FUSIBLES gS 10×85 1000V

Description :

Les fusibles gS 10×85 1000V assurent la protection intégrale des semi-conducteurs, des câbles et de l’appareillage contre les surcharges et les courts-circuits. Disponibles de 1A à 20A, ils présentent un pouvoir de coupure de 30kA sous 1000V AC et de 10kA sous 1000V DC.

Leur faible énergie traversante I²t limite les contraintes thermiques dans les circuits auxiliaires, convertisseurs, onduleurs et autres équipements d’électronique de puissance. Leur format cylindrique 10×85 s’installe dans les porte-fusibles compatibles, notamment le PMLe 10×85. La gamme répond aux exigences des normes IEC/EN 60269-1 et IEC/EN 60269-4.

Catégorie :

Description

GAMME DE FUSIBLES gS 10×85 1000V

Les fusibles gS 10×85 1000V couvrent les calibres de 1A à 20A. Grâce à leur catégorie d’emploi gS, ils assurent une protection intégrale des semi-conducteurs, des câbles et de l’appareillage contre les surcharges et les courts-circuits.

FORMAT Un CATÉGORIE In RÉFÉRENCE
10×85 1000V AC/DC gS 1A 494001
2A 494002
3A 494003
4A 494004
5A 494005
6A 494006
8A 494008
10A 494010
12A 494012
16A 494016
20A 494020

APPLICATIONS ET POSITIONNEMENT DE LA CATÉGORIE gS

Les fusibles Rapidplus gS interrompent tous les types de surintensités dans leur domaine assigné. Ainsi, leur faible énergie traversante I²t limite les contraintes thermiques et électrodynamiques appliquées aux semi-conducteurs de puissance. De plus, leur plage de 1A à 20A convient aux circuits auxiliaires qui nécessitent une tension assignée élevée.

  • Circuits auxiliaires des centrales photovoltaïques équipées d’onduleurs string jusqu’à 1000V AC/DC
  • Redresseurs de puissance
  • Convertisseurs AC/DC et DC/AC
  • Onduleurs et systèmes UPS
  • Variateurs de vitesse et entraînements moteurs
  • Démarreurs progressifs
  • Relais statiques
  • Onduleurs de soudage

Attention : ce fusible gS protège les circuits auxiliaires et les semi-conducteurs. En revanche, il ne remplace pas un fusible gPV pour la protection des chaînes photovoltaïques, dont les caractéristiques de coupure répondent à un domaine d’emploi différent.

DONNÉES TECHNIQUES GÉNÉRALES

CARACTÉRISTIQUE VALEUR
Format Cartouche cylindrique 10×85
Tension assignée 1000V AC/DC, tolérance +10 %
Courants assignés 1A à 20A
Catégorie d’emploi gS — protection intégrale des semi-conducteurs contre les surcharges et les courts-circuits
Pouvoir de coupure AC 30kA sous 1000V AC
Pouvoir de coupure DC 10kA sous 1000V DC
Fréquence assignée 42 à 62 Hz
Température de service −40 à +80 °C avec déclassement au-dessus de 25 °C
Température de stockage −40 à +90 °C

COMMENT CHOISIR UN FUSIBLE gS 10×85 1000V ?

La sélection doit coordonner le calibre avec le courant permanent, la tension maximale du circuit et l’I²t admissible du semi-conducteur. En complément, le courant de court-circuit présumé, la température ambiante et les limites thermiques du porte-fusible influencent le choix final.

CRITÈRE VÉRIFICATION
Tension du circuit La tension assignée du fusible doit rester au moins égale à la tension maximale du circuit, en AC comme en DC.
Courant permanent Déterminer le calibre selon le courant de service, les cycles de charge, la température ambiante et la capacité thermique du porte-fusible.
I²t admissible L’I²t total transmis par le fusible doit rester inférieur à l’énergie maximale admissible par le semi-conducteur protégé.
Tension d’arc Vérifier que la tension d’arc maximale reste compatible avec le composant et avec le niveau d’isolation du circuit.
Pouvoir de coupure Le courant de court-circuit présumé doit rester inférieur à 30kA en AC et à 10kA en DC sous 1000V.
Fonction photovoltaïque Utiliser cette gamme pour les circuits auxiliaires compatibles. Pour une chaîne photovoltaïque, sélectionner un fusible gPV répondant aux caractéristiques propres au champ PV.

Pour comparer les fonctions des catégories aR, gR et gS, consulter le guide des catégories d’emploi des fusibles IEC 60269.

PORTE-FUSIBLE COMPATIBLE

La documentation Rapidplus associe cette gamme au porte-fusible PMLe 10×85, référence 485705. Ainsi, l’ensemble offre une solution compacte sur un module de 22,5 mm pour les circuits jusqu’à 1000V AC/DC.

RÉFÉRENCE PÔLES LARGEUR VÉRIFICATIONS
485705 1P 22,5 mm Contrôler la tension, le courant permanent, la dissipation du fusible, la température et les conditions de montage.

Sécurité : toute installation ou intervention doit s’effectuer hors tension par du personnel qualifié.

DIMENSIONS DU FUSIBLE gS 10×85

La cartouche présente une longueur de 85 ± 1,2 mm, un diamètre de 10,3 ± 0,1 mm et des embouts de 10 mm. Par conséquent, il faut utiliser un porte-fusible spécifiquement prévu pour le format 10×85.

Dimensions du fusible gS 10x85 1000V

LONGUEUR DIAMÈTRE EMBOUTS POIDS
85 ± 1,2 mm 10,3 ± 0,1 mm 10 mm 14 g

COURBES TEMPS-COURANT ET LIMITATION

Les courbes temps-courant indiquent le temps de préarc selon le courant présumé. Par ailleurs, les caractéristiques de limitation permettent d’évaluer le courant de crête limité par le fusible lors d’un défaut.

Courbes de fusion t-I

Courbes temps courant des fusibles gS 10x85 1000V

Caractéristiques de limitation

Les courbes de limitation figurent dans la documentation technique Rapidplus. Elles permettent de comparer le courant de crête limité au courant de court-circuit présumé pour chaque calibre.

PUISSANCE DISSIPÉE ET ÉNERGIE TRAVERSANTE I²t

La puissance dissipée sert au calcul thermique du porte-fusible et de l’enveloppe. En outre, le préarc I²t et l’I²t total à 1000V permettent de vérifier la coordination avec l’énergie maximale admissible par le semi-conducteur.

In RÉFÉRENCE DISSIPATION À In DISSIPATION À 0,8 × In PRÉARC I²t I²t TOTAL À 1000V
1A 494001 0,75W 0,45W 0,2 A²s 0,42 A²s
2A 494002 1W 0,6W 2 A²s 4,4 A²s
3A 494003 1,1W 0,65W 14 A²s 19 A²s
4A 494004 1,2W 0,7W 41 A²s 56 A²s
5A 494005 1,3W 0,77W 80 A²s 107 A²s
6A 494006 1,5W 0,89W 12 A²s 44 A²s
8A 494008 1,6W 0,93W 46 A²s 176 A²s
10A 494010 1,7W 1W 74 A²s 240 A²s
12A 494012 1,8W 1,06W 145 A²s 470 A²s
16A 494016 3,1W 1,82W 190 A²s 615 A²s
20A 494020 3,3W 1,95W 415 A²s 1 380 A²s

Les valeurs d’I²t total correspondent à 1000V. Pour une autre tension, appliquer le coefficient de correction indiqué dans la documentation technique.

DÉCLASSEMENT SELON LA TEMPÉRATURE AMBIANTE

Les courants assignés sont établis pour une température ambiante de 25 °C. Au-delà de cette valeur, multiplier le courant assigné par le coefficient A1 afin de déterminer le courant permanent maximal admissible.

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

Enfin, le calcul thermique doit également intégrer la puissance dissipée du fusible, l’échauffement du porte-fusible, la ventilation de l’enveloppe et la proximité des autres appareils.

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.

FAQ TECHNIQUE

À quoi sert un fusible gS 10×85 1000V ?

Il protège les semi-conducteurs, les câbles et l’appareillage contre les surcharges et les courts-circuits dans les circuits jusqu’à 1000V AC/DC.

Quels calibres sont disponibles ?

La gamme comprend onze calibres de 1A à 20A.

Peut-on protéger une chaîne photovoltaïque avec ce fusible ?

Non par principe de sélection. Ce fusible gS couvre notamment les circuits auxiliaires des centrales photovoltaïques. En revanche, les chaînes PV doivent recevoir des fusibles gPV adaptés à leur courant inverse et à leur domaine d’emploi.

Peut-on utiliser cette gamme en courant continu ?

Oui, jusqu’à 1000V DC avec un pouvoir de coupure de 10kA dans les conditions documentées.

Quel porte-fusible utiliser ?

Le porte-fusible PMLe 10×85, référence 485705, constitue la solution associée par DF Electric. Toutefois, il faut vérifier le courant permanent, la dissipation et la température de l’installation.

Faut-il appliquer un déclassement thermique ?

Oui lorsque la température ambiante dépasse 25 °C. Dès lors, le courant permanent maximal correspond au courant assigné multiplié par le coefficient A1.