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


Hvad er en ohmmeter?

Encyclopedia
Encyclopedia
Felt: Encyclopædi
0
China


Hvad er en ohmmeter?


Ohmmeter Definition


En ohmmeter er defineret som et instrument, der måler elektrisk modstand og angiver, hvor meget et materiale modarbejder elektrisk strøm.


Ohmmeters typer  


Serie-ohmmeter


172f6a6cffd530944d01708c580f8982.jpeg


Ohmmeter forbinder en batteri, en seriejusterbar modstand og en meter til aflæsninger. Den modstand, der skal måles, forbinder ved terminal OB. Når kredsløbet er afsluttet, flyder strøm, og metern viser udsvinget.


Når den modstand, der skal måles, er meget høj, vil strømmen i kredsløbet være meget lille, og instrumentets aflæsning antages at være den maksimale modstand, der kan måles. Når den modstand, der skal måles, er nul, sættes instrumentets aflæsning til nulpunkt, hvilket giver nul modstand.


D'Arsonval-bevægelse


D'Arsonval-bevægelsen anvendes i DC-målingsinstrumenter. Når en strømførende spole placeres i et magnetfelt, oplever den en kraft. Denne kraft bevæger meterns pejle, hvilket giver aflæsningen.

 

0f41088fa740341005be5471e962d57d.jpeg

 

91f10654df27bf51c8fe186fad8c36d1.jpeg

 

Denne type instrument består af en permanent magnet og en spole, der føres med strøm og placeres mellem dem. Spolen kan være rektangulær eller cirkulær. Jernkernen bruges til at give en flux med lav motstand, så det producerer et stærkt magnetfelt.


På grund af det stærke magnetfelt er den afledende drejningsmoment stor, hvilket øger sensitiviteten på metern. Strømmen, der kommer ind, går ud gennem to kontrolfjeder, en ovenfra og en nedefra.


Hvis retningen af strømmen vendes om i disse typer instrumenter, vil drejningsmomentets retning også vendes om, så disse typer instrumenter er kun anvendelige til DC-målinger. Det afledende drejningsmoment er direkte proportionalt med udsvingingsvinklen, så disse typer instrumenter har en lineær skala.


For at begrænse pejlens udsving skal vi bruge dæmpning, der giver en lige og modsat rettet kraft til det afledende drejningsmoment, og så kommer pejlen til ro ved en bestemt værdi. Indikationen af aflæsningen gives af en spejl, hvor et lysstråle reflekteres på skalen, og udsvinget kan måles.


Der er mange fordele, der gør, at vi anvender D'Arsonval-type instrumenter. De er-

 


  • De har en uniform skala.

  • Effektiv eddystrømdæmpning.

  • Lav strømforbrug.

  • Ingen hysteresis tab.

  • De påvirkes ikke af uvedkommende felter.

 


På grund af disse store fordele kan vi bruge denne type instrument. Imidlertid lider de af ulemper som:

 


  • Det kan ikke bruges i vekselstrømsystemer (kun DC-strøm)



  • Dyrere sammenlignet med MI-instrumenter.



  • Der kan opstå fejl pga. aldring af fjedre, hvilket kan give usikre resultater.


Imidlertid, når det gælder modstandsmåling, vælger vi DC-måling på grund af fordelene ved PMMC-instrumenter, og vi multiplicerer den modstand med 1.6 for at finde AC-modstanden, så disse instrumenter anvendes meget bredt på grund af deres fordele. Ulemperne, de byder på, overvejes af fordelene, så de anvendes.


Serie-ohmmeter


f8740b9c1c553a4d94f826ad436a5ab6.jpeg


Serie-ohmmeter består af en strømbegrænsende modstand R1, en nuljusterbar modstand R2, en EMF-kilde E, intern modstand i D'Arsonval-bevægelsen Rm og den modstand, der skal måles, R. Når der ikke er nogen modstand, der skal måles, vil strømmen i kredsløbet være maksimal, og metern vil vise et udsving.Ved at justere R2 justeres metern til en fuldskalestrøm, da modstanden vil være nul på det tidspunkt. Den tilsvarende pejleindikation markeres som nul. Når terminalerne AB åbnes, giver det en meget høj modstand, og næsten ingen strøm vil gå igennem kredsløbet. I dette tilfælde er pejleudsvinget nul, hvilket markeres ved en meget høj værdi for modstandsmåling.


Så en modstand mellem nul og en meget høj værdi markeres og kan måles. Så, når modstanden skal måles, vil strømmen være noget mindre end den maksimale, og udsvinget noteres, og derefter måles modstanden.


Denne metode er god, men den har visse begrænsninger, som f.eks. reduktionen i batteriets potentiale med brugen, så justering skal foretages hver gang. Metern kan muligvis ikke læse nul, når terminalerne er kortsluttede, og disse problemer kan opstå, hvilket neutraliseres ved den justerbare modstand, der er forbundet i serie med batteriet.


Shunt-ohmmeter


0d02a3f8ce469ac73689016c52aa1ee3.jpeg


I denne type metere har vi en batterikilde, og en justerbar modstand er forbundet i serie med kilden. Vi har forbundet metern parallel med den modstand, der skal måles. Der er en kontaktskærm, som vi kan slå til eller fra kredsløbet med.


Kontakten er åben, når den ikke bruges. Når den modstand, der skal måles, er nul, er terminalerne A og F kortsluttet, så strømmen gennem metern vil være nul. Nulpunktet på metern betyder, at modstanden er nul.


Når den forbundne modstand er meget høj, vil en lille strøm gå gennem terminalerne AF, og fuldskalestrøm tillades at gå gennem metern ved at justere den serieforbundne modstand med batteriet.


Så fuldskaleudsving måler en meget høj modstand. Når den modstand, der skal måles, forbinder mellem A og F, viser pejlen et udsving, hvormed vi kan måle modstands-værdierne.


I dette tilfælde kan batteriproblemer opstå, hvilket kan neutraliseres ved at justere modstanden. Metern kan have nogle fejl pga. gentagen brug.


Multi-interval ohmmeter

 

6bb33e0bc16a5ecea7701a8115cff8f5.jpeg


Dette instrument giver aflæsninger op til en meget bred interval. I dette tilfælde skal vi vælge intervalskiftet efter vores behov. En justeringsmulighed er givet, så vi kan justere den initielle aflæsning til at være nul.


Den modstand, der skal måles, forbinder parallelt med metern. Metern justeres, så den viser fuldskaleudsving, når terminalerne, hvor modstanden forbinder, er i fuldskaleinterval via intervalskiftet.


Når modstanden er nul eller kortslutning, er der ingen strøm, der går gennem metern, og dermed ingen udsving. Hvis vi skal måle en modstand under 1 ohm, vælges intervalskiftet først til 1-ohm interval.


Så forbinder den modstand parallelt, og den tilsvarende meternudsving noteres. For 1 ohm modstand viser den fuldskaleudsving, men for andre modstande viser den et udsving, der er mindre end fuld belastningsværdi, og dermed kan modstanden måles.


Dette er den mest passende metode blandt alle ohmmetre, da vi kan få præcise aflæsninger i denne type metern. Så denne metern anvendes mest bredt i dag.

Giv en gave og opmuntre forfatteren
Anbefalet
Hvad er kombinerede transformerstandarder? Nøgle specifikationer & tests
Hvad er kombinerede transformerstandarder? Nøgle specifikationer & tests
Kombinerede måletransformatorer: Tekniske krav og teststandarder forklaret med dataEn kombineret måletransformator integrerer en spændingstransformator (VT) og en strømtransformator (CT) i en enkelt enhed. Dens design og ydeevne styres af omfattende standarder, der dækker tekniske specifikationer, testprocedurer og driftsrelabilitet.1. Tekniske kravNominel spænding:De primære nominelle spændinger inkluderer 3kV, 6kV, 10kV og 35kV, blandt andre. Den sekundære spænding er typisk standardiseret til
Edwiin
10/23/2025
Hvad er typerne af reaktorer? Nøgleroller i kraftsystemer
Hvad er typerne af reaktorer? Nøgleroller i kraftsystemer
Reaktor (Induktor): Definition og typerEn reaktor, også kendt som en induktor, genererer et magnetfelt i det omkringliggende rum, når strøm løber gennem en ledere. Derfor har enhver strømbærende leder indbygget induktans. Dog er induktansen af en ret linjeleder lille og producerer et svagt magnetfelt. Praktiske reaktorer konstrueres ved at vindingsledeeren i en solenoidform, kendt som en luftkernereaktor. For at yderligere øge induktansen indsættes en ferromagnetisk kerne i solenoide, hvilket da
James
10/23/2025
35kV fordelingslinje enefasede jordfejlbehandling
35kV fordelingslinje enefasede jordfejlbehandling
Forsyningslinjer: En vigtig del af strømsystemerForsyningslinjer er en stor del af strømsystemer. På samme spændingsniveau busbar er flere forsyningslinjer (til input eller output) forbundet, hver med mange grene arrangeret radialt og forbundet til forsyningstransformatorer. Efter at være blevet nedsat til lav spænding af disse transformatorer, leveres strøm til en bred vifte af slutbrugere. I sådanne forsyningsnet forekommer fejl som fasetilfase kortslutning, overstrømning (overbelastning) og e
Encyclopedia
10/23/2025
Hvad er MVDC-teknologi? Fordele udfordringer og fremtidige trender
Hvad er MVDC-teknologi? Fordele udfordringer og fremtidige trender
Mellemspændingsdirektestrøm (MVDC) teknologi er en vigtig innovation inden for strømtransmission, som er designet til at overkomme begrænsningerne i traditionelle AC-systemer i specifikke anvendelser. Ved at sende elektrisk energi via DC på spændninger, der typisk ligger mellem 1,5 kV og 50 kV, kombinerer det fordelene ved langdistancetransmission af højspændingsdirektestrøm med fleksibiliteten af lavspændingsdirektestrømfordeling. Mod baggrund af stor-skala integration af fornyelige energikilde
Echo
10/23/2025
Send forespørgsel
Hent
Hent IEE Business-applikationen
Brug IEE-Business appen til at finde udstyr få løsninger forbinde med eksperter og deltage i branchesamarbejde overalt og altid fuldt ud understøttende udviklingen af dine energiprojekter og forretning