
FUSIBLES SQB2 ENTRAXE 110 MM 690V
Description :
Le fusible SQB2 entraxe 110 mm 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 400 à 1 000 A sous 690V AC avec un pouvoir de coupure de 120 kA. Ses contacts à lames avec entraxe de raccordement 110 mm permettent un montage boulonné M10 sur barres conductrices dans les équipements d’électronique de puissance.
- Description
Description
GAMME DE FUSIBLES SQB2 ENTRAXE 110 MM 690V AC
Les fusibles SQB2 entraxe 110 mm 690V couvrent les calibres de 400 à 1 000 A pour la protection ultrarapide des semi-conducteurs de puissance. Leur corps carré utilise des contacts à lames fendues avec un entraxe de raccordement de 110 mm. Cette exécution facilite le montage sur socle spécifique ou directement sur barres conductrices dans les convertisseurs, variateurs, onduleurs et équipements OEM.
| TAILLE | Un (V AC) | CATÉGORIE | In (A) | RÉFÉRENCE |
|---|---|---|---|---|
| SQB2 110 mm | 690V AC | aR | 400 | 252425 |
| 450 | 252430 | |||
| 500 | 252435 | |||
| 550 | 252440 | |||
| 630 | 252445 | |||
| 700 | 252450 | |||
| 800 | 252455 | |||
| 900 | 252460 | |||
| 1000 | 252465 |
APPLICATIONS ET FONCTION DE LA CATÉGORIE aR
Les fusibles SQB2 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
- Convertisseurs AC/DC et DC/AC
- Redresseurs industriels
- Onduleurs et systèmes UPS
- Démarreurs progressifs
- Relais statiques
- 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 | 400 à 1 000 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 à lames fendues, entraxe 110 mm, boulonnerie M10 |
| Indication de fusion | Indicateur mécanique intégré, compatible avec un microrupteur optionnel |
COMMENT CHOISIR UN FUSIBLE SQB2 ENTRAXE 110 MM 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. |
| Compatibilité mécanique | Contrôler l’entraxe de 110 mm, la boulonnerie M10, l’alignement des barres et l’absence de contraintes mécaniques sur les lames. |
| 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 SQB2 ENTRAXE 110 MM
Le corps SQB2 utilise des contacts à lames fendues boulonnés avec un entraxe de 110 mm. L’intégration doit respecter les cotes, la planéité des barres et les surfaces de contact prévues par le constructeur.

| A | B | E | F | H | L |
|---|---|---|---|---|---|
| 66 mm | 60 mm | 49 mm | 95 mm | 25 mm | 138,5 mm |
Poids : 605 g.
INSTALLATION ET RACCORDEMENT À LAMES
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 barres ou conducteurs en cuivre avec des surfaces de contact propres, planes et correctement dimensionnées. |
| Alignement | Éviter toute traction, compression ou torsion liée à un mauvais alignement des barres conductrices. |
| Boulonnerie | Employer des boulons et écrous M10. L’utilisation de rondelles est recommandée. |
| Couple sur barres | Appliquer un couple de serrage de 30 à 40 Nm lors d’un montage direct sur barres conductrices. |
| Écart de planéité maximal | Les deux barres doivent rester dans le même plan, avec un écart maximal de 2 mm. |
| Montage sur socle | Appliquer les couples de serrage indiqués par le fabricant du socle lorsque le fusible s’installe sur une base spécifique. |
| 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 SQB2 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
Caractéristiques de coupure
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 |
|---|---|---|---|---|
| 400 A | 252425 | 77 W | 10 500 A²s | 79 250 A²s |
| 450 A | 252430 | 79 W | 15 200 A²s | 114 100 A²s |
| 500 A | 252435 | 80 W | 20 400 A²s | 153 100 A²s |
| 550 A | 252440 | 86 W | 28 740 A²s | 215 700 A²s |
| 630 A | 252445 | 95 W | 41 390 A²s | 610 600 A²s |
| 700 A | 252450 | 97 W | 61 380 A²s | 464 100 A²s |
| 800 A | 252455 | 102 W | 93 130 A²s | 699 000 A²s |
| 900 A | 252460 | 107 W | 136 250 A²s | 1 027 000 A²s |
| 1000 A | 252465 | 120 W | 186 250 A²s | 1 390 000 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 |
| Lames de contact | 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. |
| SQB2 entraxe 80 mm | 400 à 1 000 A | Contacts à lames avec entraxe de raccordement 80 mm. |
| SQB1 entraxe 110 mm | 80 à 800 A | Taille de corps inférieure avec entraxe de raccordement 110 mm. |
| SQB3 entraxe 110 mm | 500 à 1 400 A | Taille de corps supérieure avec entraxe de raccordement 110 mm. |
Consulter également la catégorie des fusibles ultrarapides aR pour semi-conducteurs.
FAQ TECHNIQUE
Quelle est la fonction d’un fusible SQB2 entraxe 110 mm 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 SQB2 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 SQB2 M10 et le SQB2 entraxe 110 mm ?
Les deux exécutions couvrent les mêmes calibres et présentent des caractéristiques électriques comparables. Elles se distinguent principalement par leur raccordement : contacts affleurants filetés M10 ou lames boulonnées à entraxe 110 mm.
Quelle différence existe entre les SQB2 entraxe 80 et 110 mm ?
Les deux exécutions couvrent les mêmes calibres et utilisent des contacts à lames. Elles se distinguent par leur longueur totale et leur entraxe de raccordement : 80 mm 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 SQB2 110 mm 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 ?
Pour un montage direct sur barres conductrices, le constructeur recommande un couple de 30 à 40 Nm avec une boulonnerie M10. Sur un socle spécifique, appliquer les valeurs indiquées par son fabricant.
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.



