GAMMES DE PORTE-FUSIBLES PHOTOVOLTAÏQUES 1000 V DC
La gamme de porte-fusibles 1000V DC PMX PV DF Electric couvre les formats cylindriques utilisés dans les coffrets et tableaux photovoltaïques. Le PMX10 reçoit les cartouches gPV 10×38. Le PMX14 reçoit les cartouches gPV 14×51 et présente une tension assignée de 1100 V DC.
| GAMME | TENSION | COURANT | POSITIONNEMENT |
|---|---|---|---|
| PMX10 — 10×38 | 1000 V DC | 32 A | Protection compacte des strings, coffrets DC, boîtes de jonction et entrées d’onduleurs. |
| PMX14 — 14×51 | 1100 V DC | 50 A | Circuits photovoltaïques nécessitant un calibre supérieur, une dissipation plus élevée ou une capacité de raccordement accrue. |
Les deux gammes existent en versions unipolaires et bipolaires, avec ou sans indicateur de fusion. Le format mécanique, la tension assignée et le courant admissible déterminent le porte-fusible à sélectionner.
APPLICATIONS DES PORTE-FUSIBLES 1000 V DC
Les porte-fusibles PMX PV assurent le montage et le raccordement des cartouches cylindriques gPV. Le fusible associé protège le circuit contre les surintensités, les courts-circuits et les courants inverses susceptibles d’alimenter un string en défaut.
- Protection individuelle des strings photovoltaïques
- Coffrets de chaînes et boîtes de jonction DC
- Tableaux de distribution photovoltaïques
- Entrées DC d’onduleurs et équipements de conversion
- Installations photovoltaïques sur bâtiments et ombrières
- Installations d’autoconsommation
- Centrales photovoltaïques utilisant une architecture 1000 V DC
Le porte-fusible facilite le remplacement de la cartouche et permet l’isolement du circuit après mise hors charge. La catégorie d’emploi DC-20B ne correspond pas à une coupure en charge.
DONNÉES TECHNIQUES DES PMX10 ET PMX14 PV
Les tableaux suivants regroupent les caractéristiques principales utiles à la comparaison des deux formats.
| CARACTÉRISTIQUE | PMX10 — 10×38 | PMX14 — 14×51 |
|---|---|---|
| Tension assignée DC | 1000 V DC | 1100 V DC |
| Courant assigné | 32 A | 50 A |
| Puissance dissipable maximale | 4 W | 6 W |
| Conducteur rigide | 0,75 à 16 mm² | 1,5 à 35 mm² |
| Conducteur souple | 0,75 à 16 mm² | 1,5 à 25 mm² |
| Couple de serrage | 2 à 2,5 Nm | 2,5 à 3 Nm |
| Largeur d’un pôle | 17,5 mm | Environ 26,3 mm |
| Tension assignée AC | 690 V AC |
| Catégories d’emploi | AC-21B à 690 V / DC-20B à la tension assignée du modèle |
| Tension de tenue aux chocs Uimp | 6 kV |
| Tenue aux courts-circuits SCCR | 30 kA selon l’association et les conditions documentées |
| Montage | Rail DIN 35 mm avec clip de fixation à deux positions |
| Indice de protection | IP20 selon le diamètre du câble, le raccordement et les accessoires utilisés |
| Contacts | Cuivre argenté |
| Matériaux isolants | Plastiques autoextinguibles haute température, sans halogène |
COMMENT CHOISIR UN PORTE-FUSIBLE PHOTOVOLTAÏQUE 1000 V DC ?
Le choix commence par la tension maximale du générateur, le format de la cartouche gPV et le courant assigné requis. Il faut ensuite vérifier le nombre de pôles, les conditions thermiques, les conducteurs et le besoin de signalisation.
| CRITÈRE | VÉRIFICATION |
|---|---|
| Tension du circuit | La tension assignée du porte-fusible et du fusible doit rester supérieure ou égale à la tension maximale du générateur photovoltaïque. |
| Format du fusible | PMX10 pour les cartouches 10×38 gPV ; PMX14 pour les cartouches 14×51 gPV. |
| Courant assigné | Respecter le calibre du fusible, le courant admissible du porte-fusible, la protection série maximale du module et le dimensionnement des conducteurs. |
| Nombre de pôles | Choisir une version 1P ou 2P selon l’architecture du circuit et les polarités à protéger ou à isoler. |
| Indicateur de fusion | Sélectionner une version avec voyant lorsqu’une indication locale de fusion facilite l’exploitation ou la maintenance. |
| Conditions thermiques | Appliquer les coefficients liés à la température ambiante et au nombre de pôles regroupés. |
| Protection IP20 | Contrôler le diamètre extérieur du câble et ajouter l’accessoire de protection adapté lorsque nécessaire. |
FUSIBLES CYLINDRIQUES gPV COMPATIBLES
Les PMX10 et PMX14 PV reçoivent des cartouches cylindriques gPV de format correspondant. Le format seul ne suffit pas : la catégorie d’emploi, la tension assignée, le calibre, la puissance dissipée et les caractéristiques du circuit doivent rester compatibles.
| PORTE-FUSIBLE | FUSIBLE ASSOCIÉ | APPLICATION |
|---|---|---|
| PMX10 PV | Fusibles 10×38 gPV 1000 V DC | Protection compacte des strings photovoltaïques, coffrets DC et entrées d’onduleurs. |
| PMX14 PV | Fusibles 14×51 gPV 1000 V DC | Circuits photovoltaïques nécessitant un courant supérieur ou une cartouche 14×51. |
Pour déterminer la tension, le calibre et le format de cartouche, consulter le guide de sélection des fusibles cylindriques gPV.
DIFFÉRENCIER LES GAMMES PMX 690 V, 1000 V ET 1500 V
Les gammes PMX industrielles et photovoltaïques ne sont pas interchangeables. La tension assignée, la catégorie du fusible et l’application doivent correspondre au circuit.
| FAMILLE | DOMAINE | APPLICATION PRINCIPALE |
|---|---|---|
| PMX 690 V | Jusqu’à 690 V AC / 750 V DC selon référence | Distribution, moteurs, électronique de puissance et circuits industriels compatibles. |
| PMX PV 1000 V DC | 1000 V DC, avec PMX14 assigné à 1100 V DC | Strings photovoltaïques, coffrets DC, boîtes de jonction et entrées d’onduleurs. |
PMX PV 1500 V DC |
1500 V DC | Coffrets et installations photovoltaïques 1500 V DC utilisant des fusibles gPV dédiés. |
Le PMX14 assigné à 1100 V DC apporte une marge dans les architectures 1000 V DC. Il ne remplace pas un porte-fusible explicitement assigné à 1500 V DC.
VERSIONS, SIGNALISATION ET ACCESSOIRES
Les PMX10 et PMX14 sont disponibles en versions 1P et 2P, avec ou sans indicateur de fusion. Les accessoires complètent l’assemblage, la consignation, le repérage, le raccordement et la protection des bornes.
| ÉQUIPEMENT | FONCTION |
|---|---|
| Versions 1P et 2P | Adaptent le nombre de pôles à l’architecture du circuit photovoltaïque. |
| Indicateur de fusion | Signale localement la fusion de la cartouche entre 350 V DC et la tension maximale du modèle. |
| Assemblage multipolaire | Solidarise plusieurs corps et couple la manœuvre de leurs poignées. |
| Condamnation ou cadenassage | Maintient le porte-fusible dans la position prévue pendant une intervention. |
| Protection spéciale IP20 | Complète la protection des bornes lorsque le diamètre extérieur du câble reste insuffisant. |
| Séparateur de phases | Augmente l’espacement entre pôles dans certains assemblages PMX10. |
| Raccordement par vis M6 | Permet le raccordement du PMX14 par cosse avec l’accessoire compatible. |
Toute intervention doit être réalisée hors tension, après consignation et vérification de l’absence de tension. Les modules photovoltaïques peuvent produire une tension dès qu’ils reçoivent de la lumière.
DÉCLASSEMENT SELON LA TEMPÉRATURE ET LE NOMBRE DE PÔLES
Le courant admissible diminue lorsque la température augmente ou lorsque plusieurs pôles sont regroupés. Les deux coefficients doivent être appliqués simultanément lorsque les deux contraintes se présentent.
Coefficient selon la température ambiante
| TEMPÉRATURE | COEFFICIENT |
|---|---|
| 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 |
|---|---|
| 1 à 4 | 1,00 |
| 5 à 7 | 0,95 |
| 8 et plus | 0,90 |
Le dimensionnement doit également intégrer la puissance dissipée par la cartouche, la ventilation du coffret, la section des conducteurs et les conditions de raccordement.
NORMES ET CONFORMITÉ
Les normes et certifications varient selon la référence. La conformité du porte-fusible ne remplace pas la vérification du fusible associé, du câblage et de l’installation complète.
| IEC/EN 60269-1 | Exigences générales applicables aux fusibles basse tension. |
| IEC/EN 60269-2 | Exigences complémentaires pour les fusibles destinés aux utilisateurs habilités. |
| IEC/EN 60947-3 | Catégories d’emploi AC-21B et DC-20B selon la tension assignée du modèle. |
| UL 4248-1 | Exigences générales applicables aux porte-fusibles concernés. |
| UL 4248-19 | Exigences applicables aux porte-fusibles photovoltaïques concernés. |
| UL 486E | Exigences applicables aux bornes de raccordement concernées. |
| RoHS | Conformité matière selon la déclaration applicable au produit. |
Certaines certifications nord-américaines concernent des références déterminées, notamment dans la gamme PMX10. Elles ne garantissent pas automatiquement la conformité du coffret ou de l’équipement complet.
FAQ TECHNIQUE
Quelle différence existe entre le PMX10 et le PMX14 photovoltaïque ?
Le PMX10 reçoit les cartouches 10×38 gPV, atteint 32 A et présente une tension assignée de 1000 V DC. Le PMX14 reçoit les cartouches 14×51 gPV, atteint 50 A et présente une tension assignée de 1100 V DC.
Pourquoi le PMX14 apparaît-il dans la catégorie 1000 V DC s’il est assigné à 1100 V DC ?
La catégorie regroupe les porte-fusibles utilisés dans les architectures photovoltaïques 1000 V DC. La tension assignée de 1100 V DC du PMX14 apporte une marge, mais ne constitue pas une compatibilité avec les installations 1500 V DC.
Peut-on installer n’importe quel fusible 10×38 ou 14×51 ?
Non. Le fusible doit présenter la catégorie gPV, la tension assignée, le calibre, la dissipation et les caractéristiques compatibles avec le porte-fusible et le circuit photovoltaïque.
Comment choisir entre une version 1P et 2P ?
Le choix dépend du schéma électrique, de la mise à la terre et des polarités à protéger ou à isoler. Il doit résulter de l’étude du générateur photovoltaïque et des règles applicables à l’installation.
À quoi sert l’indicateur de fusion ?
Il signale localement qu’une cartouche a fondu. Il facilite l’identification du string ou du départ concerné pendant une opération de diagnostic ou de maintenance.
Peut-on ouvrir le porte-fusible sous charge ?
Non dans le cadre de la catégorie DC-20B. Le porte-fusible permet l’isolement après mise hors charge. Le circuit doit être consigné et l’absence de tension vérifiée avant l’intervention.
Le PMX10 ou le PMX14 convient-il à une installation photovoltaïque 1500 V DC ?
Non. Une installation 1500 V DC nécessite un porte-fusible et une cartouche explicitement assignés à 1500 V DC.
Pourquoi faut-il appliquer un déclassement thermique ?
Une température élevée et le regroupement de plusieurs pôles réduisent le courant admissible. Le dimensionnement doit appliquer les coefficients correspondants et tenir compte de la ventilation du coffret.
Le porte-fusible protège-t-il lui-même le string ?
Le porte-fusible assure le montage, le raccordement et l’isolement de la cartouche. Le fusible gPV réalise la protection contre les surintensités et les courts-circuits.
