
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.
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.
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.
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.
Choisissez un disjoncteur différentiel (RCCB) ou un disjoncteur différentiel avec protection contre les surintensités (RCBO) en fonction de la fonction requise et de la charge connectée.
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 les limites de ses valeurs nominales. Le type de signal, la sensibilité et le comportement temporel doivent être adaptés à l'installation.
Établir un chemin SPD coordonné depuis le point d'exposition jusqu'aux équipements sensibles
Choisissez le SPD en fonction du système AC ou DC, de la topologie, de la tension de fonctionnement continue maximale, de l'exposition, du lieu d'installation, du niveau de protection, du courant de surtension, de la protection de secours et de la coordination.
Utilisez un interrupteur-sectionneur ou une fonction d'isolation déclarée pour une séparation sûre.
Vérifiez si l'application requiert une isolation, une commutation d'urgence, une commutation de charge, une commande de maintenance locale ou toute autre fonction définie. Contrôlez le nombre de pôles, le service AC/DC, la catégorie d'utilisation, le verrouillage, l'accessibilité et l'enveloppe.

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.
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.
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.
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.
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.
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.
Alimentation et mise à la terre
CA ou CC, tension nominale et maximale, fréquence, phases, neutre et configuration TN, TT ou IT.
Position et conducteurs
Circuit principal, d'alimentation ou final ; matériau du conducteur, section transversale, méthode d'installation et capacité.
courant de fonctionnement et courant d'appel
Courant de conception, rapport cyclique, démarrage moteur, alimentation du transformateur, pilotes de LED ou entrée capacitive.
Courant de défaut présumé
Calculez le courant de court-circuit à l'emplacement du dispositif et utilisez la valeur nominale à la tension réelle.
Comportement de protection
Sensibilité aux surcharges, délai, réponse instantanée, sensibilité au courant résiduel et comportement temporel.
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.
Environnement et forme
Température, altitude, enceinte, groupement, montage, bornes, accès, dimensions et exigences IP.
Normes et marché
Modèle exact, étendue de la certification, édition standard, marquages, marché cible, documents et approbations.
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'appareils | Fonction primaire | Données clés de sélection | Ne présume pas |
|---|---|---|---|
| MCB | Protection contre les surcharges et les courts-circuits pour les circuits situés exactement dans le périmètre du produit | Norme, tension, courant, pôles, courbe, Icn ou données de rupture applicables, conducteur et environnement | Chaque disjoncteur miniature (MCB) convient aux applications industrielles, à courant continu, aux moteurs, à l'isolation ou aux courants de fuite à la terre. |
| MCCB | Protection des alimentations, des équipements ou de la distribution avec options de déclenchement et accessoires spécifiques au modèle | Cadre, unité de déclenchement, jecu, Jecs, réglages, tension, pôles, accessoires et coordination | Chaque disjoncteur MCCB est réglable ou adapté à chaque niveau de défaut et à chaque configuration CC. |
| ACB | Protection des tableaux de distribution principaux ou à courant élevé avec protection électronique et formes de commande spécifiques au modèle | Courant nominal, données de coupure, fonctions de déclenchement, tenue aux courts-circuits, configuration fixe/démontable, verrouillage et puissance de commande | Qu'une structure de grande taille à elle seule prouve la coordination, la maintenabilité ou l'adéquation du projet |
| RCCB | Protection contre les courants de fuite à la terre sans protection intégrée contre les surintensités | Tension, pôles, courant nominal, Idelta n, type de forme d'onde, comportement temporel, courant de fuite à l'état stationnaire et protection en amont | Le disjoncteur différentiel protège les conducteurs contre les surcharges ou les courts-circuits par lui-même. |
| RCBO | Protection contre les courants de fuite à la terre et les surintensités dans un seul produit déclaré | Toutes les données relatives aux DDR, y compris le courant, la courbe, le pouvoir de coupure, les pôles et la coordination des conducteurs | Tout type de disjoncteur différentiel (RCBO) convient à toutes les charges électroniques et à tous les systèmes de mise à la terre. |
| SPD | Limite 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 conducteur | Qu'un parafoudre assure une protection conventionnelle contre les surcharges ou puisse compenser une mauvaise liaison équipotentielle |
| Interrupteur de sectionneur | Isolation et commutation dans le cadre de l'obligation d'utilisation déclarée | Tension, courant, CA/CC, pôles, catégorie d'utilisation, verrouillage, bornes, boîtier et accessibilité | Qu'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.
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.

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
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 SPDSix 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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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 CEIIEC 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 CEIIEC 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 CEIIEC 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 CEIIEC 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 CEIIEC 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 CEIEnvoyez 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.
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.