Fluke 28IIEX/ETL Multimètre industriel c.a./c.c. IP67

Modèle: 28IIEX/ETL | CUP: 095969599740

Fluke 28IIEX/ETL Multimètre industriel c.a./c.c. IP67

Modèle: 28IIEX/ETL | CUP: 095969599740

Il est doté d’un design étanche à l’eau, à la poussière et résistant aux chutes, ce qui rend ce multimètre numérique True RMS idéal pour les environnements pétroliers, chimiques ou pharmaceutiques. De plus, il offre toute la puissance de diagnostic dont vous avez besoin.

Il est doté d’un design étanche à l’eau, à la poussière et résistant aux chutes, ce qui rend ce multimètre numérique True RMS idéal pour les environnements pétroliers, chimiques ou pharmaceutiques. De plus, il offre toute la puissance de diagnostic dont vous avez besoin.

Votre prix $3890.59 CAD
Disponibilité 2 à 3 semaines
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Certificat d’étalonnage de traçabilité pour votre 28IIEX/ETL Multimètre industriel c.a./c.c. IP67

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Certificat d’étalonnage de traçabilité pour votre 28IIEX/ETL Multimètre industriel c.a./c.c. IP67

Accessoires recommandées


Fluke 28IIEX/ETL offre

Un multimètre numérique robuste et à sécurité intrinsèque conçu pour résister aux conditions les plus difficiles

Que vous travailliez dans les environnements pétroliers, chimiques ou pharmaceutiques, toute la puissance de test et de diagnostic dont vous avez besoin est intégrée dans le multimètre à sécurité intrinsèque (IS) le plus robuste jamais conçu par Fluke. Le multimètre numérique à sécurité intrinsèque 28II Ex est idéal pour une utilisation dans les zones de Classe 1, Div. 1 - Zone 1 et 2 (gaz) et est également étanche à l'eau et à la poussière (IP67) ainsi que résistant aux chutes. Vous serez équipé pour faire face à toutes les situations, à l'intérieur et à l'extérieur des zones dangereuses, sans compromettre la conformité ni les performances de mesure.

Sécurité intrinsèque et homologations réglementaires

Le 28II Ex possède des certifications Ex délivrées par les principaux organismes de certification mondiaux.

États-Unis

Classe I Zone 1 AEx ia IIC T4

États-Unis et Canada

Classe I, Division 1, Groupes ABCD T4

Conformité de sécurité du 28II

  • IEC 61010-1: Degré de pollution 2
  • IEC 61010-2-033: Catégorie de mesure CAT III 1000 V/CAT IV 600 V

    Caractéristiques

    • Boîtier entièrement scellé, indice de protection IP67
    • Résiste aux chutes jusqu'à 3 m (10') (avec étui de protection)
    • Résistant à la poussière
    • Étanche à l'eau
    • Mesure jusqu'à 1000 V et 10 A en AC et DC (les zones Ex nécessitent des mesures réduites)
    • Filtre passe-bas garantissant des mesures précises de tension et de fréquence sur les variateurs de vitesse (VSD)
    • Fréquence jusqu'à 200 kHz et cycle de service (%) pour diagnostiquer les VSD et les alimentations à découpage
    • Test de résistance, continuité et diode
    • Plage de capacité de 10,000 μF pour les composants et les condensateurs de moteur
    • Mesures de conductance pour les tests de haute résistance ou de fuite
    • Capture Min/Max/Moyenne et crête pour enregistrer automatiquement les transitoires et les variations
    • Mode relatif pour éliminer l'interférence des cordons de test sur les mesures de résistance
    • Modes de sélection automatique et manuelle pour une flexibilité maximale
    • Alerte d'entrée qui émet un signal sonore et affiche “Lead” lorsque les cordons sont branchés sur les mauvaises entrées
    • Touches du clavier rétroéclairées pour une meilleure visibilité dans les zones peu éclairées, même avec un équipement de protection individuelle (EPI) complet
    • Affichage avec grands chiffres et rétroéclairage blanc à deux niveaux pour une meilleure lisibilité
    • Longue autonomie: 400 heures typiques sans rétroéclairage (piles alcalines)
    • Support magnétique en option (vendu séparément) utilisable en dehors des zones Ex pour un positionnement et une consultation faciles, libérant ainsi vos mains pour d'autres tâches
    • Accès au compartiment séparé des piles permettant un changement facile des batteries ou des fusibles sans compromettre l'étalonnage de l'instrument.

    Applications

    • Pétrole
    • Chimie
    • Environnements pharmaceutiques

    Spécifications pour le Fluke 28IIEX/ETL

    Gamme de tension c.a. 0.1mV à 1000V
    Précision (50/60Hz) ±(0.7% lect. + 4 chif.)
    Gamme de tension c.c. 0.1mV à 1000V
    Précision ±(0.05% lect. + 1 chif.)
    Gamme de courant c.a. 0.1µA à 10A
    Précision ±(1.0% lect. + 2 chif.)
    Gamme de courant c.c. 0.1µA à 10A
    Précision ±(0.2% lect. + 4 chif.)
    Gamme de résistance 0.1Ω à 50MΩ
    Précision ±(0.2% lect. + 1 chif.)
    Gamme de fréquence 0.5Hz à 199.99kHz
    Précision ±(0.005% lect. + 1 chif.)
    Gamme de capacité 1nF à 9999μF
    Précision ±(1.0% lect. + 2 chif.)
    Gamme de température -200.0 ~ 1090.0°C/
    -328.0 ~ 1994.0°F
    Précision ±(1.0% lect. + 10 chif.)
    Conductance Range 60.00 nS
    Précision ±(1.0% lect. + 10 chif.)
    Diode Test 2.0V
    Précision ±(1.0% lect. + 1 chif.)
    Alimentation 3 x AA 1.5V batteries
    Dimensions/Poids 2.5 x 3.9 x 7.8" (64 x 100 x 198mm)/1.5 lb (699g)
    Cliquer ici pour toutes les spécifications du Fluke 28IIEX/ETL

    Fluke 28IIEX/ETL comprend

    • Multimètre
    • Fils d'essai
    • Pinces crocodiles
    • Sonde de température de type K
    • Étui
    • 3 Piles AA

    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 28IIEX/ETL Multimètre industriel c.a./c.c. IP67.

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




    Fluke TLK-225 Ensemble d'accessoires maître SureGrip™ TLK-225
    La trousse de remplacement parfaite offre flexibilité et confort avec tous les fils et toutes les sondes SureGrip™ dans une pochette pratique à six pochettes.




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




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




    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 Jeu de cordons de test TwistGuard TL175
    Fabriqué à partir d'un fil de plomb WearGuard et d'un isolant en silicone, ce cordon de mesure est doté d'une gaine de protection réglable qui se rétracte et s'étend de 0.75 à 0.16" lorsque vous la tordez. En outre, la conception brevetée TwistGuard permet des ajustements faciles pour réduire ou augmenter l'exposition de la pointe afin de se conformer aux nouvelles exigences en matière de sécurité électrique.




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




    Fluke 80BK-A Sonde intégrée pour multimètre numérique 80BK-A
    Compatible avec les multimètres Fluke avec des fonctions de mesure de température. Thermocouple de type K avec prise banane norme.




    Fluke 80AK-A Adaptateur thermocouple 80AK-A
    Conçu pour adapter le mini-connecteur de thermocouples de type K aux entrées à double fiche banane blindée. De plus, il est idéal pour les applications à basse tension inférieures à 30 V CA et 60 V CC.




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    Fluke 28IIEX/ETL offre

    Un multimètre numérique robuste et à sécurité intrinsèque conçu pour résister aux conditions les plus difficiles

    Que vous travailliez dans les environnements pétroliers, chimiques ou pharmaceutiques, toute la puissance de test et de diagnostic dont vous avez besoin est intégrée dans le multimètre à sécurité intrinsèque (IS) le plus robuste jamais conçu par Fluke. Le multimètre numérique à sécurité intrinsèque 28II Ex est idéal pour une utilisation dans les zones de Classe 1, Div. 1 - Zone 1 et 2 (gaz) et est également étanche à l'eau et à la poussière (IP67) ainsi que résistant aux chutes. Vous serez équipé pour faire face à toutes les situations, à l'intérieur et à l'extérieur des zones dangereuses, sans compromettre la conformité ni les performances de mesure.

    Sécurité intrinsèque et homologations réglementaires

    Le 28II Ex possède des certifications Ex délivrées par les principaux organismes de certification mondiaux.

    États-Unis

    Classe I Zone 1 AEx ia IIC T4

    États-Unis et Canada

    Classe I, Division 1, Groupes ABCD T4

    Conformité de sécurité du 28II

  • IEC 61010-1: Degré de pollution 2
  • IEC 61010-2-033: Catégorie de mesure CAT III 1000 V/CAT IV 600 V

    Caractéristiques

    • Boîtier entièrement scellé, indice de protection IP67
    • Résiste aux chutes jusqu'à 3 m (10') (avec étui de protection)
    • Résistant à la poussière
    • Étanche à l'eau
    • Mesure jusqu'à 1000 V et 10 A en AC et DC (les zones Ex nécessitent des mesures réduites)
    • Filtre passe-bas garantissant des mesures précises de tension et de fréquence sur les variateurs de vitesse (VSD)
    • Fréquence jusqu'à 200 kHz et cycle de service (%) pour diagnostiquer les VSD et les alimentations à découpage
    • Test de résistance, continuité et diode
    • Plage de capacité de 10,000 μF pour les composants et les condensateurs de moteur
    • Mesures de conductance pour les tests de haute résistance ou de fuite
    • Capture Min/Max/Moyenne et crête pour enregistrer automatiquement les transitoires et les variations
    • Mode relatif pour éliminer l'interférence des cordons de test sur les mesures de résistance
    • Modes de sélection automatique et manuelle pour une flexibilité maximale
    • Alerte d'entrée qui émet un signal sonore et affiche “Lead” lorsque les cordons sont branchés sur les mauvaises entrées
    • Touches du clavier rétroéclairées pour une meilleure visibilité dans les zones peu éclairées, même avec un équipement de protection individuelle (EPI) complet
    • Affichage avec grands chiffres et rétroéclairage blanc à deux niveaux pour une meilleure lisibilité
    • Longue autonomie: 400 heures typiques sans rétroéclairage (piles alcalines)
    • Support magnétique en option (vendu séparément) utilisable en dehors des zones Ex pour un positionnement et une consultation faciles, libérant ainsi vos mains pour d'autres tâches
    • Accès au compartiment séparé des piles permettant un changement facile des batteries ou des fusibles sans compromettre l'étalonnage de l'instrument.

    Applications

    • Pétrole
    • Chimie
    • Environnements pharmaceutiques

    Spécifications pour le Fluke 28IIEX/ETL

    Gamme de tension c.a. 0.1mV à 1000V
    Précision (50/60Hz) ±(0.7% lect. + 4 chif.)
    Gamme de tension c.c. 0.1mV à 1000V
    Précision ±(0.05% lect. + 1 chif.)
    Gamme de courant c.a. 0.1µA à 10A
    Précision ±(1.0% lect. + 2 chif.)
    Gamme de courant c.c. 0.1µA à 10A
    Précision ±(0.2% lect. + 4 chif.)
    Gamme de résistance 0.1Ω à 50MΩ
    Précision ±(0.2% lect. + 1 chif.)
    Gamme de fréquence 0.5Hz à 199.99kHz
    Précision ±(0.005% lect. + 1 chif.)
    Gamme de capacité 1nF à 9999μF
    Précision ±(1.0% lect. + 2 chif.)
    Gamme de température -200.0 ~ 1090.0°C/
    -328.0 ~ 1994.0°F
    Précision ±(1.0% lect. + 10 chif.)
    Conductance Range 60.00 nS
    Précision ±(1.0% lect. + 10 chif.)
    Diode Test 2.0V
    Précision ±(1.0% lect. + 1 chif.)
    Alimentation 3 x AA 1.5V batteries
    Dimensions/Poids 2.5 x 3.9 x 7.8" (64 x 100 x 198mm)/1.5 lb (699g)
    Cliquer ici pour toutes les spécifications du Fluke 28IIEX/ETL

    Fluke 28IIEX/ETL comprend

    • Multimètre
    • Fils d'essai
    • Pinces crocodiles
    • Sonde de température de type K
    • Étui
    • 3 Piles AA

    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 28IIEX/ETL Multimètre industriel c.a./c.c. IP67.

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




    Fluke TLK-225 Ensemble d'accessoires maître SureGrip™ TLK-225
    La trousse de remplacement parfaite offre flexibilité et confort avec tous les fils et toutes les sondes SureGrip™ dans une pochette pratique à six pochettes.




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




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




    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 Jeu de cordons de test TwistGuard TL175
    Fabriqué à partir d'un fil de plomb WearGuard et d'un isolant en silicone, ce cordon de mesure est doté d'une gaine de protection réglable qui se rétracte et s'étend de 0.75 à 0.16" lorsque vous la tordez. En outre, la conception brevetée TwistGuard permet des ajustements faciles pour réduire ou augmenter l'exposition de la pointe afin de se conformer aux nouvelles exigences en matière de sécurité électrique.




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




    Fluke 80BK-A Sonde intégrée pour multimètre numérique 80BK-A
    Compatible avec les multimètres Fluke avec des fonctions de mesure de température. Thermocouple de type K avec prise banane norme.




    Fluke 80AK-A Adaptateur thermocouple 80AK-A
    Conçu pour adapter le mini-connecteur de thermocouples de type K aux entrées à double fiche banane blindée. De plus, il est idéal pour les applications à basse tension inférieures à 30 V CA et 60 V CC.




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