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


Kaj je omметр?

Encyclopedia
Encyclopedia
Polje: Enciklopedija
0
China


Kaj je ohmmeter?


Definicija ohmmetra


Ohmmeter je naprava, ki meri električni upor in kaže, kako zelo material nasprotuje električnemu toku.


Vrste ohmometrov  


Serijni ohmmeter


172f6a6cffd530944d01708c580f8982.jpeg


Ohmmeter povezuje baterijo, serijski prilagodljiv upornik in merilnik za branje. Upor, ki ga moramo merit, se poveže na terminal OB. Ko je krog zaprt, teče tok, in merilnik kaže odmik.


Če je upor, ki ga merimo, zelo visok, bo tok v krogu zelo majhen, in branje instrumenta se privzame za največji upor, ki ga lahko merimo. Če je upor, ki ga merimo, nič, se branje instrumenta nastavi na ničlo, kar daje ničelni upor.


D'Arsonvalovo gibanje


D'Arsonvalovo gibanje se uporablja v DC merilnih instrumentih. Ko se črpalka, ki nosi tok, postavi v magnetno polje, doživi silo. Ta sila premakne kazalec merilnika, s tem da omogoči branje.

 

0f41088fa740341005be5471e962d57d.jpeg

 

91f10654df27bf51c8fe186fad8c36d1.jpeg

 

Ta vrsta instrumenta sestoji iz stalnega magneta in črpalki, ki nosi tok in je postavljena med njima. Črpalka lahko ima pravokotno ali krožno obliko. Železni jezgra se uporablja za zagotavljanje tokovnice z nizkim odporem, s tem da ustvari močno magnetno polje.


Zaradi močnega magnetnega polja je odbojna sila velika, s tem da se tudi občutljivost merilnika poveča. Tok, ki vkorači, izide skozi dva kontrolna vijačna, enega na zgornji in enega na spodnji strani.


Če se smer toka obrne pri teh vrstah instrumentov, se smer odbojne sile tudi obrne, zato so ti instrumenti primerni le za DC meritve. Odbojna sila je neposredno sorazmerna z kotom odmika, zato imajo ti instrumenti linearno lestvico.


Da bi omejili odmik kazalca, moramo uporabiti demping, ki zagotavlja enako in nasprotno silo odbojne sile, zato se kazalec ustavi pri določeni vrednosti. Kazanje branj je podano z ogledalom, v katerega se žarka svetlobe odseva na lestvico, s tem da se lahko zmjeri odmik.


Obstaja mnogo prednosti, zaradi katerih uporabljamo D'Arsonvalove instrumente. Te so:

 


  • Imajo uniformno lestvico.

  • Učinkovit eddy current damping (demping valovnega toka).

  • Nizek poraba energije.

  • Ni histerza.

  • Ne vplivajo na stranske polja.

 


Zaradi teh glavnih prednosti lahko uporabljamo ta vrsto instrumenta. Vendar pa so nekateri pomanjkljivosti, kot so:

 


  • Ni mogoče uporabiti v sistemih z menjavo toka (samo DC tok)



  • Dragi glede na MI instrumente.



  • Mogoče je napaka zaradi starenja vijačnov, zaradi česar ne dobimo točnih rezultatov.


V primeru meritve upora izbiramo DC meritve zaradi prednosti, ki jih ponujajo PMMC instrumenti, in pomnožimo ta upor z 1,6, da izvedemo AC upor, zato se ti instrumenti široko uporabljajo zaradi svojih prednosti. Pomanjkljivosti, ki jih ponujajo, prevladujejo prednostmi, zato se uporabljajo.


Serijni ohmmeter


f8740b9c1c553a4d94f826ad436a5ab6.jpeg


Serijni ohmmeter sestoji iz mehanskega omejevalnika toka R1, nastavitve ničle R2, EMF vira E, notranjega upora D'Arsonvalovega gibanja Rm in upora, ki jo merimo R. Ko ni upora, ki jo moramo merit, bo tok v krogu maksimalen in merilnik bo pokazal odmik.S prilagoditvijo R2 je merilnik nastavljen na vrednost celotnega toka, ker bo upor takrat nič. Ustrezen kazalec je označen kot ničla. Ponovno, ko je terminal AB odprt, prinaša zelo visok upor in tako skoraj ničelni tok teče skozi krog. V tem primeru je odmik kazalca nič, kar je označeno z zelo visoko vrednostjo za merjenje upora.


Torej je upor med ničlami in zelo visokimi vrednostmi označen in lahko merimo. Torej, ko moramo merit upor, bo vrednost toka nekoliko manjša od maksimuma in odmik je zabeležen, in glede na to je upor merjen.


Ta metoda je dobra, vendar ima določene omejitve, kot je zmanjševanje potenciala baterije z uporabo, zato morajo biti prilagoditve narejene za vsako uporabo. Merilnik se morda ne bo črtal na ničlo, ko bodo terminali zaključeni, take težave se lahko pojavijo, kar se ujemajo z prilagodljivim upornikom, povezanim v seriji s baterijo.


Shunt ohmmeter


0d02a3f8ce469ac73689016c52aa1ee3.jpeg


Pri teh vrstah merilnikov imamo vir baterije in prilagodljiv upornik, povezan v seriji s virom. Merilnik smo povezali vzporedno s uporom, ki ga merimo. Obstaja preklopnik, s katerim lahko vklopimo ali izklopimo krog.


Preklopnik je odprt, ko ga ne uporabljamo. Ko je upor, ki ga merimo, nič, so terminali A in F zaključeni, zato bo tok skozi merilnik nič. Ničelna pozicija merilnika pomeni, da je upor nič.


Ko je povezan zelo visok upor, bo malo toka tekel skozi terminal AF, zato je celotni tok dovoljen, da teče skozi merilnik s prilagoditvijo serije upornikov, povezanih s baterijo.


Torej meri celoten odmik zelo visok upor. Ko je upor, ki ga merimo, povezan med A in F, kazalec kaže odmik, s katerim lahko merimo vrednosti upora.


V tem primeru se lahko pojavi problem s baterijo, ki ga lahko rešimo s prilagoditvijo upornika. Merilnik lahko ima tudi napako zaradi ponovnega uporabljanja.


Večrangni ohmmeter

 

6bb33e0bc16a5ecea7701a8115cff8f5.jpeg


Ta instrument omogoča branje do zelo širokog označevalnega območja. V tem primeru moramo izbrati preklopnik obsega glede na naše zahteve. Na voljo je prilagoditelj, s katerim lahko prilagodimo začetno branje na nič.


Upor, ki ga merimo, je povezan vzporedno s merilnikom. Merilnik je prilagojen, da pokaže celotni odmik, ko so terminali, v katerih je povezan upor, v celotnem obsegu preko preklopnika obsega.


Ko je upor nič ali kratki krog, ni toka skozi merilnik in zato ni odmika. Če moramo merit upor pod 1 ohmom, je preklopnik obsega najprej izbran na obseg 1 ohm.


Nato je ta upor povezan vzporedno in ustrezen odmik merilnika je zabeležen. Za upor 1 ohm pokaže celotni odmik, vendar za druge upore, ki niso 1 ohm, pokaže odmik, ki je manjši od vrednosti celotnega obsega, in zato se upor lahko meri.


To je najprimernejša metoda med vsemi ohmometri, ker lahko dobimo točno branje z uporabo tega tipa merilnika. Zato se ta merilnik danes najpogosteje uporablja.

Podari in ohrani avtorja!
Priporočeno
Tri-fazni SPD: Vrste, povezave in vodilo za vzdrževanje
Tri-fazni SPD: Vrste, povezave in vodilo za vzdrževanje
1. Kaj je trofazni zaščitni napravi proti prepadom napetosti (SPD)?Trofazni zaščitni napravi proti prepadom napetosti (SPD), tudi znani kot trofazni grelniki od bliska, so posebno zasnovani za trofazne AC strujne sisteme. Njihova glavna funkcija je omejevanje prehodnih prekomernih napetosti, ki jih povzročajo negrešni udari ali operacije vklapljanja in izklopa v električnem omrežju, s tem pa zaščita nadaljnje električne opreme pred poškodbo. SPD deluje na podlagi absorpcije in disipacije energij
James
12/02/2025
Železniške 10kV prenosne linije: zahteve za načrtovanje in delovanje
Železniške 10kV prenosne linije: zahteve za načrtovanje in delovanje
Linija Daquan ima veliko električno obremenitev, s številnimi in razpršenimi točkami obremenitve vzdolž odseka. Vsaka točka obremenitve ima majhno kapaciteto, z povprečno eno točko obremenitve na vsakih 2-3 km, zato bi za oskrbo z energijo morale biti uporabljene dve 10 kV prenosni liniji. Hitre železnice uporabljata dve liniji za oskrbo z energijo: primarna prenosna linija in kompleksna prenosna linija. Vira struje za obe prenosni liniji so pridobljena iz posebnih sekcij napajalnih busov, ki ji
Edwiin
11/26/2025
Analiza vzrokov izgub v električnih omrežjih in metode zmanjševanja izgub
Analiza vzrokov izgub v električnih omrežjih in metode zmanjševanja izgub
V gradnji električnih omrežij bi se morali osredotočiti na dejanske pogoje in ustanoviti razporeditev omrežja, ki je primeren za naše potrebe. Moramo zmanjšati izgube energije v omrežju, prihraniti družbena vlaganja in celovito izboljšati gospodarske koristi Kitajske. Odgovorni organi za oskrbo s strujom in električno energijo bi morali tudi postaviti cilje delovanja, ki so usmerjeni v učinkovito zmanjšanje izgub energije, odzivati se na pozive za ohranjanje energije in ustvariti zelene družbene
Echo
11/26/2025
Metode nevtralnega povezovanja za sistem elektrosnabdevanja konvencionalnih železnic
Metode nevtralnega povezovanja za sistem elektrosnabdevanja konvencionalnih železnic
Železniški električni sistemi se glavno sestavljajo iz avtomatskih blokiranjskih signalnih črt, prenosnih napajalnih črt, železniških pretvorilnikov in distribucijskih postaj ter vhodnih napajalnih črt. Ohranjajo z oskrbo z električno energijo ključne železniške operacije, vključno z signalizacijo, komunikacijami, sistemom vozil, obdelavo potnikov na postajah in vzdrževalne opremo. Kot integrirani del nacionalnega električnega omrežja imajo železniški električni sistemi posebne značilnosti elekt
Echo
11/26/2025
Povpraševanje
Prenos
Pridobite IEE Business aplikacijo
Uporabite aplikacijo IEE-Business za iskanje opreme pridobivanje rešitev povezovanje z strokovnjaki in sodelovanje v industriji kjer in kdajkoli popolnoma podpira razvoj vaših električnih projektov in poslovanja