{"id":2745,"date":"2026-06-12T01:45:44","date_gmt":"2026-06-12T01:45:44","guid":{"rendered":"https:\/\/huyuglobal.com\/?p=2745"},"modified":"2026-06-12T01:45:46","modified_gmt":"2026-06-12T01:45:46","slug":"dc-mcb-ac-circuit-compatibility","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/huyuglobal.com\/fr\/blog\/dc-mcb-ac-circuit-compatibility\/","title":{"rendered":"Compatibilit\u00e9 des MCB DC avec les circuits AC"},"content":{"rendered":"<p>Un installateur solaire situ\u00e9 en Arizona a contact\u00e9 notre d\u00e9partement de support technique concernant un d\u00e9fi avec son installation qui avait interrompu l'ex\u00e9cution de l'ensemble du projet. Un petit syst\u00e8me de stockage d'\u00e9nergie par batterie \u00e9tait pr\u00eat pour la mise en service et l'installateur avait besoin d'un disjoncteur de 63 amp\u00e8res pour prot\u00e9ger la sortie AC de l'onduleur. L'installateur avait un disjoncteur DC en stock qui \u00e9tait class\u00e9 pour 63 amp\u00e8res, configur\u00e9 pour fonctionner avec le nombre de p\u00f4les requis, et class\u00e9 pour fonctionner \u00e0 la bonne tension ; il s'adaptait \u00e9galement correctement sur le rail DIN. L'installateur a install\u00e9 le disjoncteur, l'a mis en marche et le syst\u00e8me a fonctionn\u00e9 correctement pendant environ 3 semaines jusqu'au jour o\u00f9 le disjoncteur a saut\u00e9 sous charge maximale. L'installateur a r\u00e9initialis\u00e9 le disjoncteur apr\u00e8s qu'il ait saut\u00e9 et il a de nouveau saut\u00e9 avec les contacts du disjoncteur fusionn\u00e9s en position ferm\u00e9e. Apr\u00e8s avoir men\u00e9 une enqu\u00eate plus approfondie, il a \u00e9t\u00e9 d\u00e9couvert que l'installateur avait accidentellement install\u00e9 un disjoncteur monophas\u00e9 (DC) dans un circuit \u00e0 courant alternatif. La conception des suppressions d'arc internes dans le MCB dont les sp\u00e9cifications \u00e9taient \u00e9crites pour le DC a g\u00e9n\u00e9r\u00e9 une condition inacceptable pour couper l'AC sous charge de mani\u00e8re acceptable (c'est-\u00e0-dire en toute s\u00e9curit\u00e9).<\/p>\n<p>\u00c0 mesure que les syst\u00e8mes DC \u2013 solaire PV, syst\u00e8mes de stockage d'\u00e9nergie par batterie et syst\u00e8mes hors r\u00e9seau deviennent plus r\u00e9pandus et que les disjoncteurs class\u00e9s DC commencent \u00e0 \u00eatre disponibles, cette histoire se r\u00e9p\u00e8te souvent car certains \u00e9lectriciens et techniciens qui n'ont travaill\u00e9 qu'avec l'\u00e9lectricit\u00e9 AC \u00e0 un moment de leur carri\u00e8re supposent que tous les disjoncteurs sont les m\u00eames. Ce n'est pas le cas. La compatibilit\u00e9 d'un MCB DC avec un circuit AC est une question o\u00f9 donner la mauvaise r\u00e9ponse pourrait provoquer un incendie au lieu d'\u00eatre simplement un d\u00e9clenchement g\u00eanant.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-2747\" src=\"https:\/\/huyuglobal.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/The-Fundamental-Difference-Between-AC-and-DC-Arc-Interruption.webp\" alt=\"La diff\u00e9rence fondamentale entre l&#039;interruption d&#039;arc AC et DC\" width=\"1448\" height=\"1086\" \/><\/p>\n<h2>La diff\u00e9rence fondamentale entre l'interruption d'arc AC et DC<\/h2>\n<p>Avant de pouvoir d\u00e9terminer si un MCB DC fonctionnera correctement dans un circuit AC, vous devez comprendre comment le MCB doit \u00e9teindre l'arc qui se d\u00e9veloppe lorsque les contacts du circuit sont ouverts sous charge (pendant que le courant circule dans le circuit). L'arc \u00e9lectrique cr\u00e9\u00e9 par la s\u00e9paration des contacts continuera \u00e0 conduire de l'\u00e9lectricit\u00e9 tant que l'air ionis\u00e9 reste conducteur (l'\u00e9nergie thermique g\u00e9n\u00e9r\u00e9e par l'arc provoque l'ionisation de l'air entre les deux contacts). Lorsque le disjoncteur s'ouvre (ou \u201csaute\u201d), il est important que le disjoncteur \u00e9teigne l'arc avant que le flux de courant \u00e0 travers le circuit \u00e9lectrique ne devienne dommageable ; le disjoncteur accomplit cela en \u00e9teignant l'arc en fonction de l'utilisation du courant alternatif (AC) ou du courant continu (DC).<\/p>\n<p>En raison du courant alternatif d'un cycle de vague p\u00e9riodique qui passe de n\u00e9gatif \u00e0 positif \u00e0 travers z\u00e9ro volt 2 fois par cycle ou 100\/120 fois par seconde (50\/60Hz), \u00e0 chaque passage par z\u00e9ro, il y a une opportunit\u00e9 pour l'\u00e9nergie de l'arc de se dissiper. Le chariot d'arc (une s\u00e9rie de plaques m\u00e9talliques) profite de cette pause ou interruption naturelle dans la continuit\u00e9 de l'arc en le divisant en segments plus petits, en le refroidissant et en emp\u00eachant sa reprise \u2014 utilisant essentiellement le disjoncteur AC avec son espacement de chariot d'arc et sa g\u00e9om\u00e9trie de plaque qui optimise le potentiel d'un arc \u00e0 s'\u00e9teindre lors des prochains passages par z\u00e9ro (pas plus de 8,3 ms).<\/p>\n<p>Dans un circuit DC, le courant est constant, et il n'y a pas de passage par z\u00e9ro. Une fois qu'un arc a \u00e9t\u00e9 initi\u00e9, il continuera \u00e0 br\u00fbler tant qu'il y a suffisamment de tension pour le soutenir. Pour qu'un disjoncteur DC \u00e9teigne cet arc, le disjoncteur doit exercer une force afin d'\u00e9tirer l'arc plus loin des surfaces de contact, de le refroidir plus efficacement et d'augmenter la tension de l'arc jusqu'\u00e0 ce que la tension de la source ne puisse plus le soutenir. Certaines des mani\u00e8res dont les disjoncteurs DC accomplissent cela sont en utilisant des bobines de soufflage magn\u00e9tiques plus puissantes, des espaces plus larges entre les contacts, et des chariots d'arc avec diff\u00e9rents mat\u00e9riaux et formes de plaques. Certains designs utilisent \u00e9galement des aimants permanents qui poussent l'arc dans un arc plus long et en spirale, qui n'a pas d'\u00e9quivalent dans un disjoncteur AC standard.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-2748\" src=\"https:\/\/huyuglobal.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/Can-a-DC-MCB-Be-Used-in-an-AC-Circuit.webp\" alt=\"Un MCB DC peut-il \u00eatre utilis\u00e9 dans un circuit AC\" width=\"1448\" height=\"1086\" \/><\/p>\n<h2>Un disjoncteur DC peut-il \u00eatre utilis\u00e9 dans un circuit AC ?<\/h2>\n<p>La r\u00e9ponse simple est \u201c Non, les disjoncteurs DC standard (Disjoncteurs Miniatures) ne sont pas adapt\u00e9s \u00e0 une utilisation sur des circuits AC (Courant Alternatif) \u00e0 moins que le fabricant n'ait clairement \u00e9valu\u00e9 et certifi\u00e9 le produit pour une utilisation (AC) ainsi que pour le fonctionnement DC. En raison des propri\u00e9t\u00e9s physiques du syst\u00e8me d'extinction d'arc DC, le disjoncteur DC est con\u00e7u pour interrompre le DC ; cependant, le m\u00eame composant physique peut entraver le fonctionnement du disjoncteur lorsqu'il essaie d'interrompre l'AC. Par exemple, le champ magn\u00e9tique entourant le disjoncteur DC (utilis\u00e9 pour \u00e9tirer l'arc DC) peut avoir des effets n\u00e9gatifs sur le syst\u00e8me de refroidissement du chariot d'arc d'un disjoncteur DC (utilis\u00e9 pour refroidir l'arc AC) et donc, soit ralentir le temps total de d\u00e9gagement, soit cr\u00e9er un \u00e9chec \u00e0 d\u00e9gager le circuit.<\/p>\n<p>Lors de l'utilisation de disjoncteurs DC dans des applications autres que celles pour lesquelles ils ont \u00e9t\u00e9 con\u00e7us (par exemple, des circuits AC), il est important de v\u00e9rifier que la polarit\u00e9 du circuit correspond \u00e0 celle du disjoncteur. Si le disjoncteur est install\u00e9 avec la mauvaise polarit\u00e9, cela peut entra\u00eener un fonctionnement incorrect de l'appareil et des dommages graves en raison d'un d\u00e9faut \u00e9lectrique. Par exemple, installer un disjoncteur DC dans un circuit AC avec une polarit\u00e9 invers\u00e9e provoquerait les champs magn\u00e9tiques g\u00e9n\u00e9r\u00e9s par le disjoncteur \u00e0 pousser l'arc dans la mauvaise direction pendant la demi-p\u00e9riode inverse, ce qui pourrait entra\u00eener des dommages au disjoncteur ou \u00e0 tout \u00e9quipement connect\u00e9 au disjoncteur.<\/p>\n<p>Certains fabricants produisent des disjoncteurs qui sont class\u00e9s et certifi\u00e9s pour \u00e0 la fois AC et DC, ou des disjoncteurs DC \u201c non-polaires \u201d qui sont moins sensibles \u00e0 la direction du courant, mais ceux-ci sont sp\u00e9cifiquement con\u00e7us et test\u00e9s pour une utilisation double. Notre gamme de produits HUYU <strong>MCB DC de 32A<\/strong> , y compris le HUB9NEZ\u201180, est con\u00e7ue pour des applications DC pures \u2014 panneaux PV, banques de batteries, bo\u00eetes de combinaison DC \u2014 et porte la certification TUV et UL sp\u00e9cifiquement pour le service DC. Pour les circuits AC, nous fournissons des disjoncteurs AC standard et des MCCB qui sont construits et certifi\u00e9s selon les normes AC applicables. Utiliser le disjoncteur correct pour le type de courant n'est pas une suggestion ; c'est la base d'une protection de circuit s\u00fbre. Pour une compr\u00e9hension plus approfondie du cadre de certification qui r\u00e9git la s\u00e9lection des disjoncteurs, notre article sur <a href=\"https:\/\/huyuglobal.com\/fr\/blog\/what-is-ul-489-breakers\/\">ce que sont les disjoncteurs UL 489<\/a> explique les normes de test que les disjoncteurs AC et DC doivent respecter.<\/p>\n<h2>Disjoncteur AC vs. Disjoncteur DC : Une comparaison c\u00f4te \u00e0 c\u00f4te<\/h2>\n<p>Les diff\u00e9rences entre un <strong>disjoncteur AC<\/strong> et un <strong>MCB DC de 32A<\/strong> ne sont pas cosm\u00e9tiques. Elles refl\u00e8tent des philosophies de conception fondamentalement diff\u00e9rentes dict\u00e9es par les diff\u00e9rentes exigences d'interruption d'arc :<\/p>\n<table>\n<thead>\n<tr>\n<th>Caract\u00e9ristique<\/th>\n<th>disjoncteur AC<\/th>\n<th>MCB DC de 32A<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n<tbody>\n<tr>\n<td><strong>Extinction de l'arc<\/strong><\/td>\n<td>D\u00e9pend du passage naturel par z\u00e9ro du courant ; le chariot d'arc se divise et refroidit l'arc<\/td>\n<td>Doit forcer l'extinction de l'arc avec un souffle magn\u00e9tique plus fort, un chemin d'arc plus long et un \u00e9cart de contact plus large<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><strong>Sensibilit\u00e9 \u00e0 la polarit\u00e9<\/strong><\/td>\n<td>Non-polaire ; la direction du courant s'inverse \u00e0 chaque demi-cycle<\/td>\n<td>Souvent sensible \u00e0 la polarit\u00e9 ; doit \u00eatre connect\u00e9 avec la bonne polarit\u00e9 pour une interruption s\u00fbre<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><strong>\u00c9cart de contact<\/strong><\/td>\n<td>Plus petit ; ad\u00e9quat gr\u00e2ce \u00e0 l'assistance du passage par z\u00e9ro<\/td>\n<td>Plus grand ; n\u00e9cessaire pour \u00e9tirer l'arc jusqu'\u00e0 la tension d'extinction<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><strong>Tension nominale typique<\/strong><\/td>\n<td>230\/400V AC, jusqu'\u00e0 690V AC pour certains MCCB<\/td>\n<td>12V \u00e0 1200V DC, selon les p\u00f4les et la connexion en s\u00e9rie<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><strong>D\u00e9clenchement magn\u00e9tique<\/strong><\/td>\n<td>R\u00e9gl\u00e9 pour les surintensit\u00e9s sp\u00e9cifiques \u00e0 l'AC (transformateurs, moteurs)<\/td>\n<td>R\u00e9gl\u00e9 pour les surintensit\u00e9s sp\u00e9cifiques \u00e0 la DC (condensateurs d'onduleur, charge de batterie)<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><strong>Normes typiques<\/strong><\/td>\n<td>IEC 60898, UL 489, CSA C22.2<\/td>\n<td>IEC 60947\u20112 Annexe P, UL 489B, UL 1077 DC<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>Ces diff\u00e9rences ont de l'importance en pratique. Un disjoncteur AC install\u00e9 sur un circuit de batterie DC peut ne pas r\u00e9ussir \u00e0 \u00e9liminer un d\u00e9faut car l'arc ne s'\u00e9teint jamais. Un disjoncteur DC install\u00e9 sur une charge AC peut \u00e9liminer les premiers d\u00e9fauts mais se d\u00e9grader rapidement alors que les demi-cycles inverses agissent contre son design d'extinction d'arc. Aucune de ces situations n'est acceptable dans un dispositif de s\u00e9curit\u00e9.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-2749\" src=\"https:\/\/huyuglobal.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/What-Happens-When-the-Wrong-Breaker-Is-Used.webp\" alt=\"Que se passe-t-il lorsque le mauvais disjoncteur est utilis\u00e9\" width=\"1448\" height=\"1086\" \/><\/p>\n<h2>Que se passe-t-il lorsque le mauvais disjoncteur est utilis\u00e9<\/h2>\n<p>La cons\u00e9quence de l'utilisation d'un disjoncteur DC sur un circuit AC peut \u00eatre illustr\u00e9e par l'exp\u00e9rience d'un installateur solaire en Arizona. Dans ce cas, le champ de souffle magn\u00e9tique peut provoquer le d\u00e9placement de l'arc dans la mauvaise direction pendant le demi-cycle inverse en raison de l'installation incorrecte du disjoncteur dans un circuit AC. \u00c0 chaque d\u00e9faut avant que cela ne se produise, le disjoncteur a pu fonctionner correctement et \u00e9liminer le d\u00e9faut ; cependant, en raison de la d\u00e9gradation des contacts caus\u00e9e par le d\u00e9faut initial, le disjoncteur \u00e9chouera probablement lors du d\u00e9faut suivant et pourrait causer des dommages catastrophiques.<\/p>\n<p>Utiliser un disjoncteur AC dans un circuit DC signifie qu'il n'y a pas de passage par z\u00e9ro pour que l'arc s'\u00e9teigne de mani\u00e8re naturelle. Le chariot d'arc est con\u00e7u pour un arc qui s'effondre deux fois par cycle, ce qui signifie qu'il ne peut pas suffisamment refroidir l'arc DC continu qui persistera ainsi que surchauffer les contacts, entra\u00eenant soit un non-interruption du flux de courant, soit un incendie. Les cons\u00e9quences de cela ne sont pas seulement th\u00e9oriques ; elles sont document\u00e9es non seulement dans les rapports de test de produits, mais aussi dans des enqu\u00eates sur des pannes r\u00e9elles.<span style=\"color: #333333; font-size: 16px; font-weight: 400;\"> Pour une compr\u00e9hension plus large de la fa\u00e7on dont les disjoncteurs interagissent avec d'autres dispositifs de protection dans un syst\u00e8me, notre comparaison de <\/span><a style=\"font-size: 16px; font-weight: 400;\" href=\"https:\/\/huyuglobal.com\/fr\/blog\/circuit-breaker-vs-surge-protector\/\">disjoncteur vs protecteur de surtension<\/a><span style=\"color: #333333; font-size: 16px; font-weight: 400;\"> explique la strat\u00e9gie de protection en couches dont chaque installation a besoin.<\/span><\/p>\n<h2>Disjoncteurs \u00e0 double classification : L'exception \u00e0 la r\u00e8gle<\/h2>\n<p>Certains petits disjoncteurs peuvent \u00eatre class\u00e9s pour fonctionner \u00e0 la fois avec le courant alternatif (AC) et le courant direct (DC). Ce ne sont pas seulement vos disjoncteurs miniatures de courant alternatif ordinaires avec un autocollant indiquant qu'ils ont \u00e9t\u00e9 test\u00e9s et class\u00e9s pour fonctionner avec un syst\u00e8me de courant direct. Les disjoncteurs miniatures con\u00e7us pour une double classification ont subi des tests s\u00e9par\u00e9s sp\u00e9cifiques \u00e0 l'application AC ou DC (c'est-\u00e0-dire ont \u00e9t\u00e9 test\u00e9s dans les deux sens) et sont ensuite certifi\u00e9s par une agence de test appropri\u00e9e (comme UL) pour pouvoir fonctionner comme pr\u00e9vu dans les deux types de conditions de circuit. La plaque signal\u00e9tique d'un disjoncteur miniature \u00e0 double classification indiquera les classifications doubles du disjoncteur (par exemple, 250 volts AC \/ 60 volts DC pour chaque p\u00f4le) en plus de sp\u00e9cifier que le disjoncteur a \u00e9t\u00e9 test\u00e9 selon les normes applicables pour chaque application.<\/p>\n<p>Si vous travaillez sur un projet qui utilise \u00e0 la fois des circuits de courant alternatif (AC) et de courant direct (DC) \u2014 comme un syst\u00e8me solaire avec un onduleur AC et une batterie \u2014 vous pouvez utiliser des disjoncteurs \u00e0 double classification pour simplifier les choses. Assurez-vous simplement que les tensions et les capacit\u00e9s d'interruption du disjoncteur \u00e0 double classification sont appropri\u00e9es pour les deux applications. Les disjoncteurs \u00e0 double classification doivent \u00eatre consid\u00e9r\u00e9s comme l'exception plut\u00f4t que la r\u00e8gle. Ne supposez pas que les disjoncteurs class\u00e9s DC ou AC sont autoris\u00e9s \u00e0 \u00eatre utilis\u00e9s dans l'autre direction sans approbation sp\u00e9cifique du fabricant et marquages de certification qui indiquent clairement l'utilisation appropri\u00e9e pour les deux types de courant.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-2750\" src=\"https:\/\/huyuglobal.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/Proper-Breaker-Selection-for-Mixed-AC-DC-Installations.webp\" alt=\"S\u00e9lection appropri\u00e9e du disjoncteur pour les installations mixtes AC-DC\" width=\"1448\" height=\"1086\" \/><\/p>\n<h2>S\u00e9lection appropri\u00e9e du disjoncteur pour les installations mixtes AC\/DC<\/h2>\n<p>Une solution standard de stockage solaire comprendra \u00e0 la fois des circuits \u00e9lectriques en courant continu (DC) et en courant alternatif (AC). Les circuits DC peuvent comprendre le panneau photovolta\u00efque (PV), la batterie et le combin\u00e9 DC ; tandis que les circuits AC peuvent inclure la sortie de l'onduleur (de l'onduleur \u00e0 la charge AC), le panneau de charge de secours et la connexion au r\u00e9seau. Chaque type de circuit n\u00e9cessite un disjoncteur qui est class\u00e9 selon le type de courant, la tension et la capacit\u00e9 d'interruption de ce circuit particulier. Les circuits DC utilisent des disjoncteurs class\u00e9s DC qui sont conformes \u00e0 la certification UL 489B ou IEC 60947-2 Annexe P ; tandis que les circuits AC utilisent des disjoncteurs class\u00e9s AC qui sont certifi\u00e9s par UL 489 ou IEC 60898. Les disjoncteurs ne sont pas interchangeables.<\/p>\n<p>Lors du choix d'un MCB DC pour une application solaire ou de batterie, v\u00e9rifiez la tension nominale DC qui sera soit indiqu\u00e9e comme des valeurs individuelles par p\u00f4le, soit comme des tensions maximales du syst\u00e8me pour plusieurs p\u00f4les connect\u00e9s en s\u00e9rie. Ensuite, v\u00e9rifiez la capacit\u00e9 d'interruption (kAIC) (\u00e9galement connue sous le nom de capacit\u00e9 d'interruption de courant de court-circuit) par rapport \u00e0 la quantit\u00e9 de courant de d\u00e9faut \u00e0 la sortie de la batterie. Enfin, si le disjoncteur est sensible \u00e0 la polarit\u00e9, v\u00e9rifiez qu'il a \u00e9t\u00e9 correctement marqu\u00e9 pour la polarit\u00e9. Pour le c\u00f4t\u00e9 AC de l'installation, suivez les r\u00e8gles de dimensionnement standard bas\u00e9es sur le calcul de la charge.<span style=\"color: #333333; font-size: 16px; font-weight: 400;\"> Notre guide sur <\/span><a style=\"font-size: 16px; font-weight: 400;\" href=\"https:\/\/huyuglobal.com\/fr\/blog\/what-size-circuit-breaker-do-i-need\/\">quelle taille de disjoncteur vous avez besoin<\/a><span style=\"color: #333333; font-size: 16px; font-weight: 400;\"> passe en revue le calcul pour les charges g\u00e9n\u00e9rales et de moteur.<\/span><\/p>\n<h2>Questions Fr\u00e9quemment Pos\u00e9es<\/h2>\n<h3>Pouvons-nous utiliser un MCB DC dans des circuits AC ?<\/h3>\n<p>Ne pas utiliser un MCB DC standard avec un circuit AC ou d'autres syst\u00e8mes AC. De tels disjoncteurs ont leur m\u00e9canisme d'extinction de l'arc con\u00e7u pour fonctionner avec une tension DC et, par cons\u00e9quent, ne peuvent pas interrompre en toute s\u00e9curit\u00e9 une tension AC. La protection magn\u00e9tique utilis\u00e9e en conjonction avec le champ d'\u00e9jection et un design sensible \u00e0 la polarit\u00e9 peut emp\u00eacher un d\u00e9faut AC d'\u00eatre \u00e9limin\u00e9 par le disjoncteur. La seule fois o\u00f9 vous devriez utiliser un MCB DC sur un circuit AC est si le fabricant a explicitement class\u00e9 et certifi\u00e9 le MCB pour un service AC et DC.<\/p>\n<h3>Les MCB peuvent-ils \u00eatre utilis\u00e9s pour DC ?<\/h3>\n<p>Un disjoncteur miniature en courant alternatif (MCB) peut g\u00e9rer en toute s\u00e9curit\u00e9 des charges AC. Cependant, si le MCB n'a pas \u00e9t\u00e9 test\u00e9, certifi\u00e9 ou class\u00e9 pour une utilisation DC, il n'a pas la capacit\u00e9 d'interrompre en toute s\u00e9curit\u00e9 le DC. La raison pour laquelle un passage par z\u00e9ro de courant se produit dans les syst\u00e8mes AC est due \u00e0 la forme d'onde sinuso\u00efdale utilis\u00e9e dans les syst\u00e8mes AC. Comme il n'y a pas de passage par z\u00e9ro de courant avec le DC, le MCB est incapable d'\u00e9teindre l'arc avec des chutes d'arc con\u00e7ues pour AC, \u00e9chouant ainsi \u00e0 interrompre le courant dans une application DC. En raison de ce probl\u00e8me, le disjoncteur doit avoir \u00e9t\u00e9 sp\u00e9cifiquement con\u00e7u, test\u00e9 et marqu\u00e9 pour une application DC avec une tension DC sp\u00e9cifi\u00e9e et une capacit\u00e9 d'interruption.<\/p>\n<h3>Quelle est la diff\u00e9rence entre un MCB AC et un MCB DC ?<\/h3>\n<p>L'extinction de l'arc est l'une des principales diff\u00e9rences entre les deux types de disjoncteurs miniatures (MCB). Un disjoncteur \u00e0 courant alternatif (AC) atteint son extinction d'arc en utilisant le passage naturel par z\u00e9ro du courant pendant chaque demi-cycle. Un disjoncteur \u00e0 courant continu (DC) doit forcer son extinction d'arc avec un champ magn\u00e9tique de soufflage beaucoup plus fort, un \u00e9cart de contact plus large et un design interne de la goulotte d'arc permettant le refroidissement de l'arc apr\u00e8s qu'il a \u00e9t\u00e9 \u00e9teint. Les MCB con\u00e7us pour une utilisation avec le DC seront g\u00e9n\u00e9ralement sensibles \u00e0 la polarit\u00e9, tandis que les MCB AC n'ont pas cette exigence. Il existe \u00e9galement des diff\u00e9rences dans les classifications de tension, les normes de test et les caract\u00e9ristiques de d\u00e9clenchement entre les deux types de MCB.<\/p>\n<h3>Les disjoncteurs DC et AC sont-ils les m\u00eames ?<\/h3>\n<p>Les disjoncteurs DC et AC diff\u00e8rent les uns des autres. Chaque type poss\u00e8de son propre moyen unique d'interrompre les arcs ; ils sont \u00e9galement con\u00e7us pour r\u00e9pondre \u00e0 diverses normes de test et sont \u00e9valu\u00e9s pour fonctionner en toute s\u00e9curit\u00e9 \u00e0 des niveaux de tension et de capacit\u00e9 d'interruption distincts. Un disjoncteur con\u00e7u uniquement pour interrompre le courant continu (DC) ne pourra pas interrompre en toute s\u00e9curit\u00e9 les courants alternatifs (AC), de m\u00eame, le disjoncteur destin\u00e9 exclusivement \u00e0 une utilisation en AC ne limitera pas les dangers si une tentative est faite pour l'utiliser afin d'interrompre un courant compos\u00e9 de DC ; exception faite dans les cas o\u00f9 le fabricant a sp\u00e9cifi\u00e9 et test\u00e9 un tel \u00e9quipement comme \u00e9tant adapt\u00e9 aux deux applications.<\/p>\n<p>La question de <strong>la compatibilit\u00e9 des circuits DC MCB AC<\/strong> est une situation o\u00f9 les fondamentaux de l'ing\u00e9nierie fournissent une r\u00e9ponse claire : le disjoncteur doit correspondre au type de courant. Un MCB DC est con\u00e7u pour forcer l'extinction d'un arc contre un courant en r\u00e9gime permanent. Un MCB AC est con\u00e7u pour laisser le passage naturel par z\u00e9ro effectuer une grande partie du travail. Utiliser l'un dans le circuit de l'autre annule la protection que le disjoncteur est cens\u00e9 fournir. Dans une installation \u00e9lectrique \u2014 qu'il s'agisse d'un tableau r\u00e9sidentiel, d'une bo\u00eete de combinage solaire ou d'une armoire de commande industrielle \u2014 l'\u00e9tiquette sur le disjoncteur indique o\u00f9 il doit \u00eatre utilis\u00e9. Une classification DC signifie circuits DC uniquement. Une classification AC signifie circuits AC uniquement. Le disjoncteur rare \u00e0 double classification porte les deux marquages et les deux certifications. Respecter cette \u00e9tiquette est la mani\u00e8re la plus simple et la plus efficace de garantir que lorsqu'un d\u00e9faut survient, le disjoncteur fait exactement ce pour quoi il est con\u00e7u : s'ouvrir en toute s\u00e9curit\u00e9, \u00e9liminer le d\u00e9faut et prot\u00e9ger tout ce qui se trouve en aval.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>A solar installer located in Arizona contacted our technical support department regarding a challenge with his installation that had halted execution of the entire project. A small battery energy storage system was ready for commissioning and the installer required a 63 amp circuit breaker to protect the AC output of the inverter. 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