O instrumento não diagnostica nada. Quem diagnostica é quem sabe o que medir, em que ordem e o que o número significa. Um multímetro de duzentos reais na mão certa resolve mais que um de dois mil na mão errada.
Esta lição é sobre as quatro medições que resolvem a maioria dos atendimentos elétricos em refrigeração, e sobre os erros que transformam uma medição em conclusão falsa.
O instrumento certo para cada grandeza
Multímetro — mede tensão, resistência, continuidade e, em muitos modelos, capacitância e temperatura. Mede corrente também, mas em série no circuito, o que em refrigeração quase nunca compensa: exige abrir o circuito e costuma ser limitado a 10 A.
Alicate amperímetro — mede corrente abraçando o condutor, sem abrir nada. É o instrumento de corrente em refrigeração. A maioria dos modelos atuais é também multímetro.
Dois detalhes do alicate que confundem quem está começando:
- Ele precisa abraçar um único condutor. Abraçando dois do mesmo circuito, os campos se cancelam e a leitura vai a zero — o que já foi diagnosticado como “equipamento não está consumindo nada”.
- Alicate comum lê corrente alternada. Para corrente contínua é preciso modelo com efeito Hall.
Categoria de segurança: o número que ninguém olha
Instrumentos têm classificação CAT I a CAT IV, que indica onde podem ser usados com segurança. Para trabalho em quadro de distribuição e circuitos de equipamento, CAT III é o mínimo razoável, com tensão compatível com a instalação.
Não é detalhe burocrático: a categoria define a capacidade do instrumento de suportar um transiente de tensão sem virar um arco elétrico na sua mão. Instrumento barato sem categoria declarada não deve entrar em quadro energizado.
Classe de exatidão: o que separa um multímetro de outro
Categoria é segurança. Exatidão é o quanto você pode confiar no número — e são coisas independentes.
Todo instrumento tem um erro declarado, e nos digitais ele costuma vir em duas partes: uma percentual da leitura e um número fixo de dígitos no último algarismo. Algo como “±0,5% da leitura + 2 dígitos”. A conta é direta: medindo 220 V, o erro é 0,5% de 220 (1,1 V) mais 0,2 V dos dois dígitos — ou seja, o valor real está entre 218,7 V e 221,3 V.
Isso muda decisão em dois momentos do trabalho:
| Situação | Por que a exatidão importa |
|---|---|
| Avaliar queda de tensão | A diferença que você procura pode ser da ordem do próprio erro do instrumento |
| Comparar corrente com o RLA | Alicate de baixa exatidão erra mais nas correntes pequenas da escala |
| Medir capacitância | Decidir se um capacitor está dentro de ±10% exige instrumento melhor que ±10% |
Duas consequências práticas. A primeira: meça sempre na menor escala que comporta o valor — em instrumento de faixa manual, a parcela de dígitos pesa muito mais nas escalas altas. A segunda: para julgar um capacitor de 35 µF com tolerância de 5%, um medidor com erro de 10% não serve; ele pode condenar peça boa e aprovar peça ruim.
Alicates amperímetros merecem atenção extra. Muitos declaram exatidão razoável acima de certa fração da escala e bem pior abaixo dela — medir 2 A numa escala de 600 A costuma dar um número sem valor diagnóstico. Use a escala adequada, e quando a corrente for baixa, considere dar duas ou três voltas do condutor dentro da garra e dividir a leitura pelo número de voltas.
As quatro medições, em ordem
1. Tensão de alimentação — antes de qualquer coisa
Antes de culpar o equipamento, confirme que a rede está entregando o que deveria.
Com o multímetro em V~ (tensão alternada), meça nos terminais de entrada do equipamento, não no quadro. A diferença entre os dois pontos é justamente a queda de tensão do circuito, e medir só no quadro esconde o problema mais comum de instalação longa.
E meça com o equipamento ligado e em carga. Tensão medida com tudo desligado não revela queda nenhuma — a queda só aparece quando há corrente passando.
| Leitura | Interpretação |
|---|---|
| Dentro de ±5% do nominal, em carga | Alimentação adequada |
| Cai mais de 5% ao ligar o equipamento | Queda de tensão no circuito — ver lição específica |
| Oscila durante a operação | Mau contato, conexão frouxa ou circuito compartilhado |
| Zero com disjuntor ligado | Proteção aberta, fio partido ou conexão solta |
2. Corrente de operação — com o alicate, em regime
Abrace um condutor por vez, com o equipamento em funcionamento estável. Compare com o RLA da placa.
- Corrente próxima ao RLA — operação normal.
- Corrente bem abaixo — o compressor pode não estar bombeando, ou a carga térmica é baixa, ou há falta de gás.
- Corrente acima do RLA — sobrecarga: condensador sujo, excesso de carga de refrigerante, tensão baixa (motor compensa tensão baixa puxando mais corrente) ou problema mecânico.
A última linha merece atenção. Tensão baixa aumenta a corrente, não diminui. É o inverso da intuição, e é a causa de muito compressor queimado em instalação com condutor subdimensionado.
3. Resistência — com o circuito desenergizado, sempre
Desligue o disjuntor. Confirme ausência de tensão com o próprio multímetro. Só então meça resistência.
Nos três terminais de um compressor hermético monofásico — C (comum), S (start, auxiliar) e R (run, principal) —, o padrão esperado é:
| Medição | Relação esperada |
|---|---|
| C–R | O menor valor dos três |
| C–S | Valor intermediário a alto |
| R–S | Deve ser igual à soma de C–R e C–S |
Se R–S não bate com a soma, há enrolamento com problema. Se qualquer par der infinito, há enrolamento aberto. E qualquer terminal com continuidade para a carcaça significa enrolamento aterrado — compressor condenado.
Esse último teste, entre terminal e carcaça, é o que fecha o diagnóstico de compressor queimado. Faça sempre, e com o fio de alimentação desconectado.
4. Continuidade — o teste mais rápido
Na função de buzzer, o instrumento apita quando há caminho fechado. Serve para fusível, fio, contato de pressostato, térmico e chave.
O cuidado: continuidade só é válida com o componente fora do circuito ou com o circuito aberto. Um caminho paralelo pelo resto da instalação faz o buzzer apitar mesmo com o componente interrompido.
O teste que previne o acidente
Antes de tocar em qualquer parte do circuito, a sequência que a NR-10 chama de verificação de ausência de tensão:
- Teste o instrumento numa fonte conhecida — uma tomada viva. Confirma que ele está funcionando.
- Meça o circuito que você vai tocar. Deve dar zero.
- Teste o instrumento de novo na fonte conhecida. Confirma que ele não parou de funcionar entre as duas medições.
Parece excesso. É o procedimento que evita confiar numa leitura de zero produzida por bateria fraca, ponteira partida ou fusível interno aberto.
Erros comuns
Medir resistência com circuito energizado. Leitura inválida e risco de danificar o instrumento — nos modelos sem proteção adequada, risco de arco.
Abraçar dois condutores com o alicate. Os campos se cancelam e a leitura dá perto de zero.
Medir tensão sem carga e concluir que está tudo bem. Queda de tensão só se manifesta com corrente circulando.
Confiar em continuidade sem isolar o componente. Caminho paralelo pela instalação dá falso positivo.
Usar instrumento sem categoria de segurança em quadro energizado. É onde acontecem os acidentes graves com arco.
O que ficou
Tensão se mede em carga e nos terminais do equipamento, não no quadro. Corrente se mede com alicate, um condutor por vez, e se compara ao RLA da placa — lembrando que tensão baixa aumenta a corrente. Resistência se mede sempre desenergizado, e o teste de terminal contra carcaça é o que condena um compressor. E a verificação de ausência de tensão tem três passos, não um.
A próxima lição começa o módulo sobre a instalação que alimenta o equipamento, pela decisão que precede todas as outras: circuito exclusivo.
Teste seu conhecimento
Ao medir a corrente de uma condensadora com o alicate amperímetro, a leitura dá praticamente zero, embora o equipamento esteja funcionando. Qual a causa mais provável?
- A) O compressor não está consumindo corrente
- B) O alicate está abraçando dois condutores do mesmo circuito ao mesmo tempo
- C) O alicate está na escala de resistência
- D) A tensão de alimentação está baixa
Resposta: B) O alicate está abraçando dois condutores do mesmo circuito ao mesmo tempo. Com dois condutores do mesmo circuito dentro da garra, os campos magnéticos se cancelam e a leitura tende a zero. O alicate precisa abraçar um único condutor.
Medindo os enrolamentos de um compressor hermético monofásico, você encontra continuidade entre o terminal comum e a carcaça. O que isso indica?
- A) Aterramento correto do equipamento
- B) Enrolamento auxiliar aberto
- C) Enrolamento em contato com a carcaça — compressor condenado
- D) Leitura normal, desde que a resistência seja alta
Resposta: C) Enrolamento em contato com a carcaça — compressor condenado. Qualquer continuidade entre terminal de enrolamento e carcaça indica que o isolamento falhou e o enrolamento está aterrado. O compressor não tem reparo nessa condição, e manter o equipamento em operação expõe a instalação a falha de isolamento.
Por que a medição de tensão deve ser feita com o equipamento em carga?
- A) Porque o multímetro só funciona com corrente circulando
- B) Porque a queda de tensão do circuito só se manifesta quando há corrente
- C) Porque sem carga a tensão lida é sempre maior que a nominal
- D) Porque a norma exige medição em carga
Resposta: B) Porque a queda de tensão do circuito só se manifesta quando há corrente. Queda de tensão é produto da corrente pela impedância do circuito. Sem corrente não há queda, e a medição em vazio mostra a tensão da fonte, escondendo exatamente o problema que se quer encontrar em instalações longas ou subdimensionadas. —
Leia também
- Página-pilar: Eletricidade aplicada à refrigeração: o guia do técnico
- Próxima lição: Circuito exclusivo: por que ar-condicionado não divide tomada
- Lição anterior: Corrente alternada: por que a conta de potência muda quando há motor
- Relacionado: Tensão, corrente, resistência e potência: o que o técnico de refrigeração precisa saber
- Relacionado: Monofásico, bifásico e trifásico no Brasil: 127, 220, 380 e o que muda na instalação
