Assistance pour les appareils de mesure de résistance d’isolement MIT515, MIT525, MIT1025 et MIT1525

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Dépannage
Malheureusement, les batteries lithium-ion s’usent avec le temps et ne peuvent alors plus être chargées. Cette usure est un problème courant et, tôt ou tard, inévitable, mais il est heureusement facile à corriger. Des batteries de rechange, disponibles auprès de Megger, permettent de remplacer rapidement une batterie usée en suivant les instructions du manuel d’utilisation.
Contrôlez visuellement l’unité et ne négligez pas le jeu de câbles. Il est compréhensible de se concentrer sur l’instrument et de ne pas se soucier du jeu de câbles, alors que les câbles sont souvent davantage malmenés lors des manipulations que l’instrument. Cela concerne particulièrement le serre-câble à l’extrémité du câble, qui peut être endommagé ; son absence indique clairement que le câble va devoir bientôt être remplacé. Les câbles endommagés ont tendance à affecter en premier les courants de fuite les plus négligeables, il est alors possible que l’instrument ne soit plus à même d’indiquer la mesure dans la gamme tera-ohm (TΩ). Ce symptôme signifie que le jeu de câbles doit être réparé ou remplacé.
Ces codes d’erreur concernent les cartes de contrôle et de mesure. Ils s’affichent à l’écran par un « E » suivi d’un nombre à 1 ou 2 chiffres. Le manuel d’utilisation explique ces codes de manière concise. Ils ne sont pas réglables par l’utilisateur. Les codes d’erreur signalent les défaillances de composants ou les réétalonnages à effectuer par un technicien de réparation Megger ou un centre de réparation agréé.
Une manipulation brutale ou un rebond lors d’un transport peut entraîner la rupture de cet insert en plastique. L’écran est alors simplement suspendu au panneau supérieur, sans support. L’écran peut continuer à fonctionner pendant un certain temps, mais ses performances seront de plus en plus irrégulières. Communiquez avec votre technicien de réparation ou votre centre de réparation local agréé Megger pour réparer l’écran.
Ce symptôme indique que le transformateur d’alimentation a cassé la carte d’alimentation, généralement suite à une manipulation brutale et/ou une chute. Le transformateur, qui est relativement lourd, peut se détacher de ses fixations. Cette rupture interrompt ou met fin à l’alimentation du circuit, ce qui entraîne l’arrêt de l’instrument. Communiquez avec votre technicien de réparation ou votre centre de réparation agréé Megger local.
Interprétation des résultats de test
Les valeurs de résistance d’isolement doivent être considérées comme relatives. Elles peuvent être très différentes pour un moteur ou une machine testés sur trois jours consécutifs, sans pour autant révéler un problème d’isolement. Ce qui importe vraiment, c’est la tendance des valeurs sur une période donnée, qui va indiquer si la résistance diminue et alerter sur d’éventuels problèmes à venir. La meilleure approche consiste donc à réaliser des tests réguliers pour une maintenance préventive de l’équipement électrique, et d’utiliser des fiches ou un logiciel pour sauvegarder les relevés afin de définir la tendance des résultats au fil du temps.
La fréquence des tests, qu’elle soit mensuelle, semestrielle ou annuelle, dépend du type, de l’emplacement et de l’importance de l’équipement. Par exemple, un petit moteur de pompe ou un câble de commande court peuvent être essentiels à la bonne exécution d’un processus dans votre installation. L’expérience est la meilleure conseillère pour la mise en place de périodes de test programmées pour votre équipement.
Nous recommandons d’exécuter ces tests périodiques dans les mêmes conditions à chaque fois, c’est-à-dire avec les mêmes branchements de test et en appliquant la même tension de test pendant la même durée. Nous recommandons également d’effectuer les tests à des températures à peu près similaires, ou de les corriger avec la même température de référence. Un relevé de l’humidité relative près de l’équipement au moment du test est également utile pour évaluer la mesure et la tendance.
En résumé, voici quelques observations générales sur la façon dont les tests périodiques de résistance d’isolement peuvent être interprétés, et sur la manière d’utiliser les résultats :
Condition | Que faire |
---|---|
Valeurs normales à élevées, restant au même niveau | Aucune raison de s’inquiéter |
Valeurs normales à élevées, mais affichant une tendance constante vers des valeurs plus basses | Repérer et éliminer la cause, puis vérifier si la tendance est toujours à la baisse |
Valeurs faibles, mais restant au même niveau | L’état est probablement acceptable, mais il convient de chercher la cause des valeurs faibles |
Valeurs très faibles, possibilité de danger | Nettoyer, sécher ou remettre en état l’isolation pour obtenir des valeurs acceptables avant de remettre l’équipement en service (tester le matériel humide après le séchage) |
Valeurs normales à élevées, qui restaient au même niveau précédemment, mais affichent une baisse soudaine | Effectuer des tests à intervalles rapprochés jusqu’à ce la cause des valeurs faibles soit découverte et éliminée ; ou jusqu’à ce que les valeurs deviennent stables, à un niveau inférieur, mais sans danger pour le fonctionnement |
La résistance des matériaux isolants diminue fortement lorsque la température augmente. Les tests par les méthodes temps-résistance et tension par paliers sont toutefois, comme nous l’avons vu, relativement indépendants des effets de la température, ce qui crée des valeurs relatives.
Pour comparer les mesures de manière fiable, vous devez les corriger selon une température de base, comme 20 °C, ou effectuer toutes vos mesures à des températures sensiblement identiques.
En règle générale, pour chaque augmentation de température de 10 °C, divisez par deux la résistance ; à l’inverse, pour chaque diminution de température de 10 °C, multipliez par deux la résistance.
Chaque type de matériau isolant possède un degré de modification de sa résistance par la température qui lui est propre. Des coefficients ont toutefois été mis au point pour simplifier la correction des valeurs de résistance. Reportez-vous au document ci-dessous pour connaître ces coefficients pour les machines tournantes, les transformateurs et les câbles (Section : Effet de la température sur la résistance d’isolement).
Documents et manuels d'utilisation
Mises à jour du logiciel et du micrologiciel
FAQs
Les modèles MIT525 et MIT1025 peuvent enregistrer la température de l’isolant relevée par un thermomètre indépendant. Si vous ne souhaitez pas enregistrer la température, ne modifiez pas le réglage par défaut ou réinitialisez-le s’il a été paramétré précédemment.
Lors des mesures de résistance d’isolement, nous sommes tellement préoccupés par la résistance de l’isolant lui-même que nous oublions le chemin de résistance à la surface extérieure du matériau isolant. Ce chemin de résistance fait pourtant partie de notre mesure et peut fortement influer sur nos résultats. Par exemple, si de la saleté ou un autre contaminant est présent sur la surface extérieure d’une traversée, le courant de fuite qui chemine à la surface peut être jusqu’à dix fois supérieur à celui qui circule dans le matériau isolant.
La fuite en surface se présente comme une résistance parallèle à la résistance d’isolement du matériau que nous souhaitons isoler et mesurer. Le circuit de mesure de l’instrument peut séparer et ignorer le courant de fuite en surface lorsque nous utilisons sa borne de garde, en effectuant ce que l’on appelle un test à trois bornes. L’atténuation des fuites en surface est souvent nécessaire lorsque des valeurs de résistance élevées sont attendues, par exemple lors de tests de composants haute tension tels que les isolateurs, les traversées et les câbles. Ces équipements ont en effet tendance à avoir de grandes surfaces exposées à la contamination, ce qui crée des courants de fuite en surface élevés.