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Auteur(s)
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Claude MENGUY : Chef de service au Laboratoire Central des Industries Électriques (LCIE)
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Les phénomènes d’électricité statique sont, souvent, assez mal connus des ingénieurs, même quand ils sont électriciens ou électroniciens. En effet, en électrostatique il convient de raisonner sur des quantités de charges constantes, alors que l’on est généralement plus familiers des sources de tension (V) constante ou des sources de courant ( I) constant. Par ailleurs, l’influence de grandeurs externes telles que l’humidité ou la présence de traces d’impuretés rend fréquemment ces phénomènes difficiles à interpréter et leur donne un caractère un peu mystérieux. Les notions de conducteurs et d’isolants prennent également, en électrostatique, une signification différente que celle qu’elles ont dans les domaines classiques du génie électrique.
Pour aider à mieux appréhender ces phénomènes, après avoir rappelé les notions fondamentales d’électrostatique 1, nous décrirons l’origine du phénomène appelé électrisation 3. Puis, nous dresserons un inventaire des nuisances et des dangers de l’électricité statique 4, qui touchent la quasi- totalité des industries. Nous indiquerons, ensuite, comment lutter contre cette électricité statique nuisible (§ 5 et 6). Pour terminer, nous montrerons que l’industrie peut également tirer parti de l’électrostatique grâce à ses applications 7.
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6. Moyens de lutte contre l’électricité statique
6.1 Classification des matériaux du point de vue de l’électrostatique
Il n’existe pas d’accord international sur la classification des matériaux vis-à-vis de leurs propriétés électrostatiques, ni même sur la définition des termes conducteur, isolant, dissipateur ou antistatique. Différentes normes proposent des classifications généralement toutes basées sur les résistivités. Le tableau 5 rassemble quelques-unes de ces propositions.
Il nous paraît nécessaire d’aller plus loin dans la définition des catégories de matériaux. La proposition que nous faisons ci-après est à l’étude dans le cadre du Sous-Comité 15D de la CEI mais ne fait pas encore l’objet d’une norme internationale. Le diagramme de la figure 17 résume cette proposition de classification.
1)[nbsp ]On doit, tout d’abord, vérifier le caractère isolant d’un matériau en mesurant ses résistivités transversale ρ t et superficielle ρ s 1.2.1 selon les normes NF C 26-215 et CEI 93. On considère qu’un matériau est isolant si :
2)[nbsp ]Si un matériau n’est pas isolant au sens de cette définition, on doit vérifier son caractère conducteur en mesurant sa résistivité ρ...
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