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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