Đồng hồ vạn năng chỉ có thể đo điện trở dây dẫn
Đồng hồ vạn năng chỉ có thể đo điện trở của dây dẫn và không thể đo chính xác điện trở của chất cách điện. Chỉ có tramegger mới có thể đo chính xác điện trở của chất cách điện. Hãy nói về lý do tại sao một lần nữa?
Dây dẫn/Chất cách điện
Chất dẫn điện: vật có tính dẫn điện tốt
Chất cách điện: Là vật có độ dẫn điện kém (lưu ý không phải là vật không dẫn điện)
Các chất dẫn điện phổ biến trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta bao gồm đồng, sắt, nhôm, vàng, bạc, than chì, v.v.
Các chất cách điện phổ biến trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta bao gồm nhựa, cao su, thủy tinh, gốm sứ, nước tinh khiết, không khí, các loại dầu khoáng thiên nhiên khác nhau, v.v.
Ở đây chúng ta cần đặc biệt chú ý rằng chất cách điện là vật có độ dẫn điện kém chứ không phải vật không dẫn điện. Nói một cách chính xác, những vật thể hoàn toàn không dẫn điện không tồn tại. Ví dụ, nhựa có thể bị phân hủy và dẫn điện ở nhiệt độ cao. Vì vậy, chất cách điện được chia thành 5 cấp độ dựa trên nhiệt độ chịu nhiệt của chúng: Y, A, E, B, F, H và C
Tương tự, chất cách điện cũng có thể bị hỏng và dẫn điện ở điện áp cao. Vì vậy, chất cách điện có dẫn điện hay không phụ thuộc vào một điện áp nhất định, gọi là điện áp định mức của chất cách điện.
Về lý thuyết, dây có bị cháy hay không liên quan rất ít đến điện áp. Tại sao anh ta vẫn cần đánh dấu điện áp định mức? Điều này là do lớp cách điện bên ngoài dây có phạm vi chịu điện áp. Chúng ta có thể hiểu đơn giản là khi áp lực nước vượt quá phạm vi chịu lực của đường ống nước thì đường ống nước sẽ bị hỏng và nước bên trong sẽ phun ra ngoài. Tương tự, khi điện áp của dây vượt quá phạm vi chịu đựng của lớp cách điện, lớp cách điện của dây sẽ bị hỏng và dòng điện sẽ cạn kiệt, thường được gọi là "rò rỉ".
Đồng hồ vạn năng và megohmmet
Đo điện trở bằng đồng hồ vạn năng thực chất là sử dụng định luật Ohm. Chúng ta đều biết rằng khi đo điện trở bằng đồng hồ vạn năng, pin 1,5V và 9V bên trong đồng hồ sẽ cung cấp điện. Khi hai đầu dò được nối với một điện trở, dòng điện trong đồng hồ bắt đầu từ cực dương của pin, đi qua đầu đồng hồ, điện trở rồi quay trở lại cực âm của pin. Điện trở có thể được xác định dựa trên mức dòng điện của đầu đồng hồ, vì điện áp không đổi và mức dòng điện phụ thuộc vào mức điện trở.
Để đo điện trở dây dẫn, điều này hoàn toàn không có vấn đề gì; Nhưng để đo chất cách điện thì không khả thi vì chất cách điện có dẫn điện hay không còn phụ thuộc vào điện áp và nhiệt độ. Ví dụ: nếu chất cách điện không dẫn điện ở mức 9V thì khi đo bằng đồng hồ vạn năng, đương nhiên sẽ không có dòng điện chạy qua đầu đồng hồ, do đó giá trị điện trở hiển thị là vô hạn. Tuy nhiên, nếu tiếp tục sử dụng điện áp cao hơn, nó có thể bị đánh thủng và dẫn điện. Vì vậy, khi đo xem chất cách điện có dẫn điện hay không thì phải xác định rõ điện áp.
Có một máy phát DC thủ công bên trong megohm kế và điện áp đầu ra của máy phát thay đổi tùy thuộc vào mức điện áp của megohm kế. Megôm kế 250V có thể phát ra điện áp DC gần 250V, megohm kế 500V có thể phát ra điện áp DC gần 500V, và megohm kế 1000V có thể phát ra điện áp DC gần 1000V. Nếu sử dụng megohm kế 500V để đo điện trở cách điện của một vật nào đó dây, nó được mô phỏng để kiểm tra xem dây có bị rò rỉ dưới điện áp DC 500V hay không.
Nếu một đường dây nhất định không bị rò rỉ khi đo bằng megohmmet ở 500V thì mức độ rò rỉ thậm chí còn ít hơn ở điện áp 300V. Vì vậy khi lựa chọn megohmmet để đo, chúng ta phải đảm bảo mức điện áp của megohmmet cao hơn điện áp thực tế của đường dây. Ngoài ra, megohmmeter còn phát ra dòng điện một chiều, trong khi điện áp 220V thường được sử dụng là AC và giá trị cực đại của 220V AC có thể đạt tới 220 * 1.414=311V. Vì vậy, khi đo cách điện của đường dây AC 220V, chúng ta phải chọn mêgôm kế 500V.






