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Normes techniques appliquées aux produits pour la sécurité électrique dans la maison | Legrand Guadeloupe

Normes techniques appliquées aux produits pour la sécurité électrique dans la maison

Sécurité électrique Author studio content 27/06/2024

Normes IEC pour les principaux produits influençant la sécurité électrique à la maison.

Electric home safety

La IEC (Commission électrotechnique internationale) offre un cadre institutionnel neutre et mondial qui regroupe plus de 170 pays. 

IEC
La IEC établit une base technique pour la sécurité, l'efficacité et la fiabilité de millions d'appareils, de systèmes électriques et électroniques et de technologies de l'information.
Outre la communication dans les foyers, les bureaux, les installations sanitaires, les usines, les espaces publics, la production d'énergie et les transports, entre autres activités.
Les organismes nationaux de normalisation des différents pays du monde travaillent sur la base de la réglementation de la normalisation, de l'accréditation et de la métrologie, en suivant les normes et codes internationaux reconnus par la IEC.
Il convient toutefois de souligner que, bien que les normes techniques soient de nature volontaire, elles deviennent obligatoires lorsqu'elles sont incorporées dans les règlements techniques de chaque pays, en particulier lorsque la non-application de la norme technique affecte la sécurité, la santé, la protection des consommateurs et l'environnement.
Dans un article précédent, nous avons mentionné certains des principaux risques électriques à la maison et les dispositifs de protection qui nous aident à minimiser ou à éviter ces risques. Nous allons maintenant discuter des normes IEC appliquées à ces produits.


NORMES POUR LES INTERRUPTEURS THERMOMAGNÉTIQUES 

Interruptores termomagnéticos

Norme technique IEC 60898-1
La norme IEC 60898-1 Disjoncteurs pour la protection contre les surintensités dans les installations résidentielles et similaires concerne les disjoncteurs fonctionnant à 50 Hz, 60 Hz ou 50/60 Hz, dont la tension nominale ne dépasse pas 440 V (phase à phase), dont le courant nominal est de 125 A et dont la capacité nominale de court-circuit est de 25.000.

- Se réfère à la protection du conducteur électrique contre les surintensités au moyen de disjoncteurs magnétothermiques, à condition que l'application soit résidentielle et/ou similaire (laboratoires, écoles, foyers, etc.).
- Il faut considérer que l'utilisation et la manipulation de l'équipement doivent être effectuées par des personnes non formées et qu'elles ne nécessitent donc pas d'entretien.
Valeurs préférentielles du courant nominal 
Les valeurs préférentielles du courant nominal sont : 6 A, 8 A, 10 A, 13 A, 16 A, 20 A, 25 A, 32 A, 40 A, 50 A, 63 A, 80 A, 100 A, 125 A.
(bien que les plus couramment utilisés soient 6-10-16-20-25-32,40,50 et 63 A).
Les courbes de déclenchement d'un disjoncteur magnétothermique nous donnent le temps de réponse de l'appareil à une intensité de courant de défaut :
Courbes MCB
 

Le courant nominal (I nom) est le courant auquel un équipement de protection est conçu pour fonctionner sans se déclencher.
L'excédent de courant par rapport au courant nominal, qui peut traverser un dispositif de protection pendant un certain temps sans se déclencher, est connu sous le nom de courant de surcharge.
Plus la surcharge est importante, plus le temps de réponse est court.
La zone de court-circuit peut fonctionner dans une plage de 5 à 10 fois le courant nominal pour les protections à courbe en C, qui sont les plus courantes dans les ITM résidentiels.
Le rapport I/Ir indique la proportion du courant qui traverse le dispositif par rapport au courant de fonctionnement nominal, ce qui explique pourquoi cette courbe de fonctionnement est valable pour des ITM de différentes valeurs de courant nominal.
Les protections et les dispositifs de commutation utilisés en charge doivent avoir un pouvoir de coupure suffisant pour interrompre le courant de court-circuit maximal au point d'installation, à la tension d'alimentation nominale. Le pouvoir de coupure est le court-circuit maximal qu'un MTI peut ouvrir sans être détruit. Dans les cas résidentiels, jusqu'à une tension d'alimentation de 400 V, ce pouvoir de coupure est d'environ 6 000 ampères, en moyenne.

Voici un résumé des paramètres qui doivent être marqués sur un disjoncteur magnétothermique, selon la norme IEC 60898-1 :
 

ITM parameters FR

Il convient de mentionner qu'il existe également d'autres normes techniques IEC applicables aux interrupteurs magnétothermiques domestiques et similaires :
IEC 60898-2 : Cette norme fournit des exigences supplémentaires pour les interrupteurs magnétothermiques unipolaires et bipolaires qui, en plus des caractéristiques de la CEI 60898-1, conviennent pour fonctionner également en courant continu et ont une tension nominale en courant continu ne dépassant pas 220 V pour les interrupteurs unipolaires et 440 V pour les interrupteurs bipolaires, un courant nominal ne dépassant pas 125 A et une capacité nominale de court-circuit en courant continu ne dépassant pas 10 000 A.

IEC 60898-3 : s'applique aux interrupteurs magnétothermiques à courant continu ayant une tension nominale en courant continu ne dépassant pas 440 V, un courant nominal ne dépassant pas 125 A et un courant de court-circuit nominal ne dépassant pas 10 000 A. Ces interrupteurs magnétothermiques sont destinés à la protection contre les surintensités des installations électriques dans les bâtiments et les applications similaires ; ils sont conçus pour être utilisés par des personnes non formées et ne nécessitent pas d'entretien.


NORMES POUR LES DISJONCTEURS DIFFÉRENTIELS

Interruptores diferenciales
Norme technique IEC 601008-1
La présente norme technique s'applique aux disjoncteurs différentiels pour usages domestiques et analogues, sans dispositif de protection contre les surintensités incorporé (ci-après dénommés "RCB"), dont la tension nominale ne dépasse pas 440 V c.a., avec des fréquences de 50 Hz, 60 Hz ou 50/60 Hz et un courant nominal ne dépassant pas 125 A, principalement destinés à la protection contre les chocs électriques.
Ces dispositifs sont destinés à protéger les personnes contre les contacts indirects et les contacts directs, mais ils contribuent en même temps à protéger l'installation et les équipements contre les dommages causés par les déviations de courant qui peuvent provoquer une surchauffe, un incendie et une surconsommation, si elles ne sont pas détectées et interrompues par les interrupteurs magnétothermiques.
Les courbes de comportement nous donnent les temps de réponse dans le déclenchement d'un disjoncteur différentiel, en fonction de la différence de courants (courants de fuite) détectés par rapport à sa valeur de sensibilité (courant de fonctionnement) :
 

Courbes RCBs

Ce sont les paramètres les plus importants qui doivent être marqués sur un disjoncteur différentiel conformément à la norme IEC 601008-1 : 

Parameters RCB FR

Il convient également de mentionner la norme technique IEC 601009-1 qui couvre le comportement des disjoncteurs différentiels couplés en usine à des disjoncteurs magnétothermiques en un seul bloc.

 

NORMES SUR LES FICHES ET LES PRISES

Tomacorrientes

Norme technique IEC 60884-1
La présente partie de la IEC 60884 s'applique aux fiches et prises de courant, fixes ou mobiles, pour courant alternatif uniquement, avec ou sans contacts de mise à la terre, d'une tension nominale supérieure à 50 V mais ne dépassant pas 440 V et d'une intensité nominale ne dépassant pas 32 A, destinées à des usages domestiques et analogues, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur.
Le courant nominal est limité à un maximum de 16 A pour les prises de courant équipées de bornes sans vis.
La présente norme couvre les caractéristiques des fiches et prises de courant en ce qui concerne leur durée de vie (nombre minimum de manœuvres aux conditions nominales qui doivent être tolérées), leur fonctionnement en surcharge (nombre minimum de manœuvres aux conditions nominales qui doivent être tolérées). La norme inclut les caractéristiques suivantes : fonctionnement en surcharge (nombre minimum de manœuvres dans des conditions de surintensité (25 %) et de surtension (10 %) que le système de fiche et de prise doit supporter), essais au fil incandescent (résistance à la chaleur d'un câble chauffé au rouge), sécurité et facilité de connexion aux bornes, protections constructives pour éviter les contacts accidentels (y compris la question des prises protégées), bonne fixation de la fiche à la prise pour éviter les débranchements intempestifs, et bien d'autres détails encore.
 

 

Test tomacorrientes/enchufes

Test alvéolos protegido

Une chose fondamentale est d'être très clair sur la définition : la fiche et la prise constituent un système, ce ne sont pas des éléments séparés, il y a une fiche conçue pour chaque prise, et vice versa.

Les prises qui acceptent différents types de fiches (plates et rondes par exemple) sont définies comme des adaptateurs et relèvent d'autres normes que celle à laquelle nous nous référons ici.
Mais pour ce qui est d'une connexion sûre et permanente (et non temporaire), la norme technique IEC pertinente est la IEC 60884-1.


NORMES SUR LES LIMITEURS DE SURTENSION

Limitador de sobretensión

Normes IEC 61643
IEC 61643-11 : S'applique aux dispositifs de protection contre les surcharges contre les effets directs et indirects de la foudre ou d'autres surtensions transitoires. Ces dispositifs sont conditionnés pour être raccordés à des circuits d'alimentation en courant alternatif de 50 / 60 Hz, et les caractéristiques de performance, les méthodes normalisées d'essai et les caractéristiques nominales des équipements jusqu'à 1 000 V rms ont été établies. Ces dispositifs sont destinés à limiter les surtensions et à dévier les courants de surtension.
Selon la norme IEC 61643-11, les limiteurs de surtension (SPD) sont classés en trois types :

- Type 1 : SPD pour les tableaux généraux des installations avec parafoudres.
- Type 2 : SPD pour les tableaux de distribution ou les tableaux généraux de distribution sans parafoudre.
- Type 3 : SPD pour la protection des charges sensibles en aval d'un Type 2.
Voici un schéma montrant et définissant les principaux paramètres d'un parafoudre :
 

Parameters parafoudres