একটি মাল্টিমিটার শুধুমাত্র পরিবাহী প্রতিরোধের পরিমাপ করতে পারে। একটি megohmmeter অন্তরক প্রতিরোধের পরিমাপ করতে পারে.
কন্ডাক্টর/ইনসুলেটর
কন্ডাক্টর: এমন একটি বস্তু যা ভালোভাবে বিদ্যুৎ সঞ্চালন করে
অন্তরক: দুর্বল বৈদ্যুতিক পরিবাহিতা সহ একটি বস্তু (দ্রষ্টব্য, এমন একটি বস্তু নয় যা বিদ্যুৎ পরিবাহিত করে না)
আমাদের জীবনের সাধারণ কন্ডাক্টরগুলির মধ্যে রয়েছে: তামা, লোহা, অ্যালুমিনিয়াম, সোনা, রূপা, গ্রাফাইট ইত্যাদি।
আমাদের জীবনের সাধারণ ইনসুলেটরগুলির মধ্যে রয়েছে: প্লাস্টিক, রাবার, গ্লাস, সিরামিক, বিশুদ্ধ জল, বায়ু, বিভিন্ন প্রাকৃতিক খনিজ তেল ইত্যাদি।
এখানে আমাদের যে বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ দিতে হবে তা হল ইনসুলেটর হল দুর্বল বৈদ্যুতিক পরিবাহিতা সহ বস্তু, অ-পরিবাহী বস্তু নয়। কঠোরভাবে বলতে গেলে, একেবারে অ-পরিবাহী বস্তুর অস্তিত্ব নেই। উদাহরণস্বরূপ, তাপমাত্রা বেশি হলে প্লাস্টিক ভেঙ্গে বিদ্যুৎ সঞ্চালন করতে পারে। অতএব, অন্তরকগুলিকে পাঁচটি গ্রেডে ভাগ করা হয়েছে: Y, A, E, B, F, H, এবং C তাপ প্রতিরোধের তাপমাত্রা অনুযায়ী।
একইভাবে, ইনসুলেটরগুলি উচ্চ ভোল্টেজে ভেঙে যেতে পারে এবং এইভাবে বিদ্যুৎ সঞ্চালন করতে পারে। অতএব, একটি ইনসুলেটর বিদ্যুৎ সঞ্চালন করে কিনা তা একটি নির্দিষ্ট ভোল্টেজের সাথে সম্পর্কিত। এই ভোল্টেজকে ইনসুলেটরের রেটেড ভোল্টেজ বলা হয়।
যৌক্তিকভাবে বলতে গেলে, তারটি পুড়ে গেছে কিনা তার সাথে ভোল্টেজের খুব একটা সম্পর্ক নেই। তারপর কেন তিনি এখনও রেট ভোল্টেজ চিহ্নিত করতে হবে? কারণ তারের বাইরের নিরোধকের একটি ভোল্টেজ সহনশীলতা পরিসীমা রয়েছে। আমরা সহজভাবে বুঝতে পারি যে জলের চাপ যখন জলের পাইপের ভারবহন সীমা ছাড়িয়ে যায়, তখন জলের পাইপটি ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং ভিতরের জল বেরিয়ে আসবে। একইভাবে, যখন তারের ভোল্টেজ ইনসুলেশনের সহনশীলতা সীমা ছাড়িয়ে যায়, তখন তারের নিরোধক ধ্বংস হয়ে যাবে এবং কারেন্ট প্রবাহিত হবে, যা সাধারণত "লিকেজ" নামে পরিচিত।
মাল্টিমিটার এবং মেগোহমিটার
মাল্টিমিটার দিয়ে প্রতিরোধের পরিমাপ আসলে ওহমের সূত্র ব্যবহার করে। আমরা সবাই জানি যে যখন একটি মাল্টিমিটার প্রতিরোধের পরিমাপ করে, তখন মিটারের 1.5V এবং 9V ব্যাটারিগুলি চালিত হয়। যখন দুটি টেস্ট লিড রোধের সাথে সংযুক্ত থাকে, তখন মিটারে কারেন্ট ব্যাটারির ধনাত্মক টার্মিনাল থেকে শুরু হয়, তারপর মিটার হেড, রোধের মধ্য দিয়ে যায় এবং তারপর ব্যাটারির নেতিবাচক টার্মিনালে ফিরে আসে। মিটারে বর্তমানের উপর ভিত্তি করে প্রতিরোধের আকার বিচার করা যেতে পারে, কারণ ভোল্টেজ ধ্রুবক এবং কারেন্ট নির্ভর করে প্রতিরোধের আকারের উপর।
কন্ডাক্টরের প্রতিরোধের পরিমাপের জন্য, এটি কোন সমস্যা নয়; কিন্তু ইনসুলেটর পরিমাপের জন্য, এটি কাজ করে না, কারণ ইনসুলেটর বিদ্যুৎ সঞ্চালন করে কিনা তা ভোল্টেজ এবং তাপমাত্রার উপর নির্ভর করে। উদাহরণস্বরূপ, যদি একটি অন্তরক 9V তে অ-পরিবাহী হয়, তাহলে মাল্টিমিটার দিয়ে পরিমাপ করা হলে, স্বাভাবিকভাবেই মিটারের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত কোনো কারেন্ট থাকবে না, তাই প্রদর্শিত প্রতিরোধ অসীম হবে। কিন্তু আপনি যদি উচ্চ ভোল্টেজ প্রয়োগ করতে থাকেন তবে এটি ভেঙে যেতে পারে এবং বিদ্যুৎ সঞ্চালন করতে পারে। অতএব, একটি অন্তরক পরিবাহী কিনা তা পরিমাপ করার সময়, একটি ভোল্টেজ নির্দিষ্ট করা আবশ্যক।
মেগোহমিটারের ভিতরে একটি হস্তচালিত ডিসি জেনারেটর রয়েছে। megohmmeter এর ভোল্টেজ লেভেলের উপর নির্ভর করে, জেনারেটরের আউটপুট ভোল্টেজও আলাদা। একটি 250V megohmmeter 250V এর কাছাকাছি একটি DC ভোল্টেজ নির্গত করতে পারে, একটি 500V megohmmeter 500V এর কাছাকাছি একটি DC ভোল্টেজ নির্গত করতে পারে, একটি 1000V megohmmeter 1000V এর কাছাকাছি একটি DC ভোল্টেজ নির্গত করতে পারে... যদি আপনি একটি megoV 500V পরিমাপ করেন একটি তারের রেজিস্ট্যান্স 500V DC ভোল্টেজের অধীনে সিমুলেট করা হয় যে তারটি ফুটো হচ্ছে কিনা তা পরীক্ষা করতে।
যদি 500V এ একটি মেগোহ্যামিটার দ্বারা পরিমাপ করার সময় একটি লাইন বিদ্যুৎ লিক না করে, তাহলে এটি 300V ভোল্টেজের নিচে আরও কম ফুটো করবে। অতএব, যখন আমরা পরিমাপের জন্য একটি মেগোহ্যামিটার বেছে নিই, তখন আমাদের অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে যে মেগোহমিটারের ভোল্টেজের মাত্রা লাইনের প্রকৃত ভোল্টেজের চেয়ে বেশি। উপরন্তু, megohmmeter সরাসরি কারেন্ট নির্গত করে, যখন আমরা সাধারণত যে 220V ব্যবহার করি তা হল অল্টারনেটিং কারেন্ট। 220V অল্টারনেটিং কারেন্টের সর্বোচ্চ মান 220*1 এ পৌঁছাতে পারে।{6}V. অতএব, AC 220V লাইনের নিরোধক পরীক্ষা করার সময় আমাদের অবশ্যই একটি 500V মেগার বেছে নিতে হবে।






