+86-18822802390

Multimetar može mjeriti samo otpor vodiča

Aug 12, 2023

Multimetar može mjeriti samo otpor vodiča

 

Multimetar može mjeriti samo otpor vodiča, ali ne može točno izmjeriti otpor izolatora. Samo trammetar može točno izmjeriti otpor izolatora. Razgovarajmo opet o tome zašto?


Vodiči/izolatori


Vodič: objekt s dobrom vodljivošću


Izolator: Objekt sa slabom vodljivošću (imajte na umu da to nije nevodljivi objekt)


Uobičajeni vodiči u našem svakodnevnom životu uključuju bakar, željezo, aluminij, zlato, srebro, grafit itd.


Uobičajeni izolatori u našem svakodnevnom životu uključuju plastiku, gumu, staklo, keramiku, čistu vodu, zrak, razna prirodna mineralna ulja itd.


Ovdje treba obratiti posebnu pozornost da su izolatori predmeti slabe vodljivosti, a ne nevodljivi predmeti. Strogo govoreći, objekti koji su apsolutno nevodljivi ne postoje. Na primjer, plastika se može razgraditi i provoditi struju na visokim temperaturama. Dakle, izolatori su podijeljeni u 5 razina na temelju njihove temperature otpornosti na toplinu: Y, A, E, B, F, H i C


Slično tome, izolatori se također mogu pokvariti i provoditi struju pri visokim naponima. Dakle, provodi li izolator struju ili ne, ovisi o određenom naponu, koji se naziva nazivni napon izolatora.


U teoriji, jesu li žice spaljene ili ne nema mnogo veze s naponom. Zašto još mora označavati nazivni napon? To je zato što izolacija na vanjskoj strani žice ima raspon napona. Možemo jednostavno shvatiti da će se, kada tlak vode premaši raspon nosivosti cijevi za vodu, cijev za vodu oštetiti i voda iz nje će prskati. Slično, kada napon žice prijeđe raspon otpornosti izolacijske opne, izolacijska opna žice će biti oštećena, a struja će nestati, obično poznato kao "curenje".


Multimetar i megaommetar

Mjerenje otpora multimetrom je zapravo korištenje Ohmovog zakona. Svi znamo da pri mjerenju otpora multimetrom baterije od 1,5 V i 9 V unutar mjerača napajaju struju. Kada su dvije sonde spojene na otpornik, struja u mjeraču počinje od pozitivnog pola baterije, prolazi kroz glavu mjerača, otpornik, a zatim se vraća na negativni pol baterije. Otpor se može odrediti na temelju trenutne razine glave mjerača, budući da je napon konstantan, a strujna razina ovisi o razini otpora.


Za mjerenje otpora vodiča, to nije nikakav problem; Ali za mjerenje izolatora to nije izvedivo jer hoće li izolator provoditi struju ovisi o naponu i temperaturi. Na primjer, ako je izolator neprovodljiv na 9 V, tada pri mjerenju multimetrom, prirodno neće teći struja kroz glavu mjerača, tako da je prikazana vrijednost otpora beskonačna. Međutim, ako se nastavi primjenjivati ​​viši napon, može doći do kvara i vodljivosti. Dakle, kada se mjeri je li izolator vodljiv, mora se navesti napon.

 

Unutar megohmetra nalazi se ručni istosmjerni generator, a izlazni napon generatora varira ovisno o naponskoj razini megohmetra. Megaommetar od 250 V može emitirati istosmjerni napon blizu 250 V, megaommetar od 500 V može emitirati istosmjerni napon blizu 500 V, a megaommetar od 1000 V može emitirati istosmjerni napon blizu 1000 V. Ako se megaommetar od 500 V koristi za mjerenje otpora izolacije određene žice, simulira se kako bi se ispitalo curi li žica pod istosmjernim naponom od 500 V.


Ako određeni vod nema curenje kada se mjeri megohmmetrom na 500 V, tada će biti još manje curenja na naponu od 300 V. Dakle, kada biramo megohmmetar za mjerenje, moramo osigurati da razina napona megohmmetra bude viša od stvarnog napona linije. Osim toga, megaommetar emitira istosmjernu struju, dok je uobičajeni 220 V AC, a vršna vrijednost 220 V AC može doseći 220 * 1.414=311V. Dakle, kada mjerimo izolaciju AC 220V vodova, moramo izabrati megaommetar od 500V.

 

4 Capacitance Tester -

 

 

Pošaljite upit