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Pour sélectionner le bon RCBO, commencez par le circuit, et non par le catalogue. Établissez le courant de charge, la capacité corrigée du conducteur, la forme d'onde possible du courant résiduel, la sensibilité résiduelle requise, le courant d'appel, les conducteurs surveillés, le courant de court-circuit présumé maximal, les caractéristiques d'alimentation et l'homologation requise du produit. Spécifiez ensuite le RCBO dans cet ordre :
- Type de courant résiduel : AC, A, F ou B
- Sensibilité résiduelle,
IΔn: telle que 10 mA, 30 mA, 100 mA ou 300 mA lorsque cela est autorisé et requis - Courant assigné,
En: coordonné avec le courant de conception et la capacité du conducteur - Courbe de surcharge : normalement B, C ou D pour les produits de type IEC pertinents
- Disposition des pôles et du neutre : correspondant à chaque conducteur devant être surveillé et déconnecté
- Pouvoir de coupure : pas inférieur au courant de court-circuit présumé maximal selon la déclaration applicable ou une combinaison documentée exacte
- Conditions du produit : tension, fréquence, norme, dépendance à l'alimentation, sens ligne/charge, bornes, compatibilité des jeux de barres et homologation commerciale
N'approuvez aucun modèle tant que l'un de ces champs est inconnu. Un C32 30 mA Type A 6 kA RCBO n'est pas simplement un “ disjoncteur 32 A ” ; chaque marquage répond à une question technique distincte.
Champ d'application AC : Ce guide traite principalement des RCBO AC relevant de la norme IEC/EN 61009-1. L'édition 2024 de la norme IEC couvre les RCBO concernés à des tensions opérationnelles assignées ne dépassant pas 440 V AC et des fréquences assignées de 50 Hz, 60 Hz ou 50/60 Hz, dans les autres limites indiquées. Pour un circuit DC, arrêtez-vous et vérifiez la norme applicable aux dispositifs de protection DC, la polarité, la tension par pôle, la conception de l'extinction d'arc, le dispositif de déconnexion et la documentation exacte du fabricant. Ne transférez pas le résultat de la sélection AC à un dispositif DC.
Si vous devez d'abord comprendre le dispositif plutôt que de le sélectionner, commencez par Qu'est-ce qu'un RCBO ?. ; c’est le guide complet des RCBO possède séparément une intention d'abréviation.
Fiche de saisie pour la sélection de RCBO
Collectez ces entrées avant de comparer les modèles. “ À confirmer ” est un statut de conception valide ; deviner une valeur nominale ne l'est pas.
| Entrée | Ce qu'il faut enregistrer | Pourquoi cela modifie le choix du RCBO |
|---|---|---|
| Alimentation | Pour ce guide : tension AC, fréquence, phases, neutre et contexte de mise à la terre ; signalez tout circuit DC pour une étude distincte des normes et des produits | Contrôle la portée du produit, les pôles, la surveillance, la polarité et les valeurs nominales déclarées |
| Fonction du circuit | Éclairage, prises, chauffage, moteur, onduleur, chargeur VE, PV, charge mixte ou autre service défini | Indique la forme d'onde de fuite, la fuite normale, l'appel de courant et les besoins de continuité |
Courant de conception, IB |
Courant de charge maximal attendu en utilisant la méthode de conception du projet | Définit la limite inférieure pour le calibre de surintensité |
Capacité du conducteur, IZ |
Courant admissible corrigé selon le mode de pose, la température ambiante, le groupement, l'isolation et autres facteurs de déclassement | Définit la limite supérieure pour le calibre du dispositif de protection |
| Courant d'appel ou courant de démarrage | Amplitude et durée selon les données de l'équipement ou les justificatifs de conception | Aide à distinguer l'adéquation des courbes B, C ou D |
| Justificatif de courant résiduel | Instructions relatives à l'équipement, topologie du convertisseur, composants possibles en AC, DC pulsé, fréquence mixte ou DC lisse | Détermine l'adéquation des types AC, A, F ou B |
| Budget de courant résiduel normal | Courant résiduel par charge, filtres, câbles longs, SPD et équipements regroupés | Empêche un dispositif de courant résiduel d'être trop sensible ou surchargé |
| Objectif de protection | Protection supplémentaire, protection différentielle amont, atténuation des risques de défaut/incendie ou coordination lorsque cela est autorisé | Informe IΔn et les exigences de temporisation ou de sélectivité |
| PSCC maximal | Courant de court-circuit présumé maximal au point d'installation exact | Définit le pouvoir de coupure minimal applicable |
| Dispositif de sectionnement | Conducteurs à surveiller, à commuter et à protéger | Détermine la configuration 1P+N, 2P, 3P, 3P+N ou 4P |
| Système d'installation | Enveloppe, rail DIN, jeu de barres, conducteurs de borne, limites ambiantes, sens d'alimentation | Contrôle la compatibilité mécanique et déclarée de l'installation |
| La conformité | Norme produit requise, adoption nationale, certification, spécification du projet | Détermine si un appareil techniquement plausible est légalement et contractuellement acceptable |
Tableau des caractéristiques des RCBO : ce que chaque marquage détermine
Ce tableau permet d'éviter l'erreur de sélection la plus courante : traiter des marquages sans rapport comme des substituts.
| Champ RCBO | Marquages ou options typiques | Sélectionnez-le à partir de | Il ne protège pas contre : pas vous indique |
|---|---|---|---|
| Type de courant différentiel résiduel | AC, A, F, B | Forme d'onde du courant résiduel possible et instructions de l'équipement | Tolérance au courant d'appel de surcharge |
| Sensibilité résiduelle | IΔn, par exemple 30 mA |
Objectif de protection, règles locales, budget de fuite et conception de la sélectivité | Capacité de charge continue |
| Courant nominal | En, par exemple 16 A, 20 A, 32 A |
IB, corrigé IZ, et conditions d'installation |
Pouvoir de coupure en court-circuit |
| Courbe de déclenchement | B, C, D | Courant d'appel, courant de défaut, conditions de boucle et exigences de coupure | Capacité de courant résiduel de type B |
| Pôles | 1P+N, 2P, 3P, 3P+N, 4P | Alimentation et conducteurs surveillés/coupés requis | Disposition exacte des bornes |
| Pouvoir de coupure | 6 kA, 10 kA, 16 kA, ou toute autre valeur déclarée | PSCC maximal, norme, tension et preuve de protection de secours exacte | Courant nominal ou sensibilité résiduelle |
| Tension et fréquence | Ue, 50/60 Hz, autres valeurs déclarées |
Alimentation réelle | Acceptation du marché |
| Normes et homologations | IEC/EN 61009-1, IEC 62423 le cas échéant, marques nationales | Marché de destination et spécification du projet | Adaptabilité à tout environnement d'installation |
| Direction et dépendance de l'alimentation | Bidirectionnel/unidirectionnel ; fonctionnellement dépendant/indépendant de la tension de ligne | Documentation produit exacte et conception du système | Un schéma de câblage universel |
Étape 1 : Sélectionner le type de courant résiduel
Le type de courant résiduel décrit les formes d'onde de courant résiduel que l'appareil est conçu pour détecter. Il est indépendant de la courbe de surcharge B, C ou D.
| Type | Limite de détection en termes pratiques | Orientation de la sélection |
|---|---|---|
| Type AC | Courant résiduel alternatif sinusoïdal | À considérer uniquement lorsque l'équipement connecté et les règles locales le permettent |
| Type A | Courant résiduel AC sinusoïdal et DC pulsé | Point de départ courant pour de nombreuses charges électroniques monophasées modernes, mais pas universel |
| Type F | Comportement de type A avec, en plus, un comportement défini en fréquence composite pour les équipements monophasés concernés | À envisager lorsque l'équipement ou les preuves de conception identifient des courants résiduels liés aux onduleurs dans son périmètre |
| Type B | Réponse plus large incluant le courant résiduel DC lisse dans ses conditions déclarées | À envisager lorsque l'équipement peut produire un courant résiduel DC lisse ou d'autres courants résiduels nécessitant un comportement de type B |
La catégorie de charge seule est insuffisante. Un chargeur de VE, un onduleur PV, une pompe à chaleur ou un variateur de vitesse peut intégrer une surveillance du courant résiduel qui modifie l'exigence de protection externe. Inversement, les mots “ appareil domestique ” ne prouvent pas que le type AC est acceptable. Vérifiez les instructions du fabricant de l'équipement, la topologie du convertisseur, les règles de câblage locales et la coordination avec les dispositifs en amont.
IEC 62423 définit des exigences supplémentaires pour les dispositifs à courant résiduel de type F et de type B utilisés avec les normes RCD générales pertinentes. Pour la comparaison complète des formes d'onde et la différence importante entre Disjoncteur différentiel de type B et RCBO courbe B, utilisez le dédié Guide RCBO Type AC vs A vs F vs B.
Condition d'arrêt : ne choisissez pas le type à courant résiduel lorsque le comportement du courant de fuite de l'équipement ou les instructions de protection ne sont pas disponibles.
Étape 2 : Sélectionner la sensibilité résiduelle (IΔn)
IΔn est le courant différentiel résiduel assigné. Il ne s'agit pas du calibre en ampères du RCBO et il ne doit pas être sélectionné selon la règle “ plus bas est toujours plus sûr ”.
IΔn valeur |
Rôle de conception courant | Ce qui doit être vérifié |
|---|---|---|
| 10 mA | Protection haute sensibilité pour des applications spéciales définies | Exigence locale, utilisation sur circuit individuel et marge de courant de fuite normale |
| 30 mA | Protection supplémentaire sur de nombreux circuits terminaux dans les installations dérivées de la norme IEC | Portée du circuit, règles locales, courant de fuite cumulé et comportement de coupure requis |
| 30 mA | Protection différentielle amont, atténuation des risques de défaut/d'incendie ou coordination lorsque cela est autorisé | Si une protection supplémentaire aval reste requise et si la sélectivité est documentée |
| 300 mA | Stratégie amont ou de risque d'incendie lorsque spécifiée | Système de mise à la terre, règles locales, coordination aval et temporisation lorsque requise |
Il s'agit de rôles et non de prescriptions universelles. Estimez ou obtenez le courant de fuite permanent normal du circuit, y compris les équipements connectés, les filtres CEM, les longues longueurs de câble, les SPD et les charges futures. Un RCBO peut se déclencher correctement tout en créant une mauvaise continuité de service si le courant de fuite normal est trop proche du seuil de fonctionnement sélectionné.
Lorsque des dispositifs à courant résiduel amont et aval sont utilisés, la sélectivité dépend de plus que de simples valeurs en mA différentes. Les caractéristiques temporelles, le type de dispositif, la configuration du circuit ainsi que les preuves du fabricant ou du projet comptent également.
Condition d'arrêt : ne pas finaliser IΔn jusqu'à ce que l'objectif de protection et les règles d'installation locales soient connus.
Étape 3 : Coordonner le courant nominal avec la charge et le conducteur
Pour une conception de type IEC, la relation de base est :
IB ≤ In ≤ IZ
où :
IBest le courant de conception du circuit ;Enest le courant nominal du RCBO ; etIZest la capacité de transport de courant corrigée du conducteur.
La logique est simple : l'appareil doit supporter la charge prévue, mais il ne doit pas laisser le conducteur insuffisamment protégé. La IEC 60364-4-43 porte sur la protection contre les surintensités dans les installations basse tension ; le calcul réel du conducteur doit suivre la norme d'installation applicable et les conditions du projet.
IB ≤ In ≤ IZ est une condition de sélection nécessaire, et non la vérification complète de la protection contre les surcharges. Lorsque la norme d'installation applicable l'exige, vérifiez également :
I₂ ≤ 1,45 × IZ
I₂ est le courant qui provoque le fonctionnement effectif du dispositif de protection dans le temps conventionnel défini par la norme de produit applicable ou les données du fabricant. Vérifiez la caractéristique réelle du RCBO et toutes les conditions de protection des conducteurs requises par la norme d'installation locale, y compris les cas où la protection contre les surcharges peut être traitée différemment. L'IET fournit un exemple public BS 7671 de la méthode complète IB, En, IZet I₂ conditions; utilisez-le comme un exemple accessible au Royaume-Uni, et non comme un substitut aux règles régissant un autre marché.
Do not use fixed shortcuts such as “2.5 mm² always means 20 A.” Conductor material, insulation, installation method, grouping, ambient temperature, terminals, harmonics, voltage drop, load duty, and national rules can all change the result. The product’s reference ambient and derating information must also be considered when it is installed in a warm or densely populated board.
Condition d'arrêt : si corrigé IZ n'est pas connu, le calibre en ampères du RCBO n'est pas prêt pour approbation.
Étape 4 : Sélectionner la courbe de surintensité en fonction du courant d'appel et du comportement en cas de défaut
B, C et D sont des caractéristiques de surintensité. Elles indiquent différentes plages de déclenchement magnétique instantané pour les dispositifs de protection de type IEC pertinents ; il ne s'agit pas de types à courant résiduel.
| Courbe | Plage de référence commune | Question de sélection pratique | Risque principal de mauvaise utilisation |
|---|---|---|---|
| B | Environ 3–5 × En |
Le courant d'appel normal est-il suffisamment faible tout en assurant la coupure requise en cas de défaut ? | Déclenchement intempestif sur les transformateurs, les moteurs ou les grands groupes de commande |
| C | Environ 5–10 × En |
Le circuit présente-t-il un courant d'appel modéré et un courant de court-circuit suffisant ? | En supposant qu'il s'agisse d'une courbe “ commerciale ” universelle |
| D | Environ 10–20 × En |
Un courant d'appel élevé est-il documenté, et le circuit peut-il toujours satisfaire aux exigences de coupure en cas de défaut ? | L'utiliser pour masquer les déclenchements au démarrage lorsque le courant de court-circuit est trop faible |
Utilisez les données de courant de démarrage et la durée de l'équipement, puis vérifiez la courbe temps-courant du fabricant ainsi que les conditions de défaut ou de boucle du projet. Une courbe à courant d'appel plus élevé peut supporter le courant de démarrage, mais elle nécessite également un courant plus important pour atteindre sa zone instantanée.
Pour la lecture des graphiques, le comportement thermique, les plages magnétiques et les limites de coordination, utilisez le guide des courbes de déclenchement de disjoncteur.
Condition d'arrêt : ne pas passer de B à C ou D simplement parce qu'un appareil existant se déclenche. Déterminez d'abord si l'événement est une surcharge, un court-circuit, un courant résiduel, un câblage incorrect, une accumulation normale de courant de fuite ou un courant d'appel réel.
Étape 5 : Sélectionner le nombre de pôles et la configuration du neutre
Chaque conducteur devant être inclus dans la mesure du courant résiduel doit passer par le chemin de détection prévu de l'appareil. Le dispositif de coupure requis dépend de l'alimentation, du système de mise à la terre, des règles locales et de la fonction du circuit.
| Configuration | Contexte typique du système | Vérification requise |
|---|---|---|
| 1P+N | Circuit final monophasé | Quel pôle dispose d'une protection contre les surintensités, si le neutre est commuté ou direct, la disposition des bornes et le sens d'alimentation autorisé |
| 2P | Circuit monophasé nécessitant une coupure omnipolaire | Si les deux pôles sont commutés, quels pôles sont protégés et comment le produit surveille les conducteurs |
| 3P | Circuit triphasé sans neutre | Les trois conducteurs de phase suivent le chemin de courant déclaré et le schéma du produit |
| 3P+N / 4P | Circuit triphasé avec neutre | Comportement de surveillance et de commutation du neutre, protection des pôles et schéma des bornes exact |
Les noms commerciaux ne sont pas des schémas de câblage. Deux produits appelés 1P+N peuvent différer par le traitement du neutre, la dépendance à l'alimentation, la position des bornes ou le sens ligne/charge. Utilisez le numéro de catalogue et le dessin technique exacts.
Ne jamais emprunter ou partager un neutre en aval entre des circuits RCBO distincts. Le courant de retour ne correspondra pas au courant de ligne surveillé, ce qui peut provoquer des déclenchements et des hypothèses de mise en service dangereuses. Voir neutres partagés et déclenchement des RCBO pour la logique de défaut. Utilisez le guide des schémas de câblage des RCBO uniquement à titre de référence de configuration ; le schéma du modèle sélectionné prévaut.
Condition d'arrêt : si le traitement du neutre ou le sens des bornes est ambigu, obtenez la fiche technique exacte avant d'approuver le dispositif ou la disposition du tableau.
Étape 6 : Vérifier le pouvoir de coupure en court-circuit
La capacité de court-circuit déclarée applicable ne doit pas être inférieure au courant de court-circuit présumé maximal au point d'installation :
Pouvoir de coupure du RCBO ≥ PSCC maximal au point d'installation
Lisez la valeur en kA conjointement avec la norme produit, la tension, le type de courant et la référence exacte du catalogue. Un calibre de 6 kA peut être adéquat sur un tableau et inadéquat sur un autre. Une étiquette de 10 kA ou 16 kA ne compense pas une erreur de En, courbe, IΔn, ou de type de courant résiduel.
Si le calibre du dispositif autonome est inférieur au niveau de défaut, un dispositif de protection en amont ne peut le supporter que par une combinaison de secours, de coordination ou conditionnelle documentée par le fabricant. “ Il y a un fusible en amont ” ne constitue pas une preuve. La capacité de court-circuit conditionnelle d'un assemblage ne devient pas non plus automatiquement la capacité nominale autonome de chaque RCBO qu'il contient.
Utilisez le guide ciblé guide de sélection de RCBO 6 kA, 10 kA et 16 kA pour distinguer la capacité de l'appareil des caractéristiques nominales vérifiées de combinaison et d'assemblage.
Condition d'arrêt : si le courant de court-circuit présumé maximal crédible est inconnu, ne finalisez pas le calibre kA du RCBO.
Étape 7 : Vérifier le produit exact, la norme et les conditions d'installation
La norme IEC 61009-1 couvre les disjoncteurs différentiels avec protection contre les surintensités intégrée pour les usages domestiques et analogues dans le cadre de son domaine d'application publié. L'entrée actuelle du catalogue public est CEI 61009-1:2024. Une référence normative n'est qu'un seul champ dans la vérification de l'homologation ; le marché de destination peut exiger une adoption nationale, une marque de certification ou un cadre de produit différent.
Vérifiez la fiche technique et la plaque signalétique exactes du RCBO pour :
- la tension et la fréquence nominales d'emploi ;
- le courant nominal, le courant différentiel résiduel de fonctionnement, le type de courant résiduel et la courbe de déclenchement ;
- pôles, pôles protégés, comportement du neutre commuté et identification des bornes ;
- déclaration de capacité de court-circuit applicable et tension ;
- fonction avec ou sans tension de ligne, le cas échéant ;
- sens ligne/charge autorisé et déclaration d'utilisation bidirectionnelle ;
- limites de température et déclassement ;
- type de conducteur, capacité des bornes, exigences de serrage et compatibilité avec les jeux de barres ;
- indication d'isolement et compatibilité des accessoires lorsque le projet l'exige ;
- norme produit, approbations, certification et révision du document ; et
- tableaux de coordination lorsque la conception dépend de la protection de secours ou de la sélectivité en amont.
Pour une explication plus approfondie des normes produit, utilisez le guide IEC 61009-1 pour RCBO.
Condition d'arrêt : une brochure de gamme est insuffisante lorsque l'exigence requise est spécifique à un modèle, une tension, un pôle ou une combinaison.
Exemple pratique : Des entrées de circuit à une spécification de RCBO
Cet exemple hypothétique démontre la méthode ; il ne s'agit ni d'une recommandation de modèle ni d'un schéma de circuit réutilisable.
Données d'entrée
Supposons qu'une charge monophasée dédiée dispose du dossier de conception vérifié suivant :
| Entrée | Valeur d'exemple | Statut de la preuve |
|---|---|---|
| Alimentation | 230 V AC, 50 Hz, phase et neutre | Dans la plage de tension/fréquence considérée ; l'acceptation sur le marché nécessite encore une vérification |
Courant de conception, IB |
18 A | D'après le calcul de charge du projet |
Capacité corrigée du conducteur, IZ |
24 A | Après l'installation du projet et les facteurs de déclassement |
Calibre du dispositif candidat, En |
20 A | Candidat pour vérification de coordination — non encore sélectionné |
Courant de fonctionnement conventionnel du candidat, I₂ |
29 A | À partir de la caractéristique de la norme produit applicable ou des données exactes du fabricant pour le candidat hypothétique |
| Informations sur le courant résiduel de l'équipement | Pulsating DC may occur; no smooth DC or composite-frequency requirement identified | À partir de la documentation de l'équipement hypothétique |
| Exigence de courant résiduel du projet | 30 mA protection supplémentaire | Supposé requis par le projet applicable et les règles d'installation locales |
| Courant de démarrage | 75 A pendant 20 ms | D'après les données d'équipement hypothétiques |
| PSCC maximal au tableau | 4.2 kA | D'après l'enregistrement hypothétique du courant de défaut du projet |
| Dispositif de sectionnement | Circuit monophasé avec phase et neutre ; traitement du neutre à confirmer selon l'appareil exact | D'après le schéma unifilaire du projet et la documentation produit |
1. Vérifier le courant nominal et la protection contre les surcharges
La relation de courant de base est respectée :
18 A ≤ 20 A ≤ 24 A
La vérification de l'exemple supplémentaire est également validée :
I₂ = 29 A
1.45 × IZ = 1.45 × 24 A = 34.8 A
29 A ≤ 34.8 A
Ceci ne termine pas la conception du câble. La norme d'installation applicable peut imposer des exigences supplémentaires concernant le conducteur, la surcharge, la protection contre les défauts, la chute de tension, les effets thermiques, le groupement, les bornes ou la déconnexion.
2. Sélectionner le type et la sensibilité du courant résiduel
L'enregistrement hypothétique de l'équipement identifie un courant résiduel DC pulsé, mais aucun élément ne nécessite un comportement de type F ou de type B. Le type A est donc le type de courant résiduel candidat. L'exigence du projet fournit la valeur de 30 mA. Ces deux champs nécessitent toujours une confirmation par rapport au manuel de l'équipement réel, aux règles locales et à la documentation exacte du RCBO.
3. Vérifier la courbe de déclenchement
Le courant de démarrage est de 75 A ÷ 20 A = 3,75 × In pendant 20 ms. Ce rapport seul ne permet pas de sélectionner la courbe. Comparez la durée totale d'appel de courant avec la plage temps-courant exacte du fabricant et vérifiez les performances de coupure en cas de défaut. Dans cet exemple, supposons que l'étude documentée confirme qu'un Courbe C supporte l'appel de courant indiqué et satisfait toujours aux conditions de coupure en cas de défaut requises. Sans cette étude, la courbe reste indéterminée.
4. Vérifier le pouvoir de coupure
The maximum prospective short-circuit current (PSCC) is 4.2 kA. A candidate with an applicable standalone 6 kA declaration at 230 V AC is not below that value:
6 kA ≥ 4.2 kA
La norme exacte, la tension, le modèle et toute condition d'assemblage doivent toujours correspondre. Aucun multiplicateur de sécurité générique ni aucune protection amont non documentée n'a été supposé.
5. Produire le résultat délimité
Sous réserve des preuves énoncées et de la vérification finale du produit, le résultat de l'exemple devient :
Spécification hypothétique de RCBO : 1P+N arrangement as defined by the exact product; 230 V AC, 50 Hz; C20; 30 mA; Type A; applicable standalone short-circuit capacity of at least 4.2 kA, with a 6 kA candidate; IEC/EN 61009-1 product framework; required national approval; exact neutral treatment, supply dependence, line/load direction, terminals, temperature limits, and busbar compatibility to be confirmed from the selected catalog number.
Si l'étude du courant d'appel, la preuve de Type A, l'exigence de projet de 30 mA ou la déclaration exacte du produit changent, le résultat doit être recalculé. L'exemple est intentionnellement conditionnel afin que la méthode ne puisse être confondue avec une recommandation universelle.
Sélection de RCBO par application : points de départ, pas des réponses
Le tableau suivant aide à identifier les preuves à collecter. Il ne s'agit pas d'un calendrier type.
| Application | Direction de démarrage commune | Preuve qui détermine le choix final |
|---|---|---|
| Groupe d'éclairage LED | Souvent de type A ; courbe B ou C selon l'appel de courant du driver | Données de courant de fuite et d'appel du driver, quantité, conception des conducteurs, conditions de défaut et règles locales |
| Circuit de prises de courant général | Souvent de type A et 30 mA dans de nombreuses conceptions basées sur les normes IEC | Équipement connecté, règles locales de protection supplémentaire, budget de courant de fuite, IB, IZ, et PSCC |
| Chauffage ou charge résistive simple | Type et courbe basés sur les commandes réelles et le courant d'appel | Commandes électroniques, schéma de commutation, conception des conducteurs et exigences locales |
| Moteur, pompe ou compresseur | Type A, F ou B selon la topologie du variateur ; courbe issue des données de démarrage | Démarrage direct ou variateur électronique, forme d'onde du courant de fuite, courant et durée de démarrage, niveau de défaut |
| Pompe à chaleur ou climatiseur à onduleur | Le type F ou B peut être requis pour certains équipements | Instructions du fabricant, topologie du convertisseur, surveillance du courant résiduel et règles locales |
| Recharge VE | La voie autorisée peut inclure le type B ou une autre stratégie documentée de courant résiduel DC | Conception de l'EVSE, détection DC 6 mA intégrée le cas échéant, règles locales, coordination amont et instructions du chargeur |
| Circuit AC de l'onduleur PV | Type A ou B selon la conception et les exigences de l'onduleur | Topologie de l'onduleur, surveillance intégrée du courant résiduel, instructions du fabricant et règles nationales relatives au PV |
| Distribution amont | Plus élevé IΔn et la sélectivité temporelle peut faire partie de la conception |
Schéma de liaison à la terre, stratégie de risque d'incendie, dispositifs aval, étude de sélectivité et code local |
Ne copiez pas la “ direction de démarrage commune ” dans une nomenclature. La preuve dans la colonne finale justifie la décision.
Modèle de spécification finale de RCBO
Une sélection est complète lorsqu'elle peut être écrite et vérifiée en une ligne accompagnée de ses preuves justificatives. Utilisez ce modèle :
DDRO : [agencement des pôles et du neutre], [tension nominale/fréquence],
En[A], [courbe B/C/D ou autre courbe déclarée],IΔn[mA], courant résiduel de type [AC/A/F/B], pouvoir de coupure [kA] selon [norme et tension], [exigence de direction/dépendance à la source], [homologation nationale], installé dans [tableau/jeu de barres/système de bornes], avec [document exact de protection de secours/sélectivité si utilisé].
Joindre ou référencer :
- tableau des charges et
IBcalcul ; - capacité corrigée du conducteur
IZ; - forme d'onde de fuite de l'équipement et preuves de courant d'appel ;
- budget de fuite normal le cas échéant ;
- PSCC maximal de la source et date ;
- fiche technique exacte du produit et schéma de câblage ;
- code local ou exigence du projet ; et
- tableau de coordination du fabricant lorsque la conception dépend d'une combinaison.
Si ces enregistrements ne prennent pas en charge tous les champs, la sélection est incomplète. Si l'architecture du tableau est encore indécise, comparez les RCBO individuels avec une configuration RCCB plus MCB avant de préparer le planning.
Liste de contrôle pour la sélection
Sources techniques primaires
- IEC 61009-1:2024 — Disjoncteurs différentiels (RCBO) avec protection contre les surintensités intégrée
- IEC 62423 — Dispositifs à courant résiduel de type F et de type B
- IEC 60364-4-43:2023 — Protection contre les surintensités
- IET Wiring Matters — exemple accessible de la norme BS 7671 de
IB,En,IZetI₂conditions de surcharge
Une fois les données du circuit et les champs requis complétés, comparez-les avec le document Gamme de RCBO VIOX. Demandez la fiche technique exacte du modèle, la certification, le schéma des bornes et tout tableau de protection de secours ou de sélectivité requis plutôt que de choisir uniquement à partir d'un nom de gamme.







