Pinces ampèremétriques
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Pince ampèremétrique - ne mesure pas seulement le courant

Il existe différentes désignations pour la pince ampèremétrique :

  • Pince multimètre
  • Pince multimétrique
  • Multimètre à pince

Pour n'en citer que quelques-unes. Mais il s'agit souvent de la même chose. Classiquement, on peut mesurer le courant avec une pince ampèremétrique. À l'origine, la pince ampèremétrique est une évolution du voltmètre. Elle a été créée pour permettre des mesures sans devoir intégrer préalablement l'appareil de mesure dans le circuit électrique, comme c'est le cas par exemple pour le voltmètre ou le multimètre. En résumé, son objectif principal est de déterminer les flux de courant sans contact.

Comme, en tant qu'électricien, vous ne vous contentez pas de mesurer le courant, mais que vous devez également déterminer de nombreuses autres grandeurs, la pince ampèremétrique a été améliorée au fil du temps pour répondre aux besoins des utilisateurs : Dans les appareils courants d'aujourd'hui, il existe des câbles de mesure supplémentaires pour déterminer d'autres grandeurs. Il s'agit d'unités classiques qu'un multimètre mesure également. A savoir les volts et les ohms. Il existe également des appareils qui permettent de déterminer d'autres grandeurs telles que la température ou la capacité.

La pince spéciale pour les mesures de courant s'est donc peu à peu transformée en un appareil de mesure multifonctionnel semblable au multimètre. Si l'on y regarde de plus près, le terme de "multimètre à pince" est sans doute le plus approprié pour cet appareil. Mais comme il est communément connu sous le nom de "pince ampèremétrique" ou de "pince de courant", nous utiliserons ces termes dans la suite de ce document.

D'autres pinces très spécialisées, comme par exemple les pinces courant de fuite, peuvent être distinguées des pinces ampèremétriques modernes. Elles ne font pas l'objet des informations suivantes.

La pince ampèremétrique multifonctionnelle se distingue des autres appareils de mesure multifonctionnels par certains points. De plus, il existe de nombreuses caractéristiques à prendre en compte lors de l'achat

Vous découvrirez ci-dessous:

  • Structure d'une pince ampèremétrique
  • Mesurer avec la pince ampèremétrique
  • Catégories de mesure
  • Avantages d'une pince ampèremétrique par rapport à un multimètre
  • Inconvénients d'une pince ampèremétrique par rapport à un multimètre
  • La pince ampèremétrique comme instrument de mesure complémentaire
  • À quoi devez-vous faire attention lors de l'achat de votre pince ampèremétrique

Comment la pince ampèremétrique est-elle conçue ?

Les principaux composants de la pince ampèremétrique sont les bornes de mesure en forme de mâchoire, qui rappellent une pince. Vous pouvez généralement appuyer sur les mâchoires à l'aide d'un levier situé sur le côté du boîtier de la pince ampèremétrique. Vous devez ensuite serrer les câbles ou les conducteurs que vous souhaitez mesurer entre les mâchoires.

Sous les mâchoires isolées se trouve un noyau de mesure, généralement en fer ou en ferrite, qui mesure le champ magnétique entourant les conducteurs/câbles lorsqu'ils sont parcourus par un courant. Après avoir déterminé le champ électrique, l'appareil détermine indirectement l'intensité du courant. Le noyau de mesure diffère selon le type de pince ampèremétrique. Les pinces ampèremétriques qui mesurent UNIQUEMENT le courant alternatif n'ont pas besoin de composants supplémentaires dans le noyau de mesure. L'intensité du courant peut être déterminée à l'aide du champ magnétique changeant. Si vous souhaitez également mesurer le courant continu avec votre pince ampèremétrique, vous avez besoin d'une pince ampèremétrique tout courant. Les courants continus ne génèrent pas de champ magnétique changeant. Il est stationnaire. C'est pourquoi un petit entrefer contenant un capteur à effet Hall est placé dans le noyau de mesure de ces pinces ampèremétriques. Ce capteur permet de déterminer l'intensité du courant.

Mesurer avec la pince ampèremétrique

Le but principal de la pince ampèremétrique était à l'origine de mesurer le courant. Les appareils modernes peuvent, comme mentionné au début, effectuer de nombreuses autres des mesures. Votre domaine d'application détermine les fonctions dont vous avez besoin ou autrement dit, quels types de mesure la pince ampèremétrique doit couvrir. Parmi les différents types de mesure, la taille de la plage de mesure est déterminante. Par exemple, si vous effectuez souvent des mesures à l'extrémité basse de la plage des microampères ou des milliampères ou si vous mesurez souvent des courants importants.

  • Électricité
    La pince ampèremétrique mesure le courant, comme résumé brièvement ci-dessus, de manière indirecte via le champ magnétique qui entoure les conducteurs électriques. Il y a deux points importants qui ont une influence sur la mesure du courant :

  1. Le câble ou le conducteur pour lequel le courant est mesuré doit pouvoir passer à travers les mâchoires. La taille de l'ouverture de la pince est donc déterminante pour savoir si l'objet à mesurer peut être mesuré ou non. Pour mesurer de grands câbles, il est donc nécessaire d'utiliser une pince ampèremétrique avec une ouverture de pince suffisamment grande. Dans le domaine de l'électricité industrielle, une circonférence de pince de 30 mm est suffisante.
  2. Dans la plage inférieure de l'intensité du courant, à savoir mA ou µA, les pinces ampèremétriques ne sont souvent pas assez précises. Plus l'intensité du courant est faible, plus le champ magnétique qui entoure le conducteur/câble est faible. De plus, les influences extérieures perturbent alors particulièrement le champ magnétique déjà faible. C'est pourquoi de nombreuses pinces (faible qualité), qui n'ont pas de filtre passe-bas, ne peuvent plus détecter les petits courants de manière fiable. Vous trouverez plus d'informations à ce sujet plus loin dans le chapitre "Ce à quoi vous devez faire attention lors de l'achat de votre pince ampèremétrique".

La plupart des pinces disponibles sur le marché conviennent aux mesures effectuées dans le cadre du bricolage. Les petits courants de l'ordre du microampère ne sont généralement pas mesurés à la maison. En revanche, cette pince ampèremétrique est un appareil destiné à un usage professionnel. Pour une utilisation à domicile, les appareils sont généralement équipés d'un nombre de fonctions qui seront inutiles pour cette utilisation minimaliste.

 

  • Tension
    Pour le bricolage et l'utilisation à domicile, une plage de mesure allant jusqu'à 600V AC /DC est suffisante. Dans un environnement professionnel, il devrait être d'au moins 1000V AC/DC. Surtout si vous installez des panneaux photovoltaïques ou si vous travaillez dans le domaine de l'e-mobilité. Pour que vous soyez équipé de manière adéquate pour ces technologies d'avenir, vous devriez même pouvoir mesurer une plage de mesure allant jusqu'à 1500V pour le côté continu. La pince ampèremétrique Wiha répond à ce besoin dès aujourd'hui !

 

  • Résistance
    Faites attention aux appareils à haute impédance si vous travaillez souvent sur des installations solaires et photovoltaïques, dans le domaine de l'électromobilité ou dans le secteur du sanitaire et du chauffage. Les mesures dans la plage des kilo ohms devraient alors être obligatoires. Les pinces ampèremétriques de faible qualité couvrent déjà la plage de mesure de l'unité ohm en usage domestique.

 

  • Fréquence, température, capacité et autres types de mesure
    Certaines pinces ampèremétriques disposent également d'autres modes de mesure. En règle générale, ceux-ci ne sont vraiment nécessaires que dans le domaine professionnel. Le domaine d'application et la plage de mesure dédiée sont alors décisifs pour l'achat.

Catégories de mesure

Comme tous les appareils de test, la pince ampèremétrique est divisée en quatre catégories de mesure différentes. La catégorie de mesure indique pour quelle application et sous quelle tension la pince ampèremétrique peut être utilisée.

CAT I Mesures sur des circuits qui ne sont pas directement reliés au réseau (fonctionnement sur batterie).
CAT II Mesures sur les circuits électriques qui ont une connexion directe au moyen d'une fiche avec le réseau basse tension, par exemple les appareils ménagers, les appareils électriques portables.
CAT III Mesures à l'intérieur de l'installation du bâtiment (consommateurs fixes avec raccordement non enfichable, raccordement de distribution, appareils fixes dans le distributeur), p. ex. distribution secondaire.
CAT IV Mesures à la source de l'installation basse tension (compteur, raccordement principal, protection primaire contre les surintensités), p. ex. compteur, ligne aérienne basse tension, boîte de raccordement domestique. 


Vous trouverez de plus amples informations sur la page de catégorie des multimètres en cliquant sur ce lien :

Avantages d'une pince ampèremétrique par rapport à un multimètre

Avantage 1:
Lors de la mesure avec un multimètre, les pointes de mesure doivent généralement être intégrées dans le circuit de mesure. Vous devez donc ouvrir le circuit de mesure, ce qui prend beaucoup de temps et présente également un risque pour la sécurité, car le circuit électrique est exposé. En revanche, vous pouvez effectuer des mesures avec une pince ampèremétrique sans devoir ouvrir le circuit de mesure. Les mesures sont donc plus rapides, plus confortables et plus sûres, car le circuit électrique reste fermé.

Avantage 2 :
L'avantage 1 est que la pince ampèremétrique permet d'effectuer des mesures pendant le fonctionnement. En plus de la rapidité de mesure, cela présente aussi l'avantage de ne pas devoir arrêter les machines, ce qui permet par exemple de poursuivre le déroulement de la production sans être dérangé. C'est donc particulièrement avantageux pour l'électricien d'entreprise.

Avantage 3 :
Alors que la plupart des multimètres peuvent mesurer des intensités allant jusqu'à 10 ou 20 ampères maximum, une pince ampèremétrique peut mesurer entre 400 et 600 ampères. Pour des applications très spécifiques, où des valeurs de courant encore plus élevées doivent être déterminées, vous devez recourir à des pinces ampèremétriques très spécifiques.

Inconvénients d'une pince ampèremétrique par rapport à un multimètre

La pince ampèremétrique est particulièrement adaptée à la mesure de courants élevés. La détermination indirecte de la grandeur du courant présente l'inconvénient suivant : pour les mesures de grandeurs de courant de l'ordre du micro ou du milliampère, les modèles de faible qualité en particulier sont très imprécis. Et donc souvent inutilisables. Ainsi, si vous avez besoin d'une pince ampèremétrique qui mesure également les ampères de l'ordre du micro, vous devez vous attendre à un prix d'achat plus élevé. Les spécificités telles que le filtre passe-bas, qui filtre les signaux parasites afin de pouvoir mesurer précisément les petits courants, ont un prix.

La pince ampèremétrique comme instrument de mesure complémentaire

Lors du dépannage d'installations électriques, il est souvent nécessaire de déterminer simultanément la tension et le courant. Quel que soit l'appareil de mesure que vous utilisez, vous ne pouvez généralement effectuer qu'une seule mesure à la fois. Sauf si vous disposez d'un appareil à plusieurs canaux de mesure. Pour des raisons de coûts, la plupart des électriciens ne possèdent pas un tel appareil. Il est donc judicieux de disposer d'un appareil pour mesurer les courants en plus de celui qui mesure la tension. Vous pouvez ainsi effectuer deux mesures en même temps.

Notez bien :

Selon la norme DIN EN 61243-3 VDE 0682-401, seul un détecteur de tension bipolaire est autorisé en Allemagne, en Autriche, en Suisse et dans quelques autres pays pour constater l'absence de tension. Vous trouverez toutes les informations sur cet appareil de contrôle sur la page de la catégorie "Contrôleur de tension bipolaire".

Vers les testeurs de tension et de continuité

À quoi devez-vous faire attention lors de l'achat de votre pince ampèremétrique


  1. Application, plage de mesure et catégorie de mesure
    Le plus important est certainement votre utilisation et la plage de mesure dont vous avez besoin. Il faut donc tenir compte des catégories de mesure correspondantes. Regardez en particulier l'extrémité inférieure de l'échelle de mesure si vous devez souvent mesurer de très faibles courants.

  2. Taille des mâchoires de la pince
    Avant l'achat, réfléchissez déjà à la taille des câbles que vous devez mesurer. Dans le cas contraire, il se peut que l'objet à mesurer ne puisse pas être saisi avec la pince.

  3. Mesure multifonctionnelle
    Vous devez souvent déterminer, en plus du courant, d'autres grandeurs électriques telles que la tension, la résistance, la capacité, etc. Dans ce cas, veillez à ce que votre pince ampèremétrique offre des fonctions classiques de multimètre. Ainsi, vous pouvez éventuellement faire l’impasse d'autres appareils de mesure. Il est souvent judicieux d'utiliser la pince ampèremétrique en plus d'un testeur de tension ou d'un multimètre pour effectuer des mesures en parallèle.

  4. LPF : filtre passe-bas
    Un filtre passe-bas LPF est utile. Celui-ci permet d'obtenir des résultats de mesure précis, en particulier dans la plage des faibles ampères, car le filtre élimine les signaux parasites

  5. Mesure TRUE-RMS
    Si les pinces ampèremétriques disposent d'une fonction TRUE-RMS, l'appareil mesure plus précisément lorsque la forme sinusoïdale d'un courant alternatif s'écarte de l'idéal, c'est-à-dire lorsqu'elle est déformée, ne correspond pas à la courbe sinusoïdale typique ou est perturbée. Les résultats de mesure sont donc plus pertinents et plus précis que ceux des appareils qui n'utilisent qu'une fonction RMS. La fonction TRUE-RMS est également abrégée en TRMS. Elle est importante pour tous les spécialistes électriciens d'entreprise.

  6. Écran
    Les écrans LCD rétroéclairés sont particulièrement utiles lorsque vous effectuez des mesures dans des conditions de faible luminosité. Ainsi, vous pouvez toujours lire confortablement le résultat.

  7. Fonction lampe de poche
    Également très confortable pour travailler dans un environnement mal éclairé.

  8. Fonction Data Hold
    La fonction Data Hold enregistre les valeurs mesurées sur l'appareil. Cela est particulièrement utile lorsque la valeur mesurée ne peut pas être lue directement parce que vous mesurez dans des endroits exigus. De plus, les valeurs enregistrées peuvent souvent être comparées à d'autres valeurs de mesure.