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Qu'est-ce que la protection maximale contre les surintensités (MOCP vs MCA vs FLA vs LRA)

Electrical4u
Champ: Électricité de base
0
China

Signification de MOCP en termes électriques

Qu'est-ce que MOCP en termes électriques?

MOCP signifie Protection maximale contre les surintensités et est défini comme la valeur maximale admissible du courant pour les dispositifs de protection contre les surintensités (tels qu'un fusible ou un disjoncteur) associés à un équipement électrique (par exemple, un moteur ou une climatisation). MOCP est la valeur maximale permise du calibre ou de la taille du disjoncteur qui permettra de déconnecter correctement le circuit ou l'équipement sous toute condition de défaut prévue.

Si les dispositifs de protection sont trop grands, ils peuvent ne pas fonctionner correctement en cas de défaut, ce qui peut entraîner des dommages par surchauffe des fils ou de l'équipement. Ainsi, une dimensionnement approprié des dispositifs de protection est nécessaire.

La valeur de MOCP nous aide à déterminer la taille maximale du dispositif de protection contre les surintensités, c'est-à-dire le fusible et le disjoncteur. MOCP peut être utilisé pour protéger les fils et l'équipement en cas de défaut prévu.

Ainsi, MOCP ou MOP = Protection maximale contre les surintensités = Calibre maximal du fusible ou du disjoncteur.

MCA vs MOCP vs FLA vs LRAs

L'information sur MCA, MOCP, FLA et LRA est très importante car elle est requise pour câbler et protéger en toute sécurité l'équipement. Examinons cela un par un.

MCA

MCA signifie Minimum Current Ampacity ou Minimum Circuit Ampacity et est défini comme les ampérages minimums pour le fil d'alimentation ou le conducteur dans un circuit électrique. En d'autres termes, MCA est l'ampérage minimum que les fils ou les conducteurs devraient transporter en toute sécurité dans des conditions de fonctionnement normales.

L'ampérage minimum est la quantité de courant que le conducteur doit transporter, c'est donc la capacité de transport de courant du conducteur ou du fil.

La valeur de MCA nous aide à déterminer la taille minimale du fil pour s'assurer que celui-ci ne surchauffe pas dans des conditions de fonctionnement normales.

Ainsi, MCA = Ampérage minimum = Taille minimale du fil ou du conducteur

La valeur de MCA est 1,25 fois le FLA du moteur ajouté à toutes les autres charges résistives, c'est-à-dire la charge du chauffage.

MCA = 1,25 * (FLA du moteur + Courant du chauffage)

MOCP

Le MOCP est la valeur mesurée utilisée pour déterminer la taille maximale des dispositifs de protection contre les surintensités, tels que les disjoncteurs ou les fusibles, qui sont utilisés pour protéger le fil et l'équipement en cas de défaut.

La taille du disjoncteur ou du fusible doit être supérieure à la valeur des ampérages minimums (MCA). Ainsi, la valeur de MOCP est toujours supérieure à la valeur de MCA.

Les valeurs MCA et MOCP sont importantes car elles déterminent la taille minimale du fil/conducteur et la taille maximale du fusible/disjoncteur autorisée pour réduire les risques de surintensité et, par conséquent, les risques d'incendie.

La valeur de MOCP est 2,55 fois le FLA du plus grand moteur, ajoutée à toutes les autres charges de 1 A ou plus qui pourraient être en fonctionnement en même temps.

MOCP = (2,25 * FLA du plus grand moteur) + (Charges des autres moteurs) + (Toutes les autres charges électriques résistives, c'est-à-dire la charge du chauffage)

FLA

FLA signifie Ampère Pleine Charge et représente le courant continu que l'équipement ou les machines peuvent consommer en conditions de fonctionnement à pleine charge. FLA est le courant de pleine charge à la tension nominale et à la charge maximale que le moteur va consommer pour produire la puissance nominale en chevaux-vapeur (CV).

La valeur de FLA est plus importante car elle est utilisée pour déterminer la valeur de MCA et MOCP. Par conséquent, indirectement, elle est utilisée pour déterminer la taille des conducteurs, de l'équipement, des dispositifs de protection contre les surintensités tels que les fusibles, les MCB, les disjoncteurs, etc.

  \begin{align*} FLA = 0.80 * MCA \end{align*}

et

  \begin{align*} FLA = 0.44 * MOCP \end{align*}

LRA

LRA signifie Ampère Rotor Bloqué et représente le courant que le moteur peut consommer dans une condition de rotor bloqué. La valeur de LRA peut être presque égale au courant de démarrage du moteur et environ 8 fois le courant de pleine charge.

  \begin{align*} LRA = 8 * FLA \end{align*}

La valeur de LRA est utilisée pour calculer la chute de tension maximale au démarrage du moteur. Si la chute de tension est supérieure à 80 % à 85 %, le moteur peut refuser de démarrer et commence à vibrer.

Comment Calculer MOCP

La valeur de MOCP est indiquée sur la plaque signalétique de tout équipement ou unité par le fabricant pour assurer un fonctionnement sûr. Les dispositifs de protection contre les surintensités, tels que les fusibles et les disjoncteurs, sont correctement dimensionnés afin que l'équipement ne puisse pas consommer une intensité supérieure à la cote de MOCP. Nous pouvons calculer la valeur de MOCP en fonction de FLA.

MOCP = (2,25 * FLA du plus grand moteur) + (charges des autres moteurs) + (toutes les autres charges électriques résistives, c'est-à-dire la charge des chauffages)

La cote courante standard du disjoncteur est de 15 A, 20 A, 25 A, 30 A, 35 A ……, 60 A, etc., où 15 A est la cote minimale de courant autorisée pour les fusibles ou les disjoncteurs par le Code National Électrique aux États-Unis.

Il existe deux types de charge dans les circuits électriques haute tension.

  1. Charge inductive, par exemple, moteur, compresseur, etc.…

  2. Charge résistive, par exemple, chauffages électriques.

Étapes pour calculer MOCP

Premièrement, trouvez FLA du moteur ou du compresseur – il s'agit du courant nominal à la tension et à la charge nominales.

Deuxièmement, trouvez la charge des chauffages – il s'agit d'une charge électrique résistive.

Après avoir calculé la valeur de MOCP, nous devons sélectionner la valeur de MOCP en fonction de trois conditions qui sont données ci-dessous.

  1. Si MOCP \neq Multiple de 5 c'est-à-dire, si la valeur calculée de MOCP n'est pas un multiple pair de 5, alors la valeur de MOCP est arrondie à l'entier inférieur le plus proche de la taille standard d'un fusible ou d'un disjoncteur.

  2. Si MOCP < MCA c'est-à-dire, si la valeur calculée de MOCP est inférieure à la valeur de MCA, alors la valeur de MOCP est prise égale à la MCA et est arrondie à la taille standard du fusible ou du disjoncteur la plus proche, généralement un multiple de 5. Ainsi, la valeur de MOCP n'est pas inférieure à la valeur de MCA.

  3. Si MOCP < 15 A c'est-à-dire, si la valeur calculée de MOCP est inférieure à 15 A, alors elle est arrondie à 15 A. Ce 15 A est la taille minimale de courant ou la cote de fusible ou de disjoncteur autorisée par le code.

Voyons des exemples de la façon de sélectionner la valeur de MOCP en fonction des trois conditions ci-dessus.

Exemple 1 : Calculer la valeur de MOCP pour une charge de chauffage triphasée, 480 V, 10 kW avec un FLA de moteur de 4,5 A.

Données fournies : Tension d'alimentation = triphasée 480 V, Charge de chauffage = 10 kW, FLA du moteur = 4,5 A

  \begin{align*} \begin{split} for \,\, 3-phase \,\, load \,\, the \,\, current \,\,I = \frac {P}{\sqrt3 * V}  \\ Heater\,\,current \,\, (I) = \frac {10000}{\sqrt3 * 480} \\ = \frac {10000}{1.73 * 480} \\ Heater\,\,current \,\, (I) = 12.04 \,\,A \end{split} \end{align*}

Maintenant,

  \begin{align*} MCA = 1.25 * (Intensité nominale du moteur + Intensité du chauffage) \end{align*}

  \begin{align*} = 1.25 * (4.5 + 12.04) \end{align*}

  \begin{align*} = 1.25*16.54 \end{align*}

  \begin{align*} MCA = 20.68 \,\, A  \end{align*}

et

  \begin{align*} MOCP = (2,25 * FLA\,\,du\,\,plus\,\,grand\,\,moteur)+(Charges\,\,des\,\,autres\,\,moteurs)+ \\(Toutes\,\,les\,\,charges\,\,de\,\,chauffage) \end{align*}

  \begin{align*} = (2,25 * 4,5) + (0) + (12,04) \end{align*}

  \begin{align*} = 10,125 + 12,04 \end{align*}

  \begin{align*} MOCP = 22,17 \,\, A \end{align*}

Ici, la valeur de MOCP n'est pas un multiple entier de 5, elle est donc arrondie à l'inférieur à la taille du disjoncteur la plus proche, c'est-à-dire 20 A. ainsi,

MOCP = 20 A (condition 1),

mais 20 A est inférieur à la valeur de MCA, par conséquent, la MOCP est prise égale à la valeur de MCA et elle est arrondie au calibre du disjoncteur le plus proche. Ainsi, la MOCP est de 25 A pour cette charge triphasée (Condition 2).

(Notez que aux États-Unis 277 V est la tension monophasée et 480 V est la tension triphasée et en Inde 230 V est la tension monophasée et 415 V est la tension triphasée).

Exemple 2 : Calculer la valeur de MOCP pour une charge de chauffage monophasée, 277 V, 5 KW.

Données fournies : Tension d'alimentation = 1 phase 277 V, Charge de chauffage = 5 KW, Courant nominal du moteur (FLA) = 0

  \begin{align*}   \begin{split} for \,\, 1-phase \,\, load \,\, the \,\, current \,\,I = \frac {P}{V}  \\ Heater\,\,current \,\, (I) = \frac {5000}{277} \\ Heater\,\,current \,\, (I) = 18.05 \,\,A \end{split} \end{align*}

Maintenant,

  \begin{align*} MCA = 1.25 * (Motor\,\,FLA + Heater\,\,Current) \end{align*}

  \begin{align*} = 1.25 * (0 + 18.05) \end{align*}

  \begin{align*} = 1.25 * 18.05 \end{align*}

  \begin{align*} MCA = 22.56 \,\, A  \end{align*}

et

  \begin{align*} MOCP = (2.25 * FLA\,\,du\,\,plus\,\,grand\,\,moteur)+(autres\,\,charges\,\,de\,\,moteurs)+ \\(toutes\,\,les\,\,charges\,\,de\,\,chauffage) \end{align*}

  \begin{align*} = (2.25 * 0) + (0) + (18.05) \end{align*}

  \begin{align*} MOCP = 18.05 \,\, A  \end{align*}

Ici, MOCP < MCA, donc, la valeur de MOCP est prise égale à la valeur de MCA et elle est arrondie au plus proche rating du disjoncteur. Ainsi, MOCP est de 25 A pour cette charge de chauffage monophasé (Condition 2).

Exemple 3 : Calculer la valeur MOCP pour une charge de chauffage triphasée, 480 V, 5 KW.

Données fournies : Tension d'alimentation = 3 phases 480 V, Charge de chauffage = 5 kW, Courant nominal du moteur = 0

  \begin{align*}   \begin{split} for \,\, 3-phase \,\, load \,\, the \,\, current \,\,I = \frac {P}{\sqrt3 * V}  \\ Heater\,\,current \,\, (I) = \frac {5000}{\sqrt3 * 480} \\ = \frac {5000}{1.73 * 480} \\ Heater\,\,current \,\, (I) = 6.02 \,\,A \end{split} \end{align*}

Maintenant,

  \begin{align*} MCA = 1.25 * (Intensité\,\,nom\,\,du\,\,moteur + Intensité\,\,du\,\,chauffage) \end{align*}

  \begin{align*} = 1.25 * (0 + 6.02) \end{align*}

  \begin{align*} = 1.25 * 6.02 \end{align*}

  \begin{align*} MCA = 7.53 \,\, A \end{align*}

et

  \begin{align*} MOCP = (2.25 * FLA\,\,du\,\,plus\,\,grand\,\,moteur)+(autres\,\,charges\,\,moteurs)+ \\(toutes\,\,les\,\,charges\,\,de\,\,chauffage) \end{align*}

  \begin{align*} = (2.25 * 0) + (0) + (6.02) \end{align*}

  \begin{align*} MOCP = 6.02 \,\, A   \end{align*}

Ici, MOCP < 15 A, donc, la valeur de MOCP est arrondie à 15 A, qui est l'intensité nominale minimale du disjoncteur (Condition 3).

Comment Calculer MCA

La valeur de MCA est indiquée sur la plaque signalétique de tout équipement ou unité par le fabricant pour assurer un fonctionnement sûr. Nous pouvons calculer la valeur de MCA en calculant la valeur de FLA.

Pour calculer la valeur de MCA, nous devons calculer le courant nominal de tous les autres équipements, c'est-à-dire, ventilateurs, moteurs, compresseurs, etc….

MCA = 1.25 * (FLA du moteur + courant du chauffage)

Voyons un exemple de la façon de calculer la valeur de MCA.

Exemple : Calculer la valeur de MOCP pour une charge de chauffage triphasé, 480 V, 12 kW avec un courant nominal du moteur (FLA) de 5 A.

Données fournies : Tension d'alimentation = triphasé 480 V, Charge de chauffage = 12 kW, FLA du moteur = 5 A

  \begin{align*}   \begin{split} for \,\, 3-phase \,\, load \,\, the \,\, current \,\,I = \frac {P}{\sqrt3 * V}  \\ Heater\,\,current \,\, (I) = \frac {12000}{\sqrt3 * 480} \\ = \frac {12000}{1.73 * 480} \\ Heater\,\,current \,\, (I) = 14.45 \,\,A \end{split} \end{align*}

Maintenant,

  \begin{align*} MCA = 1.25 * (Motor\,\,FLA + Heater\,\,Current) \end{align*}

  \begin{align*} = 1.25 * (5 + 14.45) \end{align*}

  \begin{align*} = 1.25 * 19.45 \end{align*}

  \begin{align*} MCA = 20.7 \,\, A \end{align*}

Ainsi, la valeur de MCA est de 20,7 A.

Comme discuté précédemment, les valeurs de MOCP et MCA sont indiquées sur la plaque signalétique de l'équipement. Cela est montré sur la plaque signalétique ci-dessous.


Name Plate Rating
Cotation de la Plaque Signalétique


Comme indiqué sur la plaque signalétique, la taille maximale ou la cotation du fusible ou du disjoncteur est de 20 A, ce qui signifie que la valeur de MOCP est de 20 A. Par conséquent, nous pouvons sélectionner les dispositifs de protection contre les surintensités en fonction de cette cotation MOCP.

De même, l'intensité minimale du circuit est de 12,2 A, ce qui signifie que la valeur de MCA est de 12,2 A. Ainsi, nous pouvons sélectionner le fil de taille minimale en fonction de la cotation MCA.

Les valeurs de LRA et FLA du moteur du ventilateur sont également fournies.

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