Multimetr może mierzyć tylko rezystancję przewodu. Megaomomierz może mierzyć rezystancję izolatora.
Przewodnik/izolator
Przewodnik: Przedmiot, który dobrze przewodzi prąd
Izolator: obiekt o słabej przewodności elektrycznej (uwaga, nie obiekt, który nie przewodzi prądu)
Typowymi przewodnikami w naszym życiu są: miedź, żelazo, aluminium, złoto, srebro, grafit itp.
Typowymi izolatorami w naszym życiu są: plastik, guma, szkło, ceramika, czysta woda, powietrze, różne naturalne oleje mineralne itp.
Należy tutaj zwrócić szczególną uwagę na to, że izolatorami są obiekty o słabej przewodności elektrycznej, a nie obiekty nieprzewodzące. Ściśle mówiąc, obiekty całkowicie nieprzewodzące nie istnieją. Na przykład tworzywa sztuczne mogą pękać i przewodzić prąd w wysokiej temperaturze. Dlatego izolatory dzieli się na pięć klas: Y, A, E, B, F, H i C w zależności od temperatury odporności na ciepło.
Podobnie izolatory mogą ulec uszkodzeniu przy wyższych napięciach i w ten sposób przewodzić prąd. Dlatego to, czy izolator przewodzi prąd, zależy od określonego napięcia. Napięcie to nazywane jest napięciem znamionowym izolatora.
Logicznie rzecz biorąc, to, czy przewód jest przepalony, ma niewiele wspólnego z napięciem. Dlaczego więc nadal musi oznaczać napięcie znamionowe? Dzieje się tak dlatego, że izolacja na zewnątrz przewodu ma zakres tolerancji napięcia. Możemy po prostu zrozumieć, że gdy ciśnienie wody przekroczy zakres nośności rury wodnej, rura wodna zostanie uszkodzona, a woda wewnątrz wytryśnie. Podobnie, gdy napięcie drutu przekroczy zakres wytrzymałości izolacji, izolacja drutu zostanie zniszczona i będzie wypływał prąd, co jest powszechnie znane jako „upływ”.
Multimetry i megaomomierze
Pomiar rezystancji za pomocą multimetru faktycznie wykorzystuje prawo Ohma. Wszyscy wiemy, że gdy multimetr mierzy rezystancję, zasilane są znajdujące się w mierniku baterie 1,5 V i 9 V. Kiedy dwa przewody pomiarowe są podłączone do rezystora, prąd w mierniku zaczyna się od dodatniego bieguna akumulatora, następnie przepływa przez głowicę miernika, rezystor, a następnie powraca do ujemnego bieguna akumulatora. Wielkość rezystancji można ocenić na podstawie prądu wskazywanego przez miernik, ponieważ napięcie jest stałe, a prąd zależy od wielkości rezystancji.
W przypadku pomiaru rezystancji przewodów nie stanowi to żadnego problemu; ale przy pomiarze izolatorów to się nie sprawdza, bo to czy izolator przewodzi prąd zależy od napięcia i temperatury. Na przykład, jeśli izolator nie przewodzi przy napięciu 9 V, to przy pomiarze multimetrem w naturalny sposób nie będzie przepływał prąd przez miernik, więc wyświetlana rezystancja będzie nieskończona. Jeśli jednak w dalszym ciągu będziesz podawać wyższe napięcia, może ono ulec uszkodzeniu i przewodzić prąd. Dlatego też, mierząc, czy izolator przewodzi, należy określić napięcie.
Wewnątrz megaomomierza znajduje się ręczny generator prądu stałego. W zależności od poziomu napięcia megaomomierza napięcie wyjściowe generatora jest również różne. Megaomomierz 250 V może emitować napięcie stałe bliskie 250 V, megaomomierz 500 V może emitować napięcie stałe bliskie 500 V, megomomierz 1000 V może emitować napięcie stałe bliskie 1000 V... Jeśli do pomiaru pewnego poziomu izolacji używasz megomierza 500 V. rezystancję przewodu symuluje się pod napięciem stałym 500 V, aby sprawdzić, czy przewód nie przecieka.
Jeśli w linii nie występuje wyciek prądu, mierzony megaomomierzem przy napięciu 500 V, wyciek będzie jeszcze mniejszy przy napięciu 300 V. Dlatego wybierając 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 stosowane przez nas napięcie 220 V to prąd przemienny. Wartość szczytowa prądu przemiennego 220 V może osiągnąć 220*1.414=311V. Dlatego podczas testowania izolacji linii AC 220 V musimy wybrać megger 500 V.






