Kosketusvastustesteri -, jota kutsutaan yleisesti myös mikro-ohmimittariksi, matala-resistanssiohmimittariksi (LROM) tai duktoritesteriksi - on tarkkuussähkölaite, joka on erityisesti suunniteltu mittaamaan erittäin alhaisia resistanssiarvoja, tyypillisesti välillä mikro-ohmia (μΩ}} ohmia{5 mm{5}). Sitä käytetään ensisijaisesti arvioitaessa sähköisten kosketinliitosten, liittimien päätteiden, virtakiskoliitäntöjen, kaapeliliitosten, kytkinlaitteiden koskettimien ja hitsattujen tai pultattujen virtaa{7}}kuljettavien liitosten laatua ja eheyttä.
Kosketinresistanssimittauksen perustavanlaatuinen merkitys on Joulen laissa (P=I²R). Jopa hyvin pieni vastusarvo -, joka näyttää merkityksettömältä matalilla virtatasoilla -, voi tuottaa huomattavaa lämpöenergiaa siirrettäessä suuria kuormitusvirtoja. Esimerkiksi vain 100 μΩ:n kosketusresistanssi, jossa on 1 000 A kuormitusvirtaa, haihduttaa jatkuvasti 100 wattia lämpöenergiaa kyseisessä liitäntäkohdassa, mikä johtaa progressiiviseen lämpövaurioon eristykseen, liittimiin ja ympäröiviin komponentteihin.
Kosketusresistanssitestaajat ovat välttämättömiä työkaluja sähkölaitosten kunnossapidossa, muuntajien valmistuksessa, katkaisijoiden testauksessa, rautatieinfrastruktuurin kunnossapidossa, ilmailun laadunvalvonnassa ja teollisuuden kytkinlaitteiden käyttöönotossa - kaikissa sovelluksissa, joissa virtaa-johtavien liitosten resistanssin on tarkistettava olevan tietyn enimmäisrajan alapuolella.

Kosketusvastustestaajat toimivatKelvin Four-Wire (4-johtiminen) -mittausperiaate, joka tunnetaan myös nimellä Kelvinin mittausmenetelmä tai neljän{0}}pään mittaus. Tämä tekniikka on välttämätön tarkkojen pienen-resistanssimittausten kannalta, koska se eliminoi itse mittausliitäntöjen johtovastuksen ja kosketusresistanssin vaikutuksen - virheisiin, jotka olisivat liian suuria suhteessa mitattaviin mikro-ohmiarvoihin.
Kuinka neljän{0}}langan menetelmä toimii:
Nykyiset johdot (C1, C2): Tarkasti ohjattu DC-testivirta (tyypillisesti välillä 10A - 600A laitemallista riippuen) injektoidaan testattavan komponentin läpi käyttämällä kahta erillistä virtaa{2}}johtavaa johdinta.
Jännitejohdot (P1, P2): Kaksi erillistä korkean{0}}impedanssin jännitteen mittausjohtoa on kytketty suoraan testattavan komponentin yli (virtajohdon liitäntäpisteiden sisällä). Näissä johtimissa ei ole käytännössä lainkaan virtaa.
Laskeminen: Laite mittaa jännitehäviön komponentin (V) ja testivirran (I) välillä samanaikaisesti ja laskee sitten resistanssin Ohmin lain avulla:R = V / I. Koska jännitejohdoissa on mitätön virta, niiden resistanssi ei vaikuta mittaustulokseen.
Miksi korkea testivirta on tärkeä: Korkean testivirran (100 A tai enemmän) käyttö on kriittistä tarkkojen kosketusresistanssilukemien saamiseksi hapettuneilta tai saastuneilta kosketuspinnoilta. Matalat testivirrat voidaan huijata ohuilla oksidikalvoilla, joilla näyttää olevan hyväksyttävä vastus, mutta jotka hajoavat todellisissa kuormitusvirtaolosuhteissa.
