
FUSIBLES gR 14×51 690V
Description :
Les fusibles gR 14×51 690V assurent la protection intégrale des semi-conducteurs de puissance contre les surcharges et les courts-circuits. Disponibles de 4A à 50A, ils présentent un pouvoir de coupure de 200kA sous 690V AC et de 30kA sous 440V DC avec une constante de temps L/R de 10 ms.
Leur faible énergie traversante I²t protège les thyristors, diodes, triacs, relais statiques, redresseurs et convertisseurs industriels. La gamme comprend des versions sans percuteur de 4A à 50A et des versions avec percuteur de 8A à 50A pour la signalisation de la fusion. Elle répond aux exigences de l’IEC/EN 60269-4 et bénéficie d’une homologation UL Recognized.
- Description
Description
GAMME DE FUSIBLES gR 14×51 690V AC
Les fusibles gR 14×51 690V couvrent les calibres de 4A à 50A pour la protection intégrale des semi-conducteurs de puissance contre les surcharges et les courts-circuits. La gamme comprend des cartouches sans percuteur et, de 8A à 50A, des versions avec percuteur pour la signalisation de la fusion.
| FORMAT | Un | CATÉGORIE | In | SANS PERCUTEUR | AVEC PERCUTEUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 14×51 | 690V AC | gR | 4A | 492014 | — |
| 6A | 492015 | — | |||
| 8A | 492016 | 492116 | |||
| 10A | 492017 | 492117 | |||
| 12A | 492018 | 492118 | |||
| 16A | 492019 | 492119 | |||
| 20A | 492020 | 492120 | |||
| 25A | 492021 | 492121 | |||
| 32A | 492022 | 492122 | |||
| 40A | 492023 | 492123 | |||
| 50A | 492024 | 492124 |
APPLICATIONS ET FONCTION DE LA CATÉGORIE gR
Les fusibles Rapidplus gR coupent les surcharges et les courts-circuits afin de protéger les diodes, thyristors, triacs, IGBT, relais statiques et autres composants de puissance. Leur faible I²t limite les contraintes thermiques et électrodynamiques transmises aux semi-conducteurs.
- Redresseurs de puissance
- Convertisseurs AC/DC et DC/AC
- Variateurs de vitesse et entraînements moteurs AC ou DC
- Onduleurs et systèmes UPS
- Démarreurs progressifs
- Relais statiques
- Étages électroniques de puissance des onduleurs photovoltaïques
- Onduleurs de soudage
- Alimentations industrielles et cartes de puissance
Positionnement : la catégorie gR assure une protection intégrale dans son domaine assigné. Elle se distingue de la catégorie aR, limitée à la protection contre les courts-circuits. La coordination du fusible contribue également à protéger les conducteurs et l’appareillage associés au circuit.
DONNÉES TECHNIQUES GÉNÉRALES
| CARACTÉRISTIQUE | VALEUR |
|---|---|
| Format | Cartouche fusible cylindrique 14×51 mm |
| Tension assignée AC | 690V AC selon IEC et UL |
| Tension assignée DC | 440V DC selon IEC, constante de temps L/R = 10 ms |
| Courants assignés | 4A à 50A |
| Catégorie d’emploi | gR — protection intégrale des semi-conducteurs contre les surcharges et les courts-circuits |
| Pouvoir de coupure AC | 200kA sous 690V AC |
| Pouvoir de coupure DC | 30kA sous 440V DC |
| Exécutions | Sans percuteur de 4A à 50A ; avec percuteur de 8A à 50A |
| Température de service | −40 à +80 °C avec déclassement au-dessus de 25 °C |
| Température de stockage | −40 à +90 °C |
| Homologation UL | UL Recognized selon UL 248, dossier E477155 |
COMMENT CHOISIR UN FUSIBLE gR 14×51 ?
La sélection doit coordonner le calibre avec le courant de service, les caractéristiques du semi-conducteur, le niveau de court-circuit, la signalisation recherchée et la capacité thermique du porte-fusible.
| CRITÈRE | VÉRIFICATION |
|---|---|
| Tension du circuit | La tension assignée du fusible doit rester au moins égale à la tension maximale du circuit. Sous 440V DC, vérifier également la constante de temps L/R de 10 ms. |
| Courant permanent | Déterminer le calibre selon le courant de service, les cycles de charge, la température ambiante et les limites thermiques du support. |
| I²t admissible du composant | L’I²t total transmis par le fusible doit rester inférieur à l’énergie maximale admissible par l’IGBT, le thyristor, la diode, le triac ou le module protégé. |
| Tension d’arc | Vérifier que la tension d’arc maximale reste compatible avec le composant protégé et avec le niveau d’isolation du circuit. |
| Pouvoir de coupure | Le courant de court-circuit présumé doit rester inférieur à 200kA sous 690V AC et à 30kA sous 440V DC dans les conditions documentées. |
| Protection contre les surcharges | La catégorie gR couvre les surcharges et les courts-circuits dans son domaine assigné. Vérifier la coordination avec les conducteurs, l’appareillage et les limites thermiques de l’équipement. |
| Percuteur | Choisir une version avec percuteur lorsque le porte-fusible permet une signalisation mécanique ou électrique de la fusion. |
| Porte-fusible | Contrôler le format 14×51, la tension assignée, la puissance dissipable du support et le courant permanent maximal admissible. Les calibres 32A, 40A et 50A nécessitent un déclassement dans le PMX14. |
Pour comparer les fonctions des catégories aR, gR et gS, consulter le guide des catégories d’emploi des fusibles IEC 60269.
VERSIONS SANS PERCUTEUR ET AVEC PERCUTEUR
Le percuteur constitue une fonction mécanique de signalisation. Il ne modifie pas la catégorie d’emploi gR ni les caractéristiques de protection du fusible.
| EXÉCUTION | CALIBRES | UTILISATION |
|---|---|---|
| Sans percuteur | 4A à 50A | Protection intégrale sans signalisation mécanique. Compatible avec les porte-fusibles 14×51 ne nécessitant pas de détection de fusion. |
| Avec percuteur | 8A à 50A | Le percuteur se déclenche lors de la fusion. Il peut actionner un microrupteur ou un mécanisme de signalisation prévu par le support. |
Les versions avec percuteur doivent être associées à un porte-fusible ou à une base capable d’exploiter son déplacement. Vérifier la compatibilité mécanique et la fonction de signalisation du support retenu.
PORTE-FUSIBLES COMPATIBLES ET COURANT PERMANENT ADMISSIBLE
Les fusibles gR 14×51 s’installent dans le porte-fusible modulaire PMX14 ou sur la base ouverte BAC14. Le choix dépend du niveau de protection recherché, de la signalisation et de la puissance dissipée par la cartouche.
Courant permanent maximal dans le PMX14
| CALIBRE DU FUSIBLE | COURANT PERMANENT MAXIMAL | CONDITION D’EMPLOI |
|---|---|---|
| 4A à 25A | Calibre nominal | Utilisation au courant assigné dans les conditions documentées |
| 32A | 30,5A maximum | Déclassement thermique nécessaire dans le PMX14 |
| 40A | 37A maximum | Déclassement thermique nécessaire dans le PMX14 |
| 50A | 41,5A maximum | Déclassement thermique nécessaire dans le PMX14 |
| SUPPORT | PUISSANCE DISSIPABLE | POSITIONNEMENT |
|---|---|---|
| PMX14 fermé | 6W maximum | Montage modulaire IP20 ; appliquer les limites de courant du tableau ci-dessus. |
| BAC14 ouvert | 11W maximum | Base IP00 à forte dissipation ; les pertes des fusibles gR 14×51 restent inférieures ou égales à 9,80W à In. |
Point de vigilance : le BAC14 doit être intégré dans une enveloppe assurant la protection contre les contacts directs. Les limites thermiques restent soumises à la température ambiante, au montage et aux conditions de ventilation.
DIMENSIONS DU FUSIBLE gR 14×51
La cartouche présente une longueur totale de 51 mm et un diamètre maximal de 14,3 mm. La version avec percuteur présente une saillie mécanique de 3,7 mm après déclenchement.

| LONGUEUR TOTALE | DIAMÈTRE MAXIMAL | EMBOUT CÔTÉ PERCUTEUR | EMBOUT OPPOSÉ | SAILLIE DU PERCUTEUR | POIDS |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 mm (+0,6 / −1) | 14,3 ± 0,1 mm | 8 mm | 11,5 ± 0,5 mm | 3,7 mm | 18 g |
COURBES TEMPS-COURANT ET LIMITATION
Les courbes temps-courant indiquent le temps de préarc en fonction du courant présumé. Les caractéristiques de coupure permettent d’évaluer le courant de crête limité par le fusible lors d’un défaut.
Courbes de fusion t-I
Caractéristiques de coupure
PUISSANCE DISSIPÉE ET ÉNERGIE TRAVERSANTE I²t
La puissance dissipée sert au calcul thermique du porte-fusible et de l’enveloppe. Le préarc I²t et l’I²t total à 690V permettent de vérifier la coordination avec l’énergie maximale admissible par le composant protégé.
Références et puissance dissipée
| In | SANS PERCUTEUR | AVEC PERCUTEUR | DISSIPATION À In | DISSIPATION À 0,8 × In |
|---|---|---|---|---|
| 4A | 492014 | — | 2,94W | 1,56W |
| 6A | 492015 | — | 4,20W | 2,25W |
| 8A | 492016 | 492116 | 2,00W | 1,18W |
| 10A | 492017 | 492117 | 2,52W | 1,41W |
| 12A | 492018 | 492118 | 3,54W | 1,95W |
| 16A | 492019 | 492119 | 4,83W | 2,67W |
| 20A | 492020 | 492120 | 5,40W | 2,91W |
| 25A | 492021 | 492121 | 6,00W | 3,38W |
| 32A | 492022 | 492122 | 6,93W | 3,72W |
| 40A | 492023 | 492123 | 7,52W | 4,13W |
| 50A | 492024 | 492124 | 9,80W | 5,36W |
Énergie traversante à 690V AC
| In | PRÉARC I²t | I²t TOTAL À 690V |
|---|---|---|
| 4A | 5,6 A²s | 17 A²s |
| 6A | 16 A²s | 48 A²s |
| 8A | 3,8 A²s | 30 A²s |
| 10A | 5,9 A²s | 47 A²s |
| 12A | 8,4 A²s | 68 A²s |
| 16A | 15 A²s | 120 A²s |
| 20A | 27 A²s | 170 A²s |
| 25A | 53 A²s | 333 A²s |
| 32A | 108 A²s | 679 A²s |
| 40A | 211 A²s | 1 331 A²s |
| 50A | 350 A²s | 2 200 A²s |
Les valeurs d’I²t total correspondent à 690V AC. Pour une autre tension d’utilisation, appliquer le coefficient de correction indiqué dans la documentation technique.
NORMES, HOMOLOGATION ET CONFORMITÉ
| RÉFÉRENTIEL | DOMAINE |
|---|---|
| IEC/EN 60269-1 | Exigences générales applicables aux fusibles basse tension. |
| IEC/EN 60269-4 | Exigences complémentaires applicables aux fusibles de protection des semi-conducteurs. |
| UL 248-1 | Exigences générales UL applicables aux fusibles basse tension. |
| UL 248-13 | Exigences UL applicables aux fusibles pour semi-conducteurs. |
| UL Recognized | Homologation de la gamme selon le dossier E477155. |
| RoHS | Conformité matière selon la déclaration applicable. |
La norme IEC 60269-4 définit les exigences complémentaires applicables aux fusibles destinés à la protection des dispositifs à semi-conducteurs.
FUSIBLES ASSOCIÉS ET AUTRES FORMATS gR
| GAMME | COURANTS | POINT DE SÉLECTION |
|---|---|---|
| Fusibles aR 14×51 690V | 4A à 50A | Même format ; catégorie aR limitée à la protection contre les courts-circuits lorsque l’équipement assure séparément les surcharges. |
| Fusibles gR 10×38 690V | 1A à 32A | Format cylindrique plus compact pour les courants inférieurs. |
| Fusibles gR 22×58 690V | 20A à 100A | Format cylindrique supérieur pour les courants et dissipations plus élevés. |
| Gamme complète de fusibles gR | 10×38, 14×51 et 22×58 | Comparaison des formats selon le calibre, l’encombrement, la dissipation et la signalisation. |
FAQ TECHNIQUE
À quoi sert un fusible gR 14×51 ?
Il protège les semi-conducteurs de puissance contre les surcharges et les courts-circuits dans son domaine assigné, tout en limitant l’énergie traversante.
Quelle différence existe entre un fusible gR et un fusible aR ?
Le gR assure une protection intégrale contre les surcharges et les courts-circuits. Le aR couvre une plage partielle centrée sur les courts-circuits et nécessite une protection complémentaire contre les surcharges lorsque l’équipement ne l’assure pas.
Peut-on utiliser cette gamme en courant continu ?
Oui, jusqu’à 440V DC selon IEC avec une constante de temps L/R de 10 ms et un pouvoir de coupure de 30kA.
Quels calibres existent avec percuteur ?
Les versions avec percuteur sont disponibles de 8A à 50A. Les calibres 4A et 6A existent uniquement sans percuteur.
Peut-on utiliser un fusible gR 50A à 50A dans un PMX14 ?
Non dans les conditions indiquées par la documentation Rapidplus. Le courant permanent maximal est limité à 41,5A dans le PMX14.
Quand choisir le BAC14 plutôt que le PMX14 ?
Le BAC14 ouvert accepte jusqu’à 11W et améliore l’évacuation thermique. Il convient aux calibres présentant des pertes supérieures aux 6W admissibles par le PMX14, sous réserve d’une intégration dans une enveloppe protégée.
Comment exploiter le percuteur ?
Le percuteur peut actionner un microrupteur ou un mécanisme de détection compatible installé sur le porte-fusible ou la base. Il signale la fusion sans modifier la fonction de protection gR.
Quelle correction importante faut-il retenir pour le calibre 6A ?
Les valeurs constructeur sont de 16 A²s pour le préarc I²t et de 48 A²s pour l’I²t total à 690V.


