Мультиметр может измерять только сопротивление проводника, а мегаомметр — сопротивление изолятора.
Проводник: объект, который хорошо проводит электричество.
Изолятор: объект с плохой электропроводностью (обратите внимание, это не объект, который не проводит электричество).
К распространенным проводникам в нашей жизни относятся: медь, железо, алюминий, золото, серебро, графит и т. д.
К распространенным изоляторам в нашей жизни относятся: пластик, резина, стекло, керамика, чистая вода, воздух, различные природные минеральные масла и т. д.
Здесь нужно обратить особое внимание на то, что изоляторы — это объекты с плохой электропроводностью, а не непроводящие объекты. Строго говоря, абсолютно непроводящих объектов не существует. Например, пластик может разрушаться и проводить электричество при высокой температуре. Поэтому изоляторы делятся на пять марок: Y, A, E, B, F, H и C в зависимости от температуры теплостойкости.
Аналогично, изоляторы могут выйти из строя при более высоких напряжениях и, таким образом, проводить электричество. Следовательно, проводит ли изолятор электричество, зависит от определенного напряжения. Это напряжение называется номинальным напряжением изолятора.
Если рассуждать логически, то, сгорел ли провод, от напряжения мало зависит. Тогда зачем ему еще нужно маркировать номинальное напряжение? Это связано с тем, что изоляция на внешней стороне провода имеет диапазон допуска по напряжению. Мы можем просто понять, что когда давление воды превышает диапазон подшипников водопроводной трубы, водопроводная труба будет повреждена, и вода внутри выльется наружу. Аналогично, когда напряжение провода превышает предел выносливости изоляции, изоляция провода разрушается и ток вытекает наружу, что широко известно как «утечка».
Мультиметры и мегаомметры
При измерении сопротивления мультиметром фактически используется закон Ома. Все мы знаем, что когда мультиметр измеряет сопротивление, на его батарейки напряжением 1,5 В и 9 В подается питание. Когда два измерительных провода подключены к резистору, ток в счетчике начинается с положительной клеммы батареи, затем проходит через головку счетчика, резистор, а затем возвращается к отрицательной клемме батареи. О величине сопротивления можно судить по силе тока на измерителе, поскольку напряжение постоянно, а ток зависит от величины сопротивления.
Для измерения сопротивления проводников это вообще не проблема; но для измерения изоляторов это не работает, потому что проводит ли изолятор электричество, зависит от напряжения и температуры. Например, если изолятор не проводит ток при напряжении 9 В, то при измерении с помощью мультиметра ток через мультиметр, естественно, не протекает, поэтому отображаемое сопротивление будет бесконечным. Но если вы продолжите подавать более высокое напряжение, он может сломаться и проводить электричество. Поэтому при измерении проводимости изолятора необходимо указывать напряжение.
Внутри мегаомметра находится ручной генератор постоянного тока. В зависимости от уровня напряжения мегаомметра различно и выходное напряжение генератора. Мегомметр на 250 В может излучать постоянное напряжение, близкое к 250 В, мегаомметр на 500 В может излучать постоянное напряжение, близкое к 500 В, мегаомметр на 1000 В может излучать постоянное напряжение, близкое к 1000 В. Если вы используете мегаомметр на 500 В для измерения определенной изоляции сопротивление провода моделируется при постоянном напряжении 500 В, чтобы проверить, не протекает ли провод.
Если линия не пропускает электричество при измерении мегомметром при напряжении 500 В, то при напряжении 300 В она будет еще меньше. Поэтому, когда мы выбираем для измерения мегаомметр, мы должны следить за тем, чтобы уровень напряжения мегомметра был выше фактического напряжения линии. Кроме того, мегаомметр излучает постоянный ток, а обычно используемый нами ток 220 В — переменный. Пиковое значение переменного тока 220В может достигать 220*1.414=311В. Поэтому при проверке изоляции линий переменного тока 220 В необходимо выбирать мегомметр на 500 В.






