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


Ohmmeter: Hvordan fungerer det? (Serie-, flerområde- og shunt-typer av ohm-målere)

Electrical4u
Felt: Grunnleggende elektrisitet
0
China

Hva er en ohmmeter

Hva er en ohmmeter?

En ohmmeter (også kjent som en ohm meter) er et instrument som måler elektrisk motstand (motstand er et mål for motvirkingen til strømflyt). Mikro-ohmmetere (mikro-ohmmeter eller mikrohmmeter) og milliohmmetere gjør målinger av lav motstand, mens megohmmetere (et varemerket produkt fra Megger) måler store verdier av motstand.

Hvert enhet har elektrisk motstand. Den kan være stor eller liten, og den øker med temperatur for ledere og minsker med temperatur for halvledere.

Det finnes mange typer ohmmetere. Tre av de mest vanlige ohmmetrene er:

  1. Serietype ohmmeter.

  2. Shunttype ohmmeter.

  3. Flervalgsohmmeter.

Arbeidsprinsipp for ohmmeter


Instrumentet er koblet til en batteri, en seriejusterbart motstand, og et instrument som gir lesingen. Motstanden som skal måles, er koblet til terminal ob. Når kretsen er fullført ved å koble ut motstand, flyter kretsstrøm, og avviklingen blir målt.

Når motstanden som skal måles, er svært høy, vil strømmen i kretsen være svært liten, og instrumentets lesing antas å være maksimal motstand som skal måles.
Når motstanden som skal måles, er null, settes instrumentets lesing til nullposisjon, som gir null motstand.

D’Arsonval-bevegelse

Denne typen bevegelse brukes i DC måleinstrumenter. Hovedprinsippet i disse typene instrumenter er at når en strømbærende spole plasseres i et magnetfelt, føler den en kraft, og denne kraften kan avvikle pekeren på et mål, og vi får lesingen i instrumentet.

konstruksjon av d’arsonval-instrument
konstruksjon av d’arsonval-instrument

Dette type instrument består av en permanent magnet og en spole som bærer strøm og er plassert mellom dem. Spolen kan være rektangulær eller sirkelformet. Jernkjernen brukes for å gi et flyt med lav motstand, så det produserer et sterkt magnetfelt.

På grunn av sterke magnetfelt, er avviklingsmomentet av stor verdi, noe som øker sensitiviteten til målet. Strømmen som kommer inn, går ut av to kontrollfjærer, én ovenfra og én nedenfra.

Hvis retningen av strøm reverseres i disse typene instrument, vil momentets retning også reverseres, så disse typene instrument er kun anvendelige for DC-målinger. Avviklingsmomentet er direkte proporsjonalt med avviklingsvinkelen, så disse typene instrument har en lineær skala.

For å begrense pekerens avvikling, må vi bruke demping som gir en like og motsatt kraft til avviklingsmomentet, og dermed kommer pekeren til hvile på en gitt verdi.
Indikasjonen av avviklingen gis av et speil hvor et lysstråle reflekteres på skalaen, og dermed kan avviklingen måles.

Det er mange fordeler med å bruke D’Arsonval-type instrument. De er-

  1. De har en jevn skala.

  2. Effektiv virvelstrømdemping.

  3. Lav effektkonsum.

  4. Ingen hysteresistap.

  5. De er ikke påvirket av fremmede felt.

På grunn av disse store fordelene, kan vi bruke dette type instrument. Imidlertid har de noen ulemper som:

  1. Det kan ikke brukes i vexelstrøms systemer (bare likstrøm)

  2. Mer kostbart enn MI-instrumenter.

  3. Det kan oppstå feil på grunn av aldring av fjærer, slik at vi kanskje ikke får nøyaktige resultater.

Imidlertid, når det gjelder motstands måling, velger vi DC-måling på grunn av fordelene PMMC-instrumenter tilbyr, og vi multipliserer den motstanden med 1,6 for å finne AC-motstand, så disse instrumentene er mye mer brukte på grunn av sine fordel. Ulemper som de tilbyr, overveies av fordelene, så de blir brukt.

Serietype ohmmeter

serietype ohmmeter
Serietypen ohmmeter består av en strømbegrensning R1, Nulljustering motstand R2, EMF-kilde E, Intern motstand i D’Arsonval-bevegelse Rm og motstanden som skal måles R.
Når det ikke er noen motstand som skal måles, vil strømmen tatt av kretsen være maksimal, og målet vil vise en avvikling.

Ved å justere R2 justeres målet til en fullskalestrømverdi siden motstanden vil være null på det tidspunktet. Den tilsvarende pekerindikasjonen merkes som null. Igen, når terminal AB åpnes, gir det en meget høy motstand, og nesten ingen strøm vil flyte gjennom kretsen. I det tilfellet vil pekerens avvikling være null, som merkes ved en veldig høy verdi for motstands måling.

Så en motstand mellom null til en veldig høy verdi merkes, og derfor kan måles. Så, når motstand skal måles, vil strømverdien være litt mindre enn maksimum, og avviklingen registreres, og i henhold til dette måles motstand.

Denne metoden er god, men den har visse begrensninger som potensialnedgangen i batteriet med bruk, så justering må gjøres for hver bruk. Målet kan ikke lese null når terminalene kortslutter, slike problemer kan oppstå, noe som motvirkes av den justerbare motstanden koblet i serie med batteriet.

Shunttype ohmmeter

shunttype ohmmeter

Gi en tips og oppmuntre forfatteren

Anbefalt

Feil og håndtering av enefasejording i 10kV distribusjonslinjer
Egenskaper og deteksjonsutstyr for enkeltfase jordfeil1. Egenskaper ved enkeltfase jordfeilSentralalarmsignaler:Advarselklokken ringer, og indikatorlampen merket «Jordfeil på [X] kV bussseksjon [Y]» lyser opp. I systemer med Petersen-spole (bueundertrykkelsesspol) som jorder nøytralpunktet, lyser også indikatoren «Petersen-spol i drift».Indikasjoner fra isolasjonsövervåkningsvoltmeter:Spenningen i feilfasen avtar (i tilfelle av ufullstendig jording) eller faller til null (i tilfelle av fast jord
01/30/2026
Neutralpunkt jordingsdriftsmodus for 110kV~220kV kraftnetttransformatorer
Anordningen av neutrale punkt jordingsdriftsmoduser for transformatorer i kraftnett på 110kV~220kV skal oppfylle isoleringshensynene for transformatorers neutrale punkter, og man skal også stræbe etter å holde nullsekvensimpedansen i kraftverk nokså uforandret, samtidig som man sikrer at den totale nullsekvensimpedansen ved ethvert kortslutningspunkt i systemet ikke overstiger tre ganger den positive sekvensimpedansen.For 220kV- og 110kV-transformatorer i nye byggeprosjekter og tekniske oppgrade
01/29/2026
Hvorfor bruker delstasjoner steiner grus kies og knust stein
Hvorfor bruker transformatorstasjoner stein, grus, småstein og knust berg?I transformatorstasjoner må utstyr som kraft- og distribusjonstransformatorer, transmisjonslinjer, spenningstransformatorer, strømtransformatorer og skillebrytere alle jordes. Ut over jordingen vil vi nå utforske grundig hvorfor grus og knust stein vanligvis brukes i transformatorstasjoner. Selv om de virker vanlige, spiller disse steinene en kritisk sikkerhets- og funksjonell rolle.I jordingsdesign for transformatorstasjo
01/29/2026
HECI GCB for Generators – Hurtig SF₆ strømkjederør
1. Definisjon og funksjon1.1 Generator sirkuitsbryterens rolleGenerator sirkuitsbryteren (GCB) er et kontrollerbart avkoblingspunkt plassert mellom generatoren og spenningsforhøyende transformator, som fungerer som en grensesnitt mellom generatoren og kraftnettet. Dets primære funksjoner inkluderer å isolere feil på generator-siden og å muliggjøre driftskontroll under synkronisering av generatoren og kobling til nettet. Driftsprinsippet for en GCB er ikke vesentlig forskjellig fra det for en sta
01/06/2026
Send forespørsel
+86
Klikk for å laste opp fil
Last ned
Hent IEE Business-applikasjonen
Bruk IEE-Business-appen for å finne utstyr få løsninger koble til eksperter og delta i bransjesamarbeid hvor som helst når som helst fullt støttende utviklingen av dine energiprojekter og forretning