Classification principale et caractéristiques des disjoncteurs basse tension (interrupteurs à air)
Principales classifications et caractéristiques des produits basse tension disjoncteurs (interrupteurs pneumatiques)
La principale méthode de classification des disjoncteurs basse tension, basée sur leur structure, oppose les disjoncteurs ouverts aux disjoncteurs à boîtier plastique. Cette classification est courante. Les disjoncteurs ouverts sont également appelés disjoncteurs à châssis ou disjoncteurs universels, tandis que les disjoncteurs à boîtier plastique sont aussi appelés disjoncteurs à boîtier plastique.
Principe général de sélection des disjoncteurs.
La tension nominale de service du disjoncteur doit être supérieure ou égale à la tension nominale de la ligne. Le courant nominal du disjoncteur doit être supérieur ou égal au courant de charge de la ligne. Le pouvoir de coupure nominal du disjoncteur doit être supérieur ou égal au courant de court-circuit maximal pouvant survenir sur la ligne (calculé en valeur efficace). Le courant de court-circuit monophasé à la terre en bout de ligne doit être supérieur ou égal à 1,25 fois le courant de déclenchement instantané du disjoncteur. La tension nominale du déclencheur à sous-tension du disjoncteur doit être égale à la tension nominale de la ligne. La tension nominale du déclencheur shunt du disjoncteur doit être égale à la tension d'alimentation de commande. La tension nominale de fonctionnement du variateur de fréquence doit être égale à la tension d'alimentation de commande. Vérifiez le sens de câblage autorisé par le disjoncteur. Certains modèles de disjoncteurs n'acceptent que l'entrée du câble par le haut, tandis que d'autres modèles acceptent l'entrée par le haut ou par le bas.
Principes de sélection des disjoncteurs basse tension
1. Déterminer le type et la forme de protection du disjoncteur en fonction des exigences de protection de la ligne : sélectionner un type à châssis, un type à équipement ou un type à limitation de courant, etc.
Disjoncteur de type équipement : Il est doté d'une enveloppe isolante en plastique, d'un système de contacts intégré, d'une chambre d'extinction d'arc et d'un dispositif de déclenchement, etc., et peut être fermé manuellement ou électriquement (pour les disjoncteurs de forte capacité). Il présente un pouvoir de coupure élevé, une grande stabilité dynamique et des fonctions de protection sélective relativement complètes. Il est largement utilisé dans les lignes de distribution. Actuellement, les produits couramment utilisés comprennent les séries DZ15, DZ20, DZX19, C45N (désormais remplacée par la série C65N) et autres. Parmi eux, les disjoncteurs C45N (C65N) présentent les avantages suivants : taille réduite, pouvoir de coupure élevé, excellente limitation de courant, simplicité d'utilisation et gamme complète de modèles et de spécifications. Ils peuvent être facilement combinés en disjoncteurs bipolaires, tripolaires et tétrapolaires à partir de la structure unipolaire, et sont largement utilisés dans les circuits d'éclairage civil et les lignes de dérivation de 60 A et moins (principalement pour les interrupteurs d'arrivée chez les particuliers et les interrupteurs de dérivation d'éclairage dans les centres commerciaux).
2. Disjoncteurs basse tension à châssis : grande capacité, fort pouvoir de coupure en court-circuit, grande stabilité dynamique, adaptés aux réseaux de distribution 50 Hz, tension nominale de 380 V, en tant que protection principale des lignes de distribution principales. Les disjoncteurs à châssis sont principalement composés d'un système de contacts, d'un mécanisme de commande, de déclencheurs de surintensité, de déclencheurs shunt, de déclencheurs de sous-tension, d'accessoires et d'un châssis. Tous les composants sont isolés et installés sur le châssis. Actuellement, les disjoncteurs basse tension à châssis les plus couramment utilisés en Chine sont les séries DW15, ME, AE, AH et autres. Les disjoncteurs de la série DW15 sont développés et fabriqués en Chine. La série complète comprend plusieurs modèles, notamment 1000, 1500, 2500 et 4000 A. Les disjoncteurs des séries ME, AE et AH sont fabriqués à l'aide d'une technologie importée et présentent des spécifications et des modèles relativement complets (les niveaux de courant de coupure vont de 630 A à 5 000 A, soit un total de 13 niveaux). Leur pouvoir de coupure nominal est supérieur à celui du DW15. Ils sont souvent utilisés pour la protection principale des lignes de distribution basse tension.
3. Disjoncteurs intelligents : Actuellement, deux types de disjoncteurs intelligents sont produits en Chine : les disjoncteurs à châssis et les disjoncteurs à enveloppe plastique. Les disjoncteurs à châssis sont principalement utilisés comme disjoncteurs principaux dans les systèmes de distribution automatique intelligents, tandis que les disjoncteurs à enveloppe plastique sont principalement utilisés pour la distribution d'énergie dans les réseaux de distribution, ainsi que pour le contrôle et la protection des lignes et des équipements d'alimentation. Ils servent notamment à la commande des moteurs asynchrones triphasés à cage d'écureuil. Les disjoncteurs intelligents se caractérisent par l'utilisation de contrôleurs intelligents (dispositifs de déclenchement intelligents) à microprocesseur ou à micro-ordinateur monopuce. Ils offrent des fonctions de surveillance en ligne, de réglage automatique, de mesure, de test, d'autodiagnostic et de communication des paramètres électriques du circuit (courant, tension, puissance, facteur de puissance, etc.). Ils permettent également d'afficher, de paramétrer et de surveiller les paramètres de fonctionnement des différentes fonctions de protection, de modifier les paramètres de défaut pendant le fonctionnement du circuit de protection et de stocker ces paramètres dans une mémoire non volatile pour consultation ultérieure. Les modèles courants de disjoncteurs intelligents domestiques comprennent DW45, DW40, DW914 (AH), DW18 (AE-S), DW48, DW19 (3WE), DW17 (ME), etc.
Lors du choix d'un disjoncteur, les principes suivants doivent être pris en compte :
- La tension nominale (UN) du disjoncteur doit être égale ou supérieure à la tension nominale de la ligne protégée.
- La tension nominale du déclencheur à sous-tension du disjoncteur doit correspondre à la tension nominale de la ligne protégée.
- Le courant nominal du disjoncteur et de son dispositif de déclenchement en cas de surintensité doit être supérieur ou égal au courant calculé du circuit protégé.
- Le pouvoir de coupure ultime du disjoncteur doit dépasser la valeur efficace du courant de court-circuit maximal dans la ligne.
- Les caractéristiques de protection des disjoncteurs supérieurs et inférieurs de la ligne de distribution doivent être coordonnées, les caractéristiques de protection de niveau inférieur étant positionnées en dessous et ne chevauchant pas les caractéristiques de protection de niveau supérieur.
- Le courant de déclenchement à long terme du disjoncteur doit être inférieur au courant continu admissible du fil.
Pour les disjoncteurs de distribution électrique, les principes de sélection suivants s'appliquent :
- Le courant de fonctionnement continu du disjoncteur ne doit pas dépasser la capacité admissible du conducteur. Pour les câbles, il est conseillé d'utiliser 80 % de cette capacité.
- Le temps de retour pour la valeur de réglage du courant de fonctionnement à temporisation trois fois supérieure doit être supérieur ou égal au temps de démarrage du moteur avec le courant de démarrage maximal sur la ligne.
- La valeur de réglage du courant instantané doit être au moins 1,1 fois la somme du courant de charge de calcul de ligne (Ijx) et du produit du coefficient d'impact du courant de démarrage du moteur (k1, généralement 1,7-2), du multiple du courant de démarrage du moteur (k) et du courant nominal du plus grand moteur (Icdm).
Pour les disjoncteurs de protection des moteurs, les principes de sélection suivants s'appliquent :
- La valeur de réglage du courant de temporisation longue durée doit être égale au courant nominal du moteur.
- Le courant de déclenchement instantané des disjoncteurs protégeant les moteurs à cage d'écureuil doit être de 8 à 15 fois le courant nominal du moteur, tandis que pour les moteurs à rotor bobiné, il doit être de 3 à 6 fois le courant nominal du moteur.
- Le temps de retour pour la valeur de réglage du courant de retard six fois plus long doit être supérieur ou égal au temps de démarrage réel du moteur, avec des options de 1S, 3S, 5S, 8S, 12S ou 15S en fonction du poids de la charge au démarrage.
Lors de la coordination des disjoncteurs et des fusibles, les principes suivants doivent être pris en compte :
- Si le courant de court-circuit prévu au point d'installation est inférieur au pouvoir de coupure nominal du disjoncteur, un fusible peut être utilisé comme protection de secours grâce à son pouvoir de coupure élevé. Comme illustré sur la figure 1, la caractéristique du fusible de secours (1) se superpose à celle du disjoncteur (2). En cas de court-circuit, le temps de coupure du fusible est plus court que celui du disjoncteur, ce qui garantit la protection de ce dernier. Le point de transition entre les caractéristiques peut être choisi à 80 % du pouvoir de coupure nominal du disjoncteur.
- Le fusible doit être installé du côté alimentation du disjoncteur pour garantir une utilisation en toute sécurité.










