Multimetar može mjeriti samo otpor provodnika
Multimetar može mjeriti samo otpor provodnika i ne može precizno izmjeriti otpor izolatora. Samo trameger može precizno izmjeriti otpor izolatora. Hajde da ponovo razgovaramo o tome zašto?
Provodnici/izolatori
Provodnik: objekat sa dobrom provodljivošću
Izolator: Predmet sa slabom provodljivošću (imajte na umu da nije neprovodni objekat)
Uobičajeni provodnici u našem svakodnevnom životu su bakar, željezo, aluminij, zlato, srebro, grafit itd.
Uobičajeni izolatori u našem svakodnevnom životu su plastika, guma, staklo, keramika, čista voda, zrak, razna prirodna mineralna ulja, itd.
Ovdje treba obratiti posebnu pažnju da su izolatori objekti sa slabom provodljivošću, a ne neprovodni objekti. Strogo govoreći, objekti koji su apsolutno neprovodni ne postoje. Na primjer, plastika se može razbiti i provoditi struju na visokim temperaturama. Dakle, izolatori su podijeljeni u 5 nivoa na osnovu njihove temperature otpornosti na toplinu: Y, A, E, B, F, H i C
Slično tome, izolatori se također mogu pokvariti i provoditi električnu energiju pri visokim naponima. Dakle, da li izolator provodi električnu energiju ili ne zavisi od određenog napona, koji se naziva nazivni napon izolatora.
U teoriji, da li su žice spaljene ili ne, nema mnogo veze s naponom. Zašto i dalje treba da označava nazivni napon? To je zato što izolacija na vanjskoj strani žice ima raspon naponskog ležaja. Jednostavno možemo razumjeti da kada pritisak vode pređe raspon nosivosti vodovodne cijevi, cijev za vodu će se oštetiti i voda iznutra će prskati van. Slično tome, kada napon žice prijeđe raspon otpornosti izolacijske obloge, izolacijska obloga žice će se oštetiti, a struja će nestati, obično poznato kao "curenje".
Multimetar i megoommetar
Mjerenje otpora multimetrom je zapravo korištenje Ohmovog zakona. Svi znamo da kada mjerimo otpor multimetrom, baterije od 1,5V i 9V unutar mjerača napajaju napajanje. 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 osnovu trenutnog nivoa glave merača, jer je napon konstantan, a nivo struje zavisi od nivoa otpora.
Za mjerenje otpora vodiča, to nije nikakav problem; Ali za mjerne izolatore, to nije izvodljivo jer da li izolator provodi struju ovisi o naponu i temperaturi. Na primjer, ako je izolator neprovodljiv na 9V, onda kada se mjeri 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 sloma i provodljivosti. Dakle, kada se mjeri da li je izolator provodljiv, mora se odrediti napon.
Unutar megoommetra se nalazi ručni DC generator, a izlazni napon generatora varira u zavisnosti od naponskog nivoa megoommetra. Megoommetar od 250 V može emitovati istosmjerni napon blizu 250 V, megohmmetar od 500 V može emitovati istosmjerni napon blizu 500 V, a megoommetar od 1000 V može emitovati istosmjerni napon blizu 1000 V Ako se za mjerenje određenog otpora izolacije koristi megoommetar od 500 V žice, simulira se da se testira da li žica curi pod 500V DC naponom.
Ako određena linija ne doživi curenje kada se mjeri megoommetrom na 500V, tada će biti još manje curenja na naponu od 300V. Dakle, kada biramo megoommetar za mjerenje, moramo osigurati da nivo napona megoommetra bude veći od stvarnog napona linije. Osim toga, megoommetar emituje jednosmjernu struju, dok je uobičajeno 220V AC, a vršna vrijednost od 220V AC može doseći 220*1.414=311V. Dakle, kada mjerimo izolaciju vodova AC 220V, moramo odabrati megoommetar od 500V.






