Tous les panneaux électriques que l'on trouve dans les maisons, bureaux, usines et installations solaires sont équipés de dispositifs qui protègent contre les surintensités. Les plus courants sont les MCBs (Miniature Circuit Breakers) et les MCCBs (Molded Case Circuit Breakers). Les deux types de disjoncteurs se ressemblent de loin. Ils ont tous deux des poignées à bascule et se déclenchent lorsque trop de courant les traverse. Confondre les MCBs avec les MCCBs peut entraîner un système de protection global qui se déclenche à chaque montée de courant ou ne parvient pas à éliminer un court-circuit ; un exemple de cela est l'expérience d'un électricien de maintenance avec un MCB de 63A protégeant un MCCB dans un alimentateur de moteur. Le MCB se déclenchait sur le courant de démarrage trois fois par semaine jusqu'à ce que le MCB soude ses contacts, et lorsque le court-circuit s'est produit, il a détruit la moitié du panneau. Il devrait être évident que les MCB et les MCCB remplissent des fonctions différentes dans un système électrique ; ceux qui spécifient, installent et maintiennent la protection des circuits électriques doivent comprendre ce qui différencie ces deux dispositifs.

Qu'est-ce qu'un MCB ?
MCB signifie Miniature Circuit Breaker. Le MCB est un petit dispositif qui fournit une protection contre les surintensités dans les installations électriques basse tension, tant résidentielles que légèrement commerciales, ainsi que deux formes de surintensité (surcharge - lorsque le courant dépasse la capacité de transport de courant du circuit pendant une période prolongée, par exemple, lorsque trop d'appareils électriques sont alimentés par un seul circuit - et court-circuit ; une condition où il y a un court-circuit dû à une défaillance ou à des dommages (à) un câblage électrique). Le MCB se déclenche lorsque la condition de surcharge existe ; lorsqu'une surcharge se déclenche, l'élément bimétallique du MCB chauffe/se plie et libère donc le verrou de connexion du disjoncteur afin que le circuit soit déconnecté des autres circuits. Le MCB peut également détecter des conditions de court-circuit et déclencher le circuit lorsque l'élément dépasse sa capacité (décharge le courant à un taux très élevé). Les éléments bimétalliques dans le mécanisme de déclenchement du MCB utilisent à la fois la chaleur et le magnétisme pour aider le MCB à se déclencher, l'un ou l'autre pouvant se produire avant que l'élément bimétallique puisse revenir à sa position d'origine (plié/replié).
Les MCB pour applications domestiques sont conçus pour répondre aux normes pertinentes, telles que la norme IEC 60898. Les normes spécifient trois courbes de déclenchement différentes disponibles pour les fabricants : B, C et D. Chaque courbe indique la rapidité avec laquelle l'aimant réagira à une condition de surintensité par rapport à son courant nominal. Par exemple, un MCB à courbe B se déclenchera à environ 3-5 fois son courant nominal. Ces déclenchements ont été conçus spécifiquement pour des applications de chauffage et d'éclairage (c'est-à-dire des charges résistives). Un MCB à courbe C se déclenchera à environ 5-10 fois son courant nominal et est généralement utilisé dans des circuits de dérivation généraux et des applications de petits moteurs. Enfin, un MCB à courbe D se déclenchera à environ 10-20 fois son courant nominal et a été spécifiquement conçu pour gérer des applications de très haute intensité de courant d'appel, telles que de grands transformateurs ou des machines à rayons X.
Pour obtenir de l'aide pour déterminer quelle courbe et quel classement correspondent à une charge spécifique, notre article sur quelle taille de disjoncteur vous avez besoin passe en revue les méthodes de dimensionnement NEC et IEC.

Qu'est-ce qu'un MCCB ?
Un MCCB est un disjoncteur avec un boîtier moulé. Il est conçu pour des circuits à haute intensité et/ou des applications nécessitant une protection robuste contre les surtensions électriques. Un MCCB possède à la fois des fonctions de déclenchement thermique et magnétique, similaires à celles d'un MCB. Cependant, le courant nominal maximum d'un MCCB varie généralement de 15A à 2 500A et peut interrompre l'alimentation à jusqu'à 100 000A ou plus en cas de défauts. Par conséquent, un MCCB est un disjoncteur idéal dans des endroits tels que l'entrée de service principale, les circuits d'alimentation pour moteurs et autres charges électriques importantes, et comme partie des systèmes de distribution électrique où il peut y avoir beaucoup de courant de défaut présent dans le système.
Les MCCBs, par rapport aux MCBs, possèdent plus qu'un simple plus grand poteau. Une caractéristique clé d'un MCCB est la capacité d'ajuster ses réglages. Les réglages de déclenchement des MCBs sont fixés en usine et ne peuvent pas être modifiés ; cependant, la majorité des MCCBs permettent des ajustements des réglages de déclenchement thermique et magnétique. Avec ces options d'ajustement, la protection peut être correctement ajustée pour convenir à la charge. Par exemple, s'il y a un courant d'appel associé à un moteur, la prise magnétique pourrait être ajustée pour être suffisamment élevée afin de ne pas provoquer de déclenchements intempestifs tout en étant suffisamment basse pour détecter un véritable défaut. Par conséquent, s'il est crucial de minimiser les déclenchements intempestifs et de coordonner avec les disjoncteurs en aval, il est nécessaire qu'un MCCB dispose de ces caractéristiques d'ajustabilité. Les MCCBs ont été conçus et fabriqués conformément à la norme IEC 60947-2 pour une utilisation en tant qu'appareillage électrique industriel. Le portefeuille de MCCB de HUYU comprend le disjoncteur à boîtier moulé HYM1, une gamme qui offre le déclenchement ajustable et la capacité d'interruption plus élevée requise pour les alimentations principales et les charges industrielles.
Certains fabricants proposent également des MCCBs DC dédiés pour les applications solaires et de stockage de batteries. Le MCCB DC HUM9NEZ de HUYU est un design sans polarité classé jusqu'à 1200V DC, spécifiquement destiné aux ensembles PV et aux boîtes de combinaison DC. Il s'agit d'un appareil distinct d'un MCCB AC ; le mécanisme d'extinction de l'arc est conçu pour l'arc DC soutenu, et il ne doit pas être utilisé sur un circuit AC.
MCCB vs. MCB : Différences clés en un coup d'œil
| Caractéristique | MCB (Disjoncteur miniature) | MCCB (Disjoncteur à boîtier moulé) |
|---|---|---|
| Plage de courant nominal | Typiquement de 0,5A à 125A | Typiquement de 15A à 2 500A |
| Capacité d'interruption | 3 kA à 25 kA (typiquement 6–10 kA) | 10 kA à 100 kA ou plus |
| Réglages de déclenchement | Fixe ; non ajustable | Souvent ajustable (thermique et magnétique) |
| Taille physique | Compact ; montage sur rail DIN ; typiquement 1–4 pôles par appareil | Plus grand ; peut être monté sur rail DIN ou sur panneau ; 2, 3 ou 4 pôles |
| Applications courantes | Circuits finaux dans les maisons et les bâtiments commerciaux : éclairage, prises, petits appareils | Alimentations principales, circuits de moteurs, gros équipements, distribution industrielle, entrées de service |
| IEC/EN 62423, IEC/EN 61009-1 | IEC 60898, UL 1077 | IEC 60947-2, UL 489 |
| Coût (approximatif, par unité) | $5–$50 selon le classement et les pôles | $30–$500+ selon le classement, les pôles et la capacité d'interruption |

Où chaque disjoncteur appartient : scénarios d'application
Le choix entre un Disjoncteur Miniature (MCB) ou un Disjoncteur à Boîtier Moulé (MCCB) ne repose pas uniquement sur une préférence personnelle. Au contraire, le choix dépendra des exigences du circuit.
- MCB Deux des éléments listés ci-dessus (circuits d'éclairage, circuits de prises, circuit pour chauffage et circuit pour climatiseur) peuvent être fournis en tant que Circuits Finaux selon la disponibilité actuelle de ces circuits depuis leur distribution en amont et l'ampacité nominale du MCB est bien dans leur plage de fonctionnement. Les MCB sont utilisés dans les C/U résidentiels et également dans les D/Boards situés dans des environnements de bureaux commerciaux et de vente au détail. .
- MCCB Les limites du MCB ont été dépassées selon les spécifications du fabricant ; si la charge continue dépasse la capacité d'un MCB de 125A, alors au moins un MCCB (ou deux si plus d'un) sera nécessaire. De plus, si le courant de court-circuit disponible dépasse 25kA au point d'installation d'un MCB, alors un MCCB supplémentaire sera également requis. Enfin, si la charge sur le circuit est un moteur de grande taille avec un courant de démarrage tel qu'un MCB de courbe C le fera déclencher (c'est-à-dire, dépasser la zone de déclenchement magnétique d'un MCB (normalement 2,5 à 3 x le courant nominal)) lors du démarrage, alors l'utilisation d'un MCCB avec un déclenchement magnétique réglable offrira une protection contre les déclenchements intempestifs tout en fournissant une protection contre les défauts. De plus, les MCCB sont généralement utilisés comme dispositifs d'entrée principaux pour les tableaux de distribution industriels, comme alimentations pour les centres de contrôle de moteurs et pour fournir une protection contre les défauts pour les grands circuits d'alimentation sans interruption (UPS) et les générateurs.
Un moteur peut fonctionner sur un MCB au lieu d'un MCCB tant que la capacité de courant, la capacité de défaut et le profil de charge du moteur sont dans la capacité du MCB. Par exemple, si vous avez un moteur qui tire 50A, nécessite un courant d'appel de 350A, et a une capacité de 50A en courbe D – alors cela sera acceptable pour votre application. Cependant, dans le cas d'un moteur de 125A, le courant d'appel dépasserait la capacité du MCB. En général, le principe est d'adapter le disjoncteur à la condition la plus défavorable du circuit, et non pas uniquement au courant de fonctionnement normal. Pour obtenir de l'aide avec le calcul spécifique, notre guide sur quelle taille de disjoncteur vous avez besoin explique le processus pour les charges générales et les charges de moteur.
MCB DC vs. MCCB DC : Une Distinction Séparée
Les MCB et MCCB existent également en versions à courant continu pour les applications photovoltaïques solaires et de stockage de batteries. La distinction entre un MCB DC et un MCCB DC suit la même logique de courant et de niveau de défaut que les équivalents AC. Un MCB DC, tel que le HUYU HUM18PV‑63 MCB DC, protège des chaînes PV individuelles jusqu'à 63A. Un MCCB DC, tel que le MCCB DC HUM9NEZ de HUYU, protège les sorties de combinatoire, les alimentations de banques de batteries et les entrées DC des onduleurs à des courants plus élevés et avec une capacité d'interruption plus élevée. La différence critique entre les disjoncteurs AC et DC — le mécanisme d'extinction de l'arc — s'applique également aux MCB et MCCB. Un disjoncteur à courant continu ne doit jamais être utilisé sur un circuit à courant alternatif, et vice versa. Notre article sur la compatibilité des circuits DC MCB AC explique la physique en détail.

Quelles sont les principales marques et fabricants ?
Le marché mondial des MCB et MCCB comprend plusieurs grands groupes électriques qui fournissent la majorité de la protection des circuits dans le monde. Schneider Electric (France) produit les gammes de disjoncteurs Miniature Multi 9 et Acti 9 ainsi que les lignes de disjoncteurs moulés Compact NSX et Masterpact. ABB (Suisse/Suède) fabrique les séries de disjoncteurs Miniature S200 et SH200 ainsi que les familles de disjoncteurs moulés Tmax et Emax. Siemens (Allemagne) propose les gammes de disjoncteurs Miniature Sentron et les disjoncteurs moulés 3VA et 3WL. Eaton (Irlande/USA) produit les lignes de disjoncteurs Miniature FAZ et PLS ainsi que le portefeuille de disjoncteurs moulés NZM et Magnum. Legrand (France) fournit des disjoncteurs Miniature DX et TX3 pour les marchés résidentiels et commerciaux. Ces entreprises disposent de gammes de produits étendues, de bibliothèques complètes d’essais type et de réseaux de distribution mondiaux. Leur tarification reflète cette position dans le segment haut de gamme du marché.
Aux côtés de ces marques mondiales, un certain nombre de fabricants spécialisés et régionaux — y compris HUYU — produisent des disjoncteurs Miniature et moulés conformes aux mêmes normes IEC et UL, avec des délais compétitifs, une personnalisation réactive et un niveau de prix situé dans la gamme moyenne accessible. L’essentiel pour tout acheteur est de vérifier que le disjoncteur porte les marques de certification requises, que le fabricant fournit une documentation complète des essais et que la chaîne d’approvisionnement est fiable.
Questions Fréquemment Posées
Quelle est la différence entre MCCB et MCB ?
La principale différence est la taille. Un MCB est un petit disjoncteur fixe conçu pour des circuits terminaux jusqu’à environ 125 ampères avec une capacité de coupure de 25 kA. Un MCCB est un disjoncteur plus grand, pouvant être réglable, conçu pour des intensités nominales allant jusqu’à 2 500 ampères et des capacités de coupure de court-circuit de 100 kA. Les MCB protègent les circuits d’éclairage et de prises individuels tout en protégeant également les circuits moteurs principaux et les circuits de distribution industrielle via un MCCB.
Peut-on utiliser un MCB à la place d’un MCCB ?
Les MCB ne peuvent être utilisés que si le courant du circuit, le courant de défaut disponible et les caractéristiques de charge sont tous dans les limites nominales du MCB. Si le circuit a une intensité nominale supérieure à 125 ampères ou un niveau de défaut supérieur à 25 kA, un MCCB est nécessaire. Utiliser un MCB là où un MCCB est requis entraînera des déclenchements intempestifs ou l’incapacité à couper le défaut.
Quelle est la différence entre un MCB DC et un MCCB DC ?
La même logique de distinction entre circuits AC selon leurs niveaux de défaut et leur vitesse de coupure a été appliquée aux MCB DC. Un MCB DC offre une protection individuelle aux chaînes photovoltaïques avec des courants nominalement plus faibles tandis que le MCCB DC fournit une protection combinée au circuit de sortie du combiné et à la protection du câble d’alimentation (batterie) à des courants nominalement plus élevés et des niveaux de capacité de coupure supérieurs à ceux du MCB. Les deux types de dispositifs de protection contre les surintensités (OCPD) doivent avoir des caractéristiques spécifiques pour l’extinction des arcs DC.
À quoi sert un MCCB ?
Un MCCB protège les réseaux électriques principaux, les gros moteurs, les tableaux de distribution industrielle, les entrées de service et toute application avec un courant nominal continu supérieur à environ 125 A ou un courant de défaut supérieur à 25 kA.
Quels sont les 4 types de MCB ?
Les disjoncteurs divisionnaires (MCB) sont divisés en quatre types différents de courbes de déclenchement. La classe B a un courant de déclenchement de 3 à 5 fois le courant nominal pour les charges résistives (chauffages et lampes fluorescentes). La classe C a un courant de déclenchement de 5 à 10 fois le courant nominal pour les circuits de prises à usage général et les petits moteurs. La classe D a un courant de déclenchement de 10 à 20 fois le courant nominal pour les charges lourdes avec un fort courant d'appel (transformateurs et moteurs lourds) tandis que la classe K a un courant de déclenchement de 8 à 12 fois le courant nominal pour les charges inductives avec un courant d'appel modéré. Il existe également les classes A et Z qui sont utilisées pour une protection électronique extrêmement sensible.
Combien d’ampères pour un MCCB ?
La plage de courant nominal pour un MCCB (disjoncteur moulé) varie selon le fabricant et la taille du boîtier ; cependant, les tailles de boîtier typiques (toutes avec un même pouvoir de coupure en court-circuit) varient entre 15 A (ampères) et plus de 2 500 A, selon le modèle. La majorité des modèles de MCCB ont un courant nominal maximal par paliers de 100 A jusqu’à 1600 A et peuvent être calibrés plus haut pour une utilisation dans la distribution électrique.
Références
- IEC 60898‑1 — Disjoncteurs pour la protection contre les surintensités pour les installations domestiques et similaires — Commission électrotechnique internationale.
- IEC 60947‑2 — Appareillage à basse tension — Partie 2 : Disjoncteurs — Commission électrotechnique internationale.
- Schneider Electric — Disjoncteurs divisionnaires et disjoncteurs moulés — Gammes de produits et guides d’application.
- ABB — Disjoncteurs divisionnaires (MCB) et MCCB Tmax — Données techniques et outils de sélection.
- Construction électrique et maintenance (EC&M) — Articles pratiques sur la sélection et l’application des disjoncteurs.
Le choix entre un MCB ou un MCCB dépend de la fonction du dispositif de protection et de son lieu d’utilisation. Un MCB est utilisé pour protéger les circuits terminaux dans les habitations et les entreprises, comme l’éclairage et les appareils, avec des niveaux typiques de courant et de défaut. Dans les situations où un MCB a été surchargé ou a déclenché (en raison d’un courant dépassant ses limites de fonctionnement), un MCCB est utilisé pour fournir des charges plus importantes, des courants de défaut plus élevés et une protection réglable nécessaire pour des charges électriques plus importantes, comme dans les usines ou les grands bâtiments commerciaux. Les deux dispositifs ont des fonctions différentes et aucun ne peut remplacer l’autre. Chez HUYU, nous fournissons des solutions électriques complètes en proposant à la fois des MCB et des MCCB pour la protection de tous types de circuits (AC et DC).








