Essai de résistance d’isolement des équipements haute tension

1. Pourquoi le mégaohmmètre est-il le plus couramment utilisé pour les essais d’isolation des équipements électriques à haute tension ?<br>

L’importance de la valeur de la résistance d’isolement permet de refléter efficacement l’humidité globale, la pollution, la surchauffe sévère et les défauts de vieillissement de l’isolement. En outre, l’utilisation d’un mégohmmètre pour mesurer la résistance d’isolement est simple, sûre, conceptuellement claire et peu coûteuse. Par conséquent, les mégohmmètres sont largement utilisés dans les essais d’isolement des équipements électriques à haute tension.

Cependant, lors des tests d’isolation à l’aide d’un mégaohmmètre, les inconvénients évidents suivants se présentent :

(1) La tension d’un mégohmmètre à courant continu typique est inférieure à 2,5 kV, ce qui est nettement inférieur à la tension de fonctionnement de certains équipements électriques. Lorsque des défauts spécifiques sont présents dans l’équipement, le courant de fuite sous haute tension est beaucoup plus élevé que celui sous basse tension, c’est-à-dire que la résistance d’isolement sous haute tension est nettement inférieure à celle sous basse tension.

(2) Le courant de sortie d’un mégohmmètre à courant continu typique est inférieur à 2 mA. Lorsque la capacité équivalente de l’équipement testé est importante (par exemple, les transformateurs de puissance ou les alternateurs), la vitesse de charge est lente et il est difficile d’obtenir des données précises.

2. Quel est l’effet de la température sur la valeur de la résistance d’isolement ? Comment normaliser les valeurs de résistance d’isolement du même échantillon de test dans des environnements à différentes températures ? 

Le testeur d’isolation haute tension BC2000 est doté d’un processeur intégré (CPU) qui peut automatiquement convertir la résistance d’isolement en valeur normalisée à la température standard, en fonction des différentes températures ambiantes.

Pièce jointe : Tableau des facteurs de conversion de température pour la résistance à l’isolement des transformateurs immergés dans l’huile

Différence de température (°C) 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

Facteur de conversion 1,2 1,5 1,8 2,3 2,8 3,4 4,1 5,1 6,2 7,5 9,2 11,2

3. Pourquoi certains équipements électriques doivent-ils subir un essai de résistance d’isolement et une courbe de polarisation ?<br>

La mesure de la résistance d’isolement est l’une des méthodes les plus simples et les plus couramment utilisées pour évaluer l’isolement des équipements électriques. La mesure du rapport d’absorption et de l’indice de polarisation permet de refléter avec précision l’état d’isolement des échantillons à forte capacité, mais la courbe de polarisation représente l’évolution dans le temps de la valeur relative de la résistance d’isolement, ce qui permet de refléter encore plus précisément l’état d’isolement de l’échantillon. Par conséquent, pour certains échantillons à forte capacité, il est nécessaire de mesurer à la fois la résistance d’isolement et la courbe de polarisation.


By hvhipot

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