Sélection de fusibles et analyse des applications de l’industrie du stockage d’énergie
May 11, 2026
En tant que composant essentiel de la protection des circuits, les fusibles jouent un rôle irremplaçable dans les systèmes électriques, les énergies nouvelles et d'autres domaines. Surtout dans l’industrie du stockage d’énergie, la nature scientifique de leur sélection est directement liée à la sécurité et à la stabilité du système. Cet article se concentrera sur les règles de sélection des fusibles et les précautions de base, combinées aux caractéristiques d'application de l'industrie du stockage d'énergie, clarifiera la logique de sélection professionnelle et fournira une référence pratique aux praticiens de l'industrie. Parmi eux, le corps en céramique (corps en céramique) est le composant structurel principal du fusible, et ses performances ont un impact clé sur la capacité de coupure et l'effet d'isolation du fusible.

Niveaux fonctionnels et objets de protection
Lors de la sélection d'un fusible, vous devez d'abord comprendre la signification de ses lettres d'identification. La première lettre indique le niveau fonctionnel : "a" représente une protection à portée partielle (fusible de protection de secours), "g" représente une protection à portée complète (fusible à usage général). La deuxième lettre indique l'objet protégé : « G » correspond à la protection des câbles et des fils, « M » correspond à la protection électrique de commutation (circuit moteur), « R » correspond à la protection des semi-conducteurs (protection du redresseur), et « L » correspond à la protection des câbles et des fils (selon des normes spécifiques). Dans les systèmes de stockage d'énergie, le type de protection à portée locale est actuellement davantage utilisé pour obtenir une protection plus précise contre les surintensités.

Application
Dans les systèmes de stockage d'énergie, les fusibles sont principalement utilisés pour la protection contre les surintensités et les courts-circuits du corps en céramique des blocs-fusibles Siemens LV HRC, des circuits côté CC et des systèmes de conversion de puissance. Étant donné que les systèmes de stockage d'énergie ont des exigences élevées en matière de sécurité, de fiabilité et d'adaptabilité environnementale, une attention particulière doit être accordée à la tension nominale (généralement plus élevée), au pouvoir de coupure (pour faire face aux courants de court-importants) et à la durabilité de fonctionnement à long-terme lors de la sélection. De plus, les changements de température ambiante ont un impact significatif sur les performances du fusible, et celui-ci doit être calibré en fonction des conditions de travail réelles. L'industrie actuelle du stockage d'énergie a mis en avant des exigences plus élevées en matière de caractéristiques de fusion, d'adaptation I²t et de résistance aux surtensions des fusibles afin de garantir le fonctionnement stable du système dans des environnements électriques complexes.

Questions fondamentales en matière de sélection
Courant nominal : fait référence au courant nominal nominal du fusible, c'est-à-dire la valeur de courant maximale pour laquelle le circuit peut fonctionner normalement. Tension nominale : fait référence à la tension nominale du fusible, c'est-à-dire la tension maximale que le fusible peut supporter après sa déconnexion. Température ambiante : plus la température est élevée, plus le fusible fonctionne à chaud et plus sa durée de vie est courte. L'influence de la température de fonctionnement réelle sur les caractéristiques de fonctionnement doit être prise en compte lors de la sélection.
Chute de tension/résistance au froid : La valeur de la résistance est inversement proportionnelle au courant nominal. Plus la résistance est petite, plus la perte de puissance est faible. Ce paramètre spécifie la chute de tension maximale ou la valeur de résistance au froid. Bien qu’elle ne soit pas utilisée comme base d’acceptation, elle a un impact sur l’efficacité. Caractéristiques de fusion (caractéristiques de temps-courant) : il s'agit de l'indicateur de performance électrique le plus important, reflétant la plage de temps de fusion sous différents courants de surcharge. Dans des conditions de surcharge, la masse fondue se réchauffe progressivement jusqu'à ce qu'elle fusionne. Selon différentes normes, le courant maximum sans fusible - est différent (comme 110 % In, 150 % In, etc.), et il existe également des exigences différentes pour le courant minimum du fusible.
Pouvoir de coupure : Il s’agit de l’indicateur de sécurité le plus critique, qui fait référence au courant maximum que le fusible peut couper en toute sécurité à la tension nominale. La capacité de coupure dépend de la structure et du matériau. Il est recommandé d'utiliser des produits avec un pouvoir de coupure élevé pour les circuits d'entrée haute-tension ou d'alimentation principale, tandis que des produits avec un pouvoir de coupure inférieur peuvent être utilisés pour les circuits secondaires-tension basse. Valeur de l'énergie thermique de fusion (I²t) : représente l'énergie nécessaire à la fusion. Lors de la sélection du fusible, assurez-vous que la valeur de l'énergie thermique de fusion du fusible est supérieure à la valeur de l'énergie libérée par le courant de surtension qui peut se produire dans le circuit pour garantir un fonctionnement fiable.
Durabilité/durée de vie : dans des conditions-sans défaut, la durée de vie du fusible est presque aussi longue que celle de l'équipement. Les méthodes de test standard incluent des tests de cycle marche-arrêt, etc. Dans des conditions normales de stockage, la période de validité n'est pas inférieure à deux ans et elle peut continuer à être utilisée après avoir réussi la ré-inspection. La composition du temps de fusion est divisée en temps de pré-arc (de la génération de surintensité au début de la formation de l'arc) et temps d'arc (de l'apparition de l'arc à son extinction). Parmi les produits qualifiés, le temps de pré-arc représente la part dominante. Utilisation de la courbe I-t et du tableau I-t : la courbe I-t est utilisée pour sélectionner initialement la spécification de courant nominal, et la spécification représentative de la courbe la plus proche est sélectionnée en fonction des exigences de protection. La table I-t est utilisée pour la vérification et l'acceptation. Il détermine si les exigences de protection sont remplies grâce aux caractéristiques mesurées des fusibles et garantit une bonne cohérence.

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