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


Que é un ohmímetro

Encyclopedia
Campo: Enciclopedia
0
China


Que é un ohmímetro?


Definición de ohmímetro


Un ohmímetro defínese como un dispositivo que mide a resistencia eléctrica, indicando cantos se opón un material á corrente eléctrica.


Tipos de ohmímetros


Ohmímetro en serie


172f6a6cffd530944d01708c580f8982.jpeg


O ohmímetro conecta unha batería, un resistor axustable en serie e un medidor para lecturas. A resistencia a medir conéctase no terminal OB. Cando o circuito está completo, flúe a corrente, e o medidor amosa a desviación.


Cando a resistencia a medir é moi alta, a corrente no circuito será moi pequena e a lectura do instrumento supóñese que é a máxima resistencia a medir. Cando a resistencia a medir é cero, a lectura do instrumento establécese na posición cero, que dá resistencia cero.


Movimento D'Arsonval


O movemento D'Arsonval úsase en instrumentos de medida de CC. Cando unha bobina portadora de corrente colócase nun campo magnético, experimenta unha forza. Esta forza move o puntero do medidor, proporcionando a lectura.

 

0f41088fa740341005be5471e962d57d.jpeg

 

91f10654df27bf51c8fe186fad8c36d1.jpeg

 

Este tipo de instrumento consiste nun imán permanente e unha bobina que porta corrente e está colocada entre eles. A bobina pode ser rectangular ou circular. O núcleo de ferro úsase para proporcionar un fluxo de baixa relutancia, polo que produce un campo magnético de alta intensidade.


Debido aos campos magnéticos de alta intensidade, o par de desvío producido é de gran valor, polo que a sensibilidade do medidor tamén aumenta. A corrente que entra sai por dúas molas de control, unha no lado superior e outra no inferior.


Se a dirección da corrente invértese nestes tipos de instrumentos, a dirección do par tamén se invierte, polo que estes tipos de instrumentos só son aplicables en medidas de CC. O par de desvío é directamente proporcional ao ángulo de desvío, polo que estes tipos de instrumentos teñen unha escala linear.


Para limitar o desvío do puntero, temos que usar amortecemento, que proporciona unha forza igual e oposta ao par de desvío, polo que o puntero para nun determinado valor. A indicación da lectura dásela un espello no que un raio de luz refléxase na escala, polo que o desvío pódese medir.


Hai moitos vantaxes polos cales usamos o instrumento do tipo D'Arsonval. Son:

 


  • Teñen unha escala uniforme.

  • Amortecemento eficaz por correntes eddy.

  • Baixo consumo de enerxía.

  • Non hai perda de histerese.

  • Non se ve afectados por campos estrayos.

 


Debido a poseer eses principais vantaxes, podemos usar este tipo de instrumento. No entanto, sufriron de inconvenientes como:

 


  • Non se pode usar en sistemas de corrente alternativa (só corrente continua)



  • Máis caro comparado co instrumentos MI.



  • Pode haber un erro debido ao envellecemento das molas, polo que pode que non obtemos resultados precisos.


No caso da medida de resistencia, optamos pola medida de CC debido aos vantaxes ofrecidos polos instrumentos PMMC e multiplicamos esa resistencia por 1,6 para atopar a resistencia AC, polo que estes instrumentos úsanse moito debido aos seus vantaxes. Os inconvenientes que ofrece son dominados polos vantaxes, polo que úsanse.


Ohmímetro en serie


f8740b9c1c553a4d94f826ad436a5ab6.jpeg


O ohmímetro en serie consiste nun resistor limitador de corrente R1, un resistor de axuste a cero R2, unha fonte de EMF E, a resistencia interna do movemento D'Arsonval Rm e a resistencia a medir R. Cando non hai resistencia a medir, a corrente consumida polo circuito será máxima e o medidor amosará un desvío.Axustando R2, o medidor axústase a un valor de corrente de escala completa xa que a resistencia será cero nese momento. A indicación correspondente do puntero marca como cero. Novamente, cando o terminal AB está aberto, proporciona unha resistencia moi alta e, polo tanto, case cero corrente fluirá polo circuito. Nese caso, o desvío do puntero é cero, que se marca como un valor moi alto para a medida de resistencia.


Así, marca unha resistencia entre cero e un valor moi alto e, polo tanto, pódese medir. Polo tanto, cando a resistencia debe medirse, o valor da corrente será algo menor que o máximo e o desvío rexistrase e, en consecuencia, a resistencia mídese.


Este método é bo, pero posúe certas limitacións como a diminución do potencial da batería co seu uso, polo que debe facerse un axuste para cada uso. O medidor pode non ler cero cando os terminais están acurtados, poden xurdir estes tipos de problemas que contrarestan coa resistencia axustable conectada en serie coa batería.


Ohmímetro en derivación


0d02a3f8ce469ac73689016c52aa1ee3.jpeg


Neste tipo de medidores, temos unha fonte de batería e un resistor axustable conectado en serie coa fonte. Conectamos o medidor en paralelo coa resistencia que debe medirse. Hai un interruptor mediante o cal podemos activar ou desactivar o circuito.


O interruptor abre cando non se usa. Cando a resistencia a medir é cero, os terminais A e F están acurtados, polo que a corrente polo medidor será cero. A posición cero do medidor indica que a resistencia é cero.


Cando a resistencia conectada é moi alta, unha pequena corrente fluirá polo terminal AF e, polo tanto, permitirá que a corrente de escala completa flua polo medidor axustando a resistencia en serie conectada coa batería.


Así, o desvío de escala completa mide unha resistencia moi alta. Cando a resistencia a medir está conectada entre A e F, o puntero mostra un desvío polo que podemos medir os valores de resistencia.


Neste caso, pode xurdir un problema coa batería, que pode contrarrestarse axustando a resistencia. O medidor pode ter algún erro debido ao seu uso repetido tamén.


Ohmímetro de múltiples rangos

 

6bb33e0bc16a5ecea7701a8115cff8f5.jpeg


Este instrumento proporciona a lectura ata un rango moi amplio. Neste caso, temos que seleccionar o interruptor de rango segundo as nosas necesidades. Propórrase un axustador para que podamos axustar a lectura inicial a cero.


A resistencia a medir conectase en paralelo co medidor. O medidor axústase para que amose un desvío de escala completa cando os terminais nos que a resistencia está conectada son de escala completa a través do interruptor de rango.


Cando a resistencia é cero ou cortocircuito, non hai corrente que flue polo medidor e, polo tanto, non hai desvío. Supoñamos que temos que medir unha resistencia inferior a 1 ohm, entón o interruptor de rango seleccionase no rango de 1 ohm primeiro.


Entón esa resistencia conectase en paralelo e anótase o desvío correspondiente do medidor. Para 1 ohm de resistencia, amosa un desvío de escala completa, pero para a resistencia distinta de 1 ohm, amosa un desvío que é menor que o valor de carga completa, e polo tanto, a resistencia pódese medir.


Este é o método máis adecuado de todos os ohmímetros, xa que podemos obter unha lectura precisa neste tipo de medidor. Polo tanto, este medidor é o máis utilizado actualmente.

Dá unha propina e anima ao autor

Recomendado

Fallos e manexo de mazos a terra en liñas de distribución de 10kV
Características e dispositivos de detección de fallos de terra monofásicos1. Características dos fallos de terra monofásicosSinais centrais de alarma:Soa a campá de aviso e acéndese a lampa indicadora etiquetada «Fallo de terra na sección de barra [X] kV [Y]». Nos sistemas con punto neutro posto en terra mediante bobina de Petersen (bobina de supresión de arco), acéndese tamén a indicación «Bobina de Petersen en servizo».Indicacións do voltímetro de supervisión de illamento:A tensión da fase def
01/30/2026
Modo de operación de aterrado do punto neutro para transformadores de redes eléctricas de 110kV~220kV
A disposición dos modos de operación de aterramento do punto neutro para transformadores de rede de 110kV~220kV debe satisfacer os requisitos de resistencia ao aislamento dos puntos neutros dos transformadores, e tamén debe esforzarse por manter a impedancia de secuencia cero das subestacións basicamente inalterada, mentres se asegura que a impedancia de secuencia cero composta en calquera punto de cortocircuito no sistema non supere o tres veces a impedancia de secuencia positiva composta.Para
01/29/2026
Por que as subestacións usan pedras guijos e rocha triturada
Por que as subestacións usan pedras, cascallo, guijos e rocha triturada?Nas subestacións, equipos como transformadores de potencia e distribución, liñas de transmisión, transformadores de tensión, transformadores de corrente e interruptores de seccionamento requiren aterrado. Máis aló do aterrado, agora exploraremos en profundidade por que o cascallo e a rocha triturada son comúnmente utilizados nas subestacións. Aínda que parezan comúns, estas pedras desempeñan un papel crítico de seguridade e
01/29/2026
HECI GCB for Xeradores – Interruptor rápido de circuito SF₆
1. Definición e función1.1 Papel do interruptor de circuito do xeradorO Interruptor de Circuito do Xerador (GCB) é un punto de desconexión controlable situado entre o xerador e o transformador de elevación, actúa como interface entre o xerador e a rede eléctrica. As súas funcións principais inclúen aislar fallos no lado do xerador e permitir o control operativo durante a sincronización do xerador e a conexión á rede. O principio de funcionamento dun GCB non difire significativamente do dun inter
01/06/2026
Enviar consulta
+86
Fai clic para subir un ficheiro
Descargar
Obter a aplicación comercial IEE-Business
Usa a aplicación IEE-Business para atopar equipos obter soluções conectar con expertos e participar na colaboración da industria en calquera momento e lugar apoiando completamente o desenvolvemento dos teus proxectos e negocio de enerxía