Courant de fuite et résistance à l'isolation
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Le principe de mesure du courant de fuite est essentiellement le même que celui de la mesure de la résistance à l'isolation, et la nature des défauts qui peuvent être détectées est également à peu près la même. Cependant, puisque l'alimentation utilisée dans la mesure du courant de fuite est généralement fournie par un équipement de redresseur haute tension, et le courant de fuite est directement lu par un microamètre. Par conséquent, par rapport à la mesure de la résistance à l'isolation, il a ses propres caractéristiques comme suit:
(1) La tension d'essai est élevée et peut être ajustée à volonté. Lors de la mesure du courant de fuite, la tension de test correspondante est appliquée à l'équipement de test d'un certain niveau de tension. Cette tension d'essai est beaucoup plus élevée que la tension nominale du mégohmmètre, il est donc facile d'exposer les faiblesses de l'isolation elle-même. Parce que certains défauts ou faiblesses de l'isolation ne peuvent être exposés que sous une force de champ électrique plus élevée.
(2) Le courant de fuite peut être surveillé à tout moment par le microamètre, avec une sensibilité élevée et une bonne répétabilité de mesure. Par exemple, pour un disjoncteur sans huile VMNT -220, la résistance à l'isolation de chaque phase mesurée par un mégohmmètre était supérieure à 10000mΩ. Lors de la mesure du courant de fuite de 40 kV, le courant triphasé était significativement asymétrique, deux phases étant 2 μA et l'autre phase étant de 60 μA. Enfin, il a été constaté que la manche en porcelaine soutenant cette phase avait des fissures. (3) La valeur de résistance à l'isolation peut être convertie en fonction de la valeur de mesure du courant de fuite, tandis que la valeur de résistance à l'isolation mesurée par un mégohmmètre ne peut pas être convertie en valeur de courant de fuite. Parce que la conversion nécessite d'abord la tension appliquée à l'appareil testé. Bien que le megohmmètre ait une valeur de tension spécifiée gravée sur la plaque signalétique, la tension réelle appliquée au dispositif testé n'est pas nécessairement cette valeur, mais est liée à la résistance à l'isolation du dispositif testé. Lorsque la résistance à l'isolation du dispositif à essai est très faible, la tension appliquée au dispositif testé est également très faible. Ce n'est que lorsque la résistance à l'isolation tend à l'infini, la tension appliquée au dispositif testé est proche de la valeur de la plaque signalétique. En effet, lorsque la résistance à l'isolation de l'équipement testé est trop faible, la chute de tension de résistance interne du mégohmmètre fait chuter la tension de la borne "ligne" de manière significative.
(4) Le défaut d'isolation peut être jugé en utilisant la courbe de relation de i=f (u) ou i=f (t) et mesurer le rapport d'absorption. La courbe de relation entre le courant de fuite et le temps d'application de pression est illustrée à la figure. Sous l'action de la tension DC, lorsque l'isolation est humide ou défectueuse, le courant diminue lentement avec le temps d'application de pression, et la valeur finale à l'état d'équilibre est également plus grande, c'est-à-dire que la résistance à l'isolation est plus petite.








