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


Co je ohmmetr?

Encyclopedia
Encyclopedia
Pole: Encyklopedie
0
China


Co je ohmmetr?


Definice ohmmetru


Ohmmetr se definuje jako zařízení, které měří elektrický odpor a ukazuje, jak moc materiál brání proudu.


Typy ohmmetrů


Sériový ohmmetr


172f6a6cffd530944d01708c580f8982.jpeg


Ohmmetr spojuje baterii, sériový nastavitelný odpor a měřicí přístroj. Odpor, který se má měřit, se připojuje na terminál OB. Když se obvod uzavře, protéká proud a přístroj ukazuje deflexi.


Pokud je odpor, který se má měřit, velmi vysoký, pak proud v obvodu bude velmi malý a čtení tohoto přístroje se považuje za maximální odpor, který lze změřit. Pokud je odpor, který se má měřit, nulový, pak čtení přístroje je nastaveno na nulovou pozici, což odpovídá nulovému odporu.


D’Arsonvalův mechanismus


D’Arsonvalův mechanismus se používá v přístrojích pro měření stejnosměrného proudu. Když se cívek s proudem umístí do magnetického pole, zkušená síla posune ukazatel přístroje, což umožňuje čtení.

 

0f41088fa740341005be5471e962d57d.jpeg

 

91f10654df27bf51c8fe186fad8c36d1.jpeg

 

Tento typ přístroje se skládá z trvalého magnetu a cívky, která nese proud a je umístěna mezi nimi. Cívka může mít obdélníkový nebo kulatý tvar. Železné jádro se používá k poskytnutí toku s nízkou válcovou vzdáleností, což vytváří silné magnetické pole.


Díky silným magnetickým polím je hodnota vychylujícího momentu velká, což zvyšuje citlivost přístroje. Proud, který vstupuje, vychází z dvou ovládacích pružin, jedné horní a jedné spodní.


Pokud je směr proudu v těchto typech přístrojů obrácen, pak se také obrátí směr vychylujícího momentu, a proto jsou tyto přístroje použitelné pouze pro měření stejnosměrného proudu. Vychylující moment je přímo úměrný úhlu výchyle, a proto mají tyto přístroje lineární stupnice.


Pro omezení výchyle ukazatele musíme použít tlumení, které poskytuje rovnou a opačnou sílu k vychylujícímu momentu, a proto ukazatel zastaví ve určité hodnotě. Ukazatel se odráží v zrcadle, kde paprsek světla je odražen na stupnici, a tak lze změřit výchylku.


Existuje mnoho výhod, pro které používáme D’Arsonvalovy přístroje. Jsou to:

 


  • Mají rovnoměrnou stupnici.

  • Efektivní tlumení eddy proudy.

  • Nízké spotřeba energie.

  • Žádné hysterezní ztráty.

  • Nejsou ovlivněny stranou poli.

 


Vzhledem k těmto hlavním výhodám můžeme použít tento typ přístroje. Nicméně, trpí nedostatky, jako jsou:

 


  • Nelze jej použít v systémech střídavého proudu (pouze stejnosměrný proud)



  • Jsou dražší než MI přístroje.



  • Mohou nastat chyby z důvodu stárnutí pružin, což může vést k nepřesným výsledkům.


Nicméně, v případě měření odporu preferujeme měření stejnosměrného proudu kvůli výhodám PMMC přístrojů a násobíme ten odpor 1,6, abychom zjistili odpor střídavého proudu, takže tyto přístroje jsou široce používány díky svým výhodám. Nedostatky, které nabízejí, jsou převáženy výhodami, a proto se používají.


Sériový ohmmetr


f8740b9c1c553a4d94f826ad436a5ab6.jpeg


Sériový ohmmetr se skládá z proudového omezovacího odporníku R1, nulového nastavitelného odporníku R2, zdroje EMF E, vnitřního odporu D’Arsonvalova mechanismu Rm a odporu, který se má měřit R. Když není žádný odpor k měření, proud vyžadovaný obvodem bude maximální a přístroj ukáže výchylku.Přístroj se nastaví na plnou škálu proudu pomocí nastavení R2, protože odpor bude v tomto okamžiku nulový. Příslušná ukazatelová indikace je označena jako nula. Opět, když se terminál AB otevře, poskytuje velmi vysoký odpor a tedy skoro nulový proud protéká obvodem. V tomto případě je výchylka ukazatele nulová, což je označeno jako velmi vysoká hodnota pro měření odporu.


Takže je označen odpor od nuly po velmi vysokou hodnotu a lze ho změřit. Tak, když se má měřit odpor, hodnota proudu bude něco menší než maximální a výchylka je zaznamenána a podle toho se měří odpor.


Tato metoda je dobrá, ale má určité omezení, jako je snížení potenciálu baterie s jejím používáním, takže musí být provedena úprava pro každou použití. Přístroj může neukazovat nulu, když jsou terminály krátkozavřeny, tyto problémy mohou vzniknout a jsou kompenzovány nastavitelným odporem připojeným v sérii s baterií.


Paralelní ohmmetr


0d02a3f8ce469ac73689016c52aa1ee3.jpeg


U těchto přístrojů máme zdroj baterie a nastavitelný odporník připojený v sérii s zdrojem. Přístroj je připojen paralelně k odporu, který se má měřit. Existuje spínač, kterým můžeme zapnout nebo vypnout obvod.


Spínač je otevřen, když není používán. Když je odpor, který se má měřit, nulový, jsou terminály A a F krátkozavřeny, takže proud protékající přístrojem bude nulový. Nulová pozice přístroje naznačuje, že odpor je nulový.


Když je připojen velmi vysoký odpor, pak malý proud protéká terminálem AF a tedy plná škála proudu je umožněna projít přístrojem nastavením sériového odporníku připojeného s baterií.


Plná škálová výchylka měří velmi vysoký odpor. Když je odpor, který se má měřit, připojen mezi A a F, ukazatel ukazuje výchylku, pomocí které můžeme změřit hodnoty odporu.


V tomto případě může nastat problém s baterií, který lze vyřešit nastavením odporníku. Přístroj může mít nějakou chybu z důvodu opakovaného použití také.


Viacerorozsahový ohmmetr

 

6bb33e0bc16a5ecea7701a8115cff8f5.jpeg


Tento přístroj poskytuje čtení až do velmi širokého rozsahu. V tomto případě musíme vybrat přepínač rozsahu podle našich požadavků. Je poskytnut regulační mechanismus, aby bylo možné nastavit počáteční čtení na nulu.


Odpor, který se má měřit, je připojen paralelně k přístroji. Přístroj je nastaven tak, aby ukázal plnou škálovou výchylku, když terminály, ke kterým je připojen odpor, jsou nastaveny na plný rozsah přepínačem rozsahu.


Když je odpor nulový nebo dojde k krátkému spojení, není žádný proud, který by protékal přístrojem, a tedy žádná výchylka. Pokud chceme změřit odpor pod 1 ohm, pak nejdříve vybereme rozsah 1 ohm na přepínači rozsahu.


Poté je odpor připojen paralelně a odpovídající výchylka přístroje je zaznamenána. Pro odpor 1 ohm ukazuje plnou škálovou výchylku, ale pro odpor jiný než 1 ohm ukazuje výchylku, která je menší než plná hodnota, a tedy lze změřit odpor.


Toto je nejvhodnější metoda ze všech ohmmetrů, protože můžeme získat přesné čtení v tomto typu přístroje. Tento přístroj je tedy nejvíce používán v současnosti.

Dát spropitné a povzbudit autora
Doporučeno
Jaké jsou standardy kombinovaných transformátorů? Klíčové specifikace a testy
Jaké jsou standardy kombinovaných transformátorů? Klíčové specifikace a testy
Kombinované měřicí transformátory: Vysvětlení technických požadavků a testovacích standardů s datyKombinovaný měřicí transformátor integruje napěťový transformátor (VT) a proudový transformátor (CT) do jedné jednotky. Jeho návrh a výkon jsou řízeny komplexními standardy pokrývajícími technické specifikace, testovací postupy a operační spolehlivost.1. Technické požadavkyNominální napětí:Primární nominální napětí zahrnuje 3 kV, 6 kV, 10 kV a 35 kV, mezi jiné. Sekundární napětí je obvykle standardi
Edwiin
10/23/2025
Jaké jsou typy reaktorů Zásadní role v energetických systémech
Jaké jsou typy reaktorů Zásadní role v energetických systémech
Reaktor (Cívek): Definice a typyReaktor, také známý jako cívek, generuje magnetické pole v okolním prostoru, když proud protéká vodičem. Každý vodič, kterým proudí proud, tedy vlastně má indukci. Avšak indukce rovného vodiče je malá a vyvolává slabé magnetické pole. Praktické reaktory jsou konstruovány zavinutím vodiče do tvaru cívky, což se nazývá vzduchový cívek. Pro další zvýšení indukce se do cívky vloží feromagnetické jádro, čímž vzniká železný cívek.1. Paralelní reaktorPrototyp paralelních
James
10/23/2025
Zpracování jednofázového zemního spojení na distribuční čáře 35 kV
Zpracování jednofázového zemního spojení na distribuční čáře 35 kV
Vedení distribuční sítě: Klíčová součást elektrických systémůVedení distribuční sítě jsou klíčovou součástí elektrických systémů. Na stejné sběrnici stejného napěťového stupně je připojeno několik vedení distribuční sítě (pro vstup nebo výstup), každé s mnoha odvětvími uspořádanými radiálně a spojenými s transformátory distribuční sítě. Po snížení napětí těmito transformátory na nízké napětí se elektřina dodává široké škále koncových uživatelů. V těchto distribučních sítích často dochází k poruc
Encyclopedia
10/23/2025
Co je technologie MVDC? Výhody, výzvy a budoucí trendy
Co je technologie MVDC? Výhody, výzvy a budoucí trendy
Středně vysoké napětí přímého proudu (MVDC) je klíčová inovace v přenosu energie, navržená k překonání omezení tradičních AC systémů v konkrétních aplikacích. Přenosem elektrické energie přímým proudem v napěťovém rozsahu obvykle mezi 1,5 kV a 50 kV kombinuje výhody dlouhé vzdálenosti přenosu vysokého napětí DC s flexibilitou nízkého napětí DC distribuce. V kontextu rozsáhlé integrace obnovitelných zdrojů a vývoje nových energetických systémů se MVDC stává klíčovým řešením pro modernizaci sítě.J
Echo
10/23/2025
Odeslat dotaz
下载
Získat aplikaci IEE-Business
Použijte aplikaci IEE-Business k hledání zařízení získávání řešení spojování se specialisty a účastnění na průmyslové spolupráci kdekoli a kdykoli plně podporující rozvoj vašich energetických projektů a obchodu