KWALIFIKACJA ELE2 - CZERWIEC 2014 (test 2)

PYTANIE NR 27.
Rezystancja uzwojenia cewki silnika zmierzona omomierzem wynosi ∞ Ω. Uzwojenie jest
A.
B.
C.
D.
Wyjaśnienie poprawnej odpowiedzi:
Wskazanie ∞ Ω na omomierzu oznacza brak ciągłości obwodu, czyli rezystancję praktycznie nieskończenie dużą. Dla uzwojenia cewki/silnika taki wynik jest typowy dla przerwy w uzwojeniu (przewód jest uszkodzony lub rozłączony), a nie dla zwarcia, które dawałoby bardzo małą rezystancję.

Pełne wyjaśnienie:

Omomierz mierzy rezystancję elementu, podając przez niego niewielki prąd pomiarowy i obserwując spadek napięcia. Jeśli badany obwód jest zamknięty (ciągły), miernik pokazuje pewną skończoną wartość rezystancji. Jeśli obwód jest otwarty (brak połączenia), prąd pomiarowy praktycznie nie płynie, więc miernik wskazuje OL albo ∞ Ω, czyli rezystancję poza zakresem / nieskończenie dużą.

Dlatego odpowiedź "przerwane." jest poprawna: przerwa w uzwojeniu oznacza, że drut nawojowy lub połączenie jest przerwane i uzwojenie nie stanowi ciągłej ścieżki przewodzenia. W praktyce może to być urwany przewód, przepalony fragment uzwojenia albo rozłączony konektor.

Pozostałe odpowiedzi są niepoprawne, bo nie odpowiadają wskazaniu ∞ Ω:

  • "zwarte." Zwarcie uzwojenia (między zwojami lub na zaciskach) zwykle daje bardzo małą rezystancję (blisko 0 Ω) albo wyraźnie mniejszą niż typowa dla sprawnego uzwojenia.
  • "zwarte do rdzenia." Zwarcie do rdzenia/masy również jest przypadkiem przewodzenia do obudowy. Sam pomiar między zaciskami uzwojenia nie musi wtedy dawać ∞; do wykrycia takiej usterki mierzy się rezystancję między uzwojeniem a rdzeniem/obudową (często miernikiem o wyższym napięciu pomiarowym).
  • "dobre." Sprawne uzwojenie ma zwykle rezystancję skończoną (zależną od konstrukcji i mocy), a nie nieskończenie dużą. ∞ Ω oznacza brak ciągłości, czyli usterkę.

Wskazówka egzaminacyjna: zapamiętaj prostą parę: ∞ Ω = przerwa, a ~0 Ω = zwarcie. Zawsze wykonuj pomiar rezystancji przy odłączonym zasilaniu i rozładowanych kondensatorach (jeśli występują w układzie).

Dodatkowe pytania

Dodatkowe pytania (FAQ):
Wskazanie ∞ Ω (często też OL) oznacza brak ciągłości obwodu, czyli obwód otwarty. Miernik nie widzi drogi przewodzenia dla prądu pomiarowego, więc rezystancja jest "poza zakresem" i w praktyce traktuje się to jako przerwę przewodu/uzwojenia.
Przerwa w uzwojeniu rozłącza ścieżkę przewodzenia. Ponieważ prąd pomiarowy omomierza nie może przepłynąć z jednego zacisku na drugi, miernik interpretuje to jako rezystancję bardzo dużą (teoretycznie nieskończoną) i pokazuje ∞ Ω lub OL.
Przerwa daje zwykle ∞ Ω / OL, czyli brak ciągłości. Zwarcie daje bardzo małą rezystancję (blisko 0 Ω) albo wyraźnie mniejszą niż typowa dla sprawnego elementu. Kluczowe jest porównanie z oczekiwaną rezystancją uzwojenia.
Najczęściej tak, ale warto wykluczyć proste przyczyny: źle przyłożone sondy, przerwany przewód pomiarowy, utlenione styki, nieprawidłowy zakres. Jeśli po poprawnym podłączeniu nadal jest ∞ Ω, to uzwojenie lub połączenie elektryczne jest przerwane.
Odłącz zasilanie i odseparuj badany element od instalacji (aby nie mierzyć równoległych gałęzi). Ustaw pomiar Ω lub test ciągłości, przyłóż sondy do zacisków uzwojenia i odczytaj wynik. Dla diagnostyki izolacji do obudowy wykonuje się osobny pomiar między zaciskiem a masą.
Zwarcie do rdzenia oznacza niepożądane połączenie uzwojenia z obudową/rdzeniem. Pomiar między dwoma zaciskami uzwojenia nadal może pokazywać wartość skończoną, bo obwód między zaciskami istnieje. Tę usterkę wykrywa się pomiarem między uzwojeniem a masą/rdzeniem.
W praktyce może to dotyczyć np. cewek elektrozaworów, przekaźników lub siłowników w automatyce: przepalenie drutu nawojowego, urwany przewód przy wyprowadzeniu, uszkodzony konektor, przerwa w złączu. Wynik ∞ Ω sugeruje brak ciągłości i konieczność naprawy lub wymiany.
Test ciągłości to uproszczona funkcja: miernik sprawdza, czy rezystancja jest poniżej progu i często sygnalizuje to dźwiękiem. Pomiar rezystancji w Ω daje wartość liczbową. Do rozróżnienia przerwy (∞) od zwarcia (≈0) oba tryby zwykle wystarczają, ale Ω bywa dokładniejsze.
Typowe pomyłki to: uznanie ∞ Ω za "bardzo małą" rezystancję, wybór "zwarcie" bo brzmi groźnie, nieuwzględnienie, że ∞ oznacza brak połączenia, oraz brak sprawdzenia, czy sonda miernika ma kontakt. Pomaga reguła: ∞ = przerwa, 0 = zwarcie.
Bywa mylący przy zwarciu międzyzwojowym: rezystancja mierzona omomierzem może zmienić się nieznacznie, a silnik/cewka i tak grzeje się lub nie działa poprawnie. Wtedy potrzebne są dodatkowe testy (porównanie faz, pomiar prądu, test izolacji), a nie sam omomierz.
info

To pytanie poprawnie rozwiązuje 67% zdających egzamin. średnie

Według specjalistów z branży: "Wskazanie ∞ Ω na omomierzu oznacza brak ciągłości obwodu, czyli rezystancję praktycznie nieskończenie dużą."

Źródła:

  • Fluke Corporation, "How to Measure Resistance" (poradnik pomiaru rezystancji multimetrem) https://www.fluke.com/en-us/learn/blog/digital-multimeters/how-to-measure-resistance - accessed 2026-03-01
  • Keysight Technologies, "Digital Multimeter (DMM) Basics" / materiały edukacyjne o pomiarach rezystancji i ciągłości obwodu https://www.keysight.com/us/en/learn/education/electronics/digital-multimeter-basics.html - accessed 2026-03-01
  • All About Circuits, "Resistance Measurement" / dział edukacyjny o interpretacji pomiarów rezystancji i obwodu otwartego https://www.allaboutcircuits.com/textbook/direct-current/chpt-8/resistance-measurement/ - accessed 2026-03-01

Materiały:

  • Podręcznik/rozdziały o pomiarach elektrycznych (multimetr/omomierz, test ciągłości)
  • Materiały szkolne z elektrotechniki: zwarcie vs przerwa, rezystancja i przewodzenie
  • Instrukcje obsługi multimetrów (opis wskazań OL/∞ i testu ciągłości)

Aktualizacja pytania: 31.03.2026



Aktualizacja pytania: 31.03.2026
📡 Brak połączenia internetowego