
PORTE-FUSIBLE 10×38 1000 V DC gPV
Description
Les porte-fusibles modulaires 10×38 1000V DC gPV sont conçus pour l’intégration de fusibles cylindriques 10×38 gPV dans les circuits photovoltaïques en courant continu.
Ils assurent la protection des circuits DC ainsi que le sectionnement des équipements, avec un format 10×38 adapté aux installations nécessitant une solution modulaire 1000V DC.
Leur montage sur rail DIN permet une intégration simple en tableau électrique. Ils sont disponibles en version standard ou avec voyant indicateur de fusion en façade, facilitant l’identification rapide d’un fusible déclenché en exploitation.
- Description
Description
Applications du porte-fusible 10×38 1000V DC gPV
Le porte-fusible 10×38 1000V DC gPV protège les circuits photovoltaïques en courant continu lorsqu’il reçoit une cartouche cylindrique 10×38 gPV 1000V DC. Son format modulaire facilite l’intégration sur rail DIN dans les coffrets DC, boîtes de jonction, tableaux photovoltaïques et équipements de conversion jusqu’à 32A.
Cette gamme PMX PV assure l’isolement du circuit après mise hors charge. Elle convient aux installations photovoltaïques 1000V DC et ne remplace pas le porte-fusible 10×38 PMX10 690V destiné aux fusibles gG, aM, aR ou gR.
| Application | Fonction du PMX PV 1000V DC |
|---|---|
| Coffrets photovoltaïques DC | Montage d’une cartouche gPV 10×38 pour protéger les circuits contre les surintensités et les courants inverses. |
| Boîtes de jonction et coffrets de chaînes | Protection individuelle des strings photovoltaïques jusqu’à 1000V DC. |
| Tableaux de distribution DC | Intégration modulaire sur rail DIN dans les ensembles de protection photovoltaïque. |
| Onduleurs et équipements de conversion | Protection des entrées DC lorsque l’architecture de l’équipement prévoit des fusibles gPV 10×38. |
Gamme de porte-fusibles 10×38 PMX PV 1000V DC
La gamme comprend des versions unipolaires et bipolaires, avec ou sans indicateur de fusion. Les références avec voyant signalent la fusion d’une cartouche sur les circuits de 350 à 1000V DC.
| Référence | Configuration | Modules | Indicateur |
|---|---|---|---|
| 485150 | 1P | 1 | Non |
| 485151 | 2P | 2 | Non |
| 485152 | 1P | 1 | Oui |
| 485153 | 2P | 2 | Oui |
Avantages techniques du porte-fusible PMX PV
Le PMX PV combine une tension assignée de 1000V DC avec un encombrement modulaire réduit. Ses matériaux et ses zones de ventilation répondent aux contraintes thermiques des coffrets photovoltaïques.
| Contacts électriques | Cuivre électrolytique argenté pour limiter la résistance de contact et l’échauffement. |
| Matériaux isolants | Plastiques autoextinguibles, résistants aux températures élevées et sans halogène. |
| Ventilation | Ouvertures optimisées pour améliorer la dissipation thermique autour de la cartouche 10×38. |
| Identification | Porte-étiquette intégré pour repérer chaque circuit photovoltaïque. |
| Signalisation | Versions avec indicateur de fusion remplaçable pour circuits de 350 à 1000V DC. |
| Conformité environnementale | Matériaux conformes à la directive RoHS. |
Accessoires compatibles avec le porte-fusible PMX PV
Les accessoires PMX PV facilitent l’assemblage multipolaire, la consignation, la protection des bornes, la séparation des phases et le remplacement de l’indicateur de fusion.
| Référence | Accessoire | Fonction |
|---|---|---|
| 480005 | Clips d’assemblage multipolaire | Solidarisent les corps des porte-fusibles montés côte à côte. |
| 485050 | Axe de manœuvre multipolaire | Couple les poignées pour permettre une manœuvre commune des pôles. |
| 485051 | Accessoire de condamnation | Bloque le porte-fusible ouvert ou fermé avec un maximum de trois cadenas de diamètre 3mm. |
| 485052 | Protection spéciale IP20 | Maintient l’IP20 aux bornes avec des câbles de diamètre extérieur inférieur ou égal à 4,5mm. |
| 485053 | Séparateur de phases | Augmente la distance entre phases dans les assemblages multipolaires. |
| 485056 | Indicateur de fusion de remplacement 1000V DC | Remplace l’indicateur des versions 485152 et 485153. |
| 485656 | Protection des vis | Limite l’accès aux vis et améliore la protection contre les manipulations. |
Assemblage multipolaire
Le système standard DF Electric utilise deux clips et un axe pour chaque liaison entre pôles. Il permet de constituer un ensemble multipolaire et de coupler la manœuvre des poignées.

Identification du circuit
Le porte-étiquette intégré accepte une étiquette de 11x9mm. Il permet d’identifier chaque string, départ DC ou fonction de protection directement en façade.

Protection IP20 avec câble de faible diamètre
L’accessoire spécial IP20 se positionne à l’entrée de la borne lorsque le diamètre extérieur du câble est inférieur ou égal à 4,5mm.

Fabrication et qualité du porte-fusible PMX PV
DF Electric conçoit et fabrique la gamme PMX PV en Espagne. La maîtrise de la conception, de l’outillage et de la production assure la traçabilité des composants et la régularité des performances électriques, thermiques et mécaniques.
La gamme répond aux besoins des tableautiers, fabricants de coffrets DC, intégrateurs photovoltaïques et constructeurs d’équipements qui recherchent un porte-fusible compact certifié pour installations 1000V DC.
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Comment choisir un porte-fusible 10×38 1000V DC ?
Le choix dépend de la tension maximale du circuit photovoltaïque, du calibre de la cartouche gPV, du nombre de pôles et du besoin d’une signalisation locale de fusion.
| Critère | Sélection |
|---|---|
| Format de cartouche | Fusible cylindrique 10×38 gPV. |
| Tension du circuit | Jusqu’à 1000V DC. Le fusible associé doit présenter une tension assignée au moins égale à celle de l’installation. |
| Courant assigné | 32A maximum pour le porte-fusible. Respecter également le calibre admissible du fusible et le dimensionnement du circuit. |
| Nombre de pôles | 1P pour un conducteur protégé ; 2P lorsque l’architecture impose la protection ou l’isolement des deux polarités. |
| Indicateur de fusion | Références 485152 et 485153 pour une signalisation locale entre 350 et 1000V DC. |
| Conditions thermiques | Appliquer les coefficients liés à la température ambiante et au nombre de pôles assemblés. |
Fusibles gPV compatibles avec le PMX PV 1000V DC
Ce porte-fusible reçoit exclusivement des cartouches cylindriques 10×38 gPV 1000V DC adaptées à la protection des chaînes photovoltaïques.
| Fusible compatible | Fonction |
|---|---|
| Fusibles gPV 10×38 1000V DC | Protection des strings photovoltaïques contre les surintensités et les courants inverses. |
Données électriques du porte-fusible PMX PV
| Courant assigné | 32A |
| Tension assignée AC | 690V AC |
| Tension assignée DC | 1000V DC |
| Puissance dissipable maximale | 4W |
| Puissance dissipée par pôle à 80% In | 0,27W |
| Puissance dissipée par pôle à 100% In | 0,43W |
| Catégories d’emploi selon EN 60947-3 | AC-21B à 690V / DC-20B à 1000V DC |
| Tension assignée de tenue aux chocs Uimp | 6kV |
| Tenue aux courts-circuits SCCR | 30kA |
| Degré de pollution | 3 |
| Indice de protection | IP20 selon les conditions de raccordement |
| Indice d’inflammabilité | GWFI 960°C selon IEC 60695 |
Raccordement et installation du porte-fusible PMX PV
Le PMX PV se raccorde avec des conducteurs en cuivre et se fixe sur un rail DIN 35mm conforme aux normes DIN 46277/1-3 et EN 50022. Les bornes sont livrées ouvertes et prêtes au raccordement.
| Raccordement | Conducteur rigide | Conducteur souple | Équivalence AWG |
|---|---|---|---|
| 1 conducteur | 0,75 à 16mm² | 0,75 à 16mm² | 8 à 14 AWG |
| 2 conducteurs Même section et même type |
0,75 à 10mm² | 0,75 à 6mm² | Rigide : 8 à 14 AWG Souple : 10 à 14 AWG |
| Couple de serrage | 2 à 2,5Nm / 18 à 22lb.in |
| Empreinte de vis | Empreinte combinée fente + PZ2 |
| Conducteurs souples | Les embouts sont recommandés pour les sections inférieures ou égales à 2,5mm². |
| Protection IP20 | L’utilisation d’embouts ne garantit pas automatiquement l’IP20. Employer l’accessoire spécial avec les câbles fins lorsque nécessaire. |
| Fixation | Rail DIN 35mm avec clip de fixation à deux positions. |
Recommandations de câblage
| Type de conducteur | Utiliser uniquement des conducteurs en cuivre. |
| Deux conducteurs par borne | Les deux conducteurs doivent présenter la même section et le même type de constitution. |
| Embouts de raccordement | Vérifier que l’embout ne réduit pas les distances d’isolement ni le degré de protection IP20. |
| Installation | Réaliser le raccordement hors tension, appliquer le couple prescrit et vérifier le maintien mécanique du conducteur. |
Conditions d’utilisation et déclassement
| Température de service avec manœuvre du tiroir | −40 à +70°C |
| Température de service sans manœuvre du tiroir | −50 à +80°C |
| Température de stockage | −50 à +80°C |
Coefficient selon la température ambiante
| Température | Coefficient de courant admissible |
|---|---|
| 20°C | 1,00 |
| 30°C | 0,95 |
| 40°C | 0,90 |
| 50°C | 0,80 |
| 60°C | 0,70 |
| 70°C | 0,60 |
Coefficient selon le nombre de pôles assemblés
| Nombre de pôles | Coefficient de courant |
|---|---|
| 1 à 4 | 1,00 |
| 5 à 7 | 0,95 |
| 8 et plus | 0,90 |
Normes et certifications du porte-fusible PMX PV
| IEC/EN 60269-1 | Exigences générales applicables aux fusibles basse tension. |
| IEC/EN 60269-2 | Exigences complémentaires applicables aux fusibles pour utilisateurs habilités. |
| UL 4248-1 | Porte-fusibles. |
| UL 4248-19 | Porte-fusibles photovoltaïques. |
| UL 486E | Bornes de raccordement. |
| CSA C22.2 No 4248-1 | Ensembles porte-fusibles. |
| CSA C22.2 No 65 | Connecteurs de conducteurs. |
La gamme dispose d’une certification UL, dossier E359201, et d’une certification CSA, dossier 221680.
Consulter les publications officielles sur le site de la Commission électrotechnique internationale.
Dimensions et poids du porte-fusible 10×38 PMX PV
Un pôle PMX PV occupe un module de 17,5mm. Les versions 1P et 2P pèsent respectivement 57g et 114g, hors emballage.

FAQ sur le porte-fusible 10×38 1000V DC gPV
Quel fusible installer dans le PMX PV 1000V DC ?
Installez une cartouche cylindrique 10×38 gPV dont la tension assignée couvre la tension maximale du circuit photovoltaïque.
Quel est le courant maximal du porte-fusible ?
Le courant assigné du porte-fusible atteint 32A. Le calibre retenu doit également respecter les caractéristiques du fusible, du conducteur et de l’installation.
Le PMX PV convient-il aux installations 1500V DC ?
Non. Cette gamme présente une tension assignée de 1000V DC. Pour une installation 1500V DC, utilisez un porte-fusible et des cartouches explicitement assignés à 1500V DC.
Peut-on utiliser un fusible gG, aM, aR ou gR dans ce porte-fusible ?
Cette page concerne la version photovoltaïque dédiée aux cartouches 10×38 gPV. Pour les protections générales, moteurs ou semi-conducteurs, sélectionnez le porte-fusible PMX10 690V et vérifiez la compatibilité du fusible associé.
Quelle différence existe entre les références avec et sans indicateur ?
Les références 485152 et 485153 intègrent un indicateur de fusion actif sur les circuits de 350 à 1000V DC. Les références 485150 et 485151 ne comportent pas de voyant.
Quelle section de câble raccorder ?
Une borne accepte un conducteur rigide ou souple de 0,75 à 16mm². Deux conducteurs de même section et de même type peuvent être raccordés jusqu’à 10mm² en rigide ou 6mm² en souple.
Quel couple de serrage appliquer ?
Appliquez un couple compris entre 2 et 2,5Nm avec une empreinte combinée fente et PZ2.
Comment maintenir l’indice IP20 avec un câble fin ?
Utilisez l’accessoire spécial IP20 lorsque le diamètre extérieur du câble est inférieur ou égal à 4,5mm.
Le porte-fusible peut-il être condamné pendant une intervention ?
Oui. L’accessoire 485051 permet de verrouiller le porte-fusible ouvert ou fermé avec jusqu’à trois cadenas de diamètre 3mm.
Le PMX PV peut-il être manœuvré en charge ?
Non. La catégorie DC-20B correspond à une manœuvre hors charge. Mettre le circuit hors charge avant d’ouvrir ou de fermer le tiroir porte-fusible.
Quand appliquer un déclassement thermique ?
Appliquez les coefficients indiqués lorsque la température ambiante dépasse 20°C ou lorsque l’assemblage comprend au moins cinq pôles. Le courant admissible doit tenir compte simultanément de ces deux facteurs.

