Le détecteur de défauts de câble sous tension haute tension de la société HV Hipot Electric Co., Ltd. permet à de nombreux techniciens du secteur électrique d’effectuer divers essais électriques plus facilement.
À l’exception des câbles de transmission d’énergie sur les poteaux électriques, presque tous les câbles actuellement utilisés sont isolés. Le niveau ou le degré de résistance à l’isolement d’un câble dépend de sa fonction prévue. L’une des raisons les plus importantes justifiant l’isolement des câbles, outre la réduction des pertes d’énergie ou leur dissipation vers l’environnement environnant, est d’éviter le risque de choc électrique.
L’électricité est très dangereuse. Le premier contact peut être le dernier, elle ne donne jamais une seconde chance. Un simple contact avec des câbles sous tension peut entraîner des accidents mortels. Certaines parties de notre corps conduisent l’électricité. Lorsque le corps de HV Hipot Electric Co., Ltd. entre en contact avec un conducteur sous tension, le courant a tendance à circuler du conducteur vers le corps de HV Hipot Electric Co., Ltd. Notre corps est un conducteur partiel et ne peut pas conduire le courant électrique. Lorsque le corps de HV Hipot Electric Co., Ltd. peut contenir trop de courant électrique, cela devient une cause de décès.
Pour éviter de tels accidents à la maison, les câbles doivent être isolés. L’isolation empêche les fuites de courant et leur arrivée jusqu’à nous, ce qui nous protège des chocs électriques.
Qu’est-ce qu’un isolant ?
Un isolant est un matériau ou une substance qui ne conduit pas la chaleur ou qui conduit très peu la chaleur. Les isolants ne conduisent ni la chaleur ni l’électricité, car ils ne possèdent pas d’électrons libres pouvant se déplacer. On dit qu’un conducteur est isolé lorsqu’il est recouvert de matériaux isolants tels que le PVC. Ce procédé s’appelle l’isolation. L’isolation entourant le conducteur peut empêcher l’énergie électrique et les signaux de s’échapper vers la zone environnante.
L’effet de la température sur les matériaux isolants
L’augmentation de la température augmentera la résistance du conducteur, tandis que la résistance diminuera avec l’augmentation de la température du semi-conducteur et de l’isolant. L’augmentation de la température peut transformer les semi-conducteurs en bons conducteurs et les isolants en semi-conducteurs.
Résistance d’isolement des câbles
Le conducteur du câble est isolé avec une épaisseur appropriée afin d’éviter les fuites de courant. L’épaisseur de tout câble dépend de sa fonction prévue. Le chemin de fuite de courant dans ce type de câble est radial. La résistance ou la force réactive de l’isolation sur le courant est également radiale sur toute sa longueur.
Pour un conducteur de câble à âme unique 1 ayant un rayon r, un rayon de gaine interne r2, une longueur L et une résistivité du matériau isolant ρ, la circonférence du conducteur est 2 π R. L’épaisseur de la couche isolante sera exprimée en unités dr.
Plugin = ρ dr / 2 π R litre
Après l’intégration, nous allons :
Brancher = ρ/2 π litres [Chambre privée – [R 2/R 2]
Le module est inversement proportionnel à 1/litre, ce qui viole la relation R = ρ × litre. Parmi ces grandeurs, ρ (rhô) est une constante appelée résistivité.
Certains câbles possèdent plusieurs couches d’isolation et plusieurs conducteurs. Le conducteur principal est situé au centre et sert de conducteur principal. L’autre conducteur est utilisé pour la mise à la terre et empêche les ondes électromagnétiques et les radiations de s’échapper du câble. Il fait office de blindage. Ce type de câble est un câble coaxial.
Les câbles coaxiaux utilisent des conducteurs internes pour transmettre des signaux conducteurs (le conducteur interne ou principal peut être n’importe quel bon conducteur, mais le cuivre est le plus souvent privilégié en raison de sa faible résistivité et peut également être recouvert d’un dépôt électrolytique), principalement enfermés dans des gaines en PVC. Avant la gaine externe en PVC, se trouvent deux isolants ou plus, avec une feuille d’aluminium ou un fil torsadé en cuivre entre eux. La gaine externe en PVC protège le câble des influences environnementales extérieures. Lorsqu’une tension traverse le conducteur interne, la tresse ou la gaine ne laisse passer pratiquement aucune tension, voire aucune tension du tout.
L’avantage de la conception coaxiale réside dans le fait que les champs électrique et magnétique sont confinés à l’intérieur du diélectrique, ce qui protège l’extérieur avec une fuite quasi nulle. En raison du niveau d’isolation du câble, celui-ci peut empêcher les champs électromagnétiques externes et les rayonnements d’y pénétrer, évitant ainsi les interférences. Du fait de la résistance plus faible des conducteurs de grand diamètre, il y a moins de fuite des champs électromagnétiques. La même règle s’applique aux câbles dotés d’une isolation plus épaisse. Comme les signaux faibles sont facilement perturbés par les interférences, les câbles comportant davantage de couches d’isolation constituent toujours le choix idéal pour la transmission de tels signaux.
