Мультиметр может измерять только сопротивление проводников, а вибратор может измерять только сопротивление изоляторов.
Мультиметр может измерять только сопротивление проводников, но не сопротивление изоляторов. Только шейкер может точно измерить сопротивление изоляторов. Позвольте мне поговорить о том, почему?
Проводник/изолятор
Проводник: предмет, хорошо проводящий электричество.
Изолятор: объект с плохой электропроводностью (обратите внимание, не объект, который не проводит электричество)
Распространенными проводниками в нашей жизни являются: медь, железо, алюминий, золото, серебро, графит и т.д.
Обычные изоляторы в нашей жизни включают в себя: пластик, резину, стекло, керамику, чистую воду, воздух, различные природные минеральные масла и т.д.
На что здесь следует обратить особое внимание, так это на то, что изолятор — это объект с плохой проводимостью, а не объект, который не проводит электричество. Строго говоря, абсолютно непроводящего объекта не существует. Например, пластмассы могут разрушаться при более высоких температурах и, таким образом, проводить электричество. Поэтому изоляторы делятся на пять марок по температуре нагревостойкости: Y, A, E, B, F, H и C.
Кроме того, изоляторы могут разрушаться при более высоких напряжениях и становиться проводящими. Следовательно, то, проводит ли изолятор электричество, зависит от определенного напряжения, и это напряжение называется номинальным напряжением изолятора.
Логически говоря, перегорел провод или нет, от напряжения мало что зависит. Тогда зачем ему еще маркировать номинальное напряжение? Это связано с тем, что изоляция на внешней стороне провода имеет диапазон выдерживаемого напряжения. Мы можем просто понять, что когда давление воды превышает диапазон подшипников водопроводной трубы, водопроводная труба будет повреждена, а вода внутри будет разбрызгиваться. Точно так же, когда напряжение провода превышает допустимый диапазон изоляции, изоляция провода будет разрушена, и появится ток, известный как «утечка».
Мультиметры и мегаомметры
Измерение сопротивления мультиметром фактически использует закон Ома. Все мы знаем, что когда мультиметр измеряет сопротивление, батареи 1,5 В и 9 В в измерителе обеспечивают питание. Когда два измерительных провода подключены к резистору, ток в измерителе начинается с положительного полюса батареи, затем проходит через измерительную головку, резистор и затем возвращается к отрицательному полюсу батареи. О величине сопротивления можно судить по величине тока измерительной головки, так как напряжение постоянно, а величина тока зависит от величины сопротивления.
Это прекрасно подходит для измерения сопротивления проводников, но не для измерения изоляторов, поскольку то, проводит ли изолятор электричество, зависит от напряжения и температуры. Например, изолятор не проводит ток при напряжении 9В, тогда при измерении мультиметром через измерительную головку, естественно, не будет проходить ток, поэтому отображаемое значение сопротивления бесконечно. Но если вы продолжите подавать более высокое напряжение, он может сломаться и проводить электричество. Следовательно, при измерении проводимости изолятора необходимо указывать напряжение.
Внутри мегомметра находится генератор постоянного тока с ручным управлением, и выходное напряжение генератора также различается в зависимости от уровня напряжения мегомметра. Мегаомметр на 250 В может излучать постоянное напряжение около 250 В, мегомметр на 500 В может излучать постоянное напряжение около 500 В, а мегомметр на 1000 В может излучать постоянное напряжение около 1000 В... Если вы используете мегомметр на 500 В для измерения определенного сопротивление изоляции провода моделируется при постоянном напряжении 500 В, чтобы определить, есть ли утечка в проводе.
Если при измерении мегаомметром 500В линия не протекает, то при напряжении 300В утечки не будет. Поэтому, когда мы выбираем мегаомметр для измерения, мы должны следить за тем, чтобы уровень напряжения мегаомметра был выше фактического напряжения линии. Кроме того, мегомметр излучает постоянный ток, в то время как обычно используемые 220 В являются переменным током, а пиковое значение переменного тока 220 В может достигать 220*1.414=311В. Следовательно, мы должны выбрать мегомметр на 500 В при измерении изоляции линий переменного тока 220 В.
Выбор уровня напряжения мегаомметром
Для электрооборудования и линий с номинальным напряжением ниже 220 В (например, 110 В, 48 В, 36 В, 24 В и т. д.) обычно используют мегомметр на 250 В;
Для электрооборудования и линий с номинальным напряжением 220В обычно применяют мегомметр на 500В;
Для электрооборудования и линий с номинальным напряжением 380В обычно применяют мегомметр на 1000В;
Для фарфоровых бутылок, изоляторов и т. д. обычно используется мегомметр на 2500 В;






