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


Mis on ohmmeter?

Encyclopedia
Väli: Entsüklopeedia
0
China


Mis on ohmmeter?


Ohmmetri definitsioon


Ohmmeter on seade, mis mõõdab elektrilist vastutust, näitades, kui palju materjal vastab elektrivoolu.


Ohmmetrite tüübid


Järjestikune ohmmeter


172f6a6cffd530944d01708c580f8982.jpeg


Ohmmeter ühendab akku, järjestikuse reguleeritava vastuka ja mõõturite mõõtmiseks. Mõõdetav vastus ühendatakse terminaaliga OB. Kui ringlus on lõpetatud, voolab vool ja mõõtur näitab kaldumist.


Kui mõõdetav vastus on väga suur, siis ringluses voolav vool on väga väike ja selle seadme näitaja eeldatakse olevat maksimaalne mõõdetav vastus. Kui mõõdetav vastus on null, siis seadme näitaja seatud nulli, mis annab nulli vastuse.


D’Arsonvali liikumine


D’Arsonvali liikumist kasutatakse DC mõõtseinete puhul. Kui poolituv riim läheb magneetväli, kogub see jõudu. See jõud liigutab mõõturipinna, andes näitajaks.

 

0f41088fa740341005be5471e962d57d.jpeg

 

91f10654df27bf51c8fe186fad8c36d1.jpeg

 

See tüüp instrument sisaldab jäidmagnetit ja riimi, mis kannab voolu ja asub nende vahel. Riim võib olla ristkülikukujuline või ringikujuline. Raudese südame kasutatakse madala takistuse fluxi pakkumiseks, et toodaks tugeva magneetväli.


Tugeva magneetvälja tõttu on tekkinud kaldunemistegur suure väärtusega, mis suurendab ka mõõturite tundlikkust. Vool, mis sisse sisenenud, väljub kahest kontrollriimist, üks ülemises ja üks alumises osas.


Kui nende tüüpi instrumentides voolu suund on pöördunud, siis kaldunemisteguri suund muutub ka, nii et need tüübi instrumentid sobivad ainult DC mõõtmiste jaoks. Kaldunemistegur on otse proportsionaalne kaldunemiskaugusega, seega on need tüübi instrumentid lineaarse skaala omadusega.


Pinna kaldunemise piiramiseks peame kasutama dempeeringut, mis pakub võrdset ja vastastikust jõudu kaldunemistegurile ja nii pinna paigutatakse kindla väärtusele. Näitajate näitamiseks kasutatakse peeglit, kus valgusuuger heidetakse skaalale ja nii saab mõõta kaldunemist.


On palju eeliseid, mille tõttu kasutame D’Arsonvali tüüpi instrumente. Need on-

 


  • Nendel on ühtlane skaala.

  • Efektiivne eddy current dempeering.

  • Madal energiakasutus.

  • Ei ole histereseerimiskahju.

  • Nendele ei mõjuta kõrvalväljad.

 


Neile omaste olulistel eelistel võime me seda tüüpi instrumentide kasutada. Siiski kannatavad nad puudustest, nagu:

 


  • Seda ei saa kasutada vaikevoolu süsteemides (ainult DC vool)



  • Kallim kui MI instrumentidega võrreldes.



  • Vead võivad tekkida vananemise tõttu, millest me ei saa täpseid tulemusi.


Siiski pöördume vastuse mõõtmisel DC mõõtmise poole, sest PMMC instrumentide poolt pakutavatest eelistest ja korrutame selle vastuse 1,6-ga, et leida AC vastus, nii et need instrumentid on laialdaselt kasutuses nende eelistega. Nendele pakutavad puudused on domineeritud eelistega, nii et neid kasutatakse.


Järjestikune ohmmeter


f8740b9c1c553a4d94f826ad436a5ab6.jpeg


Järjestikune ohmmeter koosneb voolu piiravast vastukast R1, nulli kohandavast vastukast R2, EMF allikast E, D’Arsonvali liikumise sisemisest vastusest Rm ja mõõdetavast vastusest R. Kui mõõdetavat vastust ei ole, siis ringluse vool on maksimaalne ja mõõtur näitab kaldumist.R2 kohandamisel mõõtur kohandatakse täispindala voolu väärtusele, kuna vastus on null sel ajal. Vastav näitaja viitatakse nulliks. Uuesti, kui terminal AB avatakse, see annab väga suure vastu ja seega läbib peaaegu nulli vool ringluse kaudu. Sellisel juhul on viitaja kaldunemine null, mis märgitakse väga suure väärtusega vastuse mõõtmiseks.


Nii märgitakse vastus nullist väga suure väärtuseni ja seega saab mõõta. Seega, kui mõõdetav vastus, siis voolu väärtus on natuke väiksem kui maksimum ja kaldunemine kirjutatakse ja vastavalt mõõdetakse vastus.


See meetod on hea, kuid see omab teatud piiranguid, nagu akku potentsiaali vähendamine selle kasutamisega, nii et igal kasutusel tuleb teha kohandusi. Mõõtur ei loe võimalikult nulli, kui terminaalid on lühendatud, sellised probleemid võivad esineda, mida vastastikku vastandatakse reguleeritava vastukaga, mis on ühendatud akuga.


Shunt tüübi ohmmeter


0d02a3f8ce469ac73689016c52aa1ee3.jpeg


Sellistes mõõturites on meil akku allikas ja reguleeritav vastuk on ühendatud sarikas allika kanssa. Me oleme ühendanud mõõtur paralleelselt vastusega, mida mõõdata. On lüliti, mille abil saame sisse või välja lülitada ringlust.


Lüliti on avatud, kui seda ei kasutata. Kui mõõdetav vastus on null, siis terminaalid A ja F on lühendatud, nii et mõõtur läbib nulli voolu. Mõõtur nulli positsioon näitab vastuse nulli.


Kui ühendatud vastus on väga suur, siis väike vool voolab terminaal AF ja seega täispindala vool lubatakse voolata mõõturis, kohandades sarikas ühendatud vastukat akuga.


Seega mõõtab täispindala kaldunemine väga suure vastuse. Kui mõõdetav vastus on ühendatud A ja F vahel, siis viitaja näitab kaldunemist, mille abil saame mõõta vastuse väärtusi.


Sel juhul võib esineda akku probleeme, mida saab vastastikku vastandada vastukate kohandamise abil. Mõõtur võib olla vea tõttu selle mitmekordse kasutamise tõttu.


Mitmeraadiuseline ohmmeter

 

6bb33e0bc16a5ecea7701a8115cff8f5.jpeg


See instrument pakub lugemist väga laia ulatuses. Sel juhul peame valima ulatuselülitseja vastavalt oma nõudmistele. On antud kohandaja, mille abil saame kohandada algse lugemise nulliks.


Mõõdetav vastus on ühendatud paralleelselt mõõturiga. Mõõtur on kohandatud nii, et see näitab täispindala kaldunemist, kui terminaalid, millega vastus on ühendatud, on täispindala ulatus ulatuselülitseja kaudu.


Kui vastus on null või lühendus, siis mõõturis ei voolata voolu ja seega ei ole kaldunemist. Kui me peame mõõtma vastust 1 ohmi alla, siis valime esmalt 1-ohmi ulatuse ulatuselülitsejale.


Seejärel see vastus ühendatakse paralleelselt ja vastav mõõturikaldunemine märgitakse. 1 ohmi vastuse korral näitab see täispindala kaldunemist, kuid vastuste korral, mis on erinevad 1 ohmist, näitab see kaldunemist, mis on väiksem kui täispindala väärtus, ja seega saab mõõta vastust.


See on kõige sobivam meetod kõikidest ohmmetritest, kuna saame selle tüübi mõõturiga täpse lugemise. Seega on see mõõtur laialdaselt kasutuses praegu.

Anna vihje ja julgesta autorit!

Soovitatud

Vigade ja nende lahendamise käsitlemine ühefaasi maandamisel 10kV jaotusvooluisikes
Ühefaasiline maandusvigade omadused ja tuvastusseadmed1. Ühefaasiliste maandusvigade omadusedKeskne häiresignaal:Hoiatuskell heliseb ja näitajalamp „Maandusvigade tekkimine [X] kV pingejaotussektsioonis [Y]“ süttib. Süsteemides, kus neutraalpunkt on Peterseni mähisega (kaarukustutusmähis) maandatud, süttib ka „Peterseni mähis töötab“ -näitaja.Isolatsioonijälgimise voltmeteri näidud:Vigase faasi pinge väheneb (osalise maandumise korral) või langeb nullini (tugeva maandumise korral).Teiste kahe fa
01/30/2026
Neutraalpunkti maandamise käitumismoodel 110kV~220kV võrkude transformatooride jaoks
110kV~220kV võrgutransformatorite neutraalpunkti maandamise režiimide paigutamine peaks rahuldama transformaatorite neutraalpunktide tõestusnõudmisi ning püüdma samuti säilitada elektrijaama nulljärjestiku impedantsi peaaegu muutumatuks, tagades, et süsteemi igas lühikestikukohas nulljärjestiku üldine impedants ei oleks suurem kui kolm korda positiivjärjestiku üldist impedantsi.Uute ehitiste ja tehnoloogiliste ümberkorralduste puhul 220kV ja 110kV transformaatorite neutraalpunktide maandamisreži
01/29/2026
Miks ümberliitlased kasutavad kive kõrvene krikunud kividega?
Miks ümblussüsteemid kasutavad kive, kivikarve, kõrvete ja mürakivi?Ümblussüsteemides, nagu elektri- ja jaotustransformatoorid, edasitulekulised jooned, pingetransformatoorid, voolutransformatoorid ning lülitlused, vajavad maandamist. Maandamise peale uurime nüüd sügavamalt, miks kivikarvad ja mürakivid on ümblussüsteemides levinud. Kuigi need näevad tavaliselt välja, mängivad need kivid olulist rolli ohutuse ja funktsionaalsuse seisukohalt.Ümblussüsteemi maandamise disainis, eriti kui kasutatak
01/29/2026
HECI GCB for Generators – Kiiruslik SF₆ lülitik
1.Definitsioon ja funktsioon1.1 Tootja ühendussulga rollTootja ühendussulg (GCB) on kontrollitav lahkuva punkt tootja ja tõstmustransformatori vahel, mille kaudu tootja suhtub elektrivõrguga. Selle peamised funktsioonid hõlmavad tootja poolel asuvate vigade eraldamist ja tootja sünkroniseerimisel ning võrguühenduse loomisel operatiivset kontrolli. GCB töötamise printsiip ei ole oluliselt erinev tavalisest ühendussulgast; kuid tootja vigadevoogude kõrge DC komponendi tõttu on GCB-delt nõutud äärm
01/06/2026
Saada hinnapäring
+86
Klõpsa faili üleslaadimiseks
Allalaadimine
IEE Businessi rakenduse hankimine
IEE-Business rakendusega leidke varustus saada lahendusi ühenduge ekspertidega ja osalege tööstuslikus koostöös kogu aeg kõikjal täielikult toetades teie elektritööde ja äri arengut