Réponse rapide : Qu'est-ce que la norme CEI 60269 ?
La norme CEI 60269 est la famille de normes internationales pour les fusibles basse tension. Elle définit les exigences, les principes d'essai, les catégories d'utilisation, les systèmes de fusibles physiques et les règles d'application pour les cartouches fusibles et les ensembles de fusibles utilisés dans les installations électriques basse tension.
Pour les ingénieurs et les tableautiers, les points pratiques les plus importants sont :
| Question | Réponse courte |
|---|---|
| Que couvre la norme CEI 60269 ? | Cartouches fusibles et systèmes de fusibles basse tension pour les applications industrielles, domestiques, semi-conducteurs, photovoltaïques et autres. |
| Quel composant est le plus important pour les tableaux industriels ? | IEC 60269-2, pour les fusibles principalement utilisés par des personnes autorisées dans des applications industrielles |
| Que signifie gG ? | Fusible à usage général pleine plage, généralement utilisé pour la protection des câbles et des départs |
| Que signifie aM ? | Fusible moteur à plage partielle pour la protection contre les courts-circuits ; il doit être utilisé avec une protection contre les surcharges séparée |
| Que sont les fusibles NH ? | Fusibles industriels à couteaux largement utilisés dans les appareillages de commutation, les tableaux de distribution et les centres de contrôle moteur |
| Que doivent vérifier les acheteurs en priorité ? | Catégorie d'utilisation, tension assignée, courant assigné, pouvoir de coupure, taille du fusible, compatibilité du porte-fusible et courbe temps-courant |
Aperçu des parties de la norme IEC 60269

L'IEC 60269 est une famille de normes et non une catégorie de produit unique. La partie exacte dépend de l'application du fusible.
| Partie de l'IEC 60269 | Sujet principal | Pertinence typique |
|---|---|---|
| CEI 60269-1 | Exigences générales pour les fusibles basse tension | Fondements de la terminologie, du marquage, des performances et des principes d'essai |
| CEI 60269-2 | Exigences supplémentaires pour les fusibles destinés à être utilisés par des personnes autorisées, principalement pour un usage industriel | Fusibles NH, fusibles industriels cylindriques, appareillage de commutation, tableaux de commande |
| CEI 60269-3 | Exigences supplémentaires pour les fusibles destinés à être utilisés par des personnes non qualifiées, principalement pour un usage domestique et similaire | Systèmes de fusibles domestiques et applications accessibles aux consommateurs |
| CEI 60269-4 | Cartouches fusibles pour la protection des semi-conducteurs | Protection aR/gR pour redresseurs, variateurs et électronique de puissance |
| CEI 60269-5 | Guide d'application pour les fusibles basse tension | Guide de sélection et d'application |
| CEI 60269-6 | Cartouches fusibles pour systèmes photovoltaïques | Fusibles gPV pour chaînes solaires PV et boîtiers de jonction |
| CEI 60269-7 | Cartouches fusibles pour batteries et systèmes de stockage d'énergie | Protection des batteries et du stockage d'énergie |
Pour la plupart des acheteurs industriels VIOX, CEI 60269-2 constitue la partie centrale car elle couvre les systèmes de fusibles basse tension industriels tels que les fusibles NH et cylindriques. Pour les boîtiers de jonction solaires, CEI 60269-6 devient important car les chaînes PV nécessitent des cartouches fusibles gPV à courant continu.
Terminologie des fusibles CEI : Cartouche fusible, Porte-fusible, Socle porte-fusible, Sectionneur porte-fusible
La terminologie CEI peut prêter à confusion car de nombreux acheteurs utilisent le terme “ fusible ” pour désigner différents composants physiques.
| Terme | Signification | Risque d'approvisionnement |
|---|---|---|
| Cartouche fusible | Élément de coupure de courant remplaçable | Doit correspondre au calibre, à la catégorie, à la tension, au pouvoir de coupure et aux dimensions |
| Porte-fusible | Dispositif qui maintient et connecte l'élément fusible | Doit correspondre à la taille du fusible, à la tension, au courant, à l'échauffement et à la conception de sécurité |
| Socle porte-fusible | Base de montage fixe pour l'élément fusible ou le porte-fusible | La compatibilité mécanique est essentielle |
| Porte-fusible | Support ou tiroir amovible contenant la cartouche fusible | Souvent confondu avec la cartouche fusible elle-même |
| Interrupteur-sectionneur à fusibles | Appareil de commutation intégrant des cartouches fusibles | Doit être évalué pour la commutation, l'isolation et la compatibilité des fusibles |
Pour les différences de terminologie, VIOX dispose d'un guide séparé sur porte-fusible vs bloc de jonction porte-fusible vs support de fusible.
Fusibles gG vs aM : La différence de sélection la plus importante
La catégorie d'utilisation à deux lettres indique ce que le fusible est conçu pour protéger. Dans le marquage des fusibles CEI :
- La première lettre décrit la plage de coupure.
- La seconde lettre décrit l'application.
| Catégorie | Plage de protection | Utilisation typique | Avertissement critique |
|---|---|---|---|
| gG | Protection sur toute la plage | Câbles, départs, distribution générale | Protection contre les surcharges et les courts-circuits |
| aM | Protection à plage partielle | Motor circuits | Protection contre les courts-circuits uniquement ; nécessite un relais de surcharge |
| gPV | Protection PV à plage complète | Chaînes solaires et boîtiers de jonction | Doit être classé pour le courant continu (DC) et le photovoltaïque (PV) |
| aR | Protection partielle pour semi-conducteurs | Redresseurs, thyristors, variateurs, électronique de puissance | Très rapide, mais ne constitue pas une protection générale contre les surcharges |
| gR | Protection complète des semi-conducteurs | Circuits de puissance à semi-conducteurs | Nécessite une coordination minutieuse du I2t et des courbes |
Que signifie gG sur un fusible ?
Un Fusible gG est un fusible à usage général couvrant toute la plage de fonctionnement. Il est couramment utilisé pour la protection des câbles et des lignes d'alimentation car il peut fonctionner aussi bien en cas de surcharge qu'en cas de court-circuit, selon sa caractéristique définie.
Un détail souvent recherché par les ingénieurs est le courant conventionnel de fusion d'un fusible gG. Pour les cartouches fusibles gG, le courant conventionnel de fusion est généralement associé à 1,6 x In dans le contexte de la vérification temps-courant selon la norme CEI. En pratique, c'est la raison pour laquelle les fusibles gG peuvent protéger les câbles contre les surcharges prolongées, et pas seulement contre les courts-circuits importants.
N'utilisez pas ce chiffre seul pour dimensionner un fusible. Le choix final dépend toujours de l'ampacité du câble, de la méthode d'installation, de la température ambiante, de la coordination, de la tension nominale et des courbes temps-courant du fabricant.
Que signifie aM sur un fusible ?
Un Fusible aM Il s'agit d'un fusible à plage partielle pour moteur. Il est conçu pour tolérer le courant de démarrage du moteur tout en interrompant les courants de court-circuit élevés.
Le point clé est simple : Les fusibles aM ne fournissent pas de protection complète contre les surcharges par eux-mêmes. Un circuit moteur utilisant des fusibles aM doit inclure un relais de surcharge, un relais de protection moteur ou un démarreur moteur correctement sélectionné.
Peut-on remplacer un gG par un aM ?
Généralement non. Remplacer un fusible gG par un fusible aM peut supprimer la protection contre les surcharges d'un câble ou d'un circuit de charge. Dans les circuits moteurs, un fusible aM ne peut être approprié que si le reste du système de protection moteur assure la protection contre les surcharges.
| Substitution | Généralement sûr ? | Raison |
|---|---|---|
| gG vers aM | Non, à moins que le circuit ne soit reconçu | aM n'offre pas une protection complète contre les surcharges |
| aM vers gG | Parfois électriquement possible, mais peut provoquer des déclenchements intempestifs | gG peut se déclencher lors du démarrage du moteur |
| Pouvoir de coupure inférieur vers pouvoir de coupure supérieur | Souvent acceptable si toutes les autres caractéristiques correspondent | Un pouvoir de coupure plus élevé peut améliorer la marge d'interruption des défauts |
| Fusible CA pour circuit CC | Non, sauf si le fusible est spécifié pour une utilisation en courant continu à cette tension | Les arcs en courant continu sont plus difficiles à interrompre |
| Même taille mais catégorie différente | Pas automatiquement | La compatibilité physique ne signifie pas une équivalence de protection |
Courbe de fusible gG vs courbe de fusible aM

Une courbe de fusible indique la rapidité de fonctionnement d'un fusible à différents multiples du courant nominal. Les ingénieurs la lisent généralement sur un graphique temps-courant logarithmique : le courant est représenté horizontalement, le temps de fonctionnement verticalement, et la forme de la courbe indique si le fusible peut supporter un courant de démarrage, éliminer une surcharge de câble ou assurer la coordination avec une protection en amont.
| Condition de courant | Comportement du fusible gG | Comportement du fusible aM |
|---|---|---|
| Surcharge légère | Conçu pour fonctionner selon sa caractéristique de surcharge | Ne fonctionne généralement pas car la protection contre les surcharges ne fait pas partie de ses fonctions |
| Moteur courant de démarrage | Peut se déclencher de manière intempestive en cas de sélection incorrecte | Conçu pour tolérer les courants d'appel des moteurs |
| Courant de court-circuit élevé | Fonctionne rapidement | Fonctionne rapidement |
| Protection des câbles | Adapté lorsqu'il est correctement sélectionné | Ne convient pas comme protection autonome contre les surcharges de câbles |
| Circuit de dérivation moteur | Possible, mais le courant d'appel doit être vérifié | Courant lorsqu'il est associé à un relais de surcharge |
Pour un circuit moteur, la différence visuelle importante réside dans la zone de surcharge. Une courbe gG s'étend dans la zone de surcharge prolongée, tandis qu'une courbe aM est intentionnellement retardée ou inactive sur une partie de la plage de démarrage du moteur. Dans le cadre d'un travail de coordination pratique, comparez toujours la courbe temps-courant réelle du fabricant avec le profil de démarrage du moteur, le réglage du relais de surcharge, la limite de tenue du câble et la courbe du fusible ou du disjoncteur en amont.
Comment lire la courbe
Sur la plupart des courbes temps-courant des fusibles :
- L'axe horizontal indique le courant, généralement en ampères ou en multiples du courant nominal.
- L'axe vertical indique le temps de fonctionnement.
- Le côté gauche de la courbe représente le comportement en surcharge lente.
- Le côté droit de la courbe représente le fonctionnement en court-circuit.
- Les courbes aM évitent délibérément le fonctionnement dans certaines zones de surcharge.
Pour une comparaison plus large avec le comportement des disjoncteurs, voir le guide de VIOX sur le temps de réponse des fusibles par rapport aux disjoncteurs modulaires (MCB).
Tailles des fusibles NH et tailles de fusibles standard
Les fusibles NH sont des cartouches fusibles industrielles à couteaux couramment utilisées dans les tableaux de distribution, les interrupteurs-sectionneurs à fusibles, les centres de contrôle moteur, les départs transformateurs et les tableaux basse tension à courant élevé.

Les dimensions et caractéristiques exactes doivent être vérifiées à partir de la fiche technique du fabricant et de la base porte-fusible correspondante. Le tableau ci-dessous est une référence de sélection pratique et ne remplace pas la norme produit ou la fiche technique.
| Taille NH | Plage de courant typique | Application courante |
|---|---|---|
| NH000 / NH00C | Petits départs industriels et tableaux compacts | Tableaux de commande, sous-distribution, petits moteurs |
| NH00 | Jusqu'à la gamme industrielle inférieure | Tableaux de distribution, charges moyennes |
| NH0 | Usage industriel léger selon le système | Tableaux spécialisés et supports compacts |
| NH1 | Départs industriels de moyenne puissance | Contrôle moteur, départs de distribution |
| NH2 | Départs à courant plus élevé | Moteurs de grande taille, circuits industriels |
| NH3 | Distribution à courant élevé | Distribution principale, circuits secondaires de transformateurs |
| NH4 | Service et distribution à très haut courant | Grands départs industriels et équipement d'entrée de service |
Pour les travaux de remplacement, ne vous fiez pas uniquement à la taille NH. Demandez le dessin dimensionnel du fabricant et vérifiez la largeur et l'épaisseur des couteaux, la longueur du corps, l'axe de contact, la position de l'indicateur/percuteur, ainsi que la base porte-fusible ou l'interrupteur-sectionneur à fusibles compatible. Les produits NH000, NH00C et NH00 peuvent sembler similaires dans les applications sur petit tableau, mais la compatibilité avec les supports n'est pas automatique.
| Élément de compatibilité NH | Pourquoi c’est important |
|---|---|
| Largeur et épaisseur des couteaux | Détermine si le contact à couteau s'insère correctement dans la base porte-fusible |
| Axe de contact et longueur du corps | Prévient un mauvais alignement, une insertion partielle ou un échauffement excessif des contacts |
| Type de base porte-fusible ou d'interrupteur-sectionneur | Confirme l'ajustement mécanique et les distances de sécurité opérationnelles |
| Position de l'indicateur ou du percuteur | Doit correspondre au support, au microrupteur ou à la fenêtre d'indication si utilisé |
| Dissipation de puissance et température de l'enveloppe | Les cartouches NH de plus grande taille peuvent toujours surchauffer si l'enveloppe est compacte ou mal ventilée |
Vérifications pour la sélection des fusibles NH
Avant de commander une cartouche fusible NH, confirmez :
- Compatibilité entre la taille NH et la base du fusible
- Catégorie d'utilisation, telle que gG ou aM
- courant nominal
- tension assignée, CA ou CC
- pouvoir de coupure
- dissipation de puissance et température de l'enveloppe
- exigence de percuteur ou d'indicateur
- compatibilité avec les interrupteurs-sectionneurs à fusibles
- si le remplacement des fusibles sous tension est interdit par la procédure du site
Pour la construction des fusibles à haut pouvoir de coupure, voir le guide des fusibles HRC de VIOX.
Tailles des fusibles cylindriques CEI
Les cartouches fusibles cylindriques sont largement utilisées dans les circuits de commande, les tableaux compacts, les chaînes photovoltaïques, la protection des semi-conducteurs et les porte-fusibles sur rail DIN.
| Taille cylindrique | Utilisation typique |
|---|---|
| 10 x 38 mm | Circuits de commande, chaînes PV, protection compacte |
| 14 x 51 mm | Contrôles industriels et circuits de puissance |
| 22 x 58 mm | Circuits de commande et de distribution à courant plus élevé |
Ne choisissez pas les fusibles cylindriques uniquement en fonction de leurs dimensions. Un fusible 10 x 38 mm peut être utilisé dans différentes classes et catégories de tension. Un fusible gG 10 x 38, un fusible gPV 10 x 38 et un fusible pour semi-conducteurs de dimensions similaires ne sont pas interchangeables sans vérification de leurs caractéristiques nominales.
Fusibles gPV selon la norme IEC 60269-6
Les chaînes photovoltaïques solaires nécessitent des fusibles conçus pour les conditions de défaut en courant continu photovoltaïque. C'est le rôle des cartouches fusibles gPV selon la norme IEC 60269-6.
La sélection des fusibles PV diffère de celle des fusibles CA ordinaires car :
- Les chaînes PV fonctionnent en courant continu.
- Le courant continu ne présente pas de passage naturel par zéro.
- Les chaînes en parallèle peuvent provoquer un retour de courant de défaut.
- Le courant de court-circuit des chaînes est proche du courant de fonctionnement par rapport à de nombreux systèmes CA.
- La tension peut augmenter dans des conditions de froid.
Pour les boîtiers de jonction solaires, la sélection des fusibles gPV doit être coordonnée avec le courant de court-circuit (Isc) des modules PV, le nombre de chaînes, la tension CC maximale, la tension nominale du porte-fusible et la conception de l'onduleur/boîtier de jonction.
Pour une protection plus étendue des boîtiers de jonction solaires, consultez le guide de conception de protection pour boîtiers de jonction solaires de VIOX.
IEC 60269 vs fusibles UL Classe G
Le terme Fusible Classe G peut créer une confusion car cela ressemble à la norme IEC gG. IEC gG et UL Class G ne sont pas la même chose.
| Terme | Famille de normes | Signification |
|---|---|---|
| Fusible gG | Catégorie d'utilisation IEC 60269 | Fusible à usage général et à plage complète pour câbles et distribution |
| Fusible Classe G | Classe de fusible UL 248 | Classe dimensionnelle et de performance nord-américaine |
| G dans gG | Lettre d'application selon la norme CEI | Protection à usage général |
| Classe G | Nom de classe de fusible UL | Non équivalent au marquage CEI gG |
Si un acheteur demande un “ fusible G ”, clarifiez s'il s'agit d'un fusible CEI gG, d'un fusible UL de classe G ou simplement d'un fusible à usage général. Ceci est particulièrement important pour les commandes à l'exportation et les achats de remplacement.
Comment sélectionner un fusible selon la norme IEC 60269

Utilisez cette séquence pour une sélection pratique des fusibles.
| Étape | Ce qu'il faut décider | Pourquoi c’est important |
|---|---|---|
| 1 | Application | Câble, moteur, PV, semi-conducteur, transformateur ou système de batterie |
| 2 | Catégorie d'utilisation | gG, aM, gPV, aR, gR ou autre catégorie |
| 3 | Tension nominale | Doit correspondre à la tension du circuit CA ou CC et au maximum du système |
| 4 | Courant nominal | Doit être coordonné avec le câble, la charge et l'environnement thermique |
| 5 | Pouvoir de coupure | Doit être supérieur au courant de court-circuit présumé au point d'installation |
| 6 | Taille physique | Les fusibles NH, cylindriques, D/D0 ou autres systèmes de fusibles doivent correspondre au porte-fusible |
| 7 | Courbe temps-courant | Nécessaire pour la sélectivité et le démarrage des moteurs |
| 8 | Courant spécifique limité I2t | Important pour la coordination des semi-conducteurs et la limitation du courant |
| 9 | Dissipation de puissance | Affecte la chaleur de l'enveloppe et la température du porte-fusible |
| 10 | Documentation | Fiche technique, référence normative, marquage et preuves d'essais |
Pour l'évaluation du produit, voir le Page produit des fusibles VIOX.
Erreurs de sélection courantes
Erreur 1 : Sélectionner uniquement selon le calibre en ampères
Un “ fusible 63A ” ne constitue pas une information suffisante. Un fusible 63A gG, un fusible 63A aM et un fusible 63A gPV peuvent se comporter de manière très différente.
Erreur 2 : Confondre compatibilité physique et compatibilité électrique
Si une cartouche fusible s'insère dans un porte-fusible, elle peut toujours avoir une catégorie, une tension assignée, un pouvoir de coupure ou une courbe temps-courant inadaptés.
Erreur 3 : Utiliser le type aM comme protection moteur autonome
Les fusibles aM protègent contre les courts-circuits, mais pas contre les surcharges moteur prolongées. Utilisez-les avec un relais thermique ou un disjoncteur moteur.
Erreur 4 : Ignorer l'interruption d'arc en courant continu (DC)
Les fusibles à courant alternatif (AC) ne doivent pas être utilisés dans des circuits à courant continu (DC) à moins que la fiche technique ne mentionne explicitement la tension et l'application DC. Les circuits photovoltaïques et de batteries nécessitent une attention particulière.
Erreur 5 : Confondre la norme IEC gG avec la classe UL G
IEC gG est une catégorie d'utilisation. La classe UL G est une classe de fusibles nord-américaine. Ce ne sont pas des désignations interchangeables.
FAQ
Quelle partie de la norme IEC 60269 dois-je consulter pour un tableau de fusibles industriel ?
Pour la plupart des tableaux basse tension industriels, commencez par CEI 60269-1 pour les exigences générales et CEI 60269-2 pour les systèmes de fusibles industriels utilisés par des personnes autorisées. Si le tableau comprend des chaînes photovoltaïques solaires, consultez également CEI 60269-6 pour les cartouches fusibles gPV. Si le fusible protège des dispositifs à semi-conducteurs, des variateurs, des redresseurs ou de l'électronique de puissance, consultez CEI 60269-4 et les données I2t du fabricant.
Quelle est la différence pratique entre gG et aM lors du choix d'un fusible ?
Utilisation gG lorsque le fusible doit protéger les câbles ou les lignes d'alimentation contre la surcharge et le court-circuit. Utiliser aM uniquement lorsque le circuit dispose d'un dispositif de protection contre les surcharges séparé, tel qu'un relais thermique ou un relais de protection moteur. Le fusible aM est choisi pour supporter le courant de démarrage du moteur tout en éliminant les courants de court-circuit élevés.
Que signifient 1,25 x In et 1,6 x In pour un fusible gG ?
Ces valeurs font partie du concept conventionnel de courant de non-fusion et de fusion utilisé dans la vérification des fusibles selon la norme CEI. En pratique, elles aident à définir le comportement d'un fusible gG dans des conditions de surcharge prolongée. Il ne s'agit pas d'une règle de dimensionnement complète. La sélection finale nécessite toujours de prendre en compte l'ampacité du câble, la méthode d'installation, la température ambiante, l'échauffement de l'enveloppe et la courbe temps-courant du fabricant.
Pourquoi les fusibles aM peuvent-ils tolérer le courant de démarrage d'un moteur ?
Les fusibles aM sont des fusibles à plage partielle pour moteurs. Leur caractéristique temps-courant est conçue de manière à ce que le fusible ne se déclenche pas lors du démarrage normal du moteur, où le courant peut être plusieurs fois supérieur au courant nominal du moteur pendant une courte période. C'est pourquoi les fusibles aM doivent être coordonnés avec le profil de démarrage du moteur et un dispositif de protection contre les surcharges séparé.
Un fusible aM peut-il protéger un câble seul ?
Non. Un fusible aM n'est pas un dispositif autonome de protection contre les surcharges de câbles. Il est destiné à la protection contre les courts-circuits dans les circuits moteurs et doit être associé à une protection contre les surcharges. Si le circuit nécessite une protection contre les surcharges de câble assurée par le fusible lui-même, un fusible gG correctement sélectionné constitue généralement une base plus sûre.
Les fusibles NH000, NH00C et NH00 sont-ils interchangeables ?
Pas automatiquement. Ces tailles peuvent sembler proches dans les tableaux de distribution compacts, mais le porte-fusible ou l'interrupteur-sectionneur doit correspondre à la cartouche fusible. Avant tout remplacement, vérifiez le schéma du fabricant concernant la largeur et l'épaisseur des couteaux, la longueur du corps, l'entraxe des contacts, ainsi que la base ou le support compatible exact.
Que dois-je vérifier avant de remplacer une cartouche fusible NH par une autre marque ?
Vérifiez la catégorie d'emploi, la tension assignée, le courant assigné, le pouvoir de coupure, la taille NH, les dimensions des couteaux/contacts, la position de l'indicateur ou du percuteur, la dissipation de puissance et la compatibilité avec le support. Un fusible de remplacement doit également répondre aux exigences d'approbation du projet et ne pas augmenter la chaleur dans l'enveloppe au-delà de la capacité nominale du porte-fusible ou de l'interrupteur-sectionneur.
Pourquoi la courbe temps-courant est-elle plus importante que le calibre seul ?
Deux fusibles ayant le même calibre peuvent fonctionner de manière très différente. La courbe détermine la tolérance au démarrage des moteurs, le comportement de déclenchement en cas de surcharge, la réponse aux courts-circuits et la sélectivité avec les dispositifs en amont. Pour les circuits moteurs, les départs transformateurs, la protection des semi-conducteurs et les chaînes photovoltaïques, la courbe et l'énergie traversante I2t sont souvent plus importantes que le courant nominal indiqué seul.
Quand dois-je utiliser un fusible gPV au lieu d'un fusible gG ?
Utilisez un gPV Utilisez un fusible gPV pour protéger les chaînes photovoltaïques CC ou les circuits de boîtes de jonction. Les circuits PV présentent un comportement d'arc CC, une tension en circuit ouvert élevée dans des conditions froides et une marge de courant de défaut limitée par rapport à de nombreux systèmes CA. Un fusible gG standard ne doit pas être utilisé dans une chaîne PV CC, sauf si la fiche technique prend explicitement en charge cette application PV CC.
La norme CEI gG est-elle identique à la classe UL G ?
Non. La norme CEI gG est une catégorie d'utilisation CEI 60269. La classe UL G est une classe de fusibles nord-américaine selon le système de fusibles UL. Les deux noms se ressemblent mais font référence à des cadres normatifs différents.
Les cartouches fusibles CEI de différentes marques peuvent-elles être substituées ?
Parfois, mais uniquement après vérification de la fiche technique. Le remplacement doit correspondre au système de fusible CEI, à la catégorie d'utilisation, à la tension nominale, au courant nominal, au pouvoir de coupure, aux dimensions physiques, à la compatibilité du porte-fusible, aux limites de dissipation de puissance et à toute liste d'approbation spécifique au projet. La substitution de marque ne doit jamais être basée uniquement sur la taille du corps ou la couleur de l'étiquette.
Comment choisir le pouvoir de coupure d'un fusible CEI ?
Le pouvoir de coupure du fusible doit être supérieur au courant de court-circuit présumé au point d'installation. Pour les tableaux industriels, cette valeur dépend de la taille du transformateur, de l'impédance du transformateur, de la longueur des câbles, de la protection en amont et de la tension du système. Ne supposez pas qu'un fusible physiquement similaire possède la même capacité de coupure ; vérifiez le pouvoir de coupure nominal dans la fiche technique.
Comment savoir si un fusible installé a réellement grillé ?
Certains fusibles possèdent des indicateurs ou des percuteurs, mais tous les indicateurs ne sont pas visibles dans chaque porte-fusible. L'inspection visuelle seule ne suffit pas toujours, en particulier dans les tableaux fermés ou avec des porte-fusibles vieillissants. Pour les méthodes de test sur site, consultez le guide VIOX sur comment savoir si un fusible est grillé.
Conclusion
La sélection d'un fusible selon la norme IEC 60269 ne se limite pas à un simple calcul d'ampérage. Une spécification correcte doit correspondre à la pièce normalisée, à la catégorie d'utilisation, à la tension nominale, au courant nominal, au pouvoir de coupure, aux dimensions physiques, au porte-fusible et à la courbe temps-courant.
Utilisez ce guide comme point de départ pour la sélection des fusibles IEC, puis vérifiez la courbe exacte de la fiche technique, la compatibilité du porte-fusible, la température de l'enveloppe et la norme du projet avant de commander ou de remplacer un fusible.