Multimetr może mierzyć tylko rezystancję przewodu
Multimetr może mierzyć jedynie rezystancję przewodów i nie może dokładnie zmierzyć rezystancji izolatorów. Tylko tramegger może dokładnie zmierzyć rezystancję izolatorów. Porozmawiajmy jeszcze raz o tym, dlaczego?
Przewodniki/izolatory
Dyrygent: obiekt o dobrej przewodności
Izolator: Obiekt o słabej przewodności (należy pamiętać, że nie jest to obiekt nieprzewodzący)
Typowymi przewodnikami w naszym codziennym życiu są miedź, żelazo, aluminium, złoto, srebro, grafit itp
Do powszechnie stosowanych izolatorów w naszym codziennym życiu należą tworzywa sztuczne, guma, szkło, ceramika, czysta woda, powietrze, różne naturalne oleje mineralne itp.
Należy tu zwrócić szczególną uwagę, że izolatorami są obiekty o słabej przewodności, a nie obiekty nieprzewodzące. Ściśle mówiąc, obiekty całkowicie nieprzewodzące nie istnieją. Na przykład plastik może ulec rozkładowi i przewodzić prąd w wysokich temperaturach. Zatem izolatory dzieli się na 5 poziomów w zależności od ich temperatury odporności cieplnej: Y, A, E, B, F, H i C
Podobnie izolatory mogą również ulec uszkodzeniu i przewodzić prąd pod wysokim napięciem. Zatem to, czy izolator przewodzi prąd, czy nie, zależy od pewnego napięcia, które nazywa się napięciem znamionowym izolatora.
Teoretycznie to, czy przewody są spalone, czy nie, ma niewiele wspólnego z napięciem. Dlaczego nadal musi oznaczać napięcie znamionowe? Dzieje się tak dlatego, że izolacja na zewnątrz drutu ma zakres napięcia. Możemy po prostu zrozumieć, że gdy ciśnienie wody przekroczy zakres łożyska rury wodnej, rura wodna zostanie uszkodzona, a woda wewnątrz zacznie się rozpryskiwać. Podobnie, gdy napięcie drutu przekroczy zakres wytrzymałości powłoki izolacyjnej, powłoka izolacyjna drutu zostanie uszkodzona, a prąd się skończy, co jest powszechnie znane jako „wyciek”.
Multimetr i megaomomierz
Pomiar rezystancji za pomocą multimetru opiera się w rzeczywistości na prawie Ohma. Wszyscy wiemy, że podczas pomiaru rezystancji za pomocą multimetru zasilanie miernika zapewniają baterie 1,5 V i 9 V. Kiedy dwie sondy są podłączone do rezystora, prąd w mierniku zaczyna się od dodatniego bieguna akumulatora, przepływa przez głowicę miernika, rezystor, a następnie powraca do ujemnego bieguna akumulatora. Rezystancję można określić na podstawie poziomu prądu głowicy miernika, ponieważ napięcie jest stałe, a poziom prądu zależy od poziomu rezystancji.
W przypadku pomiaru rezystancji przewodu nie stanowi to żadnego problemu; Jednak w przypadku pomiaru izolatorów nie jest to wykonalne, ponieważ to, czy izolator przewodzi prąd, zależy od napięcia i temperatury. Na przykład, jeśli izolator nie przewodzi przy napięciu 9 V, to podczas pomiaru multimetrem prąd nie będzie płynął przez głowicę miernika, więc wyświetlana wartość rezystancji będzie nieskończona. Jeśli jednak w dalszym ciągu stosowane będzie wyższe napięcie, może nastąpić przebicie i przewodnictwo. Zatem mierząc, czy izolator przewodzi, należy określić napięcie.
Wewnątrz megaomomierza znajduje się ręczny generator prądu stałego, a napięcie wyjściowe generatora zmienia się w zależności od poziomu napięcia megaomomierza. Megaomomierz 250 V może emitować napięcie stałe bliskie 250 V, megaomomierz 500 V może emitować napięcie stałe bliskie 500 V, a megaomomierz 1000 V może emitować napięcie stałe bliskie 1000 V. Jeśli megomomierz 500 V jest używany do pomiaru rezystancji izolacji pewnego przeprowadza się symulację sprawdzania, czy przewód nie przecieka pod napięciem stałym 500 V.
Jeśli na określonej linii nie wystąpi wyciek podczas pomiaru megaomomierzem przy napięciu 500 V, wówczas wyciek będzie jeszcze mniejszy przy napięciu 300 V. Wybierając więc megaomomierz do pomiaru musimy zadbać o to, aby poziom napięcia megaomomierza był wyższy od rzeczywistego napięcia linii. Ponadto megaomomierz emituje prąd stały, podczas gdy powszechnie stosowanym napięciem 220 V jest prąd przemienny, a wartość szczytowa napięcia 220 V prądu przemiennego może osiągnąć 220 * 1.414=311V. Zatem mierząc izolację linii prądu przemiennego 220 V, musimy wybrać megaomomierz 500 V.






