Relation entre la force de l'isolation et la résistance à l'isolation
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La résistance à l'isolation fait référence au rapport de la tension au courant généré par la polarisation du diélectrique sous la tension spécifiée appliquée entre la ligne électrique et la borne de sol. Son unité est ohm. La résistance à l'isolation fait référence à la tension maximale appliquée entre la ligne électrique et la borne de sol dans un délai spécifié sans détruire l'isolation de l'équipement. L'unité de résistance à l'isolation est OHM et l'unité de résistance à l'isolation est volt. C'est très intuitif. Étant donné que la prémisse des deux est différente, on ne peut pas dire que plus la résistance à l'isolation est élevée, plus la force d'isolation est élevée.
La résistance à l'isolation fait référence aux propriétés du matériau isolant lui-même. Il est essentiellement conforme au théorème d'Ohm. La méthode de mesure consiste à appliquer la tension u, à mesurer le courant i qui le traverse, puis à calculer la résistance d'isolation r=u / i.
La résistance à l'isolation R n'a rien à voir avec la taille de la tension appliquée. Bien sûr, si la tension est trop grande, elle entraînera la décomposition et les dommages du matériau d'isolation. On dit donc qu'il est indépendant de la tension dans certaines conditions (pas de panne). Si la tension appliquée est trop grande, on ne peut pas dire que la résistance à l'isolation n'a rien à voir avec la tension.
La résistance à l'isolation des matériaux isolants est liée à de nombreux facteurs, tels que la température, l'humidité, si le matériau est humide, ainsi que la durée de la tension appliquée, la fréquence de la tension, le temps et d'autres conditions. La résistance à l'isolation des matériaux isolants fait référence à sa capacité à résister à la tension ou à la résistance au champ électrique. Une tension est appliquée à un échantillon de matériau isolant, et la tension est progressivement augmentée jusqu'à ce que l'isolation soit endommagée ou décomposée. Cette tension est appelée sa tension de panne. Cette tension est divisée par l'espacement des électrodes pour obtenir la résistance du champ électrique, qui est sa résistance au champ de panne.
Par conséquent, la résistance à l'isolation peut également être appelée résistance électrique ou résistance à la dégradation.
Bien sûr, la résistance à la dégradation et la tension de panne sont liées non seulement à l'épaisseur du matériau (espacement des électrodes), mais aussi à la forme de l'électrode, ou à l'uniformité du champ électrique et à d'autres facteurs. Par conséquent, la résistance à l'isolation et la résistance à l'isolation des matériaux isolants sont deux paramètres ou termes avec différents concepts. Ils n'ont aucune relation directe. Une grande résistance à l'isolation ne signifie pas une forte résistance à l'isolation.
Prenons un exemple commun pour illustrer:
Un très petit espace d'air, comme 1 mm, a une résistance à l'isolation très élevée, qui est infinie, mais la tension de dégradation de ce petit écart n'est pas grande.
Un morceau de papier isolant est très mince et sa résistance à l'isolation est également très grande, ce qui peut atteindre plusieurs gigaohms, mais sa tension de panne n'est que de quelques centaines ou plusieurs milliers de volts.
Et un long morceau de bois, comme 1 mètre de long, lorsqu'il est humide dans une certaine mesure, sa résistance à l'isolation n'est pas élevée, mais sa tension de dégradation impulsive est toujours très élevée.








