Qu'est-ce que le DAR (Ratio d'Absorption Diélectrique) et le PI (Index de Polarisation) ?
Au delà de la valeur quantitative de la résistance d'isolement, il est particulièrement intéressant de calculer les ratios de qualité de
l'isolement car ils permettent de s'affranchir de certains paramètres susceptibles d'invalider la mesure «absolue» de l'isolement.
Ces principaux paramètres sont les suivants :
la température et l'humidité. Ils font varier la valeur de la résistance d'isolement selon une loi quasi exponentielle.
les courants parasites (courant de charge capacitive, courant d'absorption diélectrique) créés par l'application de la
tension d'essai. Même s'ils s'annulent progressivement, ils perturbent la mesure au départ pendant une durée plus ou
moins longue selon que l'isolant est en bon état ou dégradé.
Ces ratios viendront donc compléter la valeur «absolue» de l'isolement et traduire de façon fiable le bon ou le mauvais état des
isolants.
De plus, l'observation dans le temps de l'évolution de ces ratios permettra de mettre en place une maintenance prédictive, par
exemple pour surveiller le vieillissement de l'isolement d'un parc de machines tournantes.
Les ratios DAR et PI sont calculés comme suit :
PI = R 10 min / R 1 min
DAR = R 1 min / R 30 sec (2 valeurs à relever pendant une mesure de 1 min.)
Remarque : Il est à noter que les temps d'une et 10 minutes pour le calcul de PI, et 30 et 60 secondes pour le calcul de DAR sont
ceux en vigueur actuellement et programmés par défaut dans l'appareil. Ils peuvent cependant être modifiés dans le
SET-UP pour s'adapter à une éventuelle évolution normative ou à une application particulière.
Une capacité en parallèle avec la résistance d'isolement augmente le temps d'établissement de la mesure. Cela
peut perturber ou même empêcher les mesures du DAR et du PI (cela dépend du temps choisi pour l'enregistrement
de la première valeur). Le tableau suivant indique les valeurs typiques des capacités en parallèle avec la résistance
d'isolement qui permettent de mesurer le DAR et le PI avec les temps d'enregistrement par défaut.
100 kΩ
50 V
40 µF
100 V
40 µF
500 V
20 µF
1000 V
5 µF
2500 V
2 µF
5000 V
1 µF
Interprétation des résultats :
4.1.2. FONCTION PREMIÈRE PENDANT LA MESURE
Pendant la mesure, la fonction première de la touche MODE permet de choisir la gamme de courant : automatique (par défaut) ou fixe.
Cela permet de faire des mesures plus rapidement quand on connaît déjà leur ordre de grandeur.
Après avoir appuyé sur la touche MODE, appuyez sur la touche u pour sélectionner la gamme puis sur les touches p ou
pour la modifier.
La validation du choix du calibre de courant se fait par un nouvel appui sur la touche MODE. Le choix reste actif jusqu'à ce que
le commutateur soit tourné.
Sur la position Adj. Volt., la touche MODE permet de modifier la valeur de la tension pendant la mesure.
(2 valeurs à relever pendant une mesure de 10 min.)
1 MΩ
10 MΩ
40 µF
20 µF
40 µF
20 µF
20 µF
10 µF
5 µF
5 µF
2 µF
2 µF
1 µF
1 µF
DAR
< 1,25
< 1,6
> 1,6
Résistance
Gamme de courant
100 MΩ
1 GΩ
10 GΩ
10 µF
1 µF
0 µF
10 µF
1 µF
0 µF
5 µF
2 µF
1 µF
2 µF
2 µF
1 µF
1 µF
0,5 µF
0 µF
0,5 µF
0,5 µF
0 µF
PI
Etat de l'isolement
< 1
Insuffisant voire
dangereux
< 2
< 4
Bon
> 4
Excellent
< 10 MΩ
> 10 MΩ
3
2
12
100 GΩ
0 µF
0 µF
1 µF
1 µF
0 µF
0 µF
GΩ
TΩ
1
1