Guide de sélection des fusibles de secours SPD ou des disjoncteurs miniatures pour les fabricants de tableaux

Guide de protection et de BOM pour boîte de jonction PV

Un porte-fusible de boîte de jonction PV et un dispositif de protection contre les surtensions peuvent se trouver côte à côte dans le même boîtier, mais ils protègent contre des événements électriques différents. Les considérer comme interchangeables peut laisser les chaînes PV sans la protection contre les surintensités requise ou laisser l’onduleur exposé à des surtensions transitoires.

Ce guide explique comment les porte-fusibles PV, les cartouches fusibles gPV, les SPD DC, les sectionneurs DC et les disjoncteurs s’intègrent dans un BOM de boîte de jonction. Il s’adresse aux fabricants de boîtes de jonction, aux contractants EPC solaires, aux distributeurs PV, aux équipes d’approvisionnement de projet et aux acheteurs OEM.

Réponse rapide : un porte-fusible peut-il remplacer un SPD ?

Non. Une cartouche fusible PV assure une protection contre les surintensités en interrompant un circuit en série lorsque ses conditions de fonctionnement courant-temps spécifiées sont atteintes. Un SPD PV DC est raccordé en parallèle et limite les surtensions transitoires en déviant le courant de surtension par un chemin de protection contrôlé.[1][2]

Le porte-fusible sert principalement à monter et à connecter la cartouche fusible remplaçable. Il ne constitue pas à lui seul l’élément de protection calibré. Un sectionneur DC assure la commutation et l’isolement, tandis qu’un disjoncteur DC correctement sélectionné fournit une interruption automatique des surintensités dans les limites de ses caractéristiques nominales déclarées.[6][7]

Lien fusible : protection contre les surintensités. Parafoudre CC : protection contre les surtensions transitoires. Sectionneur : coupure et isolement manuels. Disjoncteur : interruption automatique des surintensités.
Protection en série Les liens fusibles et les disjoncteurs contrôlent le courant circulant dans le circuit protégé.
Protection en parallèle Le parafoudre fournit un chemin distinct pour le courant de surtension à travers les modes de protection requis.
Éléments distincts de la nomenclature Un porte-fusible et un lien fusible doivent être identifiés séparément dans le devis.
Confirmation du projet Le nombre de strings, la tension, le courant, la topologie et la certification déterminent la configuration finale.
Schéma d'une boîte de raccordement photovoltaïque montrant les fusibles, les porte-fusibles, le parasurtenseur CC, le sectionneur ou disjoncteur CC, les barres omnibus, la liaison à la terre (PE) et les connexions à l'onduleur
Les liens fusibles sont installés en série avec les conducteurs de la chaîne photovoltaïque. Le parafoudre CC forme un chemin de surtension en parallèle. La disposition exacte des pôles, les modes de protection et la position de commutation doivent être confirmés à partir du schéma unifilaire approuvé et des instructions du produit.

Porte-fusible PV vs SPD : les principales différences d’approvisionnement

Concentrez-vous d'abord sur le risque protégé et la position dans le circuit. Ces deux champs expliquent pourquoi les dispositifs ne peuvent pas se remplacer l'un l'autre.

Point de comparaison Porte-fusible photovoltaïque et fusible SPD DC PV
Principal risque Exposition spécifiée à des surintensités, à un courant inverse et à des courts-circuits Surtension liée à la foudre ou aux transitoires de commutation
Position dans le circuit Connecté en série avec la chaîne photovoltaïque ou le conducteur protégés Connecté en parallèle à travers les modes de protection CC requis
Courant normal Le courant de fonctionnement photovoltaïque traverse le fusible installé Le courant total de charge photovoltaïque ne traverse normalement pas le SPD en tant que dispositif monté en série
Principe de fonctionnement L'élément fusible ouvre le circuit conformément à sa caractéristique temps-courant Le SPD limite la tension et détourne le courant de surtension lors d'un événement transitoire
Après fonctionnement Un élément fusible déclenché est remplacé après l'examen du défaut Le SPD est inspecté conformément à son indication d'état et aux critères de maintenance du fabricant
Données principales de commande Tension DC, courant gPV, pouvoir de coupure, taille du fusible, calibre du porte-fusible et conditions de température Ucpv, Up, type de SPD, In, Imax, Iimp le cas échéant, Iscpv, modes et protection de secours
Contexte IEC principal Série IEC 60269, y compris IEC 60269-6 pour les éléments fusibles photovoltaïques Exigences produit IEC 61643-31 et principes de sélection IEC 61643-32

Conclusion d’approvisionnement : une offre contenant des porte-fusibles n’inclut pas automatiquement une protection contre les surtensions. Une offre contenant un SPD n’inclut pas automatiquement une protection contre les surintensités des chaînes photovoltaïques.

Comparaison des fonctions des porte-fusibles photovoltaïques, des éléments fusibles gPV, des parafoudres CC, des sectionneurs CC et des disjoncteurs CC
Des composants portant des indications de tension similaires peuvent néanmoins remplir des fonctions complètement différentes. La tension, le courant, le pouvoir de coupure, les caractéristiques du SPD, le pouvoir de coupure en charge et le périmètre de certification exacts doivent être vérifiés pour le modèle proposé.

De nombreux appels d’offres utilisent le terme “ fusible PV ” pour désigner à la fois le porte-fusible et le fusible remplaçable. Cette formulation n’est pas suffisamment précise pour une offre OEM.

Porte-fusible PV

Le porte-fusible assure le montage, l’isolation, les bornes et le contact électrique pour le fusible. Il doit être compatible avec les dimensions du fusible, la tension CC, le courant, le conducteur de borne, la température du boîtier et le mode d’installation.

Cartouche fusible gPV

La cartouche fusible contient l’élément calibré qui interrompt la surintensité spécifiée. La norme IEC 60269-6 fournit des exigences complémentaires pour les cartouches fusibles utilisées pour protéger les chaînes et les générateurs PV dans des circuits à tension nominale jusqu’à 1 500 V DC.[1]

Erreur courante dans les offres

Une mention telle que “ porte-fusible 10 × 38, 32 A ” ne confirme pas si la cartouche fusible gPV est incluse. L’offre doit indiquer séparément le modèle du porte-fusible, le modèle de la cartouche, le courant nominal, la tension et la quantité.

La documentation commerciale des produits montre également pourquoi cette distinction est importante. Les fabricants de fusibles PV publient couramment des gammes distinctes de cartouches fusibles et de porte-fusibles, tandis que certains fournisseurs de coffrets de jonction indiquent que des porte-fusibles sont montés mais que les cartouches fusibles ne sont pas incluses dans le périmètre de fourniture.[8][9]

N’utilisez pas un porte-fusible ordinaire comme interrupteur-sectionneur en charge

N’ouvrez pas un porte-fusible lorsque le courant de charge circule, sauf si le dispositif complet est explicitement homologué et approuvé pour ce pouvoir de coupure en charge. Un interrupteur-sectionneur CC dédié ou une autre configuration de commutation approuvée doit être retenu lorsque la commutation et l’isolement en charge sont requis.[6]

Où se situent le fusible, le SPD, l’isolateur et le disjoncteur

Un coffret de jonction PV regroupe plusieurs entrées de chaîne et envoie la sortie CC combinée vers l’onduleur. Les composants internes doivent être sélectionnés comme un système de protection coordonné, et non comme des éléments de catalogue sans relation entre eux.

Le tableau décrit la relation fonctionnelle habituelle. L’ordre final de connexion doit suivre le schéma de projet approuvé et les instructions du produit.

Appareil Relation fonctionnelle typique But principal Ne remplace pas
Cartouche fusible de chaîne Connexion en série à une entrée de chaîne lorsque la protection contre les surintensités est requise Limite l’exposition à des courants de retour ou de défaut nocifs au niveau de la chaîne SPD, isolement de sortie ou protection complète du départ
SPD DC PV Connexion en parallèle sur les modes de protection CC requis Limite la surtension transitoire avant qu’elle n’atteigne l’onduleur ou l’équipement de surveillance Lien fusible, disjoncteur ou dispositif d’isolement
Sectionneur CC Généralement installé dans le trajet de sortie combiné ou à un autre point d’isolement approuvé Assure la commutation manuelle et l’isolement pour l’inspection ou la maintenance Protection contre les surintensités ou protection contre les surtensions
Disjoncteur CC Circuit de chaîne, sortie combinée ou départ aval selon la conception Assure l’interruption automatique des surintensités ainsi que toute fonction de commutation supplémentaire déclarée SPD ou exigence non vérifiée de fusible de chaîne

Le SPD est normalement le seul de ces dispositifs raccordé comme chemin de surtension en parallèle. Les liens fusibles, disjoncteurs et sectionneurs font partie d’un trajet de courant en série.

Le fusible de chaîne unilatéral ou bilatéral ne peut pas être sélectionné à partir d’une photographie générique d’une boîte de jonction. La décision dépend de la topologie PV, de l’arrangement de mise à la terre, des exigences de protection des conducteurs et des règles applicables au projet. Les gammes commerciales de boîtes de jonction incluent des configurations de fusibles unilatérales et bilatérales, ce qui confirme que l’arrangement dépend de l’application.[9]

Chaque chaîne PV a-t-elle besoin d’un fusible ?

Pas automatiquement. Le besoin d’une protection contre les surintensités de chaîne dépend du courant susceptible d’alimenter une chaîne en défaut à partir des autres chaînes en parallèle et de savoir si cette exposition peut dépasser les limites admissibles du module PV ou du conducteur de chaîne.

Le concepteur responsable doit comparer la contribution maximale possible du courant inverse avec :

  • Le calibre maximal du fusible en série du fabricant du module
  • Le courant de court-circuit du module et les facteurs de correction applicables
  • L’ampacité du câble de chaîne
  • Le nombre de chaînes en parallèle raccordées à la même entrée
  • L’architecture de protection d’entrée et MPPT de l’onduleur
  • La protection requise des conducteurs positifs et négatifs
  • La norme d’installation applicable et les exigences nationales

IEC 62548-1 traite de la conception des générateurs photovoltaïques, y compris le câblage en courant continu, les dispositifs de protection électrique, les dispositifs de coupure et les dispositions de mise à la terre. IEC 60364-7-712 traite de la sélection et de l’application des équipements au sein des installations électriques photovoltaïques.[4][5]

Signification technique

N’utilisez pas de règle universelle telle que “ chaque boîtier de raccordement nécessite des fusibles de chaîne ” ou “ deux chaînes n’ont jamais besoin de fusibles ”. La réponse doit être confirmée à partir de la conception réelle du générateur, des données des modules, des calibres des conducteurs et des documents applicables du projet.

Le courant du porte-fusible n’est pas la réponse au choix du fusible

Un porte-fusible marqué 32 A ne signifie pas que le projet doit utiliser un fusible calibré à 32 A. Le calibre du porte-fusible définit une limite d’équipement. Le calibre du fusible doit être coordonné avec le module, le conducteur, l’exposition au courant de défaut et la norme de conception.

Fusible de chaîne, fusible de sortie et fusible de secours du SPD

Un boîtier de raccordement peut contenir plus d’une fonction de fusible. Une nomenclature qui indique seulement “ fusible CC ” complique l’examen technique et la planification du remplacement.

Fonction du fusible Circuit protégé Base de sélection Erreur courante
Fusible de chaîne Chaîne PV individuelle Limite du module, courant de chaîne, exposition au courant inverse et capacité du conducteur En ne sélectionnant que parmi les courants maximaux admissibles du support
Fusible de sortie ou d'alimentation Conducteur de sortie combiné ou ligne d'alimentation CC en aval Courant combiné, capacité des conducteurs, niveau de défaut et coordination en aval En utilisant la même intensité nominale qu'un fusible à fil unique
Fusible de secours SPD La branche du disjoncteur SPD et son circuit de coupure en cas de défaut Instructions du fabricant du SPD, comportement déclaré en cas de court-circuit et courant de défaut admissible En partant du principe qu'un fusible à fil existant assure une protection de secours homologuée par un dispositif de protection contre les surtensions (SPD)

La coupure interne du SPD ne constitue pas toujours une protection de secours externe.

De nombreux SPD intègrent un mécanisme de coupure interne. Un fusible ou un disjoncteur externe peut toutefois s'avérer nécessaire selon les conditions de coordination indiquées par le fabricant. Vérifiez la capacité maximale autorisée du dispositif de secours, le courant de court-circuit disponible et la configuration réelle des dérivations dans la documentation spécifique au modèle.[2][3]

Comment confirmer le SPD DC PV pour la nomenclature

Un fournisseur ne doit pas choisir le SPD en se basant uniquement sur les mentions « 600 V », « 1 000 V » ou « boîtier de regroupement 1 500 V ». Le choix doit tenir compte de l’ensemble des facteurs suivants : tension de service, niveau de protection, environnement de surtension, comportement en cas de court-circuit et topologie du circuit.

Calculer la tension maximale de la chaîne à basse température

La tension en circuit ouvert d'un module photovoltaïque augmente à mesure que la température du module diminue. Pour déterminer la tension maximale d'une chaîne, il faut utiliser la tension Voc du module, le nombre de modules montés en série, le coefficient de température de la tension et la température de conception la plus basse.[4]

Vérifier la valeur Ucpv pour chaque mode de protection

L'Ucpv correspond à la tension de service continue maximale déclarée pour un parafoudre photovoltaïque. Elle doit être adaptée à la tension continue maximale susceptible d'apparaître aux bornes du parafoudre concerné.[3]

Comparer le niveau de protection contre les surtensions

Une valeur Ucpv plus élevée offre une marge de tension continue plus importante, mais ne garantit pas automatiquement une meilleure protection. Comparez le niveau de protection en tension du SPD (Up) avec la capacité de résistance de l'équipement à protéger.

Vérifier les exigences de type 2 ou de type 1+2

Le type 2 est couramment utilisé pour les surtensions induites et de commutation. Une solution de type 1 ou de type 1+2 peut s'avérer nécessaire lorsque l'on prévoit un coup de foudre au point d'installation. Le concept de protection contre la foudre du projet doit confirmer cette exigence.[3]

Vérifier les valeurs nominales de décharge et de court-circuit

Vérifiez les valeurs In, Imax et Iimp le cas échéant. Vérifiez également la valeur Iscpv, le courant de court-circuit photovoltaïque disponible, ainsi que toute protection de secours externe requise par le fabricant du SPD.

Vérifier la topologie du courant continu et les modes de protection

La configuration du SPD doit correspondre à celle de l'installation photovoltaïque réelle. Ne choisissez pas une configuration bipolaire ou tripolaire en vous basant uniquement sur la photo du produit. Vérifiez si le générateur est « flottant », mis à la terre de manière fonctionnelle ou configuré selon une autre topologie homologuée.

Veillez à ce que le chemin de circulation du courant de surtension soit court et direct

Le cheminement des connexions influe sur la tension résiduelle présente au niveau de l'équipement protégé. Installez le parafoudre et la connexion de liaison à la terre conformément aux instructions du fabricant et à la conception approuvée du boîtier.[3]

Poursuivre l'examen technique

Cette page explique comment les porte-fusibles, les éléments fusibles et les parafoudres s'intègrent dans la nomenclature du boîtier de regroupement. Pour un calcul détaillé de la tension, utilisez le Guide de sélection des SPD Ucpv à courant continu. Pour un aperçu complet des dispositifs de protection contre les surtensions, consultez le Guide sur les SPD pour les boîtiers de raccordement photovoltaïques.

Sectionneur DC vs disjoncteur dans la nomenclature

Un sectionneur et un disjoncteur peuvent tous deux faire partie du circuit de sortie combiné, mais leurs fonctions principales sont différentes.

Sectionneur-commutateur à courant continu

Un interrupteur-sectionneur offre un moyen défini d'interruption et d'isolation. La norme CEI 60947-3 s'applique aux interrupteurs, aux sectionneurs, aux interrupteurs-sectionneurs et aux ensembles combinés à fusibles pour des tensions nominales allant jusqu'à 1 500 V CC.[6]

Vérifiez la tension nominale de service, l'intensité nominale, le nombre de pôles, la catégorie d'utilisation, le cycle de commutation en charge, la fonction d'isolation et la disposition des poignées. Ne remplacez pas un sectionneur CA au seul motif que son intensité nominale semble suffisante.

Disjoncteur CC

Un disjoncteur assure une coupure automatique dans les conditions de surintensité et de court-circuit pour lesquelles il est homologué. La norme CEI 60947-2 s'applique aux disjoncteurs dont la tension nominale ne dépasse pas 1 500 V CC, pour les applications entrant dans son champ d'application.[7]

Vérifier la tension continue, le courant nominal, la capacité de coupure, les caractéristiques de déclenchement, le raccordement des pôles, les exigences en matière de polarité et l'aptitude à assurer l'isolation lorsque cette fonction est requise.

Un disjoncteur n'assure pas la protection contre les surtensions

Le disjoncteur fonctionne selon ses caractéristiques de surintensité et de coupure. Il n'offre pas la fonction de limitation rapide de la tension et de dérivation des courants de surtension propre à un parafoudre CC photovoltaïque.

Schémas typiques de protection d’une boîte de jonction PV

Il n'existe pas de nomenclature unique valable pour tous les tableaux. La configuration doit indiquer quelles fonctions de protection sont présentes et lesquelles sont déjà assurées par d'autres éléments.

Modèle type Principaux composants Dans quels cas cela peut-il être envisagé ? Ce qui reste à confirmer
Fusibles en série + SPD + sectionneur éléments fusibles et porte-fusibles gPV, parafoudres CC photovoltaïques et sectionneur-commutateur à sortie combinée Tableaux contenant plusieurs chaînes de caractères nécessitant une protection des chaînes et une isolation manuelle locale Protection du circuit de sortie, protection de secours par parafoudre et protection de l'entrée de l'onduleur
Fusibles en série + SPD + disjoncteur de sortie Fusibles de chaîne, parafoudre DC PV et disjoncteur DC à la sortie combinée Projets nécessitant une protection des chaînes de caractères et une interruption automatique de la sortie Le disjoncteur assure-t-il également les fonctions d'isolation et de commutation requises ?
SPD + isolateur sans fusibles de chaîne SPD CC photovoltaïque et interrupteur-sectionneur Uniquement lorsque l'étude technique confirme que des fusibles individuels par chaîne ne sont pas nécessaires Exposition au courant inverse, limite du module, protection des câbles et architecture de l'onduleur
Ensemble intégré de fusibles combinés Interrupteur à fusible ou autre dispositif combiné homologué, associé à un parafoudre CC photovoltaïque (SPD) Ensembles OEM compacts dotés de fonctions de commutation et de protection documentées Fonctions précises, catégorie d'utilisation, méthode de remplacement et champ d'application du certificat

La bonne question n’est pas « Quel composant peut être supprimé ? », mais « Quelle fonction de protection ou d’isolation ferait défaut si ce composant était supprimé ? »

Processus de sélection de la nomenclature pour la protection des boîtiers de raccordement photovoltaïques : éléments fusibles, porte-fusibles, parafoudres CC, sectionneurs, disjoncteurs et certificats
Ce processus transforme les données des modules, la configuration des chaînes et les exigences du projet en une nomenclature de protection pouvant faire l'objet d'une révision. Il s'agit d'un cadre d'approvisionnement qui ne remplace en aucun cas la conception électrique approuvée ni la vérification effectuée par l'ingénieur responsable.

Comment préparer une nomenclature complète pour une boîte de jonction

Une nomenclature utile précise la fonction électrique, l'emplacement dans le circuit, le modèle exact et les caractéristiques techniques de chaque composant. Les noms des produits et leurs quantités ne suffisent pas à eux seuls.

Utilisez les champs suivants comme base pour l'établissement du devis. Les valeurs définitives doivent provenir de la conception approuvée et des documents spécifiques au modèle.

poste de nomenclature Paramètres à confirmer Risques courants liés aux achats
élément fusible gPV Tension continue, courant nominal, classification gPV, pouvoir de coupure, dimensions et coordination des modules Utiliser un fusible à usage général d'une intensité nominale similaire
Porte-fusible photovoltaïque Données relatives à la taille des fusibles compatibles, à la tension continue, au courant, aux bornes, au montage, à la protection contre les contacts accidentels et à la température En supposant que le fusible soit fourni ou en ne tenant pas compte de la température du boîtier
SPD DC PV Ucpv, Up, type SPD, In, Imax, Iimp, Iscpv, modes, indicateur et contact à distance Sélectionner uniquement parmi la tension nominale ou la valeur de courant la plus élevée
Protection de secours SPD Nécessité d'une protection externe, type d'appareil homologué et puissance nominale maximale Utilisation de la valeur nominale du fusible à chaîne sans vérifier les données de coordination des SPD
Sectionneur-commutateur à courant continu Tension de service, courant, nombre de pôles, catégorie d'utilisation, service de coupure en charge et fonction d'isolement Utilisation d'un sectionneur CA ou d'un porte-fusible comme dispositif de commutation standard
Disjoncteur CC Tension continue, courant, pouvoir de coupure, caractéristique de déclenchement, nombre de pôles, polarité et aptitude à l'isolation En partant du principe que tous les disjoncteurs sur rail DIN portant la mention « DC » sont adaptés au parc de panneaux solaires
Barres omnibus et bornes Courant total, section du conducteur, élévation de température, distances de sécurité, matériaux et couple de serrage des bornes Déterminer correctement la puissance nominale des dispositifs de protection, mais sous-dimensionner le système de raccordement
Pièces en PE et pièces de raccordement Barre en PE, liaison de l'enceinte, disposition des conducteurs et capacité des bornes Installation d’un SPD sans chemin de courant de surtension à faible impédance défini
Boîtiers et entrées de câbles Indice de protection IP ou NEMA, résistance aux UV, température ambiante, contrôle de la condensation et presse-étoupes Utilisation de composants ou d'aménagements destinés à un usage intérieur dans des environnements extérieurs exposés
Surveillance et signaux à distance Surveillance du courant des chaînes, contact à distance du SPD, état des commutateurs, communication et alimentation électrique Valider le circuit d'alimentation tout en omettant les interfaces SCADA ou d'alarme requises

Une bonne nomenclature associe chaque composant à une fonction bien définie, à un emplacement précis dans le circuit et à un ensemble de paramètres de projet validés.

Quelles normes et quels documents les acheteurs doivent-ils vérifier ?

Ne validez pas un boîtier de raccordement en vous basant uniquement sur l'étiquette du produit ou un catalogue général. Demandez la documentation précisant la tension, l'intensité, la configuration polaire et le modèle exacts correspondant à l'offre.

Composant ou zone de conception Contexte pertinent de la norme CEI Document à demander
Cartouche fusible photovoltaïque IEC 60269-6:2010+AMD1:2021 Fiche technique, certificat ou rapport d'essai du modèle exact indiquant la tension, le courant, la classe et le pouvoir de coupure
Porte-fusible photovoltaïque Exigences applicables relatives au système de fusibles et documentation du fabricant Fiche technique du support, liste des fusibles compatibles, caractéristiques des bornes, informations sur la température et champ d'application du certificat
SPD DC PV IEC 61643-31:2018 et son rectificatif Certificat de conformité au modèle exact, rapport, fiche technique, modes de protection et mode d'emploi du dispositif de secours
Demande de SPD IEC 61643-32:2017 et son rectificatif Schéma d'installation, données relatives à la sélection de la tension et informations de coordination
Interrupteur-sectionneur IEC 60947-3:2020+AMD1:2025 Valeurs nominales en courant continu, catégorie d'utilisation, schéma des pôles, preuves d'isolation et de commutation de charge
Disjoncteur IEC 60947-2:2024 ou toute autre norme relative aux disjoncteurs approuvée dans le cadre du projet Capacité de coupure en courant continu, connexion des pôles, données de déclenchement et aptitude à l'isolation
Conception d'un parc photovoltaïque IEC 62548-1:2023+AMD1:2025 Validation du calcul des réseaux, du tableau des conducteurs et de la conception des protections
Installation photovoltaïque IEC 60364-7-712:2025 Schéma unifilaire approuvé, exigences d'installation et documents attestant la conformité du projet

Le champ d'application du certificat doit correspondre exactement au modèle

Il ne faut pas considérer qu'un certificat valable pour une taille de porte-fusible, un parasurtenseur Ucpv, une configuration de pôle de disjoncteur ou une valeur nominale de sectionneur couvre l'ensemble des produits de la même gamme figurant dans le catalogue. Vérifiez la liste des modèles et l'étendue des caractéristiques nominales avant l'approbation du projet.

Erreurs courantes lors de l’achat d’une boîte de jonction

Commander un support sans vérifier le type de fusible

Le colis livré peut contenir des supports vides ou des fusibles d'une intensité nominale différente de celle prévue dans la conception homologuée.

Choix de chaque composant en fonction de la tension nominale du système

La tension maximale des chaînes à froid peut être supérieure à la valeur nominale indiquée sur l'étiquette du système. Chaque composant CC doit être vérifié par rapport à la tension réelle.

En supposant que le disjoncteur intègre une protection contre les surtensions

Un disjoncteur coupe les surintensités dans les limites de ses caractéristiques nominales. Il ne limite pas les tensions transitoires comme le ferait un parafoudre.

Utilisation du fusible à cordon comme solution de secours pour le SPD sans vérification

Ces deux fonctions de fusible peuvent protéger des branches différentes et nécessiter des valeurs nominales et des preuves de coordination différentes.

Utilisation du porte-fusible comme sectionneur de maintenance

À moins qu'il ne soit expressément conçu pour la commutation sous charge, l'ouverture d'un support sous charge peut provoquer un arc électrique dangereux en courant continu.

Sans tenir compte de la chaleur générée par le boîtier et de la résistance des bornes

Les porte-fusibles, les bornes, les disjoncteurs et les parafoudres peuvent fonctionner dans une enceinte extérieure exposée à la chaleur. L'espacement, la préparation des conducteurs, le couple de serrage et le déclassement thermique ont une incidence sur la fiabilité.

Approuver un certificat sans vérifier le champ d'application de son modèle

Le certificat peut porter sur une tension, un courant, une configuration polaire ou une variante de produit différents de ceux de l'article fourni.

Informations à envoyer avec une demande de devis pour une boîte de jonction

  • Tension continue maximale du système photovoltaïque
  • Fabricant et modèle du module
  • Module Voc et Isc
  • Coefficient de température de la tension
  • Température nominale minimale
  • Modules connectés en série
  • Nombre de chaînes parallèles
  • Intensité nominale maximale du fusible en série du module
  • Dimensions et caractéristiques techniques des câbles à cordes
  • Courant de sortie combiné
  • Thermocollage simple face ou double face
  • Calibre requis du fusible gPV
  • Type de SPD requis
  • SPD Ucpv et Up obligatoires
  • Exigence relative au contact à distance SPD
  • Préférence pour l'isolateur ou le disjoncteur
  • Mise à la terre du système photovoltaïque ou topologie CC
  • Indice de protection IP ou NEMA du boîtier
  • Documents IEC, EN ou UL requis
  • Schéma unifilaire homologué
  • Quantité et calendrier de livraison
  • Exigences d'étiquetage et d'emballage OEM

Besoin de confirmer un BOM de protection pour une boîte de jonction PV ?

Veuillez nous transmettre les données du module, la configuration de la chaîne, la tension continue maximale, l'intensité maximale, le schéma unifilaire et les certifications requises. LEEYEE peut vous aider à examiner la configuration du parafoudre CC photovoltaïque et à coordonner les exigences relatives aux porte-fusibles, aux éléments fusibles, aux sectionneurs et aux disjoncteurs avant la finalisation d'un devis destiné à un équipementier ou à un projet.

LEEYEE est un fournisseur spécialisé dans la protection contre les surtensions et la protection basse tension. CNSPD est la plateforme de LEEYEE dédiée à la protection contre les surtensions pour les acheteurs techniques internationaux.

Frontières d’approbation en ingénierie et en projet

Ce guide fournit un cadre de référence pour les achats et la vérification des nomenclatures. Il ne remplace en aucun cas la conception électrique approuvée, les notices d'utilisation des modules et des onduleurs, la réglementation locale ni la vérification effectuée par l'ingénieur responsable.

Les exigences peuvent varier selon le pays, le fournisseur d'énergie, le maître d'ouvrage, l'assureur et la voie de certification choisie. Les documents CEI, EN et UL ne doivent pas être considérés comme interchangeables sans avoir préalablement vérifié les exigences du marché cible et celles du contrat.

Un fournisseur de composants peut comparer les caractéristiques techniques et établir un devis, mais le choix définitif concernant la fusion en chaîne, la protection des conducteurs, le type de parafoudre, les modes de protection, le schéma de commutation et la coordination en cas de court-circuit doit être confirmé pour le projet concerné.

Questions fréquemment posées

Un porte-fusible peut-il protéger une chaîne photovoltaïque sans élément fusible ?

Non. Le support assure la fixation, l'isolation et les contacts électriques. L'élément fusible remplaçable contient l'élément calibré qui coupe le circuit en cas de surintensité correspondant aux conditions spécifiées.

Un fusible photovoltaïque peut-il protéger un onduleur contre les surtensions dues à la foudre ?

Pas en soi. Une surtension transitoire peut endommager l'isolation ou les composants électroniques de l'onduleur sans pour autant créer les conditions de courant-temps soutenues nécessaires au déclenchement du fusible. Un parafoudre CC photovoltaïque correctement sélectionné est utilisé pour limiter la tension transitoire.

Un SPD photovoltaïque en courant continu peut-il remplacer un fusible de chaîne ?

Non. Le SPD limite les surtensions transitoires. Il n'assure pas de protection sélective en série contre les surintensités en cas de défaut sur une chaîne photovoltaïque.

Chaque coffret de raccordement doit-il être équipé de fusibles à cordon ?

Pas toujours. Cette exigence dépend du courant inverse des chaînes parallèles, de l'intensité nominale maximale des fusibles en série du module, de la capacité des conducteurs, de l'architecture de l'onduleur et des règles applicables au projet.

Un disjoncteur CC peut-il remplacer les fusibles de chaîne ?

Pas systématiquement. Un disjoncteur au niveau de la sortie combinée peut protéger le conducteur de sortie, tandis que les fusibles de chaîne permettent de gérer les risques de défaut au niveau de chaque chaîne. Tout remplacement nécessite de vérifier l'emplacement du dispositif, ses caractéristiques nominales, ses caractéristiques de fonctionnement et les exigences du projet.

Un porte-fusible peut-il servir de sectionneur CC ?

Il ne faut pas partir de ce principe. Un porte-fusible standard n'est pas forcément conçu pour couper le courant de charge. Utilisez un dispositif expressément homologué pour les fonctions de commutation et d'isolation en courant continu requises.

Un fusible à fil peut-il également servir de fusible de secours pour le SPD ?

Uniquement lorsque la configuration réelle du circuit et la documentation de coordination fournie par le fabricant du SPD le confirment. La protection des chaînes et la protection de secours par SPD ne doivent pas être considérées comme identiques par défaut.

Faut-il utiliser un parafoudre Ucpv de 1 000 V pour chaque boîtier de regroupement de 1 000 V ?

Ne vous fiez pas uniquement aux valeurs nominales indiquées sur l'étiquette. Calculez la tension maximale de la chaîne en conditions froides, vérifiez la contrainte de tension dans chaque mode de protection du parafoudre et comparez les valeurs Ucpv, Up et les exigences des équipements protégés.

Une valeur Ucpv plus élevée est-elle toujours plus sûre ?

Non. Une valeur Ucpv plus élevée offre une meilleure tolérance à la tension continue, mais il faut également tenir compte du niveau de protection en tension du SPD et de la coordination avec l'équipement protégé. Le meilleur choix consiste à trouver un équilibre entre la résistance à la tension et les performances de protection.

Quelle est l'erreur la plus courante dans un appel d'offres concernant un boîtier de regroupement ?

L'erreur la plus courante consiste à demander « un fusible, un SPD et un disjoncteur » sans fournir les données relatives aux modules, le nombre de chaînes, la tension, le courant, le schéma de câblage et les exigences de certification. Le fournisseur est alors contraint de deviner la logique de protection.

Références

Ces références indiquent les principales normes et les exemples techniques officiels utilisés pour définir les limites entre les dispositifs et leurs fonctions dans le présent guide. Il convient de consulter l'intégralité des normes et des exigences spécifiques au projet pour la conception finale et la validation.

  1. Commission électrotechnique internationale, IEC 60269-6:2010+AMD1:2021 CSV — Fusibles basse tension, Partie 6 : Exigences supplémentaires relatives aux éléments fusibles destinés à la protection des installations solaires photovoltaïques. Page de publication officielle de l'IEC.
  2. Commission électrotechnique internationale, IEC 61643-31:2018 et IEC 61643-31:2018/COR1:2022 — Dispositifs de protection contre les surtensions à basse tension, Partie 31 : Exigences et méthodes d'essai pour les dispositifs de protection contre les surtensions (SPD) destinés aux installations photovoltaïques. Publication de référence; Rectificatif n° 1.
  3. Commission électrotechnique internationale, IEC 61643-32:2017 et IEC 61643-32:2017/COR1:2019 — Dispositifs de protection contre les surtensions raccordés au côté courant continu des installations photovoltaïques : principes de sélection et d’application. Publication de référence; Rectificatif n° 1.
  4. Commission électrotechnique internationale, IEC 62548-1:2023+AMD1:2025 CSV — Champs photovoltaïques, Partie 1 : Exigences de conception. Page de publication officielle de l'IEC.
  5. Commission électrotechnique internationale, IEC 60364-7-712:2025 — Installations électriques à basse tension, Partie 7-712 : Installations d'alimentation en énergie solaire photovoltaïque. Page de publication officielle de l'IEC.
  6. Commission électrotechnique internationale, IEC 60947-3:2020+AMD1:2025 CSV — Appareillage de commutation et de commande à basse tension, Partie 3 : Interrupteurs, sectionneurs, interrupteurs-sectionneurs et ensembles combinés à fusibles. Page de publication officielle de l'IEC.
  7. Commission électrotechnique internationale, IEC 60947-2:2024 — Appareillage de commutation et de commande à basse tension, Partie 2 : Disjoncteurs. Page de publication officielle de l'IEC.
  8. Mersen, Fusibles et porte-fusibles photovoltaïques HelioProtection, informations officielles sur la gamme de produits présentant séparément les gammes de fusibles photovoltaïques et de porte-fusibles. Page officielle du fabricant.
  9. Phoenix Contact : informations officielles sur les boîtiers de regroupement de chaînes, présentant les porte-fusibles, les sectionneurs CC et la protection contre les surtensions comme des fonctions distinctes, y compris les modèles pour lesquels les éléments fusibles ne sont pas fournis avec les porte-fusibles installés. Exemple de boîtier de raccordement; Exemple de portée pour porte-fusible.
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Devin Ling - Ingénieur Électrique chez LEEYEE Electrics

Devin Ling

Ingénieur électricien chez LEEYEE Electrics

Plus de 10 ans d'expérience dans les dispositifs de protection contre les surtensions
Spécialisé dans la norme IEC 61643 / UL 1449
Expérience en matière de systèmes solaires photovoltaïques et industriels

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Établi en 2009, LEEYEE est un fabricant spécialisé dans les dispositifs de protection contre les basses tensions. Nous possédons les certificats CE, CB, ISO9001 et TUV. En outre, nous offrons des options de personnalisation pour l'apparence des couleurs, les paramètres et les logos. Nous vous invitons à consulter nos catalogues de produits et à nous envoyer vos demandes de renseignements par courrier électronique à l'adresse suivante max@cnspd.com.

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