GAMMES DE PORTE-FUSIBLES PHOTOVOLTAÏQUES 1500 V DC
La gamme de porte-fusibles 1500V DC DF Electric couvre les formats cylindriques utilisés dans les coffrets et tableaux photovoltaïques. Le PMLe reçoit les cartouches gPV 10×85 et 10/14×85 jusqu’à 32 A. Le PMX22 PV reçoit les cartouches gPV 22×65 et présente un courant assigné de 100 A.
| GAMME | FORMATS | COURANT ASSIGNÉ | POSITIONNEMENT |
|---|---|---|---|
| PMLe | 10×85 et 10/14×85 | 32 A | Coffrets de strings, boîtes de jonction et entrées d’onduleurs nécessitant une solution compacte. |
| PMX22 PV | 22×65 | 100 A | Circuits de regroupement, sous-champs photovoltaïques et équipements de conversion nécessitant un format cylindrique supérieur. |
Les deux modèles sont unipolaires. Des accessoires permettent de constituer des ensembles multipolaires, de protéger les bornes et d’adapter le raccordement aux contraintes du coffret.
APPLICATIONS DES PORTE-FUSIBLES 1500 V DC
Les porte-fusibles PMLe et PMX22 PV accueillent et raccordent les cartouches cylindriques gPV. Le fusible associé protège le circuit photovoltaïque contre les surintensités, les courts-circuits et les courants inverses susceptibles d’alimenter un string ou un départ en défaut.
- Coffrets de strings photovoltaïques 1500 V DC
- Boîtes de jonction et combiner boxes DC
- Tableaux de regroupement de chaînes
- Entrées DC d’onduleurs photovoltaïques
- Sous-champs et départs photovoltaïques
- Centrales solaires au sol
- Ombrières photovoltaïques de forte puissance
- Armoires de distribution DC
Le porte-fusible facilite le remplacement de la cartouche et permet l’isolement du circuit après mise hors charge. Toute intervention doit être réalisée hors tension, après consignation et vérification de l’absence de tension.
DONNÉES TECHNIQUES DES PMLe ET PMX22 PV
Les tableaux suivants regroupent les caractéristiques principales nécessaires à la comparaison des deux formats. Les conditions particulières de chaque référence restent précisées dans sa fiche technique.
| CARACTÉRISTIQUE | PMLe | PMX22 PV |
|---|---|---|
| Formats compatibles | 10×85 et 10/14×85 | 22×65 |
| Tension assignée DC | 1500 V DC | 1500 V DC |
| Tension assignée AC | 1000 V AC | 1000 V AC |
| Courant assigné du porte-fusible | 32 A | 100 A |
| Configuration | 1P | 1P |
| Tension de tenue aux chocs Uimp | 8 kV | 8 kV |
| Degré de pollution | 3 | 3 |
| Montage | Rail DIN 35 mm | Rail DIN 35 mm |
| Indice de protection | IP20 selon le raccordement et les accessoires | IP20 selon le raccordement et les accessoires |
Raccordement des conducteurs
| RACCORDEMENT | PMLe | PMX22 PV |
|---|---|---|
| 1 conducteur cuivre | 0,75 à 16 mm² | 1,5 à 35 mm² |
| 2 conducteurs de même section et de même type | 0,75 à 6 mm² | 1,5 à 10 mm² |
| Couple de serrage | 2 à 2,5 Nm | 3,5 à 4 Nm |
Données spécifiques au PMX22 PV
| Puissance dissipable maximale | 12 W |
| Tenue aux courts-circuits SCCR | 30 kA DC selon l’association et les conditions documentées |
| Encombrement | 6 modules |
| Poids hors emballage | 148 g |
COMMENT CHOISIR UN PORTE-FUSIBLE PHOTOVOLTAÏQUE 1500 V DC ?
Le choix dépend d’abord de la tension maximale du générateur, du format de la cartouche gPV et du courant requis. Il faut ensuite vérifier les conducteurs, les conditions thermiques, le nombre de pôles et les accessoires nécessaires.
| CRITÈRE | VÉRIFICATION |
|---|---|
| Tension du circuit | Le porte-fusible et la cartouche doivent présenter une tension assignée au moins égale à la tension maximale du générateur photovoltaïque. |
| Format de cartouche | PMLe pour les cartouches 10×85 et 10/14×85 ; PMX22 PV pour les cartouches 22×65. |
| Courant assigné | Respecter le calibre du fusible, le courant admissible du porte-fusible, le dimensionnement des conducteurs et les coefficients thermiques. |
| Architecture du circuit | Le PMLe convient aux protections compactes de strings. Le PMX22 PV couvre les circuits de regroupement et les courants intermédiaires supérieurs. |
| Nombre de pôles | Chaque référence est unipolaire. Les accessoires permettent de constituer des ensembles multipolaires selon le schéma électrique. |
| Protection IP20 | Contrôler le diamètre extérieur du câble et installer l’accessoire adapté lorsqu’il reste insuffisant. |
| Conditions thermiques | Appliquer les coefficients liés à la température ambiante et au nombre de pôles regroupés. |
FUSIBLES CYLINDRIQUES gPV 1500 V DC COMPATIBLES
Les PMLe et PMX22 PV reçoivent exclusivement des cartouches de format compatible. La catégorie d’emploi gPV, la tension assignée, le calibre, la puissance dissipée et les caractéristiques du circuit doivent également être vérifiés.
| PORTE-FUSIBLE | FUSIBLE ASSOCIÉ | APPLICATION |
|---|---|---|
| PMLe | Fusibles 10×85 gPV 1500 V DC | Protection de strings et coffrets DC compacts, avec des calibres de 2 à 16 A selon la gamme. |
| PMLe | Fusibles 10/14×85 gPV 1500 V DC | Protection de strings nécessitant un calibre de 20 à 32 A selon la gamme. |
| PMX22 PV | Fusibles 22×65 gPV 1500 V DC | Protection des circuits de regroupement et sous-champs, avec des calibres de 40 à 60 A selon la gamme. |
Pour déterminer la tension assignée, le calibre et le format de cartouche, consulter le guide de sélection des fusibles cylindriques gPV.
PORTE-FUSIBLES 1000 V OU 1500 V DC : QUELLE GAMME CHOISIR ?
Les porte-fusibles photovoltaïques 1000 V et 1500 V DC ne sont pas interchangeables sans vérification. La tension maximale du générateur, le format du fusible et l’architecture du coffret déterminent la gamme adaptée.
| FAMILLE | FORMATS PRINCIPAUX | POSITIONNEMENT |
|---|---|---|
| Porte-fusibles 1000 V DC | 10×38 et 14×51 | Architectures photovoltaïques 1000 V DC, strings et coffrets compacts. |
| Porte-fusibles 1500 V DC | 10×85, 10/14×85 et 22×65 | Architectures photovoltaïques 1500 V DC, coffrets de strings, circuits de regroupement et équipements de conversion. |
Pour les courants supérieurs aux formats cylindriques, consulter la catégorie des fusibles gPV 1500 V DC. Les formats NH XL nécessitent des socles ou raccordements dédiés et ne s’installent pas dans les PMLe ou PMX22 PV.
ACCESSOIRES, RACCORDEMENT ET MAINTENANCE
Les accessoires disponibles varient selon le modèle. Ils facilitent l’assemblage multipolaire, la protection des bornes, le verrouillage et certains raccordements spécifiques.
| ACCESSOIRE OU FONCTION | UTILITÉ |
|---|---|
| Assemblage multipolaire | Solidarise plusieurs corps installés côte à côte et couple la manœuvre de leurs poignées. |
| Protection spéciale IP20 | Complète la protection au niveau des bornes lorsque le diamètre extérieur du câble reste insuffisant. |
| Protection des vis | Limite l’accès aux vis de raccordement et améliore la protection contre les manipulations. |
| Verrouillage ou condamnation | Maintient le porte-fusible dans la position prévue pendant une opération de maintenance. |
| Raccordement spécial PMX22 PV | Permet un raccordement par cosse ou barre conductrice avec l’accessoire compatible. |
| Fixation par vis | Complète la fixation sur rail DIN dans les configurations qui l’exigent. |
Les modules photovoltaïques peuvent produire une tension dès qu’ils reçoivent de la lumière. L’ouverture, le remplacement du fusible et le raccordement doivent être réalisés après mise hors charge, consignation et vérification de l’absence de tension.
DÉCLASSEMENT SELON LA TEMPÉRATURE ET LE NOMBRE DE PÔLES
Le courant admissible diminue lorsque la température ambiante augmente ou lorsque plusieurs pôles sont regroupés. Lorsque les deux contraintes se présentent, appliquer simultanément les deux coefficients.
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 et plus | 0,85 |
Le dimensionnement doit également intégrer la puissance dissipée par la cartouche, la ventilation du coffret, la section des conducteurs, le couple de serrage et les conditions réelles d’installation.
NORMES ET CONFORMITÉ
Les normes et certifications s’appliquent selon la référence et la configuration concernées. La conformité du porte-fusible ne remplace pas la vérification du fusible, 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. |
| 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 des matériaux selon la déclaration applicable au produit. |
FAQ TECHNIQUE
À quoi sert un porte-fusible photovoltaïque 1500 V DC ?
Il accueille, maintient et raccorde une cartouche gPV dans un circuit photovoltaïque. Le fusible réalise la protection contre les surintensités et les courts-circuits.
Quelle différence existe entre le PMLe et le PMX22 PV?
Le PMLe reçoit les cartouches 10×85 et 10/14×85 jusqu’à 32 A. Le PMX22 reçoit les cartouches 22×65 et présente un courant assigné de 100 A.
Peut-on installer une cartouche 10×85 dans le PMX22 PV?
Non. Chaque porte-fusible accepte uniquement les formats mécaniques documentés : 10×85 ou 10/14×85 pour le PMLe, 22×65 pour le PMX22.
Le PMX22 PV reçoit-il obligatoirement un fusible de 100 A ?
Non. La valeur de 100 A correspond au courant assigné maximal du porte-fusible. La gamme gPV 22×65 DF Electric comprend des calibres inférieurs, sélectionnés selon le circuit et les conditions thermiques.
Peut-on ouvrir le porte-fusible sous charge ?
Non. Le porte-fusible permet l’isolement du circuit après mise hors charge. L’intervention doit respecter les procédures de consignation applicables aux circuits photovoltaïques en courant continu.
Un porte-fusible 1500 V DC peut-il fonctionner sur un circuit 1000 V DC ?
La tension assignée le permet en principe, sous réserve de vérifier le fusible, le format, le calibre et toutes les caractéristiques du circuit. Une gamme dédiée 1000 V DC offre toutefois des formats plus compacts pour ces architectures.
Pourquoi appliquer un déclassement thermique ?
La température ambiante et le regroupement de plusieurs pôles augmentent l’échauffement. Les coefficients de correction permettent de déterminer le courant admissible dans les conditions réelles du coffret.
Les fusibles NH XL s’installent-ils dans les PMLe ou PMX22 PV ?
Non. Les fusibles NH XL utilisent des socles ou raccordements spécifiques. Les PMLe et PMX22 PV reçoivent uniquement les cartouches cylindriques compatibles avec leur format.
