erronées causées par la tension fantôme grâce à la technologie VoltAlert intégrée, aux fonctions AutoVolts et LoZ. De plus, ce multimètre est idéal pour les électriciens et est utilisé pour des applications comme les bâtiments commerciaux, les hôpitaux et les écoles.


REED R5110 Détecteur de tension sans contact avec lampe de poche

REED R5110 Détecteur de tension sans contact avec lampe de poche

Détecteur de tension c.a. avec lampe de poche intégrée et pince de poche.

Le Fluke 117/EFSP-KIT2 comprend

  • Multimètre
  • Jeu de cordons de mesure silicone
  • Coque de protection
  • Manuel de l'utilisateur
  • Guarantie de 3 ans

Webinaire: La maintenance de la sécurité de l'IRVE avec Fluke


Depuis les dernières années, un nombre croissant de gens choisissent des solutions plus écologiques pour minimiser les dommages environnementaux, ce qui a entraîné une demande accrue pour les solutions écologiques, comme les véhicules électriques. Naturellement, cela a entraîné une hausse de l'installation des bornes de recharge pour VE, mais aussi des risques pour les techniciens. En 2020, il y a eu 126 blessures électriques mortelles et 2200 non mortelles. Bon nombre de ces situations sont causées par les techniciens exposés à des tensions dangereuses et à des défauts d'arc qui pourraient causer des risques de décharge électrique et d'incendie en raison d'un manque de compréhension de l'installation et de l'entretien appropriés des EVSE. Étant donné que les EVSE ont un taux de défaillance élevé, estimé entre 30 et 50% (SAE), la fiabilité est essentielle lors de la construction de l'infrastructure de VE et de l'obtention de l'acceptation de l'utilisateur.

Nouveau multimètre numérique Fluke 87V : une solution de mesure idéale pour les variateurs de vitesse

Auparavant, les réparations de moteur consistaient à résoudre des pannes de moteur triphasé classiques, dues en grande partie à l'accumulation d'eau, de poussières, de graisse, aux défaillances des roulements, au mauvais alignement des arbres sur les moteurs ou tout simplement à la vétusté des composants. Mais aujourd'hui ces réparations ont radicalement changé avec l'apparition des moteurs à commande électronique, mieux connus sous le nom de variateurs de vitesse, Ils présentent des problèmes de mesure uniques qui peuvent agacer les experts les plus chevronnés. Grâce à l'innovation technologique, nous vous donnons la possibilité de prendre des mesures électriques précises avec un multimètre numérique lors de l'installation et de la maintenance de tels variateurs de vitesse. Vous pourrez ainsi identifier les composants défectueux et d'autres conditions susceptibles d'entraîner une défaillance précoce du moteur.

Méthodologie de dépannage

Les méthodes de dépannage d'un circuit électrique diffèrent d'un technicien à l'autre, mais une chose est certaine : un bon dépanneur finira toujours par diagnostiquer le problème ! La difficulté réside plus dans le temps que cela prendra et la durée d'indisponibilité du système. En la matière, la procédure de dépannage la plus performante consiste à rechercher d'abord les problèmes les plus évidents, en partant du moteur puis en passant aux composants électriques systématiquement. Remplacer des pièces non défectueuses peut nécessiter beaucoup d'argent et de temps lorsque le problème vient d'une simple connexion desserrée. Veillez à effectuer des mesures précises, au fur et à mesure. Bien entendu, personne ne prend volontairement des mesures imprécises, mais une erreur est vite arrivée dans un environnement électriquement bruyant et à haute énergie tel qu'un variateur de vitesse. Voilà pourquoi il est primordial de choisir des outils de test adaptés au dépannage de variateurs, de moteurs et de connexions, tout particulièrement lorsqu'il s'agit de mesurer la tension, la fréquence et le courant de sortie au niveau de la sortie d'un variateur de vitesse. Jusqu'à présent, aucun multimètre numérique n'avait permis de mesurer avec précision les variateurs de vitesse. Avec la nouvelle version V du multimètre numérique Série 87 Fluke, c'est chose faite ! Il intègre un filtre passe-bas* qui garantit des mesures de sortie parfaitement conformes aux indications du contrôleur du variateur. Dorénavant, les techniciens ne devront plus « deviner » si le variateur de vitesse fonctionne correctement et produit une tension, un courant ou une fréquence correct(e) pour un paramètre de commande donné.

Mesures d'un variateur de vitesse

Mesures d'entrée

Tout multimètre TRMS de bonne qualité peut vérifier la puissance d'entrée vers un variateur de vitesse. En mode phase à phase à vide, les mesures de tension d'entrée ne doivent pas différer de plus de 1 %. Un déséquilibre important doit être rapidement corrigé pour éviter tout fonctionnement irrégulier du variateur.

Mesures de sortie

Par contre, un multimètre TRMS classique ne peut malheureusement pas lire avec précision les mesures de sortie d'un variateur de vitesse à modulation de largeur d'impulsions (PWM), et ce, parce que le variateur applique une tension non sinusoïdale PWM aux bornes du moteur. Le multimètre numérique TRMS affiche l'effet de chaleur de la tension non sinusoïdale appliquée au moteur, alors que le relevé de tension de sortie du contrôleur du moteur n'affiche que la valeur RMS du composant principal (généralement 30 à 60 Hz). Cette disparité s'explique par les caractéristiques de bande passante et de blindage. À l'heure actuelle, beaucoup de multimètres numériques TRMS offrent une bande passante allant jusqu'à 20 kHz (voire plus), ce qui leur permet de ne pas « répondre » seulement au composant principal (auquel le moteur « répond » réellement), mais également de prendre en compte tous les composants haute fréquence générés par le variateur à modulation de largeur d'impulsions. Côté blindage, si le multimètre numérique n'est pas protégé contre le bruit haute fréquence, les niveaux de bruit élevés du contrôleur creuseront davantage encore l'écart entre les mesures. De nombreux multimètres TRMS, concernés par ces problèmes de bande passante et de blindage, affichent des mesures 20 à 30% supérieures aux indications du contrôleur du variateur de vitesse. Grâce à son filtre passe-bas sélectionnable intégré, le nouveau multimètre Fluke 87V permet aux dépanneurs d'effectuer des mesures précises de la tension, du courant et de la fréquence de sortie, que ce soit au niveau du variateur ou aux bornes du moteur. Une fois le filtre sélectionné, le Fluke 87V génère des relevés de tension et de fréquence (vitesse du moteur) qui devraient être conformes aux indications du contrôleur associé, si celles-ci sont disponibles. Combiné à des pinces de courant à effet Hall, le filtre passe-bas permet également de mesurer le courant avec exactitude. Toutes ces mesures sont particulièrement utiles lorsqu'elles doivent être prises au niveau du moteur, loin de l'afficheur du variateur de vitesse.

Prendre des mesures en toute sécurité

Avant de tester des composants électriques, il convient de savoir comment prendre des mesures en toute sécurité. Quel que soit son niveau de sécurité, aucun instrument de test ne vous protégera contre une mauvaise manipulation. En outre, beaucoup d'instruments ne sont pas conçus pour les variateurs de vitesse. Assurez-vous également d'utiliser un équipement de protection individuelle (EPI) adapté spécifiquement à votre environnement de travail et aux mesures que vous effectuez. Si cela est possible, ne travaillez jamais seul.

Des normes de sécurité adaptées aux instruments de test électrique

L'ANSI et la Commission Électrotechnique Internationale (CEI) sont les organisations indépendantes principales qui définissent les normes de sécurité pour les fabricants d'équipements de test. La norme de sécurité CEI 61010 (deuxième édition) consacrée aux équipements de test régit deux paramètres de base : le niveau de tension et la catégorie de mesure. Le premier correspond à la tension de travail continue maximum pouvant être mesurée par l'instrument de test. Le deuxième est défini par rapport à un environnement de mesure précis pour une catégorie donnée. La plupart des installations à variateur de vitesse triphasé peuvent être considérées comme des environnements de mesure de CAT III, alimentés par un système de distribution à 480V ou 600V. Si vous utilisez un multimètre numérique pour mesurer de tels systèmes à haute énergie, assurez-vous qu'il présente un niveau de sécurité de type CAT III 600 V et, de préférence, de type CAT IV 600 V/CAT III 1 000 V. La catégorie et la tension maximale figurent sur le panneau avant de l'instrument, à la hauteur des bornes d'entrées. Le nouveau Fluke 87V offre deux niveaux de sécurité : CAT IV 600 V et CAT III 1 000 V. Consultez l'ABC de la sécurité des multimètres de Fluke pour plus d'information sur les différents niveaux et pour savoir comment prendre des mesures en toute sécurité.

Comment prendre des mesures avec le Fluke 87V

Voyons à présent les possibilités du nouveau multimètre numérique Fluke 87V. La procédure ci-dessous décrit les mesures conçues pour être effectuées sur une commande de variateur triphasé 480 V au niveau des borniers du tableau de commande, à l'aide du 87V. Ces mesures pourraient s'appliquer à des variateurs triphasés d'une tension inférieure alimentés par des tensions monophasées ou triphasées. Pour les besoins de la procédure, le moteur tourne à une fréquence de 50 Hz.

Tension d'entrée

Pour mesurer la tension AC d'entrée au niveau du variateur :

  • Sélectionnez la fonction de tension AC du 87V.
  • Reliez la sonde noire à l'une des trois bornes d'entrée de phase. Ce sera la phase de référence.
  • Reliez la sonde rouge à l'une des deux autres bornes d'entrée de phase, puis enregistrez la mesure.
  • Laissez la sonde noire sur la phase de référence, puis placez la sonde rouge au niveau de la troisième borne d'entrée de phase et enregistrez la mesure.
  • Vérifiez que ces deux mesures ne diffèrent pas de plus de 1 %.

Courant d'entrée

Pour mesurer le courant d'entrée, vous devez vous munir en général d'une pince de courant. Dans la plupart des cas, soit le courant d'entrée dépasse le courant maximum qu'il est possible de mesurer grâce à la fonction Courant du 87V, soit il n'est pas pratique d'interrompre le circuit pour effectuer des mesures d'intensité en ligne. Quel que soit le type de pince, assurez-vous que l'équilibre est correct, c'est-à-dire que les mesures ne présentent pas un écart supérieur à 10 %.

Pince de type transformateur (i200, 80i-400, 80i-600A)

  • Connectez la pince à la borne commune du 87V et aux bornes d'entrée de 400 mA.
  • Sélectionnez la fonction mA/A AC.
  • Fixez la pince aux différents câbles (tour à tour) de la phase d'alimentation d'entrée et enregistrez chaque mesure. Puisque ces pinces produisent 1 mA par ampère, la valeur en milliampères affichée sur le 87V correspond aux mesures de courant en ampères de la phase actuelle.

Pince AC/DC à effet Hall (i410, i1010)

  • Connectez la pince à la borne commune du 87V et aux bornes d'entrée V/W.
  • Sélectionnez la fonction de tension AC du 87V.
  • Appuyez sur le bouton jaune pour activer le filtre passe-bas. De cette façon, le multimètre va rejeter le bruit haute fréquence généré par le contrôleur du variateur. Une fois que le passe-bas est activé, le multimètre sera en mode de gamme automatique à 600 mV.
  • Fixez la pince aux différents câbles (tour à tour) de la phase d'alimentation d'entrée et enregistrez chaque mesure. Puisque ces pinces produisent 1 mV par ampère, la valeur en millivolts affichée sur le 87V correspond aux mesures de courant en ampères de la phase actuelle.

Figure 1. Mesure de la tension de sortie sans filtre passe-bas.


Figure 2. Mesure de la tension de sortie avec filtre passe-bas activé.

Tension de sortie

Pour mesurer la tension de sortie AC au niveau du variateur ou des bornes du moteur :

  • Enfichez le cordon de mesure noir dans la borne commune et le cordon de mesure rouge dans la borne V/W.
  • Sélectionnez la fonction de tension AC du 87V.
  • Reliez la sonde noire à l'une des trois bornes du moteur ou de tension de sortie de phase. Ce sera la phase de référence.
  • Reliez la sonde rouge à l'une des deux autres bornes du moteur ou de tension de sortie de phase.
  • Appuyez sur le bouton jaune pour activer le filtre passe-bas. puis enregistrez la mesure.
  • Laissez la sonde noire sur la phase de référence, puis placez la sonde rouge au niveau de la troisième borne de sortie de phase ou de moteur et enregistrez la mesure.
  • Vérifiez que ces deux mesures ne diffèrent pas de plus de 1 % (voir Figure 2). Ces mesures devraient également correspondre au tableau de commande, si celui-ci est disponible.
  • Si le filtre passe-bas n'est pas activé, les mesures de la tension de sortie peuvent être 10 à 30 % supérieures, comme sur un multimètre numérique classique (voir Figure 1).

Figure 3. Output frequency (motor speed) without the low pass filter.


Figure 4. Output frequency (motor speed) using the low pass filter.

Vitesse du moteur (fréquence de sortie à partir d'une tension de référence)

  • Pour identifier la vitesse du moteur, il suffit de mesurer sa fréquence à l'aide du filtre passe-bas. Cette mesure peut être effectuée entre deux bornes du moteur ou de tension de phase.
  • Enfichez le cordon de mesure noir dans la borne commune et le cordon de mesure rouge dans la borne V/W.
  • Sélectionnez la fonction de tension AC du 87V.
  • Reliez la sonde noire à l'une des trois bornes du moteur ou de tension de sortie de phase. Ce sera la phase de référence.
  • Reliez la sonde rouge à l'une des deux autres bornes du moteur ou de tension de sortie de phase.
  • Appuyez sur le bouton jaune pour activer le filtre passe-bas.
  • Appuyez sur le bouton Hz. La mesure affichée en Hertz à l'écran correspond à la vitesse du moteur (voir Figure 3). Cette mesure aurait été incorrecte sans le filtre passe-bas du Fluke 87V (voir Figure 4).

Courant de sortie

Tout comme pour le courant d'entrée, munissez-vous d'une pince de courant pour mesurer le courant de sortie. Là encore, quel que soit le type de pince, assurez-vous que l'équilibre est correct, c'est-à-dire que les mesures ne présentent pas un écart supérieur à 10 %.

Pince de type transformateur (i200, 80i-400, 80i-600A)

  • Connectez la pince à la borne commune du 87V et aux bornes d'entrée de 400 mA.
  • Sélectionnez la fonction mA/A AC.
  • Fixez la pince aux différents câbles (tour à tour) de la phase de sortie et enregistrez chaque mesure. Puisque ces pinces produisent 1 mA par ampère, la valeur en milliampères affichée sur le 87V correspond aux mesures de courant en ampères de la phase actuelle.

Figure 5. Output current reading without using the low pass filter.


Figure 6. Output current reading with low pass filter enabled.

Pince AC/DC à effet Hall (i410, i1010)

  • Connectez la pince à la borne commune du 87V et aux bornes d'entrée V/W.
  • Sélectionnez la fonction de tension AC du 87V.
  • Appuyez sur le bouton jaune pour activer le filtre passe-bas. De cette façon, le multimètre va rejeter le bruit haute fréquence généré par le contrôleur du variateur. Une fois que le passe-bas est activé, le multimètre sera en mode de gamme automatique à 600 mV.
  • Fixez la pince aux différents câbles (tour à tour) de la phase de sortie et enregistrez chaque mesure (voir Figure 6). Puisque ces pinces produisent 1 mV par ampère, la valeur en millivolts affichée sur le 87V correspond aux mesures de courant en ampères de la phase actuelle. Cette mesure n'aurait pas été possible sans le filtre passe-bas du Fluke 87V (voir Figure 5).

Vitesse du moteur (fréquence de sortie à partir d'un courant de référence)

Pour les moteurs exigeant au moins 20 ampères de courant de fonctionnement, la vitesse du moteur peut être calculée en mesurant sa fréquence à l'aide de pinces de courant. Jusqu'à présent, les problèmes de bruit ont toujours empêché de prendre des mesures précises avec des pinces à effet Hall. Désormais, c'est possible grâce au filtre passe-bas.

Mesurer la vitesse du moteur grâce à une pince AC/DC à effet Hall (i410, i1010)

  • Connectez la pince à la borne commune du 87V et aux bornes d'entrée V/W.
  • Sélectionnez la fonction de tension AC du 87V.
  • Appuyez sur le bouton jaune pour activer le filtre passe-bas. De cette façon, le multimètre va rejeter le bruit haute fréquence généré par le contrôleur du variateur. Une fois que le passe-bas est activé, le multimètre sera en mode de gamme automatique à 600 mV.
  • Fixez la pince à l'un des câbles de phase de sortie. Vérifiez que le Fluke 87V mesure bien un courant d'au moins 20 ampères (20 mV à l'écran).
  • Appuyez sur le bouton Hz. Les mesures affichées à l'écran correspondent à la vitesse du moteur en termes de fréquence

Mesure de la vitesse du moteur grâce à une pince de type transformateur (i200, 80i-400, 80i-600A)

  • Connectez la pince à la borne commune du 87V et aux bornes d'entrée de 400 mA.
  • Sélectionnez la fonction mA/A AC.
  • Fixez la pince à l'un des câbles de phase de sortie. Vérifiez que le Fluke 87V mesure bien un courant d'au moins 20 ampères (20mA à l'écran).
  • Appuyez sur le bouton Hz. Les mesures affichées à l'écran correspondent à la vitesse du moteur en termes de fréquence.

Mesures du bus DC

Pour fonctionner correctement, un variateur de vitesse doit disposer d'un bus DC performant. Si la tension de bus est incorrects ou instable, les condensateurs ou les diodes du convertisseur peuvent présenter une défaillance. La tension du bus DC doit correspondre à environ 1,414 fois la tension d'entrée phase à phase. Pour une entrée à 480 V, le bus DC doit avoir une tension approximative de 679 V DC. Le bus DC est représenté par DC+/DC- ou B+/B- sur le bornier du variateur de vitesse. Pour mesurer la tension du bus DC :

  • Sélectionnez la fonction de tension DC du 87V.
  • Reliez la sonde noire à la borne DC- ou B-.
  • Reliez la sonde rouge à la borne DC+ ou B+. La tension du bus doit correspondre aux données d'exemple ci-dessus et doit être relativement stable. Pour connaître le niveau de tension d'ondulation AC du bus, placez le sélecteur de fonction du Fluke 87V sur la fonction VAC. Certains variateurs de petite taille doivent être désassemblés pour pouvoir mesurer la tension du bus DC. Si vous n'avez pas accès au bus DC, utilisez la fonction de crête min./max. (Peak MIN MAX) du 87V pour mesurer la tension du bus DC via le signal de tension de sortie.
  • Enfichez le cordon de mesure noir dans la borne commune et le cordon de mesure rouge dans la borne V/½.
  • Sélectionnez la fonction de tension AC du 87V.
  • Reliez la sonde noire à l'une des trois bornes du moteur ou de tension de sortie de phase. Ce sera la phase de référence.
  • Reliez la sonde rouge à l'une des deux autres bornes du moteur ou de tension de sortie de phase.
  • Appuyez sur le bouton MIN MAX.
  • Appuyez sur le bouton « Peak min max » (Crête min./max.).
  • La mesure affichée à l'écran sous « Peak MIN MAX » correspond à la tension du bus DC.

Cliquer sur une catégorie pour voir une sélection d'accessoires compatible avec le Fluke 117/EFSP Ensemble multimètre numérique - comprends le REED R5110 Détecteur de tension sans contact GRATUIT.

Fluke TB25 Sac de rangement pour seau à outils, 5.2 gal TB25
Durable et robuste, ce sac de rangement de seau à outils a une capacité de 5.2 gallons sur laquelle on peut compter pour protéger et transporter en toute sécurité une variété d'outils et d'accessoires de test. Avec sa coque à fond rigide imperméable, cet organisateur polyvalent possède un total de 28 poches qui peuvent s'adapter aux outils à main, aux multimètres numériques, aux pinces ampèremétriques, aux sondes d'essai et plus encore.




Fluke CXT170 CXT170
Rugged Pelican Hard Case for the Fluke 170 Series.




Fluke C90 Soft Carrying Case for DMM and Visual IR Thermometers C90
Zippered carrying case with inside pocket and belt loop.




Fluke C50 étui de transport souple C50
Sacoche souple à fermeture éclair avec poches intérieures, anse de ceinture et compartiment à cordons de mesure.




Fluke LVD1A Détecteur de tension c.a. sans contact LVD1A
Detecteur de tension alternative et lampe de poche DEL ultra-lumineuse blanche. Durée de vie de l'ampoule 100,000 heures.




Fluke L206 Deluxe LED Hat Light L206
Three super bright white LEDs never burn out attach to hard hat, baseball cap, or panel door.




Fluke TPAK Trousse à suspension magnétique ToolPak
Trousse à suspension magnétique pour Fluke 787, 789, Série 110/170/180, 20/70-II, I, 724/725, et Série 50 II.




Fluke TL71 Jeu de fils d'essai de qualité TL71
Jeu de fils d'essai de qualité pour Fluke 787 & 789.




Fluke TL223 Ensemble de fils d'essai électrique TL223
Ensemble tout-en-un comprend: jeu de pinces crocodile SureGrip™, sondes de test Slim-Reach™ (plates), jeu de cordons de mesure silicone SureGrip™.




Fluke TL220 Fils d'essai industriel TL220
Fils d'essai industriel pour Fluke 787 & 789




Fluke AC87 Heavy Duty Bus Bar Clip Set AC87
Comes equipped with one pair (red, black) of flat, right angle design for connecting to bus bars, and CAT III 600 V, 5 A rating, CSA listed. Adjustable collar provides two ranges of jaw openings up to 1.81" (30 mm).




Fluke AC285 Pinces crocodiles SureGrip™ AC285
Les surfaces surmoulées en caoutchouc et les formes ergonomiques garantissent un confort et une fiabilité optimaux pour permettre à l'utilisateur de se concentrer sur la prise de mesures précises.




Fluke TL175 TwistGuard Test Leads Set TL175
Built from WearGuard lead wire and silicone insulation, this test lead has an adjustable tip shroud that retracts and extends from 0.75 to 0.16" when you twist it. Additionally, the patented TwistGuard design allows easy adjustments to reduce or increase tip exposure to comply with new electrical safety requirements.




Fluke i400s Pince à courant c.a. I400S
Pince à courant c.a. pour Fluke 787 & 789.




Fluke i1010 Pince à courant c.a./c.c. I1010
Pince à courant c.a./c.c. pour le Fluke 787 & 789.




Fluke AC175 Pinces crocodiles filetés AC175
Pinces crocodiles isolés avec des bottes souples. Filets solidement sur TL175 ou TP175. Mâchoire en acier nickelé ouvre à 8mm (0,31"). CAT III 1000V, CAT IV 600V.




Fluke 80TK Module de thermocouple 80TK
Module de thermocouple pour Fluke 787 & 789.




Fluke 80PK-9 General Purpose Probe 80PK-9
Featuring a general purpose type-K thermocouple probe for surface, air and non-caustic gases. It has a measuring range of -40 to 260°C.




Poser une question sur le Fluke 117/EFSP Ensemble multimètre numérique - comprends le REED R5110 Détecteur de tension sans contact GRATUIT

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