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1: Bilame : le principe Disjoncteur Magnéto- thermique - traversé par un courant Sortir : 2: Moteur : au démarrage - Surcharge et risque 3: Mécanisme: Surcharge 4: Autre risque - coupure rapide 5: Mécanisme: Court-circuit 6: LES APPLICATIONS

1: Bilame : le principe Disjoncteur Magnéto-thermique - traversé par un courant Sortir : 2: Moteur : au démarrage - Surcharge et risque 3: Mécanisme: Surcharge

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1: Bilame : le principe

Disjoncteur Magnéto-thermique

- traversé par un courant

Sortir :

2: Moteur : au démarrage

- Surcharge et risque

3: Mécanisme: Surcharge

4: Autre risque

- coupure rapide

5: Mécanisme: Court-circuit

6: LES APPLICATIONS

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Mettre le courant

Bilame : le principe

 

B72M

=

Retour :

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Eteindre le courant

 

B72M

Bilame : traversé par un

courant

=

Retour :

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Surcharge

Moteur : Démarrage

Temps

Intensité: I

I : démarrage

Retour :

I : 10A

ex : 16A

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Risque ???

Moteur : Surcharge

Temps

Intensité: II : Surintensité = surchauffe de l’équipement ( Moteur, Fils etc.)

Retour :

I : 10A

ex:16A

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Mécanisme protection

Risque de Surintensité

Surintensité = surchauffe de l’équipement

- Surchauffe des Fils :

- Destruction du matériel :

Retour :

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Mécanisme de protection

Le bilame esten bleu foncée

Protection thermique:

La lame bimétallique est calibrée de telle manière qu'avec un courant nominal Inom, elle ne subisse aucune déformation.

Par contre si des surcharges sont provoquées, la lame va se déformer et entraîner l'ouverture du contact.

Retour :

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Coupure rapide Retour :

Temps

Intensité: I

I : démar.

I : surcharge

I : très fort surcharge

Icc : Court-circuit

I: normal

I : Critique

Autres risques:

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Retour :

Temps

Intensité: I

I : très fort surcharge

Icc : Court-circuit

I: normal

I : Critique

Coupure rapide

Noyau de fer doux

Bobine de forte section

Mécanisme protection

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Mécanisme de protection

Bobine activée

Retour :

Protection Magnétique :

En service normal, le courant nominal circulant dans la bobine, n'a pas assez d'influence magnétique (induction magnétique) pour pouvoir attirer l'armature mobile fixée sur le contact mobile. Le circuit est fermé.

Si un défaut apparaît, le courant augmente jusqu'à atteindre la valeur du courant de court-circuit.

Dès cet instant, le courant de court-circuit provoque une violente aimantation de l'armature mobile.

Cela a comme conséquence d'ouvrir le circuit aval du disjoncteur.

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LES APPLICATIONS

Retour :

Disjoncteur Magnéto-thermique

Selon l'utilité des disjoncteurs :

- lumières

- moteurs

- chauffages

- Particuliers ou professionnels

Les caractéristiques de déclenchements sont différentes.