FUSIBLES SQB3 M12 690V

Description :

Le fusible SQB3 M12 690V protège les semi-conducteurs de puissance contre les courts-circuits dans les variateurs, onduleurs, convertisseurs et redresseurs industriels. Sa catégorie d’emploi aR limite rapidement le courant de défaut et l’énergie traversante appliquée aux IGBT, thyristors, diodes et autres composants sensibles.

La gamme couvre les calibres de 500 à 1 400 A sous 690V AC avec un pouvoir de coupure de 120 kA. Son corps carré à contacts affleurants filetés M12 facilite le raccordement sur barres conductrices ou câbles équipés de cosses dans les équipements d’électronique de puissance à forte intensité.

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Description

GAMME DE FUSIBLES SQB3 M12 690V AC

Les fusibles SQB3 M12 690V couvrent les calibres de 500 à 1 400 A pour la protection ultrarapide des semi-conducteurs de puissance. Leur corps carré utilise des contacts affleurants avec raccordement fileté M12. Cette exécution facilite l’intégration directe sur barres conductrices ou câbles équipés de cosses dans les convertisseurs, variateurs, onduleurs et équipements OEM à forte intensité.

TAILLE Un (V AC) CATÉGORIE In (A) RÉFÉRENCE
SQB3 M12 690V AC aR 500 250525
550 250530
630 250535
700 250540
800 250545
900 250550
1000 250555
1100 250560
1250 250565
1400 250570

APPLICATIONS ET FONCTION DE LA CATÉGORIE aR

Les fusibles SQB3 limitent rapidement le courant de défaut et l’énergie traversante appliquée aux composants électroniques sensibles. Ils protègent notamment les IGBT, thyristors, triacs et diodes de puissance contre les effets des courts-circuits.

  • Variateurs de vitesse et entraînements moteurs de forte puissance
  • Convertisseurs AC/DC et DC/AC
  • Redresseurs industriels
  • Onduleurs et systèmes UPS
  • Démarreurs progressifs
  • Relais statiques de puissance
  • Onduleurs photovoltaïques
  • Onduleurs de soudage
  • Alimentations et équipements d’électronique de puissance

Attention : la catégorie aR couvre la protection contre les courts-circuits à partir du courant minimal de coupure documenté. Elle ne protège pas les câbles et les circuits contre toutes les surcharges. L’installation doit intégrer une protection complémentaire contre les surcharges lorsque l’application l’exige.

DONNÉES TECHNIQUES GÉNÉRALES

CARACTÉRISTIQUE VALEUR
Tension assignée 690V AC
Courants assignés 500 à 1 400 A
Catégorie d’emploi aR — protection partielle des semi-conducteurs contre les courts-circuits
Pouvoir de coupure assigné 120 kA
Courant minimal de coupure 3,5 × In
Fréquence assignée 42 à 62 Hz
Altitude de référence maximale 2 000 m ; appliquer un déclassement au-delà
Température de service −40 à +80 °C avec déclassement au-dessus de 25 °C
Température de stockage −40 à +90 °C
Raccordement Contacts affleurants filetés M12, profondeur 12 mm
Indication de fusion Indicateur mécanique intégré, compatible avec un microrupteur optionnel

COMMENT CHOISIR UN FUSIBLE SQB3 M12 690V ?

La sélection ne repose pas uniquement sur le courant permanent de l’équipement. Elle doit coordonner le fusible avec les caractéristiques électriques et thermiques du semi-conducteur protégé.

CRITÈRE VÉRIFICATION
Tension du circuit La tension assignée du fusible doit rester au moins égale à la tension maximale du circuit AC.
Courant permanent Appliquer les coefficients liés à la température, aux conducteurs, à l’altitude, aux cycles de charge et à la ventilation.
I²t admissible du composant L’I²t transmis par le fusible doit rester compatible avec l’I²t maximal admissible par l’IGBT, le thyristor, la diode ou le module protégé.
Courant de court-circuit présumé Vérifier qu’il reste inférieur au pouvoir de coupure assigné de 120 kA et qu’il permet le fonctionnement dans la zone aR documentée.
Protection contre les surcharges Prévoir une protection complémentaire lorsque l’équipement ne limite pas lui-même les courants de surcharge.
Raccordement mécanique Contrôler le filetage M12, la profondeur disponible, l’alignement des barres et l’absence de contraintes mécaniques sur le fusible.
Signalisation Ajouter le microrupteur 357015 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.

DIMENSIONS DU FUSIBLE SQB3 M12

Le corps SQB3 présente des contacts affleurants filetés M12. L’intégration doit respecter les cotes, la profondeur de filetage et la surface de contact prévues par le constructeur.

Dimensions du fusible SQB3 M12 690V pour semi-conducteurs

A B C FILETAGE D PROFONDEUR D E F L
81 mm 73,5 mm 29,5 mm M12 12 mm 50,5 mm 109 mm 52 mm

Poids : 825 g.

INSTALLATION ET RACCORDEMENT M12

Les fusibles corps carrés évacuent une partie importante de leur chaleur par conduction à travers les câbles ou les barres. La qualité du raccordement influence directement leur température de fonctionnement et leur durée de vie.

POINT DE MONTAGE RECOMMANDATION
Conducteurs Utiliser de préférence des conducteurs ou des barres en cuivre avec des surfaces de contact propres et planes.
Alignement Éviter toute traction, compression ou torsion liée à un mauvais alignement des barres conductrices.
Élément fileté Employer un goujon fileté DIN 913 / ISO 4026 ou DIN 916 / ISO 4029, avec rondelle et écrou. Éviter le serrage direct par une vis susceptible d’endommager l’intérieur du fusible.
Couple du goujon dans le fusible Environ 5 Nm.
Couple de serrage de l’écrou M12 45 à 50 Nm.
Maintien du goujon Utiliser une clé Allen pendant le serrage de l’écrou afin d’empêcher la rotation du goujon.
Maintenance Contrôler les contacts et effectuer un resserrage périodique, au minimum une fois par an selon les conditions de service.

DÉCLASSEMENT EN TEMPÉRATURE

Les courants assignés résultent d’essais réalisés à une température ambiante de référence de 25 °C. Au-dessus de cette température, multiplier le courant assigné du fusible par le coefficient A1 correspondant.

TEMPÉRATURE AMBIANTE COEFFICIENT A1
25 °C 1,00
30 °C 0,98
35 °C 0,95
40 °C 0,93
45 °C 0,90
50 °C 0,87
55 °C 0,84
60 °C 0,82
65 °C 0,79
70 °C 0,76
75 °C 0,72
80 °C 0,69

La section des conducteurs influence également le refroidissement par conduction. La documentation utilise une densité de courant de référence de 1,3 A/mm² pour déterminer le coefficient de correction C1. Appliquer aussi un déclassement lorsque l’altitude dépasse 2 000 m.

INDICATEUR DE FUSION ET MICRORUPTEUR

Chaque fusible SQB3 possède un indicateur mécanique de fusion. Le kit microrupteur DF Electric permet de transmettre l’état du fusible vers un automate, une alarme ou un système de supervision.

CARACTÉRISTIQUE MICRORUPTEUR SQB
Référence du kit 357015
Microrupteur intégré au kit Référence 357020
Composition Support de percuteur, deux vis de fixation et microrupteur à clipser
Type de contact Inverseur sec NO-NC
Raccordement Bornes Faston 6,3 × 0,8 mm
Température de service −40 à +80 °C

Consulter le microrupteur pour fusibles SQB référence 357015.

COURBES TEMPS-COURANT ET LIMITATION

Les courbes temps-courant permettent d’estimer le temps de préarc en fonction du courant présumé. Les caractéristiques de coupure indiquent la valeur de crête limitée par le fusible lors d’un court-circuit.

Courbes de fusion t-I

Courbes temps courant des fusibles SQB3 M12 690V

Caractéristiques de coupure

Caractéristiques de limitation des fusibles SQB3 M12 690V

PUISSANCE DISSIPÉE ET ÉNERGIE TRAVERSANTE I²t

La puissance dissipée sert au calcul thermique de l’équipement. Le préarc I²t et l’I²t total à 690V permettent de coordonner le fusible avec l’énergie admissible par le semi-conducteur protégé.

In RÉFÉRENCE DISSIPATION À In PRÉARC I²t I²t TOTAL 690V
500 A 250525 84 W 18 700 A²s 137 000 A²s
550 A 250530 85 W 24 900 A²s 182 900 A²s
630 A 250535 98 W 36 500 A²s 269 000 A²s
700 A 250540 100 W 51 500 A²s 379 000 A²s
800 A 250545 104 W 82 500 A²s 600 000 A²s
900 A 250550 111 W 108 000 A²s 790 000 A²s
1000 A 250555 117 W 153 500 A²s 1 125 000 A²s
1100 A 250560 125 W 196 000 A²s 1 400 000 A²s
1250 A 250565 133 W 282 000 A²s 2 050 000 A²s
1400 A 250570 146 W 383 000 A²s 2 800 000 A²s

Les valeurs d’I²t total correspondent à la tension assignée de 690V AC. Pour une autre tension d’utilisation, appliquer le coefficient de correction indiqué dans la documentation technique.

MATÉRIAUX, NORMES ET CONFORMITÉ

COMPOSANT MATÉRIAU
Corps Céramique technique haute qualité
Contacts conducteurs Cuivre étamé
Plaques Laiton étamé
Vis Acier zingué
RÉFÉRENTIEL DOMAINE
IEC/EN 60269-1 Exigences générales applicables aux fusibles basse tension.
IEC/EN 60269-4 Exigences complémentaires pour les fusibles destinés à la protection des semi-conducteurs.
UL 248-1 Exigences générales applicables aux fusibles basse tension concernés.
UL 248-13 Exigences applicables aux fusibles pour semi-conducteurs concernés.
RoHS Conformité matière selon la déclaration applicable.

AUTRES EXÉCUTIONS SQB 690V AC

Le choix entre SQB1, SQB2 et SQB3 dépend du courant recherché, de l’encombrement et du mode de raccordement mécanique.

GAMME COURANTS RACCORDEMENT
SQB2 M10 400 à 1 000 A Contacts affleurants filetés M10.
SQB3 entraxe 80 mm 500 à 1 400 A Contacts à lames avec entraxe de raccordement 80 mm.
SQB3 entraxe 110 mm 500 à 1 400 A Contacts à lames avec entraxe de raccordement 110 mm.
SQB1 M8 80 à 800 A Contacts affleurants filetés M8 pour les intensités inférieures.

Consulter également la catégorie des fusibles ultrarapides aR pour semi-conducteurs.

FAQ TECHNIQUE

Quelle est la fonction d’un fusible SQB3 M12 690V ?

Il limite les courants de court-circuit et l’énergie traversante appliquée aux semi-conducteurs de puissance. Sa catégorie aR convient aux IGBT, thyristors, diodes, triacs et équipements de conversion.

Le fusible SQB3 protège-t-il contre les surcharges ?

Non. La catégorie aR couvre une plage partielle centrée sur les courts-circuits. Une protection complémentaire contre les surcharges reste nécessaire lorsque l’équipement ne l’assure pas.

Quelle différence existe entre le SQB3 M12 et les SQB3 à entraxe 80 ou 110 mm ?

Les trois exécutions couvrent les mêmes calibres et présentent des caractéristiques électriques comparables. Elles se distinguent principalement par leur raccordement : contacts affleurants filetés M12 ou lames boulonnées à entraxe 80 ou 110 mm.

Comment vérifier la coordination avec un IGBT ou un thyristor ?

Comparer l’I²t total du fusible avec l’énergie maximale admissible par le composant, puis vérifier la tension, le courant de court-circuit, la tension d’arc et les conditions thermiques.

Le fusible SQB3 M12 convient-il à la protection d’un string photovoltaïque ?

Non. Il s’agit d’un fusible aR 690V AC pour la protection des semi-conducteurs, notamment dans les onduleurs. La protection des strings photovoltaïques exige des fusibles gPV adaptés à la tension continue du générateur.

Quel couple de serrage faut-il appliquer ?

Le constructeur indique environ 5 Nm pour le goujon fileté monté dans le fusible et 45 à 50 Nm pour l’écrou de raccordement M12.

Quand faut-il déclasser le courant ?

Un déclassement s’applique au-dessus de 25 °C, lorsque la section des conducteurs limite l’évacuation thermique et au-delà de 2 000 m d’altitude.

Peut-on surveiller la fusion à distance ?

Oui. Le kit microrupteur 357015 exploite l’indicateur mécanique du fusible et transmet son état par un contact inverseur NO-NC.