
Description :
Les fusibles ultrarapides gS assurent une protection intégrale contre les surcharges et les courts-circuits. Ils conviennent notamment aux variateurs de vitesse, convertisseurs, onduleurs, redresseurs et autres équipements d’électronique de puissance intégrant des semi-conducteurs sensibles.
La gamme Rapidplus DF Electric comprend des fusibles NH 690V ainsi que des fusibles cylindriques 10×85 1000V. Leur faible énergie traversante I²t et leur dissipation maîtrisée facilitent leur intégration sur des socles ou interrupteurs-sectionneurs compatibles. La sélection doit néanmoins tenir compte du calibre, de la puissance dissipée, de la température ambiante et des limites thermiques de l’appareillage associé.
Comprendre la catégorie gS
Un fusible ultrarapide gS assure une protection intégrale contre les surcharges et les courts-circuits. Sa faible énergie traversante I²t limite les contraintes thermiques appliquées aux semi-conducteurs de puissance. En outre, sa plage de fonctionnement couvre aussi les conducteurs et l’appareillage associés, sous réserve d’une coordination correcte avec le circuit.
La gamme Rapidplus DF Electric comprend des fusibles NH 690V de 20A à 630A ainsi qu’un format cylindrique 10x85 1000V de 1A à 20A. Elle couvre ainsi les circuits auxiliaires, les convertisseurs, les variateurs, les redresseurs, les onduleurs et d’autres équipements d’électronique de puissance.
Gammes disponibles
Les fusibles gS DF Electric se répartissent entre deux constructions complémentaires. Les tailles NH couvrent les courants élevés, tandis que le format cylindrique 10x85 répond aux besoins compacts sous 1000V.
| TECHNOLOGIE | FORMATS | TENSION | CALIBRES |
|---|---|---|---|
| NH à couteaux pleins | NH000, NH00, NH1, NH2, NH3 | 690V AC | 20A à 630A |
| Cylindrique | 10x85 | 1000V | 1A à 20A |
Applications des fusibles ultrarapides gS
Les fusibles gS conviennent aux équipements qui exigent une protection rapide sur toute la plage de surintensités. Ils protègent notamment les semi-conducteurs, les conducteurs et l’appareillage contre les effets thermiques des surcharges et des courts-circuits.
- Variateurs de vitesse et entraînements moteurs
- Convertisseurs AC/DC et DC/AC
- Redresseurs de puissance
- Onduleurs et systèmes UPS
- Alimentations industrielles
- Démarreurs progressifs et relais statiques
- Onduleurs de soudage
- Circuits auxiliaires d’installations photovoltaïques
Toutefois, la protection d’un circuit photovoltaïque principal reste distincte de celle de ses circuits auxiliaires. Par conséquent, le fusible 10x85 gS 1000V ne remplace pas un fusible gPV dans la protection des chaînes photovoltaïques.
Fusibles NH gS 690V
La gamme NH gS couvre cinq tailles de 20A à 630A. Grâce à leur dissipation maîtrisée, ces fusibles s’installent sur des socles et interrupteurs-sectionneurs compatibles, sous réserve de vérifier la puissance thermique admissible de l’appareillage.
| TAILLE | CALIBRES | PAGE PRODUIT |
|---|---|---|
| NH000 | 20A à 100A | Fusibles gS NH000 690V |
| NH00 | 125A et 160A | Fusibles gS NH00 690V |
| NH1 | 125A à 280A | Fusibles gS NH1 690V |
| NH2 | 250A à 450A | Fusibles gS NH2 690V |
| NH3 | 355A à 630A | Fusibles gS NH3 690V |
Le format compact NH000 reste entièrement compatible avec les socles et interrupteurs-sectionneurs prévus pour les fusibles NH00.
Fusibles gS 10x85 1000V
Le format cylindrique 10x85 couvre les calibres de 1A à 20A. Il protège notamment les circuits auxiliaires d’onduleurs de chaîne, les convertisseurs, les alimentations et les autres équipements qui exigent une protection intégrale sous 1000V.
Sa faible puissance dissipée facilite son installation dans un porte-fusible compatible. Le support recommandé est le porte-fusible PMLe 10x85, référence 485705.
Données techniques générales
Les caractéristiques exactes varient selon la taille et le calibre. Néanmoins, les paramètres suivants structurent le choix et la coordination d’un fusible gS.
| 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 admissibles 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 détermine la compatibilité thermique avec le support et l’enveloppe. |
| Tension d’arc | Elle doit rester compatible avec la tenue diélectrique du circuit et des composants. |
Comment choisir un fusible gS ?
Le choix commence par la tension maximale du circuit et le courant permanent. Ensuite, il faut intégrer les surcharges normales, les cycles de charge, la température ambiante et la ventilation de l’équipement.
La coordination avec le semi-conducteur reste toutefois 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, le pouvoir de coupure doit couvrir le courant de défaut présumé.
- Identifier la tension maximale et la nature AC ou DC du circuit.
- Déterminer le courant permanent et les surcharges normales.
- Choisir la taille compatible avec le courant et l’encombrement disponible.
- Appliquer le déclassement lié à la température ambiante.
- Comparer l’I²t total du fusible à celui du semi-conducteur.
- Vérifier la puissance dissipée admissible par le support.
- Contrôler le pouvoir de coupure et la tension d’arc.
Coordination I²t et puissance dissipée
La catégorie gS protège sur toute la plage des surintensités. Cependant, cette protection intégrale exige toujours une coordination avec le semi-conducteur, les conducteurs et l’appareillage.
Le calibre ne doit donc pas être choisi uniquement à partir du courant nominal. En effet, un calibre trop élevé peut transmettre une énergie excessive pendant un défaut. À l’inverse, un calibre trop faible peut déclencher pendant les surcharges normales de fonctionnement.
La puissance dissipée intervient également dans le choix du support. Par conséquent, sa valeur réelle au courant de service doit rester inférieure à la puissance maximale admissible par le socle, l’interrupteur-sectionneur ou le porte-fusible.
Socles, interrupteurs-sectionneurs et accessoires compatibles
Les fusibles NH gS s’installent sur des socles ou des interrupteurs-sectionneurs de taille correspondante. Le format NH000 reste entièrement compatible avec les supports NH00. En revanche, les tailles NH1, NH2 et NH3 exigent un appareillage adapté à leur taille, à leur courant et à leur puissance dissipée.
Les interrupteurs-sectionneurs BS 3 pôles assurent la coupure sous charge des circuits NH jusqu’à 690V selon la taille et la catégorie d’utilisation. Pour un montage vertical sur jeu de barres 185 mm, les interrupteurs-sectionneurs ARS 3 pôles couvrent les tailles NH00 à NH3 sous 800V AC.
Le choix doit néanmoins tenir compte du courant admissible par le sectionneur, de la catégorie d’utilisation, de la puissance dissipée par le fusible et des conditions de ventilation du tableau. De plus, le microrupteur NH, référence 357010, permet de transmettre une information de fusion lorsque l’exécution et l’appareillage associés le permettent.
Pour le format cylindrique 10x85, utiliser le porte-fusible PMLe 10x85 compatible.
Différences entre les catégories aR, gR et gS
Les catégories aR, gR et gS protègent les semi-conducteurs, mais leur plage de fonctionnement et leur positionnement diffèrent. 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, principalement en formats cylindriques dans la gamme DF Electric. |
| gS | Oui | Oui | Protection intégrale des semi-conducteurs, des conducteurs et de l’appareillage associé. |
Pour une protection limitée aux courts-circuits, consulter les fusibles aR. Pour les formats cylindriques 690V à protection intégrale, consulter les fusibles gR.
Déclassement thermique
Les courants assignés reposent sur des essais réalisés à une température ambiante de référence de 25°C. Lorsque la température augmente, il faut multiplier le courant assigné par le coefficient de déclassement indiqué dans la documentation technique.
Par ailleurs, le calcul doit intégrer la puissance dissipée, la ventilation de l’enveloppe, l’espacement entre appareils et le nombre de pôles chargés. Cette vérification limite les échauffements excessifs et les déclenchements non souhaités.
| TEMPÉRATURE AMBIANTE | COEFFICIENT INDICATIF 10x85 gS |
|---|---|
| 25°C | 1,00 |
| 40°C | 0,92 |
| 50°C | 0,87 |
| 60°C | 0,82 |
| 70°C | 0,76 |
| 80°C | 0,69 |
Les coefficients exacts dépendent de la gamme. Il faut donc appliquer la courbe propre au produit sélectionné.
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 gS
Un fusible gS protège-t-il contre les surcharges ?
Oui. La catégorie gS couvre les surcharges et les courts-circuits. Elle assure ainsi une protection intégrale dans son domaine d’utilisation.
Quelle différence entre un fusible gS et un fusible aR ?
Le fusible gS couvre toute la plage des surintensités. Le fusible aR couvre uniquement les courts-circuits et exige une protection distincte contre les surcharges lorsque l’application l’impose.
Quelle différence entre un fusible gS et un fusible gR ?
Les deux catégories assurent une protection intégrale. Leur construction, leurs courbes, leur puissance dissipée et leurs gammes disponibles diffèrent. Une substitution exige donc une nouvelle étude de coordination.
Le fusible 10x85 gS 1000V protège-t-il une chaîne photovoltaïque ?
Non. Il protège principalement les circuits auxiliaires et les équipements électroniques sous 1000V. La protection des chaînes photovoltaïques relève des fusibles gPV adaptés au courant continu et à la tension du champ solaire.
Comment choisir entre NH000 et NH00 ?
Le choix dépend du calibre. Le NH000 couvre 20A à 100A, tandis que le NH00 couvre 125A et 160A. Le NH000 reste mécaniquement compatible avec les supports NH00.
La température ambiante influence-t-elle le calibre ?
Oui. Lorsque la température dépasse 25°C, il faut appliquer le coefficient de déclassement indiqué dans la fiche technique du produit.
Peut-on remplacer un fusible gS par un fusible gG ?
Non sans nouvelle étude. Le fusible gS présente une énergie traversante et des caractéristiques de limitation adaptées aux semi-conducteurs, tandis que le fusible gG protège principalement les câbles et les circuits de distribution générale.






