Pince de courant PCE-DC4 pince de mesure digitales jusqu'à 1000 A AC |
Ce pince de courant professionnelles peuvent mesurer des courants sans contact et possèdent une solide carcasse incassable résistant au feu avec une protection en caoutchouc qui les rendent très maniables pour l'usager. La forme spéciale du pince de courant facilite leur usage dans des zones à accès difficile. Toutes les fonctions du pince de courant possèdent une protection de surcharge ce qui donne un maximum de sécurité pour l'usager. Vous pourrez utiliser le pince de courant pour les conducteurs avec un diamètre allant jusqu'à 31 mm. Il s'agit d'un outil très utile pour le service technique, l'usage stationnaire dans les ateliers professionnels de réparations ainsi que pour les laboratoires. Dans le lien suivant (pinces ampèremétriques) vous aurez une vision générale qui vous aidera à trouver le pince de courant dont vous avez besoin. Si vous désirez de pince de courant plus simple et maniables, nous vous conseillons les PCE-DC3. Nous possédons d'autre pince de courant avec un tuyau flexible et des barres de distribution pour des conducteurs de courant jusqu'à 170 mm de diamètre. |
- Ecran LCD à 3 ¾ positions, 17 mm, indicateur maximum: 3999 - Maintenance des valeurs - Courant alternatif jusqu'à 1000 A - Mesure de la tension jusqu'à 600 V AC/DC - Fonction de mesure de la résistance, fréquence, capacité et température - Test de diodes et contrôle de transit - Sélection de plage automatique et manuelle - Déconnection automatique - Diamètre du conducteur: maximum 31 mm Voir / imprimer la notice d'emploi du pince de courant | Pince de courant PCE-DC4 |
Fonctions de l'écran du pince de courant PCE-DC4 |
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AC DC - Tension alternative ou continue -
AUTO - Sélection de plage automatique -
- Mode de test de diodes -
- Symbole de contrôle de transit -
HOLD - Mémoire de valeurs -
ºC, ºF, µ, m, V, A, K,M, Ω - Unités | |
Caractéristiques techniques |
DCV | 400 mV / 4 / 40 / 400 / 600 V ± 0,8 % + 3 St. – 100 μV |
Protection par surcharge | 600 V DC / AC |
ACV | 400 mV /4 / 40 /400 / 600 V ± 1,8 % + 5 St. – 100 μV |
Protection par surcharge | 600 V DC / AC |
ACA | 40 / 400 / 1000 A ± 2,5 % + 5 St. – 10 mA |
Protection par surcharge | 1000 A |
Ohm | 400 Ω / 4 / 40 / 400 kΩ / 4 / 40 MΩ ± 1,0 % + 4 St. – 100 mΩ |
Protection par surcharge | 250 V DC / AC |
Fréquence | 5 / 50 / 500 Hz/ 5 / 50 / 500 kHz / 5 / 10 MHz ± 1,2 % + 2 St. – 1 mHz |
Protection par surcharge | 250 V DC / AC |
Capacité | 40 / 400 nF / 4 / 40 / 100 μF ± 3 % + 5 St. – 10 pF |
Protection par surcharge | 250 V DC / AC |
Température | - 50 ... + 1000°C ± 3 % + 5°C – 0,1°C |
Protection par surcharge | 60 V DC / 24 V AC |
Ton d'avertissement | oui |
Test de diodes | oui |
Alimentation | batterie de 9 V |
Diamètre du conducteur | maximum 31 mm |
Dimensions | 229 x 80 x 48 mm |
Poids | 303 g |
Sécurité | IEC 1010-1, 600 V CAT III |
Exemple de l'usage du pince de courant |
Pince de courant PCE-DC4 réalisant une mesure du courant consommé dans un branchement. | Sur la photo ci-dessus vous pouvez voir l'écran à LCD, avec illumination de fond, du pince de courant PCE-DC4. |
Loi d'Ampère |
Depuis l'antiquité, l'homme connait l'existence des sources de champs magnétiques, comme par exemple les imans naturels tels que la pierre de magnétite. Durant le siècle dernier, des recherches ont été réalisées pour essayer de comprendre l'origine de ces champs magnétiques . De façon accidentelle, en 1820, fut découvert un courant électrique qui, circulant par un câble, déviait l'aiguille d'une boussole . Plus tard, des observations furent réalisées et les résultats sur les mesures de la force qui agit sur un pôle magnétique en posant à ses côtés un câble par lequel passe le courant furent publiés. Mais ce fut André Marie Ampère qui démontra alors que les éléments de courant subissent une force quand ils sont en présence d'un champ magnétique extérieur et que deux câbles fermés (appelés spires) traversés par des courants exercent des forces entre elles. Ces observations lui firent arriver à la conclusion que les lignes de champ magnétique étaient toujours fermées et qu'elles enroulaient le câble, démontrant de façon expérimentale que les lignes de champ autour d'un câble rectiligne étendu, sont des cercles centrés dans le câble. Ensuite, il put formuler sa loi qui est relativement simple et qui peut s'appliquer à n'importe quelle trajectoire fermée qui entoure un courant. La loi d'Ampère a les termes suivants: où I est le courant et 0 une constante appelée perméabilité du vide. Ce résultat est très utile si nous travaillons avec des systèmes à grande symétrie. Il est très différent de celui qui s'obtient pour l'intégrale de la ligne d'un champ électrique statique le long d'un chemin fermé, qui est toujours zéro. Les pas à suivre pour applique la loi d'Ampère sont les suivants: -
Etant donnée la distribution de courants, déduire la direction et le sens du champ magnétique -
Choisir un chemin fermé approprié, traversé par des courants et calculer la circulation du champ magnétique -
Déterminer l'intensité du courant qui traverse le chemin fermé -
Appliquer la loi d'Ampère et dégager le module du champ magnétique |
Principe de fonctionnement |
La loi des circuits d'Ampère (sous une forme qu'Ampère ne reconnaitrait peut-être pas) dit que un courant stationnaire, c'est-à-dire qui respecte , induire à un champ magnétique comme étant µ0 la constante de perméabilité magnétique égal à 4π •10-7 N• s2 • C-2 En appliquant le théorème de Stokes au champ , et en remplaçant dans la loi d'Ampère, Il est donc possible de calculer le courant à partir du champ magnétique. |
Contenu de la livraison 1 x pince de courant PCE-DC4, 1 x étui, câbles de vérification, 1 x capteur de température, 1 x batterie et notice d'emploi |
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Vous aurez ici une vision générale de tous les mesureurs proposés par PCE Instruments |
Contact: PCE Instruments France EURL 23, rue de Strasbourg 67250 SOULTZ-SOUS-FORETS France tél. +33 (0) 972 3537 17 fax +33 (0) 972 3537 18 |