• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


Quelle est la différence entre les fusibles et les disjoncteurs en termes de protection contre les surtensions?

Encyclopedia
Champ: Encyclopédie
0
China

Différences entre les fusibles et les disjoncteurs dans la protection contre les surtensions

Dans la protection contre les surtensions, les fusibles (Fuses) et les disjoncteurs (Circuit Breakers) sont tous deux des dispositifs de protection importants utilisés pour prévenir les dommages aux circuits et équipements causés par les surintensités et les surtensions. Cependant, ils diffèrent par leurs principes de fonctionnement, leurs temps de réponse et leurs scénarios d'application. Voici une comparaison détaillée des fusibles et des disjoncteurs dans la protection contre les surtensions :

1. Principes de fonctionnement

Fusibles

  • Principe : Un fusible est un élément fusible, généralement fabriqué à partir d'un fil ou d'une bande métallique. Lorsque le courant traversant le fusible dépasse sa valeur nominale, le fil métallique fond en raison de la surchauffe, interrompant ainsi le circuit.

  • Temps de réponse : Les fusibles ont un temps de réponse très rapide, fondant généralement en quelques millisecondes pour couper rapidement la surintensité.

  • Usage unique : Une fois que le fusible a fondu, il doit être remplacé par un nouveau pour restaurer le circuit.

Disjoncteurs

  • Principe : Un disjoncteur est un dispositif de protection réarmable qui contient soit un élément électromagnétique, soit un élément thermique. Lorsque le courant traversant le disjoncteur dépasse sa valeur nominale, l'élément électromagnétique ou thermique déclenche le disjoncteur, coupant ainsi le circuit.

  • Temps de réponse : Les disjoncteurs ont un temps de réponse relativement plus lent, se déclenchant généralement en dizaines à centaines de millisecondes.

  • Réarmable : Après le déclenchement d'un disjoncteur, il peut être remis manuellement ou automatiquement sans avoir à remplacer de composants.

2. Caractéristiques de réponse

Fusibles

  • Protection contre les surcharges : Les fusibles offrent une excellente protection contre les surcharges et les courts-circuits, en particulier dans les situations nécessitant une coupure rapide de la surintensité.

  • Protection contre les surtensions : Les fusibles offrent également une certaine protection contre les surtensions transitoires, mais leur nature d'usage unique signifie que des surtensions fréquentes peuvent entraîner des remplacements fréquents de fusibles.

Disjoncteurs

  • Protection contre les surcharges : Les disjoncteurs offrent également une bonne protection contre les surcharges et les courts-circuits, mais leur temps de réponse plus lent peut ne pas empêcher entièrement les dommages causés par les surtensions transitoires.

  • Protection contre les surtensions : Les disjoncteurs ne sont généralement pas spécifiquement conçus pour la protection contre les surtensions, bien que certains modèles avancés puissent inclure des modules de protection supplémentaires contre les surtensions.

3. Scénarios d'application

Fusibles

  • Petits équipements : Adaptés aux petits appareils électroniques et électroménagers, car ces appareils ne nécessitent généralement pas de remplacements fréquents de fusibles.

  • Circuits à haute sensibilité : Adaptés aux circuits à haute sensibilité nécessitant une coupure rapide de la surintensité, tels que les instruments de précision et les systèmes de contrôle.

  • Applications à usage unique et à faible coût : Adaptés aux applications à usage unique et à faible coût, car les fusibles sont relativement peu coûteux.

Disjoncteurs

  • Bâtiments résidentiels et commerciaux : Utilisés de manière généralisée dans les systèmes de distribution de bâtiments résidentiels et commerciaux, car les disjoncteurs peuvent être facilement remis, réduisant les coûts de maintenance.

  • Applications industrielles : Adaptés aux équipements industriels et aux grands systèmes électriques, car la nature réarmable des disjoncteurs peut réduire les temps d'arrêt.

  • Remise fréquente nécessaire : Adaptés aux applications nécessitant des remises fréquentes, telles que les moteurs démarrant et s'arrêtant fréquemment et les systèmes d'éclairage souvent commutés.

4. Mesures de protection contre les surtensions complémentaires

Pour offrir une protection plus complète, les fusibles et les disjoncteurs sont souvent utilisés en conjonction avec des dispositifs de protection contre les surtensions (SPDs) dédiés :

Dispositifs de protection contre les surtensions (SPDs) : Spécialement conçus pour absorber et dissiper l'énergie des surtensions transitoires, protégeant les circuits et équipements des dommages causés par les surtensions. Les SPDs sont généralement installés au point d'entrée de l'alimentation électrique ou avant les équipements critiques, travaillant en collaboration avec les fusibles et les disjoncteurs pour fournir une protection multi-niveaux.

Résumé

Les fusibles et les disjoncteurs ont chacun leurs avantages et inconvénients dans la protection contre les surtensions. Les fusibles répondent rapidement et sont adaptés aux situations nécessitant une coupure rapide de la surintensité, mais ils sont à usage unique. Les disjoncteurs répondent plus lentement mais sont réarmables, ce qui les rend adaptés aux applications nécessitant des remises fréquentes. Pour assurer une protection complète, il est souvent recommandé de combiner les fusibles, les disjoncteurs et les dispositifs de protection contre les surtensions pour protéger les circuits et équipements.

Faire un don et encourager l'auteur

Recommandé

Accidents des transformateurs principaux et problèmes de fonctionnement du gaz léger
1. Registre d'Accident (19 mars 2019)À 16h13 le 19 mars 2019, le système de surveillance a signalé une action de gaz léger sur le transformateur principal n°3. Conformément au Code pour l'Exploitation des Transformateurs Électriques (DL/T572-2010), le personnel de maintenance et d'exploitation (O&M) a inspecté l'état sur site du transformateur principal n°3.Confirmation sur site : Le panneau de protection non électrique WBH du transformateur principal n°3 a signalé une action de gaz léger su
02/05/2026
Pannes et Gestion des Défauts de Mise à la Terre Monophasée sur les Lignes de Distribution 10kV
Caractéristiques et dispositifs de détection des défauts monophasés à la terre1. Caractéristiques des défauts monophasés à la terreSignaux d’alarme centrale:La cloche d’avertissement retentit et la lampe témoin portant la mention « Défaut à la terre sur le sectionneur de bus [X] kV, section [Y] » s’allume. Dans les systèmes dotés d’un bobinage de compensation (bobine de Petersen) reliant le point neutre à la terre, l’indicateur « Bobine de Petersen en service » s’allume également.Indications du
01/30/2026
Mode d'opération de la mise à la terre du point neutre pour les transformateurs de réseau électrique de 110 kV à 220 kV
L'arrangement des modes d'opération de mise à la terre du point neutre pour les transformateurs de réseau électrique de 110kV~220kV doit satisfaire aux exigences de résistance à l'isolement des points neutres des transformateurs, et il faut également s'efforcer de maintenir l'impédance en séquence zéro des postes électriques pratiquement inchangée, tout en garantissant que l'impédance synthétique en séquence zéro à n'importe quel point de court-circuit dans le système ne dépasse pas trois fois l
01/29/2026
Pourquoi les postes électriques utilisent-ils des pierres des galets du gravier et de la roche concassée
Pourquoi les postes électriques utilisent-ils des pierres, du gravier, des cailloux et de la roche concassée?Dans les postes électriques, des équipements tels que les transformateurs de puissance et de distribution, les lignes de transport, les transformateurs de tension, les transformateurs de courant et les interrupteurs de sectionnement nécessitent tous un raccordement à la terre. Au-delà du raccordement à la terre, nous allons maintenant explorer en profondeur pourquoi le gravier et la roche
01/29/2026
Demande
+86
Cliquer pour téléverser un fichier
Télécharger
Obtenir l'application commerciale IEE-Business
Utilisez l'application IEE-Business pour trouver du matériel obtenir des solutions se connecter avec des experts et participer à la collaboration sectorielle en tout lieu et à tout moment soutenant pleinement le développement de vos projets et activités dans le secteur de l'énergie