Multimeter hanya dapat mengukur resistansi konduktor
Multimeter hanya dapat mengukur resistansi konduktor dan tidak dapat mengukur resistansi isolator secara akurat. Hanya tramegger yang dapat mengukur resistansi isolator secara akurat. Mari kita bahas alasannya lagi?
Konduktor/Isolator
Konduktor : benda yang mempunyai daya hantar listrik yang baik
Isolator: Benda dengan konduktivitas yang buruk (perhatikan bahwa ini bukan benda non-konduktif)
Konduktor yang umum dalam kehidupan kita sehari-hari termasuk tembaga, besi, aluminium, emas, perak, grafit, dll
Isolator yang umum dalam kehidupan kita sehari-hari antara lain plastik, karet, kaca, keramik, air murni, udara, berbagai minyak mineral alami, dll.
Kita harus memberi perhatian khusus di sini bahwa isolator adalah benda dengan konduktivitas yang buruk, bukan benda non-konduktif. Sebenarnya, tidak ada benda yang benar-benar non-konduktif. Misalnya, plastik dapat terurai dan menghantarkan listrik pada suhu tinggi. Jadi isolator dibagi menjadi 5 tingkatan berdasarkan suhu ketahanan panasnya: Y, A, E, B, F, H, dan C
Demikian pula, isolator juga dapat rusak dan menghantarkan listrik pada tegangan tinggi. Jadi, suatu isolator dapat menghantarkan listrik atau tidak tergantung pada tegangan tertentu, yang disebut tegangan pengenal isolator.
Secara teori, terbakar atau tidaknya kabel tidak ada hubungannya dengan tegangan. Mengapa dia masih perlu menandai tegangan pengenal? Hal ini dikarenakan isolasi pada bagian luar kawat mempunyai rentang tegangan bantalan. Secara sederhana kita dapat memahami bahwa ketika tekanan air melebihi batas daya dukung pipa air, maka pipa air akan rusak dan air di dalamnya akan menyembur keluar. Demikian pula bila tegangan kawat melebihi batas ketahanan kulit insulasi, maka kulit insulasi kawat akan rusak dan arus akan habis, yang biasa disebut dengan “kebocoran”.
Multimeter dan megohmmeter
Mengukur hambatan dengan multimeter sebenarnya menggunakan hukum Ohm. Kita semua tahu bahwa ketika mengukur resistansi dengan multimeter, baterai 1,5V dan 9V di dalam meteran menyuplai daya. Ketika dua probe dihubungkan ke sebuah resistor, arus dalam meter dimulai dari kutub positif baterai, melewati kepala meter, resistor, dan kemudian kembali ke kutub negatif baterai. Resistansi dapat ditentukan berdasarkan level arus pada kepala meteran, karena tegangannya konstan dan level arus bergantung pada level resistansi.
Untuk mengukur resistansi konduktor, hal ini sama sekali tidak menjadi masalah; Namun untuk mengukur isolator, hal ini tidak layak dilakukan karena dapat menghantarkan listrik bergantung pada tegangan dan suhu. Misalnya, jika suatu isolator tidak konduktif pada tegangan 9V, maka ketika diukur dengan multimeter, secara alami tidak akan ada arus yang mengalir melalui kepala meteran, sehingga nilai resistansi yang ditampilkan tidak terbatas. Namun, jika tegangan yang lebih tinggi terus diterapkan, dapat terjadi kerusakan dan konduksi. Jadi ketika mengukur apakah suatu isolator bersifat konduktif, tegangan harus ditentukan.
Terdapat generator DC manual di dalam megohmmeter, dan tegangan keluaran generator bervariasi tergantung pada level tegangan megohmmeter. Megohmmeter 250V dapat memancarkan tegangan DC mendekati 250V, megohmmeter 500V dapat memancarkan tegangan DC mendekati 500V, dan megohmmeter 1000V dapat memancarkan tegangan DC mendekati 1000V. Jika megohmmeter 500V digunakan untuk mengukur resistansi isolasi tertentu kawat, itu disimulasikan untuk menguji apakah kawat bocor di bawah tegangan 500V DC.
Jika suatu saluran tertentu tidak mengalami kebocoran saat diukur dengan megohmmeter pada tegangan 500V, maka kebocoran pada tegangan 300V akan lebih sedikit lagi. Jadi ketika memilih megohmmeter untuk pengukuran, kita harus memastikan bahwa level tegangan megohmmeter lebih tinggi dari tegangan saluran sebenarnya. Selain itu, megohmmeter memancarkan arus searah, sedangkan 220V yang umum digunakan adalah AC, dan nilai puncak 220V AC bisa mencapai 220 * 1.414=311V. Jadi, ketika mengukur insulasi saluran AC 220V, kita harus memilih megohmmeter 500V.






