KWALIFIKACJA ELE2 - WRZESIEŃ 2015

PYTANIE NR 31.
Na podstawie pomiaru ustalono, że rezystancja między punktami 1 i 2 fragmentu obwodu jest równa zeru. Świadczy to o
A.
B.
C.
D.
Wyjaśnienie poprawnej odpowiedzi:
Pomiar rezystancji równej 0 Ω między dwoma punktami badanego fragmentu obwodu oznacza praktycznie brak oporu elektrycznego. W przypadku uzwojenia cewki stycznika taki wynik wskazuje na zwarcie zwojów lub zwarcie wewnętrzne. "Przerwa" dawałaby wynik bardzo duży (często nieskończony), a nie zero.

Pełne wyjaśnienie:

Rezystancja mierzona omomierzem informuje, jak duży opór stawia badany element przepływowi prądu stałego z miernika. Wynik 0 Ω (lub w praktyce "prawie 0 Ω") oznacza, że między punktami pomiarowymi istnieje połączenie o znikomej rezystancji, czyli zwarcie albo bezpośrednie metaliczne połączenie.

Dla uzwojenia cewki stycznika oczekuje się rezystancji wyraźnie większej od zera (zależnej od typu i napięcia cewki). Jeżeli pomiar wskazuje 0 Ω, świadczy to o uszkodzeniu w postaci zwarcia w uzwojeniu (np. zwarcie zwojów lub zwarcie wewnętrzne). Taka cewka po podaniu napięcia może pobierać nadmierny prąd, grzać się i powodować zadziałanie zabezpieczeń.

Odpowiedź "uszkodzony zestyk stycznika" nie jest właściwa, ponieważ pomiar dotyczy rezystancji między punktami badanego fragmentu, a nie pracy/mechaniki zestyków; ponadto uszkodzenie zestyków typowo objawia się podwyższoną rezystancją lub brakiem przewodzenia w stanie załączenia, a nie "0 Ω" w uzwojeniu. Odpowiedź "przerwa w uzwojeniu cewki stycznika" jest błędna, bo przerwa daje wynik bardzo duży (często poza zakresem), czyli brak ciągłości. Odpowiedź łączona "przerwa w cewce i uszkodzony zestyk" także nie pasuje do jednoznacznego wyniku 0 Ω.

Wskazówka egzaminacyjna: zapamiętaj prostą regułę: 0 Ω → zwarcie/połączenie, OL/∞ → przerwa. W praktyce zawsze mierz przy odłączonym zasilaniu i – o ile to możliwe – przy odizolowanym elemencie, aby nie mierzyć "boczników" równoległych w układzie.

Dodatkowe pytania

Dodatkowe pytania (FAQ):
Wynik 0 Ω oznacza praktycznie brak oporu między punktami pomiarowymi, czyli połączenie o bardzo małej rezystancji. Najczęściej interpretuje się to jako zwarcie lub bezpośrednie połączenie przewodzące. W diagnostyce uszkodzeń przeciwieństwem jest "OL/∞", które wskazuje przerwę.
Przy zwarciu zwojów część uzwojenia omija prawidłową drogę przez drut oporowy i tworzy krótszą, łatwiejszą ścieżkę przepływu prądu. Omomierz "widzi" wtedy nienaturalnie mały opór. Skutkiem po zasileniu bywa większy prąd, nagrzewanie i ryzyko uszkodzeń.
Przerwa oznacza brak ciągłości obwodu, więc omomierz zwykle wskaże bardzo dużą rezystancję albo komunikat typu "OL"/"1" (poza zakresem). Taki wynik jest charakterystyczny dla przerwanego przewodu w uzwojeniu lub odłączonego zacisku, a nie dla zwarcia.
Najpierw zewrzyj końcówki pomiarowe ze sobą i sprawdź, jaki wynik pokazuje miernik (to punkt odniesienia i rezystancja przewodów). Następnie mierz badany element przy odłączonym zasilaniu. Jeśli wynik dla elementu jest podobny do zwarcia końcówek, podejrzewaj zwarcie w elemencie lub błędne podłączenie.
Zwykle nie jest to typowy objaw. Uszkodzony lub wypalony zestyk częściej powoduje brak przewodzenia (w stanie załączenia) albo podwyższoną rezystancję i spadki napięcia pod obciążeniem. Wynik 0 Ω w kontekście uzwojenia bardziej wskazuje na zwarcie, a nie problem mechaniczny zestyków.
Gdy stycznik nie załącza, wybija zabezpieczenia, nagrzewa się lub słychać nietypowe buczenie. Pomiar rezystancji cewki jest szybkim testem wstępnym, który pozwala odróżnić zwarcie od przerwy. Warunek: pomiar wykonuj przy odłączonym zasilaniu i możliwie odizolowanej cewce.
Najczęstsze pomyłki to pomiar pod napięciem, pozostawienie elementu wpiętego równolegle z innymi gałęziami (wynik zafałszowany), brak sprawdzenia rezystancji przewodów pomiarowych oraz zły zakres miernika. W efekcie można błędnie uznać, że jest zwarcie lub przerwa, choć problem leży gdzie indziej.
Sprawny stycznik i cewka ograniczają ryzyko przegrzewania, iskrzenia i niekontrolowanych zadziałań automatyki. W obiektach z instalacjami technicznymi (np. układy wentylacji, detekcji, odcięcia) awaria elementu sterowania może powodować nieprawidłową pracę zabezpieczeń. Dlatego szybka identyfikacja zwarcia/przerwy ma znaczenie eksploatacyjne.
Nie zawsze. 0 Ω może oznaczać prawidłowe połączenie przewodem lub zamknięty styk, ale dla elementów, które z natury mają mieć pewną rezystancję (np. cewka), jest to podejrzane. Zawsze interpretuj wynik w odniesieniu do badanego elementu i warunków pomiaru (odizolowanie, brak zasilania).
Utrwal reguły interpretacji pomiarów: 0 Ω to zwarcie/ciągłość, a OL/∞ to przerwa. Ćwicz na prostych obwodach z multimetrem: przewód, rezystor, cewka, styk. Naucz się też rozpoznawać, kiedy wynik jest zafałszowany przez inne gałęzie obwodu i jak izolować element do pomiaru.
info

Około 56% zdających odpowiada poprawnie na to pytanie. średnie

Według specjalistów z branży: "Pomiar rezystancji równej 0 Ω między dwoma punktami badanego fragmentu obwodu oznacza praktycznie brak oporu elektrycznego."

Źródła:

  • Fluke, "Electrical measurements: Resistance" (opis pomiaru rezystancji i interpretacji wyników), https://www.fluke.com/en/learn/blog/electrical/resistance - accessed 2026-02-27
  • All About Circuits, "Resistance" (podstawy rezystancji i konsekwencje zwarcia/przerwy w obwodzie), https://www.allaboutcircuits.com/textbook/direct-current/chpt-2/resistance/ - accessed 2026-02-27

Materiały:

  • Podręcznik podstaw elektrotechniki: pomiary rezystancji i interpretacja wyników (działy o omomierzu i uszkodzeniach obwodów)
  • Materiały producentów styczników/cewek: typowe wartości rezystancji uzwojeń i diagnostyka
  • Instrukcje BHP dotyczące wykonywania pomiarów elektrycznych na obiektach i instalacjach

Aktualizacja pytania: 31.03.2026



Aktualizacja pytania: 31.03.2026
📡 Brak połączenia internetowego