Comment mesurer correctement la résistance d’isolement

La vie moderne évolue rapidement, et les gens ne peuvent se passer d’électricité même pendant un instant. Des problèmes de sécurité électrique surviennent lors de l’utilisation de l’électricité, notamment dans les équipements électriques tels que les moteurs, les câbles, les appareils électroménagers, etc. L’un des critères essentiels de leur fonctionnement normal est le degré d’isolation de leurs matériaux isolants, c’est-à-dire la valeur de la résistance d’isolement. Lorsqu’ils sont exposés à la chaleur et à l’humidité, les matériaux isolants vieillissent, ce qui entraîne une diminution de leur résistance d’isolement. Par conséquent, des fuites ou des courts-circuits peuvent survenir sur les équipements électriques. Afin d’éviter de tels accidents, il est nécessaire de mesurer régulièrement la résistance d’isolement de divers équipements électriques afin de déterminer si leur niveau d’isolement répond aux exigences spécifiées pour ces équipements. Il existe généralement deux méthodes pour mesurer les résistances ordinaires : la mesure à basse tension et la mesure à haute tension. Or, la résistance d’isolement présente généralement une valeur élevée (souvent exprimée en mégohms). La valeur mesurée à basse tension ne reflète pas fidèlement la résistance d’isolement réelle dans des conditions de haute tension. Un mégohmmètre, également appelé « appareil de mesure de la résistance d’isolement », constitue l’instrument le plus couramment utilisé pour mesurer la résistance d’isolement. Lors de la mesure de la résistance d’isolement, il intègre une alimentation haute tension, ce qui le distingue des instruments de mesure de résistance classiques. Le mégohmmètre permet une mesure pratique et fiable de la résistance d’isolement. Toutefois, s’il est utilisé de façon inappropriée, il peut introduire des erreurs inutiles dans la mesure. Il est donc indispensable d’utiliser correctement le mégohmmètre pour mesurer la résistance d’isolement.

Un mégohmmètre génère une haute tension pendant son fonctionnement, et l’objet à mesurer est un équipement électrique ; il doit donc être utilisé correctement, faute de quoi des accidents pouvant affecter les personnes ou les équipements risquent de se produire. Avant utilisation, les préparatifs suivants doivent être effectués :

(1) Avant la mesure, l’alimentation électrique de l’équipement à tester doit être coupée et cet équipement doit être mis à court-circuit à la terre pour permettre la décharge. Il est interdit de procéder à la mesure alors que l’équipement est sous tension, afin d’assurer la sécurité des personnes et de l’équipement.

(2) Pour les équipements susceptibles de générer une haute tension électrique, cette possibilité doit être éliminée avant que la mesure puisse être effectuée.

(3) La surface de l’objet testé doit être nettoyée afin de réduire la résistance de contact et garantir la précision des résultats de mesure.  

(4) Avant la mesure, vérifiez si l’ohmmètre méga est en bon état de fonctionnement, principalement en contrôlant ses points « 0 » et « ∞ ». Faites tourner la manivelle pour atteindre la vitesse nominale du moteur. L’ohmmètre méga doit indiquer la position « 0 » en cas de court-circuit et la position « ∞ » en cas de circuit ouvert.

(5) Lors de l’utilisation d’un mégaohmmètre, celui-ci doit être placé sur un support stable et sécurisé, à l’écart des conducteurs de courant externe importants et des champs magnétiques. Une fois les préparatifs ci-dessus terminés, la mesure peut être effectuée. Pendant la mesure, il est également essentiel de veiller au raccordement correct du mégaohmmètre, faute de quoi des erreurs inutiles ou même des erreurs graves pourraient survenir.

Il existe trois bornes pour un mégaohmmètre : l’une est la borne « L », l’autre est la borne de mise à la terre, et la troisième est la borne de blindage (également appelée anneau de protection). Généralement, la résistance d’isolement mesurée est connectée entre les bornes « L » et « E ». Toutefois, lorsque la fuite superficielle de l’isolement mesuré est importante, l’anneau de blindage ou la partie qui ne doit pas être mesurée doit être connectée à la borne « G ». Ainsi, le courant de fuite circule directement vers la borne négative du générateur via la borne de blindage « G », formant un circuit sans passer par le mécanisme de mesure (bobine mobile) du mégaohmmètre. Cela élimine fondamentalement l’influence du courant de fuite superficiel. Il est particulièrement important de noter que, lors de la mesure de la résistance d’isolement entre l’âme du câble et sa surface extérieure, la borne de blindage « G » doit être correctement connectée, car, en cas d’humidité atmosphérique élevée ou de saleté sur la surface isolante du câble, le courant de fuite superficiel peut être important. Afin d’éviter que l’objet mesuré n’affecte, en raison des fuites, la mesure de son isolement interne, un anneau métallique de blindage est généralement ajouté sur la surface extérieure du câble et raccordé à la borne « G » du mégaohmmètre.

Lors de l’utilisation d’un mégohmmètre pour mesurer la résistance d’isolement des équipements électriques, il est important de noter que les bornes « L » et « E » ne doivent pas être inversées. La méthode de raccordement correcte consiste à connecter la borne « L » au conducteur de l’équipement à tester, la borne « E » (borne de masse) au boîtier de l’équipement et la borne « G » (borne de blindage) à la partie isolante de l’équipement à tester. Si les bornes « L » et « E » sont inversées, le courant de fuite circulant à travers le corps isolant et sa surface sera collecté par le boîtier extérieur vers la terre, puis entrera dans la bobine de mesure via la borne « L » en provenance de la terre, ce qui entraînera la perte de l’effet de blindage de la borne « G » et provoquera des erreurs de mesure importantes. En outre, comme le degré d’isolement entre les conducteurs internes de la borne « E » et le boîtier est inférieur à celui entre la borne « L » et le boîtier, lorsque le mégohmmètre est utilisé à la terre avec la méthode de câblage correcte, la résistance d’isolement entre la borne « E » et le boîtier de l’instrument, ainsi que celle entre le boîtier et la terre, équivaut à un court-circuit et n’entraîne aucune erreur. Toutefois, lorsque les bornes « L » et « E » sont inversées, la résistance d’isolement entre la borne « E » et la terre se trouve en parallèle avec la résistance d’isolement mesurée, ce qui conduit à un résultat de mesure plus faible et à une erreur de mesure plus importante.

À partir de ceci, on peut constater que, pour mesurer avec précision la résistance d’isolement des équipements électriques, il est nécessaire d’utiliser correctement l’ohmmètre méga. Sinon, la précision et la fiabilité de la mesure seront compromises.

By hvhipot

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