既然是用萬用表測量水泵電機是否燒了,那就先了解萬用表的功能,題主提供的是 DT_9205 A,我們先來看一下這款萬用表它有哪些功能?


從上面的圖片我們可以知道,這款萬用表可以測量交流電壓,直流電壓,交流電流,直流電流以及電阻電容,蜂鳴檔,二級管等等,而且還有智能防燒保護設計,自動關機等,可以說功能還是蠻強大的。對于一個普通電工來說,完全夠用了。具體的量程參數表上都有,我就不多贅述。
那么用萬用表到底可不可以測量電機的好壞呢?又該如何測量?
我覺得這個要分兩方面來看。如果是線圈之間短路,匝間短路,斷路,這些可以用萬用表測量。如果是對地短路,對地漏電,這方面的絕緣電阻值應該要用兆歐表(絕緣電阻表,搖表)。

下面簡單說一下,用萬用表測量電機線圈與線圈之間的短路以及線圈匝間的短路和斷路。
電機有大有小,但是三相電機都是由三個繞組組成。判斷電機是否故障,測量三相繞組的阻值是必不可少。三相繞組的阻值,根據電機的功率大小有所不同,但是他們的阻值差別不會很大,一般都在2~5歐之間。
通常三相電機都是6個接線柱,但是有些功率較小的,廠家在電機內部已經結成星型或者是角型,在接線盒就只有三個接線柱。這種電機的檢測方法和6個接線柱的檢測方法是一樣的,只是線圈匝間短路,我們普通電工就沒法檢測了。
我們以下圖為例來檢測電動機的線圈之間是否有故障。

以上圖為例。我們在測量之前首先要斷開電源,拆除連接片。假定上面三條線為首端,下面三條線尾尾端。首尾端用字母表示打字不方便,所以我把首端命名為1,3,5,尾端命名為2,4,6。
因為不知道三相繞組之間的阻值是多少,所以我們先把萬用表打到電阻擋的某個檔位,最后找到合適的檔位,再做一個精確的比較。
找到合適的檔位后,分別測量首端三相繞組之間的阻值,如果三相繞組之間的阻值差別不大,在合理范圍之內,我們就認為三相繞組之間的阻值是正常的。實在不放心,我們可以在尾端再進行測量,做個比較,這樣子可以確保萬無一失。
三相繞組之間的問題比較容易解決。線圈的匝間故障判斷相對麻煩一點。
我們先說匝間短路。匝間短路的現象是電動機局部發熱,三相電流不平衡,用鉗形表測量,短路的一向電流要大的多。用萬用表分別測量三相線圈的首尾端的阻值,短路的一相要小的多。
如果匝間是斷路,線圈繞組的首尾端的電阻應該是無窮大或者是非常大。

線圈對地短路或者是漏電,就需要借助兆歐表。因為萬用表的電壓等級太低,沒辦法測得準確的數據。
測量低壓設備或者線路,我們選擇500的兆歐表就可以了。
兆歐表又叫做搖表,因為它是手搖直流發電機。
兆歐表也叫絕緣電阻表,專門用來測量兆歐級以上的絕緣阻值。
通常行業的標準是對地絕緣阻值達到0.5兆歐級以上就為正常。
操作非常簡單,我們把絕緣電阻表擺平放穩,并且調試校正,方可測量。
把兆歐表的L接線柱接在電機繞阻上,把E接線柱接在電機外殼,分別測量電動機6個線頭對電動機外殼的電阻,絕緣電阻大于或等于0.5兆歐為正常,小于0.5兆歐的視為漏電,阻值很小的,就是短路了。

有些朋友認為可以用兆歐表來測量電動機線圈或者匝間的絕緣阻值,我個人認為是不妥當的,因為兆歐表的電壓等級超過了線圈的耐壓等級,有可能會把線圈的絕緣擊穿。
單相電機的測量也通用上面的方法。目的也是判斷線圈間是否有故障和線圈內部是否有斷路和短路現象,以及是否對地有短路和漏電現象。
以上就是我對這個問題的分析和解答,僅代表個人觀點。有不足的地方,希望大家評論補充。有錯誤的地方,希望大家及時指正。謝謝!