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Veuillez nous fournir un modèle, une nomenclature, une photo du produit ou les exigences de l'application pour examen.
guide de sélection de la protection électrique

Choisissez la protection par Risque, service du circuit et données du système

Avant de comparer les produits, il convient d'effectuer des vérifications distinctes concernant la protection contre les surcharges et les courts-circuits, la protection contre les courants de fuite à la terre, la protection contre les surtensions et l'isolation. Il faut ensuite confirmer la tension, les conducteurs, le niveau de défaut, le comportement de la charge, la compatibilité, l'environnement et les exigences du marché cible.

Sélection de protection de départ
SurintensitéProtection contre les surcharges, les courts-circuits et les conducteurs
Courant résiduelfonctions de protection contre les chocs et les défauts à la terre
Surtension transitoirelimitation de la foudre et des surtensions de commutation
IsolementSéparation sécurisée pour le fonctionnement et la maintenance
Répondez d'abord

Aucun dispositif de protection ne remplit à lui seul toutes les fonctions de sécurité.

Un disjoncteur protège contre les surintensités spécifiées. Un disjoncteur différentiel (DDR) ou un disjoncteur différentiel avec protection contre les surintensités (DDS) ajoute une fonction de protection différentielle selon sa conception. Un parafoudre limite les surtensions transitoires. Un interrupteur-sectionneur assure l'isolation ou la commutation dans le cadre de son application nominale.

La configuration finale peut nécessiter plusieurs appareils coordonnés. Il faut partir du risque et du circuit, et non du nom du produit.

Surchauffe ou dommages aux câbles

Vérifier la protection contre les surcharges et la coordination des conducteurs.

Énergie de court-circuit

Calculer le courant de défaut potentiel et le pouvoir de coupure.

Fuite ou choc à la terre

Définir la fonction de courant résiduel, sa forme d'onde et sa sensibilité.

Surtension transitoire

Vérifier le type de parafoudre, la tension, l'emplacement et la coordination.

Commencez par les besoins en matière de protection

Faites correspondre la famille d'appareils à problème qu'il doit résoudre

Choisissez ci-dessous le risque le plus proche. Vous obtiendrez ainsi une orientation de sélection et une liste de contrôle pour vos investigations, et non une solution de protection définitive.

Direction de protection contre les surintensités

Commencez par un disjoncteur miniature (MCB), un disjoncteur de puissance (MCCB) ou un disjoncteur à courant alternatif (ACB) en fonction de la position du circuit et de son rôle.

Il convient de coordonner le courant de conception, la capacité du conducteur, la caractéristique de surcharge, le courant d'appel et le courant de court-circuit potentiel. Le disjoncteur doit interrompre le courant de défaut disponible à la tension réelle du système.

Produits de départ courantsDisjoncteur miniature (MCB) pour de nombreux circuits terminaux modulaires, disjoncteur de puissance (MCCB) pour les départs et les équipements plus importants, disjoncteur à courant alternatif (ACB) pour certaines fonctions du tableau de distribution principal.
Ne fournit pas automatiquementToutes les fonctions de courant résiduel, de moteur, de défaut d'arc, de surtension ou d'isolation.
Envoyer pour évaluationSchéma unifilaire, tension, courant, conducteur, charge, niveau de défaut, condition de déclenchement, pôles et objectif de coordination.
Ne vous basez pas uniquement sur l'ampérage pour faire votre choix. Deux disjoncteurs de même intensité peuvent avoir des normes, des pouvoirs de coupure, des comportements de déclenchement, des accessoires et des applications approuvées différents.
Tableau principal basse tension avec barres omnibus et équipements de protection des circuits
La protection est hiérarchisée. Les dispositifs principaux, d'alimentation et de circuit final doivent être coordonnés avec la source, les conducteurs, les barres omnibus et les charges.
Hiérarchie des disjoncteurs

Choisissez le disjoncteur en fonction de sa position dans le système de distribution.

Les catégories MCB, MCCB et ACB peuvent présenter des chevauchements de calibre. Le rôle du circuit, le service de protection en cas de défaut, les réglages de protection, le mode d'installation et la coordination permettent généralement de mieux orienter le choix que le seul courant.

PRINCIPAL

protection principale entrante

Sens de démarrage courant : disjoncteur ACB ou MCCB. Vérifier la capacité de la source, le calibre de la barre omnibus, le niveau de défaut, les fonctions de protection, les réglages et le verrouillage.

CHARGEUR

Alimentations secondaires et d'équipement

Sens de démarrage courant : disjoncteur MCCB. Examiner la protection du conducteur, les déclencheurs réglables, les accessoires, le service de fonctionnement et la sélectivité en aval.

FINAL

circuits de branchement final

Sens de démarrage courant : disjoncteur miniature (MCB) ou disjoncteur différentiel (RCBO). Adapter le courant, le conducteur, la courbe, le courant d’appel, le pouvoir de coupure, le nombre de pôles et les exigences en matière de courant différentiel résiduel.

CHARGE

fonctions spécifiques à l'équipement

Les moteurs, l'électronique de puissance, la recharge des véhicules électriques, le photovoltaïque, le stockage et les équipements sensibles peuvent nécessiter des fonctions de protection supplémentaires ou spécialisées.

Huit portes de sélection

Effectuez les vérifications du système avant d'approuver un modèle.

Chaque étape peut modifier la gamme de produits, la classification ou les accessoires. Les données manquantes doivent rester une question ouverte et non une supposition.

01 / SYSTÈME

Alimentation et mise à la terre

CA ou CC, tension nominale et maximale, fréquence, phases, neutre et configuration TN, TT ou IT.

02 / CIRCUIT

Position et conducteurs

Circuit principal, d'alimentation ou final ; matériau du conducteur, section transversale, méthode d'installation et capacité.

03 / CHARGER

courant de fonctionnement et courant d'appel

Courant de conception, rapport cyclique, démarrage moteur, alimentation du transformateur, pilotes de LED ou entrée capacitive.

04 / DÉFAUT

Courant de défaut présumé

Calculez le courant de court-circuit à l'emplacement du dispositif et utilisez la valeur nominale à la tension réelle.

05 / VOYAGE

Comportement de protection

Sensibilité aux surcharges, délai, réponse instantanée, sensibilité au courant résiduel et comportement temporel.

06 / COORDINATION

Sélectivité et sauvegarde

Utilisez les courbes du fabricant et les combinaisons vérifiées lorsque la sélectivité, la mise en cascade ou la protection de secours sont requises.

07 / INSTALLATION

Environnement et forme

Température, altitude, enceinte, groupement, montage, bornes, accès, dimensions et exigences IP.

08 / CONFORMITÉ

Normes et marché

Modèle exact, étendue de la certification, édition standard, marquages, marché cible, documents et approbations.

comparaison des fonctions de protection

Connaître le fonctionnement de chaque appareil fait et ne fait pas

Le tableau décrit les instructions d'utilisation courantes du produit. Le marquage et la documentation du modèle précis prévalent toujours.

Famille d'appareilsFonction primaireDonnées clés de sélectionNe présume pas
MCBProtection contre les surcharges et les courts-circuits pour les circuits situés exactement dans le périmètre du produitNorme, tension, courant, pôles, courbe, Icn ou données de rupture applicables, conducteur et environnementChaque disjoncteur miniature (MCB) convient aux applications industrielles, à courant continu, aux moteurs, à l'isolation ou aux courants de fuite à la terre.
MCCBProtection des alimentations, des équipements ou de la distribution avec options de déclenchement et accessoires spécifiques au modèleCadre, unité de déclenchement, jecu, Jecs, réglages, tension, pôles, accessoires et coordinationChaque disjoncteur MCCB est réglable ou adapté à chaque niveau de défaut et à chaque configuration CC.
ACBProtection des tableaux de distribution principaux ou à courant élevé avec protection électronique et formes de commande spécifiques au modèleCourant nominal, données de coupure, fonctions de déclenchement, tenue aux courts-circuits, configuration fixe/démontable, verrouillage et puissance de commandeQu'une structure de grande taille à elle seule prouve la coordination, la maintenabilité ou l'adéquation du projet
RCCBProtection contre les courants de fuite à la terre sans protection intégrée contre les surintensitésTension, pôles, courant nominal, Idelta n, type de forme d'onde, comportement temporel, courant de fuite à l'état stationnaire et protection en amontLe disjoncteur différentiel protège les conducteurs contre les surcharges ou les courts-circuits par lui-même.
RCBOProtection contre les courants de fuite à la terre et les surintensités dans un seul produit déclaréToutes les données relatives aux DDR, y compris le courant, la courbe, le pouvoir de coupure, les pôles et la coordination des conducteursTout type de disjoncteur différentiel (RCBO) convient à toutes les charges électroniques et à tous les systèmes de mise à la terre.
SPDLimite les surtensions transitoires et dévie le courant de surtension par un chemin coordonné.AC/DC, topologie, type, Uc/Ucpv, ELLE ESTpcourant de surtension, emplacement, protection de secours et chemin du conducteurQu'un parafoudre assure une protection conventionnelle contre les surcharges ou puisse compenser une mauvaise liaison équipotentielle
Interrupteur de sectionneurIsolation et commutation dans le cadre de l'obligation d'utilisation déclaréeTension, courant, CA/CC, pôles, catégorie d'utilisation, verrouillage, bornes, boîtier et accessibilitéQu'il offre des fonctions de protection non mentionnées dans sa documentation produit

Les noms de catégories ne sont qu'un point de départ. Vérifiez la norme du produit, ses caractéristiques exactes et le certificat du modèle que vous souhaitez acheter. Des boîtiers similaires peuvent offrir des fonctionnalités très différentes.

Protection multicouche

Fonctions de courant résiduel et de protection contre les surtensions soutenir le système de disjoncteurs

Ces fonctions permettent de résoudre différents risques et nécessitent leurs propres données de sélection, règles d'installation et plan de maintenance.

Dispositifs de protection contre les courants de fuite à la terre installés avec des disjoncteurs dans un tableau électrique
Couche de courant résiduel

Adaptez le disjoncteur différentiel (RCD) à la forme d'onde et au circuit.

Définir la fonction requise, la sensibilité, le type, le comportement temporel, les pôles, le courant de fuite à l'arrêt, l'électronique connectée et la protection contre les surintensités en amont.

Consultez les instructions du RCCB
Chemin de protection coordonné contre les surtensions pour les équipements de distribution électrique
Couche de protection transitoire

Coordonner les dispositifs de protection contre les surtensions (SPD) de l'entrée au chargement

Examiner l'exposition, la topologie, l'emplacement, le niveau de protection contre les surtensions, la capacité de courant de surtension, la longueur du conducteur, la liaison équipotentielle et la déconnexion de secours.

Examiner les produits SPD
Lire les données exactes du modèle

Six vérifications avant de comparer plaques signalétiques

Une valeur de courant ou un marquage en kA n'a de sens que lorsqu'il est lu en tenant compte de sa norme, de sa tension et de sa définition de valeur nominale déclarée.

01 / STANDARD

Portée et édition du produit

Vérifiez la norme indiquée, l'édition utilisée pour la certification, la classe de produit et si l'application relève de ce champ d'application.

02 / TENSION

AC/DC et tension par pôle

Vérifiez la tension de fonctionnement nominale, la fréquence, la polarité, la valeur maximale du système et toute configuration de pôles en série requise pour le courant continu.

03 / ACTUEL

Courant nominal et conditions de référence

Coordonner les données de charge et de conducteur avec la température ambiante, la température de l'enceinte, le groupement et la réduction de puissance du fabricant.

04 / INTERRUPTION

Signification de courant de rupture ou de surtension

Distinguer I cn , I cu , I cs , I cw , I n , I max , I imp et autres valeurs spécifiques au modèle.

05 / RÉPONSE

Comportement de déclenchement, résiduel ou SPD

Examiner les courbes complètes, les paramètres, la sensibilité, le délai, le type de forme d'onde, le niveau de protection contre les surtensions et les données de coordination.

06 / APPROBATION

Certification et marché cible

Faire correspondre la référence du modèle, les poteaux, les accessoires, les caractéristiques, le propriétaire du certificat, les marquages ​​requis et l'acceptation sur le marché de destination.

Cadre normatif

Distinguer les exigences d'installation des tests de produit

Les normes d'installation définissent les objectifs de protection et la coordination. Les normes de produit définissent les exigences et les essais pour les familles d'appareils. Ces deux types de normes doivent être appliqués conformément aux réglementations locales et à la documentation précise du modèle.

Limites d'ingénierie : Ce guide organise les données de sélection. Les calculs finaux de protection, le dimensionnement des conducteurs, la conception de la mise à la terre, la coordination, les réglages et l'approbation de l'installation restent de la responsabilité des parties qualifiées compétentes.

CEI 60364-4-43: 2023

Ce document traite de la protection des conducteurs contre les effets néfastes des surintensités et de la coordination des mesures de protection contre les surintensités.

Examen du périmètre de la CEI

IEC 60898-1:2015+A1:2019

Concerne les disjoncteurs à courant alternatif pour la protection contre les surintensités dans les installations domestiques et similaires dans sa plage de tension, de courant et de court-circuit spécifiée.

Examen du périmètre de la CEI

IEC 60947-2: 2024

Ce document traite des disjoncteurs basse tension dans sa plage de tension AC et DC spécifiée et de leur installation par des personnes qualifiées ou formées.

Examen du périmètre de la CEI

IEC 61008-1: 2024

Fournit les exigences et les tests pour les disjoncteurs différentiels sans protection intégrée contre les surintensités pour les usages domestiques et similaires dans son champ d'application.

Examen du périmètre de la CEI

IEC 61009-1: 2024

Définit les exigences et les tests relatifs aux disjoncteurs différentiels (RCBO) avec protection intégrée contre les surintensités pour les usages domestiques et similaires relevant de son champ d'application.

Examen du périmètre de la CEI

IEC 61643-11: 2025

Ce document traite des exigences et des méthodes d'essai relatives aux parafoudres connectés aux réseaux électriques basse tension en courant alternatif dans le cadre de son champ d'application.

Examen du périmètre de la CEI
Liste de contrôle de la demande de devis pour la protection

Envoyez les données du circuit, pas seulement une catégorie de produits

Un schéma unifilaire, un tableau de protection ou une photo de la plaque signalétique existante peuvent raccourcir le processus de correspondance des modèles et identifier les données techniques manquantes.

01 / SYSTÈMESchéma d'alimentation et schéma unifilaireAC/DC, tension, fréquence, phases, neutre, mise à la terre, protection de la source et en amont.
02 / CIRCUITCharge et conducteurCourant de conception, câble, méthode d'installation, courant d'appel, nombre de poteaux et cycle de service.
03 / PROTECTIONDonnées sur les pannes et les réponsesCourant de défaut, pouvoir de coupure, courbe ou réglages, courant résiduel et besoins en surtension.
04 / COMMANDEDonnées sur les produits et les données commercialesModèle existant, montage, accessoires, marché cible, quantité, documents et destination.
FAQ sur le choix de la protection

Questions que se posent les acheteurs avant de choisir des dispositifs de protection

Ces réponses expliquent la logique des catégories. La sélection finale nécessite toutefois des calculs et des données produits précises.

Quelle est la première étape pour choisir une protection électrique ?

Identifiez d'abord le risque et la fonction requise : surcharge et court-circuit, courant différentiel résiduel, surtension transitoire, isolation ou fonction spécifique à l'équipement. Définissez ensuite le système, le circuit, la charge, les conducteurs et les conditions de défaut.

Un seul appareil peut-il assurer toutes les fonctions de protection ?

Généralement non. Un projet peut nécessiter une protection coordonnée contre les surintensités, les courants de fuite à la terre et les surtensions, ainsi qu'un dispositif d'isolation déclaré. Vérifiez les fonctions exactes incluses dans le produit.

Comment choisir entre MCB, MCCB et ACB ?

Utilisez la position du circuit, le courant, le conducteur, le courant de défaut présumé, les exigences de déclenchement et de coordination, le mode d'installation, les accessoires et la norme applicable. Les plages de valeurs nominales des disjoncteurs miniatures (MCB), des disjoncteurs de puissance (MCCB) et des disjoncteurs à courant alternatif (ACB) peuvent se chevaucher.

L'intensité nominale est-elle suffisante pour choisir un disjoncteur ?

Non. Veuillez également confirmer la tension, le service AC/DC, le nombre de pôles, la capacité du conducteur, le courant d'appel de charge, le courant de court-circuit potentiel, le pouvoir de coupure, le comportement du déclenchement, la coordination, l'environnement et les approbations.

Quelle est la différence entre RCCB et RCBO ?

Un disjoncteur différentiel (DDR) assure la protection contre les courants de fuite à la terre sans protection intégrée contre les surintensités. Un disjoncteur différentiel avec protection contre les surintensités (DDRBO) combine les fonctions de protection contre les courants de fuite à la terre et contre les surintensités dans son domaine de fonctionnement. Le choix du disjoncteur différentiel (DDR) adapté au circuit et à la charge reste indispensable.

Un disjoncteur différentiel protège-t-il contre les surcharges et les courts-circuits ?

Un disjoncteur différentiel sans protection intégrée contre les surintensités ne remplit pas cette fonction à lui seul. Il nécessite une protection coordonnée contre les surintensités, adaptée à la conception de l'installation et aux caractéristiques techniques précises du produit.

Un parafoudre peut-il remplacer un disjoncteur ?

Non. Un parafoudre limite les surtensions transitoires et dévie les courants de surtension. Il nécessite son propre système de secours et de coordination en cas de court-circuit, mais ne remplace pas la protection classique contre les surintensités des conducteurs.

Un disjoncteur peut-il servir d'isolateur ?

Uniquement lorsque le disjoncteur précis est déclaré apte à l'isolement et que l'installation satisfait aux exigences applicables. La position OFF seule ne constitue pas une preuve suffisante.

Pourquoi le courant de court-circuit potentiel est-il important ?

Le dispositif de protection doit interrompre ou supporter le courant de défaut en toute sécurité à son point d'installation. Comparez la valeur calculée avec les caractéristiques exactes du produit à la tension réelle du système.

Que dois-je envoyer pour obtenir un devis de protection ?

Veuillez envoyer le schéma unifilaire, la tension, les phases, le système de mise à la terre, le courant de charge, le conducteur, le courant de défaut, les fonctions requises, les réglages ou la courbe, le montage, les accessoires, le marché cible, la quantité et la destination.

Transformez votre schéma unifilaire en une demande de protection plus claire

Veuillez nous transmettre les données disponibles concernant le circuit, la charge, le défaut, l'installation et les caractéristiques commerciales. SENTOP peut vous aider à organiser la prochaine étape de sélection du produit adapté.

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