FUSIBLES gS NH1 690V

Description :

Les fusibles gS NH1 690V assurent la protection intégrale des semi-conducteurs de puissance, des câbles et de l’appareillage contre les surcharges et les courts-circuits. Disponibles de 125A à 280A, ils présentent un pouvoir de coupure de 100kA sous 690V AC et de 30kA sous 550V DC avec une constante de temps L/R de 10 ms.

Leur faible énergie traversante I²t limite les contraintes thermiques et électrodynamiques dans les variateurs, convertisseurs, onduleurs, redresseurs et autres équipements d’électronique de puissance. Leur format NH1 à couteaux pleins s’installe sur les socles et interrupteurs-sectionneurs NH1 compatibles. La gamme répond aux exigences des normes IEC/EN 60269-1 et IEC/EN 60269-4.

Catégorie :

Description

GAMME DE FUSIBLES gS NH1 690V

Les fusibles gS NH1 690V couvrent les calibres de 125A à 280A. Leur catégorie d’emploi gS assure une protection intégrale des semi-conducteurs, des câbles et de l’appareillage contre les surcharges et les courts-circuits.

TAILLE Un CATÉGORIE In RÉFÉRENCE
NH1 690V AC gS 125A 371250
160A 371255
200A 371260
250A 371270
280A 371273

APPLICATIONS ET FONCTION DE LA CATÉGORIE gS

Les fusibles Rapidplus gS interrompent les surcharges et les courts-circuits dans leur domaine assigné. Ainsi, leur faible énergie traversante I²t limite les contraintes thermiques et électrodynamiques appliquées aux diodes, thyristors, triacs et autres semi-conducteurs de puissance.

  • Redresseurs de puissance
  • Convertisseurs AC/DC et DC/AC
  • Variateurs de vitesse et entraînements moteurs
  • Onduleurs et systèmes UPS
  • Démarreurs progressifs
  • Relais statiques
  • Onduleurs photovoltaïques
  • Onduleurs de soudage
  • Équipements industriels d’électronique de puissance

En revanche, la catégorie gS combine une action ultrarapide adaptée aux semi-conducteurs avec une protection intégrale contre les surcharges et les courts-circuits. Par conséquent, elle se distingue de la catégorie aR, limitée à la zone des courts-circuits.

DONNÉES TECHNIQUES GÉNÉRALES

CARACTÉRISTIQUE VALEUR
Format Cartouche NH1 à couteaux pleins
Tension assignée AC 690V AC
Tension assignée DC 550V DC, constante de temps L/R = 10 ms
Courants assignés 125A à 280A
Catégorie d’emploi gS — protection intégrale des semi-conducteurs contre les surcharges et les courts-circuits
Pouvoir de coupure AC 100kA sous 690V AC
Pouvoir de coupure DC 30kA sous 550V DC
Température de service −25 à +60 °C avec déclassement au-dessus de 25 °C
Température de stockage −40 à +80 °C

COMMENT CHOISIR UN FUSIBLE gS NH1 ?

La sélection doit coordonner le calibre avec le courant permanent, l’I²t admissible du semi-conducteur, la tension du circuit, le courant de court-circuit présumé et les limites thermiques du socle ou du sectionneur. En complément, la température ambiante et les cycles de charge influencent le courant permanent admissible.

CRITÈRE VÉRIFICATION
Tension du circuit La tension assignée du fusible doit rester au moins égale à la tension maximale du circuit. En courant continu, 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 du support.
I²t admissible L’I²t total transmis par le fusible doit rester inférieur à l’énergie maximale admissible par le semi-conducteur protégé.
Tension d’arc Vérifier que la tension d’arc maximale reste compatible avec le composant et avec le niveau d’isolation du circuit.
Pouvoir de coupure Le courant de court-circuit présumé doit rester inférieur à 100kA sous 690V AC et à 30kA sous 550V DC.
Appareil NH1 Enfin, contrôler la tension assignée, le courant permanent admissible, la dissipation thermique et les conditions de montage du socle ou du sectionneur.

Pour comparer les fonctions des catégories aR, gR et gS, consulter le guide des catégories d’emploi des fusibles IEC 60269.

FUSIBLES NH1 ASSOCIÉS

Le format NH1 couvre plusieurs catégories d’emploi et niveaux de tension. Par conséquent, le choix doit suivre la fonction de protection recherchée et les caractéristiques réelles du circuit.

GAMME POSITIONNEMENT
Fusibles aR NH1 690V Même format NH1 ; catégorie aR pour la protection des semi-conducteurs contre les courts-circuits lorsque l’équipement assure séparément les surcharges.
Fusibles gS NH1 800V Version gS à tension supérieure pour les équipements jusqu’à 800V. Vérifier les caractéristiques propres à cette gamme avant toute substitution.
Fusibles gG NH1 690V Protection générale des câbles et installations. Toutefois, la catégorie gG ne remplace pas une coordination ultrarapide gS avec un semi-conducteur.
Gamme complète de fusibles gS Comparaison des formats, tensions et calibres gS disponibles pour la protection intégrale des semi-conducteurs.

DIMENSIONS DU FUSIBLE gS NH1

La cartouche NH1 présente les dimensions fonctionnelles indiquées ci-dessous. Ainsi, ces valeurs permettent de vérifier l’intégration mécanique dans le socle, le sectionneur et l’enveloppe.

Dimensions du fusible gS NH1 690V

A B C D E F G H I J K L
68 62 71,5 135 20 10 9,5 6 39 40 52 64

Poids : 380 g.

COURBES TEMPS-COURANT ET LIMITATION

Les courbes temps-courant indiquent le temps de préarc selon le courant présumé. Par ailleurs, les caractéristiques de coupure permettent d’évaluer le courant de crête limité par le fusible lors d’un défaut.

Courbes de fusion t-I

Courbes temps courant des fusibles gS NH1 690V

Caractéristiques de coupure

Caractéristiques de limitation des fusibles gS NH1 690V

PUISSANCE DISSIPÉE ET ÉNERGIE TRAVERSANTE I²t

La puissance dissipée sert au calcul thermique du socle, du sectionneur et de l’enveloppe. En outre, le préarc I²t et l’I²t total à 690V permettent de vérifier la coordination avec l’énergie maximale admissible par le semi-conducteur.

In RÉFÉRENCE DISSIPATION À In DISSIPATION À 0,8 × In PRÉARC I²t I²t TOTAL À 690V
125A 371250 19,7W 10,7W 3 800 A²s 11 680 A²s
160A 371255 25,3W 14,5W 6 290 A²s 19 300 A²s
200A 371260 26,2W 15W 15 220 A²s 46 720 A²s
250A 371270 31,5W 17,5W 31 000 A²s 95 000 A²s
280A 371273 35,7W 20,1W 37 590 A²s 115 370 A²s

Les valeurs d’I²t total correspondent à la tension assignée de 690V AC. Pour une autre tension, appliquer le coefficient de correction indiqué dans la documentation technique.

DÉCLASSEMENT SELON LA TEMPÉRATURE AMBIANTE

Les courants assignés sont établis pour une température ambiante de 25 °C. Au-delà de cette valeur, multiplier le courant assigné par le coefficient de déclassement indiqué dans la documentation Rapidplus afin de déterminer le courant permanent maximal admissible.

Enfin, le calcul thermique doit également intégrer la dissipation du fusible, l’échauffement du support, la ventilation de l’enveloppe et la proximité des autres pôles chargés.

MATÉRIAUX, NORMES ET CONFORMITÉ

COMPOSANT MATÉRIAU
Corps isolant Stéatite C221
Couteaux de contact Cuivre ou laiton argenté
Plaques Aluminium
Vis Acier zingué
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.
RoHS Conformité matière selon la déclaration applicable.

FAQ TECHNIQUE

À quoi sert un fusible gS NH1 690V ?

Il protège les semi-conducteurs, les câbles et l’appareillage contre les surcharges et les courts-circuits dans son domaine assigné.

Quels calibres sont disponibles ?

La gamme NH1 gS 690V comprend les calibres 125A, 160A, 200A, 250A et 280A.

Quelle différence existe entre gS et gG ?

Les deux catégories couvrent les surcharges et les courts-circuits. Toutefois, le fusible gS présente des caractéristiques ultrarapides et une énergie traversante adaptées à la coordination avec les semi-conducteurs de puissance.

Peut-on utiliser cette gamme en courant continu ?

Oui, jusqu’à 550V DC avec une constante de temps L/R de 10 ms et un pouvoir de coupure de 30kA.

Comment coordonner le fusible avec le semi-conducteur ?

Comparer l’I²t total du fusible avec l’énergie maximale admissible par le composant. Ensuite, vérifier la tension d’arc, le courant de court-circuit, la température et les cycles de charge.

Faut-il appliquer un déclassement thermique ?

Oui lorsque la température ambiante dépasse 25 °C. De plus, la vérification doit tenir compte de la dissipation du fusible et de l’échauffement du support.