Multimetern kan bara mäta resistansen hos ledare och shakern kan bara mäta isolatorernas resistans
Multimetern kan bara mäta motståndet hos ledare, men inte motståndet hos isolatorer. Endast shakern kan noggrant mäta motståndet hos isolatorer. Låt mig prata om varför?
Ledare/isolator
Ledare: ett föremål som leder elektricitet bra
Isolator: ett föremål med dålig elektrisk ledningsförmåga (obs, inte ett föremål som inte leder elektricitet)
De vanligaste ledarna i vårt liv är: koppar, järn, aluminium, guld, silver, grafit, etc.
Vanliga isolatorer i våra liv inkluderar: plast, gummi, glas, keramik, rent vatten, luft, olika naturliga mineraloljor, etc.
Det vi bör vara särskilt uppmärksamma på här är att en isolator är ett föremål med dålig ledningsförmåga, inte ett föremål som inte leder elektricitet. Det finns strängt taget inget sådant som ett absolut icke-ledande objekt. Till exempel kan plast brytas ner vid högre temperaturer och därmed leda elektricitet. Därför är isolatorer indelade i fem kvaliteter enligt värmebeständighetstemperaturen: Y, A, E, B, F, H och C.
Dessutom kan isolatorer gå sönder vid högre spänningar och bli ledande. Om en isolator leder elektricitet är därför relativt en viss spänning, och denna spänning kallas isolatorns märkspänning.
Logiskt sett, om tråden är bränd eller inte har lite att göra med spänningen. Varför måste han då fortfarande markera märkspänningen? Detta beror på att isoleringen på utsidan av tråden har ett spänningsmotståndsområde. Vi kan helt enkelt förstå att när vattentrycket överstiger vattenrörets lagerområde kommer vattenröret att skadas och vattnet inuti kommer att sprutas ut. På liknande sätt, när trådens spänning överskrider isoleringens toleransintervall, kommer trådens isolering att förstöras och strömmen kommer ut, allmänt känt som "läckage".
Multimetrar och megahmmetrar
Att mäta resistans med en multimeter använder faktiskt Ohms lag. Vi vet alla att när multimetern mäter motstånd, försörjer 1,5V och 9V batterierna i mätaren ström. När de två testkablarna är anslutna till motståndet börjar strömmen i mätaren från batteriets positiva pol, passerar sedan genom mätarhuvudet, motståndet, och går sedan tillbaka till batteriets minuspol. Storleken på resistansen kan bedömas enligt mätarhuvudets nuvarande storlek, eftersom spänningen är konstant, och storleken på strömmen beror på storleken på motståndet.
Detta är helt ok för att mäta ledares resistans, men inte för att mäta isolatorer, eftersom om en isolator leder elektricitet beror på spänning och temperatur. Till exempel är en isolator icke-ledande vid 9V, då när den mäts med en multimeter kommer det naturligtvis inte att gå någon ström genom mätarhuvudet, så det visade motståndsvärdet är oändligt. Men om du fortsätter att lägga på en högre spänning kan den gå sönder och leda elektricitet. När man mäter om en isolator är ledande måste därför en spänning anges.
Det finns en handmanövrerad likströmsgenerator inuti megohmmetern, och utspänningen från generatorn är också olika beroende på spänningsnivån på megohmmetern. En 250V megohmmeter kan avge en DC-spänning nära 250V, en 500V megohmmeter kan avge en DC-spänning på nästan 500V, och en 1000V megohmmeter kan avge en DC-spänning på nästan 1000V... Om du använder en viss 500V megohmmeter för att mäta en Trådens isolationsresistans simuleras under 500V DC-spänning för att mäta om tråden läcker.
Om en linje inte läcker under mätningen av 500V av megohmmetern, kommer det inte att finnas något läckage under spänningen på 300V. Därför, när vi väljer en megohmmeter för mätning, måste vi se till att spänningsnivån på megohmmetern är högre än den faktiska spänningen på ledningen. Dessutom avger megohmmetern likström, medan den vanligen använda 220V är växelström, och toppvärdet för 220V växelström kan nå 220*1.414=311V. Därför måste vi välja en 500V megohmmeter när vi mäter isoleringen av AC 220V-ledningar.
Megohmmeter val av spänningsnivå
För elektrisk utrustning och ledningar med en märkspänning under 220V (som 110V, 48V, 36V, 24V, etc.), använd vanligtvis en 250V megohmmeter;
För elektrisk utrustning och ledningar med en märkspänning på 220V används vanligtvis en 500V megger;
För elektrisk utrustning och ledningar med en märkspänning på 380V används vanligtvis en 1000V megger;
För porslinsflaskor, isolatorer etc. används vanligtvis en 2500V megger;






