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Quelle est la différence entre le principe de mesure de la résistance avec un compteur à bascule et celui de la mesure de la résistance avec un multimètre ?

Mar 29, 2024

Quelle est la différence entre le principe de mesure de la résistance avec un compteur à bascule et celui de la mesure de la résistance avec un multimètre ?

 

Le compteur à secousses, également appelé mégohmmètre, est principalement utilisé pour mesurer la résistance d'isolement des équipements électriques. Il se compose d'un alternateur, d'un circuit redresseur doubleur de tension, d'une tête de compteur et d'autres composants. Lorsque le compteur est secoué, une tension continue est générée. Lorsqu'une certaine tension est appliquée à un matériau isolant, un courant extrêmement faible traverse le matériau, composé de trois composants, à savoir le courant capacitif, le courant absorbé et le courant de fuite. Le rapport entre la tension continue générée par le compteur et le courant de fuite est la résistance d'isolement, et le test permettant de vérifier si le matériau isolant est qualifié par le compteur est appelé test de résistance d'isolement, qui permet de déterminer si le matériau isolant est humide. , endommagés ou vieillis, et ainsi découvrir les défauts du matériel. La tension nominale du mégohmmètre est de 250, 500, 1 000, 2 500 V, etc., et la plage de mesure est de 500, 1 000, 2 000 MΩ, etc.


Testeur de résistance d'isolation, également connu sous le nom de mégohmmètre, table à secousses, table Megger. Le compteur de résistance d'isolation est principalement composé de trois parties. Le premier est un générateur haute tension CC, utilisé pour générer un flux de haute tension. Le second est le circuit de mesure. Le troisième est l'affichage.


(1) Générateur haute tension CC
La mesure de la résistance d'isolement doit être appliquée à l'extrémité de mesure d'une haute tension, la valeur de cette haute tension dans la norme nationale du compteur de résistance d'isolement pour 50 V, 100 V, 250 V, 500 V, 1000 V, 2500 V, 5000 V...
Il existe trois méthodes générales pour générer une haute tension continue. Le premier type de générateur à manivelle. Actuellement, environ 80 % des mégohmmètres produits en Chine utilisent cette méthode (source du nom de la table vibrante). La seconde consiste à augmenter la tension du transformateur de service public et à la rectifier pour obtenir une haute tension continue. Méthode mégohmmètre d’utilité générale. Le troisième est l'utilisation d'un oscillateur à transistor ou d'un circuit spécial de modulation de largeur d'impulsion pour générer une haute tension continue, le compteur de résistance d'isolation général de type batterie et de type utilitaire utilisant la méthode.


(2) Circuit de mesure
Dans la table à secousses mentionnée précédemment (mégohmmètre) dans le circuit de mesure et la partie affichage du combiné en un seul. Il est complété par une tête de mesure du rapport de courant, composée de deux bobines formant un angle d'environ 60 degrés (environ), dont l'une est parallèle aux bornes de tension et l'autre bobine est enfilée dans le circuit de mesure. L'angle de déviation de l'aiguille de la tête est déterminé par le rapport des courants dans les deux bobines. Différents angles de déviation représentent différentes valeurs de résistance ; plus la résistance mesurée est petite, plus le courant dans les bobines du circuit de mesure est élevé et plus l'angle de déviation du pointeur est grand. Une autre méthode consiste à utiliser un ampèremètre linéaire comme mesure et affichage. Comme le champ magnétique dans la bobine n'est pas uniforme, lorsque le pointeur est à l'infini, la bobine de courant se trouve exactement à l'endroit où la densité de flux magnétique est la plus forte, donc même si la résistance mesurée est très grande, le courant qui la traverse la bobine actuelle est très petite et l'angle de déviation de la bobine à ce moment sera plus grand. Lorsque la résistance mesurée est faible ou nulle, le courant circulant à travers la bobine de courant est important et la bobine est déviée vers un endroit où la densité de flux magnétique est faible, de sorte que l'angle de déviation résultant ne sera pas très grand. L'angle de déflexion résultant n'est pas très grand, et la non-linéarité est ainsi corrigée. Normalement, la résistance d'une tête de mégohmmètre est affichée sur plusieurs ordres de grandeur. Cependant, lorsqu'une tête d'ampèremètre linéaire est directement connectée au circuit de mesure, cela n'est pas possible, car les échelles sont serrées les unes contre les autres à des valeurs de résistance élevées et sont indiscernables. Afin d'obtenir également la correction non linéaire, des composants non linéaires doivent être ajoutés au circuit de mesure. Afin d'obtenir une correction non linéaire, un élément non linéaire doit être ajouté au circuit de mesure. Il en résulte un effet shunt pour de petites valeurs de résistance. À des résistances élevées, aucun shunt n'est généré, de sorte que la valeur de la résistance peut être affichée selon plusieurs ordres de grandeur.

 

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