{"id":45273,"date":"2024-02-23T09:18:26","date_gmt":"2024-02-23T09:18:26","guid":{"rendered":"https:\/\/www.kdmsteel.com\/?p=45273"},"modified":"2024-02-23T09:18:26","modified_gmt":"2024-02-23T09:18:26","slug":"dc-circuit-breaker","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.kdmsteel.com\/fr\/disjoncteur-a-courant-continu\/","title":{"rendered":"Disjoncteur CC"},"content":{"rendered":"<p>Il s&#039;agit d&#039;interrupteurs m\u00e9caniques qui prot\u00e8gent contre les courts-circuits et les surintensit\u00e9s dans les circuits aliment\u00e9s en courant continu. Ils sont con\u00e7us pour interrompre le flux de courant dans les syst\u00e8mes \u00e9lectriques \u00e0 courant continu en cas de d\u00e9faut.<\/p>\n<figure id=\"attachment_45274\" aria-describedby=\"caption-attachment-45274\" style=\"width: 615px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-45274\" src=\"http:\/\/www.kdmsteel.com\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/figure-1-DC-circuit-breaker.jpg\" alt=\"Disjoncteur CC\" width=\"615\" height=\"425\" srcset=\"https:\/\/www.kdmsteel.com\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/figure-1-DC-circuit-breaker.jpg 615w, https:\/\/www.kdmsteel.com\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/figure-1-DC-circuit-breaker-150x104.jpg 150w\" sizes=\"auto, (max-width: 615px) 100vw, 615px\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-45274\" class=\"wp-caption-text\">Disjoncteur CC<\/figcaption><\/figure>\n<p>Ils utilisent des m\u00e9canismes qui permettent de limiter le courant et d&#039;\u00e9teindre les arcs \u00e9lectriques provoqu\u00e9s par une surintensit\u00e9. Gr\u00e2ce \u00e0 cela, la synchronisation diff\u00e9rentielle du circuit est grandement am\u00e9lior\u00e9e.<\/p>\n<div id=\"ez-toc-container\" class=\"ez-toc-v2_0_82_2 counter-hierarchy ez-toc-counter ez-toc-grey ez-toc-container-direction\">\n<div class=\"ez-toc-title-container\">\n<p class=\"ez-toc-title\" style=\"cursor:inherit\">Table des mati\u00e8res<\/p>\n<span class=\"ez-toc-title-toggle\"><a href=\"#\" class=\"ez-toc-pull-right ez-toc-btn ez-toc-btn-xs ez-toc-btn-default ez-toc-toggle\" aria-label=\"Basculer la table des mati\u00e8res\"><span class=\"ez-toc-js-icon-con\"><span class=\"\"><span class=\"eztoc-hide\" style=\"display:none;\">Basculer<\/span><span class=\"ez-toc-icon-toggle-span\"><svg style=\"fill: #999;color:#999\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" class=\"list-377408\" width=\"20px\" height=\"20px\" viewbox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\"><path d=\"M6 6H4v2h2V6zm14 0H8v2h12V6zM4 11h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2zM4 16h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2z\" fill=\"currentColor\"><\/path><\/svg><svg style=\"fill: #999;color:#999\" class=\"arrow-unsorted-368013\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"10px\" height=\"10px\" viewbox=\"0 0 24 24\" version=\"1.2\" baseprofile=\"tiny\"><path d=\"M18.2 9.3l-6.2-6.3-6.2 6.3c-.2.2-.3.4-.3.7s.1.5.3.7c.2.2.4.3.7.3h11c.3 0 .5-.1.7-.3.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7zM5.8 14.7l6.2 6.3 6.2-6.3c.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7c-.2-.2-.4-.3-.7-.3h-11c-.3 0-.5.1-.7.3-.2.2-.3.5-.3.7s.1.5.3.7z\"\/><\/svg><\/span><\/span><\/span><\/a><\/span><\/div>\n<nav><ul class='ez-toc-list ez-toc-list-level-1' ><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-1\" href=\"https:\/\/www.kdmsteel.com\/fr\/disjoncteur-a-courant-continu\/#Circuit_Breaker_for_DC_Basics\" >Disjoncteur pour les bases du courant continu<\/a><ul class='ez-toc-list-level-3' ><li class='ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-2\" href=\"https:\/\/www.kdmsteel.com\/fr\/disjoncteur-a-courant-continu\/#DC_Circuit_Breaker_Symbol\" >Symbole de disjoncteur CC<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-3\" href=\"https:\/\/www.kdmsteel.com\/fr\/disjoncteur-a-courant-continu\/#%C2%B7_DC_Circuit_Breaker_Wiring_Diagram\" >\u00b7 Sch\u00e9ma de c\u00e2blage du disjoncteur CC<\/a><\/li><\/ul><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-4\" href=\"https:\/\/www.kdmsteel.com\/fr\/disjoncteur-a-courant-continu\/#Function_of_Circuit_Breaker_in_DC_Systems\" >Fonction du disjoncteur dans les syst\u00e8mes \u00e0 courant continu<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-5\" href=\"https:\/\/www.kdmsteel.com\/fr\/disjoncteur-a-courant-continu\/#Types_of_DC_Circuit_Breakers\" >Types de disjoncteurs CC<\/a><ul class='ez-toc-list-level-3' ><li class='ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-6\" href=\"https:\/\/www.kdmsteel.com\/fr\/disjoncteur-a-courant-continu\/#DC_Arc_Suppression_Circuit_Breakers\" >Disjoncteurs de suppression d&#039;arc CC<\/a><\/li><\/ul><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-7\" href=\"https:\/\/www.kdmsteel.com\/fr\/disjoncteur-a-courant-continu\/#High-Speed_DC_Circuit_Breaker\" >Disjoncteur CC \u00e0 grande vitesse<\/a><ul class='ez-toc-list-level-3' ><li class='ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-8\" href=\"https:\/\/www.kdmsteel.com\/fr\/disjoncteur-a-courant-continu\/#DC_Solid_State_Circuit_Breaker\" >Disjoncteur statique \u00e0 courant continu<\/a><\/li><\/ul><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-9\" href=\"https:\/\/www.kdmsteel.com\/fr\/disjoncteur-a-courant-continu\/#High_Voltage_DC_Circuit_Breaker\" >Disjoncteur CC haute tension<\/a><ul class='ez-toc-list-level-3' ><li class='ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-10\" href=\"https:\/\/www.kdmsteel.com\/fr\/disjoncteur-a-courant-continu\/#Magnetic_DC_Circuit_Breaker\" >Disjoncteur magn\u00e9tique \u00e0 courant continu<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-11\" href=\"https:\/\/www.kdmsteel.com\/fr\/disjoncteur-a-courant-continu\/#Thermal_DC_Circuit_Breaker\" >Disjoncteur thermique CC<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-12\" href=\"https:\/\/www.kdmsteel.com\/fr\/disjoncteur-a-courant-continu\/#Thermal-Magnetic_DC_Circuit_Breaker\" >Disjoncteur CC thermomagn\u00e9tique<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-13\" href=\"https:\/\/www.kdmsteel.com\/fr\/disjoncteur-a-courant-continu\/#Hybrid_DC_Circuit_Breaker\" >Disjoncteur hybride CC<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-14\" href=\"https:\/\/www.kdmsteel.com\/fr\/disjoncteur-a-courant-continu\/#Number_of_Poles\" >Nombre de p\u00f4les<\/a><ul class='ez-toc-list-level-4' ><li class='ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-15\" href=\"https:\/\/www.kdmsteel.com\/fr\/disjoncteur-a-courant-continu\/#2_Pole_DC_Circuit_Breaker\" >Disjoncteur CC \u00e0 2 p\u00f4les<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-16\" href=\"https:\/\/www.kdmsteel.com\/fr\/disjoncteur-a-courant-continu\/#4_Pole_DC_Circuit_Breaker\" >Disjoncteur CC \u00e0 4 p\u00f4les<\/a><\/li><\/ul><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-17\" href=\"https:\/\/www.kdmsteel.com\/fr\/disjoncteur-a-courant-continu\/#DC_Mini_Circuit_BreakerDC_Miniature_Circuit_Breaker\" >Disjoncteur miniature CC\/Disjoncteur miniature CC<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-18\" href=\"https:\/\/www.kdmsteel.com\/fr\/disjoncteur-a-courant-continu\/#DC_Molded_Case_Circuit_Breakers\" >Disjoncteurs \u00e0 bo\u00eetier moul\u00e9 CC<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-19\" href=\"https:\/\/www.kdmsteel.com\/fr\/disjoncteur-a-courant-continu\/#DC_Air_Circuit_Breaker\" >Disjoncteur \u00e0 air CC<\/a><\/li><\/ul><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-20\" href=\"https:\/\/www.kdmsteel.com\/fr\/disjoncteur-a-courant-continu\/#Parts_of_Circuit_Breaker_for_Direct_Current\" >Pi\u00e8ces de disjoncteur pour courant continu<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-21\" href=\"https:\/\/www.kdmsteel.com\/fr\/disjoncteur-a-courant-continu\/#DC_Circuit_Breaker_Working_Principle\" >Principe de fonctionnement du disjoncteur CC<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-22\" href=\"https:\/\/www.kdmsteel.com\/fr\/disjoncteur-a-courant-continu\/#DC_Circuit_Breaker_Rating\" >Valeur nominale du disjoncteur CC<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-23\" href=\"https:\/\/www.kdmsteel.com\/fr\/disjoncteur-a-courant-continu\/#DC_Circuit_Breaker_Sizing\" >Dimensionnement des disjoncteurs CC<\/a><ul class='ez-toc-list-level-4' ><li class='ez-toc-heading-level-4'><ul class='ez-toc-list-level-4' ><li class='ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-24\" href=\"https:\/\/www.kdmsteel.com\/fr\/disjoncteur-a-courant-continu\/#80_Breaker_Rule\" >R\u00e8gle du disjoncteur 80%<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-25\" href=\"https:\/\/www.kdmsteel.com\/fr\/disjoncteur-a-courant-continu\/#Calculating_Amps_from_Wattage\" >Calculer les amp\u00e8res \u00e0 partir de la puissance<\/a><\/li><\/ul><\/li><\/ul><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-26\" href=\"https:\/\/www.kdmsteel.com\/fr\/disjoncteur-a-courant-continu\/#Thermal_Magnetic_Tripping_in_Circuit_Breaker_for_DC\" >D\u00e9clenchement magn\u00e9tothermique dans un disjoncteur \u00e0 courant continu<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-27\" href=\"https:\/\/www.kdmsteel.com\/fr\/disjoncteur-a-courant-continu\/#DC_MCB_Circuit_Breaker_vs_Molded_Case_Circuit_Breaker_MCCB\" >Disjoncteur MCB CC vs disjoncteur \u00e0 bo\u00eetier moul\u00e9 (MCCB)<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-28\" href=\"https:\/\/www.kdmsteel.com\/fr\/disjoncteur-a-courant-continu\/#DC_Vs_AC_Circuit_Breaker\" >Disjoncteur CC ou CA<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-29\" href=\"https:\/\/www.kdmsteel.com\/fr\/disjoncteur-a-courant-continu\/#Applications_of_Circuit_Breaker_in_DC_Systems\" >Applications des disjoncteurs dans les syst\u00e8mes \u00e0 courant continu<\/a><ul class='ez-toc-list-level-3' ><li class='ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-30\" href=\"https:\/\/www.kdmsteel.com\/fr\/disjoncteur-a-courant-continu\/#%C2%B7_Circuit_Breaker_for_DC_Power_Transmission\" >\u00b7 Disjoncteur pour transmission de puissance en courant continu<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-31\" href=\"https:\/\/www.kdmsteel.com\/fr\/disjoncteur-a-courant-continu\/#%C2%B7_DC_Motor_Circuit_Breaker\" >\u00b7 Disjoncteur de moteur \u00e0 courant continu<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-32\" href=\"https:\/\/www.kdmsteel.com\/fr\/disjoncteur-a-courant-continu\/#%C2%B7_DC_Solar_Circuit_Breaker\" >\u00b7 Disjoncteur solaire CC<\/a><\/li><\/ul><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-33\" href=\"https:\/\/www.kdmsteel.com\/fr\/disjoncteur-a-courant-continu\/#How_to_Choose_Circuit_Breaker_for_DC\" >Comment choisir un disjoncteur pour courant continu<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-34\" href=\"https:\/\/www.kdmsteel.com\/fr\/disjoncteur-a-courant-continu\/#FAQs\" >FAQ<\/a><ul class='ez-toc-list-level-3' ><li class='ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-35\" href=\"https:\/\/www.kdmsteel.com\/fr\/disjoncteur-a-courant-continu\/#%C2%B7_Can_AC_Circuit_Breakers_be_used_in_DC_Systems\" >\u00b7 Les disjoncteurs CA peuvent-ils \u00eatre utilis\u00e9s dans les syst\u00e8mes CC ?<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-36\" href=\"https:\/\/www.kdmsteel.com\/fr\/disjoncteur-a-courant-continu\/#%C2%B7_Arcing_In_DC_Breakers_Vs_in_AC_Breakers\" >\u00b7 Arc \u00e9lectrique dans les disjoncteurs CC par rapport aux disjoncteurs CA<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-37\" href=\"https:\/\/www.kdmsteel.com\/fr\/disjoncteur-a-courant-continu\/#%C2%B7_DC_circuit_Breakers_Directional\" >\u00b7 Disjoncteurs CC directionnels ?<\/a><\/li><\/ul><\/li><\/ul><\/nav><\/div>\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Circuit_Breaker_for_DC_Basics\"><\/span>Disjoncteur pour les bases du courant continu<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"DC_Circuit_Breaker_Symbol\"><\/span>Symbole de disjoncteur CC<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Nous utilisons ces symboles principalement dans <a href=\"https:\/\/en.wikipedia.org\/wiki\/Electrical_network\">circuits \u00e9lectriques<\/a>.<\/p>\n<figure id=\"attachment_45275\" aria-describedby=\"caption-attachment-45275\" style=\"width: 650px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-45275\" src=\"http:\/\/www.kdmsteel.com\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/Figure-2-DC-circuit-breaker-symbol.jpg\" alt=\"Symbole de disjoncteur CC\" width=\"650\" height=\"450\" srcset=\"https:\/\/www.kdmsteel.com\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/Figure-2-DC-circuit-breaker-symbol.jpg 650w, https:\/\/www.kdmsteel.com\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/Figure-2-DC-circuit-breaker-symbol-150x104.jpg 150w\" sizes=\"auto, (max-width: 650px) 100vw, 650px\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-45275\" class=\"wp-caption-text\">Symbole de disjoncteur CC<\/figcaption><\/figure>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"%C2%B7_DC_Circuit_Breaker_Wiring_Diagram\"><\/span>\u00b7 Sch\u00e9ma de c\u00e2blage du disjoncteur CC<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Cependant, pour un sch\u00e9ma de c\u00e2blage, vous trouverez une image 3D comme celle-ci :<\/p>\n<figure id=\"attachment_45276\" aria-describedby=\"caption-attachment-45276\" style=\"width: 621px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-45276\" src=\"http:\/\/www.kdmsteel.com\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/figure-3-DC-circuit-breaker-wiring.jpg\" alt=\"C\u00e2blage du disjoncteur CC\" width=\"621\" height=\"348\" srcset=\"https:\/\/www.kdmsteel.com\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/figure-3-DC-circuit-breaker-wiring.jpg 621w, https:\/\/www.kdmsteel.com\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/figure-3-DC-circuit-breaker-wiring-150x84.jpg 150w\" sizes=\"auto, (max-width: 621px) 100vw, 621px\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-45276\" class=\"wp-caption-text\">C\u00e2blage du disjoncteur CC<\/figcaption><\/figure>\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Function_of_Circuit_Breaker_in_DC_Systems\"><\/span>Fonction du disjoncteur dans les syst\u00e8mes \u00e0 courant continu<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p>Il ressort clairement de leur nom que nous utilisons ce terme <a href=\"https:\/\/en.wikipedia.org\/wiki\/Circuit_breaker\">disjoncteurs \u00e9lectriques<\/a> pour prot\u00e9ger les syst\u00e8mes qui utilisent le courant continu pour fonctionner. Ces syst\u00e8mes ont une tension de sortie constante contrairement aux syst\u00e8mes \u00e0 courant alternatif.<\/p>\n<p>Ils utilisent une combinaison de principes magn\u00e9tiques et thermiques pour prot\u00e9ger les syst\u00e8mes \u00e0 courant continu. Si le courant d\u00e9passe la valeur nominale, le disjoncteur se d\u00e9clenche \u00e0 l&#039;aide d&#039;une protection thermique.<\/p>\n<p>Il est con\u00e7u pour contenir momentan\u00e9ment tout d\u00e9faut de courant qui se produit dans le circuit. Il sert \u00e9galement \u00e0 \u00e9teindre rapidement les arcs provoqu\u00e9s par une surtension.<\/p>\n<p>La protection thermique du disjoncteur est une s\u00e9curit\u00e9 contre tout courant de surcharge dans le syst\u00e8me. En cas de courants de d\u00e9faut importants, la protection thermique rapide<a href=\"https:\/\/electrical-engineering-portal.com\/how-circuit-breaker-trip-unit-works\">\u00a0la protection magn\u00e9tique d\u00e9clenche le disjoncteur<\/a>.<\/p>\n<p>Un courant constant circulant dans les circuits CC signifie que les contacts doivent \u00eatre compl\u00e8tement ouverts au-del\u00e0 de leurs limites. Cela permet de garantir que le flux de courant exc\u00e9dentaire soit compl\u00e8tement interrompu.<\/p>\n<p>Cela signifie que les disjoncteurs prot\u00e8gent le syst\u00e8me CC contre les d\u00e9fauts ou les courts-circuits. Ces courts-circuits ont tendance \u00e0 \u00eatre plus importants que la surcharge.<\/p>\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Types_of_DC_Circuit_Breakers\"><\/span>Types de disjoncteurs CC<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"DC_Arc_Suppression_Circuit_Breakers\"><\/span>Disjoncteurs de suppression d&#039;arc CC<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>En mati\u00e8re d&#039;extinction d&#039;arc \u00e9lectrique, les arcs CC sont les plus difficiles. Nous fournissons du courant continu en continu, ce qui signifie qu&#039;il est tr\u00e8s stable sur un \u00e9cart tr\u00e8s large.<\/p>\n<p>Pour r\u00e9duire l&#039;effet d&#039;arc, nous devons nous assurer que le m\u00e9canisme de commutation s\u00e9pare les contacts tr\u00e8s rapidement. Cela devrait cr\u00e9er un espace d&#039;air qui, une fois ouvert, \u00e9teindra l&#039;arc.<\/p>\n<p>Les contacts du disjoncteur doivent avoir un mouvement extr\u00eamement rapide pour \u00e9viter les m\u00eames probl\u00e8mes qu&#039;ils rencontrent lors de leur ouverture. Le fabricant indique toujours les valeurs nominales CC sur le disjoncteur.<\/p>\n<figure id=\"attachment_45277\" aria-describedby=\"caption-attachment-45277\" style=\"width: 578px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-45277\" src=\"http:\/\/www.kdmsteel.com\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/figure-4-Arc-suppersion-circuit-breaker.jpg\" alt=\"Disjoncteur de suppression d&#039;arc\" width=\"578\" height=\"415\" srcset=\"https:\/\/www.kdmsteel.com\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/figure-4-Arc-suppersion-circuit-breaker.jpg 578w, https:\/\/www.kdmsteel.com\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/figure-4-Arc-suppersion-circuit-breaker-150x108.jpg 150w\" sizes=\"auto, (max-width: 578px) 100vw, 578px\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-45277\" class=\"wp-caption-text\">Disjoncteur de suppression d&#039;arc<\/figcaption><\/figure>\n<p>Tout court-circuit sur ce disjoncteur signifie que le courant de fonctionnement augmente pour devenir le courant de court-circuit. Tout cela d\u00e9pend de l&#039;inductance et de la r\u00e9sistance de la boucle de court-circuit.<\/p>\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"High-Speed_DC_Circuit_Breaker\"><\/span>Disjoncteur CC \u00e0 grande vitesse<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p>Ces disjoncteurs sont principalement utilis\u00e9s dans les sous-stations et unit\u00e9s de traction. Ils sont con\u00e7us pour couper le courant juste avant que la valeur nominale maximale ne soit atteinte.<\/p>\n<p>En cas de court-circuit, le disjoncteur est d\u00e9clench\u00e9 par l&#039;augmentation du courant au-del\u00e0 de la valeur nominale. Le courant est alors limit\u00e9 et finalement coup\u00e9.<\/p>\n<figure id=\"attachment_45278\" aria-describedby=\"caption-attachment-45278\" style=\"width: 622px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-45278\" src=\"http:\/\/www.kdmsteel.com\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/figure-5-High-speed-DC-circuit-breaker.jpg\" alt=\"Disjoncteur CC \u00e0 grande vitesse\" width=\"622\" height=\"427\" srcset=\"https:\/\/www.kdmsteel.com\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/figure-5-High-speed-DC-circuit-breaker.jpg 622w, https:\/\/www.kdmsteel.com\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/figure-5-High-speed-DC-circuit-breaker-150x103.jpg 150w\" sizes=\"auto, (max-width: 622px) 100vw, 622px\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-45278\" class=\"wp-caption-text\">Disjoncteur CC \u00e0 grande vitesse<\/figcaption><\/figure>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"DC_Solid_State_Circuit_Breaker\"><\/span>Disjoncteur statique \u00e0 courant continu<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Ce disjoncteur est un remplacement avanc\u00e9 des disjoncteurs \u00e9lectrom\u00e9caniques. Il remplace les pi\u00e8ces mobiles par des semi-conducteurs utilis\u00e9s dans le contr\u00f4le de puissance avec interruption rapide du courant.<\/p>\n<p>Gr\u00e2ce \u00e0 une technologie logicielle avanc\u00e9e, ils peuvent \u00e9liminer les pannes en quelques secondes apr\u00e8s des interruptions tr\u00e8s rapides. Ils sont principalement utilis\u00e9s dans les r\u00e9seaux \u00e9lectriques dot\u00e9s de syst\u00e8mes de stockage d&#039;\u00e9nergie pour r\u00e9duire l&#039;effet des temps d&#039;arr\u00eat dus aux pannes.<\/p>\n<figure id=\"attachment_45279\" aria-describedby=\"caption-attachment-45279\" style=\"width: 578px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-45279\" src=\"http:\/\/www.kdmsteel.com\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/figure-6-DC-solid-state-circuit-breaker.jpg\" alt=\"Disjoncteur statique \u00e0 courant continu\" width=\"578\" height=\"423\" srcset=\"https:\/\/www.kdmsteel.com\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/figure-6-DC-solid-state-circuit-breaker.jpg 578w, https:\/\/www.kdmsteel.com\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/figure-6-DC-solid-state-circuit-breaker-150x110.jpg 150w\" sizes=\"auto, (max-width: 578px) 100vw, 578px\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-45279\" class=\"wp-caption-text\">Disjoncteur statique \u00e0 courant continu<\/figcaption><\/figure>\n<p>En cas d&#039;interruption, aucun arc \u00e9lectrique ne se produit, car aucune \u00e9nergie n&#039;est lib\u00e9r\u00e9e.<\/p>\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"High_Voltage_DC_Circuit_Breaker\"><\/span>Disjoncteur CC haute tension<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p>Le disjoncteur HVDC a pour seul but de prot\u00e9ger les circuits CC haute tension contre les courants de d\u00e9faut. Il convient de noter que le courant et la tension dans les circuits CC ne sont jamais nuls.<\/p>\n<p>Cela signifie que lors de la s\u00e9paration des contacts, le courant et la tension sont g\u00e9n\u00e9ralement tr\u00e8s \u00e9lev\u00e9s entre eux. Les contacts finiront par surchauffer en raison de l&#039;arc \u00e9lectrique et de la destruction du disjoncteur.<\/p>\n<p>Pour contrer cela, nous introduisons un circuit \u00e0 faible courant en parall\u00e8le de ce disjoncteur. Pour couper le circuit, il va cr\u00e9er un courant nul artificiel dans le circuit.<\/p>\n<figure id=\"attachment_45280\" aria-describedby=\"caption-attachment-45280\" style=\"width: 650px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-45280\" src=\"http:\/\/www.kdmsteel.com\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/figure-7-High-voltage-DC-Circuit-breaker.jpg\" alt=\"Disjoncteur CC haute tension\" width=\"650\" height=\"450\" srcset=\"https:\/\/www.kdmsteel.com\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/figure-7-High-voltage-DC-Circuit-breaker.jpg 650w, https:\/\/www.kdmsteel.com\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/figure-7-High-voltage-DC-Circuit-breaker-150x104.jpg 150w\" sizes=\"auto, (max-width: 650px) 100vw, 650px\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-45280\" class=\"wp-caption-text\">Disjoncteur CC haute tension<\/figcaption><\/figure>\n<p>Sachant que le niveau de courant et de tension est directement proportionnel \u00e0 la force de l&#039;arc, nous utilisons un circuit externe. Celui-ci coupera le circuit juste apr\u00e8s avoir r\u00e9duit le courant de d\u00e9faut \u00e0 z\u00e9ro.<\/p>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Magnetic_DC_Circuit_Breaker\"><\/span>Disjoncteur magn\u00e9tique \u00e0 courant continu<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Il s&#039;agit d&#039;un dispositif de protection contre les surintensit\u00e9s. Il est con\u00e7u de telle mani\u00e8re que des aimants miniatures \u00e0 l&#039;int\u00e9rieur servent \u00e0 fermer et \u00e0 ouvrir les contacts.<\/p>\n<p>Il est compos\u00e9 d&#039;une bobine de fil ferm\u00e9e qui entoure un piston en fer. Le piston est \u00e9galement dot\u00e9 de contacts fix\u00e9s dessus.<\/p>\n<p>Lorsque le courant est introduit dans les bobines, les contacts sont attir\u00e9s vers elles. Les contacts du sol\u00e9no\u00efde sont ferm\u00e9s et ouverts gr\u00e2ce \u00e0 ce m\u00e9canisme.<\/p>\n<figure id=\"attachment_45281\" aria-describedby=\"caption-attachment-45281\" style=\"width: 616px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-45281\" src=\"http:\/\/www.kdmsteel.com\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/figure-8-magnetic-DC-circuit-breaker.jpg\" alt=\"Disjoncteur magn\u00e9tique \u00e0 courant continu\" width=\"616\" height=\"424\" srcset=\"https:\/\/www.kdmsteel.com\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/figure-8-magnetic-DC-circuit-breaker.jpg 616w, https:\/\/www.kdmsteel.com\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/figure-8-magnetic-DC-circuit-breaker-150x103.jpg 150w\" sizes=\"auto, (max-width: 616px) 100vw, 616px\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-45281\" class=\"wp-caption-text\">disjoncteur magn\u00e9tique \u00e0 courant continu<\/figcaption><\/figure>\n<p>Lorsque la valeur du courant nominal est d\u00e9pass\u00e9e, le levier de d\u00e9clenchement est d\u00e9clench\u00e9 par une attraction magn\u00e9tique tr\u00e8s forte. Cela ouvre le circuit et il peut \u00eatre ferm\u00e9 en r\u00e9initialisant la poign\u00e9e du levier de d\u00e9clenchement apr\u00e8s avoir supprim\u00e9 la surcharge.<\/p>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Thermal_DC_Circuit_Breaker\"><\/span>Disjoncteur thermique CC<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Il utilise un m\u00e9canisme de verrouillage qui contient une bande bim\u00e9tallique qui lui est reli\u00e9e. La bande bim\u00e9tallique r\u00e9agit \u00e0 la chaleur par dilatation de ses deux composants m\u00e9talliques diff\u00e9rents \u00e0 des vitesses diff\u00e9rentes.<\/p>\n<p>Le circuit est ouvert lorsque la bande bim\u00e9tallique se courbe en s&#039;\u00e9loignant du contact. Son \u00e9chauffement direct provient du courant du circuit et indirectement des temp\u00e9ratures \u00e9lev\u00e9es dues aux courants de circuit \u00e9lev\u00e9s.<\/p>\n<p>Pour r\u00e9armer le disjoncteur \u00e0 l&#039;aide de son bouton poussoir, il faut laisser refroidir le bilame. Cela se produit \u00e0 temp\u00e9rature ambiante normale.<\/p>\n<figure id=\"attachment_45282\" aria-describedby=\"caption-attachment-45282\" style=\"width: 616px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-45282\" src=\"http:\/\/www.kdmsteel.com\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/figure-9-thermal-dc-circuit-braker.jpg\" alt=\"Disjoncteur thermique \u00e0 courant continu\" width=\"616\" height=\"424\" srcset=\"https:\/\/www.kdmsteel.com\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/figure-9-thermal-dc-circuit-braker.jpg 616w, https:\/\/www.kdmsteel.com\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/figure-9-thermal-dc-circuit-braker-150x103.jpg 150w\" sizes=\"auto, (max-width: 616px) 100vw, 616px\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-45282\" class=\"wp-caption-text\">Disjoncteur thermique \u00e0 courant continu<\/figcaption><\/figure>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Thermal-Magnetic_DC_Circuit_Breaker\"><\/span>Disjoncteur CC thermomagn\u00e9tique<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Ce disjoncteur utilise deux m\u00e9canismes. La protection contre les surcharges est assur\u00e9e par un d\u00e9clenchement thermique tandis que le d\u00e9clenchement magn\u00e9tique \u00e9vite les courts-circuits.<\/p>\n<p>On peut aussi les appeler disjoncteurs \u00e0 temps inverse. Comme leur nom l&#039;indique, une surcharge plus \u00e9lev\u00e9e raccourcit le temps d&#039;ouverture du disjoncteur.<\/p>\n<p>La chaleur est produite par l&#039;exc\u00e8s de courant en cas de surcharge. L&#039;\u00e9l\u00e9ment bim\u00e9tallique capte cette chaleur et le disjoncteur se d\u00e9clenche lorsque sa valeur nominale est d\u00e9pass\u00e9e.<\/p>\n<p>En cas de court-circuit, le capteur \u00e9lectromagn\u00e9tique d\u00e9tecte le courant de d\u00e9faut. Il r\u00e9agit alors en coupant le circuit.<\/p>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Hybrid_DC_Circuit_Breaker\"><\/span>Disjoncteur hybride CC<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Il s&#039;agit d&#039;un disjoncteur CC dot\u00e9 de trois branches distinctes configur\u00e9es en parall\u00e8le pour effectuer diff\u00e9rentes t\u00e2ches de disjoncteur. La premi\u00e8re branche est dot\u00e9e d&#039;un interrupteur m\u00e9canique utilis\u00e9 pour transmettre le courant nominal.<\/p>\n<p>Il dispose \u00e9galement de contacts m\u00e9talliques qui agissent comme des disjoncteurs m\u00e9caniques par pertes de conduction. La deuxi\u00e8me branche r\u00e9alise des op\u00e9rations de commutation efficaces \u00e0 l&#039;aide de semi-conducteurs.<\/p>\n<p>La troisi\u00e8me branche a pour seul but d&#039;inhiber les tensions transitoires. Elle est constitu\u00e9e de <a href=\"https:\/\/en.wikipedia.org\/wiki\/Varistor\">varistances \u00e0 oxyde m\u00e9tallique<\/a> (MOV) et ils absorbent \u00e9galement l&#039;\u00e9nergie magn\u00e9tique du syst\u00e8me.<\/p>\n<figure id=\"attachment_45283\" aria-describedby=\"caption-attachment-45283\" style=\"width: 620px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-45283\" src=\"http:\/\/www.kdmsteel.com\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/figure-10-Hybrid-DC-circuit-breaker.jpg\" alt=\"Disjoncteur hybride CC\" width=\"620\" height=\"423\" srcset=\"https:\/\/www.kdmsteel.com\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/figure-10-Hybrid-DC-circuit-breaker.jpg 620w, https:\/\/www.kdmsteel.com\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/figure-10-Hybrid-DC-circuit-breaker-150x102.jpg 150w\" sizes=\"auto, (max-width: 620px) 100vw, 620px\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-45283\" class=\"wp-caption-text\">Disjoncteur hybride CC<\/figcaption><\/figure>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Number_of_Poles\"><\/span>Nombre de p\u00f4les<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<h4><span class=\"ez-toc-section\" id=\"2_Pole_DC_Circuit_Breaker\"><\/span>Disjoncteur CC \u00e0 2 p\u00f4les<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Il contient deux p\u00f4les et prot\u00e8ge les circuits contre les courts-circuits avec la capacit\u00e9 d&#039;isoler les charges. Il est couramment utilis\u00e9 dans le stockage d&#039;\u00e9nergie et est normalement plac\u00e9 entre les onduleurs et les batteries.<\/p>\n<h4><span class=\"ez-toc-section\" id=\"4_Pole_DC_Circuit_Breaker\"><\/span>Disjoncteur CC \u00e0 4 p\u00f4les<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Ils sont con\u00e7us de mani\u00e8re unique avec un p\u00f4le neutre tandis que les autres p\u00f4les assurent la protection du circuit. Il d\u00e9clenche et d\u00e9connecte tous les p\u00f4les imm\u00e9diatement apr\u00e8s avoir d\u00e9tect\u00e9 un courant inappropri\u00e9.<\/p>\n<p>Il n&#039;est pas sensible \u00e0 la polarit\u00e9 dans les applications de distribution de fils triphas\u00e9s et t\u00e9traphas\u00e9s. Il est important dans les endroits o\u00f9 sont utilis\u00e9s des \u00e9quipements \u00e9lectriques comme les h\u00f4pitaux qui n\u00e9cessitent une protection.<\/p>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"DC_Mini_Circuit_BreakerDC_Miniature_Circuit_Breaker\"><\/span>Disjoncteur miniature CC\/Disjoncteur miniature CC<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>La conception du DC <a href=\"https:\/\/www.electronicsforu.com\/technology-trends\/learn-electronics\/miniature-circuit-board-mcb\">MCB<\/a> est un disjoncteur sp\u00e9cifique utilisant le courant continu. Il prot\u00e8ge les \u00e9quipements \u00e9lectriques des courts-circuits et des surintensit\u00e9s.<\/p>\n<p>Il convient de noter que son fonctionnement et ses fonctions sont similaires \u00e0 ceux d&#039;un disjoncteur diff\u00e9rentiel AC. Toutefois, les domaines d&#039;application diff\u00e8rent.<\/p>\n<p>Les disjoncteurs CC sont principalement utilis\u00e9s dans les syst\u00e8mes fonctionnant en courant continu, comme les syst\u00e8mes photovolta\u00efques solaires. Le disjoncteur fonctionne dans une plage de tension comprise entre 12 et 500 V.<\/p>\n<p>Le disjoncteur porte les symboles positif et n\u00e9gatif marqu\u00e9s dessus. De plus, le sens du courant est \u00e9galement indiqu\u00e9 dessus.<\/p>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"DC_Molded_Case_Circuit_Breakers\"><\/span>Disjoncteurs \u00e0 bo\u00eetier moul\u00e9 CC<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Nous utilisons principalement le DC <a href=\"https:\/\/electrical-engineering-portal.com\/download-center\/books-and-guides\/electrical-engineering\/basics-of-molded-case-circuit-breakers-mccbs\">MCCB<\/a> dans les applications qui n\u00e9cessitent le stockage d&#039;\u00e9nergie. Ils constituent \u00e9galement le meilleur choix pour une utilisation dans les circuits CC industriels.<\/p>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"DC_Air_Circuit_Breaker\"><\/span>Disjoncteur \u00e0 air CC<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Tout comme les autres disjoncteurs, il assure une protection contre les surintensit\u00e9s et les courts-circuits dans les appareils \u00e9lectriques. Le m\u00e9canisme de protection consiste principalement \u00e0 utiliser un jet d&#039;air pour limiter les effets de l&#039;arc \u00e9lectrique.<\/p>\n<p>Son principe de fonctionnement n&#039;est pas le m\u00eame que celui des disjoncteurs classiques. C&#039;est \u00e9trange mais regardez \u00e7a, il g\u00e9n\u00e8re une tension d&#039;arc lors de l&#039;interruption d&#039;un arc au lieu de fournir une tension d&#039;alimentation.<\/p>\n<p>La tension de l&#039;arc est la tension minimale n\u00e9cessaire pour entretenir un arc. L&#039;une des fa\u00e7ons d&#039;augmenter la tension est de diviser l&#039;arc en plusieurs s\u00e9ries.<\/p>\n<p>Cela peut \u00e9galement allonger le trajet de l&#039;arc, augmentant ainsi sa r\u00e9sistance. Cela n\u00e9cessitera une tension d&#039;arc suppl\u00e9mentaire sur le trajet, augmentant ainsi la tension.<\/p>\n<p>Le disjoncteur est dot\u00e9 de deux paires de contacts, le contact principal en cuivre \u00e9tant porteur de courant. L&#039;autre contact est en carbone.<\/p>\n<p>Le contact principal est le premier \u00e0 s&#039;ouvrir imm\u00e9diatement apr\u00e8s l&#039;ouverture du disjoncteur tandis que le contact d&#039;arc reste intact. L&#039;arc \u00e9lectrique commence instantan\u00e9ment apr\u00e8s la s\u00e9paration des contacts.<\/p>\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Parts_of_Circuit_Breaker_for_Direct_Current\"><\/span>Pi\u00e8ces de disjoncteur pour courant continu<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p>Les composants des diff\u00e9rents types de disjoncteurs sont fondamentalement les m\u00eames.<\/p>\n<p>Regardons-les en d\u00e9tail\u00a0:<\/p>\n<p><strong>Cadre <\/strong>\u2013 il est g\u00e9n\u00e9ralement tr\u00e8s solide et rigide. Son r\u00f4le principal est de prot\u00e9ger les composants internes contre les agressions environnementales extr\u00eames. Il assure \u00e9galement une isolation.<\/p>\n<p><strong>Basculer\/Poign\u00e9e<\/strong> \u2013 normalement utilis\u00e9 pour fermer ou ouvrir le disjoncteur CC. Pour les disjoncteurs plus gros, les op\u00e9rateurs peuvent utiliser un processus en 2 \u00e9tapes pour la protection.<\/p>\n<p><strong>Contacts<\/strong> \u2013 ils sont responsables du passage du courant une fois connect\u00e9s. Dans les disjoncteurs basse tension, les contacts sont situ\u00e9s dans la chambre abritant l&#039;interruption de l&#039;arc.<\/p>\n<p><strong>Extincteur d&#039;arc<\/strong> \u2013 lorsque le disjoncteur se d\u00e9clenche en raison d&#039;un d\u00e9faut, il \u00e9teint l&#039;arc g\u00e9n\u00e9r\u00e9. Comme on ne peut pas emp\u00eacher les arcs de se produire, le mieux que le disjoncteur puisse faire est de les contr\u00f4ler.<\/p>\n<p><strong>Unit\u00e9 de d\u00e9clenchement<\/strong> \u2013 lorsque le court-circuit ou la surcharge est long, le m\u00e9canisme de commande est ouvert par le d\u00e9clencheur. Ils peuvent \u00eatre \u00e9lectroniques ou fonctionner \u00e9lectrom\u00e9caniquement.<\/p>\n<figure id=\"attachment_45284\" aria-describedby=\"caption-attachment-45284\" style=\"width: 618px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-45284\" src=\"http:\/\/www.kdmsteel.com\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/figure-11-DC-circuit-breaker-parts.jpg\" alt=\" Pi\u00e8ces de disjoncteur CC\" width=\"618\" height=\"429\" srcset=\"https:\/\/www.kdmsteel.com\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/figure-11-DC-circuit-breaker-parts.jpg 618w, https:\/\/www.kdmsteel.com\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/figure-11-DC-circuit-breaker-parts-150x104.jpg 150w\" sizes=\"auto, (max-width: 618px) 100vw, 618px\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-45284\" class=\"wp-caption-text\">Pi\u00e8ces de disjoncteur CC<\/figcaption><\/figure>\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"DC_Circuit_Breaker_Working_Principle\"><\/span>Principe de fonctionnement du disjoncteur CC<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<div class=\"ast-oembed-container\" style=\"height: 100%;\"><iframe loading=\"lazy\" title=\"Notions de base sur les disjoncteurs : comment fonctionnent-ils ?\" width=\"500\" height=\"281\" src=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/VGj32euYZ2c?feature=oembed\" frameborder=\"0\" allow=\"accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share\" referrerpolicy=\"strict-origin-when-cross-origin\" allowfullscreen><\/iframe><\/div>\n<p>La fonction principale du disjoncteur CC est de prot\u00e9ger le circuit contre les courants de d\u00e9faut ou les surintensit\u00e9s. Il utilise des m\u00e9canismes de protection thermique ou magn\u00e9tique pour y parvenir.<\/p>\n<p>En cas de surintensit\u00e9, le disjoncteur CC est d\u00e9clench\u00e9 par la protection thermique. Cela signifie que le courant \u00e9lectrique a d\u00e9pass\u00e9 la valeur nominale du disjoncteur.<\/p>\n<p>Il est constitu\u00e9 de bandes bim\u00e9talliques constitu\u00e9es de deux m\u00e9taux diff\u00e9rents qui se dilatent lorsqu&#039;elles sont chauff\u00e9es. La diff\u00e9rence de dilatation provoque la flexion de la bande bim\u00e9tallique et la rupture du contact avec le contacteur.<\/p>\n<p>Le m\u00e9canisme de protection thermique ne fonctionne que pour les courants de surcharge. Cela implique que le courant de fonctionnement conventionnel a \u00e9t\u00e9 d\u00e9pass\u00e9.<\/p>\n<p>La protection magn\u00e9tique est utilis\u00e9e en cas de courant de d\u00e9faut important dans le circuit. Elle d\u00e9clenche le disjoncteur CC et l&#039;action est rapide et instantan\u00e9e.<\/p>\n<p>Le disjoncteur peut \u00eatre r\u00e9enclench\u00e9 \u00e0 l&#039;aide de la poign\u00e9e ou du levier. Cette op\u00e9ration doit \u00eatre effectu\u00e9e apr\u00e8s avoir \u00e9limin\u00e9 la surcharge ou le court-circuit.<\/p>\n<div class=\"ast-oembed-container\" style=\"height: 100%;\"><iframe loading=\"lazy\" title=\"Les disjoncteurs miniatures, comment \u00e7a marche ?\" width=\"500\" height=\"281\" src=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/Unh99Qn7CmI?feature=oembed\" frameborder=\"0\" allow=\"accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share\" referrerpolicy=\"strict-origin-when-cross-origin\" allowfullscreen><\/iframe><\/div>\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"DC_Circuit_Breaker_Rating\"><\/span>Valeur nominale du disjoncteur CC<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p>Lorsque vous souhaitez choisir un circuit CC appropri\u00e9, vous devez prendre en compte la tension nominale totale de votre syst\u00e8me \u00e9lectrique. Vous pouvez calculer une telle valeur nominale en prenant la valeur la plus \u00e9lev\u00e9e applicable de tous les ports.<\/p>\n<p>Lors du calcul de la tension, vous devez \u00e9galement tenir compte de la mani\u00e8re dont vous allez int\u00e9grer le disjoncteur et la distribution de tension. La tension nominale du disjoncteur doit \u00eatre suffisante pour r\u00e9pondre \u00e0 toutes les exigences de l&#039;application finale.<\/p>\n<p>L&#039;amp\u00e9rage du disjoncteur est \u00e9galement tr\u00e8s important dans sa valeur nominale. En fonction des exigences de charge, le disjoncteur doit fonctionner \u00e0 100%.<\/p>\n<p>Cependant, vous pouvez obtenir un fonctionnement maximal en choisissant un disjoncteur avec un courant de charge de 120%. Cela contribuera \u00e0 amortir la chaleur \u00e9mise par le syst\u00e8me \u00e9lectrique.<\/p>\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"DC_Circuit_Breaker_Sizing\"><\/span>Dimensionnement des disjoncteurs CC<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p>Le dimensionnement d&#039;un disjoncteur CC peut s&#039;av\u00e9rer \u00eatre une t\u00e2che tr\u00e8s ardue. Cependant, ce n&#039;est jamais une t\u00e2che impossible.<\/p>\n<p>Nous sommes parfaitement conscients que la taille du disjoncteur doit \u00eatre suffisamment grande pour supporter le courant de charge requis. Un disjoncteur sous-dimensionn\u00e9 signifie que vous courez le risque de provoquer un incendie \u00e9lectrique.<\/p>\n<p>Ne vous inqui\u00e9tez pas. Quelques r\u00e8gles et vous pourrez dimensionner confortablement votre disjoncteur CC.<\/p>\n<p>Ils sont:<\/p>\n<h4><span class=\"ez-toc-section\" id=\"80_Breaker_Rule\"><\/span>R\u00e8gle du disjoncteur 80%<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>La r\u00e8gle stipule en gros que vous ne pouvez avoir que 80% de l&#039;intensit\u00e9 nominale du courant. Prenons l&#039;exemple d&#039;un disjoncteur de 40 A.<\/p>\n<p>Le courant maximal le plus s\u00fbr que vous pouvez autoriser est de 32 A. Cette mesure de s\u00e9curit\u00e9 emp\u00eache le disjoncteur de br\u00fbler.<\/p>\n<h4><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Calculating_Amps_from_Wattage\"><\/span>Calculer les amp\u00e8res \u00e0 partir de la puissance<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Tous les appareils \u00e9lectroniques que vous utiliserez sont dot\u00e9s d&#039;une puissance nominale indiqu\u00e9e. Prenons l&#039;exemple d&#039;un grille-pain de 2\u00a0000 W.<\/p>\n<p>\u00c9tant donn\u00e9 que le dimensionnement du disjoncteur d\u00e9pend de l&#039;intensit\u00e9 du courant, vous devrez convertir la puissance en amp\u00e8res. En supposant que vous l&#039;alimentiez en 240 V, le courant sera de 2\u00a0000 W\/240 V, soit 8,33 A.<\/p>\n<p>Si vous acceptez de suivre ces deux r\u00e8gles, le calcul de la taille du disjoncteur est un jeu d&#039;enfant. Passons maintenant au calcul de la taille du disjoncteur \u00e0 l&#039;aide d&#039;un exemple.<\/p>\n<p>Prenons le grille-pain de 2000 W qui consomme 8,33 A. En appliquant la r\u00e8gle du disjoncteur 80%, cela nous donne 8,33 A.<\/p>\n<p>Pour obtenir la taille du disjoncteur, nous prenons un facteur de 1,25 et le multiplions par l&#039;amp\u00e9rage consomm\u00e9. Cela place la taille minimale du disjoncteur \u00e0 8,33 A \u00d7 1,25 = 10,42 A.<\/p>\n<p>\u00c9tant donn\u00e9 que l&#039;amp\u00e9rage du disjoncteur doit \u00eatre au minimum de 10,42, nous pouvons \u00e9galement utiliser un disjoncteur de 15 A. En r\u00e9sum\u00e9, nous aurons besoin d&#039;un disjoncteur de 15 A pour le grille-pain de 2000 W aliment\u00e9 par 240 V.<\/p>\n<p>C&#039;est ainsi que nous pouvons d\u00e9terminer manuellement la taille du disjoncteur. Cependant, il existe des calculateurs dynamiques modernes qui sont beaucoup plus rapides et plus simples.<\/p>\n<p>Si vous vous retrouvez avec des consommations d&#039;amp\u00e8res plus importantes, vous pouvez avoir quelques disjoncteurs de 30 ou 50 A en parall\u00e8le. Cela permettra d&#039;obtenir l&#039;amp\u00e9rage global du disjoncteur.<\/p>\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Thermal_Magnetic_Tripping_in_Circuit_Breaker_for_DC\"><\/span>D\u00e9clenchement magn\u00e9tothermique dans un disjoncteur \u00e0 courant continu<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p>En cas de d\u00e9passement de la valeur nominale du courant dans un circuit \u00e9lectrique, le disjoncteur est d\u00e9clench\u00e9 par une protection thermique. Le disjoncteur thermique est dot\u00e9 de bandes bim\u00e9talliques qui comportent deux m\u00e9taux qui se dilatent diff\u00e9remment.<\/p>\n<p>La chaleur d\u00e9gag\u00e9e par le courant excessif fait plier la bande bim\u00e9tallique et rompt le contact avec le contacteur. Le circuit est alors coup\u00e9 en coupant le flux de courant.<\/p>\n<p>Le d\u00e9clenchement est rapide car la chaleur g\u00e9n\u00e9r\u00e9e par le courant est trop importante pour le bilame. C&#039;est le m\u00e9canisme de protection du disjoncteur contre les courants de surcharge qui d\u00e9passent le courant de fonctionnement.<\/p>\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"DC_MCB_Circuit_Breaker_vs_Molded_Case_Circuit_Breaker_MCCB\"><\/span>Disjoncteur MCB CC vs disjoncteur \u00e0 bo\u00eetier moul\u00e9 (MCCB)<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p>Les abr\u00e9viations peuvent sembler tr\u00e8s similaires, mais ne vous y trompez pas. Examinons quelques-unes de leurs diff\u00e9rences pour mieux comprendre leurs applications.<\/p>\n<p>Pour commencer, leur capacit\u00e9 est ce qui les diff\u00e9rencie principalement. Le courant nominal des disjoncteurs est inf\u00e9rieur \u00e0 100 A et leur pouvoir de coupure ne d\u00e9passe pas 1 800 A.<\/p>\n<p>De plus, nous les utilisons principalement dans des circuits de faible puissance. Il nous est donc impossible de r\u00e9gler leurs caract\u00e9ristiques de d\u00e9clenchement.<\/p>\n<p>D&#039;autre part, nous pouvons facilement ajuster les caract\u00e9ristiques de d\u00e9clenchement des disjoncteurs MMCB. Comme nous les utilisons principalement dans des applications \u00e0 circuit \u00e9lev\u00e9, ils offrent une plage d&#039;amp\u00e9rage d&#039;environ 10 \u00e0 2 500 A selon l&#039;application.<\/p>\n<p>Leur gamme de courant de coupure est assez impressionnante, entre 10 000 et 200 000 A. Ils r\u00e9pondent facilement aux commandes \u00e0 distance pour les op\u00e9rations de moteur.<\/p>\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"DC_Vs_AC_Circuit_Breaker\"><\/span>Disjoncteur CC ou CA<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p>Les deux types de courant continu et alternatif ont les m\u00eames principes de fonctionnement, \u00e0 l&#039;exception du courant \u00e9lectrique. Ils utilisent tous deux des techniques de protection magn\u00e9tique et thermique, mais sur des courants continus et alternatifs.<\/p>\n<p>Il convient \u00e9galement de noter que le point d&#039;extinction de l&#039;arc dans les deux cas est plus bas dans les disjoncteurs \u00e0 courant alternatif. En effet, la tension continue dans le courant continu garantit un arc constant difficile \u00e0 interrompre.<\/p>\n<p>Cons\u00e9quence ? Nous avons des mesures d&#039;extinction d&#039;arc suppl\u00e9mentaires dans les disjoncteurs CC. L&#039;arc est prolong\u00e9 et dissip\u00e9 pour rendre l&#039;interruption beaucoup plus simple.<\/p>\n<p>Au contraire, les disjoncteurs \u00e0 courant alternatif ont la vie facile en cas d&#039;interruption d&#039;arc. L&#039;amplitude des vibrations garantit que chaque cycle arrive \u00e0 z\u00e9ro, ce qui permet une interruption facile.<\/p>\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Applications_of_Circuit_Breaker_in_DC_Systems\"><\/span>Applications des disjoncteurs dans les syst\u00e8mes \u00e0 courant continu<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<div class=\"ast-oembed-container\" style=\"height: 100%;\"><iframe loading=\"lazy\" title=\"Comment fonctionne un disjoncteur au ralenti - Perception d\u00e9form\u00e9e - 4K\" width=\"500\" height=\"281\" src=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/wGFnooeA6Iw?feature=oembed\" frameborder=\"0\" allow=\"accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share\" referrerpolicy=\"strict-origin-when-cross-origin\" allowfullscreen><\/iframe><\/div>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"%C2%B7_Circuit_Breaker_for_DC_Power_Transmission\"><\/span>\u00b7 Disjoncteur pour transmission de puissance en courant continu<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Les disjoncteurs CC haute tension offrent une protection lorsque la transmission d&#039;\u00e9nergie s&#039;effectue sur de longues distances. Les bornes n\u00e9cessaires \u00e0 la conversion CA\/CC ou CC\/CA co\u00fbtent cher et doivent \u00eatre prot\u00e9g\u00e9es. Les courants de d\u00e9faut peuvent endommager tout \u00e9quipement connect\u00e9, c&#039;est pourquoi un disjoncteur est n\u00e9cessaire.<\/p>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"%C2%B7_DC_Motor_Circuit_Breaker\"><\/span>\u00b7 Disjoncteur de moteur \u00e0 courant continu<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Les disjoncteurs prot\u00e8gent les moteurs \u00e9lectriques \u00e0 courant continu ayant diverses applications. La plupart d&#039;entre eux sont automatis\u00e9s avec des temps de r\u00e9ponse rapides avec des circuits de commande utilisant du courant continu. Tous ces \u00e9l\u00e9ments n\u00e9cessitent un disjoncteur \u00e0 courant continu pour leur protection.<\/p>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"%C2%B7_DC_Solar_Circuit_Breaker\"><\/span>\u00b7 Disjoncteur solaire CC<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Les panneaux solaires sont g\u00e9n\u00e9ralement assembl\u00e9s en circuits en s\u00e9rie, qui peuvent \u00eatre multiples. Tous les circuits doivent \u00eatre prot\u00e9g\u00e9s par un disjoncteur CC, car ils sont tr\u00e8s importants dans l&#039;ensemble du circuit.<\/p>\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"How_to_Choose_Circuit_Breaker_for_DC\"><\/span>Comment choisir un disjoncteur pour courant continu<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p>Vous trouverez diff\u00e9rents disjoncteurs CC disponibles sur le march\u00e9. Avec de telles options, il vous devient plus facile de faire un choix.<\/p>\n<p>Cependant, posez-vous certaines de ces questions avant de choisir la solution la plus appropri\u00e9e :<\/p>\n<ol>\n<li>Quelle est la puissance nominale actuelle de votre appareil ?<\/li>\n<li>De combien de p\u00f4les avez-vous besoin pour votre disjoncteur ?<\/li>\n<\/ol>\n<ul>\n<li>Quelle est la tension requise pour votre appareil ?<\/li>\n<\/ul>\n<ol>\n<li>Quel est le courant total de votre circuit ?<\/li>\n<li>Quelles sont vos conditions d\u2019exploitation atypiques ?<\/li>\n<\/ol>\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"FAQs\"><\/span>FAQ<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"%C2%B7_Can_AC_Circuit_Breakers_be_used_in_DC_Systems\"><\/span>\u00b7 Les disjoncteurs CA peuvent-ils \u00eatre utilis\u00e9s dans les syst\u00e8mes CC ?<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Si l&#039;on consid\u00e8re les syst\u00e8mes CA et CC, on peut conclure que l&#039;effet de chauffage est le m\u00eame pour les deux syst\u00e8mes. Cependant, les m\u00eames valeurs RMS contiennent toujours des param\u00e8tres vari\u00e9s.<\/p>\n<p>Prenons l&#039;exemple d&#039;une alimentation CA et d&#039;une tension. Leur effet sur un circuit est diff\u00e9rent de celui d&#039;une alimentation CC ayant la m\u00eame tension.<\/p>\n<p>Il est donc peu pratique d&#039;utiliser des disjoncteurs CA dans de tels circuits. Le m\u00eame principe s&#039;applique \u00e0 l&#039;utilisation de disjoncteurs CC dans les circuits CA.<\/p>\n<p>Examinons maintenant les faits en jeu ici.<\/p>\n<p>De plus, compte tenu de la m\u00eame tension d&#039;alimentation, les syst\u00e8mes AC n\u00e9cessiteront g\u00e9n\u00e9ralement une meilleure isolation que les syst\u00e8mes DC.<\/p>\n<p>Cela implique qu&#039;il y aura des r\u00e9actions diff\u00e9rentes lors de l&#039;\u00e9valuation des mat\u00e9riaux isolants, en particulier lors de l&#039;exposition \u00e0 la tension nominale et oppos\u00e9e.<\/p>\n<p>Les disjoncteurs CC ont une valeur de courant constante sans fr\u00e9quence.<\/p>\n<p>Par la suite, la direction n&#039;est pas affect\u00e9e par le courant ou la tension. Cons\u00e9quence ? Les contacts du disjoncteur fondront plus rapidement lorsqu&#039;un disjoncteur CC est utilis\u00e9 dans un circuit CA.<\/p>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"%C2%B7_Arcing_In_DC_Breakers_Vs_in_AC_Breakers\"><\/span>\u00b7 Arc \u00e9lectrique dans les disjoncteurs CC par rapport aux disjoncteurs CA<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Lorsqu&#039;on utilise un disjoncteur CC pour couper un circuit, les contacts subissent un flux constant d&#039;\u00e9lectrons. Ce flux est renforc\u00e9 par une pouss\u00e9e vers l&#039;avant provenant de la tension appliqu\u00e9e.<\/p>\n<p>L&#039;effet est la g\u00e9n\u00e9ration d&#039;un arc. L&#039;impulsion des \u00e9lectrons rend cet arc plus fort que celui des disjoncteurs CA.<\/p>\n<p>De plus, l&#039;alimentation en \u00e9lectrons des disjoncteurs CA est facile \u00e0 \u00e9couler. Il faut tenir compte de l&#039;instabilit\u00e9 du courant et de la tension appliqu\u00e9e.<\/p>\n<p>Cela signifie qu&#039;ils pr\u00e9sentent une fluctuation d&#039;amplitude d&#039;un pic \u00e0 l&#039;autre. Les pics sont positifs puis nuls, puis n\u00e9gatifs et enfin de nouveau nuls.<\/p>\n<p>Le r\u00e9sultat est la g\u00e9n\u00e9ration d&#039;impulsion caus\u00e9e par la distorsion vibratoire. Cela rend l&#039;arc g\u00e9n\u00e9r\u00e9 dans le courant alternatif plus faible que celui cr\u00e9\u00e9 dans les disjoncteurs \u00e0 courant continu.<\/p>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"%C2%B7_DC_circuit_Breakers_Directional\"><\/span>\u00b7 Disjoncteurs CC directionnels ?<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>En r\u00e8gle g\u00e9n\u00e9rale, le courant dans les circuits CC ne circule que dans un seul sens. Cela signifie que le disjoncteur CC doit \u00e9galement \u00eatre unidirectionnel.<\/p>\n<p>Cela garantit que le disjoncteur ne laisse passer la charge que dans la direction sp\u00e9cifi\u00e9e. Lorsque nous inversons la polarit\u00e9, nous risquons fort d&#039;endommager les appareils \u00e9lectriques et d&#039;entra\u00eener de graves probl\u00e8mes de s\u00e9curit\u00e9.<\/p>\n<p>Les disjoncteurs CC sont con\u00e7us de mani\u00e8re \u00e0 ce que le courant puisse \u00eatre interrompu par la tension de l&#039;arc. Cela se produit lorsque les courants sont faibles.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>These are mechanical switches that protect against short circuits and over-currents in circuits supplied with direct current. They are designed to break the current flow in DC electrical systems in the event of a fault. They apply mechanisms that can limit the current and also extinguish arcs caused by over-current. 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