{"id":4275,"date":"2026-09-16T18:24:56","date_gmt":"2026-09-16T18:24:56","guid":{"rendered":"https:\/\/huyuglobal.com\/?p=4275"},"modified":"2026-09-16T18:26:33","modified_gmt":"2026-09-16T18:26:33","slug":"curve-breaker-definition","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/huyuglobal.com\/fr\/blog\/curve-breaker-definition\/","title":{"rendered":"D\u00e9finition de la Courbe de Disjoncteur : Ce que signifient r\u00e9ellement les Courbes de d\u00e9clenchement B, C et D"},"content":{"rendered":"<p>Un disjoncteur \u00e0 courbe n\u2019est peut-\u00eatre pas un nouveau type de disjoncteur, mais d\u00e9signe un disjoncteur dont le temps de d\u00e9clenchement est d\u00e9termin\u00e9 par une courbe pr\u00e9d\u00e9finie qui permet au circuit de se d\u00e9clencher chaque fois qu\u2019un moteur est mis en marche ou de rester ferm\u00e9 lorsqu\u2019un fil br\u00fble. Il est facile de se tromper car le titre ne concerne pas le courant mais la vitesse de r\u00e9action du disjoncteur \u00e0 un certain taux de son courant nominal. Ainsi, quelle que soit la valeur de l\u2019amp\u00e9rage, choisir la mauvaise courbe signifie qu\u2019il n\u2019y a pas de solution au probl\u00e8me, ce qui explique pourquoi le m\u00eame d\u00e9clenchement g\u00eanant qui pousse un ing\u00e9nieur \u00e0 chercher un disjoncteur plus grand peut \u00eatre facilement r\u00e9solu si une seule lettre dans son nom est modifi\u00e9e. Ce manuel fournit une d\u00e9finition de la courbe de d\u00e9clenchement, donne des descriptions des courbes et des niveaux de d\u00e9clenchement, ainsi qu\u2019une explication de la n\u00e9cessit\u00e9 de les s\u00e9lectionner correctement.<\/p>\n<blockquote><p>Pour r\u00e9sumer, un disjoncteur \u00e0 courbe est un type sp\u00e9cifique de disjoncteur qui utilise des courbes standard (\u00e9tiquet\u00e9es B, C ou D) ; chaque courbe affiche la caract\u00e9ristique temps-courant de d\u00e9clenchement, qui indique le r\u00e9glage de la valve de d\u00e9clenchement magn\u00e9tique. Les diff\u00e9rents types de disjoncteurs ont des r\u00e9glages de d\u00e9clenchement diff\u00e9rents bas\u00e9s sur le courant In. Le courant de d\u00e9clenchement du disjoncteur \u00e0 courbe est d\u00e9fini ci-dessous dans un tableau o\u00f9 le disjoncteur de type B doit d\u00e9clencher entre 3 et 5 fois In, le type C entre 5 et 10 fois In, et le type D entre 10 et 20 fois In, selon la norme IEC\/EN 60898-1. Les caract\u00e9ristiques thermiques sont les m\u00eames pour les 3 types de disjoncteurs ; cependant, le courant de d\u00e9clenchement instantan\u00e9 diff\u00e8re. Ainsi, par exemple, les disjoncteurs de type B peuvent \u00eatre utilis\u00e9s avec des charges \u00e9lectroniques ayant un faible courant d\u2019appel, le disjoncteur de type C peut \u00eatre utilis\u00e9 avec des charges mixtes et des moteurs normaux, et enfin le disjoncteur de type D est destin\u00e9 aux \u00e9quipements \u00e0 fort courant d\u2019appel.<\/p><\/blockquote>\n<h2>Ce que signifie \u201c Disjoncteur \u00e0 courbe \u201d<\/h2>\n<p>Cette expression d\u00e9crit un type de disjoncteur qui fonctionne selon une caract\u00e9ristique temps-courant pr\u00e9d\u00e9finie plut\u00f4t qu\u2019\u00e0 un instant pr\u00e9cis o\u00f9 il d\u00e9clenche son interrupteur. Chaque disjoncteur miniature thermique magn\u00e9tique poss\u00e8de sa propre \u201c courbe \u201d. La \u201c courbe \u201d est le terme qui d\u00e9finit le comportement de cet \u00e9quipement lorsqu\u2019il est soumis \u00e0 diff\u00e9rents courants.<\/p>\n<p>Deux m\u00e9canismes sont responsables de ce processus. Le premier est un dispositif thermique \u2013 une lame bim\u00e9tallique chauff\u00e9e par le courant qui la traverse. En cas de surcharge, la lame se plie progressivement jusqu\u2019\u00e0 d\u00e9clencher ; ainsi, elle a une fonction protectrice contre la surchauffe lente des c\u00e2bles et fonctionne selon une courbe dite \u00e0 temps inverse, car elle s\u2019acc\u00e9l\u00e8re avec l\u2019augmentation de la surcharge, mais pas instantan\u00e9ment. Le second m\u00e9canisme est un dispositif magn\u00e9tique, ou sol\u00e9no\u00efde, qui augmente la force appliqu\u00e9e au circuit avec la mont\u00e9e du courant. C\u2019est ainsi que la partie instantan\u00e9e de la courbe est obtenue.<\/p>\n<p>Comme les deux m\u00e9canismes sont utilis\u00e9s pour le m\u00eame m\u00e9canisme de contact, la \u201c courbe \u201d repr\u00e9sente comment ces deux m\u00e9canismes se comportent ensemble : la pente inverse-temps douce \u00e0 faibles valeurs de courant o\u00f9 le dispositif thermique fonctionne et la diminution presque verticale dans cette partie de la courbe lorsque le dispositif magn\u00e9tique prend le contr\u00f4le. Le point o\u00f9 la courbe devient verticale est la valeur d\u00e9finie par sa lettre. Les dispositifs construits selon ce principe, et les familles auxquelles ils appartiennent, sont couverts dans notre guide de <a href=\"https:\/\/huyuglobal.com\/fr\/blog\/what-is-mccb-and-mcb\/\">S\u00e9lection des disjoncteurs MCB et MCCB<\/a>.<\/p>\n<p>La signification pratique est que la courbe ne repr\u00e9sente ni une qualit\u00e9 ni un calibre de courant. Le disjoncteur de type B 20A et le disjoncteur de type D 20A supportent tous deux 20A en continu et prot\u00e8gent un circuit de 20A. La seule diff\u00e9rence entre les deux disjoncteurs est la quantit\u00e9 de courant qu\u2019ils peuvent tol\u00e9rer pendant de courtes dur\u00e9es.<\/p>\n<h2>Anatomie d\u2019une courbe de d\u00e9clenchement<\/h2>\n<p>Une courbe de d\u00e9clenchement est repr\u00e9sent\u00e9e en utilisant des axes log-log. L\u2019axe horizontal est le courant en ratio du courant nominal ; c\u2019est-\u00e0-dire, I\/In. L\u2019axe vertical est le temps de d\u00e9clenchement, exprim\u00e9 en secondes, allant de milliers de secondes \u00e0 millisecondes.<\/p>\n<table>\n<tbody>\n<tr>\n<th>R\u00e9gion de la courbe<\/th>\n<th>Plage de courant<\/th>\n<th>M\u00e9canisme<\/th>\n<th>Contre quoi il prot\u00e8ge<\/th>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>R\u00e9gion sans d\u00e9clenchement<\/td>\n<td>Jusqu\u2019\u00e0 environ 1,13 \u00d7 I<sub>n<\/sub><\/td>\n<td>Aucun \u00e9l\u00e9ment ne fonctionne<\/td>\n<td>\u2014 courant de charge normal<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Bande thermique ind\u00e9termin\u00e9e<\/td>\n<td>1,13-1,45 \u00d7 I<sub>n<\/sub><\/td>\n<td>Thermique ; peut ou non d\u00e9clencher dans le temps sp\u00e9cifi\u00e9<\/td>\n<td>Surcharge marginale<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>D\u00e9clenchement thermique certain<\/td>\n<td>Au-dessus de 1,45 \u00d7 I<sub>n<\/sub><\/td>\n<td>Thermique, inverse-temps<\/td>\n<td>Surcharge et surchauffe du c\u00e2ble<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Transition magn\u00e9tique<\/td>\n<td>3-5\u00d7 (B), 5-10\u00d7 (C), 10-20\u00d7 (D)<\/td>\n<td>Magn\u00e9tique, instantan\u00e9<\/td>\n<td>Court-circuit et discrimination des courants d\u2019appel \u00e9lev\u00e9s<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>Au lieu de consid\u00e9rer les donn\u00e9es du tableau en termes de s\u00e9curit\u00e9, elles doivent \u00eatre trait\u00e9es comme une histoire de discrimination. La r\u00e9gion thermique est exactement la m\u00eame pour chacune des courbes puisque la protection des c\u00e2bles est une probl\u00e9matique commune quel que soit le type de charge. C\u2019est dans la r\u00e9gion magn\u00e9tique que le fabricant d\u00e9cide si l\u2019appareil doit d\u00e9clencher en cas de faible courant de mani\u00e8re \u00e0 prot\u00e9ger les \u00e9quipements sensibles tout en ignorant tous les courants d\u2019appel acceptables ou inversement \u2013 d\u00e9clencher tardivement en acceptant tous les courants d\u2019appel, ce qui implique que l\u2019appareil r\u00e9agira plus lentement aux d\u00e9fauts r\u00e9els de surintensit\u00e9. La lettre de la courbe est le t\u00e9moignage de ce choix.<\/p>\n<p>Un point important doit \u00eatre clairement soulign\u00e9 car il montre la pertinence pratique de toute la question du choix de la courbe. Le courant d\u2019appel est un ph\u00e9nom\u00e8ne r\u00e9el et tout \u00e0 fait normal. Un moteur \u00e0 induction AC courant prend de cinq \u00e0 huit fois son courant nominal pendant une tr\u00e8s courte p\u00e9riode juste apr\u00e8s son d\u00e9marrage. Un transformateur, lorsqu\u2019il est connect\u00e9 au r\u00e9seau, peut consommer de dix \u00e0 quatorze fois son courant nominal pendant les premiers cycles. Si la valeur du courant est inf\u00e9rieure \u00e0 l\u2019une de ces lectures, alors l\u2019appareil d\u00e9clenche \u00e0 chaque fois m\u00eame en l\u2019absence de d\u00e9faut. La m\u00eame logique doit \u00eatre appliqu\u00e9e aux contacts de commande ainsi qu\u2019aux dispositifs de protection, car ils effectuent des commutations mais pas d\u2019\u00e9limination de d\u00e9faut.<\/p>\n<h2>Les courbes standard<\/h2>\n<p>IEC\/EN 60898-1 d\u00e9finit les trois courbes utilis\u00e9es dans la grande majorit\u00e9 des installations domestiques et commerciales l\u00e9g\u00e8res.<\/p>\n<table>\n<tbody>\n<tr>\n<th>Courbe<\/th>\n<th>Seuil de d\u00e9clenchement magn\u00e9tique<\/th>\n<th>Temps de d\u00e9clenchement typique au seuil<\/th>\n<th>Con\u00e7u pour<\/th>\n<th>Applications courantes<\/th>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><strong>Type B<\/strong><\/td>\n<td>3-5 \u00d7 I<sub>n<\/sub><\/td>\n<td>0,1 s et moins \u00e0 l\u2019extr\u00e9mit\u00e9 sup\u00e9rieure<\/td>\n<td>Charges avec un courant d\u2019appel minimal<\/td>\n<td>Circuits d\u2019\u00e9clairage, chauffage r\u00e9sistif, prises de courant dans les travaux domestiques, alimentations PLC et instrumentation, circuits de commande<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><strong>Type C<\/strong><\/td>\n<td>5-10 \u00d7 I<sub>n<\/sub><\/td>\n<td>0,1 s et moins \u00e0 l\u2019extr\u00e9mit\u00e9 sup\u00e9rieure<\/td>\n<td>Charges inductives et mixtes<\/td>\n<td>Moteurs standards, pompes, ventilateurs, CVC, circuits de prises commerciales, distribution industrielle g\u00e9n\u00e9rale<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><strong>Type D<\/strong><\/td>\n<td>10-20 \u00d7 I<sub>n<\/sub><\/td>\n<td>0,1 s et moins \u00e0 l\u2019extr\u00e9mit\u00e9 sup\u00e9rieure<\/td>\n<td>Courant d\u2019appel tr\u00e8s \u00e9lev\u00e9<\/td>\n<td>Gros transformateurs, postes \u00e0 souder, \u00e9quipements de radiographie, g\u00e9n\u00e9rateurs, gros moteurs, grues et ascenseurs, compresseurs<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p style=\"text-align: center;\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-4276\" src=\"https:\/\/huyuglobal.com\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/The-Standard-Curves.webp\" alt=\"Les courbes standard\" width=\"1448\" height=\"1086\" \/><\/p>\n<p>Une mani\u00e8re efficace de suivre la hi\u00e9rarchie est que les plages de nombres ont tendance \u00e0 \u00eatre plus ou moins successives, ce qui signifie que les courbes ressemblent \u00e0 une s\u00e9rie de paliers dans la tol\u00e9rance. Dans B, le nombre de fois que la valeur nominale peut sauter est d\u2019environ trois \u00e0 cinq, tandis que dans C ce nombre varie de cinq \u00e0 dix et dans D de dix \u00e0 vingt. Au-dessus du seuil, tout r\u00e9agit presque instantan\u00e9ment, en dessous du seuil cependant tout doit \u00eatre trait\u00e9 par l\u2019agent thermique plus lent s\u2019il peut \u00eatre trait\u00e9 du tout.<\/p>\n<p>Deux points concernant le Type C m\u00e9ritent d\u2019\u00eatre not\u00e9s. Premi\u00e8rement, le Type C est en fait l\u2019option par d\u00e9faut pour la plupart des \u00e9quipements commerciaux et de production dans l\u2019industrie car il est suffisamment bon en termes d\u2019\u00e9quilibre entre le niveau de tol\u00e9rance au courant d\u2019appel et le niveau de sensibilit\u00e9 aux d\u00e9fauts. De plus, ce n\u2019est pas une mauvaise option pour une charge r\u00e9sistive car il fonctionne toujours bien pour la protection des c\u00e2bles. La raison principale d\u2019utiliser le Type B est le facteur de sensibilit\u00e9 : il d\u00e9clenchera pour une perturbation magn\u00e9tique plus faible et sera donc capable de laisser le d\u00e9faut se d\u00e9velopper et affecter les circuits de commande co\u00fbteux avant que le dispositif de Type B ne soit d\u00e9clench\u00e9.<\/p>\n<h2>Autres courbes et variantes<\/h2>\n<p>B, C et D sont l'ensemble standard, mais plusieurs autres caract\u00e9ristiques existent pour des probl\u00e8mes sp\u00e9cifiques.<\/p>\n<table>\n<tbody>\n<tr>\n<th>Courbe<\/th>\n<th>Seuil magn\u00e9tique<\/th>\n<th>Utilisation pr\u00e9vue<\/th>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Type A<\/td>\n<td>2-3 \u00d7 I<sub>n<\/sub><\/td>\n<td>Charges semi-conductrices et \u00e9lectroniques n\u00e9cessitant une protection contre les courts-circuits tr\u00e8s sensible ; courts-circuits dans de longues lignes de c\u00e2bles<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Type Z<\/td>\n<td>2-3 \u00d7 I<sub>n<\/sub><\/td>\n<td>\u00c9lectronique et circuits de commande o\u00f9 la sensibilit\u00e9 est prioritaire ; comparable au Type A avec une lign\u00e9e standard diff\u00e9rente<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Type K<\/td>\n<td>8-12 \u00d7 I<sub>n<\/sub><\/td>\n<td>Moteurs, transformateurs et \u00e9quipements avec un fort courant d\u2019appel o\u00f9 le Type D serait excessivement insensible<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Type MA<\/td>\n<td>Magn\u00e9tique uniquement, environ 12 \u00d7 I<sub>n<\/sub><\/td>\n<td>Protection des circuits moteurs o\u00f9 la surcharge est g\u00e9r\u00e9e par un relais de surcharge s\u00e9par\u00e9 ; pas d\u2019\u00e9l\u00e9ment thermique<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Courbes r\u00e9glables (MCCB)<\/td>\n<td>R\u00e9glable sur site<\/td>\n<td>Disjoncteurs moul\u00e9s o\u00f9 la courbe et le calibre sont adapt\u00e9s \u00e0 l\u2019installation et peuvent \u00eatre coordonn\u00e9s avec les dispositifs en amont<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>La diff\u00e9rence entre les familles d\u2019appareils est importante pour cette raison car les courbes disponibles d\u00e9pendront de la norme utilis\u00e9e pour la fabrication du disjoncteur. Les disjoncteurs miniatures conformes \u00e0 la norme IEC 60898-1 utilisent des courbes fixes sans possibilit\u00e9 de r\u00e9glage parmi celles des familles B, C ou D. Les disjoncteurs moul\u00e9s conformes \u00e0 la norme IEC 60947-2, en revanche, offrent g\u00e9n\u00e9ralement la possibilit\u00e9 d\u2019ajuster certains r\u00e9glages magn\u00e9tiques et thermiques, ce qui permet une synchronisation dans tout le syst\u00e8me de distribution contrairement aux options fixes. Le choix entre les familles d\u2019appareils concerne le calibre, le niveau de d\u00e9faut et les r\u00e9glages, et non la s\u00e9lection de la courbe.<\/p>\n<h2>Courbe B vs Courbe C<\/h2>\n<p>C\u2019est la comparaison pratique la plus courante, et la r\u00e9ponse d\u00e9pend presque enti\u00e8rement du courant d\u2019appel.<\/p>\n<table>\n<tbody>\n<tr>\n<th><\/th>\n<th>Type B<\/th>\n<th>Type C<\/th>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Bande de d\u00e9clenchement magn\u00e9tique<\/td>\n<td>3-5 \u00d7 I<sub>n<\/sub><\/td>\n<td>5-10 \u00d7 I<sub>n<\/sub><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>R\u00e9ponse \u00e0 un 6 \u00d7 I<sub>n<\/sub> surtension<\/td>\n<td>D\u00e9clenche instantan\u00e9ment dans la partie sup\u00e9rieure de la bande<\/td>\n<td>Peut la tol\u00e9rer ; d\u00e9clenche seulement au-dessus de 5 \u00d7 selon l\u2019appareil individuel<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Sensibilit\u00e9 aux d\u00e9fauts r\u00e9els<\/td>\n<td>Plus \u00e9lev\u00e9e \u2014 d\u00e9tecte les courts-circuits de faible intensit\u00e9<\/td>\n<td>Plus faible \u2014 un court-circuit de faible intensit\u00e9 peut \u00eatre laiss\u00e9 \u00e0 l\u2019\u00e9l\u00e9ment thermique<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Risque sur un circuit moteur<\/td>\n<td>Risque \u00e9lev\u00e9 de d\u00e9clenchements intempestifs \u00e0 chaque d\u00e9marrage<\/td>\n<td>Appropri\u00e9 dans la plupart des cas<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Risque sur un circuit d\u2019\u00e9clairage ou \u00e9lectronique<\/td>\n<td>Aucun ; appropri\u00e9<\/td>\n<td>D\u00e9tection possible manqu\u00e9e d\u2019un d\u00e9faut en d\u00e9veloppement<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Sp\u00e9cification typique<\/td>\n<td>\u00c9clairage domestique, prises, tableaux de commande, instrumentation<\/td>\n<td>Moteurs, pompes, CVC, distribution commerciale et industrielle g\u00e9n\u00e9rale<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>Il est \u00e0 noter qu\u2019il existe un chevauchement entre les deux bandes : un appareil situ\u00e9 au point m\u00e9dian de la bande Type B (4 \u00d7 In), par exemple, n\u2019est pas tr\u00e8s \u00e9loign\u00e9 d\u2019un appareil positionn\u00e9 \u00e0 la limite inf\u00e9rieure de la bande Type C (5 \u00d7 In), et en fait les bandes doivent \u00eatre consid\u00e9r\u00e9es comme des plages, et non comme des points pr\u00e9cis, en raison des tol\u00e9rances de fabrication. C\u2019est la raison pour laquelle les d\u00e9clenchements intempestifs peuvent parfois \u00eatre \u00e9vit\u00e9s simplement en changeant de fabricant, et non de courbe, m\u00eame si la bonne d\u00e9marche serait d\u2019utiliser la courbe correcte selon les informations publi\u00e9es par le fabricant.<\/p>\n<p>Lorsqu'une charge est proche d'une limite \u2014 comme un moteur qui d\u00e9marre avec un courant juste \u00e0 la limite d'une bande de type C \u2014 la sp\u00e9cification doit \u00eatre v\u00e9rifi\u00e9e par rapport aux donn\u00e9es r\u00e9elles du courant de d\u00e9marrage de l'\u00e9quipement, ind\u00e9pendamment des valeurs utilis\u00e9es dans les calculs. En fait, s\u00e9lectionner une courbe sur la base d'une r\u00e8gle empirique puis d\u00e9couvrir apr\u00e8s la mise en service qu'elle ne fonctionne pas est probablement la raison la plus courante pour laquelle un tableau doit \u00eatre ouvert. Le m\u00eame principe d'adaptation de l'appareil \u00e0 la charge s'applique \u00e0 la configuration des p\u00f4les, et la logique de s\u00e9lection pour cela est expos\u00e9e dans notre guide sur <a href=\"https:\/\/huyuglobal.com\/fr\/blog\/1-pole-vs-2-pole-circuit-breaker\/\">disjoncteurs unipolaires et bipolaires<\/a>.<\/p>\n<h2>La question de la \u201c courbe AC \u201d<\/h2>\n<p>Il n'existe pas de d\u00e9finition de \u201c courbe AC \u201d dans la norme IEC 60898-1, et il est important de clarifier cela car le terme est utilis\u00e9 en pratique. Le terme \u201c courbe AC \u201d fait g\u00e9n\u00e9ralement r\u00e9f\u00e9rence \u00e0 l'une des deux choses suivantes.<\/p>\n<ul>\n<li>La premi\u00e8re chose est la classification d'un disjoncteur qui est con\u00e7u pour le courant alternatif (AC) et non pour le courant continu (DC). C'est un point valide mais qui concerne la classification de l'appareil plut\u00f4t que la classification elle-m\u00eame. Les disjoncteurs AC et DC ont des conceptions diff\u00e9rentes, car il est beaucoup plus difficile d'\u00e9teindre un arc dans les circuits DC. En effet, le courant ne passe pas par z\u00e9ro deux fois par cycle, il n'y a donc pas de point naturel o\u00f9 l'arc s'\u00e9teint. Par cons\u00e9quent, le disjoncteur class\u00e9 DC a une conception diff\u00e9rente des chambres d'arc, des contacts et des syst\u00e8mes magn\u00e9tiques, y compris des courbes diff\u00e9rentes qui sont publi\u00e9es. Utiliser un disjoncteur class\u00e9 AC dans un circuit DC est le r\u00e9sultat d'une erreur d'application plut\u00f4t que d'une erreur de courbe.<\/li>\n<li>La deuxi\u00e8me signification de ce terme est une confusion autour du type C dans la conversation. Cette confusion est facile dans un atelier occup\u00e9 et aussi \u00e0 travers la fronti\u00e8re linguistique. Dans les cas o\u00f9 il y a une application r\u00e9elle en DC \u2014 panneaux solaires, batteries, traction DC, alimentation t\u00e9l\u00e9com \u2014 la classification et les courbes DC appropri\u00e9es doivent \u00eatre utilis\u00e9es, et la polarit\u00e9 peut \u00e9galement \u00eatre importante. Globalement, si une sp\u00e9cification mentionne \u201c courbe AC \u201d, il faut simplement v\u00e9rifier ce que cela signifie r\u00e9ellement et confirmer les classifications de l'appareil avant de passer commande.<\/li>\n<\/ul>\n<h2>Comment s\u00e9lectionner une courbe<\/h2>\n<p>Le processus de s\u00e9lection de la courbe appropri\u00e9e est une proc\u00e9dure simple. Il doit \u00eatre r\u00e9alis\u00e9 de mani\u00e8re s\u00e9quentielle car sauter la s\u00e9lection de la courbe avant l'estimation de la taille du c\u00e2ble est une source potentielle de probl\u00e8mes.<\/p>\n<ul>\n<li>Calculer le courant de charge continu. Cela d\u00e9termine la valeur du courant nominal (In) du disjoncteur, mais n'a aucun lien avec la courbe de l'appareil. Le disjoncteur est con\u00e7u pour prot\u00e9ger le c\u00e2ble, ce qui signifie que l'ampacit\u00e9 du c\u00e2ble est le facteur limitant dans le processus.<\/li>\n<li>Trouver les valeurs du courant de d\u00e9marrage de tous les \u00e9l\u00e9ments du circuit. Dans le cas des moteurs, cela serait \u00e9gal \u00e0 cinq \u00e0 huit fois le courant de fonctionnement, tandis que les transformateurs et types similaires de charges inductives peuvent produire un courant de 10 \u00e0 14 fois et plus le courant nominal. La contribution des charges r\u00e9sistives et \u00e9lectroniques peut \u00eatre n\u00e9glig\u00e9e, car elle serait presque nulle.<\/li>\n<li>Calculez le rapport du courant de d\u00e9marrage au courant nominal. Si le rapport est inf\u00e9rieur \u00e0 trois fois le courant nominal, la courbe de type B convient pour traiter ce probl\u00e8me. Si le rapport est compris entre trois et cinq, le type B peut \u00eatre utilis\u00e9 mais le type C serait un choix plus fiable. Si le rapport est sup\u00e9rieur \u00e0 cinq, le type C est la meilleure option. Si le calcul montre un rapport sup\u00e9rieur \u00e0 dix fois, la courbe de type D doit \u00eatre appliqu\u00e9e.<\/li>\n<li>Assurez-vous de prendre en compte le type de c\u00e2ble et le temps de coupure. Les courbes de type sup\u00e9rieur fonctionnent mieux avec des courants \u00e9lev\u00e9s, mais en m\u00eame temps elles ne fonctionnent pas correctement en cas de courants de d\u00e9faut moyens. V\u00e9rifiez que la coupure du circuit a lieu au bon moment m\u00eame en cas de faible valeur de courant de d\u00e9faut, en particulier dans le cas de longues longueurs de c\u00e2ble.<\/li>\n<li>Assurez-vous que tous les dispositifs en amont de ce dispositif dans le circuit sont d\u00e9connect\u00e9s lors de l\u2019utilisation de ce disjoncteur particulier. Dans le cas d\u2019un dispositif de type D install\u00e9 en aval d\u2019un dispositif de type C dans le circuit, ils peuvent ne pas fonctionner correctement en raison des performances diff\u00e9rentes des deux types sous un courant de d\u00e9faut d\u00e9fini.<\/li>\n<li>V\u00e9rifiez si la capacit\u00e9 de coupure est sup\u00e9rieure au courant de court-circuit attendu \u00e0 l\u2019emplacement d\u2019installation. Il est recommand\u00e9 de ne pas supposer la valeur de ce courant, mais de la calculer.<\/li>\n<li>Make sure that the device has passed testing and is certified for use. The following topics are covered in our article regarding UL 489 certification.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Once the correct curve is known, the remaining selection is straightforward. A manufacturer offering B, C and D curves across a single certified product family simplifies both specification and spares holding; the <a href=\"https:\/\/huyuglobal.com\/fr\/product\/hum18-63n-mcb-1p-to-4p-63a-type-b-c-d\/\">HUM18-63N range<\/a>, available from 1P to 4P at up to 63 A in B, C and D curves, is an example of that structure and illustrates the specification detail a buyer should expect.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-4277\" src=\"https:\/\/huyuglobal.com\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/How-to-Select-a-Curve.webp\" alt=\"Comment s\u00e9lectionner une courbe\" width=\"1448\" height=\"1086\" \/><\/p>\n<h2>Ambient Temperature and Derating<\/h2>\n<p>When it comes to devices that follow IEC 60898-1, the curve identifies behaviour at a reference temperature, generally at 30\u00b0C. This is due to the fact that the overload element operates on thermal basis, and as a result, its performance changes along the changes in temperature around it, and this is a common reason of unexpected tripping in installations.<\/p>\n<p>In the case of a hot environment, e.g. for a panel during a hot day, a distribution board in a box exposed to sun, or a breaker next to equipment that produces heat, the bimetallic strip has a higher starting point and reaches its trip point at lower current, which is significant, as manufacturers have tables showing how devices with 20A operating at 60\u00b0c would carry a much lesser current, and vice versa, when the unit is functioned at lower temperature level, it would trip at a higher current level.<\/p>\n<p>There are three things worth mentioning. First, when placing devices in warm spots one may select breaker rating based on derating tables data rather than nominal value, which may indicate the need to pick a higher rating. Second, devices installed close together in panels impact each other by means that the manufacturer\u2019s factor has to be added to the ambient correction. Third, if circuit trips only on hot afternoons, it is rather a case of derating issue as opposed to the fault in operation. Where a device is genuinely suspect, the diagnostic approach in our guide to <a href=\"https:\/\/huyuglobal.com\/fr\/blog\/how-to-tell-if-a-breaker-is-bad\/\">identifying a failed breaker<\/a> is the place to start.<\/p>\n<h2>Erreurs courantes<\/h2>\n<ul>\n<li>Increasing ampacity rather than modifying the curve is the most severe mistake in this field. Installing a 32 A circuit breaker within a circuit wired using a 20 A electric cable implies that the wires may get hot and insulation may deteriorate before the circuit breaker even operates. In essence, the circuit breaker offers protection to the wire more than to the load.<\/li>\n<li>Installing type D circuit breakers in less specific situations. Type D has the capacity to withstand inrushes but allows moderate fault currents for longer periods which may go unnoticed in susceptible circuits. Type D circuit breakers should only be used for high inrushing situations.<\/li>\n<li>Ignoring ambient correction factor. Sometimes a seemingly correct device may turn out to be wrong due to high temperatures.<\/li>\n<li>Mistaking B, C and D across different manufacturers. There are standards for the bands, but that does not mean that tolerances and the shape of curves remain the same; so it is wise to check the curves manufactured by a specific manufacturer rather than use the approximate values.<\/li>\n<li>Using an AC-rated device on DC current. Direct current requires much more complicated processes.<\/li>\n<li>Neglecting coordination. Even if devices are correctly selected they still may trip incorrectly because of coordination error.<\/li>\n<li>Selecting a curve prior to selecting a cable. The cable defines the rating of the circuit breaker, and the load determines the curve; otherwise, the installation may appear to have followed the rules while not being safe at all.<\/li>\n<\/ul>\n<h2>Standards and Certification<\/h2>\n<p>Which standard applies determines which curves exist, what the device is tested to, and what the markings mean.<\/p>\n<table>\n<tbody>\n<tr>\n<th>Norme<\/th>\n<th>Applies to<\/th>\n<th>Curve characteristics<\/th>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>IEC\/EN 60898-1<\/td>\n<td>Miniature circuit breakers for household and similar installations<\/td>\n<td>Fixed B, C and D curves with defined magnetic bands; domestic and light commercial<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>IEC\/EN 60947-2<\/td>\n<td>Circuit breakers for industrial installations, including MCCBs<\/td>\n<td>Often adjustable thermal and magnetic settings; used where coordination across a system is required<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>UL 489<\/td>\n<td>Moulded-case circuit breakers for the North American market<\/td>\n<td>Uses different trip-band conventions; devices are not interchangeable with IEC curve types<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>UL 1077<\/td>\n<td>Supplementary protectors<\/td>\n<td>Not branch-circuit protective devices; must not be substituted for a UL 489 breaker<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>The North American distinction causes buyers who operate in multiple markets difficulty. A device that is labeled as &#8220;Type C&#8221; per IEC 60898-1 and a device that has a C-something catalog number per UL 489 are not the same thing and operate with different trip characteristics. This is particularly important when a single project crosses standards, such as a European panel that must be installed on a North American site: the certification is determined by the law at the installation site, which means that the device must be certified accordingly. The same rationale applies to the auxiliary functions provided by some of these devices: the certification must match the panel, not the catalog name.<\/p>\n<h2>FAQ<\/h2>\n<h3>What does it mean to be a curve breaker?<\/h3>\n<p>This implies that the behavior of the circuit breaker in terms of tripping is based on a published time-current curve instead of one fixed trip value. Such a curve gives information on the operating time of the device for each multiple of rated current, giving the bottom line about the two types of tripping: a slow thermal one which protects conductors against overloading and instantaneous magnetic one which protects against short circuits. The letter indicating the type of circuitry on the device &#8211; B, C or D according to IEC 60898-1 &#8211; indicates the multiple to which the particular device belongs: 3-5, 5-10 and 10-20 times of rated current, respectively. The working principle of the curve is to determine the trip time rather the maximum current the device can carry.<\/p>\n<h3>What are the three types of breakers?<\/h3>\n<p>The standard types in the IEC 60898-1 family are three. The first type is type B with its magnetic trip range of 3 to 5 times the rated current; type C with a magnetic trip of 5 to 10 times rated current; and type D of 10 to 20 times rated current. The type B is suitable for loads that have minimal or negligible inrush, such as lighting, resistance heating, socket outlets and control instruments. Type C is the preferred type for mixed loads and for normal motors which makes it the most frequently used specification in commercial and industrial distribution. Type D is used for equipment that has big inrush loads, like large transformers, welders, generators, X-ray machines and big motors. Apart from these three types, there exist the types A, Z and K designed for specific applications and modern molded circuit breakers usually come with adjustable settings as opposed to fixed ones.<\/p>\n<h3>What does the AC curve breaker mean?<\/h3>\n<p>The term &#8220;AC curve&#8221; does not specifically exist in the IEC 60898-1 standard. In reality, &#8220;AC curve&#8221; could refer to either of two meanings. For example, it can relate to a device rated for AC service instead of DC service since breaking of arcs is considerably more difficult for DC due to the constant flow of electrical current. Devices rated specifically for DC operations have specially developed devices such as arc chutes and contacts. An &#8220;AC curve&#8221; could also mean type C as a result of malapropism or misunderstanding. It is important to be cautious when using this term since any order needs to indicate the intended meaning of &#8220;AC curve&#8221;. For application which actually requires working in DC mode such as photovoltaic solar cells or battery storage it is critically important to rely strictly on the devices that are rated for DC operations and use DC curves only by the manufacturers.<\/p>\n<h3>What&#8217;s the difference between B curve and C curve breakers?<\/h3>\n<p>The distinction comes down to the magnetic tripping curve. A Type B breaker trips at 3-5 times its rated current, whereas Type C trips at 5-10 times. In all other regards \u2014 that is, thermal overload mechanism, continuous current capacity, and size \u2014 they are practically identical. In practice, Type B is more sensitive, which is why it is good at identifying emerging fault conditions in low-inrush circuits; however, it also trips in case of motor startup. Type C is capable of withstanding the five to eight times inrush current produced by the motor while still being sufficiently sensitive for general use. Therefore, it tends to be the default circuit breaker in industrial and commercial installations. In theory, it is not that one type of circuit breaker is better than the other; any of them is appropriate for operating in its own conditions.<\/p>\n<h3>Can I fix nuisance tripping by fitting a bigger breaker?<\/h3>\n<p>No, this task is very dangerous to do. The amperage rating of a breaker is based on the current-carrying capacity of the wires it protects (typically a 15 A circuit is connected to 14 AWG wires, while a 20 A circuit is normally wired with 12 AWG cables). This means that connecting a 32 A breaker to a 20 A wire may result in an overheating wire which has no protection against overheating and may catch fire. Whenever there is a nuisance tripping problem on the motor circuit, one should rather consider it a curve problem than a rating issue and fix the issue by going from Type B to Type C or from C to D (if the inrush can justify this), while verifying the result on the actual inrush value rather than on speculation.<\/p>\n<h2>R\u00e9f\u00e9rences<\/h2>\n<ul>\n<li><a href=\"https:\/\/www.iec.ch\/\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">International Electrotechnical Commission \u2014 IEC 60898-1 Circuit Breakers for Household and Similar Installations<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.iec.ch\/\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">International Electrotechnical Commission \u2014 IEC 60947-2 Circuit Breakers for Industrial Installations<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.ul.com\/\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">UL Solutions \u2014 UL 489 Molded-Case Circuit Breakers and UL 1077 Supplementary Protectors<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.bsigroup.com\/\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">BSI \u2014 BS EN 60898-1 Requirements for MCB Trip Characteristics<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.nfpa.org\/\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">NFPA \u2014 National Electrical Code, Article 240 Overcurrent Protection<\/a><\/li>\n<\/ul>\n<h2>Conclusion<\/h2>\n<p>A curve breaker is merely a certain kind of breaker with its particular behaviour being identified by a curve, the only thing that varies with different curves being the current value at which magnetic device will operate. Type B operates at three to five times the nominal current and is appropriate for the loads whose launch is close to smooth; Type C at five to 10 times and is appropriate for the motor and mixed loads dominating typical installations; Type D at 10-20 and exists for transformers, welding machines, and huge equipment emitting such a pulse that the correctly selected breaker would trip all the time. The thermal overload response of all the devices is the same; that\u2019s the point that removes any confusion since it is evident that the curve is about the inrush discrimination and not about the protection capability. In order to avoid nuisance tripping, just define the cable rating, the curve based on the load\u2019s inrush curve, check that the above selected device reacts in short time in case of the lowest fault current, use derating factors and check the coordination with upstream devices.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>A curve breaker may not be a new kind of breaker but refers to a breaker whose trip time is determined by a curve that has been preset so that it allows the circuit to trip every time a motor is switched on or stay closed when a wire is burning. 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