Modèle et spécifications de l’ohmmètre numérique

Comment choisir le modèle et les spécifications de la mégaohmmètre doit être basé sur le niveau de tension d’essai. L’utilisateur peut sélectionner la mégaohmmètre haute tension appropriée en fonction des caractéristiques du produit à tester et des exigences de la procédure d’essai. Le courant de court-circuit de sortie et la plage de mesure doivent satisfaire aux exigences de la réglementation. Haute capacité de résistance aux interférences de champ, précision dynamique de mesure élevée, utilisation pratique et sûre, ainsi qu’un rapport coût-efficacité optimal.


Selon les exigences de l’objet à tester, le mégohmmètre peut être grossièrement divisé en trois types : type universel, type dominant et type. Selon les procédures d’essai préventif et d’essai de réception des équipements électriques, il est utilisé comme essai avec un mégohmmètre universel pour mesurer la résistance d’isolement de l’échantillon. Le niveau de tension est de 500 V ou 1000 V.


Le mégohmmètre de type principal mesure principalement la résistance d’isolement de l’échantillon à tester. Le rapport d’absorption ou l’indice de polarisation est généralement de 2500 V. Le mégohmmètre de type 5000 V est utilisé pour mesurer l’isolement des enroulements des alternateurs synchrones, des moteurs à courant continu et des moteurs à courant alternatif. Résistance, rapport d’absorption et indice de polarisation. Parfois, il est nécessaire de mesurer ou de calculer la valeur réelle de la résistance d’isolement. Pour les produits à tester présentant une charge capacitive importante, on sélectionne généralement un niveau de tension adapté, un courant de court-circuit de sortie suffisamment élevé, une plage étendue de valeurs d’isolement, ainsi qu’un mégohmmètre capable de décharger automatiquement le produit à tester ; dans le cas contraire, la valeur de résistance R15S subira une influence plus importante, ce qui entraînera une erreur plus grande dans le résultat du test du rapport d’absorption.


Pour le site de test présentant une forte interférence, il convient de choisir une mégaohmmètre analogique, car la mégaohmmètre à affichage numérique présente de grandes fluctuations dans les données mesurées, ce qui empêche de confirmer la valeur réelle de la résistance. En outre, l’interférence d’un champ magnétique fort sur la mégaohmmètre analogique est relativement faible (effet d’amortissement du cadran mécanique). Même si elle est affectée, l’aiguille du cadran n’oscille que légèrement, et la plage d’indication est également très intuitive.


1. Les circuits électriques, les équipements, les appareils, etc. doivent être testés pour leur résistance d’isolement avant ou après l’installation, selon les conditions spécifiques, et le test sous tension ne peut être effectué qu’après qu’ils aient été jugés conformes.


2. Mesurer la résistance d’isolement. En l’absence d’exigence particulière, utiliser la tension de l’ohmmètre jusqu’à ce que le niveau soit atteint :


(1) Pour les équipements ou circuits électriques inférieurs à 100 V, utilisez un mégaohmmètre de 250 V.


(2) Pour les équipements ou circuits électriques inférieurs à 500 V et supérieurs à 100 V, utilisez un mégohmmètre haute tension de 500 V.


(3) Pour les équipements électriques ou circuits inférieurs à 3 kV et supérieurs à 500 V, utiliser un mégohmmètre haute tension de 1000 V.


(4) Pour les équipements électriques ou les circuits inférieurs à 10 kV et supérieurs à 3 kV, utilisez un mégohmmètre haute tension de 2500 V.


(5) Pour les équipements électriques ou les circuits de 10 kV et plus, utilisez un mégohmmètre haute tension de 2500 V ou 5000 V.


3. Nom du sous-projet : remplissez le sous-élément en fonction de son occurrence.


4. Modèle de l’instrument : indiquer le mégohmmètre effectivement utilisé.


5. Tension : désigne la tension de sortie de l’ohmmètre.


6. Armoires, écrans, boîtiers et tableaux de répartition d’énergie, équipements : remplir selon le numéro du plan de construction.


7. Emplacement : Remplir selon l’emplacement d’installation de l’équipement testé. Type de route : remplir selon le numéro du plan du système de construction.


Sélection du niveau de tension de l’ohmmètre


La tension d’essai de l’ohmmètre (mégaohmmètre) est liée à la tension de fonctionnement nominale du produit testé et est nettement inférieure à la tension de fonctionnement du produit testé.


1. Selon le niveau de tension d’essai, il peut être divisé en : basse tension : 50 V, 100 V, 250 V, 500 V, 1000 V ; haute tension : 2500 V, 5000 V, 10 kV ;


2. Les niveaux de tension des mégohmmètres couramment utilisés pour les équipements électriques sont les suivants : 100 V, 2500 V, 5000 V ;


3. Le choix de la tension d’essai est basé sur la tension de fonctionnement nominale et la capacité du produit à tester, et se divise en :


(1) Pour les équipements électriques basse tension et les appareils électroménagers, le niveau de tension d’essai sélectionné est souvent supérieur à la tension de fonctionnement ;


(2) La tension de fonctionnement des équipements électriques est relativement élevée, et le niveau de tension d’essai est souvent inférieur à la tension de fonctionnement du produit testé. Cela est prévu par les réglementations relatives aux essais d’isolement et par les normes correspondantes.


Lorsqu’il n’existe aucune disposition particulière dans les procédures d’essai, les niveaux de tension suivants sont recommandés pour la mesure de l’isolation des équipements électriques ou des circuits auxiliaires et de commande :


(3) Il est généralement stipulé que, lorsque le niveau de tension d’essai est de 2500 V ou plus, le rapport d’absorption ou l’indice de polarisation de l’échantillon à tester est mesuré ;


(4) La tension d’essai étant différente, l’intensité interne de polarisation par relaxation diélectrique du produit à tester est également différente, tout comme la valeur de résistance d’isolement du produit à tester.


Toutefois, l’indice de résistance d’isolement n’est pas très sensible aux petites variations de la tension d’essai.


1. Pour le produit à tester présentant une charge capacitive importante, choisissez généralement un mégaohmmètre doté d’un niveau de tension adapté, d’un courant de court-circuit en sortie suffisamment élevé, d’une plage étendue de mesure de la résistance d’isolement et capable de décharger automatiquement le produit à tester ; dans le cas contraire, la résistance d’isolement subira une influence plus importante, et les résultats du test du rapport d’absorption présenteront une erreur plus élevée.


2. Pour le site d’essai soumis à de fortes interférences, il convient d’utiliser une mégaohmmètre analogique, car si l’on choisit une mégaohmmètre numérique, les données de mesure présenteront de fortes fluctuations, empêchant ainsi de déterminer la valeur réelle de la résistance. En revanche, la mégaohmmètre analogique est relativement moins sensible aux interférences causées par un champ magnétique intense (effet d’amortissement du cadran mécanique) ; même lorsqu’elle est affectée, l’aiguille du cadran ne fait qu’un léger balancement, et la plage d’indication reste très intuitive.


3. Pour les situations où l’interférence est faible et où une mesure précise de la résistance d’isolement est requise, un mégohmmètre numérique doit être utilisé, car ce dernier affiche les résultats de manière intuitive et offre une grande précision.


4. Pour les échantillons à grande capacité, tels que le rapport d’absorption et l’indice de polarisation, il convient de sélectionner une mégaohmmètre intelligente capable de mesurer automatiquement le rapport d’absorption et l’indice de polarisation.


By hvhipot

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