
FUSIBLES aR NH000 690V
Description :
Les fusibles aR NH000 690V protègent les semi-conducteurs de puissance contre les courts-circuits dans les variateurs, convertisseurs, redresseurs, onduleurs et équipements d’électronique de puissance. La gamme couvre les calibres de 16A à 250A, avec un pouvoir de coupure de 120kA sous 690V AC et de 30kA sous 440V DC pour une constante de temps L/R de 10 ms.
Le format compact NH000 s’installe sur des socles et sectionneurs compatibles NH00. La catégorie d’emploi aR limite rapidement l’énergie traversante I²t afin de protéger les IGBT, thyristors, diodes et autres composants sensibles ; elle ne couvre toutefois pas l’ensemble des surcharges.
- Description
Description
GAMME DE FUSIBLES aR NH000 690V AC
Les fusibles aR NH000 690V couvrent les calibres de 16A à 250A pour la protection ultrarapide des semi-conducteurs de puissance. Leur format NH compact à couteaux pleins convient aux variateurs, convertisseurs, redresseurs, onduleurs et équipements OEM nécessitant une faible énergie traversante.
| TAILLE | Un | CATÉGORIE | In | RÉFÉRENCE |
|---|---|---|---|---|
| NH000 | 690V AC | aR | 16A | 365020 |
| 20A | 365025 | |||
| 25A | 365030 | |||
| 32A | 365035 | |||
| 40A | 365045 | |||
| 50A | 365050 | |||
| 63A | 365055 | |||
| 80A | 365060 | |||
| 100A | 365065 | |||
| 125A | 365070 | |||
| 160A | 365075 | |||
| 200A | 365080 | |||
| 250A | 365085 |
APPLICATIONS ET FONCTION DE LA CATÉGORIE aR
Les fusibles Rapidplus aR limitent les contraintes thermiques et électrodynamiques appliquées aux diodes, thyristors, triacs, IGBT et relais statiques. Leurs éléments fusibles en argent, leur faible I²t et la maîtrise de l’arc assurée par le sable solidifié protègent les équipements d’électronique de puissance contre les courts-circuits.
- Variateurs de vitesse et entraînements moteurs
- Convertisseurs AC/DC et DC/AC
- Redresseurs industriels
- Onduleurs et systèmes UPS
- Démarreurs progressifs
- Relais statiques de puissance
- Onduleurs photovoltaïques côté électronique de puissance
- Onduleurs de soudage
- Alimentations et équipements d’électronique de puissance
Attention : la catégorie aR protège les semi-conducteurs contre les courts-circuits mais ne couvre pas l’ensemble des surcharges. Le circuit doit intégrer une protection complémentaire lorsque l’équipement ne limite pas lui-même le courant de surcharge.
DONNÉES TECHNIQUES GÉNÉRALES
| CARACTÉRISTIQUE | VALEUR |
|---|---|
| Format | Fusible NH000 compact à couteaux pleins, compatible avec les supports NH00 adaptés |
| Tension assignée AC | 690V AC |
| Tension assignée DC | 440V DC, constante de temps L/R = 10 ms |
| Courants assignés | 16A à 250A |
| Catégorie d’emploi | aR – protection partielle des semi-conducteurs contre les courts-circuits |
| Pouvoir de coupure AC | 120kA sous 690V AC |
| Pouvoir de coupure DC | 30kA sous 440V DC |
| Fréquence assignée | 42 à 62 Hz |
| Température de service | -25 à +60 °C avec déclassement au-dessus de 25 °C |
| Température de stockage | -40 à +80 °C |
| Indication de fusion | Indicateur mécanique intégré, compatible avec le microrupteur 357010 |
COMMENT CHOISIR UN FUSIBLE aR NH000 690V ?
La sélection ne repose pas uniquement sur le calibre nominal. Elle doit coordonner le fusible avec les caractéristiques électriques et thermiques du semi-conducteur protégé, ainsi qu’avec le socle ou le sectionneur NH retenu.
CRITÈRES DE SÉLECTION DU FUSIBLE NH000 aR
| 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 aussi la constante de temps L/R. |
| Courant permanent | Le calibre du fusible ne correspond pas directement au courant permanent admissible. Appliquer le coefficient de charge CL du support, le coefficient lié à la température ambiante et la limite assignée du socle ou du sectionneur. |
| I²t admissible du composant | L’I²t total transmis par le fusible doit rester inférieur à l’énergie maximale admissible par l’IGBT, le thyristor, la diode, le triac ou le module protégé. |
| Tension d’arc | Vérifier que la tension d’arc maximale reste compatible avec le composant protégé et avec le niveau d’isolation du circuit. |
| Pouvoir de coupure | Le courant de court-circuit présumé doit rester inférieur à 120kA sous 690V AC et à 30kA sous 440V DC dans les conditions documentées. |
| Protection contre les surcharges | La catégorie aR ne couvre pas toute la zone de surcharge. Prévoir une protection complémentaire ou une limitation assurée par l’équipement lorsque l’application l’exige. |
| Support NH | Vérifier la compatibilité NH000/NH00, la tension, le courant assigné, la capacité thermique et les conditions de montage du support. Les pertes du fusible au courant réel doivent rester inférieures à la dissipation admissible du support. |
| Signalisation | Ajouter le microrupteur 357010 lorsque l’état du fusible doit être transmis à un automate, une alarme ou un système de supervision. |
Pour comparer les fonctions des catégories aR, gR et gS, consulter le guide des catégories d’emploi des fusibles IEC 60269.
SOCLES, SECTIONNEURS ET COURANT PERMANENT ADMISSIBLE
Le format NH000 reprend les interfaces de contact du format NH00. Il s’installe notamment sur le socle fusible NH00 160A 800V. Pour les applications nécessitant une coupure sous charge, vérifier la compatibilité avec le sectionneur NH000 100A 690V ou le sectionneur NH00 160A 690V. En raison des pertes thermiques des fusibles aR, appliquer le coefficient de charge CL indiqué par le constructeur.
Formule : Imax = In × CL. Le courant assigné propre au support reste une limite supplémentaire à respecter.
| CALIBRE | CL SOCLE NH OUVERT | Imax CALCULÉ SUR SOCLE | CL SECTIONNEUR NH | Imax CALCULÉ DANS LE SECTIONNEUR |
|---|---|---|---|---|
| 16A | 1,00 | 16A | 1,00 | 16A |
| 20A | 1,00 | 20A | 1,00 | 20A |
| 25A | 1,00 | 25A | 1,00 | 25A |
| 32A | 1,00 | 32A | 1,00 | 32A |
| 40A | 1,00 | 40A | 1,00 | 40A |
| 50A | 1,00 | 50A | 1,00 | 50A |
| 63A | 1,00 | 63A | 1,00 | 63A |
| 80A | 1,00 | 80A | 0,95 | 76A |
| 100A | 1,00 | 100A | 0,90 | 90A |
| 125A | 0,95 | 118,75A | 0,85 | 106,25A |
| 160A | 0,90 | 144A | 0,75 | 120A |
| 200A | 0,80 | 160A | 0,70 | 140A |
| 250A | 0,80 | 200A* | 0,60 | 150A |
* La valeur calculée dépasse le courant assigné de 160A du socle NH00 présenté. Le courant permanent doit donc rester limité à 160A sur ce support. Le sectionneur NH000 présenté reste limité à 100A et le sectionneur NH00 présenté à 160A, indépendamment du résultat du calcul CL.
DIMENSIONS ET MATÉRIAUX DU FUSIBLE aR NH000

Dimensions du format NH000
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 mm | 45 mm | 52 mm | 78,5 mm | 15 mm | 10 mm | 9,5 mm | 6 mm | 21 mm | 35 mm | 40 mm | 53 mm |
Matériaux de construction
| COMPOSANT | MATÉRIAU |
|---|---|
| Corps | Stéatite C221 |
| Couteaux de contact | Cuivre ou laiton argenté |
| Plaques | Aluminium |
| Vis | Acier zingué |
Poids : 120 g.
INDICATEUR DE FUSION ET MICRORUPTEUR NH
Chaque fusible NH000 aR possède un indicateur mécanique de fusion. Le microrupteur pour fusibles NH référence 357010 permet de transmettre l’état du fusible vers un automate, une alarme ou un système de supervision.
| CARACTÉRISTIQUE | VALEUR |
|---|---|
| Référence | 357010 |
| Compatibilité | Fusibles NH000 à NH3 |
| Montage | Directement sur l’indicateur du fusible, sans modification du support |
| Contact | 5A sous 250V AC |
| Raccordement | Cosses Faston 2,8 × 0,5 mm |
| Supports | Socles NH IP00 et IP20 compatibles |
COURBES TEMPS-COURANT ET LIMITATION
Les courbes temps-courant indiquent le temps de préarc en fonction du courant présumé. Les caractéristiques de coupure permettent d’évaluer le courant de crête limité par le fusible lors d’un défaut.
Courbes de fusion t-I

Caractéristiques de coupure

PUISSANCE DISSIPÉE ET ÉNERGIE TRAVERSANTE I²t
La puissance dissipée sert au calcul thermique du support et de l’enveloppe. Le préarc I²t et l’I²t total à 690V permettent de coordonner le fusible avec l’énergie maximale admissible par le semi-conducteur protégé.
Références et puissance dissipée
| In | RÉFÉRENCE | DISSIPATION À In | DISSIPATION À 0,8 × In |
|---|---|---|---|
| 16A | 365020 | 4,5W | 2,5W |
| 20A | 365025 | 5,2W | 2,9W |
| 25A | 365030 | 6,8W | 3,8W |
| 32A | 365035 | 8W | 4,5W |
| 40A | 365045 | 9,1W | 5,1W |
| 50A | 365050 | 9,5W | 5,3W |
| 63A | 365055 | 12W | 6,9W |
| 80A | 365060 | 15W | 8,4W |
| 100A | 365065 | 17W | 9,5W |
| 125A | 365070 | 20W | 11W |
| 160A | 365075 | 26W | 15W |
| 200A | 365080 | 36W | 20W |
| 250A | 365085 | 46W | 26W |
Énergie traversante à 690V AC
| In | PRÉARC I²t | I²t TOTAL À 690V |
|---|---|---|
| 16A | 7 A²s | 62 A²s |
| 20A | 15 A²s | 121 A²s |
| 25A | 24 A²s | 200 A²s |
| 32A | 33 A²s | 213 A²s |
| 40A | 59 A²s | 379 A²s |
| 50A | 157 A²s | 1 000 A²s |
| 63A | 290 A²s | 2 270 A²s |
| 80A | 550 A²s | 4 300 A²s |
| 100A | 720 A²s | 5 880 A²s |
| 125A | 1 410 A²s | 11 540 A²s |
| 160A | 2 340 A²s | 19 080 A²s |
| 200A | 3 490 A²s | 28 500 A²s |
| 250A | 6 500 A²s | 53 000 A²s |
Les valeurs d’I²t total correspondent à 690V AC. Pour une autre tension d’utilisation, appliquer le coefficient de correction indiqué dans la documentation technique.
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. |
La norme IEC 60269-4 définit les exigences complémentaires applicables aux fusibles destinés à la protection des dispositifs à semi-conducteurs.
AUTRES FUSIBLES NH aR 690V
| GAMME | COURANTS | POSITIONNEMENT |
|---|---|---|
| Fusibles aR NH1 690V | 40A à 400A | Format NH1 pour équipements de puissance et courants supérieurs. |
| Fusibles aR NH2 690V | 200A à 700A | Format NH2 pour les applications à forte intensité. |
| Fusibles aR NH3 690V | 500A à 1000A | Format NH3 pour les niveaux de courant les plus élevés. |
| Gamme complète de fusibles aR | Cylindriques, NH et SQB | Comparaison des formats et solutions de raccordement. |
Pour les applications nécessitant une protection des semi-conducteurs contre les surcharges et les courts-circuits, consulter également les fusibles gS NH000 690V.
FAQ TECHNIQUE
À quoi sert un fusible aR NH000 690V ?
Il protège les semi-conducteurs de puissance contre les courts-circuits en limitant rapidement le courant de défaut et l’énergie traversante.
Le fusible aR NH000 protège-t-il contre les surcharges ?
Non. La catégorie aR couvre une plage partielle centrée sur les courts-circuits. L’installation doit assurer séparément la protection contre les surcharges lorsque l’application l’exige.
Peut-on utiliser cette gamme en courant continu ?
Oui, jusqu’à 440V DC selon les conditions constructeur, avec une constante de temps L/R de 10 ms et un pouvoir de coupure de 30kA.
Le format NH000 est-il compatible avec les supports NH00 ?
Oui. Le NH000 possède un corps compact mais conserve les interfaces de contact compatibles avec les socles et sectionneurs NH00 adaptés. Le courant assigné et la capacité thermique du support doivent rester conformes à l’application.
Pourquoi le courant permanent est-il inférieur au calibre du fusible ?
Les fusibles NH aR présentent des pertes thermiques élevées. Le courant permanent maximal résulte du calibre multiplié par le coefficient de charge CL du socle ou du sectionneur, puis par les éventuels coefficients liés à la température.
Peut-on utiliser un fusible 250A à 250A dans un support NH00 ?
Non dans les supports présentés. Le coefficient CL donne 200A sur un socle NH ouvert et 150A dans un sectionneur NH. Le socle NH00 et le sectionneur NH00 présentés restent en outre limités à 160A, tandis que le sectionneur NH000 reste limité à 100A.
Comment surveiller la fusion à distance ?
Le microrupteur 357010 se monte directement sur l’indicateur du fusible NH000 et fournit un contact de signalisation vers un automate, une alarme ou une supervision.
Comment coordonner le fusible avec un IGBT ou un thyristor ?
Comparer l’I²t total du fusible avec l’I²t admissible du composant, puis vérifier la tension d’arc, le courant de court-circuit, la température, les cycles de charge et les limites thermiques du support.



