Calculateur de coordination et de sélectivité des protections
Vérifiez si un disjoncteur amont et un disjoncteur aval atteignent la sélectivité pour un courant de défaut donné, visualisez la marge de sélectivité et consultez une courbe temps-courant (TCC) illustrative.
Résultat
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Exemple de résultat| Downstream thermal pick-up | Ir_d = 100 A × 1 = 100 A |
| Downstream instantaneous | Im_d = 100 A × 10 = 1000 A (Isc ≥ Im, instantaneous trip) |
| Upstream thermal pick-up | Ir_u = 250 A × 1 = 250 A |
| Trip time @ Isc | t_down = 0.01 s · t_up = 0.10 s · margin = 0.09 s |
| Equipment | Spec | Qty | Subtotal |
|---|---|---|---|
| Downstream MCCB | 100 A · Ir 100 A · Im 1000 A (10×) | 1 | POA |
| Upstream ACB/MCCB | 250 A · Ir 250 A · Im 2500 A (10×) · Tsd 0.1 s | 1 | POA |
| Total equipment (switchgear) | POA |
Pour les ingénieurs en protection et les concepteurs d'appareillage qui coordonnent les disjoncteurs basse tension et les relais afin que seul le disjoncteur le plus proche du défaut déclenche.
Utiliser le calculateur
Exemple concret
Un exemple de référence pré-calculé (indexable — aucun JavaScript requis). Saisissez vos propres paramètres ci-dessus pour un résultat en direct.
Exemple 1 — 100 A en aval, 250 A en amont, défaut de 15 kA
| Downstream thermal pick-up | Ir_d = 100 A × 1 = 100 A |
| Downstream instantaneous | Im_d = 100 A × 10 = 1000 A (Isc ≥ Im, instantaneous trip) |
| Upstream thermal pick-up | Ir_u = 250 A × 1 = 250 A |
| Trip time @ Isc | t_down = 0.01 s · t_up = 0.10 s · margin = 0.09 s |
| Equipment | Spec | Qty | Subtotal |
|---|---|---|---|
| Downstream MCCB | 100 A · Ir 100 A · Im 1000 A (10×) | 1 | POA |
| Upstream ACB/MCCB | 250 A · Ir 250 A · Im 2500 A (10×) · Tsd 0.1 s | 1 | POA |
| Total equipment (switchgear) | POA |
Exemple 2 — chevauchement magnétique, défaut de 30 kA
| Downstream thermal pick-up | Ir_d = 100 A × 1 = 100 A |
| Downstream instantaneous | Im_d = 100 A × 10 = 1000 A (Isc ≥ Im, instantaneous trip) |
| Upstream thermal pick-up | Ir_u = 250 A × 1 = 250 A |
| Trip time @ Isc | t_down = 0.01 s · t_up = 0.10 s · margin = 0.09 s |
| Equipment | Spec | Qty | Subtotal |
|---|---|---|---|
| Downstream MCCB | 100 A · Ir 100 A · Im 1000 A (10×) | 1 | POA |
| Upstream ACB/MCCB | 250 A · Ir 250 A · Im 1250 A (5×) · Tsd 0.1 s | 1 | POA |
| Total equipment (switchgear) | POA |
Comment il a été calculé
- · Seuil thermique : Ir = In × tr.
- · Seuil instantané : Im = In × im.
- · Déclenchement à temps inverse (zone thermique) : t = 36 · T6 ÷ (I ÷ Ir)².
- · Déclenchement aval à Isc : instantané 0,01 s si Isc ≥ Im, sinon le temps thermique.
- · Sélectivité : marge de sélectivité = t_amont − t_aval ≥ 0,2 s (sélectivité totale).
Normes référencées
| Standard | Scope |
|---|---|
| IEC 60947-2 | Appareillage de connexion et de commande basse tension — disjoncteurs |
| IEEE 242 | Pratique recommandée pour la protection et la coordination des systèmes d'alimentation industriels et commerciaux (Buff Book) |
| IEC 60255-151 | Relais de mesure et dispositifs de protection — protection de surintensité et de sous-intensité |
| GB/T 14048.2 | Appareillage de connexion et de commande basse tension — disjoncteurs |
Questions fréquentes
What is protection coordination and selectivity?
Coordination ensures the breaker closest to a fault trips first, so a downstream fault does not de-energize the whole feeder. Selectivity is achieved by time grading (upstream breaker delays) or current grading. The calculator checks the grading margin between series breakers and plots TCC curves.
What grading margin should I maintain between breakers?
Keep a time grading margin of 0.2-0.4 s between upstream and downstream breakers so the downstream clears first. The upstream trip time must exceed the downstream clearing time plus a safety margin covering breaker tolerance and relay error. The calculator checks this margin on the TCC curves.
What does a TCC curve show?
A time-current characteristic (TCC) curve plots trip time versus Fault Current for a protection device. Plotting upstream and downstream TCCs on one graph shows whether they are selective — the downstream curve must stay left of (below) the upstream curve across the fault range. The calculator renders the curves for the configured devices.
How do I coordinate a fuse with a breaker?
The fuse must clear faster than the breaker upstream for faults above the crossover current, and the breaker must protect for lower currents. Coordination is checked on the TCC plot — the fuse curve stays below the breaker curve up to the maximum fault level. The calculator compares the two characteristics.
What protection does a transformer feeder need?
A Transformer feeder needs overcurrent (50/51), earth fault (50N/51N), and for MV transformers, differential (87) and restricted earth fault for larger units, plus overload (49). The calculator focuses on the overcurrent and earth-fault grading between the feeder and downstream breakers.
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Outils associés
Les résultats sont des estimations d'ingénierie pour la conception préliminaire et à titre de référence uniquement. Vérifiez toujours avec les normes applicables, la plaque signalétique de l'équipement et un ingénieur agréé avant l'achat ou l'installation.
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