caractéristiques générales des isolants

Les isolants ne sont caractérisés par :

         Résistance d’isolement :

On l’exprime généralement en mégohms .la valeur de la résistance d’isolement diminue avec la température et l’humidité.
La mesure de la résistance d’isolement n’est pas un essai prescrit par les normes, mais cette mesure sert, au cours des opérations de séchage à diminuer le degré de siccité des isolants.



         Rigidité diélectrique :

C’est la propriété d’un isolant à s’opposer à la décharge disruptive.
La rigidité diélectrique d’un isolant exprimée en KV/cm est le rapport entre la tension de rupture et l’épaisseur soumise au champ électrique. elle dépend de plusieurs  paramètres :
         De la durée de l’application de la tension,
         De la forme de l’onde,
         De la température
         De la pression pour le gaz.

         Permittivité ou constante diélectrique :

La permittivité relative d’un isolant est le rapport de la capacité d’un condensateur construit avec cet isolant comme diélectrique étant remplacé par le vide.
Si on associe en série des isolants de permittivité différente, il faut vérifier que le champ électrique dans les différents isolants ne dépasse pas les valeurs maximales  admissibles.
Le champ est d’autant plus intense dans le diélectrique.
Le champ est d’autant plus intense dans le diélectrique, que la tension  permittivité  de cet isolant.
         Perte diélectrique :

Un isolant soumis à un champ électrique alternatif est le siége de pertes .ces pertes dépendent de la nature de l’isolant, de la contrainte diélectrique, de la température, de la fréquence.
On désigne généralement ces pertes par la tangente du complément de l’angle, entre la tension appliquée et le courant traversant l’isolant.
Résistance à l’action des décharges, est susceptibles de se produire dans tous les cas ou, dans une isolation complexe, le gradient disruptif d’une fraction de celle –ci est localement atteint.

         Mesure des décharges partielles :

La mesure des décharges partielles permet de déterminer de façon non destructive, l’état des isolants.
1.11. Autres caractéristiques des  transformateurs :
1.11.1. Lecture de la plaque signalétique

Selon la norme NF 15.100, on peut lire sur la plaque signalétique d’un transformateur industriel, les données suivantes :
 Exemple : 5000 V / 235 V ; 50 Hz ; 8 kVA

Ce qui donne :

U1n = 5000 V tension nominale du primaire.
U20 = 235 V tension à vide du secondaire.
f = 50 Hz fréquence nominale de fonctionnement.
S1n = 8 kVAs puissance apparente nominale au primaire



 1.11.2. Isolation galvanique

Il n’y a aucun contact électrique entre le primaire et le secondaire. On parle d’isolation galvanique.
1.12. Matériaux utilisés dans la construction des transformateurs
1.12.1. Tôles magnétiques
Le circuit magnétique d’un transformateur étant le siége d’un flux alternatif doit avoir une section divisée pour réduire les pertes par courants de FOUCAULT.
Il sera réalisé par un assemblage de tôles d’épaisseurs 35,30, ou 27/100.
1.12.2. Métaux utilises comme conducteurs :
On utilise le cuivre et l’aluminium pour la construction des enroulements

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