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Appareillage de commutation vs Tableau électrique

Les équipements de commutation et les tableaux de distribution sont parfois à tort identifiés comme étant la même chose ; cela peut être constaté dans les documents contractuels, dans les transmissions par e-mail et dans certains schémas spécifiques. Bien que les deux entités servent un objectif commun, elles sont en réalité deux catégories distinctes avec leurs propres normes UL, processus de fabrication et tarifications ; par conséquent, elles ne devraient pas être confondues uniquement par leur taille. La différence entre ces deux catégories devient évidente des semaines, des mois, voire des années après l'achèvement de l'installation ; cela est parfois dû à la réception de dessins redessinant l'équipement installé, et parfois à la réception de calculs liés au courant de court-circuit qui ne correspondent pas à la classification de l'équipement, et, dans certains cas, cela est dû au personnel de maintenance réalisant que pour effectuer la maintenance sur un alimentateur, l'ensemble de l'assemblage doit être désénergisé.

Fondamentalement, un tableau de distribution conforme à la norme UL 891 est un produit à ‘ façade morte ’ qui est alimenté en énergie basse tension et distribue la basse tension aux dispositifs principaux et d'alimentation à l'aide de disjoncteurs à boîtier moulé ou à boîtier isolé (sur une base individuelle ou groupée). D'autre part, l'équipement de commutation conforme à la norme UL 1558 est un disjoncteur basse tension avec un boîtier métallique plus important et inclura des disjoncteurs conformes à la norme UL 1066 pour la classification de court-circuit et les compartiments de barres, de disjoncteurs et de câbles. Les deux types sont destinés à être utilisés à moins de 1000 V, les deux types auront généralement une apparence similaire puisque les deux sont conçus pour distribuer de l'énergie basse tension ; cependant, l'équipement de commutation sera capable de résister aux courts-circuits et de continuer à fonctionner grâce à sa classification de résistance aux courts-circuits. Vous devriez choisir un tableau de distribution lorsque l'argent et l'espace sont des facteurs ; lorsque vous devez effectuer la maintenance sur le système sans éteindre le système, choisissez l'équipement de commutation. Le même principe est vrai concernant les types d'équipements de commutation à boîtier métallique et à interruption qui sont conformes aux normes IEEE. Subian Electric fournit les deux styles d'équipement (équipement de commutation à découpe ouverte et équipement de commutation basse tension).

Appareillage de commutation vs Tableau électrique

La réponse courte, et pourquoi ce n'est pas une question de taille

Il est vrai que l'on peut dire que les tableaux de distribution sont les équipements les moins chers des deux groupes tandis que l'équipement de commutation est l'équipement le plus cher et le plus volumineux ; cependant, cela ne suffit pas à faire un choix entre les deux articles. Un tableau de distribution peut avoir une puissance nominale allant jusqu'à 1000 V et être capable de gérer un courant de court-circuit disponible allant jusqu'à 200 000 A, tandis qu'une ligne d'équipement de commutation peut avoir des puissances que les installations des entreprises de taille moyenne n'auront jamais besoin.

Le véritable facteur distinctif entre les deux éléments est leur performance lors d'une occurrence de défaut et de maintenance. Un tableau électrique est censé interrompre un défaut en faisant déclencher ses disjoncteurs presque instantanément. En revanche, l'appareillage est fabriqué pour pouvoir gérer un défaut pendant un temps spécifique, qui est généralement de 30 cycles et aide à éliminer un défaut en aval par un dispositif à proximité même lorsque le disjoncteur principal reste fermé et que d'autres équipements continuent de fonctionner.

Tous les autres points de différence suivent celui-ci, y compris la compartimentation, les moyens de mise à la terre utilisés, le mécanisme de tirage, l'espace à l'intérieur de la sous-station, les règles d'accès et le prix. S'il est possible d'arrêter le fonctionnement de l'équipement pour maintenance et qu'un défaut local peut provoquer une coupure de courant pour l'ensemble de l'installation sans impact sur l'opération, on peut suggérer d'utiliser un tableau électrique comme la meilleure solution. Si vous devez garantir un fonctionnement ininterrompu, le prix plus élevé de l'appareillage signifie que vous investissez dans un service ininterrompu.

Ce qu'est l'appareillage

L'appareillage basse tension en Amérique du Nord fait référence à l'appareillage de disjoncteurs de puissance basse tension en métal enfermé, qui est régi par la norme UL 1558 et connecté aux normes de construction ANSI/IEEE C37.20.1 et de test ANSI C37.51. Cette norme s'applique aux équipements classés sous 1 000 V AC nominal. De nouvelles exigences pour l'appareillage multi-sources ont également été ajoutées dans la sixième édition de la norme UL 1558 publiée en avril 2025, où la première révision a été effectuée en juin 2026.

Néanmoins, le disjoncteur définit la catégorie plutôt que la tension elle-même. L'appareillage se compose de disjoncteurs basse tension, testés selon les normes UL 1066, qui sont classés 100% et peuvent fonctionner dans l'enceinte sans maintenance et offrir un fonctionnement à distance complet dans des cas exceptionnels de défaillance et peuvent traverser des défauts pendant 30 cycles d'affilée. En général, les disjoncteurs sont installés séparément et dotés de conceptions de tirage.

La construction elle-même fait écho au modèle de maintenance. Les compartiments sont séparés les uns des autres par un assemblage métallique mis à la terre et chaque disjoncteur est isolé des autres. Les compartiments pour les câbles et le bus sont également séparés les uns des autres. L'utilisation de barrières élimine la propagation des défauts d'un cubicle à d'autres cubicles, créant la nécessité de concevoir un encombrement plus profond de l'appareillage par rapport à d'autres types de tableaux électriques.

En général, toute gamme d'appareillage se composera de l'équipement de service principal, de la distribution de l'alimentation critique, de plusieurs sources et d'arrangements principal-liaison-principal, de points de parallélisme de générateur, de relais de protection, d'équipements de mesure, de dispositifs de communication et de surveillance, et, de plus en plus fréquemment, d'éléments de réduction des arcs électriques. La construction permet finalement aux performeurs d'atteindre la performance de l'équipement plutôt que de simplement supposer ses caractéristiques. Les définitions au niveau de l'assemblage des constructions en métal enfermé sont couvertes dans notre note sur l'appareillage en métal enfermé.

Ce qu'est un tableau électrique

Un tableau électrique, tel qu'il est connu en Amérique du Nord, est un assemblage à façade morte construit conformément à la norme UL 891. Selon UL Solutions, la norme UL 891 est considérée comme la norme la plus largement utilisée concernant l'installation de tableaux électriques à façade morte en Amérique du Nord. La norme en question s'applique aux tableaux électriques ayant des tensions nominales ne dépassant pas 1000V. En termes de capacité de courant de court-circuit, elle peut atteindre jusqu'à 200 000 A rms. Cependant, chaque tableau électrique a sa propre classification spécifique, ainsi que le marquage qui l'accompagne. Dans la révision de mars 2025, des exigences supplémentaires ou mises à jour concernant les tableaux électriques à sources multiples, le refroidissement par air forcé, les circuits d'urgence et l'équipement de service ont été ajoutées.

L'attribut de sécurité principal ici est l'aspect de façade morte, ce qui implique qu'il n'y a pas d'accès aux parties sous tension depuis le côté avant de l'équipement dans des conditions opérationnelles normales. Cependant, la norme UL 891 ne stipule pas l'exigence de compartimentation des différents dispositifs. Les disjoncteurs que l'on peut trouver dans le tableau électrique sont regroupés, tandis que l'équipement de protection présente généralement des disjoncteurs à boîtier moulé conformes aux normes UL 489, des disjoncteurs à boîtier isolé, ou des interrupteurs UL 98 accompagnés de fusibles UL 248. Les disjoncteurs à boîtier moulé sont des équipements qui ne peuvent pas être réparés. Cela signifie, cependant, que tant que l'équipement est opérationnel, ils sont généralement classés à 80% de la classification standard, sauf si un autre paramètre est spécifié.

Il y a deux conclusions importantes qui découlent de ce type d'équipement. La première est que les assemblages à façade morte sont généralement plus petits que les tableaux électriques traditionnels de puissance correspondante, car le montage en groupe permet d'installer plus de puissance par zone. De plus, la norme UL 891 ne signifie pas que les tableaux électriques peuvent également présenter des classifications de court terme qui leur permettraient d'être utilisés en cas de court-circuit.

Le contenu des tableaux électriques est également nombreux : disjoncteurs principaux isolés ou moulés, ainsi que des interrupteurs principaux fusibles, des bornes principales, des disjoncteurs de distribution, des alimentations fusibles, des passe-câbles en cuivre ou en aluminium, des passe-câbles neutres et de mise à la terre, un système de comptage, un système de protection contre les surtensions, une section de tirage de câbles, et un système de surveillance, disposés dans un système autonome.

Comment ils fonctionnent ensemble dans un système de distribution unique

Dans de nombreuses organisations, les équipements de commutation et les tableaux électriques ne sont pas en concurrence pour le même emplacement. Les deux systèmes sont positionnés différemment au sein du projet, car il est courant pour les grands projets d'utiliser les deux. Un processus de distillation s'étend de l'entreprise de services publics à l'équipement le plus puissant, distribuant l'électricité vers des dispositifs moins puissants. Le fournisseur de services ou le transformateur de service est la source principale d'énergie pour l'équipement électrique. Le niveau suivant du circuit de distribution d'énergie sera plus bas, suivi du niveau des circuits de dérivation. En fait, la distinction entre le premier et le deuxième niveau est ce qui détermine la spécification d'utiliser des équipements UL 891 ou UL 1558.

Il existe un autre problème de nommage sérieux en raison duquel les acheteurs peuvent commettre des erreurs dans le processus d'achat. Par exemple, il a été courant dans les marchés basés sur la CEI de désigner les grands systèmes de distribution principaux comme “ appareillage de commutation ”, un terme plus large qui inclut les transformateurs et d'autres lignes électriques. Dans de tels cas, les acheteurs utilisent le terme “ appareillage de commutation ” même s'ils devraient acheter un tableau de distribution UL 891. La situation inverse peut également se produire lorsque les acheteurs demandent un “ tableau de distribution ” dans une situation où la spécification exige l'utilisation de disjoncteurs à tirage UL 1558. Lorsqu'il s'agit de tels projets à l'étranger, il est important de spécifier le type de projet selon les normes utilisées, plutôt que selon le terme courant.

Appareillage de commutation vs Tableau de distribution : Comparaison côte à côte

Appareillage de commutation vs Tableau de distribution : Comparaison côte à côte

Facteur Tableau de distribution Appareillage de commutation
Norme régissant UL 891 ; Héritage NEMA PB 2 UL 1558 ; IEEE/ANSI C37.20.1 ; ANSI C37.51
Description du produit Tableau de distribution à façade morte Appareillage de commutation à disjoncteurs de puissance basse tension en métal fermé
Dispositif de protection Disjoncteurs à boîtier moulé ou à boîtier isolé UL 489 ; interrupteurs UL 98 avec fusibles UL 248 Disjoncteurs de puissance basse tension UL 1066
Montage de disjoncteurs Monté en groupe ou monté individuellement, souvent fixe Généralement monté individuellement et à tirage
Séparation interne Non requise entre les dispositifs Barrières requises entre le disjoncteur, le bus et les compartiments de câbles
Résistance à court terme Non couvert par UL 891 Disponible dans des configurations évaluées
Comportement en cas de défaut Les dispositifs se déclenchent sans délai intentionnel en cas de défaut élevé Peut résister et fonctionner à travers un défaut, typiquement jusqu'à 30 cycles
Approche de maintenance Dispositifs scellés, maintenance sur site limitée Disjoncteurs à tirage maintenables avec le bus sous tension
Accès Accès frontal standard Accès frontal et arrière standard
Empreinte Généralement plus compact, densité de puissance plus élevée Généralement plus profond et plus grand
Option résistante à l'arc Non établi par la liste UL 891 Optionnel, spécifié et évalué séparément selon IEEE C37.20.7
Priorité typique Coût installé, flexibilité, densité de puissance Fiabilité, maintenabilité, coordination, continuité de service

En lisant en parallèle avec la ligne de résistance à court terme, le reste du tableau a du sens. Le disjoncteur plus lourd, les barrières et le mécanisme de retrait sont tous conçus pour faire une chose : garder le circuit principal fermé et l'installation sous tension pendant qu'une défaillance en aval est éliminée et qu'un disjoncteur est maintenu. Un ensemble basse tension représentatif construit sur cette logique est décrit dans notre Appareillage basse tension GCS à retrait.

Les trois types d'appareillage et les trois niveaux de tableau électrique

Lorsqu'il s'agit de classifier les équipements, la prochaine étape logique sera de s'enquérir de la classe de construction concernée. Il se trouve que les critères de classe de construction sont clairs et simples. Il existe trois classes de construction pour les appareillages, telles que définies par la National Electrical Manufacturers Association. Le reste, y compris les appareillages compacts, la conception résistante aux arcs, et les équipements isolés par gaz, n'est qu'une version modifiée au sein des classes de base.

Taper Norme Plage de tension Caractéristique distinctive
Appareillage de commutation à disjoncteurs de puissance basse tension en métal fermé IEEE C37.20.1 / UL 1558 Jusqu'à 1000 V AC nominal Assemblage LV compartimenté avec des disjoncteurs extractibles UL 1066
Appareillage métallique IEEE C37.20.2 De 5 kV à 38 kV, étendu à 48,3 kV Disjoncteurs extractibles, barrières métalliques mises à la terre sur les quatre compartiments, volets automatiques, verrouillages mécaniques
Appareillage à interrupteur enfermé dans un boîtier métallique IEEE C37.20.3 Au-dessus de 1 kV jusqu'à 48,3 kV Interrupteurs à interrupteur avec fusibles de puissance ; basé sur la performance plutôt que sur des prescriptions structurelles

L'importance de la clause métallique doit être comprise car la norme est plus prescriptive qu'aspirationnelle. Ainsi, l'IEEE C37.20.2 réalise que le disjoncteur, le bus principal, le câble et les compartiments basse tension doivent être séparés par des barrières métalliques mises à la terre sans ouvertures intentionnelles entre eux ; que le dispositif d'interruption est amovible avec des positions connectées, testées et déconnectées ; qu'il y a des volets automatiques protégeant les pointes primaires une fois le disjoncteur retiré ; et qu'il y a des verrouillages mécaniques qui empêchent tout disjoncteur fermé d'être retiré ou un disjoncteur mal positionné d'être fermé. Les courants continus du bus principal se situent généralement dans les plages de 1200 A, 2000 A, 3000 A et 4000 A.

Pendant ce temps, l'IEEE C37.20.3 n'adopte pas la même approche. Contrairement aux normes précédentes, celle-ci régit les assemblages enfermés dans un boîtier métallique dans lesquels les interrupteurs interrompent le courant de charge à l'intérieur de l'enceinte mise à la terre en utilisant des interrupteurs d'interruption et des fusibles au lieu des disjoncteurs extractibles. L'appareillage enfermé dans un boîtier métallique est plus léger, plus compact et moins coûteux, offrant ainsi une solution souhaitable pour les alimentations fonctionnant rarement tout en étant en dessous des niveaux de court-circuit compatibles avec les disjoncteurs extractibles. Un des avertissements populaires dans l'industrie est pertinent pour la situation avec les appareillages métalliques, car il est vrai que tous les appareillages métalliques permettent un type d'appareillage enfermé dans un boîtier métallique, mais on ne peut pas dire l'inverse sans prouver la conformité à toutes les déclarations précédentes.

En ce qui concerne les cas où la résistance à l'arc est requise, il convient de souligner que la résistance à l'arc serait mentionnée de manière spécifique et qu'elle serait couverte par l'IEEE C37.20.7 qui fait référence aux équipements de commutation résistants à l'arc produisant une tension allant jusqu'à 52 kV et définissant les classifications d'accès, telles que : le Type 1 ne sert que les personnes travaillant devant lui tandis que le Type 2 facilite la sécurité des personnes travaillant à l'avant, à l'arrière et de chaque côté. Il convient de mentionner que la construction résistante à l'arc est de plus en plus utilisée dans les centres de données et les industries modernes et doit être vérifiée indépendamment du type d'équipement utilisé pour créer la construction.

Les règles concernant les niveaux du côté du tableau de distribution vont dans la direction opposée puisque les niveaux dépendent de leur position dans le système et non de leur classification de construction. En ce qui concerne l'UL 891, ces tableaux de distribution sont utilisés pour la distribution principale et des feeders. Les panneaux UL 67, classés jusqu'à 1200 A, ont pour but de distribuer les circuits de dérivation tout en étant montés sur le mur. La séquence couramment utilisée illustre la centrale de production d'énergie et le transformateur alimentant le tableau de distribution qui est ensuite relié aux panneaux. Les acheteurs comparant les tableaux de distribution aux gammes de marques héritées arrivent souvent par le biais d'un catalogue spécifique d'un fabricant ; la nomination et le positionnement des équipements de commutation Siemens sont un exemple utile de la manière dont un fournisseur organise une gamme chevauchante, couverte dans nos notes sur les équipements de commutation Siemens.

Où chacun appartient

Où chacun appartient

Décider par application est plus fiable que de décider par classification de puissance, car les applications se regroupent naturellement autour des exigences de maintenance et de continuité — et en pratique, elles se retrouvent dans les mêmes types de bâtiments, allant de installations de fabrication industrielle à des hôpitaux et des salles de données.

Scénario de projet Réponse typique Raison
Petit bâtiment commercial, source unique de services publics Tableau de distribution alimentant des panneaux Le coût d'installation et l'empreinte compacte dominent ; aucune exigence de tirage
Commerce de détail ou entrepôt avec un niveau de défaut modeste Tableau de distribution Les disjoncteurs montés en groupe offrent une densité de puissance plus élevée à un coût inférieur
Hôpital, centre de données, usine de processus continu Équipements de commutation LV conformes à l'UL 1558 Maintenance à tirage sans déénergiser le bus ; coordination sélective
Installation avec plusieurs sources, disjoncteurs de liaison ou parallélisme de générateur Équipements de commutation LV, configuration à sources multiples L'UL 891 et l'UL 1558 traitent désormais des arrangements à sources multiples, mais la logique de commutation et de transfert des sources appartient aux disjoncteurs de puissance
Courant de défaut supérieur à environ 65 kA Équipements de commutation ou tableau de distribution lourd Des exigences d'interruption et de résistance plus élevées poussent vers une construction plus robuste
Ampacité du bus principal supérieure à environ 2000 A Tableau de distribution ou équipements de commutation selon l'utilisation L'ampacité seule ne décide pas ; la maintenance et la continuité le font.
Sous-station utilitaire ou distribution MV industrielle. Équipement de commutation à boîtier métallique conforme à C37.20.2. Compartimentation, verrouillages et disjoncteurs extractibles requis.
Alimentateur MV qui commute rarement. Équipement de commutation à interrupteur métallique enfermé conforme à C37.20.3. Coût inférieur et empreinte plus petite conviennent au cycle de service.
Distribution montée sur socle à l'extérieur. Famille d'équipements de commutation montée sur socle. Enceinte scellée, diélectrique liquide ou solide, pas d'entretien de contact de routine.
Usine industrielle avec charge moteur lourde et lignes de processus. Équipement de commutation MV ou LV plus MCCs. Exigences de contrôle moteur, de continuité de processus et d'isolement des défauts.

Il y a généralement deux limites de sélection non seulement d'une manière dont l'industrie mentionne parfois qu'il serait bon de les nommer avec soin, l'une d'elles étant qu'il ne s'agit pas d'une norme en soi. Le fait est que tout projet où le courant dépasse environ 65 kA se retrouve normalement à utiliser des équipements de commutation ainsi que des tableaux de distribution lourds au lieu de modèles conventionnels. De plus, si le choix du bus est d'environ 2000 A, vous pouvez parier qu'il s'agit soit d'un tableau de distribution soit d'un équipement de commutation et qu'il a écarté tout ce qui se trouve dans la zone d'un panneau de distribution. Les centres de contrôle de moteurs et les configurations de moyenne tension pour les installations industrielles sont construits selon la même logique — un exemple des assemblages MV et LV utilisés dans cette combinaison est décrit dans notre KYN28A-12 équipement de commutation AC métallique à retrait.

Comment spécifier le bon

Les spécifications suivantes sont présentées selon la séquence dans laquelle les informations à leur sujet sont finalement collectées. La manière la plus courante pour les projets de se procurer le mauvais modèle est de passer de la spécification de l'équipement à la catégorie, avant que l'étude de défauts ait été réalisée.

  • Déterminez le courant de court-circuit existant. Il est requis de réaliser une analyse de court-circuit pour le projet. La capacité de court-circuit d'un équipement doit correspondre ou dépasser le courant de défaut aux bornes de l'équipement, conformément à la norme NEC 408.6. Ainsi, sans cette analyse, il est impossible de prendre des décisions fiables concernant les classifications en aval.
  • Indiquez les désignations des équipements selon leurs numéros de norme. Par exemple, indiquez “tableau de distribution à façade morte selon UL 891” ou “équipement de commutation de disjoncteurs de puissance basse tension métallique selon UL 1558 et IEEE C37.20.1”. Nommer les normes élimine l'ambiguïté du terme “équipement de commutation”.
  • Définissez l'approche de maintenance même avant de chiffrer. Demandez s'il sera possible de maintenir un feeder avec le reste du site étant sous tension. Si la réponse est “oui”, alors l'exigence devient conception à retrait, et il ne peut plus être inversé au-delà de ce point sans remplacer complètement l'assemblage.
  • Confirmez les critères de résistance à court terme séparément. Il est important de noter que UL 891 ne fournit aucune classification de courant de résistance à court terme, ce qui signifie que si un design suppose une période de résistance, cette information doit être explicitement mentionnée dans la spécification UL 1558. Ne partez pas du principe en regardant les devis de tableaux de distribution.
  • Assurez-vous que la classe de l'appareil et l'étude de coordination restent ensemble. La coordination sélective est possible dans certaines installations sur les deux plateformes, mais les disjoncteurs de puissance offrent des possibilités plus larges en termes de réglages et de délais. Dans le cas où le design dépend de la coordination à des niveaux de défaut élevés, la classe du disjoncteur et l'étude doivent être traitées comme un seul livrable.
  • Indiquez spécifiquement l'exigence de construction résistante aux arcs uniquement si cette exigence est présente. Les tests de résistance aux arcs doivent être effectués conformément à IEEE C37.20.7, tandis que UL 891 et
  • UL 1558 n'inclut aucune exigence concernant les tests de résistance à l'arc. Indiquez le type d'accès à l'équipement requis, Type 1 ou Type 2, et demandez les résultats des tests.
  • Coordonnez la disposition de l'ensemble de la salle plutôt que seulement celle de l'équipement. Les exigences de la salle incluent l'espace pour l'accès à l'équipement, la direction d'entrée des câbles entrants, la distance de recul, l'espace requis pour la ventilation des conceptions à ventilation forcée, et l'espace nécessaire pour retirer et recharger le disjoncteur.
  • Planifiez l'approvisionnement en fonction des délais réalistes. Les délais de livraison pour les tableaux de distribution à basse tension ont atteint 70-80 semaines début 2024, ce qui signifie que les décisions d'approvisionnement pour les équipements avec de longs délais de livraison doivent être finalisées au stade de la conception schématique. Considérer les tableaux de distribution comme un achat de dernière minute est la raison pour laquelle les projets perdent la fenêtre de mise en service.

Un problème trompeusement courant dans la fabrication nécessite des éclaircissements. C'est lorsqu'il y a une spécification pour “tableau de distribution” dans les plans, mais que l'acheteur a plutôt introduit des tableaux UL 891 à moindre coût. Le schéma unifilaire n'a pas été affecté. Cependant, l'installation ne peut pas atteindre toutes les classifications requises et ainsi l'exploitation de l'installation peut être compromise et le problème peut passer inaperçu jusqu'à ce qu'une défaillance se produise. Dans le cas où un tableau de distribution est nécessaire, il est préférable que les plans l'indiquent et fournissent les normes pertinentes.

FAQ

Quel est un autre nom pour tableau de distribution ?

Le terme officiel est assemblage de tableau de distribution – le tableau de distribution dans IEEE C37.100.1 est défini comme un terme qui englobe l'assemblage de tableau de distribution qui inclut des dispositifs de commutation, d'interruption et de contrôle, de mesure, de protection et de régulation ainsi que des structures d'enveloppe. Un concept similaire sur le marché IEC est un assemblage de dispositifs, d'où le mot a une signification plus large là-bas. Pour les termes de construction à moyenne tension, ce sont respectivement : tableau de distribution à enveloppe métallique, tableau de distribution à interrupteur à enveloppe métallique, tableau de distribution compact lié à IEEE C37.20.9. Les anciens dessins d'Amérique du Nord feraient référence aux noms historiques de NEMA SG 3 et SG 5, que IEEE C37.20 a déjà remplacés. Dans l'installation elle-même, les opérateurs se réfèrent généralement au tableau de distribution simplement comme “équipement”.

Un disjoncteur est-il considéré comme un tableau de distribution ?

Non. Un disjoncteur est un composant ; le tableau de distribution est un composant de l'ensemble complet. L'importance de la distinction est que les disjoncteurs et les tableaux de distribution sont régis individuellement, comme dans le cas du disjoncteur de puissance à basse tension UL1066 et du disjoncteur à boîtier moulé UL489. Après installation, un disjoncteur fait partie intégrante d'un assemblage répertorié, par exemple, un assemblage de tableau de distribution ou de tableau de distribution, et est soumis à la capacité de courant de court-circuit de classification. Ainsi, la classe du disjoncteur reflète la catégorie correspondante de l'installation : le disjoncteur de puissance se réfère au tableau de distribution et le disjoncteur à boîtier ou disjoncteur à boîtier isolé se réfère au tableau de distribution dans chaque situation.

Quels sont les trois types de tableaux de distribution ?

Selon les normes de l'American Institute of Electrical Engineers et de l'American National Standards Institute qui couvrent la construction en Amérique du Nord, il existe trois classifications de machines : à savoir, le circuit de commutation de switchgear métallique enfermé qui est conforme aux normes IEEE C37.20.1 et UL 1558 et a une capacité de fonctionnement à des tensions allant jusqu'à 1000V AC ; le switchgear métallique blindé reconnu comme conforme aux normes IEEE C37.20.2 qui fonctionne avec des tensions dans la plage de 5kV à 38 kV et a une capacité de bus de 1200 A à 4000 A ; enfin, il existe un switchgear métallique enfermé qui utilise des fonctions d'interrupteur selon les normes IEEE C37.20.3, qui inclut des équipements classés au-dessus de 1kV mais dans une capacité de tension de 48,3 kV. De plus, une troisième manière de catégoriser le switchgear est par classe de tension où les machines de switchgear sont divisées en trois groupes : types basse tension, moyenne tension et haute tension.

Quel est le principal objectif d'un switchgear ?

L'objectif est de fournir une contrôlabilité et une durabilité au système électrique. Cela peut être divisé en quatre fonctions, qui sont souvent confondues : transport constant du courant sans trop d'élévation de température, mise sous tension et hors tension des circuits sous charge, interruption du court-circuit et isolation de la section défectueuse, tout en maintenant le reste du système sous tension, et garantir la sécurité lors de la mise hors tension afin que les personnes puissent travailler sur l'équipement. Les caractéristiques de construction du switchgear (barrières, mécanisme de tirage, verrouillages, volets, capacité de résistance, etc.) ne sont requises que pour les dernières fonctions. Ainsi, il est possible d'utiliser un switchgear là où les pannes inattendues sont coûteuses et où la maintenance est effectuée sur le système sous tension, tandis que l'utilisation d'un switchboard fonctionne partout où cela n'est pas vrai.

Références

Conclusion

Les appareillages et les tableaux électriques sont deux types d'équipements électriques différents. Chacun fournit une fonction unique, a son propre facteur de forme unique, existe en de nombreux types différents, etc. Il existe de nombreux types d'appareillages, mais ils ne sont pas les mêmes qu'un tableau électrique. Afin de garantir que vous sélectionnez l'appareillage ou le tableau électrique approprié, il est essentiel de suivre les trois règles énoncées ici. La première règle est d'utiliser la ou les normes appropriées lors de l'utilisation d'un schéma électrique ou d'un document architectural qui spécifie l'appareillage ou le tableau électrique. Il ne suffit pas de simplement indiquer le nom courant d'un article. Le deuxième principe stipule que vous devez sélectionner le programme de maintenance avant de déterminer le prix de l'équipement. Un programme de maintenance ne peut pas être ajouté au type de groupe après que le prix a été établi, car la fonctionnalité de retrait dans un programme de maintenance, si elle n'a pas été conçue à l'origine, ne peut pas être facilement rétrofitée. Enfin, le troisième principe stipule qu'une analyse de court-circuit doit être effectuée tôt dans le processus de mise en œuvre du projet, car cette analyse aidera à déterminer le type de sélections d'appareillage ou de tableau électrique.