Différences entre un isolateur et un disjoncteur miniature ?
- Les isolateurs sont utilisés dans les systèmes électriques tandis que le MCB est un disjoncteur.
- Les isolateurs sont des dispositifs à commande manuelle tandis que les disjoncteurs fonctionnent automatiquement.
- Les MCB sont des dispositifs en charge tandis que les isolateurs sont des dispositifs de décharge.
- Différents types de courant de coupe :
Le sectionneur coupe une partie d'un poste lorsqu'un défaut se produit. Les autres appareils fonctionnent sans interruption ;
Le disjoncteur est un dispositif connu sous le nom de disjoncteur automatique (ACB) ou disjoncteur miniature (MCB), qui déclenche l'ensemble du système en cas de défaut et donc l'ensemble du système est affecté.
Dans les systèmes de distribution d'énergie basse tension, les isolateurs et les disjoncteurs sont des dispositifs électriques couramment utilisés. Bien que leur fonction soit très similaire, ils sont en pratique très différents.
Définition
Qu'est-ce qu'un isolateur ?
Un isolateur est un dispositif de commutation/d'isolement, destiné à déconnecter un équipement ou une charge électrique de l'alimentation.
L'isolateur est un dispositif de décharge ; il ne peut être utilisé que lorsque le courant traversant le circuit est nul. Il ne peut être utilisé que dans des conditions de décharge.
L'objectif principal de l'utilisation d'un isolateur est de garantir la sécurité lors des opérations de maintenance. Avant d'utiliser un isolateur, il faut s'assurer que le courant circulant dans le circuit est nul ou dans les limites de sécurité.
Qu'est-ce qu'un MCB (disjoncteur miniature) ?
Il s'agit d'un dispositif de protection. La fonction principale d'un disjoncteur est de protéger l'équipement.
Les disjoncteurs détectent de tels défauts et interrompent le courant circulant vers l'équipement/le circuit, évitant ainsi d'endommager davantage l'équipement. Plus l'intensité du défaut est élevée, plus l'interruption du courant sera rapide.
Les disjoncteurs miniatures sont équipés d'un système d'extinction d'arc intégré. Cela permet de les utiliser en cas de charge ou de défaut.
Le MCB fonctionne aussi bien en charge qu'à vide.
Normes
Isolateur : IEC60947-3
Disjoncteur : IEC60947-2 ou IEC60898-1
Nombre de pôles
Les isolateurs ont 1, 2, 3, 4 pôles.
Les disjoncteurs miniatures ont 1, 1+N, 2, 3, 3+N et 4 pôles.
Mode opératoire
Le disjoncteur est-il manuel ou automatique ?
Les disjoncteurs peuvent fonctionner automatiquement pour déconnecter le circuit électrique lors de surtensions électriques sans précédent, mais ils peuvent également être actionnés manuellement.
L'isolateur est-il manuel ou automatique ?
L'isolateur ne peut être utilisé que manuellement.
Capacité de résistance aux courts-circuits
Les isolateurs ont une capacité de résistance aux courts-circuits élevée par rapport aux disjoncteurs miniatures.
Localisation du circuit
Où sont utilisés les isolateurs ?
L'isolateur est généralement utilisé en amont du disjoncteur comme interrupteur principal pour isoler le circuit dans une maison.
L'isolateur est conçu pour assurer la commutation sous charge (même inductive) dans les applications domestiques, commerciales et industrielles.
Sa fonction principale est de permettre le maintien du système électrique dans des conditions de sécurité. Il garantit également l'isolation complète des circuits en aval.
Où est installé le MCB ?
Le MCB est généralement utilisé dans les circuits en aval de l'isolateur pour fournir une protection contre les courts-circuits et les surcharges pour les installations électriques.
En cas de panne, il coupe automatiquement le circuit pour éviter d'endommager les fils et éviter les risques d'incendie.
Conclusion
Bien que les disjoncteurs et les interrupteurs d'isolement soient des dispositifs électriques courants dans les circuits de distribution d'énergie, le champ d'application et les fonctions des disjoncteurs dépassent de loin ceux des interrupteurs d'isolement, mais dans les systèmes de distribution d'énergie basse tension, nous devons toujours les utiliser dans une combinaison raisonnable en fonction des scénarios d'application réels. Cela peut non seulement réduire le coût d'installation du système de distribution d'énergie, mais également assurer une protection de sécurité.
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