• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


Какво е омметър?

Encyclopedia
Encyclopedia
Поле: Енциклопедия
0
China


Какво е омметър?


Определение на омметъра


Омметър се дефинира като устройство, което измерва електрическото съпротивление, показвайки колко материал противодейства на електрическия ток.


Типове омметри  


Сериен тип омметър


172f6a6cffd530944d01708c580f8982.jpeg


Омметърът свързва батерия, серийно регулируем резистор и прибор за четене. Съпротивлението, което трябва да се измери, се свързва на терминал OB. Когато се завърши цепта, тече ток, и приборът показва отклонение.


Когато съпротивлението, което трябва да се измери, е много високо, токът в цепта ще бъде много малък и показанията на прибора се приемат за максималната съпротивителност, която трябва да се измери. Когато съпротивлението, което трябва да се измери, е нула, показанията на прибора се задават на нулево положение, което дава нулева съпротивителност.


Движение на Д'Арсонвал


Движението на Д'Арсонвал се използва в DC измервателни инструменти. Когато обикновено въженце, пренасящо ток, се постави в магнитно поле, то изпитва сила. Тази сила движи указателя на прибора, предоставяйки показания.

 

0f41088fa740341005be5471e962d57d.jpeg

 

91f10654df27bf51c8fe186fad8c36d1.jpeg

 

Този тип прибор съдържа постоянен магнит и въженце, което пренася ток и е поставено между тях. Въженцето може да бъде правоъгълно или кръгло. Железният ядро се използва, за да предостави поток с ниска несъпротивителност, така че да произвежда високонапреден магнитен поле.


В резултат на високонапредените магнитни полета, отклоняващият момент, произвеждан от тях, е с голяма стойност, поради което чувствителността на прибора също се увеличава. Токът, който влиза, излиза през две контролни пружини, една отгоре и една отдолу.


Ако посоката на тока се обърне в тези видове прибори, посоката на момента също ще се обърне, затова тези видове прибори са приложими само в DC измервания. Отклоняващият момент е директно пропорционален на ъгъла на отклонение, затова тези видове прибори имат линейна скала.


За ограничаване на отклонението на указателя трябва да използваме демпфирование, което предоставя равен и обратен момент на отклоняващия момент, и следователно указателят спира на определена стойност. Указанието на отклонението се дава от огледало, в което лъч светлина се отразява върху скалата и следователно отклонението може да бъде измерено.


Има много предимства, поради които използваме приборите от типа Д'Арсонвал. Те са-

 


  • Те имат равномерна скала.

  • Ефективно демпфирание на вихреви токове.

  • Ниско потребителско потребление.

  • Няма хистерезисна загуба.

  • Те не са засегнати от случайни полета.

 


Благодарение на тези основни предимства, можем да използваме този тип прибор. Обаче, те имат недостатъци, като:

 


  • Не може да се използва в системи с алтернативен ток (само DC ток)



  • По-скъпи в сравнение с MI прибори.



  • Може да има грешка поради стареене на пружините, което може да доведе до неточни резултати.


Обаче, при измерване на съпротивлението, избираме DC измерване поради предимствата, предлагани от PMMC приборите, и умножаваме това съпротивление по 1,6, за да намерим AC съпротивление, затова тези прибори са широко използвани поради своите предимства. Недостатъците, предлагани от тях, са преобладавани от предимствата, затова се използват.


Сериен тип омметър


f8740b9c1c553a4d94f826ad436a5ab6.jpeg


Сериен тип омметър съдържа ограничителен резистор R1, коригиращ резистор R2, EMF източник E, вътрешно съпротивление на движението на Д'Арсонвал Rm и съпротивлението, което трябва да се измери R. Когато няма съпротивление, което трябва да се измери, токът, извличан от цепта, ще бъде максимален и приборът ще покаже отклонение.Чрез корекцията на R2 приборът се коригира до стойност на пълен ток, тъй като съпротивлението ще бъде нула в този момент. Соответстващата указателна отметка е маркирана като нула. Пак, когато терминалът AB е отворен, той предоставя много висока съпротивителност и следователно почти нулев ток ще протече през цепта. В този случай, отклонението на указателя е нула, което е маркирано като много висока стойност за измерване на съпротивлението.


Така, съпротивлението между нула и много висока стойност е маркирано и следователно може да бъде измерено. Така, когато съпротивлението трябва да бъде измерено, стойността на тока ще бъде малко по-малка от максималната, и отклонението се записва, и съответно, съпротивлението се измерва.


Този метод е добър, но има определени ограничения, като намаляване на потенциала на батерията при използване, така че трябва да се направят корекции при всяко използване. Приборът може да не показва нула, когато терминалите са съкратени, такива проблеми могат да възникнат, които се компенсират от регулируемото съпротивление, свързано в серия с батерията.


Шунтов тип омметър


0d02a3f8ce469ac73689016c52aa1ee3.jpeg


В този тип прибори имаме източник на батерия и регулируем резистор, свързан в серия с източника. Свързали сме прибора паралелно със съпротивлението, което трябва да се измери. Има ключ, чрез който можем да включим или изключим цептата.


Ключът се отваря, когато не се използва. Когато съпротивлението, което трябва да се измери, е нула, терминалите A и F са съкратени, така че токът през прибора ще бъде нула. Нулевото положение на прибора означава, че съпротивлението е нула.


Когато свързаното съпротивление е много високо, малък ток ще протече през терминал AF, и следователно пълен ток ще бъде позволен да протече през прибора, като се коригира серийното съпротивление, свързано с батерията.


Така, пълното отклонение измерва много висока съпротивителност. Когато съпротивлението, което трябва да се измери, е свързано между A и F, указателят показва отклонение, чрез което можем да измерим стойностите на съпротивлението.


В този случай, проблемите с батерията могат да възникнат, които могат да бъдат компенсирани чрез коригиране на съпротивлението. Приборът може да има грешки, поради повторното му използване.


Много-диапазонен омметър

 

6bb33e0bc16a5ecea7701a8115cff8f5.jpeg


Този прибор предоставя измервания до много широк диапазон. В този случай, трябва да изберем ключа за диапазон според нашите нужди. Предоставен е регулятор, с който можем да коригираме началното измерване до нула.


Съпротивлението, което трябва да се измери, е свързано паралелно с прибора. Приборът е коригиран, така че да показва пълно отклонение, когато терминалите, в които е свързано съпротивлението, са пълен диапазон чрез ключа за диапазон.


Когато съпротивлението е нула или краткосвързано, няма ток, който да протече през прибора, и следователно няма отклонение. Ако трябва да измерим съпротивление под 1 ом, ключът за диапазон се избира на диапазон 1 ом.


След това, това съпротивление е свързано паралелно и съответното отклонение на прибора се записва. За 1 ом съпротивление, той показва пълно отклонение, но за съпротивление, различно от 1 ом, той показва отклонение, което е по-малко от пълната стойност, и следователно съпротивлението може да бъде измерено.


Това е най-подходящият метод от всички омметри, тъй като можем да получим точни показания в този тип прибор. Затова този прибор е най-широко използван в наши дни.

Дайте бакшиш и поощрете автора
Препоръчано
Какви са стандартите за комбинирани трансформатори? Ключови спецификации и тестове
Какви са стандартите за комбинирани трансформатори? Ключови спецификации и тестове
Комбинирани преобразуватели: Обяснение на техническите изисквания и стандарти за тестове с данниКомбиниран преобразувател интегрира преобразувател на напрежението (VT) и преобразувател на тока (CT) в една единица. Неговият дизайн и функциониране са регулирани от всестранни стандарти, които покриват техническите спецификации, процедурите за тестове и оперативната надеждност.1. Технически изискванияНоминално напрежение:Номиналните напрежения включват 3кВ, 6кВ, 10кВ и 35кВ, сред други. Секундарното
Edwiin
10/23/2025
Какви са видовете реактори Ключови роли в енергийните системи
Какви са видовете реактори Ключови роли в енергийните системи
Реактор (индуктор): дефиниция и видовеРеактор, също известен като индуктор, генерира магнитно поле в обкръжаващото пространство, когато ток протича през проводник. Следователно, всеки проводник, носещ ток, има индуктивност. Обачно, индуктивността на прав проводник е малка и произвежда слабо магнитно поле. Практическите реактори се изграждат, като проводникът се оплета в форма на соленоид, известен като реактор без желязно ядро. За да се увеличи още повече индуктивността, в соленоида се вмъква фе
James
10/23/2025
Обработка на еднофазни земни дефекти в 35кВ разпределителна линия
Обработка на еднофазни земни дефекти в 35кВ разпределителна линия
Разпределителни линии: ключов компонент на електроенергийните системиРазпределителните линии са основен компонент на електроенергийните системи. На шината с едно и също напрежение се свързват множество разпределителни линии (за вход или изход), всяка от които има много разклонения, подредени радиално и свързани с разпределителни трансформатори. След намаление до ниско напрежение чрез тези трансформатори, електричеството се доставя до широк спектър от крайни потребители. В такива разпределителни
Encyclopedia
10/23/2025
Какво е MVDC технологията? Предимства, предизвикателства и бъдещи тенденции
Какво е MVDC технологията? Предимства, предизвикателства и бъдещи тенденции
Среднонапрастната直流电技术在电力传输中是一个关键的创新,旨在克服传统交流系统在特定应用中的局限性。通过以通常在1.5 kV到50 kV之间的电压传输电能,它结合了高压直流远距离传输的优势和低压直流配电的灵活性。在大规模可再生能源整合和新型电力系统发展的背景下,中压直流正在成为电网现代化的关键解决方案。核心系统由四个组件组成:换流站、直流电缆、断路器和控制/保护设备。换流站采用模块化多电平换流器(MMC)技术,通过串联连接的子模块实现高效功率转换——每个子模块都配备有独立的电容器和功率半导体,以精确控制电压波形。直流电缆使用交联聚乙烯绝缘和金属屏蔽,显著减少了线路损耗。混合直流断路器可以在毫秒内隔离故障,确保系统稳定。基于实时数字仿真平台的控制和保护系统,能够实现毫秒级故障定位和自愈能力。在实际应用中,中压直流展示了多种优势。在电动汽车充电方面,1.5 kV直流充电器比传统交流充电器减少40%的充电时间和30%的设备占地面积。使用10 kV直流电源架构的数据中心实现了超过15%的能源效率提升和约8%的配电损耗降低。海上风电集成使用±30 kV直流集电系统比交流系统减少2
Echo
10/23/2025
Изпрати запитване
Сваляне
Придобиване на IEE Business приложение
Използвайте приложението IEE-Business за търсене на оборудване получаване на решения връзка с експерти и участие в индустриално сътрудничество навсякъде по всяко време за пълна подкрепа на развитието на вашите електроенергийни проекти и бизнес