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


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

Electrical4u
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
35kV fordelingslinje enefase jordfeilhåndtering
35kV fordelingslinje enefase jordfeilhåndtering
Distribusjonslinjer: En viktig del av kraftsystemerDistribusjonslinjer er en viktig del av kraftsystemer. På samme spenningsnivåbuss er flere distribusjonslinjer (for inngang eller utgang) tilkoblet, hver med mange grener organisert radielt og koblet til distribusjonstransformatorer. Etter at spenningen er redusert til lav spenning av disse transformatorer, leveres elektrisitet til et bredt spekter av sluttkunder. I slike distribusjonsnett forekommer feil som fasetilfase kortslutninger, overstrø
Encyclopedia
10/23/2025
Hva er MVDC-teknologi? Fordeler utfordringer og fremtidige trender
Hva er MVDC-teknologi? Fordeler utfordringer og fremtidige trender
Medium-voltage direkte strøm (MVDC)-teknologi er en viktig innovasjon i kraftoverføring, designet for å overvinne begrensningene ved tradisjonelle AC-systemer i spesifikke anvendelser. Ved å overføre elektrisk energi via DC på spenninger som typisk ligger mellom 1,5 kV og 50 kV, kombinerer den fordeler med langdistanseoverføring av høyspennings-DC med fleksibiliteten til lavspennings-DC-distribusjon. Mot bakgrunn av stor skala integrering av fornybar energi og utvikling av nye kraftsystemer, utv
Echo
10/23/2025
Hvorfor forårsaker MVDC-jordingsystemfeil?
Hvorfor forårsaker MVDC-jordingsystemfeil?
Analyse og håndtering av DC-system jordfeil i understasjonerNår det oppstår en jordfeil i et DC-system, kan den klassifiseres som én-punkts-jording, flere-punkts-jording, sirkeljording eller redusert isolasjon. Én-punkts-jording er videre delt inn i positiv-pol jording og negativ-pol jording. Positiv-pol jording kan føre til feilaktig utløsning av beskyttelses- og automatiske enheter, mens negativ-pol jording kan føre til at de ikke utløses (f.eks. relébeskyttelse eller utslukningsenheter). Når
Felix Spark
10/23/2025
Hvordan forbedre effektiviteten til rektifiertransformatorer? Nøkkelråd
Hvordan forbedre effektiviteten til rektifiertransformatorer? Nøkkelråd
Optimaliseringsforanstaltninger for rettifieresystemets effektivitetRettifieresystemer involverer mange og diverse utstyr, så mange faktorer påvirker deres effektivitet. Derfor er en omfattende tilnærming nødvendig under designet. Øk overføringsvoltage for rettifierelastRettifierinstallasjoner er høyeffektive AC/DC-konverteringssystemer som krever betydelig strøm. Overføringstap har direkte innvirkning på rettifierens effektivitet. Ved å øke overføringsvoltage passende, reduseres linjetap og det
James
10/22/2025
Send forespørsel
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