Fluke 77-4 Multimètre c.a./c.c.

Modèle: 77-4 | CUP: 095969365239

Fluke 77-4 Multimètre c.a./c.c.

Modèle: 77-4 | CUP: 095969365239

Large gamme de mesure de 1000V. Réponse moyenne pour les mesures de tension et de courant c.a.

Large gamme de mesure de 1000V. Réponse moyenne pour les mesures de tension et de courant c.a.

Prix spécial $507.74 CAD
Prix régulier $622.99 CAD
Disponibilité 8 en inventaire
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Certificat d’étalonnage de traçabilité pour votre 77-4 Multimètre c.a./c.c.

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Certificat d’étalonnage de traçabilité pour votre 77-4 Multimètre c.a./c.c.

Fluke 77-4 offre

  • Précision 0.3%
  • 20A pour 30 secondes
  • Fréquence et capacité
  • Résistance et continuité
  • Essai de diode
  • ACL de 3-3/4-chiffres, 6000-comptes avec barre à graphique 33-segments
  • CAT III 600V norme de sécurité

Spécifications pour le Fluke 77-4

Gamme de tension c.a. 6.000, 60.00, 600.0, 1000V
Précision ±(2.0% lect. + 2 chif.)
Gamme de tension c.c. 600.0mV, 6.000, 60.00, 600.0, 1000V
Précision ±(0.3% lect. + 1 chif.)
Gamme de courant c.a. 60.00, 400.0mA, 6.000, 10.00A
Précision ±(2.5% lect. + 2 chif.)
Gamme de courant c.c 60.00, 400.0mA, 6.000, 10.00A
Précision ±(1.5% lect. + 2 chif.)
Gamme de résistance 600.0Ω, 6.000, 60.00, 600.0kΩ, 6.000, 50.00MΩ
Précision ±(0.5% lect. +1 chif.)
Gamme de fréquence 99.99, 999.9Hz, 9.999, 99.99kHz
Précision ±(0.1% lect. +1 chif.)
Gamme de capacité 1000nF, 10.00, 100.0, 9999µF
Précision ±(1.2% lect. +2 chif.)
Continuité 600Ω
Précision Signal sonsore activé <25Ω, désactivé >250Ω
Essai de diode 2.400V
Précision ±(1.0% lect. +2 chif.)
Alimentation Une pile de 9V
Dimensions/Poids 43 x 90 x 185mm/420g
Cliquer ici pour toutes les spécifications du Fluke 77-4

Fluke 77-4 comprend

  • Multimètre
  • Fils d'essai
  • Pile 9V

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 77-4 Multimètre c.a./c.c..

Fluke TLK289 Jeu de cordons de mesure industriels Master TLK289
Idéal pour les tests électriques et électroniques en environnement industriel. De plus, le jeu de cordons de test est compatible avec une grande variété d'appareils de mesure et étend les capacités de ces derniers.




Fluke TL75 fils d'essai Hard PointMC TL75
Pointes d'alliage extrêmement dures résistantes à l'usure. Sondes avec prise confortable distinctive. CAT II 1000V, 10A; CAT III 1000V Cat. IV 600V (avec capuchon de protection).




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




Fluke TL238 Fils d'essai pour environnements de haute énergie SureGrip™ TL238
Sondes de pointe isolés réduisent le risque d'explosion d'arc flash. Rallonges de sonde garde les mains loin de courant direct. Comprend une paire chacun, des sondes de pointe de test isolés, des rallonges de sondes et fils d'essai TL224. Sonds & fils d'essai: CAT III 1000V, CAT IV 600V, 10A; Allongements: CAT III 1000V, 10A.




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 TL76 Jeu de cordons de test TL76
Paire de cordons de test rouges et noirs en silicone, avec fiches banane coudées à gaine de sécurité de 4 mm (0.16").




Fluke TL80A Fils d'essai électronique TL80A
Jeu de 6 morceaux avec étui. Sondes, pinces crocodiles et rallonges de pointe. Cat II 300V; Cat III 1000V, Cat IV 600V (avec capuchon de protection).




Fluke TLK287 Jeu de cordons de mesure électroniques Master TLK287
Livré avec des sondes électroniques de précision à pointes acérées à ressorts multiples conçues pour maximiser le contact avec les points de test CMS. De plus, ce jeu de cordons de test maître est également livré avec des cordons de test modulaires et des combinaisons cordon-sonde idéales pour les applications à cordons longs.




Fluke TLK291 Fused Test Probe Set TLK291
Compatible with a variety of Fluke multimeters and test leads, this fused test probe set provides firm and secure contact.




Fluke TL81A Jeu de fils d'essai de luxe avec étui TL81A
Jeu de fils d'essai de luxe avec étui pour Fluke 787 & 789.




Fluke 80K-6 Sonde à haute tension 80K-6
Rapport de division 1000 à 1. étend les possibilités de mesure jusqu'à 6000V c.c. ou en crête c.a. Précision ±1% à 500Hz c.a., ±2% de 500Hz à 1kHz c.a.




Fluke 80K-40 Sonde à haute tension 80K-40
Mesure jusqu'à 40kV c.c. ou 28kV valeur efficace vraie c.a. Rapport de division de 1000:1. Résistance d'entrée de 1000 M½. Précision c.c.: ±1 de 20kV à 30kV, linéarité variant de 1 à 2% à 1 kV.




Fluke 80K-15 Sondes à haute tension 80K-15
Permet au multimètre numérique de mesurer respectivement jusqu'à 6000V crête, 15,000V crête et 40,000V crête. Rapport de division 1000:1 lorsque connecté à un multimètre 10M½. Attache de mise à la terre comprise.




Fluke AC120 Alligator Clips AC120
Set of three (red, gray, black) safety designed insulated alligator clips for use with STL 120 Shielded Test Leads and TL75 Test Leads. Features a nickel-plated steel jaw contact material with a standard jaw opening of 5/16" (8 mm), and accepts standard 0.08" (2 mm) pin tip sized test probes.








Fluke i410 Pince à courant c.a./c.c. I410
Conçu pour utiliser avec tout multimètre muni d'une entrée de 1 mV. Mesure possible sur des fils de calibre 1 x 750 MCM (30 mm/1.18" de dia.) ou 2 x 500 MCM (2 x 25 mm/0.98").




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




Fluke i2000 FLEX Flexible AC Current Clamp I2000-FLEX
Utilizing the Rogowski principle, the clamp can be used to measure currents up to 2000 A when used in conjunction with multimeters, recorders, or data loggers. The flexible and lightweight measuring head allows quick and easy installation in hard to reach areas.




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




Fluke i1000S Sonde de courant à pince c.a. I1000S
Sondes de courant à pince c.a. étendent la fonctionnalité des oscilloscopes, compteurs de qualité de puissance ou multimètres numériques. Mesures de courant précises sans déconnecter le circuit.




Fluke i3000s-FLEX-36 Sonde de courant à pince c.a. flexible I3000S-FLEX-36
Sonde de courant alternatif utilisant le principe Rogowski. Peut être utilisé pour mesurer les courants jusqu'à 3000A lorsqu'il est utilisé en conjonction avec oscilloscopes ou enregistreurs de données. Tête de mesure flexible à installation rapide dans les zones difficiles d'accès.




Fluke i3000s-FLEX-24 Sonde de courant à pince c.a. flexible I3000S-FLEX-24
Sonde de courant alternatif utilisant le principe Rogowski. Peut être utilisé pour mesurer les courants jusqu'à 3000A lorsqu'il est utilisé en conjonction avec oscilloscopes ou enregistreurs de données. Tête de mesure flexible à installation rapide dans les zones difficiles d'accès.




Fluke i30s Sonde de courant à pince c.a./c.c. I30S
Technologie à effet Hall pour des mesures précises à la fois de courant c.a. et c.c. Peut être utilisé en conjonction avec les oscilloscopes et autres instruments d'enregistrement appropriés pour la mesure de courant non-invasive précise.




Fluke i30 AC/DC Current Clamp I30
Hall Effect technology. Features a Current range of 20A, a measuring range of ±30A, and an Output of 100 mV/A.




Fluke i400 Pince de courant CA, 400 A CA, CAT IV 600 V/CAT III 1000 V I400
Compatible avec les multimètres numériques, cette pince de courant mesure jusqu'à 400 A CA et offre une sortie de 1 mA/A qui garantit une lecture facile sur votre appareil de mesure. De plus, cette pince fournit des mesures de courant précises sans briser les circuits électriques, vous aidant à mesurer en toute sécurité en conformité avec les normes de sécurité de l'industrie.




Fluke i3000s AC Current Clamp I3000S
3000A AC current clamp with BNC terminated lead




Fluke i200s Adaptateur à pince de courant c.a. I200S
Une pince de courant à deux gammes (20A et 200A c.a.) avec une sortie sous forme d'un signal de tension via un connecteur BNC intégrant une isolation de sécurité.




Fluke i200 Adaptateur à pince de courant c.a. I200
Une pince de courant monogamme 200A c.a. avec une sortie sous forme d'un signal d'intensité via deux fiches banane blindées de sécurité. Compatible avec la plupart des multimètres Fluke et avec tout instrument de mesure acceptant les fiches banane blindées.








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 80PK-3A Sonde pour surface type K 80PK-3A
Compatible with any temperature measuring instrument that accepts type K thermocouples and features a miniature connector input. Additionally, this surface temperature probe is ideal for measuring the temperature of flat or slightly convex surfaces, with an exposed junction to allow direct contact with the surface being measured.




Fluke 80PK-27 Sonde pour surfaces industrielles 80PK-27
Pour des surfaces planes ou légèrement courbées. Capteur à ruban avec jonction exposé assurant contact direct avec la surface mesurée. Gamme de mesure: -127 à 600°C (-196 à 1112°F).




Fluke 80PK-26 Sonde "ouverte" 80PK-26
Utilisez comme une sonde de surface et une sonde de pénétration dans l'air et les gaz non corrosifs. Sonde en acier inoxydable 304. Gamme de mesure: -40 à 816°C (-40 à 1500°F).




Fluke 80PK-25 Sonde de pénétration, Type K 80PK-25
Pour les aliments, les liquides et les gels. Sonde en acier inoxydable 304.




Fluke 80PK-24 Sonde pour air et gaz 80PK-24
Pour mesurer des température s d'air et de gaz non caustiques. Perle de mesure protégée par un écran en acier inoxydable 304. Gamme de mesure: -40 à 816°C (-40 à 1500°F).




Fluke 80PK-22 Sonde à immersion 80PK-22
Utiliser comme sonde universelle pour les applications incluant les liquides et les gels. Thermocouple de type K pour les liquides et les gels. Gamme de mesure: -40 à 982°C (-40 à 1800°F).




Fluke 80PK-1 Sonde à perle type K 80PK-1
A K type thermocouple ideal for general purpose applications.




Fluke 80CK-M type K Male Mini-Connectors 80CK-M
Yellow connectors with isothermal screw terminal. Pack of 2.




Fluke 80PK-8 Sonde thermocouple avec pince à tuyau 80PK-8
Pour des tuyaux d'un diamètre de 32 à 64mm (1.25 to 2.5"). Capteur à ruban durable; fil de 1m (39"). Gamme de mesure: -29 à 149°C (-20 à 300° F).




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.




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




Fluke 80T-150UA Sonde de température universelle 80T-150UA
Sonde de température universelle pour Fluke 787 & 789.




Fluke 80PK-EXT Extension Wire Kit 80PK-EXT
Extension kit for type K thermocouple wires. Includes 3m of thermocouple wire and a pair of male/female mini-connectors.




Fluke C101 Mallette de transport rigide C101
Mallette de transport rigide pour Fluke 787 & 789. Dimensions extérieur 30.5 cm x 36 cm x 10.5 cm (12 in x 14.2 in x 4.1 in). Dimensions intérieur 23 cm x 29 cm x 6.5 cm (9 in x 11.5 in x 2.5 in).




Fluke C37XT Mallette de protection rigide en EVA, 27.5 x 11.9 cm C37XT
Durable et de haute qualité, cette mallette de 277 x 119 mm est conçue pour accueillir la plupart des multimètres et des outils de taille similaire. Fabriquée en mousse EVA 600D, cette mallette est dotée de séparateurs à charnières, de poches supplémentaires, de sangles, d'espace pour de nombreux accessoires et permet de sécuriser vos outils grâce à des sangles réglables.




Fluke C550 Premium Tool Bag C550
Tool Bag with steel reinforced frame.




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 C25 Grand étui de transport souple pour multimètres numériques C25
Étui de transport durable à glissière avec rembourrage et poche intérieure, et extérieur en polyester de haute qualité. Il comprend une dragonne pratique et transporte la plupart des multimètres numériques Fluke populaires.




Fluke C125 étui de transport souple C125
Sacoche souple à fermeture éclair avec compartiment frontal amovible.




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.




Poser une question sur le Fluke 77-4 Multimètre c.a./c.c.

Fluke 77-4 offre

  • Précision 0.3%
  • 20A pour 30 secondes
  • Fréquence et capacité
  • Résistance et continuité
  • Essai de diode
  • ACL de 3-3/4-chiffres, 6000-comptes avec barre à graphique 33-segments
  • CAT III 600V norme de sécurité

Spécifications pour le Fluke 77-4

Gamme de tension c.a. 6.000, 60.00, 600.0, 1000V
Précision ±(2.0% lect. + 2 chif.)
Gamme de tension c.c. 600.0mV, 6.000, 60.00, 600.0, 1000V
Précision ±(0.3% lect. + 1 chif.)
Gamme de courant c.a. 60.00, 400.0mA, 6.000, 10.00A
Précision ±(2.5% lect. + 2 chif.)
Gamme de courant c.c 60.00, 400.0mA, 6.000, 10.00A
Précision ±(1.5% lect. + 2 chif.)
Gamme de résistance 600.0Ω, 6.000, 60.00, 600.0kΩ, 6.000, 50.00MΩ
Précision ±(0.5% lect. +1 chif.)
Gamme de fréquence 99.99, 999.9Hz, 9.999, 99.99kHz
Précision ±(0.1% lect. +1 chif.)
Gamme de capacité 1000nF, 10.00, 100.0, 9999µF
Précision ±(1.2% lect. +2 chif.)
Continuité 600Ω
Précision Signal sonsore activé <25Ω, désactivé >250Ω
Essai de diode 2.400V
Précision ±(1.0% lect. +2 chif.)
Alimentation Une pile de 9V
Dimensions/Poids 43 x 90 x 185mm/420g
Cliquer ici pour toutes les spécifications du Fluke 77-4

Fluke 77-4 comprend

  • Multimètre
  • Fils d'essai
  • Pile 9V

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 77-4 Multimètre c.a./c.c..

Fluke TLK289 Jeu de cordons de mesure industriels Master TLK289
Idéal pour les tests électriques et électroniques en environnement industriel. De plus, le jeu de cordons de test est compatible avec une grande variété d'appareils de mesure et étend les capacités de ces derniers.




Fluke TL75 fils d'essai Hard PointMC TL75
Pointes d'alliage extrêmement dures résistantes à l'usure. Sondes avec prise confortable distinctive. CAT II 1000V, 10A; CAT III 1000V Cat. IV 600V (avec capuchon de protection).




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




Fluke TL238 Fils d'essai pour environnements de haute énergie SureGrip™ TL238
Sondes de pointe isolés réduisent le risque d'explosion d'arc flash. Rallonges de sonde garde les mains loin de courant direct. Comprend une paire chacun, des sondes de pointe de test isolés, des rallonges de sondes et fils d'essai TL224. Sonds & fils d'essai: CAT III 1000V, CAT IV 600V, 10A; Allongements: CAT III 1000V, 10A.




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 TL76 Jeu de cordons de test TL76
Paire de cordons de test rouges et noirs en silicone, avec fiches banane coudées à gaine de sécurité de 4 mm (0.16").




Fluke TL80A Fils d'essai électronique TL80A
Jeu de 6 morceaux avec étui. Sondes, pinces crocodiles et rallonges de pointe. Cat II 300V; Cat III 1000V, Cat IV 600V (avec capuchon de protection).




Fluke TLK287 Jeu de cordons de mesure électroniques Master TLK287
Livré avec des sondes électroniques de précision à pointes acérées à ressorts multiples conçues pour maximiser le contact avec les points de test CMS. De plus, ce jeu de cordons de test maître est également livré avec des cordons de test modulaires et des combinaisons cordon-sonde idéales pour les applications à cordons longs.




Fluke TLK291 Fused Test Probe Set TLK291
Compatible with a variety of Fluke multimeters and test leads, this fused test probe set provides firm and secure contact.




Fluke TL81A Jeu de fils d'essai de luxe avec étui TL81A
Jeu de fils d'essai de luxe avec étui pour Fluke 787 & 789.




Fluke 80K-6 Sonde à haute tension 80K-6
Rapport de division 1000 à 1. étend les possibilités de mesure jusqu'à 6000V c.c. ou en crête c.a. Précision ±1% à 500Hz c.a., ±2% de 500Hz à 1kHz c.a.




Fluke 80K-40 Sonde à haute tension 80K-40
Mesure jusqu'à 40kV c.c. ou 28kV valeur efficace vraie c.a. Rapport de division de 1000:1. Résistance d'entrée de 1000 M½. Précision c.c.: ±1 de 20kV à 30kV, linéarité variant de 1 à 2% à 1 kV.




Fluke 80K-15 Sondes à haute tension 80K-15
Permet au multimètre numérique de mesurer respectivement jusqu'à 6000V crête, 15,000V crête et 40,000V crête. Rapport de division 1000:1 lorsque connecté à un multimètre 10M½. Attache de mise à la terre comprise.




Fluke AC120 Alligator Clips AC120
Set of three (red, gray, black) safety designed insulated alligator clips for use with STL 120 Shielded Test Leads and TL75 Test Leads. Features a nickel-plated steel jaw contact material with a standard jaw opening of 5/16" (8 mm), and accepts standard 0.08" (2 mm) pin tip sized test probes.








Fluke i410 Pince à courant c.a./c.c. I410
Conçu pour utiliser avec tout multimètre muni d'une entrée de 1 mV. Mesure possible sur des fils de calibre 1 x 750 MCM (30 mm/1.18" de dia.) ou 2 x 500 MCM (2 x 25 mm/0.98").




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




Fluke i2000 FLEX Flexible AC Current Clamp I2000-FLEX
Utilizing the Rogowski principle, the clamp can be used to measure currents up to 2000 A when used in conjunction with multimeters, recorders, or data loggers. The flexible and lightweight measuring head allows quick and easy installation in hard to reach areas.




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




Fluke i1000S Sonde de courant à pince c.a. I1000S
Sondes de courant à pince c.a. étendent la fonctionnalité des oscilloscopes, compteurs de qualité de puissance ou multimètres numériques. Mesures de courant précises sans déconnecter le circuit.




Fluke i3000s-FLEX-36 Sonde de courant à pince c.a. flexible I3000S-FLEX-36
Sonde de courant alternatif utilisant le principe Rogowski. Peut être utilisé pour mesurer les courants jusqu'à 3000A lorsqu'il est utilisé en conjonction avec oscilloscopes ou enregistreurs de données. Tête de mesure flexible à installation rapide dans les zones difficiles d'accès.




Fluke i3000s-FLEX-24 Sonde de courant à pince c.a. flexible I3000S-FLEX-24
Sonde de courant alternatif utilisant le principe Rogowski. Peut être utilisé pour mesurer les courants jusqu'à 3000A lorsqu'il est utilisé en conjonction avec oscilloscopes ou enregistreurs de données. Tête de mesure flexible à installation rapide dans les zones difficiles d'accès.




Fluke i30s Sonde de courant à pince c.a./c.c. I30S
Technologie à effet Hall pour des mesures précises à la fois de courant c.a. et c.c. Peut être utilisé en conjonction avec les oscilloscopes et autres instruments d'enregistrement appropriés pour la mesure de courant non-invasive précise.




Fluke i30 AC/DC Current Clamp I30
Hall Effect technology. Features a Current range of 20A, a measuring range of ±30A, and an Output of 100 mV/A.




Fluke i400 Pince de courant CA, 400 A CA, CAT IV 600 V/CAT III 1000 V I400
Compatible avec les multimètres numériques, cette pince de courant mesure jusqu'à 400 A CA et offre une sortie de 1 mA/A qui garantit une lecture facile sur votre appareil de mesure. De plus, cette pince fournit des mesures de courant précises sans briser les circuits électriques, vous aidant à mesurer en toute sécurité en conformité avec les normes de sécurité de l'industrie.




Fluke i3000s AC Current Clamp I3000S
3000A AC current clamp with BNC terminated lead




Fluke i200s Adaptateur à pince de courant c.a. I200S
Une pince de courant à deux gammes (20A et 200A c.a.) avec une sortie sous forme d'un signal de tension via un connecteur BNC intégrant une isolation de sécurité.




Fluke i200 Adaptateur à pince de courant c.a. I200
Une pince de courant monogamme 200A c.a. avec une sortie sous forme d'un signal d'intensité via deux fiches banane blindées de sécurité. Compatible avec la plupart des multimètres Fluke et avec tout instrument de mesure acceptant les fiches banane blindées.








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 80PK-3A Sonde pour surface type K 80PK-3A
Compatible with any temperature measuring instrument that accepts type K thermocouples and features a miniature connector input. Additionally, this surface temperature probe is ideal for measuring the temperature of flat or slightly convex surfaces, with an exposed junction to allow direct contact with the surface being measured.




Fluke 80PK-27 Sonde pour surfaces industrielles 80PK-27
Pour des surfaces planes ou légèrement courbées. Capteur à ruban avec jonction exposé assurant contact direct avec la surface mesurée. Gamme de mesure: -127 à 600°C (-196 à 1112°F).




Fluke 80PK-26 Sonde "ouverte" 80PK-26
Utilisez comme une sonde de surface et une sonde de pénétration dans l'air et les gaz non corrosifs. Sonde en acier inoxydable 304. Gamme de mesure: -40 à 816°C (-40 à 1500°F).




Fluke 80PK-25 Sonde de pénétration, Type K 80PK-25
Pour les aliments, les liquides et les gels. Sonde en acier inoxydable 304.




Fluke 80PK-24 Sonde pour air et gaz 80PK-24
Pour mesurer des température s d'air et de gaz non caustiques. Perle de mesure protégée par un écran en acier inoxydable 304. Gamme de mesure: -40 à 816°C (-40 à 1500°F).




Fluke 80PK-22 Sonde à immersion 80PK-22
Utiliser comme sonde universelle pour les applications incluant les liquides et les gels. Thermocouple de type K pour les liquides et les gels. Gamme de mesure: -40 à 982°C (-40 à 1800°F).




Fluke 80PK-1 Sonde à perle type K 80PK-1
A K type thermocouple ideal for general purpose applications.




Fluke 80CK-M type K Male Mini-Connectors 80CK-M
Yellow connectors with isothermal screw terminal. Pack of 2.




Fluke 80PK-8 Sonde thermocouple avec pince à tuyau 80PK-8
Pour des tuyaux d'un diamètre de 32 à 64mm (1.25 to 2.5"). Capteur à ruban durable; fil de 1m (39"). Gamme de mesure: -29 à 149°C (-20 à 300° F).




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.




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




Fluke 80T-150UA Sonde de température universelle 80T-150UA
Sonde de température universelle pour Fluke 787 & 789.




Fluke 80PK-EXT Extension Wire Kit 80PK-EXT
Extension kit for type K thermocouple wires. Includes 3m of thermocouple wire and a pair of male/female mini-connectors.




Fluke C101 Mallette de transport rigide C101
Mallette de transport rigide pour Fluke 787 & 789. Dimensions extérieur 30.5 cm x 36 cm x 10.5 cm (12 in x 14.2 in x 4.1 in). Dimensions intérieur 23 cm x 29 cm x 6.5 cm (9 in x 11.5 in x 2.5 in).




Fluke C37XT Mallette de protection rigide en EVA, 27.5 x 11.9 cm C37XT
Durable et de haute qualité, cette mallette de 277 x 119 mm est conçue pour accueillir la plupart des multimètres et des outils de taille similaire. Fabriquée en mousse EVA 600D, cette mallette est dotée de séparateurs à charnières, de poches supplémentaires, de sangles, d'espace pour de nombreux accessoires et permet de sécuriser vos outils grâce à des sangles réglables.




Fluke C550 Premium Tool Bag C550
Tool Bag with steel reinforced frame.




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 C25 Grand étui de transport souple pour multimètres numériques C25
Étui de transport durable à glissière avec rembourrage et poche intérieure, et extérieur en polyester de haute qualité. Il comprend une dragonne pratique et transporte la plupart des multimètres numériques Fluke populaires.




Fluke C125 étui de transport souple C125
Sacoche souple à fermeture éclair avec compartiment frontal amovible.




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.




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