Les testeurs de résistance d’isolement sont généralement appelés mégohmmètres ou mégohmmètres. Ils peuvent être largement utilisés pour mesurer la résistance d’isolement des alternateurs, des moteurs, des transformateurs de puissance, des circuits, des appareils électriques et d’autres équipements électriques (tels que les câbles de commande, de signalisation, de communication et d’alimentation). Ils sont généralement employés dans les procédures de maintenance courante ; les testeurs haute tension de résistance d’isolement permettent de suivre l’évolution de la résistance d’isolement d’un moteur sur plusieurs mois ou années.
Des variations importantes de la résistance d’isolement peuvent indiquer une défaillance latente. Il est donc nécessaire d’étalonner régulièrement l’ohmmètre pour garantir que l’appareil lui-même ne change pas au fil du temps. Ensuite, utilisez la loi d’Ohm pour mesurer un courant produit par le dispositif.
Avant d’utiliser le testeur de résistance d’isolement, vous devez comprendre les points suivants :
Un : Lors de la mesure, veillez à effectuer le raccordement correct du mégohmmètre. Dans le cas contraire, le testeur d’isolation haute tension provoquera des erreurs inutiles, voire des erreurs importantes. Le mégohmmètre comporte trois bornes : une borne « L » pour l’extrémité du conducteur, une borne « E » pour la borne de mise à la terre et une autre borne « G » pour la borne de blindage, également appelée anneau de garde. En général, la résistance d’isolement à mesurer est connectée entre les bornes « L » et « E ». Toutefois, lorsque la fuite à la surface de l’isolement à mesurer est sévère, l’anneau de blindage ou la partie non testée doit être connectée à la borne « G ». Ainsi, le courant de fuite revient directement vers la borne négative « r » du générateur par l’intermédiaire de la borne de blindage « G », formant une boucle au lieu de traverser le mécanisme de mesure du mégohmmètre.
Cela élimine l’effet du courant de fuite superficiel. Il convient de noter que, lorsqu’un testeur de résistance d’isolement haute tension mesure la résistance d’isolement entre l’âme du câble et sa surface, le bouton de blindage « g » doit être connecté. En effet, lorsque l’humidité de l’air est élevée ou que la surface de l’isolation du câble n’est pas propre, le courant de fuite superficiel peut devenir très important. Afin d’éviter que le courant de fuite de l’objet mesuré n’affecte la mesure de l’isolement interne, on place généralement une bague de blindage métallique sur la surface extérieure du câble et on la relie à la borne « g » de l’ohmmètre.
Deux : Lors de la mesure de la résistance d’isolement des équipements électriques à l’aide d’un mégaohmmètre, veillez à ne pas inverser les bornes « L » et « E ». La méthode de raccordement correcte consiste à connecter l’extrémité du fil « L » au conducteur de l’équipement à tester, la borne de terre « E » ou l’enveloppe mise à la terre de l’équipement, et la borne de blindage « G » à la partie isolée de l’équipement à tester. Si les bornes « L » et « E » sont inversées, le courant de fuite circulant à travers l’isolant et la surface isolante sera collecté vers la terre via le boîtier, puis pénétrera dans la bobine de mesure par la borne « L » en provenance de la terre, ce qui entraînera la perte de l’effet de blindage de la borne « G », causant ainsi de nombreux problèmes lors de la mesure et une importante erreur.
En outre, comme l’isolation entre la borne « e » et la liaison interne avec le boîtier est inférieure à l’isolation entre la borne « L » et le boîtier, lorsqu’on utilise un testeur de résistance d’isolement à la terre et que la méthode de câblage correcte est appliquée, l’isolation entre la borne « e » et le boîtier de l’instrument, ainsi que celle entre le boîtier et la terre, équivaut à un court-circuit.
