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Dangers présentés par les courants électriques
Appareils de contrôle de la sécurité électrique
R1040 v2 Article de référence

Dangers présentés par les courants électriques
Appareils de contrôle de la sécurité électrique

Auteur(s) : André LECONTE, Bernard KANTOROWSKI

Date de publication : 10 déc. 2004 | Read in English

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Présentation

1 - Dangers présentés par les courants électriques

2 - Ohmmètres de mesure des résistances d’isolement

3 - Ohmmètres de mesure des continuités

4 - Mesure des résistances de terre

5 - Mesure des résistances de boucle

6 - Appareils de contrôle des tenues diélectriques

7 - Appareils de mesure des courants de fuite

8 - Contrôleurs permanents d’isolement pour réseaux IT

9 - Testeurs multifonctions

Sommaire

Présentation

RÉSUMÉ

Avant de présenter les différents appareils de contrôle pouvant assurer la sécurité électrique, cet article commence par exposer les dangers présentés par les courants électriques, avec contacts directs ou indirects. Il décrit également les protections à mettre en place pour réduire le risque. Parmi les appareils permettant de vérifier l’efficacité des dispositions prises et le bon fonctionnement des appareils, on trouve les ohmmètres (notamment pour la mesure des résistances d’isolement, de la résistance des prises de terre, des résistances de boucle, la vérification de la continuité des liaisons de masse), ainsi que d’autres appareils de contrôle.

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Auteur(s)

  • André LECONTE : Ingénieur de l’École supérieure d’électricité - Ancien Directeur des études, société Chauvin-Arnoux

  • Bernard KANTOROWSKI : Chef de projet au bureau d’études, société Chauvin-Arnoux

INTRODUCTION

Le présent document ne traite pas les appareils de surveillance des micro-coupures et des fluctuations de la tension distribuée par le secteur. Le lecteur pourra se reporter aux articles des Techniques de l’Ingénieur [4] à [7].

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DOI (Digital Object Identifier)

https://doi.org/10.51257/a-v2-r1040

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1. Dangers présentés par les courants électriques

1.1 Effets physiologiques du courant électrique

Les effets physiologiques du courant électrique sont décrits dans la norme CEI 479 en fonction du courant cheminant dans le corps humain et sont classés comme suit, pour les courants à fréquence industrielle :

• seuil de perception : 0,5 mA ;

• seuil de « non-lâcher » : environ 10 mA ;

• seuil de fibrillation ventriculaire : il dépend largement du temps de passage du courant, avec les ordres de grandeur suivants :

  • 30 ms : 500 mA ;

  • 50 ms : 300 mA ;

  • 1 s : 30 mA.

Il faudrait y ajouter un coefficient de pondération fonction du chemin emprunté par le courant à travers le corps et désigné par facteur de courant de cœur. Ainsi, un courant de 200 mA de main à main, a le même effet qu’un courant de 80 mA main gauche-pieds.

Par ailleurs, les effets indiqués ci-dessus diminuent avec la fréquence et, au-dessus de 30 kHz, ainsi qu’en courant continu, les effets de brûlure deviennent prépondérants (à partir de I = 0,5 A).

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1.2 Passage du courant électrique dans le corps humain

  • Le passage du courant électrique dans le corps humain nécessite un double contact avec deux éléments présentant entre eux une certaine différence de potentiel.

    L’un d’eux est généralement une masse telle qu’un sol conducteur ou une surface métallique constituée par un tuyau, un radiateur, etc., généralement au potentiel du sol.

    L’autre peut être un conducteur sous tension, également désigné partie active. Il s’agit alors d’un contact direct. Ce peut être aussi une surface métallique mise accidentellement sous tension à la suite du défaut d’un isolant ou d’une déformation. On parle dans ce cas d’un contact indirect.

    Dans les deux cas, le courant généré est le quotient de la différence de potentiel par l’impédance du corps humain. Cette dernière comporte essentiellement deux termes :

    • l’impédance interne Zi...

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Sommaire
Sommaire

BIBLIOGRAPHIE

  • (1) - EDF H 115 -   Principe de conception et de réalisation des mises à la terre  -  (1984).

  • (2) - MASSAT (M.) -   Mesure du module de l’impédance de terre en fonction de la fréquence  -  . Direction technique de TDF.

  • (3) - Brevet Siemens 2 846 675 -   Appareil de contrôle pour afficher une tension et éventuellement sa polarité  -  .

  • (4) - OTT (R.) -   Qualité de la tension. Introduction  -  . [D 4 261] (2002).

  • (5) -   Creux et coupures brèves  -  . [D 4 262] (2002).

  • (6) -   Fluctuations et flicker  -  . [D 4 263] (2002).

  • (7)...

NORMES

  • Installations électriques à basse tension. - NF C 15-100 - déc. 2002

  • Travaux sous tension. Détecteurs de tension. Partie 5 : systèmes détecteurs de tension (VDS). Indice de classement C 18-310. - NF EN 61243-5 - juin 2002

  • Degrés de protection procurés par les enveloppes (code IP). Indice de classement C 20-010. - NF EN 60529 - juin 2000

  • Protection contre les chocs électriques. Aspects communs aux installations et aux matériels (indice de classement C 20-030). - NF EN 61140 - juin 2002

  • Dispositifs de protection à courant différentiel résiduel pour installations de tension nominale au plus égale à 1 000 V. Règles. - UTE C 60-130 - nov. 1970

  • Interrupteurs automatiques à courant différentiel résiduel sans protection contre les surintensités incorporée. - NF EN 61008-2-1 - août 1998

  • Sécurité des appareils électrodomestiques et analogues. Prescriptions générales. - ...

ANNEXES

  1. 1 Fabricants

    1 Fabricants

    Chauvin-Arnoux http://www.chauvin-arnoux.com

    Française d’instrumentation http://www.distrame.fr

    LEM (Experts in Measuring Electricity) http://www.lem.com

    Megger http://www.avointl.com

    Métrix http://www.chauvin-arnoux.com

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