{"id":159,"date":"2022-11-17T14:06:56","date_gmt":"2022-11-17T06:06:56","guid":{"rendered":"https:\/\/www.qbkg.com\/?p=159"},"modified":"2024-08-31T12:12:14","modified_gmt":"2024-08-31T04:12:14","slug":"how-to-choose-a-circuit-breaker","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.swdlfj.com\/fr\/how-to-choose-a-circuit-breaker.html","title":{"rendered":"Comment choisir un disjoncteur"},"content":{"rendered":"

Il existe plusieurs crit\u00e8res diff\u00e9rents \u00e0 prendre en compte lors de la s\u00e9lection d’un disjoncteur, notamment la tension, la fr\u00e9quence, le pouvoir de coupure, le courant nominal continu, les conditions de fonctionnement inhabituelles et les tests de produits. Cet article vous donnera un aper\u00e7u \u00e9tape par \u00e9tape de la s\u00e9lection d’un disjoncteur appropri\u00e9 pour votre application sp\u00e9cifique.<\/p>\r\n

Tension nominale
La tension nominale globale est calcul\u00e9e en fonction de la tension la plus \u00e9lev\u00e9e qui peut \u00eatre appliqu\u00e9e sur tous les ports d’extr\u00e9mit\u00e9, du type de distribution et de la mani\u00e8re dont le disjoncteur est directement int\u00e9gr\u00e9 au syst\u00e8me. Il est important de s\u00e9lectionner un disjoncteur avec une capacit\u00e9 de tension suffisante pour r\u00e9pondre \u00e0 l’application finale.<\/p>\r\n

Les disjoncteurs jusqu’\u00e0 600 amp\u00e8res peuvent \u00eatre appliqu\u00e9s \u00e0 des fr\u00e9quences de 50 \u00e0 120 Hz. Des fr\u00e9quences sup\u00e9rieures \u00e0 120 Hz finiront par obliger le disjoncteur \u00e0 \u00eatre d\u00e9class\u00e9. Lors de projets \u00e0 fr\u00e9quence plus \u00e9lev\u00e9e, les courants de Foucault et les pertes de fer provoquent un \u00e9chauffement plus important dans les composants de d\u00e9clenchement thermique, ce qui n\u00e9cessite que le disjoncteur soit d\u00e9class\u00e9 ou sp\u00e9cifiquement calibr\u00e9. La quantit\u00e9 totale de d\u00e9classement d\u00e9pend de l’intensit\u00e9 nominale, de la taille du ch\u00e2ssis ainsi que de la fr\u00e9quence du courant. En r\u00e8gle g\u00e9n\u00e9rale, plus l’intensit\u00e9 nominale d’un ch\u00e2ssis est \u00e9lev\u00e9e, plus la r\u00e9duction de puissance n\u00e9cessaire est importante. Tous les disjoncteurs de calibre sup\u00e9rieur \u00e0 600 amp\u00e8res contiennent un bim\u00e9tal chauff\u00e9 par transformateur et conviennent \u00e0 un maximum de 60 Hz CA. Pour les applications \u00e0 50 Hz CA minimum, un \u00e9talonnage sp\u00e9cial est g\u00e9n\u00e9ralement disponible. Les disjoncteurs \u00e0 semi-conducteurs sont pr\u00e9-\u00e9talonn\u00e9s pour les applications \u00e0 50 Hz ou 60 Hz. Si vous r\u00e9alisez un projet de g\u00e9n\u00e9rateur diesel, la fr\u00e9quence sera soit de 50 Hz, soit de 60 Hz. Il est pr\u00e9f\u00e9rable de v\u00e9rifier \u00e0 l’avance aupr\u00e8s d’un entrepreneur \u00e9lectricien pour vous assurer que les mesures d’\u00e9talonnage sont en place avant de vous lancer dans un projet \u00e0 50 Hz.<\/p>\r\n

Capacit\u00e9 d’interruption maximale
La capacit\u00e9 d’interruption est g\u00e9n\u00e9ralement consid\u00e9r\u00e9e comme la quantit\u00e9 la plus \u00e9lev\u00e9e de courant de d\u00e9faut que le disjoncteur du panneau de commande peut interrompre sans provoquer de d\u00e9faillance du syst\u00e8me. La d\u00e9termination de la quantit\u00e9 maximale de courant de d\u00e9faut fournie par un syst\u00e8me peut \u00eatre calcul\u00e9e \u00e0 tout moment. La seule r\u00e8gle infaillible \u00e0 suivre lors de l’application du disjoncteur appropri\u00e9 est que la capacit\u00e9 d’interruption du disjoncteur doit \u00eatre \u00e9gale ou sup\u00e9rieure \u00e0 la quantit\u00e9 de courant de d\u00e9faut qui peut \u00eatre d\u00e9livr\u00e9e au point du syst\u00e8me o\u00f9 le disjoncteur est appliqu\u00e9. Le fait de ne pas appliquer la quantit\u00e9 correcte de capacit\u00e9 d’interruption entra\u00eenera des dommages au disjoncteur.<\/p>\r\n

Intensit\u00e9 nominale continue
En ce qui concerne l’intensit\u00e9 nominale continue, les disjoncteurs \u00e0 bo\u00eetier moul\u00e9 sont \u00e9valu\u00e9s en amp\u00e8res \u00e0 une temp\u00e9rature ambiante sp\u00e9cifique. Cette intensit\u00e9 nominale correspond au courant continu que le disjoncteur peut transporter \u00e0 la temp\u00e9rature ambiante o\u00f9 il a \u00e9t\u00e9 \u00e9talonn\u00e9. Une r\u00e8gle g\u00e9n\u00e9rale pour les fabricants de disjoncteurs est d’\u00e9talonner leurs disjoncteurs standard \u00e0 104 \u00b0F. L’intensit\u00e9 nominale pour toute application standard d\u00e9pend uniquement du type de charge et du cycle de service. L’intensit\u00e9 nominale est r\u00e9gie par le National Electrical Code (NEC) et constitue la principale source d’informations sur les cycles de charge dans le secteur de l’\u00e9lectricit\u00e9. Par exemple, les circuits d’\u00e9clairage et d’alimentation n\u00e9cessitent g\u00e9n\u00e9ralement un disjoncteur calibr\u00e9 en fonction de la capacit\u00e9 de transport de courant du conducteur. Pour trouver les diff\u00e9rentes valeurs nominales de courant des disjoncteurs standard pour les conducteurs de diff\u00e9rentes tailles et les charges admissibles, consultez le tableau NEC 210.24.<\/p>\r\n

Conditions de fonctionnement atypiques
Lors de la s\u00e9lection d’un disjoncteur, il est essentiel de garder \u00e0 l’esprit l’emplacement de l’utilisateur final. Chaque disjoncteur est diff\u00e9rent et certains sont mieux adapt\u00e9s aux environnements plus impitoyables. Vous trouverez ci-dessous quelques sc\u00e9narios \u00e0 garder \u00e0 l’esprit pour d\u00e9terminer le disjoncteur \u00e0 utiliser\u00a0:\u00a0Les panneaux de commande r\u00e9sistants aux intemp\u00e9ries prot\u00e8gent les composants<\/p>\r\n

\u2022 Temp\u00e9rature ambiante \u00e9lev\u00e9e\u00a0: si des disjoncteurs thermomagn\u00e9tiques standard sont appliqu\u00e9s \u00e0 des temp\u00e9ratures sup\u00e9rieures \u00e0 104 \u00b0F, le disjoncteur doit \u00eatre d\u00e9class\u00e9 ou recalibr\u00e9 en fonction de l’environnement. Pendant de nombreuses ann\u00e9es, tous les disjoncteurs \u00e9taient \u00e9talonn\u00e9s pour 77 \u00b0F, ce qui signifiait que tous les disjoncteurs au-dessus de cette temp\u00e9rature devaient \u00eatre d\u00e9class\u00e9s. En r\u00e9alit\u00e9, la plupart des bo\u00eetiers \u00e9taient autour de 104 \u00b0F\u00a0; un disjoncteur sp\u00e9cial commun \u00e9tait utilis\u00e9 pour ces types de situations. Au milieu des ann\u00e9es 1960, les normes industrielles ont \u00e9t\u00e9 modifi\u00e9es pour que tous les disjoncteurs standard soient \u00e9talonn\u00e9s en fonction d’une temp\u00e9rature de 104 \u00b0F. \u2022 Corrosion et humidit\u00e9\u00a0: dans les environnements o\u00f9 l’humidit\u00e9 est constante, un traitement sp\u00e9cial contre l’humidit\u00e9 est recommand\u00e9 pour les disjoncteurs. Ce traitement permet de r\u00e9sister \u00e0 la moisissure et\/ou aux champignons qui peuvent corroder l’appareil. Dans les atmosph\u00e8res o\u00f9 l’humidit\u00e9 est \u00e9lev\u00e9e, la meilleure solution est l’utilisation de radiateurs d’appoint dans le bo\u00eetier. Si possible, les disjoncteurs doivent \u00eatre retir\u00e9s des zones corrosives. Si cela n’est pas pratique, des disjoncteurs sp\u00e9cialement fabriqu\u00e9s et r\u00e9sistants \u00e0 la corrosion sont disponibles.<\/p>\r\n

\u2022 Probabilit\u00e9 de choc \u00e9lev\u00e9e : si un disjoncteur doit \u00eatre install\u00e9 dans une zone o\u00f9 il existe une forte probabilit\u00e9 de choc m\u00e9canique, un dispositif antichoc sp\u00e9cial doit \u00eatre install\u00e9. Les dispositifs antichoc se composent d’un contrepoids d’inertie sur le p\u00f4le central qui maintient la barre de d\u00e9clenchement verrouill\u00e9e dans des conditions de choc normales. Ce poids doit \u00eatre install\u00e9 de mani\u00e8re \u00e0 ne pas emp\u00eacher les d\u00e9clencheurs thermiques ou magn\u00e9tiques de fonctionner en cas de surcharge ou de court-circuit. La marine am\u00e9ricaine est le plus grand utilisateur final de disjoncteurs \u00e0 haute r\u00e9sistance aux chocs qui sont requis sur tous les navires de combat.<\/p>\r\n

\u2022 Altitude : Dans les zones o\u00f9 l’altitude est sup\u00e9rieure \u00e0 6 000 pieds, les disjoncteurs doivent \u00eatre d\u00e9class\u00e9s en termes de capacit\u00e9 de transport de courant, de tension et de capacit\u00e9 d’interruption. En altitude, l’air plus fin ne conduit pas la chaleur des composants porteurs de courant aussi bien que l’air plus dense que l’on trouve \u00e0 basse altitude. En plus de la surchauffe, l’air plus fin emp\u00eache \u00e9galement la formation d’une charge di\u00e9lectrique suffisamment rapide pour r\u00e9sister aux m\u00eames niveaux de tension qui se produisent \u00e0 la pression atmosph\u00e9rique normale. Les probl\u00e8mes d’altitude peuvent \u00e9galement d\u00e9classer la plupart des g\u00e9n\u00e9rateurs et autres \u00e9quipements de production d’\u00e9nergie les plus utilis\u00e9s. Il est pr\u00e9f\u00e9rable de parler \u00e0 un professionnel de la production d’\u00e9nergie avant d’acheter.<\/p>\r\n

\u2022 Position de repos : Dans la plupart des cas, les disjoncteurs peuvent \u00eatre mont\u00e9s dans n’importe quelle position, horizontalement ou verticalement, sans affecter les m\u00e9canismes de d\u00e9clenchement ou la capacit\u00e9 d’interruption. Dans les zones de vent fort, il est imp\u00e9ratif d’avoir le disjoncteur dans un bo\u00eetier (la plupart des unit\u00e9s sont livr\u00e9es ferm\u00e9es) sur une surface qui oscille un peu avec le vent. Lorsqu’un disjoncteur est fix\u00e9 sur une surface rigide, il existe un risque de perturbation du circuit lorsqu’il est expos\u00e9 \u00e0 des vents violents.<\/p>\r\n

Maintenance et test
Pour garantir la qualit\u00e9, il est recommand\u00e9 au client d’acheter des disjoncteurs qui ont \u00e9t\u00e9 test\u00e9s UL. Sachez que les produits non test\u00e9s UL ne garantissent pas un \u00e9talonnage correct du disjoncteur. Tous les disjoncteurs \u00e0 bo\u00eetier moul\u00e9 basse tension homologu\u00e9s UL sont test\u00e9s conform\u00e9ment \u00e0 la norme UL 489, qui est divis\u00e9e en deux cat\u00e9gories\u00a0: les tests en usine et les tests sur le terrain.<\/p>\r\n

\u2022 Tests en usine UL\u00a0: tous les disjoncteurs \u00e0 bo\u00eetier moul\u00e9 conformes \u00e0 la norme UL sont soumis \u00e0 des tests approfondis de produit et d’\u00e9talonnage bas\u00e9s sur la norme UL 489. Les disjoncteurs certifi\u00e9s UL contiennent des syst\u00e8mes \u00e9talonn\u00e9s scell\u00e9s en usine. Le sceau intact garantit que le disjoncteur est correctement \u00e9talonn\u00e9 et n’a pas \u00e9t\u00e9 soumis \u00e0 des alt\u00e9rations ou \u00e0 des modifications et que le produit fonctionnera conform\u00e9ment aux sp\u00e9cifications UL. Si le sceau est bris\u00e9, la garantie UL est annul\u00e9e ainsi que toutes les garanties.<\/p>\r\n

\u2022 Tests sur le terrain\u00a0: il est tout \u00e0 fait normal que les donn\u00e9es obtenues sur le terrain diff\u00e8rent des informations publi\u00e9es. De nombreux utilisateurs ne savent pas si les donn\u00e9es sur le terrain sont erron\u00e9es ou si les informations publi\u00e9es ne sont pas synchronis\u00e9es avec leur mod\u00e8le particulier. La diff\u00e9rence entre les donn\u00e9es est que les conditions de test en usine varient consid\u00e9rablement par rapport \u00e0 celles sur le terrain. Les tests en usine sont con\u00e7us pour produire des r\u00e9sultats coh\u00e9rents. La temp\u00e9rature, l’altitude, un environnement climatis\u00e9 et l’utilisation d’\u00e9quipements de test con\u00e7us sp\u00e9cifiquement pour le produit test\u00e9 ont tous une incidence sur le r\u00e9sultat. La publication NEMA AB4-1996 est un guide remarquable pour les tests sur le terrain. Le guide donne \u00e0 l’utilisateur une meilleure variante des r\u00e9sultats normaux des tests sur le terrain. Certains disjoncteurs sont livr\u00e9s avec leurs propres instructions de test. En l’absence d’instructions, faites appel \u00e0 une entreprise de service de disjoncteurs fiable.<\/p>\r\n

\u2022 Entretien : Dans la plupart des cas, les disjoncteurs \u00e0 bo\u00eetier moul\u00e9 ont un historique de fiabilit\u00e9 exceptionnel, principalement en raison du fait que les unit\u00e9s sont ferm\u00e9es. Le bo\u00eetier minimise l’exposition \u00e0 la salet\u00e9, \u00e0 l’humidit\u00e9, \u00e0 la moisissure, \u00e0 la poussi\u00e8re, \u00e0 d’autres contaminants et aux alt\u00e9rations. Une partie de l’entretien appropri\u00e9 consiste \u00e0 s’assurer que toutes les connexions des bornes et les d\u00e9clencheurs sont serr\u00e9s au couple de serrage appropri\u00e9 d\u00e9fini par le fabricant. Au fil du temps, ces connexions se desserrent et doivent \u00eatre resserr\u00e9es. Les disjoncteurs doivent \u00e9galement \u00eatre nettoy\u00e9s r\u00e9guli\u00e8rement. Des conducteurs mal nettoy\u00e9s, des conducteurs incorrects utilis\u00e9s pour la borne et des terminaisons desserr\u00e9es sont toutes des conditions qui peuvent provoquer un \u00e9chauffement excessif et un affaiblissement du disjoncteur. Les disjoncteurs \u00e0 commande manuelle n\u00e9cessitent uniquement que leurs contacts soient propres et que les liaisons fonctionnent librement. Pour les disjoncteurs qui ne sont pas utilis\u00e9s r\u00e9guli\u00e8rement, un d\u00e9marrage intermittent du disjoncteur est n\u00e9cessaire pour rafra\u00eechir les syst\u00e8mes. Comme toujours, il est pr\u00e9f\u00e9rable de consulter un \u00e9lectricien certifi\u00e9 pour d\u00e9terminer exactement quel type de disjoncteur convient \u00e0 votre application de g\u00e9n\u00e9rateur. Les facteurs influen\u00e7ant le fonctionnement s\u00fbr et correct d\u2019un g\u00e9n\u00e9rateur d\u2019\u00e9nergie et d\u2019un disjoncteur varient d\u2019un site \u00e0 l\u2019autre et seul un professionnel agr\u00e9\u00e9 peut sp\u00e9cifier le bon \u00e9quipement.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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