Ein Multimeter kann nur den Widerstand von Leitern messen, ein Schütteltisch kann den Widerstand von Isolatoren messen.

Feb 20, 2024

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Ein Multimeter kann nur den Widerstand von Leitern messen, ein Schütteltisch kann den Widerstand von Isolatoren messen.

 

Leiter/Isolator


Leiter: ein Objekt, das Elektrizität gut leitet


Isolatoren: Objekte, die den Strom schlecht leiten (Achtung, keine Objekte, die keinen Strom leiten)


Übliche Leiter in unserem Leben sind: Kupfer, Eisen, Aluminium, Gold, Silber, Graphit usw.


Übliche Isolatoren in unserem Leben sind: Kunststoff, Gummi, Glas, Keramik, reines Wasser, Luft, verschiedene natürliche Mineralöle usw.


Hier ist besonders darauf zu achten, dass es sich bei dem Isolator um ein schlecht leitendes Objekt handelt, nicht um ein nichtleitendes Objekt. Streng genommen gibt es keine absolut nichtleitenden Objekte. Kunststoffe beispielsweise können bei höheren Temperaturen durchstochen werden und leiten so Strom. Daher werden Isolatoren je nach ihrer Hitzebeständigkeit in fünf Klassen eingeteilt: Y, A, E, B, F, H und C.


Ebenso können Isolatoren bei höheren Spannungen durchstochen werden und so Strom leiten. Ob der Isolator Strom leitet, hängt daher von einer bestimmten Spannung ab; diese Spannung wird als Nennspannung des Isolators bezeichnet.


Per Definition hat es wenig mit der Spannung zu tun, ob ein Draht brennt oder nicht. Warum muss er dann die Nennspannung angeben? Dies liegt daran, dass der Draht außerhalb der Isolierhaut einen Spannungstoleranzbereich hat. Wir können einfach verstehen, dass, wenn der Wasserdruck den Bereich der Wasserleitung überschreitet, die Leitung zerstört wird und das Wasser im Inneren herausspritzt. Ebenso wird die Drahtisolierung zerstört, wenn die Spannung des Drahtes den Bereich der Isolierhaut überschreitet, und der Strom läuft aus, was allgemein als "Leckage" bezeichnet wird.


Multimeter und Megohmmeter
Ein Multimeter verwendet tatsächlich das Ohmsche Gesetz, um den Widerstand zu messen. Wir alle wissen, dass das Multimeter bei der Widerstandsmessung mit 1,5-V- und 9-V-Batterien betrieben wird. Wenn die beiden Stifte an den Widerstand angeschlossen sind, beginnt der Strom im Messgerät am Pluspol der Batterie, fließt dann durch den Messkopf, den Widerstand und kehrt dann zum Minuspol der Batterie zurück. Anhand der Stromstärke des Messkopfs können Sie die Widerstandsstärke beurteilen, da die Spannung sicher ist und die Stromstärke von der Widerstandsstärke abhängt.


Für die Messung des Widerstands eines Leiters ist das vollkommen in Ordnung; für die Messung eines Isolators funktioniert es jedoch nicht, da es von Spannung und Temperatur abhängt, ob der Isolator leitet oder nicht. Beispielsweise ist ein Isolator bei 9 V nicht leitfähig, daher hat das Messgerät bei einer Messung mit einem Multimeter natürlich keinen Strom durch den Kopf, sodass der angezeigte Widerstand unendlich ist. Wenn Sie jedoch weiterhin eine höhere Spannung anlegen, kann es zu einem Durchschlag kommen. Bei der Messung, ob ein Isolator leitfähig ist oder nicht, wird also eine Spannung angegeben.


Das Megohmmeter verfügt über einen internen handbetriebenen Gleichstromgenerator, und je nach Spannungsniveau des Megohmmeters variiert die Ausgangsspannung des Generators. 250-V-Megohmmeter können Gleichspannungen nahe 250 V ausgeben, 500-V-Megohmmeter können Gleichspannungen nahe 500 V ausgeben und 1000-V-Megohmmeter können Gleichspannungen nahe 1000 V ausgeben... Wenn Sie ein 500-V-Megohmmeter verwenden, um den Isolationswiderstand eines bestimmten Kabels zu messen, simulieren Sie die Messung, ob das Kabel bei einer Gleichspannung von 500 V leckt.


Wenn bei einer bestimmten Leitung bei einer Messung mit einem Megaohmmeter bei 500 V kein Leck auftritt, tritt bei einer Spannung von 300 V selbst dann kein Leck auf. Wenn wir also ein Megaohmmeter zur Messung wählen, müssen wir sicherstellen, dass der Spannungspegel des Megaohmmeters höher ist als die tatsächliche Spannung der Leitung. Außerdem wird ein Megaohmmeter für Gleichstrom ausgegeben, während die von uns üblicherweise verwendeten 220 V Wechselstrom sind. Die Spitze von 220 V Wechselstrom kann 220 * 1,414=311 V erreichen. Daher müssen wir bei der Messung der Isolation einer 220-V-Wechselstromleitung ein 500-V-Megaohmmeter wählen.

 

Mit einem Multimeter kann nur der Widerstand eines Leiters gemessen werden. Um den Widerstand eines Isolators zu messen oder um ein Ergebnis zu erhalten, muss ein Megaohmmeter verwendet werden. Denn nur ein Megaohmmeter kann bei einer bestimmten Spannung wirklich darauf reagieren, ob der Isolator leitfähig ist oder nicht! Wenn der Isolator eines Objekts besonders stark beschädigt ist, wie z. B. die Isolierung einer Motorspule stark beschädigt ist und Kupferdrähte direkt miteinander verbunden sind, kann das Multimeter auch Messungen durchführen. Da die Isolierung vollständig zerstört wurde, wird der Verbindungspunkt zu einem Leiter.

 

Multi-meter

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