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


Co to jest omomierz?

Encyclopedia
Pole: Encyklopedia
0
China


Co to jest omomierz?


Definicja omomierza


Omomierz to urządzenie do pomiaru oporu elektrycznego, które wskazuje, jak bardzo materiał przeciwdziała prądowi elektrycznemu.


Rodzaje omomierzy  


Szeregowy omomierz


172f6a6cffd530944d01708c580f8982.jpeg


Omomierz łączy baterię, szeregowy regulowany rezystor i miernik do odczytów. Opór do zmierzenia jest podłączany do zacisku OB. Gdy obwód jest zamknięty, płynie prąd, a miernik pokazuje odchylenie.


Gdy opór do zmierzenia jest bardzo wysoki, prąd w obwodzie będzie bardzo mały, a odczyt tego przyrządu uznawany jest za maksymalny opór do zmierzenia. Gdy opór do zmierzenia wynosi zero, odczyt przyrządu ustawiany jest na pozycję zerową, co daje opór równy zero.


Mechanizm D’Arsonvala


Mechanizm D’Arsonvala jest używany w przyrządach do pomiarów prądu stałego. Gdy cewka niesąca prąd jest umieszczona w polu magnetycznym, doświadcza siły. Ta siła przesuwa wskazówkę miernika, dostarczając odczyt.

 

0f41088fa740341005be5471e962d57d.jpeg

 

91f10654df27bf51c8fe186fad8c36d1.jpeg

 

Ten typ przyrządu składa się z trwałego magnesu i cewki niosącej prąd, umieszczonej między nimi. Cewka może być prostokątna lub okrągła. Żelazny rdzeń służy do zapewnienia strumienia magnetycznego o niskim oporze, co powoduje powstanie silnego pola magnetycznego.


Ze względu na silne pole magnetyczne, moment skręcający wytworzony jest o dużej wartości, co zwiększa czułość miernika. Prąd, który wpływa, wypływa przez dwie sprężyny kontrolne, jedną górną i jedną dolną.


Jeśli kierunek prądu zostanie odwrócony w tych typach przyrządów, to kierunek momentu skręcającego również zostanie odwrócony, dlatego te typy przyrządów są stosowane tylko do pomiarów prądu stałego. Moment skręcający jest proporcjonalny do kąta odchylenia, dlatego te typy przyrządów mają skalę liniową.


Aby ograniczyć odchylenie wskazówki, należy użyć tłumienia, które dostarcza równą i przeciwną siłę do momentu skręcającego, dzięki czemu wskazówka zatrzymuje się na określonej wartości. Wskazanie odczytu jest podane przez lustro, w którym promień światła jest odbity na skalę, dzięki czemu można zmierzyć odchylenie.


Istnieje wiele zalet, dla których używamy przyrządów typu D’Arsonvala. Są one:

 


  • Mają jednolitą skalę.

  • Skruteczne tłumienie wirującego prądu.

  • Niska zużycie energii.

  • Brak strat hysteresyjnych.

  • Nie są one wpływanie przez pola magnetyczne boczne.

 


Dzięki posiadaniu tych głównych zalet możemy używać tego typu przyrządu. Jednak mają one pewne wady, takie jak:

 


  • Nie mogą być używane w systemach prądu przemiennego (tylko prąd stały)



  • Są droższe w porównaniu do przyrządów MI.



  • Może wystąpić błąd spowodowany starzeniem się sprężyn, co może prowadzić do nieprecyzyjnych wyników.


Jednak w przypadku pomiaru oporu, wybieramy pomiary prądu stałego ze względu na zalety oferowane przez przyrządy PMMC i mnożymy ten opór przez 1,6, aby znaleźć opór prądu przemiennego, więc te przyrządy są szeroko stosowane ze względu na ich zalety. Wady, jakie oferują, są przezwyciężane przez zalety, dlatego są one używane.


Szeregowy omomierz


f8740b9c1c553a4d94f826ad436a5ab6.jpeg


Szeregowy omomierz składa się z ograniczającego prąd rezystora R1, regulowanego rezystora R2, źródła EMF E, wewnętrznego oporu mechanizmu D’Arsonvala Rm i oporu do zmierzenia R. Gdy nie ma oporu do zmierzenia, prąd pobierany przez obwód będzie maksymalny, a miernik pokaże odchylenie.Przez regulację R2 miernik jest ustawiony na wartość pełnej skali prądu, ponieważ opór będzie równy zero w tym czasie. Odpowiadające wskazanie wskazówki jest oznaczone jako zero. Znowu, gdy zacisk AB jest otwarty, zapewnia on bardzo wysoki opór, a więc prawie żaden prąd nie przepłynie przez obwód. W tym przypadku odchylenie wskazówki wynosi zero, co jest oznaczone jako bardzo wysoka wartość oporu.


Więc opór między zerem a bardzo wysoką wartością jest oznaczony i może być zmierzony. Więc, gdy opór ma być zmierzony, wartość prądu będzie nieco mniejsza niż maksymalna, a odchylenie jest zarejestrowane, a następnie opór jest zmierzony.


Ta metoda jest dobra, ale posiada pewne ograniczenia, takie jak spadek napięcia baterii wraz z jej użytkowaniem, więc muszą być dokonane odpowiednie regulacje. Miernik może nie pokazywać zera, gdy zaciski są krótkozamknięte, mogą wystąpić tego typu problemy, które są kontrastowane przez regulowany rezystor połączony szeregowo z baterią.


Równoległy omomierz


0d02a3f8ce469ac73689016c52aa1ee3.jpeg


W tych typach mierników mamy źródło baterii i regulowany rezystor połączony szeregowo z źródłem. Podłączono miernik równolegle do oporu, który ma być zmierzony. Istnieje przełącznik, którego używamy, aby włączyć lub wyłączyć obwód.


Przełącznik jest otwarty, gdy nie jest używany. Gdy opór do zmierzenia wynosi zero, zaciski A i F są krótkozamknięte, więc prąd przez miernik będzie równy zero. Pozycja zerowa miernika oznacza, że opór wynosi zero.


Gdy podłączony opór jest bardzo wysoki, to mały prąd przepłynie przez zacisk AF, a więc pełna skala prądu jest dopuszczona do przepływu przez miernik poprzez regulację szeregowego rezystora połączonego z baterią.


Więc pełne odchylenie skali mierzy bardzo wysoki opór. Gdy opór do zmierzenia jest podłączony między A i F, wskazówka pokazuje odchylenie, dzięki któremu możemy zmierzyć wartości oporu.


W tym przypadku może wystąpić problem z baterią, który może być kontrastowany przez regulację rezystora. Miernik może mieć pewien błąd ze względu na jego wielokrotne użycie.


Wielokanałowy omomierz

 

6bb33e0bc16a5ecea7701a8115cff8f5.jpeg


Ten przyrząd dostarcza odczyty w bardzo szerokim zakresie. W tym przypadku musimy wybrać przełącznik zakresu zgodnie z naszymi wymaganiami. Jest dostarczony regulator, dzięki któremu możemy dostosować początkowy odczyt do zera.


Opór do zmierzenia jest podłączony równolegle do miernika. Miernik jest dostosowany, aby pokazał pełne odchylenie skali, gdy zaciski, w których jest podłączony opór, są ustawione na pełny zakres przez przełącznik zakresu.


Gdy opór wynosi zero lub jest krótkozamknięty, nie ma przepływu prądu przez miernik, a więc nie ma odchylenia. Jeśli mamy zmierzyć opór poniżej 1 om, to najpierw przełącznik zakresu jest ustawiony na zakres 1 om.


Następnie ten opór jest podłączony równolegle, a odpowiadające odchylenie miernika jest zapisane. Dla oporu 1 om pokazuje pełne odchylenie skali, ale dla oporu innego niż 1 om pokazuje odchylenie, które jest mniejsze niż pełna wartość, a więc opór może być zmierzony.


To jest najbardziej odpowiednia metoda spośród wszystkich omomierzy, ponieważ możemy uzyskać dokładny odczyt w tym typie miernika. Więc ten miernik jest najbardziej szeroko stosowany obecnie.

Daj napiwek i zachęć autora

Polecane

Usterki i obsługa jednofazowego przewodzenia do ziemii w sieciach dystrybucyjnych 10kV
Charakterystyka i urządzenia do wykrywania uszkodzeń jednofazowych do ziemi1. Charakterystyka uszkodzeń jednofazowych do ziemiSygnały centralnego alarmu:Dzwonek ostrzegawczy dzwoni, a lampka wskaźnikowa z napisem „Uszkodzenie jednofazowe do ziemi na szynie [X] kV, sekcja [Y]” świeci się. W systemach z uziemieniem punktu neutralnego za pośrednictwem cewki Petersena (cewki gaszącej łuk) zapala się również lampka wskaźnikowa „Cewka Petersena włączona”.Wskazania woltomierza do monitorowania izolacji
01/30/2026
Tryb działania z uziemionym punktem neutralnym dla transformatorów sieci energetycznej 110kV~220kV
Układ ziemnego punktu neutralnego transformatorów w sieci energetycznej 110kV~220kV powinien spełniać wymagania wytrzymałości izolacji punktów neutralnych transformatorów, a także starać się utrzymać zerowe impedancje stacji przekształcających praktycznie niezmienione, zapewniając, że zerowa impedancja skupiona w dowolnym punkcie zastanym w systemie nie przekracza trzykrotności dodatniej impedancji skupionej.Dla nowo budowanych i modernizowanych transformatorów 220kV i 110kV ich tryby ziemienia
01/29/2026
Dlaczego stacje przekształcające używają kamieni żwiru kamyków i drobnych skał
Dlaczego stacje przekształcające używają kamieni kruchych, żwiru, kamyków i drobnych kamieni?W stacjach przekształcających, urządzenia takie jak transformatory mocy i dystrybucyjne, linie przesyłowe, transformatory napięcia, transformatory prądu oraz wyłączniki odłączeniowe wymagają zazemblowania. Poza zazemblowaniem, teraz głębiej przyjrzymy się, dlaczego żwir i kamienie kruche są powszechnie używane w stacjach przekształcających. Choć wyglądają zwyczajnie, te kamienie odgrywają kluczową rolę b
01/29/2026
HECI GCB for Generators – Szybki wyłącznik obwodów SF₆
1.Definicja i funkcja1.1 Rola wyłącznika generatorowegoWyłącznik generatorowy (GCB) to sterowany punkt rozłączenia znajdujący się między generatorem a transformatorem podwyższającym, pełniąc rolę interfejsu między generatorem a siecią energetyczną. Jego główne funkcje obejmują izolowanie uszkodzeń po stronie generatora oraz umożliwienie kontroli operacyjnej podczas synchronizacji generatora i podłączenia do sieci. Zasada działania GCB nie różni się znacząco od zasady działania standardowego wyłą
01/06/2026
Zapytanie
+86
Kliknij, aby przesłać plik
Pobierz
Pobierz aplikację IEE Business
Użyj aplikacji IEE-Business do wyszukiwania sprzętu uzyskiwania rozwiązań łączenia się z ekspertami i uczestnictwa w współpracy branżowej w dowolnym miejscu i czasie w pełni wspierając rozwój Twoich projektów energetycznych i działalności biznesowej