Fusibles ultrarapides gR
Description :

Les fusibles ultrarapides gR assurent la protection intégrale des semi-conducteurs de puissance contre les surcharges et les courts-circuits. Leur faible énergie traversante I²t limite les contraintes thermiques appliquées aux thyristors, diodes de puissance, triacs et relais statiques. Ils conviennent également aux redresseurs, convertisseurs, alimentations industrielles et autres équipements d’électronique de puissance.

La gamme Rapidplus DF Electric comprend des fusibles gR 690V en formats cylindriques 10×38, 14×51 et 22×58. Elle couvre des calibres de 1A à 100A selon le format. Certaines exécutions intègrent un percuteur pour la signalisation de fusion. Contrairement aux fusibles aR, les fusibles gR couvrent aussi les surcharges et participent ainsi à la protection des conducteurs et de l’appareillage associés.

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Comprendre la catégorie gR

Un fusible ultrarapide gR assure une protection intégrale des semi-conducteurs de puissance contre les surcharges et les courts-circuits. Sa faible énergie traversante I²t réduit les contraintes thermiques appliquées aux thyristors, triacs, diodes de puissance et autres composants sensibles.

Contrairement à la catégorie aR, la catégorie gR couvre l’ensemble de la plage de coupure. Elle peut ainsi protéger le semi-conducteur, les conducteurs et l’appareillage associés, sous réserve d’une coordination correcte avec les caractéristiques du circuit.

Gamme de fusibles ultrarapides gR

La gamme Rapidplus DF Electric comprend trois formats cylindriques sous 690V. Ainsi, le choix dépend du calibre, de l’encombrement disponible, de la puissance dissipée et du porte-fusible compatible.

FORMAT PLAGE DE CALIBRES PAGE PRODUIT
10x38 1A à 32A Fusibles gR 10x38 690V
14x51 4A à 50A Fusibles gR 14x51 690V
22x58 10A à 80A Fusibles gR 22x58 690V

Par ailleurs, certaines exécutions disposent d’un percuteur pour commander une signalisation de fusion ou un contact auxiliaire compatible.

Applications des fusibles gR

Les fusibles gR conviennent aux équipements qui exigent une protection rapide sur toute la plage de courant. Ainsi, ils limitent l’énergie transmise lors d’un défaut tout en couvrant les surcharges susceptibles d’endommager les composants et les conducteurs associés.

  • Variateurs de vitesse et entraînements moteurs
  • Convertisseurs AC/DC et DC/AC
  • Redresseurs industriels
  • Alimentations de puissance
  • Relais statiques
  • Onduleurs et systèmes UPS
  • Équipements intégrant des thyristors, triacs et diodes de puissance

La sélection doit cependant respecter les données du fabricant du semi-conducteur. En particulier, l’I²t total du fusible doit rester compatible avec l’énergie maximale admissible par le composant.

Données techniques générales

Les caractéristiques exactes varient selon le format et le calibre. Toutefois, les paramètres suivants structurent le choix d’un fusible gR.

PARAMÈTRE RÔLE DANS LE CHOIX
Tension assignée Elle doit être égale ou supérieure à la tension maximale du circuit.
Courant assigné Il tient compte du courant permanent, des surcharges normales et du déclassement thermique.
Préarc I²t Il caractérise l’énergie transmise avant l’apparition de l’arc.
I²t total Il doit rester inférieur à l’énergie maximale admissible par le composant protégé.
Pouvoir de coupure Il doit couvrir le courant de court-circuit présumé au point d’installation.
Puissance dissipée Elle intervient dans le calcul thermique du porte-fusible et de l’enveloppe.

Comment choisir un fusible gR ?

Le choix commence par la tension du circuit et le courant permanent. Ensuite, il faut intégrer les surcharges normales, les cycles de fonctionnement, la température ambiante et les conditions de ventilation.

Cependant, la coordination avec le semi-conducteur reste déterminante. L’I²t total du fusible, corrigé à la tension réelle d’utilisation, doit rester inférieur à l’I²t admissible par le composant. De plus, la tension d’arc maximale doit rester compatible avec la tenue diélectrique du circuit.

  • Identifier la tension maximale du circuit.
  • Déterminer le courant permanent et les surcharges admissibles.
  • Appliquer le déclassement lié à la température et au montage.
  • Comparer l’I²t total du fusible à celui du semi-conducteur.
  • Vérifier le pouvoir de coupure requis.
  • Choisir le format mécanique et le porte-fusible compatibles.

Coordination I²t et protection intégrale

La catégorie gR couvre les surcharges et les courts-circuits. Toutefois, cette protection intégrale ne dispense pas de vérifier la coordination avec le semi-conducteur, les conducteurs et l’appareillage du circuit.

Ainsi, le calibre ne doit pas être choisi uniquement à partir du courant nominal. Un calibre trop élevé peut transmettre une énergie excessive au composant. À l’inverse, un calibre trop faible peut provoquer des déclenchements pendant les surcharges normales de fonctionnement.

Enfin, la documentation technique fournit les courbes temps-courant, les valeurs de préarc I²t, l’I²t total et la puissance dissipée. Ces données permettent d’établir une coordination fiable avec l’équipement protégé.

Porte-fusibles compatibles et limites thermiques

Les fusibles gR dissipent davantage de puissance que les fusibles d’usage général. Par conséquent, le choix du porte-fusible doit tenir compte de la tension, du courant, mais aussi de la puissance dissipée dans les conditions réelles de fonctionnement.

Les porte-fusibles modulaires fermés PMX facilitent le montage sur rail DIN. Toutefois, leur capacité thermique impose une réduction du courant maximal pour certains calibres gR. À l’inverse, les bases ouvertes BAC évacuent plus efficacement la chaleur et acceptent une puissance dissipée supérieure.

FORMAT PORTE-FUSIBLE PMX PUISSANCE MAXIMALE PMX BASE OUVERTE BAC PUISSANCE MAXIMALE BAC
10x38 PMX10 4W BAC10 8W
14x51 PMX14 6W BAC14 11W
22x58 PMX22 12W BAC22 18W

Courant maximal des fusibles gR dans les porte-fusibles PMX

FORMAT CALIBRE DU FUSIBLE COURANT MAXIMAL DANS LE PMX
10x38 16A 15,5A
20A 18A
25A 22A
32A 25A
14x51 32A 30,5A
40A 37A
50A 41,5A
22x58 63A 59A
80A 75A
100A 86A

Pour les autres calibres, le courant maximal dans le porte-fusible PMX correspond au calibre nominal indiqué par le fabricant. Lorsque l’application exige l’exploitation du fusible à son courant assigné sans réduction, la base ouverte BAC constitue la solution thermique la plus adaptée.

Différences entre les catégories aR, gR et gS

Les catégories aR, gR et gS protègent les semi-conducteurs de puissance. Cependant, leur plage de fonctionnement diffère. La catégorie aR couvre uniquement les courts-circuits. Les catégories gR et gS couvrent les surcharges et les courts-circuits.

CATÉGORIE COURTS-CIRCUITS SURCHARGES POSITIONNEMENT
aR Oui Non Protection partielle ultrarapide.
gR Oui Oui Protection intégrale des semi-conducteurs.
gS Oui Oui Protection intégrale des semi-conducteurs, des câbles et de l’appareillage selon la gamme.

Pour une protection limitée aux courts-circuits, consulter les fusibles aR. Pour les gammes NH 690V et cylindriques 1000V à protection intégrale, consulter les fusibles gS.

Déclassement thermique

Les caractéristiques nominales reposent sur des conditions de référence définies par le fabricant. Par conséquent, lorsque la température ambiante augmente, il faut appliquer le coefficient de déclassement indiqué dans la fiche technique du produit.

En outre, le calcul doit intégrer la puissance dissipée, l’espacement entre les appareils, la ventilation de l’enveloppe et le nombre de pôles chargés. Cette vérification limite les échauffements excessifs et les déclenchements non souhaités.

Normes 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.
RoHS Conformité matière selon la déclaration applicable à chaque gamme.

FAQ sur les fusibles ultrarapides gR

Quelle différence entre un fusible gR et un fusible aR ?

Un fusible gR couvre les surcharges et les courts-circuits. En revanche, un fusible aR couvre uniquement les courts-circuits et exige une protection distincte contre les surcharges lorsque l’application l’impose.

Pourquoi choisir un fusible gR ?

La catégorie gR combine une protection intégrale et une faible énergie traversante. Ainsi, elle convient aux équipements qui exigent une protection rapide des semi-conducteurs sur toute la plage de courant.

Comment choisir le calibre d’un fusible gR ?

Le choix tient compte du courant permanent, des surcharges normales, de la température ambiante et de l’I²t admissible par le composant. Ensuite, le pouvoir de coupure et le format mécanique doivent aussi correspondre à l’installation.

Peut-on remplacer un fusible aR par un fusible gR ?

Une substitution exige une nouvelle étude de coordination. En effet, les courbes temps-courant, l’I²t, la puissance dissipée et la protection contre les surcharges peuvent différer.

Quelle différence entre un fusible gR et un fusible gG ?

Le fusible gR protège les semi-conducteurs avec une très faible énergie traversante. À l’inverse, le fusible gG protège principalement les câbles, les circuits et l’appareillage de distribution générale.

La température ambiante influence-t-elle le calibre ?

Oui. Une température élevée réduit le courant admissible. Par conséquent, il faut appliquer le coefficient de déclassement indiqué dans la documentation technique du fusible.