Quelle est la différence entre le principe de mesure de la résistance avec une table vibrante et un multimètre
Quelle est la différence entre le principe de mesure de la résistance avec une table vibrante et celui de la mesure de la résistance avec un multimètre
Un tramegger, également appelé mégohmmètre, est principalement utilisé pour mesurer la résistance d'isolement des équipements électriques. Il est composé de composants tels qu'un circuit redresseur doubleur de tension de générateur CA et une tête de compteur. Lorsque la table vibrante est secouée, une tension continue est générée. Lorsqu'une certaine tension est appliquée au matériau isolant, un courant extrêmement faible circule à travers le matériau isolant, qui se compose de trois parties : le courant capacitif, le courant d'absorption et le courant de fuite. Le rapport entre la tension continue générée par la table vibrante et le courant de fuite constitue la résistance d'isolement. Le test d'utilisation de la table vibrante pour vérifier si le matériau isolant est qualifié est appelé test de résistance d'isolation. Il permet de détecter si le matériau isolant est humide, endommagé ou vieilli, et ainsi découvrir les défauts des équipements. La tension nominale d'un mégohmmètre comprend plusieurs types tels que 250, 500, 1 000 et 2 500 V, et la plage de mesure comprend plusieurs types tels que 500, 1 000 et 2 000 M Ω.
Testeur de résistance d'isolation, également connu sous le nom de mégohmmètre, compteur de secousses ou compteur Megger. Le compteur de résistance d'isolement se compose principalement de trois parties. Le premier est un générateur haute tension CC, utilisé pour générer une haute tension CC. Le second est le circuit de mesure. Le troisième est l'affichage.
(1) Générateur haute tension CC
Pour mesurer la résistance d'isolement, une haute tension doit être appliquée à l'extrémité de mesure, qui est spécifiée dans la norme nationale du compteur de résistance d'isolement comme 50 V, 100 V, 250 V, 500 V, 1 000 V, 2 500 V, 5 000 V.
Il existe généralement trois méthodes pour générer une haute tension continue** Type de générateur à manivelle. À l'heure actuelle, environ 80 % des mégohmmètres produits en Chine utilisent cette méthode (d'où le nom de la table vibrante)**. La méthode consiste à augmenter la tension via un transformateur secteur et à la rectifier pour obtenir une tension continue élevée. Méthode couramment utilisée pour les mégohmmètres commerciaux. La troisième méthode consiste à utiliser des circuits d'oscillation de transistor ou de modulation de largeur d'impulsion spécialisés pour générer une haute tension continue, couramment utilisée dans les compteurs de résistance d'isolation de batterie et de secteur.
(2) Circuit de mesure
L'intégration du circuit de mesure et de la partie affichage dans le mégohmmètre évoqué plus haut. Il est complété par une tête de mesure du rapport de courant, composée de deux bobines avec un angle d'environ 60 degrés. Une bobine est parallèle à la tension aux deux extrémités et l'autre bobine est en série dans le circuit de mesure. L'angle de déviation de l'indicateur sur la tête du compteur est déterminé par le rapport de courant entre les deux bobines. Différents angles de déviation représentent différentes valeurs de résistance. Plus la valeur de résistance mesurée est petite, plus le courant de bobine dans le circuit de mesure est élevé et plus l'angle de déviation du pointeur est grand. Une autre méthode consiste à utiliser un ampèremètre linéaire pour la mesure et l'affichage. Dans la tête du compteur de courant utilisée précédemment, en raison du champ magnétique non uniforme dans la bobine, lorsque le pointeur est à l'infini, la bobine de courant se trouve à l'endroit où la densité de flux magnétique * est forte. Par conséquent, bien que la résistance mesurée soit grande, le courant circulant dans la bobine de courant est très faible et l'angle de déviation de la bobine sera relativement grand. Lorsque la résistance mesurée est faible ou nulle, le courant circulant à travers la bobine de courant est important et la bobine a dévié vers un emplacement avec une densité de flux magnétique plus faible, ce qui entraîne un angle de déviation relativement faible. Cela permet d'obtenir une correction non linéaire. La valeur de résistance affichée sur la tête d'un mégohmmètre typique doit couvrir plusieurs ordres de grandeur. Mais lorsqu’on utilise un ampèremètre linéaire directement connecté en série au circuit de mesure, ce n’est pas possible. À des valeurs de résistance élevées, les écailles sont toutes serrées les unes contre les autres et ne peuvent pas être distinguées. Afin d'obtenir une correction non linéaire, des composants non linéaires doivent être ajoutés au circuit de mesure. Obtenant ainsi un effet shunt à de faibles valeurs de résistance. Lorsqu'une résistance élevée apparaît, il n'y a pas de shunt, ce qui entraîne des valeurs de résistance atteignant plusieurs ordres de grandeur.






