Multimetrul poate măsura doar rezistența conductorilor, iar masa de scuturare poate măsura rezistența izolatorilor

Feb 20, 2024

Lăsaţi un mesaj

Multimetrul poate măsura doar rezistența conductorilor, iar masa de scuturare poate măsura rezistența izolatorilor

 

Conductor/Izolator


Conductor: un obiect care conduce bine electricitatea


Izolatoare: obiecte care conduc slab electricitatea (rețineți, nu obiecte care nu conduc electricitatea)


Conductorii comuni în viața noastră sunt: ​​cuprul, fierul, aluminiul, aurul, argintul, grafitul etc.


Izolatorii obișnuiți în viața noastră sunt: ​​plasticul, cauciucul, sticla, ceramica, apa pură, aerul, diverse uleiuri minerale naturale etc.


Aici ar trebui să acordăm o atenție deosebită faptului că izolatorul este o conductivitate slabă a obiectului, nu obiecte neconductoare. Strict vorbind, obiectele absolut neconductoare nu există. Materialele plastice, de exemplu, pot fi perforate la temperaturi mai ridicate și astfel conduc electricitatea. Prin urmare, izolatoarele sunt clasificate în cinci grade în funcție de temperatura lor rezistentă la căldură: Y, A, E, B, F, H și C.


În mod similar, izolatorii pot fi perforați la tensiuni mai mari și astfel conduc electricitatea. Prin urmare, dacă izolatorul conduce electricitatea este relativ la o anumită tensiune, tensiunea se numește tensiunea nominală a izolatorului.


Prin definiție, dacă un fir arde sau nu are puțină legătură cu tensiunea. Atunci de ce trebuie să marcheze tensiunea nominală? Acest lucru se datorează faptului că firul din afara pielii izolatoare are un interval de toleranță la tensiune. Putem înțelege pur și simplu că atunci când presiunea apei depășește intervalul conductei de apă, atunci conducta va fi distrusă, apa din interior se va pulveriza. În mod similar, atunci când tensiunea firului mai mult decât gama de piele de izolație, izolația firului va fi distrusă, curentul se va epuiza, cunoscut sub numele de "scurgere".


Multimetru și Megohmmetru
Un multimetru folosește de fapt legea lui Ohm pentru a măsura rezistența. Știm cu toții că atunci când se măsoară rezistența, multimetrul este alimentat de baterii de 1,5V și 9V. Când cele două stilouri sunt conectate la rezistor, curentul din contor începe de la borna pozitivă a bateriei, apoi trece prin capul contorului, rezistor și apoi revine la borna negativă a bateriei. Pe baza mărimii curentului capului contorului, puteți judeca dimensiunea rezistenței, deoarece tensiunea este sigură, dimensiunea curentului depinde de dimensiunea rezistenței.


Pentru măsurarea rezistenței unui conductor, acest lucru este perfect; dar pentru măsurarea unui izolator, nu va funcționa, pentru că dacă izolatorul conduce sau nu depinde de tensiune și temperatură. De exemplu, un izolator la 9V nu este conductiv, așa că atunci când este măsurat cu un multimetru, contorul în mod natural nu are curent prin cap, astfel încât rezistența afișajului este infinită. Dar dacă continuați să aplicați o tensiune mai mare, aceasta poate fi conductivă de defecțiune. Deci, atunci când se măsoară dacă un izolator este conductor sau nu, este specificată o tensiune.


Megaohmetrul are un generator de curent continuu cu manivelă manuală, iar în funcție de nivelul de tensiune al megaohmetrului, tensiunea de ieșire a generatorului variază. Megaohmmetrele de 250V pot emite tensiuni de curent continuu apropiate de 250V, megaohmetrele de 500V pot emite tensiuni de curent continuu apropiate de 500V, iar megaohmetrele de 1000V pot emite tensiuni de curent continuu apropiate de 1000V... Dacă utilizați un megaohmetru de 500V pentru a măsura rezistența unei anumite izolații, simulează măsurarea dacă firul se scurge sub o tensiune de 500 V DC.


Dacă o anumită linie în megohmmetru 500V măsurători nu au loc sub scurgere, atunci în tensiunea de 300V va fi și mai mult nu va apărea sub scurgere. Deci, atunci când alegem un megaohmmetru pentru măsurare, trebuie să ne asigurăm că nivelul de tensiune al megaohmmetrului este mai mare decât tensiunea reală a liniei. În plus, megaohmetrul este emis de DC, iar noi folosim în mod obișnuit 220V este AC, 220V AC de vârf poate ajunge la 220 * 1.414=311 V. Deci, trebuie să alegem 500V megaohmmetru în măsurarea izolației AC 220V.

 

Multimetrul poate fi folosit doar pentru a măsura dimensiunea rezistenței conductorului, măsurarea mărimii rezistenței izolatorului sau trecere sau eșuare trebuie să fie megaohmmetru. Pentru că doar megaohmetrul poate reacționa cu adevărat la o anumită tensiune, izolatorul conductiv sau nu! Atunci când deteriorarea unui izolator obiect este deosebit de gravă, cum ar fi izolația bobinei motorului este grav deteriorată, firele de cupru conectate direct împreună, atunci multimetrul poate fi, de asemenea, măsurat. Deoarece izolația a fost complet distrusă, punctul de legătură devine conductor.

 

Multi-meter

Trimite anchetă