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Un AFDD RCBO combine un dispositif de détection de défaut d'arc avec un disjoncteur différentiel avec protection contre les surintensités. Dans une unité combinée déclarée, la détection de défaut d'arc, la protection différentielle, la protection contre les surcharges et la protection contre les courts-circuits desservent le même circuit final. Chaque fonction répond à une condition de défaut différente.
Pour choisir le bon appareil, faites correspondre toutes ces fonctions au circuit : tension et fréquence d'alimentation, courant nominal In, courbe de surintensité, type et sensibilité du courant résiduel, pouvoir de coupure, schéma de liaison à la terre et compatibilité avec le tableau de distribution. “ AFDD + RCBO ” décrit la combinaison de protection ; ce n'est pas une spécification complète.
Principaux enseignements
- Un arc série dangereux peut se produire sans courant de surcharge ou courant résiduel suffisant pour déclencher un RCBO ordinaire.
- B ou C décrit la caractéristique de surintensité ; le type A décrit la détection de courant résiduel. Ces étiquettes répondent à des questions différentes.
- Le calibre en ampères, la sensibilité en milliampères et le pouvoir de coupure en kiloampères de l'appareil sont des limites distinctes.
- Un appareil combiné doit être adapté au circuit et à l'assemblage du tableau déclaré. Le simple montage physique sur rail DIN est insuffisant.
Pour une orientation à travers les normes, les essais et les appareils associés, voir ce que fait un AFDD et comment il fonctionne.
Comment fonctionne la protection combinée
Les fonctions de protection fonctionnent parallèlement les unes aux autres. L'appareil n'attend pas qu'un défaut d'arc, une fuite à la terre et une surcharge se produisent simultanément. Un défaut admissible détecté par l'une des fonctions de protection intégrées peut provoquer l'ouverture du circuit.
L'électronique de détection d'arc évalue les signatures électriques associées aux arcs dangereux. La fonction de courant résiduel détecte un déséquilibre entre le courant sortant et le courant retournant dans les conducteurs surveillés. La fonction de surintensité réagit selon sa caractéristique temps-courant : une surcharge prolongée et un courant de court-circuit élevé nécessitent des réponses différentes.
Ce qui suit est une explication fonctionnelle, et non un schéma de construction interne ou de bornes. Les capteurs, l'électronique, le mécanisme de déclenchement et la disposition des contacts dépendent de la conception exacte du produit. La norme IEC 62606 reconnaît différentes configurations de construction d'AFDD, y compris l'intégration avec d'autres dispositifs de protection. Domaine d'application de la norme IEC 62606
| Condition de défaut | Fonction pertinente dans un AFDD RCBO combiné | Ce qui détermine le fonctionnement |
|---|---|---|
| Arc électrique série ou parallèle dangereux | Détection des défauts d'arc | Critères de détection et conditions de fonctionnement déclarées de l'appareil |
| Courant retournant à l'extérieur des conducteurs du circuit surveillé | Protection contre les courants résiduels | Forme d'onde résiduelle, amplitude et caractéristique de fonctionnement |
| Courant soutenu supérieur à la charge admissible du circuit | Protection contre les surcharges | Courant nominal et courbe de déclenchement, en tenant compte des conditions d'installation |
| Courant élevé dû à un court-circuit | Protection contre les courts-circuits | Courant de défaut, courbe de déclenchement et pouvoir de coupure |
Pourquoi la fonction du RCBO seule peut ne pas détecter un arc
Considérez une connexion défectueuse en série avec une charge. Sa résistance peut limiter le courant du circuit pendant que la connexion produit des arcs. Les courants aller et retour peuvent rester équilibrés. Dans ce cas, ni une forte surcharge ni un déséquilibre suffisant du courant résiduel ne sont garantis.
Cela explique pourquoi l'ajout d'une détection d'arc peut combler une lacune dans la protection conventionnelle. Cela ne signifie pas qu'un AFDD détecte chaque connexion chaude ou empêche chaque incendie d'origine électrique. Des connexions saines, des conducteurs adaptés et la vérification de l'installation restent nécessaires. Le Guide de l'installation électrique de Schneider sur la protection AFDD explique sa relation avec la protection conventionnelle des circuits terminaux.
Les défauts parallèles peuvent impliquer la phase et le neutre ou la phase et le conducteur de protection. Selon le défaut, une fonction de surcharge ou de courant résiduel peut également se déclencher. Ne présumez pas que chaque déclenchement d'un appareil combiné prouve un défaut d'arc ; utilisez l'indication de diagnostic et les instructions du modèle.
Ce que signifie “ AFDD + RCBO ” lors de la commande
Pour un produit intégré, cette expression signifie que le fabricant fournit les fonctions de détection d'arc et de RCBO ensemble dans un seul appareil déclaré. Une unité de détection d'arc séparée assemblée avec un dispositif de protection constitue une méthode de construction différente et doit utiliser la combinaison déclarée par le fabricant.
Le signe plus n'autorise pas la combinaison arbitraire de produits AFDD et RCBO. Il n'établit pas non plus la commutation du neutre, la largeur du module, la protection contre les surtensions ou la certification pour un marché particulier.
Si la question lors de l'achat est de savoir si un RCBO ordinaire et un AFDD fournissent les mêmes fonctions, utilisez le comparatif RCBO versus AFDD. Pour le produit intégré, l'étape suivante utile consiste à convertir les exigences du circuit en caractéristiques nominales.
Choisir l'appareil en fonction des exigences du circuit
Commencez par la conception du circuit et le comportement de charge attendu. Le guide de sélectivité et de coordination d'Eaton demande explicitement d'évaluer séparément les fonctions de disjoncteur, de courant résiduel et d'AFDD dans son dispositif combiné.
| Donnée de conception | Champ à spécifier ou à vérifier | Décision de sélection |
|---|---|---|
| Configuration d'alimentation | Tension nominale, fréquence et configuration de circuit prise en charge | Rejeter un dispositif non déclaré pour l'alimentation |
| Charge de conception et capacité du conducteur | Courant nominal et déclassement applicable | Protéger le conducteur tout en alimentant la charge prévue |
| Courant de démarrage et conditions de boucle de défaut | Caractéristique de surintensité B/C ou autre caractéristique déclarée | Vérifier à la fois l'appel de courant normal et la coupure de défaut requise |
| Forme d'onde du courant résiduel attendue | Type de RCD | Adapter à l'électronique de la charge et aux exigences d'installation applicables |
| Protection différentielle requise | Courant différentiel assigné, IΔn | Choisir la sensibilité et la coordination appropriées au circuit |
| Courant de court-circuit présumé | Pouvoir de coupure et toute disposition de protection de secours documentée | Vérifier une interruption adéquate au point d'installation |
| Exigences relatives au neutre et à l'isolement | Configuration des pôles et comportement de commutation déclaré | Confirmer quels conducteurs sont commutés et protégés |
| Construction du tableau de distribution | Série d'appareils, jeu de barres, bornes, dimensions et conditions thermiques | Vérifier la compatibilité de l'assemblage, pas seulement l'ajustement physique |
| Marché de destination et application | Instructions, déclarations et certificats applicables | Faire correspondre les documents à la variante commandée exacte |
Le courant nominal n'est pas le pouvoir de coupure
Le courant en ampères identifie la capacité de charge nominale de l'appareil dans des conditions déclarées. Le pouvoir de coupure en kiloampères décrit sa capacité à interrompre un court-circuit dans les conditions d'essai applicables. Un calibre en ampères plus élevé ne résout pas un pouvoir de coupure inadéquat.
Pour une vérification conventionnelle de la protection contre les surcharges, le concepteur du système électrique vérifie normalement la relation ci-dessous, ainsi que les exigences applicables en matière de courant de fonctionnement et d'installation :
IB ≤ In ≤ Iz
IB = courant de conception du circuit
In = courant assigné du dispositif de protection
Iz = courant admissible du conducteur après corrections applicables
Cette relation seule ne suffit pas à compléter le dimensionnement des câbles ou la coordination des protections. La méthode d'installation, le groupement, la température, les conditions de coupure et l'énergie de défaut sont également importants. Le guide Schneider sur les valeurs des schémas de protection explique les conditions de protection contre les surcharges.
La courbe B/C et le type A sont des classifications différentes
Une étiquette telle que “ C16, Type A, 30 mA ” contient quatre paramètres distincts. C identifie la courbe de surintensité, 16 A est le courant assigné, et Type A identifie la capacité de forme d'onde du courant résiduel. La valeur de 30 mA est le courant différentiel résiduel assigné.
Le choix d'une courbe C ne transforme pas un type A en un autre type de courant résiduel. De même, un disjoncteur à courbe B n'est pas automatiquement un RCD de type B. La terminologie des disjoncteurs et des RCD doit être lue séparément.
Les courbes et formes d'onde ci-dessus sont des illustrations conceptuelles, et non des données temps-courant spécifiques à un modèle ou des formes d'onde de test.
Le type A couvre les courants résiduels sinusoïdaux AC et pulsés DC dans les conditions spécifiées. Il ne faut pas supposer qu'il convient à toutes les charges susceptibles de produire des courants résiduels DC lisses ou des formes d'onde complexes. Vérifiez les instructions de l'équipement et les exigences d'installation lors du choix de la fonction de courant résiduel. Guide Schneider sur les types de RCD
Pour la courbe de surintensité, prenez en compte simultanément le courant de démarrage et le courant de défaut disponible. Modifier la courbe simplement pour éviter les déclenchements intempestifs peut compromettre la performance de coupure requise. Consultez les données temps-courant exactes.
Vérifiez le schéma du neutre et l'interface du tableau
Le nombre de pôles et la largeur en modules décrivent des choses différentes. Un appareil compact peut avoir une configuration 1P+N ; sa largeur n'indique pas quel pôle dispose d'une protection contre les surintensités ni comment le neutre est commuté.
Lisez le schéma de l'appareil et les instructions de montage. Confirmez les raccordements du neutre, le sens d'alimentation autorisé, l'interface du jeu de barres et la combinaison tableau/appareil déclarée. Ne déduisez pas ces détails à partir d'une photographie de face ou de la disposition des bornes d'une autre marque.
Les Guide de sélection des disjoncteurs Schneider identifie les caractéristiques de l'installation, l'environnement et les charges comme paramètres de sélection. Pour un RCBO avec AFDD, ces vérifications s'appliquent en complément de ses fonctions de détection supplémentaires.
Vérification d'une spécification type
Ce qui suit est un exemple de sélection hypothétique, et non une conception d'installation complète. Supposons qu'un concepteur ait déjà établi un circuit terminal de 240 V AC, 50 Hz avec un courant de conception de 18 A et une capacité de conducteur corrigée de 25 A. Supposons que le projet nécessite une protection contre le courant résiduel de type A, 30 mA et que le courant de court-circuit présumé au niveau de l'appareil soit de 4 kA.
| Élément de sélection | Évaluation de l'exemple | Ce qu'il reste à vérifier |
|---|---|---|
| Courant nominal | Un candidat de 20 A satisfait 18 A ≤ 20 A ≤ 25 A | Conditions complètes de surcharge et de protection des conducteurs |
| Pouvoir de coupure | Un appareil déclaré à 6 kA pour la tension et la norme applicables dépasse les 4 kA supposés | Évaluation réelle des défauts et toute exigence de coordination |
| Protection contre le courant résiduel | Type A, 30 mA correspond à l'exigence de conception indiquée | Adéquation avec l'équipement réellement connecté et la protection en amont |
| Courbe de surcharge | B ou C ne peuvent être sélectionnés sur la seule base du courant de charge | Vérifications des courants d'appel et de la coupure sur défaut |
| Compatibilité du tableau | Aucune décision ne peut être prise sur la seule base de ces valeurs électriques | Interface approuvée, dimensions, disposition du neutre et conditions thermiques |
Le résultat est une spécification candidate : 240 V AC, 50 Hz, 20 A, Type A, 30 mA, avec un pouvoir de coupure déclaré suffisant. Elle reste incomplète tant que la courbe, l'interface du tableau et les vérifications de conception restantes ne sont pas résolues. C'est pourquoi ne citer que “ 20 A AFDD RCBO ” laisse des choix importants sans réponse.
Normes et documents à faire correspondre à la commande
La norme IEC/EN 62606 concerne le dispositif de détection d'arc, tandis que la norme IEC/EN 61009-1 est pertinente pour la fonction RCBO. Leur apparition dans un catalogue n'est pas, en soi, la preuve d'une certification indépendante ou d'une autorisation d'installer le dispositif dans toutes les juridictions.
Demandez la fiche technique, les instructions d'installation et les déclarations pour le modèle et le calibre exacts. Lorsque le projet exige un certificat, vérifiez son émetteur, sa portée, les variantes couvertes et l'édition de la norme pertinente. Les normes de produit et les règles d'installation locales ont des rôles différents ; le guide de portée et de preuve de la norme IEC 62606 explique cette distinction.
La documentation doit également identifier la procédure du bouton de test et toute indication de diagnostic. Un bouton de test doit être utilisé conformément aux instructions du fabricant ; sa présence ne vérifie pas l'installation complète et n'établit pas un test de terrain universel pour chaque fonction de protection.
Application de la sélection aux appareils VIOX
Le courant Gamme de produits AFDD VIOX liste les VAF1-40 et VAF3-40M comme des appareils combinant la protection contre les arcs électriques, le courant résiduel de type A, la surcharge et le court-circuit. La gamme publiée comprend des calibres de 6 à 40 A, des caractéristiques B/C et des sensibilités résiduelles de 10/30 mA pour des circuits de 240 V AC, 50 Hz, avec une configuration 1P+N déclarée et un pouvoir de coupure de 6 kA.
Le VAF3-40M est décrit comme la version magnétique. Ce nom seul ne constitue pas une preuve d'une détection d'arc supérieure, d'un comportement différent du neutre ou d'une méthode d'installation différente. Utilisez les documents spécifiques au modèle pour déterminer les détails de construction.
Pour demander une variante appropriée, envoyez les détails de l'alimentation, le courant de conception, la courbe requise, le type et la sensibilité du courant résiduel, le courant de défaut présumé, la marque/série du tableau, le marché de destination et la quantité à [email protected]. Incluez la documentation requise et toute exigence d'étiquetage OEM afin que l'appareil proposé puisse être vérifié par rapport à la spécification complète.






