- Измерение электрического сопротивления
- Измерители сопротивления
- Зачем измерять сопротивление
- Какие есть приборы для измерения электрического сопротивления
- Омметр
- Мегаомметр
- Мультиметр
- В каких единицах измеряется сопротивление
- Как правильно использовать приборы для измерения сопротивления
- Меры безопасности при измерении
- ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЙ
- Метод непосредственной оценки
- Рисунок 2 – Схема омметра с последовательным включением RХ
Измерение электрического сопротивления
Электрическое сопротивление – это величина, которая показывает уровень противодействия электрической цепи или ее части силе тока. Есть несколько практических методов для измерения данного показателя.
Применение какого-либо конкретного способа зависит от требуемой точности, быстроты измерений. Есть методы для измерения сопротивления при постоянном и переменном токе.
Рассмотрим несколько вариантов измерений при постоянном токе:
- косвенный;
- непосредственной оценки;
- мостовой.
Из косвенных методов наиболее привычный – измерение с помощью вольтметра/амперметра.
Способ непосредственной оценки предполагает измерение омметром. Это прибор, который определяет электрически активные сопротивления. Чаще измерение производится по постоянному току. Только в некоторых омметрах можно использовать переменный.
У этого прибора есть разновидности, такие как: мегаомметр, тераомметр, гигаомметр и т.д. Также есть разновидности по принципу действия: магнитоэлектрические и электронные.
Мостовой метод предполагает использование одинарных мостов – это приборы с питанием от источника с постоянным током. Погрешность устройства зависит от пределов измерения. Она всегда указана в паспорте. Это переносное устройство с наружным или собственным нуль-индикатором.
Также к видам измерений относится измерение удельного сопротивления. Это величина, которая показывает способность вещества (проводника) сопротивляться силе тока.
Источник
Измерители сопротивления
Время на чтение:
Чтобы проверить рабочее состояние электрокабеля, необходимо определить сопротивление изоляционного материала. Есть разные способы измерить сопротивление с учетом их абсолютной величины, точности. В этих целях используют спецустройства для замеров. Для определения исправности либо неисправности цепей и некоторых фрагментов, нужно знать, как использовать прибор для измерения сопротивления.
Зачем измерять сопротивление
Изоляция является защитой провода от прохождения электротока сквозь него. Во время работы электрических установок их конструкция подвергнется влиянию внешних факторов, старению и изнашиванию в процессе нагревания. Это отрицательно отразится на функциональности оборудования, потому необходимо периодически измерять сопротивления изоляции провода.
Прибор для измерения сопротивления
Чтобы измерить сопротивление, требуется иметь спецразрешение. Электропровод испытывают лишь спецкомпании и организации, имеющие квалифицированных специалистов. Они проходят обучение и получают необходимый разряд по электрической безопасности.
Важно! Проведение замеров требуется, чтобы своевременно обнаруживать повреждения в технике. Изоляция имеет важное значение в безопасности работ с оборудованием. Когда провод имеет повреждения, то установка будет опасна во время работы, так как появляется риск возгорания.
Когда вовремя проверить провод на исправность изоляции, это предупредит такие проблемы:
- преждевременную поломку техники;
- короткое замыкание;
- удар током;
- различные аварии.
Измерение сопротивления
Потому крайне важно измерять показатели сопротивления изоляционного материала провода.
Какие есть приборы для измерения электрического сопротивления
Часто возникает вопрос, как называются приборы для измерения сопротивления. Чтобы измерить электрическое сопротивление, используются следующие приборы:
- Омметр. Это прибор спецназначения, который предназначен, чтобы определить сопротивление электротока.
- Мегаомметр. Измерительное устройство, которое предназначено, чтобы измерять большие показатели сопротивления. Отличием от омметра станет то, что при замерах в цепь будет подаваться высокое напряжение.
- Мультиметр. Электроприбор, который способен измерить разные показатели электроцепи, включая сопротивление. Есть 2 разновидности: цифровой и аналоговый.
Омметр
Ремонт проводки, электро- и радиотехнических изделий предполагает проверку целостности кабелей и поиск нарушения контактов в соединениях. В некоторых ситуациях сопротивление равняется бесконечности, в других — 0.
Важно! Измерять сопротивление в цепи с помощью омметра, чтобы избежать поломки, допустимо лишь при обесточивании проводов.
До замеров сопротивления омметром требуется приготовить измеритель. Требуется:
- Зафиксировать переключатель изделия в позицию, которая соответствует наименьшему замеру величины сопротивления.
- Затем проверяется функциональность омметра, поскольку бывают плохие элементы питания и устройство способно не функционировать. Соединяются окончания щупов друг с другом. В омметре стрелка устанавливается точно на 0, когда это не произошло, возможно покрутить рукоятку «Уст. 0». Если изменений нет, заменяются батарейки.
- Чтобы прозвонить электроцепь, возможно использовать прибор, где сели батарейки и стрелка не ставится на 0. Сделать вывод о целостности электроцепи возможно по отклонению стрелки. Омметр должен показывать 0, вероятно отклонение в десятых омов.
- После проверки изделие готово к функционированию. Когда коснуться окончаниями щупов проводника, то в ситуации с его целостностью, устройство показывает нулевое сопротивление, иначе показания не поменяются.
Использование омметра
Мегаомметр
Чтобы измерить электросопротивление в диапазоне мегаомов, применяется устройство мегаомметр. Принцип функционирования устройства основывается на использовании закона Ома.
Для реализации такого закона в изделии, понадобятся:
- генератор постоянного тока;
- головка для измерений:
- клеммы, чтобы подключить измеряемое сопротивление;
- резисторы для работы измерительной головки в рабочем диапазоне;
- переключатель, который коммутирует резисторы.
Важно! Реализация мегаомметра нуждается в минимальном количестве элементов. Подобные изделия исправно функционируют длительное время. Напряжение в аппаратах будет выдавать генератор постоянного тока, величины которого разнятся.
Работы на электрооборудовании с таким устройством несут повышенную опасность в результате того, что устройство будет вырабатывать высокое напряжение, возникает риск травматизма. Работы с мегаомметром производит персонал, который изучил руководство по использованию устройства, правила техники безопасности во время работ в электрооборудовании. Специалист должен иметь группу допуска и время от времени проходить проверку на знание правил работы в установке.
Мультиметр
Мультиметры бывают универсальными и специализированными, предназначенными в целях выполнения одного действия, однако проводимого по максимуму точно. В устройстве омметр считается лишь элементом прибора, его нужно включить в необходимый режим. Мультиметры нуждаются в определенных навыках применения — необходимо знать об их правильном подключении и интерпретировании готовых сведений.
На вид цифровое и аналоговое устройства легко различить: в цифровом информация выводится на монитор цифрами, в аналоговом циферблат проградуирован и на показатели указывает стрелка. Цифровой мультиметр более прост в применении, поскольку тут же покажет готовые данные, а показания аналогового нужно расшифровывать.
Во время работы с подобными приспособлениями, нужно учесть, что в цифровом мультиметре присутствует индикатор разрядки источника питания — когда силы тока аккумулятора не хватает, он перестанет функционировать. Аналоговый в подобном случае ничего не показывает, а просто выдает ошибочные сведения.
Важно! Для бытового использования подходит любое устройство, на шкале которого указывается достаточный предел измерения сопротивления.
В каких единицах измеряется сопротивление
Электросопротивление — противодействие, оказываемое проводником проходящему сквозь него электротоку. Главной единицей измерения в системе СИ станет ом, в системе СГС спецпоказатель отсутствует. Сопротивление (зачастую обозначено буквой R) считается, в некоторых пределах, постоянным показателем для конкретного проводника.
- R — сопротивление;
- U — разница электропотенциалов на окончаниях проводника в вольтах;
- I — ток, который протекает меж концов проводника под воздействием разницы потенциалов, замеряется в амперах.
Измерение сопротивления
Как правильно использовать приборы для измерения сопротивления
Относительно технологии замеров, применять приборы требуется по указанной методике:
- Выводят людей из проверяемого места электрической установки. Говорится об опасности, вывешиваются спецплакаты.
- Снимается напряжение, обесточивается в полной мере щит, кабель, принимаются меры от случайной подачи напряжения.
- Проверяется отсутствие напряжения. Заранее заземляются выводы испытываемого объекта, устанавливаются щупы для измерений, снимается заземление. Такую процедуру проводят во время каждого нового замера, так как смежные элементы накапливают заряд, вносят отклонения в показания и несут риск для жизни.
- Монтаж и снятие щупов производят за изолированные ручки в перчатках. Делается акцент на том, что изоляция провода до проверки сопротивления очищается от загрязнения.
- Проверяется изоляция провода между фазами. Данные заносят в протокол измерений.
- Отключаются автоматы, УЗО, лампы и светильники, отсоединяются нулевые кабели от клеммы.
- Производится замер всех линий по отдельности между фазами. Данные также вносятся в протокол.
- При выявлении изъянов разбирается измеряемая часть на элементы, находится дефект и устраняется.
По завершении испытания с помощью переносного заземления снимается остаточный заряд с помощью короткого замыкания, разряжаются щупы.
Использование приборов
Меры безопасности при измерении
Даже когда возникла необходимость в бытовых условиях провести измерения сопротивления изоляции провода, перед использованием мегаомметра нужно ознакомиться с требованиями по безопасности. Главные правила:
- Удерживать щупы лишь за изолированный и ограниченный упорами участок.
- До подсоединения изделия отключается напряжение, нужно удостовериться, что рядом нет людей (вдоль всего измеряемого участка, когда речь о проводах).
- До подсоединения щупов снимается остаточное напряжение посредством подключения переносного заземления. Отключается тогда, когда щупы установлены.
- После каждого замера снимается со щупов остаточное напряжение, соединяются оголенные участки.
- По завершении замеров к жиле подключается переносное заземление, снимается остаточный заряд.
- Работы проводятся в перчатках.
Правила несложные, однако от них будет зависеть безопасность работника.
Требования к безопасности
Чтобы оценить функциональность электропровода, проводки, требуется замерять сопротивление изоляционного материала. В этих целях используются специальный измерительные приборы. Они будут подавать в измеряемую электроцепь напряжение, после чего на мониторе будут выданы данные.
Источник
ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЙ
Все сопротивления условно делятся на:
Ø малые (до 1 кОм);
Ø средние (от 1 до 100 кОм);
Ø большие (более 100 кОм).
Для измерения сопротивлений применяют следующие методы:
Ø косвенный метод (с помощью амперметра и вольтметра), с последующим вычислением сопротивления;
Ø метод непосредственной оценки (с помощью омметра)
Ø метод сравнения (с помощью моста постоянного тока).
Косвенный метод
Для измерения этим методом применяются следующие схемы измерений:
Но при этом в схеме на рисунке 1, а неточно измеряется напряжение на сопротивлении RX (оно меньше показания вольтметра на величину падения напряжения на амперметре IRA ), а в схеме на рисунке 1,б неточно измеряется ток (он меньше показания амперметра на значение тока, протекающего через вольтметр U / RV ).
В схеме на рисунке 1, а чем больше RX , тем ближе по значению напряжения вольтметра и резистора, т.е. меньше погрешность измерения напряжения. Поэтому данную схему применяют для измерения больших сопротивлений (например, сопротивления изоляции).
В схеме на рисунке 1, б чем меньше RX , тем ближе по значению токи амперметра и резистора, т.е. меньше погрешность измерения тока. Поэтому эту схему используют для определения малых сопротивлений.
Для измерения средних сопротивлений можно использовать любую из этих схем.
Метод непосредственной оценки
Для измерения величин сопротивления применяют омметры.
Омметр – это прибор для измерения сопротивлений постоянным током. В основе его работы лежит способ измерения сопротивлений с помощью вольтметра и амперметра.
Основан на том, что при постоянном напряжении сила тока в электрической цепи зависит от сопротивления. Эта зависимость позволяет по величине тока в цепи оценивать ее сопротивление. Стрелка омметра показывает на шкале величину сопротивления присоединенного к зажимам прибора. Шкала измерительного прибора градуируется в омах.
Различают две схемы омметров.
с последовательным включением измеряемого резистора RX относительно измерительного прибора
Приборы состоят из источника питания Е, стрелочного прибора (обычно микроамперметр), добавочного резистора RД и переменного калибровочного резистора R К и ключа К.
Схемы отличаются включением стрелочного прибора: в одной схеме он включен последовательно, а в другой параллельно измеряемому резистору R Х .
Схема с последовательным включением применяется для измерения больших сопротивлений (рисунок 7), а с параллельным (рисунок 8) – малых.
В качестве источника тока (питания) используются сухие гальванические элементы (батареи), которые с течением времени разряжаются, поэтому перед каждым измерением омметр (прибор) необходимо калибровать.
Омметр с последовательным включением калибруют следующим образом: замыкают переключатель К и регулируя R К (сопротивление калибровочного резистора), устанавливают стрелку прибора на отметку «0».
При подключении измеряемого резистора RX к зажимам прибора в цепи протекает ток
( R i – сопротивление источника питания Е).
Значение тока, а значит, и угол отклонения стрелки прибора зависят от R Х .
Чем больше R Х , тем меньше ток, и меньше угол отклонения стрелки. Такой омметр имеет обратную шкалу и нелинейную, так как зависимость тока, протекающего через стрелочный прибор от измеряемого сопротивления R Х будет нелинейна.
Рисунок 2 – Схема омметра с последовательным включением RХ
Омметр с параллельным включением измеряемого резистора RХ калибруется при разомкнутом переключателе К, при этом весь ток протекает через измерительный прибор и угол отклонения стрелки оказывается максимальным. Регулируя R К , устанавливают стрелку прибора на отметку » ¥ «.
При подключении RХ часть тока ответвляется в параллельную ветвь и угол отклонения стрелки уменьшается. Шкала прибора прямая и так же нелинейная, так как зависимость тока от величины измеряемого сопротивления R Х нелинейна.
Рисунок 3 – Схема омметра с параллельным включением RХ
Источник