{"id":2224,"date":"2025-10-24T19:40:09","date_gmt":"2025-10-24T19:40:09","guid":{"rendered":"https:\/\/sinobreaker.com\/dc-breaker-solar-string-combiner-protection\/"},"modified":"2025-10-25T08:01:13","modified_gmt":"2025-10-25T08:01:13","slug":"dc-breaker-solar-string-combiner-protection","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/sinobreaker.com\/fr\/dc-breaker-solar-string-combiner-protection\/","title":{"rendered":"Disjoncteur DC Solar : Guide de protection des branches et des combinateurs 2025"},"content":{"rendered":"<h2 class=\"wp-block-heading\">Introduction<\/h2>\n\n\n\n<p>Il est essentiel de comprendre les applications solaires des disjoncteurs \u00e0 courant continu pour concevoir des syst\u00e8mes photovolta\u00efques s\u00fbrs et conformes au code. Les installations solaires n\u00e9cessitent une protection sp\u00e9cialis\u00e9e contre les surintensit\u00e9s en de multiples points - des circuits individuels des branches aux bo\u00eetiers de raccordement et au-del\u00e0 - afin de prot\u00e9ger les \u00e9quipements co\u00fbteux et d'\u00e9viter les risques d'incendie.<\/p>\n\n\n\n<p>Contrairement aux syst\u00e8mes \u00e9lectriques traditionnels \u00e0 courant alternatif, les circuits solaires \u00e0 courant continu pr\u00e9sentent des d\u00e9fis uniques. Les panneaux photovolta\u00efques peuvent g\u00e9n\u00e9rer des courants de d\u00e9faut provenant de plusieurs sources simultan\u00e9ment, et les arcs en courant continu sont plus difficiles \u00e0 \u00e9teindre que les arcs en courant alternatif. C'est pourquoi le choix d'une strat\u00e9gie de protection solaire par disjoncteur \u00e0 courant continu est essentiel pour la s\u00e9curit\u00e9 et les performances du syst\u00e8me.<\/p>\n\n\n\n<p>Ce guide explique les deux principales architectures de protection solaire par disjoncteur \u00e0 courant continu : la protection au niveau de la branche et la protection par bo\u00eete de raccordement. Vous apprendrez quand chaque approche est n\u00e9cessaire, comment la norme NEC 690.9 dicte les exigences d'installation et quelles sont les sp\u00e9cifications des disjoncteurs les plus importantes pour les applications solaires.<\/p>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\">\n<p>\ud83d\udca1 <strong>Concept de fondation<\/strong>: Chaque circuit photovolta\u00efque pouvant \u00eatre aliment\u00e9 par plus d'une source n\u00e9cessite une protection contre les surintensit\u00e9s - cette r\u00e8gle fondamentale du NEC d\u00e9termine toutes les d\u00e9cisions d'application des disjoncteurs \u00e0 courant continu pour l'\u00e9nergie solaire.<\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Qu'est-ce que la protection solaire par disjoncteur CC ? (en anglais)<\/h2>\n\n\n\n<p>La protection solaire par disjoncteurs \u00e0 courant continu fait r\u00e9f\u00e9rence au placement strat\u00e9gique de disjoncteurs \u00e0 courant continu dans un syst\u00e8me photovolta\u00efque afin d'\u00e9viter les surintensit\u00e9s, de prot\u00e9ger l'\u00e9quipement et de permettre une d\u00e9connexion s\u00fbre pour la maintenance.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">D\u00e9composition des domaines d'application<\/h3>\n\n\n\n<p><strong>Protection au niveau des cha\u00eenes de caract\u00e8res<\/strong>: Les disjoncteurs individuels prot\u00e8gent chaque groupe de panneaux solaires connect\u00e9s en s\u00e9rie avant qu'ils ne soient combin\u00e9s \u00e0 d'autres cha\u00eenes.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Protection au niveau du combinateur<\/strong>: Les disjoncteurs prot\u00e8gent la sortie combin\u00e9e de plusieurs cha\u00eenes alimentant un onduleur ou un r\u00e9gulateur de charge.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Protection au niveau du r\u00e9seau<\/strong>: Disjoncteur CC principal prot\u00e9geant l'ensemble de la sortie du r\u00e9seau combin\u00e9 entre le point de regroupement et l'entr\u00e9e de l'onduleur.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Que fait-il r\u00e9ellement ?<\/h3>\n\n\n\n<p>Dans les applications solaires, les disjoncteurs \u00e0 courant continu remplissent quatre fonctions critiques en mati\u00e8re de s\u00e9curit\u00e9 et d'exploitation :<\/p>\n\n\n\n<p>1. <strong>Protection contre le courant inverse<\/strong>: Emp\u00eache le courant des branches saines de refouler vers une branche d\u00e9fectueuse ou ombrag\u00e9e qui produit moins de tension.<\/p>\n\n\n\n<p>2. <strong>Protection contre les d\u00e9fauts \u00e0 la terre<\/strong>: Ouvre le circuit lorsqu'une d\u00e9faillance de l'isolation cr\u00e9e un chemin de courant vers la terre, \u00e9vitant ainsi les risques d'\u00e9lectrocution et d'incendie.<\/p>\n\n\n\n<p>3. <strong>Isolation de la maintenance<\/strong>: Fournit un point de d\u00e9connexion visible permettant aux techniciens de travailler en toute s\u00e9curit\u00e9 sur des cha\u00eenes ou des sections de combinateurs sp\u00e9cifiques sans mettre hors tension l'ensemble du r\u00e9seau.<\/p>\n\n\n\n<p>4. <strong>Protection de l'\u00e9quipement<\/strong>: Pr\u00e9vient les dommages caus\u00e9s par les surintensit\u00e9s au c\u00e2blage, aux connecteurs, aux modules et aux onduleurs en interrompant les courants de d\u00e9faut avant qu'ils n'atteignent des niveaux destructeurs.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Analogie avec le monde r\u00e9el<\/strong>: Pensez \u00e0 la protection solaire par disjoncteur CC comme \u00e0 un syst\u00e8me d'arrosage dans un b\u00e2timent : les arroseurs individuels (disjoncteurs de cha\u00eene) prot\u00e8gent des zones sp\u00e9cifiques, tandis que les vannes principales (disjoncteurs combin\u00e9s) contr\u00f4lent des \u00e9tages entiers. Les deux niveaux travaillent ensemble pour contenir les probl\u00e8mes avant qu'ils ne s'\u00e9tendent.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Pourquoi votre syst\u00e8me solaire doit-il \u00eatre prot\u00e9g\u00e9 par un disjoncteur CC ?<\/h2>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">1. NEC 690.9 Exigences en mati\u00e8re de protection contre les surintensit\u00e9s<\/h3>\n\n\n\n<p>Le Code national de l'\u00e9lectricit\u00e9 impose une protection contre les surintensit\u00e9s pour tout circuit photovolta\u00efque pouvant \u00eatre aliment\u00e9 par plusieurs sources. Si votre cha\u00eene peut recevoir un courant de retour d'autres cha\u00eenes parall\u00e8les, elle n\u00e9cessite un dispositif de protection solaire \u00e0 disjoncteur \u00e0 courant continu dimensionn\u00e9 pour le courant de d\u00e9faut maximal disponible.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Exemple concret<\/strong>: Un r\u00e9seau de 10 branches dont chaque branche a une intensit\u00e9 nominale de 10A. Sans disjoncteur de branche, une branche d\u00e9fectueuse pourrait recevoir un courant inverse de 90 A des neuf branches saines, d\u00e9passant de loin les valeurs nominales de 10 A des fils et des connecteurs.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">2. Pr\u00e9vention des incendies sur les toits<\/h3>\n\n\n\n<p>Les panneaux solaires fonctionnent dans des conditions difficiles, avec des variations de temp\u00e9rature, une exposition aux UV et des infiltrations d'humidit\u00e9. Avec le temps, les connexions peuvent se desserrer ou l'isolation se d\u00e9grader. Un syst\u00e8me de protection solaire \u00e0 disjoncteur \u00e0 courant continu interrompt l'arc avant qu'il n'enflamme les mat\u00e9riaux de couverture ou les bo\u00eetes de jonction.<\/p>\n\n\n\n<p>Les arcs \u00e0 courant continu g\u00e9n\u00e8rent des temp\u00e9ratures sup\u00e9rieures \u00e0 3 000 \u00b0C, suffisamment \u00e9lev\u00e9es pour faire fondre le cuivre et enflammer les mat\u00e9riaux combustibles en quelques secondes. Des disjoncteurs \u00e0 courant continu correctement dimensionn\u00e9s et dot\u00e9s d'un syst\u00e8me de d\u00e9tection des arcs \u00e9lectriques peuvent interrompre ces \u00e9v\u00e9nements en 30 \u00e0 50 millisecondes.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">3. Conformit\u00e9 au code et exigences en mati\u00e8re d'assurance<\/h3>\n\n\n\n<p>La plupart des juridictions exigent que les installations photovolta\u00efques soient conformes aux normes de l'article 690 du NEC. Les inspecteurs v\u00e9rifient en particulier que les dispositifs de protection solaire des disjoncteurs \u00e0 courant continu sont :<\/p>\n\n\n\n<p>- Con\u00e7us pour la tension continue (pas pour les disjoncteurs \u00e0 courant alternatif)<br>- Homologu\u00e9 pour les applications photovolta\u00efques (UL 1077 ou UL 489)<br>- Dimensionn\u00e9 correctement pour le courant du circuit de la cha\u00eene ou du combinateur<br>- Accessible pour l'entretien et l'arr\u00eat d'urgence<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Pourquoi les codes les exigent-ils ?<\/strong>: Les donn\u00e9es de terrain de 2010-2020 montrent que 64% des incendies de syst\u00e8mes solaires sont dus \u00e0 des d\u00e9fauts d'arc c\u00f4t\u00e9 courant continu qui auraient pu \u00eatre \u00e9vit\u00e9s ou contenus avec une protection ad\u00e9quate des circuits.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">4. \u00c9volutivit\u00e9 du syst\u00e8me et acc\u00e8s \u00e0 la maintenance<\/h3>\n\n\n\n<p>Les disjoncteurs CC permettent une extension modulaire et un d\u00e9pannage. Lorsqu'une cha\u00eene ne fonctionne pas correctement, les techniciens peuvent isoler uniquement ce circuit sans arr\u00eater l'ensemble du r\u00e9seau, ce qui minimise les pertes de production pendant les travaux d'entretien.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">5. Protection de la garantie de l'\u00e9quipement<\/h3>\n\n\n\n<p>Les principaux fabricants d'onduleurs exigent une protection contre les surintensit\u00e9s conforme au NEC sur toutes les entr\u00e9es CC. L'installation de syst\u00e8mes sans une protection solaire ad\u00e9quate des disjoncteurs CC peut annuler des garanties d'une valeur de plusieurs milliers de dollars pour le remplacement des onduleurs.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Comment fonctionne la protection solaire par disjoncteur CC : La version simple<\/h2>\n\n\n\n<p>Les disjoncteurs CC con\u00e7us pour les applications solaires utilisent des m\u00e9canismes sp\u00e9cialis\u00e9s pour faire face aux d\u00e9fis uniques des circuits photovolta\u00efques - haute tension, courants de d\u00e9faut soutenus et arcs CC difficiles \u00e0 \u00e9teindre.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Deux fonctions de protection dans un seul appareil<\/h3>\n\n\n\n<p>Un dispositif solaire \u00e0 disjoncteur \u00e0 courant continu combine les fonctions d'un disjoncteur et d'un interrupteur de d\u00e9connexion, comme une serrure \u00e0 combinaison et un p\u00eane dormant sur une porte, assurant \u00e0 la fois la s\u00e9curit\u00e9 et le contr\u00f4le d'acc\u00e8s.<\/p>\n\n\n\n<p>#### D\u00e9clenchement magn\u00e9tothermique : le gardien des surintensit\u00e9s<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Ce qu'il fait<\/strong>: D\u00e9tecte si le courant du circuit d\u00e9passe les niveaux de s\u00e9curit\u00e9 et ouvre automatiquement les contacts pour interrompre le flux.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Comment cela fonctionne-t-il ?<\/strong>: Un bilame s'\u00e9chauffe en cas de courant excessif et se plie jusqu'\u00e0 ce qu'il lib\u00e8re un m\u00e9canisme \u00e0 ressort. Pour les courts-circuits plus rapides, une bobine magn\u00e9tique g\u00e9n\u00e8re une force suffisante pour d\u00e9clencher le disjoncteur instantan\u00e9ment.<\/p>\n\n\n\n<p>Dans une bo\u00eete de combinaison solaire avec huit branches de 10 A alimentant un disjoncteur principal de 100 A, si une branche d\u00e9veloppe un d\u00e9faut de 15 A, son disjoncteur individuel de 15 A se d\u00e9clenchera dans les 60 secondes (en suivant la courbe inverse temps-courant), isolant uniquement cette branche tandis que les sept autres continueront \u00e0 fonctionner.<\/p>\n\n\n\n<p>#### D\u00e9tection des arcs \u00e9lectriques : Le moniteur de s\u00e9curit\u00e9<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Ce qu'il fait<\/strong>: Reconna\u00eet la signature \u00e9lectrique des conditions d'arc \u00e9lectrique dangereuses, m\u00eame lorsque le courant reste inf\u00e9rieur aux niveaux de d\u00e9clenchement de la surintensit\u00e9, et ouvre le circuit avant qu'un incendie ne se d\u00e9clare.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Comment cela fonctionne-t-il ?<\/strong>: Les circuits \u00e0 microprocesseur analysent la forme d'onde du courant pour d\u00e9tecter les bruits \u00e0 haute fr\u00e9quence caract\u00e9ristiques d'un arc \u00e9lectrique. Lorsqu'il est d\u00e9tect\u00e9 pendant plus de 0,5 seconde, le disjoncteur se d\u00e9clenche.<\/p>\n\n\n\n<p>Les disjoncteurs d'arc \u00e9lectrique modernes (AFCI) peuvent faire la distinction entre les arcs inoffensifs (comme la commutation des onduleurs) et les arcs en s\u00e9rie dangereux provenant de conducteurs endommag\u00e9s ou de connexions desserr\u00e9es - une capacit\u00e9 essentielle puisque les arcs en s\u00e9rie n'augmentent pas le courant du circuit.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/sinobreaker.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/temp_diagram_1-56.webp\" alt=\"Disjoncteur DC Solar : String vs Combiner Protection Guide 2025 - Diagramme de flux de processus\"\/><\/figure>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Protection des disjoncteurs CC au niveau de la cha\u00eene et au niveau du combinateur<\/h2>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Architecture de protection au niveau des cha\u00eenes de caract\u00e8res<\/h3>\n\n\n\n<p><strong>Qu'est-ce que c'est ?<\/strong>: Disjoncteurs individuels install\u00e9s sur chaque circuit de source PV avant que les conducteurs ne soient combin\u00e9s avec d'autres cha\u00eenes.<\/p>\n\n\n\n<p>\u2705 <strong>Avantages :<\/strong><br>- Contr\u00f4le granulaire maximal - isoler chaque cha\u00eene pour la maintenance<br>- Emp\u00eache les dommages caus\u00e9s par le courant inverse entre les cha\u00eenes saines et les cha\u00eenes d\u00e9fectueuses<br>- Simplifie le d\u00e9pannage en permettant de tester chaque corde individuellement<br>- Exig\u00e9 par la norme NEC 690.9(A) lorsque la tension maximale du syst\u00e8me d\u00e9passe 30 V et que les branches peuvent se r\u00e9alimenter.<\/p>\n\n\n\n<p>\u274c <strong>Inconv\u00e9nients :<\/strong><br>- Co\u00fbt plus \u00e9lev\u00e9 des composants (un disjoncteur par cha\u00eene)<br>- C\u00e2blage plus complexe de la bo\u00eete de raccordement<br>- Points de connexion suppl\u00e9mentaires (modes de d\u00e9faillance potentiels)<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Meilleur pour :<\/strong> R\u00e9seaux avec plus de 4 cha\u00eenes parall\u00e8les, syst\u00e8mes n\u00e9cessitant une surveillance individuelle des cha\u00eenes, installations exigeant une conformit\u00e9 maximale en mati\u00e8re de s\u00e9curit\u00e9.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Configuration typique :<\/strong><br>- R\u00e9seau r\u00e9sidentiel \u00e0 8 branches : Huit disjoncteurs 15A DC dans la bo\u00eete combin\u00e9e<br>- Chaque disjoncteur a une valeur nominale de 1,56\u00d7 l'Isc de la cha\u00eene selon NEC 690.8<br>- La cha\u00eene produit 9,6A Isc \u2192 un disjoncteur de 15A minimum est n\u00e9cessaire<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Protection au niveau du combinateur uniquement<\/h3>\n\n\n\n<p><strong>Qu'est-ce que c'est ?<\/strong>: Disjoncteur unique prot\u00e9geant la sortie combin\u00e9e de toutes les cha\u00eenes apr\u00e8s leur mise en parall\u00e8le.<\/p>\n\n\n\n<p>\u2705 <strong>Avantages :<\/strong><br>- Co\u00fbt initial moins \u00e9lev\u00e9 (un seul disjoncteur au lieu d'un disjoncteur par corde)<br>- C\u00e2blage simplifi\u00e9 dans l'armoire de raccordement<br>- Moins de composants \u00e0 entretenir<br>- Ad\u00e9quat pour les petits r\u00e9seaux (2-3 cordes)<\/p>\n\n\n\n<p>\u274c <strong>Inconv\u00e9nients :<\/strong><br>- Impossibilit\u00e9 d'isoler des cordes individuelles pour la maintenance<br>- Pas de protection contre le courant inverse de corde \u00e0 corde<br>- L'ensemble du r\u00e9seau doit \u00eatre mis hors service pour toute intervention.<br>- Peut ne pas \u00eatre conforme \u00e0 la norme NEC 690.9 pour les r\u00e9seaux plus importants.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Meilleur pour :<\/strong> Petits syst\u00e8mes r\u00e9sidentiels (2 \u00e0 3 cha\u00eenes maximum), r\u00e9seaux au sol avec acc\u00e8s facile \u00e0 l'arr\u00eat complet, applications o\u00f9 le co\u00fbt est la principale contrainte.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Architecture hybride (recommand\u00e9e pour la plupart des installations)<\/h3>\n\n\n\n<p>Combine les deux niveaux de protection pour une s\u00e9curit\u00e9 maximale :<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Casse-cordes<\/strong> (15-20A par circuit) \u2192 <strong>Barre de bus combin\u00e9e<\/strong> \u2192 <strong>Disjoncteur principal<\/strong> (100-150A) \u2192 <strong>Onduleur<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Cette approche permet<br>- Capacit\u00e9 d'isolation des cha\u00eenes individuelles<br>- Protection contre le courant inverse \u00e0 la source<br>- D\u00e9connexion principale pour l'ensemble du r\u00e9seau<br>- Conformit\u00e9 \u00e0 la norme NEC 690.9 \u00e0 tous les points de connexion parall\u00e8les<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><thead><tr><th class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Niveau de protection<\/th><th class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">Nombre de disjoncteurs<\/th><th class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">Conformit\u00e9 NEC<\/th><th class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">Facteur de co\u00fbt<\/th><th class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">Meilleure application<\/th><\/tr><\/thead><tbody><tr><td>Cha\u00eene uniquement<\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">N (un par cha\u00eene)<\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">Partiel - a besoin d'\u00eatre renforc\u00e9<\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">Haut<\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">Ne jamais utiliser seul<\/td><\/tr><tr><td>Combinateur uniquement<\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">1 (principal uniquement)<\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">Limit\u00e9 (\u22643 cha\u00eenes)<\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">Faible<\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">Petit r\u00e9sidentiel (\u22643 cordes)<\/td><\/tr><tr><td>Hybride (Cordes + Main)<\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">N + 1<\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">Int\u00e9grale NEC 690.9<\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">Moyenne-\u00e9lev\u00e9e<\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">4+ strings, commercial, best practice<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/sinobreaker.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/temp_additional_1-31.jpg\" alt=\"Int\u00e9rieur de l&#039;armoire de raccordement solaire montrant huit disjoncteurs CC pour la protection des branches avec les connexions de barres omnibus et le disjoncteur principal.\"\/><\/figure>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Applications solaires courantes des disjoncteurs CC<\/h2>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Syst\u00e8mes r\u00e9sidentiels sur le toit (3-10 kW)<\/h3>\n\n\n\n<p>Les installations r\u00e9sidentielles typiques utilisent 6 \u00e0 12 branches parall\u00e8les alimentant un seul onduleur. La protection solaire par disjoncteur \u00e0 courant continu au niveau des branches est essentielle car il est difficile d'acc\u00e9der aux panneaux de toit pour les arr\u00eater en cas d'urgence et les protocoles de s\u00e9curit\u00e9 des services d'incendie exigent une mise hors tension rapide.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Exigences :<\/strong><br>- Disjoncteurs de branche : 15-25A DC, 600V minimum pour les syst\u00e8mes de plus de 300V<br>- Disjoncteur principal : 80-150A en fonction du courant total du r\u00e9seau<br>- Protection contre les arcs \u00e9lectriques : Exig\u00e9e par la norme NEC 690.11 pour les syst\u00e8mes mont\u00e9s sur le toit.<br>- Bo\u00eetier : NEMA 3R minimum pour les bo\u00eetes combin\u00e9es ext\u00e9rieures<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Configuration typique :<\/strong><br>Huit cha\u00eenes de dix panneaux de 350 W (Voc = 46 V, Isc = 9,8 A chacun) :<br>- Tension de cha\u00eene : 460V (dix panneaux \u00d7 46V)<br>- Courant de cha\u00eene : 9,8A \u00d7 1,25 = 12,25A disjoncteur minimum<br>- S\u00e9lection actuelle du disjoncteur : 15A (taille standard suivante)<br>- Disjoncteur principal : 8 branches \u00d7 12,25A \u00d7 1,25 = 122A minimum \u2192 disjoncteur 125A<\/p>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\">\n<p>\ud83c\udfaf <strong>Conseil de pro<\/strong>: Toujours dimensionner le disjoncteur principal pour 125% du courant maximum du syst\u00e8me selon NEC 690.8(B)(1), m\u00eame si le contr\u00f4leur MPPT de votre onduleur limite le courant Les dispositifs de protection doivent g\u00e9rer les sc\u00e9narios de d\u00e9faillance les plus d\u00e9favorables, et non les conditions de fonctionnement normales.<\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">R\u00e9seaux commerciaux au sol (50-500 kW)<\/h3>\n\n\n\n<p>Les grandes installations commerciales utilisent souvent plusieurs bo\u00eetiers combin\u00e9s alimentant un tableau central de distribution de courant continu avant l'onduleur. Chaque combinateur dessert 8 \u00e0 12 branches, avec des disjoncteurs principaux de 200 \u00e0 400 A.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Exigences :<\/strong><br>- Disjoncteurs de branche avec capacit\u00e9 de surveillance \u00e0 distance<br>- Disjoncteurs principaux avec d\u00e9clenchement par shunt pour l'arr\u00eat d'urgence<br>- Syst\u00e8me d'\u00e9lectrodes de mise \u00e0 la terre reliant toutes les bo\u00eetes de raccordement<br>- D\u00e9connexion accessible en vue de l'onduleur selon NEC 690.13<\/p>\n\n\n\n<p>\u00c0 cette \u00e9chelle, le choix de composants solaires \u00e0 disjoncteur de courant continu avec capacit\u00e9 de surveillance du courant permet de suivre les performances et de localiser rapidement les d\u00e9fauts sans inspection manuelle de chaque cha\u00eene.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Syst\u00e8mes de batteries hors r\u00e9seau (1-20 kW)<\/h3>\n\n\n\n<p>Les syst\u00e8mes \u00e0 batterie n\u00e9cessitent une protection par disjoncteur \u00e0 courant continu \u00e0 la fois sur les circuits de la source photovolta\u00efque et sur les circuits de sortie du parc de batteries. Cela cr\u00e9e plusieurs zones de protection :<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Zone 1 - Source PV<\/strong>: Disjoncteurs de cordes et de combinaisons (comme ci-dessus)<br><strong>Zone 2 - Sortie du contr\u00f4leur de charge<\/strong>: Disjoncteur calibr\u00e9 pour le courant de sortie maximal du contr\u00f4leur<br><strong>Zone 3 - Banque de batteries<\/strong>: Disjoncteur CC \u00e0 haute intensit\u00e9, adapt\u00e9 \u00e0 la tension de la batterie et au courant de court-circuit (pouvant d\u00e9passer 10 000 A).<\/p>\n\n\n\n<p>Les syst\u00e8mes de batteries pr\u00e9sentent le risque le plus \u00e9lev\u00e9 de courant de d\u00e9faut continu car les batteries peuvent d\u00e9livrer un courant \u00e9norme (limit\u00e9 uniquement par la r\u00e9sistance interne) dans les courts-circuits, ce qui rend une protection solaire ad\u00e9quate du disjoncteur de courant continu absolument critique pour la s\u00e9curit\u00e9.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Fermes solaires \u00e0 l'\u00e9chelle des services publics (1-100+ MW)<\/h3>\n\n\n\n<p>Les installations des services publics utilisent des appareillages de commutation \u00e0 courant continu sp\u00e9cialis\u00e9s, dot\u00e9s de disjoncteurs motoris\u00e9s, d'une commande SCADA \u00e0 distance et d'une d\u00e9tection int\u00e9gr\u00e9e des arcs \u00e9lectriques. Les combinateurs de cha\u00eenes alimentent les bo\u00eetiers de recombinaison, qui alimentent les stations centrales d'onduleurs.<\/p>\n\n\n\n<p>Chaque niveau de protection utilise des disjoncteurs de plus en plus puissants :<br>- Niveau de tension : 20-30A<br>- Niveau du combinateur : 250-400A<br>- Niveau de recombinaison : 800-1200A<br>- Tableau de distribution CC principal : 2000-4000A<\/p>\n\n\n\n<p>\u00c0 l'\u00e9chelle du service public, les syst\u00e8mes de protection solaire des disjoncteurs \u00e0 courant continu doivent \u00eatre coordonn\u00e9s avec l'analyse des risques d'arc \u00e9lectrique conform\u00e9ment \u00e0 la norme NFPA 70E, et un \u00e9quipement de protection individuelle appropri\u00e9 doit \u00eatre utilis\u00e9 pour les travaux de maintenance.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/sinobreaker.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/temp_diagram_2-56.webp\" alt=\"Disjoncteur DC Solar : String vs Combiner Protection Guide 2025 - Diagramme de flux de processus\"\/><\/figure>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Comment choisir le bon disjoncteur CC pour les applications solaires ?<\/h2>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">\u00c9tape 1 : D\u00e9terminer la tension nominale requise<\/h3>\n\n\n\n<p>La tension du syst\u00e8me solaire d\u00e9termine la tension minimale du disjoncteur. Les disjoncteurs CC ne peuvent pas interrompre des tensions sup\u00e9rieures \u00e0 leur valeur nominale.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Formule<\/strong>: Valeur nominale VDC du disjoncteur \u2265 Tension maximale en circuit ouvert du syst\u00e8me<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Exemple :<\/strong><br>- Configuration de la cha\u00eene : 10 panneaux \u00d7 46V Voc = 460V<br>- Correction de la temp\u00e9rature : 460V \u00d7 1,14 (facteur de temp\u00e9rature froide) = 524V<br>- Puissance minimale du disjoncteur : 600V DC (taille standard suivante au-dessus de 524V)<\/p>\n\n\n\n<p>Tension nominale solaire des disjoncteurs \u00e0 courant continu :<br>- 250V DC : Petits syst\u00e8mes de batteries 12V\/24V<br>- 500V DC : Anciens syst\u00e8mes r\u00e9sidentiels (rares aujourd'hui)<br>- 600V DC : Standard r\u00e9sidentiel\/commercial (le plus courant)<br>- 1000V DC : Syst\u00e8mes \u00e0 haute tension modernes et \u00e0 l'\u00e9chelle des services publics<br>- 1500V DC : Grandes installations de services publics (n\u00e9cessite des disjoncteurs sp\u00e9ciaux)<\/p>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\">\n<p>\u26a0\ufe0f <strong>Avertissement<\/strong>: Ne jamais supposer que les tensions nominales en courant alternatif s'appliquent au courant continu. Un disjoncteur de 480 V CA \/ 250 V CC peut supporter un courant alternatif de 480 volts, mais seulement 250 volts CC. L'utiliser sur un syst\u00e8me solaire de 400 V cr\u00e9erait un risque extr\u00eame d'incendie et d'explosion en tentant d'interrompre un d\u00e9faut.<\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">\u00c9tape 2 : Calculer le courant nominal minimum<\/h3>\n\n\n\n<p>La norme NEC 690.8 exige que les disjoncteurs solaires aient un courant de court-circuit d'au moins 156% (pour tenir compte des variations de temp\u00e9rature et d'irradiation).<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Formule<\/strong>: Courant nominal du disjoncteur \u2265 Module Isc \u00d7 1,56<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Exemple :<\/strong><br>- Sp\u00e9cification du panneau : Isc = 9,8A<br>- Puissance minimale : 9,8A \u00d7 1,56 = 15,3A<br>- Disjoncteur s\u00e9lectionn\u00e9 : 15A (attendez, c'est trop petit !)<br>- S\u00e9lection actuelle : 20A (taille standard suivante au-dessus de 15,3A)<\/p>\n\n\n\n<p>Courant solaire nominal standard des disjoncteurs \u00e0 courant continu :<br>- Niveau de tension : 15A, 20A, 25A, 30A<br>- Niveau combin\u00e9 : 63A, 80A, 100A, 125A, 150A<br>- R\u00e9seau principal : 200A, 250A, 315A, 400A<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><thead><tr><th class=\"has-text-align-left\" data-align=\"left\">Panneau Isc<\/th><th class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">Valeur nominale minimale (\u00d7 1,56)<\/th><th class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">Taille du disjoncteur standard<\/th><th class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">Application<\/th><\/tr><\/thead><tbody><tr><td>8.5A<\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">13.3A<\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">15A<\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">Panneaux r\u00e9sidentiels standard (300-350W)<\/td><\/tr><tr><td>9.8A<\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">15.3A<\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">20A<\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">R\u00e9sidentiel \u00e0 haut rendement (350-400W)<\/td><\/tr><tr><td>11.5A<\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">17.9A<\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">20A<\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">Premium r\u00e9sidentiel (400-450W)<\/td><\/tr><tr><td>13.2A<\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">20.6A<\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">25A<\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">Bifacial commercial (450-500W)<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">\u00c9tape 3 : V\u00e9rification de la puissance et de l'inscription en courant continu<\/h3>\n\n\n\n<p>Tous les disjoncteurs ne peuvent pas interrompre le courant continu en toute s\u00e9curit\u00e9. V\u00e9rifiez ces certifications :<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Inscriptions obligatoires :<\/strong><br>- <strong>UL 1077<\/strong>: Protecteurs suppl\u00e9mentaires (acceptables pour les disjoncteurs de branche dans les bo\u00eetes combin\u00e9es)<br>- <strong>UL 489<\/strong>: Disjoncteurs \u00e0 bo\u00eetier moul\u00e9 (requis pour les disjoncteurs principaux et les installations autonomes)<br>- <strong>UL 1741<\/strong>: \u00c9quipement de syst\u00e8me PV (certifie la compatibilit\u00e9 avec les applications solaires)<\/p>\n\n\n\n<p>Les disjoncteurs \u00e0 courant continu utilisent des goulottes d'arc et des mat\u00e9riaux de contact sp\u00e9cialis\u00e9s. Un disjoncteur fonctionnant uniquement en courant alternatif peut se souder lors de l'interruption du courant continu, cr\u00e9ant ainsi un court-circuit permanent.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">\u00c9tape 4 : Prendre en compte les facteurs environnementaux<\/h3>\n\n\n\n<p>Les bo\u00eetiers combin\u00e9s solaires sont soumis \u00e0 des conditions difficiles. S\u00e9lectionnez les composants solaires \u00e0 disjoncteur de courant continu pr\u00e9vus pour :<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Plage de temp\u00e9rature<\/strong>Temp\u00e9rature interne : -40\u00b0C \u00e0 +85\u00b0C (les bo\u00eetiers combin\u00e9s en plein soleil peuvent d\u00e9passer 70\u00b0C de temp\u00e9rature interne)<\/p>\n\n\n\n<p><strong>D\u00e9classement d'altitude<\/strong>: Au-dessus de 2000m d'altitude, le pouvoir de coupure du disjoncteur diminue - consulter les courbes de d\u00e9classement du fabricant.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>R\u00e9sistance \u00e0 la corrosion<\/strong>: Les installations c\u00f4ti\u00e8res n\u00e9cessitent des bo\u00eetiers \u00e9tanches et des barres omnibus en cuivre \u00e9tam\u00e9.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>R\u00e9sistance aux UV<\/strong>: Les bo\u00eetes de raccordement ext\u00e9rieures n\u00e9cessitent des bo\u00eetiers en polycarbonate stabilis\u00e9 aux UV ou en fibre de verre.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Erreurs courantes et violations du code<\/h2>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">\u274c Utilisation de disjoncteurs AC sur des circuits solaires DC<\/h3>\n\n\n\n<p><strong>Probl\u00e8me :<\/strong> Les disjoncteurs \u00e0 courant alternatif ne sont pas con\u00e7us pour interrompre le courant continu. Le courant continu cr\u00e9e un arc continu sans point de passage \u00e0 z\u00e9ro, et les goulottes d'arc \u00e9lectrique homologu\u00e9es pour le courant alternatif ne peuvent pas \u00e9teindre les arcs \u00e9lectriques en courant continu de mani\u00e8re fiable.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Sc\u00e9narios courants :<\/strong><br>- J'ai trouv\u00e9 un disjoncteur de 20 A dans mon tableau. Puis-je l'utiliser dans ma bo\u00eete de raccordement ?\u201c<br>- Le disjoncteur CA est calibr\u00e9 \u00e0 480V mais mon syst\u00e8me solaire n'est que de 400V DC\u201c.\u201d<br>- Installation de disjoncteurs de panneaux AC r\u00e9sidentiels dans des applications solaires ext\u00e9rieures<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Correction :<\/strong> N'utilisez que des disjoncteurs dont l'\u00e9tiquette indique explicitement la tension et l'intensit\u00e9 nominales en courant continu. Recherchez des marquages tels que \u201c600V DC\u201d ou des valeurs nominales doubles telles que \u201c240V AC \/ 125V DC\u201d.\u201d<\/p>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\">\n<p>\u26a0\ufe0f <strong>Avertissement<\/strong>: L'installation de disjoncteurs \u00e0 courant alternatif sur des circuits \u00e0 courant continu constitue une violation de la norme NEC 110.3(B) et annule toutes les certifications \u00e9lectriques. Les compagnies d'assurance peuvent refuser les demandes d'indemnisation pour les dommages caus\u00e9s par un incendie r\u00e9sultant de l'utilisation d'\u00e9quipements non r\u00e9pertori\u00e9s.<\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">\u274c Sous-dimensionnement du disjoncteur de couplage principal<\/h3>\n\n\n\n<p><strong>Probl\u00e8me :<\/strong> Les concepteurs calculent la taille du disjoncteur principal en fonction du courant de cha\u00eene sans appliquer le facteur de s\u00e9curit\u00e9 125%, ce qui entra\u00eene des d\u00e9clenchements intempestifs les matins froids et clairs lorsque les panneaux d\u00e9passent la valeur nominale de l'Isc.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Sc\u00e9narios courants :<\/strong><br>- 8 branches \u00d7 10A nominal = 80A \u2192 l'installateur choisit un disjoncteur de 80A (faux !)<br>- Le coefficient d'oubli de la temp\u00e9rature augmente le Voc et l'Isc \u00e0 basse temp\u00e9rature.<br>- Utilisation de la valeur nominale MPPT de l'onduleur au lieu du courant r\u00e9el de la branche pour le dimensionnement<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Correction :<\/strong> Le disjoncteur principal doit avoir une puissance minimale de 125% de la somme des puissances des disjoncteurs de la cha\u00eene :<br>- 8 branches \u00d7 15A disjoncteurs de branche \u00d7 1,25 = 150A disjoncteur principal minimum<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Pourquoi cela est-il important ?<\/strong> Par une matin\u00e9e froide de janvier, avec une irradiation de 1200 W\/m\u00b2, le courant du panneau peut atteindre 110% de l'Isc nominal. Un disjoncteur de 80A se d\u00e9clencherait \u00e0 100A (125% de la valeur nominale), ce qui arr\u00eaterait le syst\u00e8me pendant les pics de production.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">\u274c Installation de disjoncteurs de branche apr\u00e8s le point de connexion parall\u00e8le<\/h3>\n\n\n\n<p><strong>Probl\u00e8me :<\/strong> Acheminer tous les conducteurs de la cha\u00eene vers une barre omnibus commune, puis installer des disjoncteurs sur la sortie combin\u00e9e. Cela n'offre aucune protection contre le courant inverse de branche \u00e0 branche.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Sc\u00e9narios courants :<\/strong><br>- Bo\u00eete combin\u00e9e avec barre de bus en haut, disjoncteurs du c\u00f4t\u00e9 de la sortie<br>- Cha\u00eenes multiples atterrissant sur la m\u00eame cosse avant le dispositif de protection<br>- Combinateurs de type \u201cHub\u201d avec bus central et disjoncteur de sortie uniquement<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Correction :<\/strong> Chaque conducteur de branche doit passer par son propre disjoncteur d\u00e9di\u00e9 avant d'effectuer toute connexion parall\u00e8le avec d'autres branches. Le disjoncteur doit se trouver \u201centre la branche et la barre omnibus\u201d, et non \u201centre la barre omnibus et l'onduleur\u201d.\u201d<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">\u274c D\u00e9passement des limites des p\u00f4les du disjoncteur<\/h3>\n\n\n\n<p><strong>Probl\u00e8me :<\/strong> Utilisation de disjoncteurs CC unipolaires ou bipolaires sur des syst\u00e8mes solaires mis \u00e0 la terre sans configuration ad\u00e9quate pour une d\u00e9connexion simultan\u00e9e.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Sc\u00e9narios courants :<\/strong><br>- Disjoncteur unipolaire dans le conducteur positif mis \u00e0 la terre uniquement<br>- Deux disjoncteurs unipolaires s\u00e9par\u00e9s au lieu d'une unit\u00e9 bipolaire \u00e0 d\u00e9clenchement commun<br>- Utilisation de tandems r\u00e9sidentiels qui ne sont pas homologu\u00e9s pour les voyages en commun<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Correction :<\/strong> Conform\u00e9ment \u00e0 la norme NEC 690.13(C), les syst\u00e8mes de courant continu mis \u00e0 la terre n\u00e9cessitent la d\u00e9connexion simultan\u00e9e de tous les conducteurs non mis \u00e0 la terre. Utilisation :<br>- Disjoncteurs bipolaires \u00e0 d\u00e9clenchement commun pour les syst\u00e8mes avec prise centrale mise \u00e0 la terre<br>\u2013 Four-pole breakers for bipolar systems with grounded neutral<\/p>\n\n\n\n<p><strong>R\u00e9f\u00e9rence du code :<\/strong> La poign\u00e9e du disjoncteur doit relier m\u00e9caniquement tous les p\u00f4les de mani\u00e8re \u00e0 ce que l'ouverture d'un p\u00f4le entra\u00eene l'ouverture simultan\u00e9e de tous les autres. Cela garantit que les conducteurs positifs et n\u00e9gatifs se d\u00e9connectent ensemble, \u00e9vitant ainsi tout risque de choc pendant la maintenance.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">\u274c N\u00e9gliger les exigences en mati\u00e8re de protection contre les arcs \u00e9lectriques<\/h3>\n\n\n\n<p><strong>Probl\u00e8me :<\/strong> Installer uniquement des disjoncteurs magn\u00e9tothermiques sans d\u00e9tection d'arc \u00e9lectrique dans les syst\u00e8mes mont\u00e9s sur toiture install\u00e9s apr\u00e8s 2011.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Sc\u00e9narios courants :<\/strong><br>- R\u00e9novation d'installations utilisant d'anciennes bo\u00eetes de raccordement<br>- Syst\u00e8mes budg\u00e9taires omettant l'AFCI pour r\u00e9duire les co\u00fbts<br>- Les installateurs ne connaissent pas les exigences de la norme NEC 690.11<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Correction :<\/strong> La norme NEC 690.11 exige que les syst\u00e8mes photovolta\u00efques install\u00e9s sur les toits des habitations soient \u00e9quip\u00e9s d'une protection contre les arcs \u00e9lectriques en courant continu. Cette protection peut \u00eatre int\u00e9gr\u00e9e dans :<br>- Disjoncteurs DC avec AFCI int\u00e9gr\u00e9 (homologu\u00e9s UL 1699B)<br>- Bo\u00eetes combin\u00e9es avec modules de surveillance AFCI<br>- Onduleurs avec fonction AFCI DC interne<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Pourquoi les codes l'exigent-ils ?<\/strong> Les donn\u00e9es de terrain montrent que 50% des incendies de syst\u00e8mes solaires sont dus \u00e0 des arcs de courant continu provenant de conducteurs endommag\u00e9s ou de connexions desserr\u00e9es - la protection par disjoncteur de fuite r\u00e9duit le risque d'incendie de 87% selon les \u00e9tudes de terrain du NREL.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">\u274c Couple de serrage incorrect sur les connexions des bornes du disjoncteur<\/h3>\n\n\n\n<p><strong>Probl\u00e8me :<\/strong> Les conducteurs des branches et des combinateurs connect\u00e9s aux bornes solaires des disjoncteurs c.c. sans respecter les sp\u00e9cifications de couple appropri\u00e9es, ce qui entra\u00eene des connexions \u00e0 haute r\u00e9sistance, une surchauffe et, finalement, une d\u00e9faillance.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Sc\u00e9narios courants :<\/strong><br>- Serrer \u00e0 la main les vis des bornes \u201cjusqu'\u00e0 ce qu'elles soient bien serr\u00e9es\u201d<br>- Utilisation de visseuses \u00e0 percussion au lieu de visseuses dynamom\u00e9triques calibr\u00e9es<br>- Conducteurs en aluminium install\u00e9s sans compos\u00e9 antioxydant<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Correction :<\/strong> Respectez scrupuleusement les sp\u00e9cifications du fabricant en mati\u00e8re de couple :<br>- Bornes typiques de disjoncteurs \u00e0 courant continu : 35-50 in-lbs pour #10-#12 AWG<br>- Barres de bus combin\u00e9es : 100-150 in-lbs pour #6-#4 AWG<br>- Utiliser un tournevis dynamom\u00e9trique calibr\u00e9 ou une cl\u00e9 dynamom\u00e9trique.<br>- Appliquer un compos\u00e9 antioxydant (NOALOX) sur les conducteurs en aluminium.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Cons\u00e9quence sur le terrain :<\/strong> Les connexions desserr\u00e9es cr\u00e9ent une r\u00e9sistance \u2192 chaleur \u2192 oxydation \u2192 plus de r\u00e9sistance \u2192 plus de chaleur \u2192 emballement thermique entra\u00eenant la d\u00e9faillance des bornes, la formation d'arcs \u00e9lectriques et un risque d'incendie. Le NEC exige que les bornes soient accessibles, pr\u00e9cis\u00e9ment pour qu'elles puissent \u00eatre resserr\u00e9es lors de l'entretien annuel.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/sinobreaker.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/temp_additional_2-31.jpg\" alt=\"Gros plan des bornes d&#039;un disjoncteur CC montrant la pose correcte des fils et les sp\u00e9cifications de couple pour les applications de protection de la cha\u00eene solaire.\"\/><\/figure>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/sinobreaker.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/temp_diagram_3-51.webp\" alt=\"Disjoncteur DC Solar : String vs Combiner Protection Guide 2025 - Diagramme de flux de processus\"\/><\/figure>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Questions fr\u00e9quemment pos\u00e9es<\/h2>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Quelle est la diff\u00e9rence entre un disjoncteur CC et un disjoncteur CA pour les applications solaires ?<\/h3>\n\n\n\n<p>Les disjoncteurs \u00e0 courant continu utilisent des chambres d'extinction d'arc sp\u00e9cialis\u00e9es et des mat\u00e9riaux de contact con\u00e7us pour interrompre le courant continu, qui n'a pas les points naturels de passage \u00e0 z\u00e9ro que le courant alternatif a deux fois par cycle. Lorsqu'un disjoncteur CA s'ouvre sous charge, le courant alternatif s'arr\u00eate naturellement de circuler 120 fois par seconde (\u00e0 60 Hz), ce qui facilite l'extinction de l'arc. Le courant continu circule continuellement dans une direction, cr\u00e9ant un arc soutenu qui peut souder des contacts ou continuer \u00e0 conduire \u00e0 travers l'air ionis\u00e9.<\/p>\n\n\n\n<p>Les disjoncteurs \u00e0 courant continu destin\u00e9s aux applications solaires int\u00e8grent des goulottes magn\u00e9tiques qui forcent l'arc \u00e0 suivre des trajectoires allong\u00e9es, des m\u00e9canismes de s\u00e9paration rapide des contacts et des mat\u00e9riaux de contact sp\u00e9cialis\u00e9s r\u00e9sistants aux arcs \u00e9lectriques. Ils sont \u00e9galement con\u00e7us pour supporter les tensions \u00e9lev\u00e9es courantes dans les syst\u00e8mes photovolta\u00efques (400-1000 V), qui peuvent cr\u00e9er des arcs qui sautent des espaces d'air importants. Un disjoncteur r\u00e9sidentiel de 20A\/240V AC peut n'\u00eatre dimensionn\u00e9 que pour 48V DC - l'utiliser sur une cha\u00eene solaire de 400V aurait pour cons\u00e9quence que le disjoncteur ne parviendrait pas \u00e0 interrompre le d\u00e9faut, ce qui pourrait provoquer un incendie ou la destruction de l'\u00e9quipement.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Comment calculer la taille correcte du disjoncteur CC pour ma cha\u00eene solaire ?<\/h3>\n\n\n\n<p>Commencez par calculer le courant de court-circuit (Isc) de votre panneau \u00e0 partir de la fiche technique du fabricant. Multipliez cette valeur par 1,56 conform\u00e9ment \u00e0 la norme NEC 690.8(A)(1) pour tenir compte de l'augmentation de l'irradiation et des conditions de temp\u00e9rature froide. Arrondir \u00e0 la taille de disjoncteur standard suivante.<\/p>\n\n\n\n<p>Par exemple, si votre panneau a une intensit\u00e9 nominale de 9,8 A Isc : 9,8 A \u00d7 1,56 = 15,3 A minimum. La taille standard suivante au-dessus de 15,3 A est de 20 A, vous devez donc choisir un disjoncteur de 20 A CC. N'arrondissez jamais \u00e0 l'unit\u00e9 inf\u00e9rieure - un disjoncteur de 15 A serait sous-dimensionn\u00e9 et pourrait se d\u00e9clencher de mani\u00e8re intempestive lors des pics de production, les matins froids, lorsque le courant r\u00e9el d\u00e9passe l'Isc nominal.<\/p>\n\n\n\n<p>Pour le disjoncteur principal prot\u00e9geant plusieurs branches, additionnez tous les calibres des disjoncteurs de branche et multipliez par 1,25. Si vous avez huit disjoncteurs de branche de 20 A, 8 \u00d7 20 A = 160 A : 8 \u00d7 20A = 160A, puis 160A \u00d7 1,25 = 200A pour le disjoncteur principal.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Fait <a href=\"https:\/\/www.nfpa.org\/\" rel=\"noopener\">NEC<\/a> Faut-il des disjoncteurs DC sur chaque cha\u00eene solaire ou seulement sur la production combin\u00e9e ?<\/h3>\n\n\n\n<p>La norme NEC 690.9(A) exige une protection contre les surintensit\u00e9s sur tout circuit de source PV qui peut alimenter un d\u00e9faut \u00e0 partir de plus d'une source. En pratique, cela signifie que chaque branche d'un r\u00e9seau \u00e0 branches multiples doit avoir son propre disjoncteur, car les branches saines peuvent renvoyer le courant vers une branche d\u00e9fectueuse.<\/p>\n\n\n\n<p>Pour les r\u00e9seaux ne comportant que 2 ou 3 branches et dont la tension totale du syst\u00e8me est inf\u00e9rieure \u00e0 48 V, il est possible de se conformer au code avec un simple disjoncteur combin\u00e9 principal. Cependant, pour tout syst\u00e8me r\u00e9sidentiel de plus de 300 V avec plus de 4 branches parall\u00e8les, la meilleure pratique et la plupart des juridictions exigent des disjoncteurs au niveau des branches (un par branche) et un disjoncteur combin\u00e9 principal prot\u00e9geant la sortie combin\u00e9e. Cela permet d'assurer la s\u00e9curit\u00e9, l'acc\u00e8s \u00e0 la maintenance et la conformit\u00e9 au code.<\/p>\n\n\n\n<p>Les petits syst\u00e8mes (1 \u00e0 2 branches) alimentant une seule entr\u00e9e MPPT peuvent se contenter d'un disjoncteur principal, puisqu'il n'y a pas de point de connexion parall\u00e8le o\u00f9 le courant inverse pourrait circuler. V\u00e9rifiez toujours les interpr\u00e9tations du code local aupr\u00e8s de votre AHJ (Authority Having Jurisdiction) avant de finaliser les conceptions.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Puis-je utiliser des disjoncteurs r\u00e9sidentiels standard dans mon bo\u00eetier de raccordement solaire ?<\/h3>\n\n\n\n<p>Les disjoncteurs des panneaux non r\u00e9sidentiels sont con\u00e7us pour des circuits \u00e0 courant alternatif dans des syst\u00e8mes biphas\u00e9s 120V\/240V et ne sont pas con\u00e7us pour des tensions continues ou des applications photovolta\u00efques. M\u00eame si la tension nominale en courant alternatif du disjoncteur semble ad\u00e9quate (480 V CA), sa tension nominale en courant continu peut n'\u00eatre que de 125 V CC ou ne pas avoir de tension nominale en courant continu du tout.<\/p>\n\n\n\n<p>Les bo\u00eetiers combin\u00e9s solaires n\u00e9cessitent des disjoncteurs sp\u00e9cifiquement r\u00e9pertori\u00e9s pour la tension continue \u00e0 la tension maximale en circuit ouvert de votre syst\u00e8me (g\u00e9n\u00e9ralement 600 V CC pour les syst\u00e8mes r\u00e9sidentiels) et certifi\u00e9s pour les applications photovolta\u00efques selon UL 1077 ou UL 489. Ces disjoncteurs ont des chutes d'arc internes, des mat\u00e9riaux de contact et des m\u00e9canismes d'interruption diff\u00e9rents, con\u00e7us pour couper le courant continu en toute s\u00e9curit\u00e9.<\/p>\n\n\n\n<p>En outre, les disjoncteurs r\u00e9sidentiels sont con\u00e7us pour \u00eatre install\u00e9s \u00e0 l'int\u00e9rieur, dans des environnements \u00e0 climat contr\u00f4l\u00e9, alors que les bo\u00eetes combin\u00e9es sont souvent install\u00e9es \u00e0 l'ext\u00e9rieur, dans des conditions de temp\u00e9rature extr\u00eames. N'utilisez que des disjoncteurs con\u00e7us pour les conditions environnementales (plage de temp\u00e9rature, exposition aux UV, r\u00e9sistance \u00e0 la corrosion) auxquelles votre bo\u00eete de raccordement sera soumise. L'installation d'\u00e9quipements non r\u00e9pertori\u00e9s constitue une violation de la norme NEC 110.3(B) et cr\u00e9e des probl\u00e8mes importants en mati\u00e8re de responsabilit\u00e9 et de s\u00e9curit\u00e9.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Pourquoi le disjoncteur de mon syst\u00e8me solaire s'est-il d\u00e9clench\u00e9 par une matin\u00e9e ensoleill\u00e9e ?<\/h3>\n\n\n\n<p>Les disjoncteurs DC se d\u00e9clenchent le plus souvent pendant les p\u00e9riodes de production de pointe, lorsque le courant r\u00e9el du panneau d\u00e9passe les valeurs pr\u00e9vues en raison des temp\u00e9ratures froides des modules et des conditions d'irradiation \u00e9lev\u00e9es. Le courant du panneau augmente d'environ 0,05%\/\u00b0C \u00e0 mesure que la temp\u00e9rature diminue - un panneau de 350 W ayant une valeur nominale de 9,8 A Isc \u00e0 25\u00b0C peut produire 10,8 A \u00e0 -10\u00b0C par une belle matin\u00e9e d'hiver.<\/p>\n\n\n\n<p>Si votre disjoncteur de branche est sous-dimensionn\u00e9 (en utilisant le facteur minimum de 1,56 du NEC sans marge), ces conditions peuvent provoquer des d\u00e9clenchements intempestifs. Par exemple, un disjoncteur de 15 A prot\u00e9geant un panneau Isc de 9,8 A (9,8 \u00d7 1,56 = 15,3 A minimum) est tr\u00e8s proche de son point de d\u00e9clenchement. En cas d'irradiation \u00e9lev\u00e9e (1200 W\/m\u00b2 est possible avec la r\u00e9flexion de la neige au sol) et de temp\u00e9ratures froides, le courant r\u00e9el de la branche peut atteindre 11,5 A, entra\u00eenant le d\u00e9clenchement du disjoncteur de 15 A \u00e0 son seuil 125% (18,75 A) s'il est maintenu pendant plusieurs minutes.<\/p>\n\n\n\n<p>Solution : V\u00e9rifiez que le dimensionnement de vos disjoncteurs comprend une marge suffisante au-dessus du minimum NEC. Envisagez des disjoncteurs de 20 A au lieu de 15 A pour les cha\u00eenes calcul\u00e9es pr\u00e8s du seuil. V\u00e9rifiez \u00e9galement qu'il n'y a pas de d\u00e9fauts \u00e0 la terre, qui peuvent ajouter un courant de fuite contribuant aux m\u00e9canismes de d\u00e9clenchement thermique. Si le d\u00e9clenchement persiste avec des disjoncteurs correctement dimensionn\u00e9s, recherchez une isolation endommag\u00e9e du c\u00e2blage ou une infiltration d'humidit\u00e9 dans les bo\u00eetes de jonction.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">\u00c0 quelle fr\u00e9quence les disjoncteurs DC des syst\u00e8mes solaires doivent-ils \u00eatre remplac\u00e9s ou test\u00e9s ?<\/h3>\n\n\n\n<p>Les disjoncteurs \u00e0 courant continu des applications solaires doivent faire l'objet d'un exercice manuel (mise hors tension et remise sous tension \u00e0 vide) chaque ann\u00e9e afin d'\u00e9viter le soudage des contacts et d'assurer le fonctionnement m\u00e9canique. Contrairement aux disjoncteurs \u00e0 courant alternatif des panneaux de construction qui sont r\u00e9guli\u00e8rement activ\u00e9s lorsque les circuits sont commut\u00e9s, les disjoncteurs solaires \u00e0 courant continu restent souvent ferm\u00e9s pendant des ann\u00e9es sans fonctionner, ce qui permet aux surfaces de contact de s'oxyder.<\/p>\n\n\n\n<p>L'inspection visuelle doit permettre de v\u00e9rifier<br>- D\u00e9coloration ou fonte autour des bornes (signe de surchauffe due \u00e0 des connexions desserr\u00e9es)<br>- Corrosion du bo\u00eetier du disjoncteur ou des bornes<br>- Signes d'arc \u00e9lectrique (d\u00e9p\u00f4ts de carbone, piq\u00fbres sur les barres conductrices)<\/p>\n\n\n\n<p>Resserrer chaque ann\u00e9e toutes les connexions des bornes conform\u00e9ment aux sp\u00e9cifications du fabricant, car les cycles thermiques provoquent une dilatation\/contraction qui peut desserrer les connexions au fil du temps. Les bornes typiques des disjoncteurs \u00e0 courant continu n\u00e9cessitent un couple de 35-50 in-lbs pour des conducteurs de #10-12 AWG.<\/p>\n\n\n\n<p>Le remplacement est n\u00e9cessaire lorsque : les disjoncteurs se d\u00e9clenchent de mani\u00e8re r\u00e9p\u00e9t\u00e9e sans conditions de d\u00e9faut, ne se r\u00e9initialisent pas apr\u00e8s s'\u00eatre d\u00e9clench\u00e9s, pr\u00e9sentent des dommages physiques ou ne se d\u00e9clenchent pas pendant les tests de charge. La plupart des disjoncteurs CC de qualit\u00e9 con\u00e7us pour les applications solaires ont une dur\u00e9e de vie op\u00e9rationnelle de plus de 20 ans, mais l'exposition \u00e0 des environnements difficiles (temp\u00e9ratures extr\u00eames, corrosion, UV) peut raccourcir cette dur\u00e9e. Pr\u00e9voyez des cycles de remplacement de 10 \u00e0 15 ans pour les disjoncteurs des bo\u00eetes de raccordement ext\u00e9rieures dans les climats difficiles.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Que se passe-t-il si j'installe des disjoncteurs \u00e0 courant continu dont la tension nominale est insuffisante ?<\/h3>\n\n\n\n<p>L'installation de disjoncteurs \u00e0 courant continu dont la tension nominale est inf\u00e9rieure \u00e0 la tension maximale de circuit ouvert du syst\u00e8me cr\u00e9e un risque de s\u00e9curit\u00e9 extr\u00eame, car le disjoncteur ne peut pas interrompre de mani\u00e8re fiable le courant de d\u00e9faut \u00e0 cette tension. Lorsqu'un disjoncteur s'ouvre sous charge, un arc \u00e9lectrique se forme entre les contacts de s\u00e9paration. Le disjoncteur doit \u00e9teindre cet arc pour interrompre compl\u00e8tement le circuit.<\/p>\n\n\n\n<p>La tension de l'arc augmente avec la tension du circuit - \u00e0 600 V CC, l'arc peut se maintenir \u00e0 travers des espaces d'air beaucoup plus importants qu'\u00e0 250 V CC. Un disjoncteur de 250 V CC install\u00e9 sur une cha\u00eene solaire de 400 V tentera d'interrompre le d\u00e9faut, mais la tension de l'arc peut d\u00e9passer la capacit\u00e9 d'extinction de l'arc du disjoncteur. R\u00e9sultat : l'arc ne s'\u00e9teint pas et continue de conduire le courant \u00e0 travers l'air ionis\u00e9 entre les contacts ouverts.<\/p>\n\n\n\n<p>Cet arc soutenu g\u00e9n\u00e8re des temp\u00e9ratures sup\u00e9rieures \u00e0 3 000 \u00b0C, ce qui fait fondre les composants du disjoncteur et risque d'enflammer le bo\u00eetier de la bo\u00eete de raccordement. Le disjoncteur devient alors un risque permanent d'arc \u00e9lectrique plut\u00f4t qu'un dispositif de protection. En outre, la chaleur intense et le plasma peuvent provoquer une explosion catastrophique du disjoncteur, en projetant du m\u00e9tal fondu et en cr\u00e9ant des risques d'\u00e9lectrocution.<\/p>\n\n\n\n<p>Il faut toujours calculer la tension maximale du syst\u00e8me en tenant compte des facteurs de correction pour les temp\u00e9ratures froides (multiplier Voc par 1,12-1,14 pour les installations dans les climats froids) et choisir des disjoncteurs d'au moins 600 V CC pour les syst\u00e8mes r\u00e9sidentiels typiques. Les syst\u00e8mes \u00e0 grande \u00e9chelle fonctionnant \u00e0 1000 ou 1500 V n\u00e9cessitent des disjoncteurs sp\u00e9cialement con\u00e7us pour ces classes de tension.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Conclusion<\/h2>\n\n\n\n<p>Comprendre les applications solaires des disjoncteurs \u00e0 courant continu - en particulier les diff\u00e9rences critiques entre la protection au niveau de la cha\u00eene et au niveau du combinateur - est essentiel pour concevoir des syst\u00e8mes photovolta\u00efques s\u00fbrs, conformes et faciles \u00e0 entretenir. Les disjoncteurs de branche fournissent un contr\u00f4le granulaire et une protection contre le courant inverse, tandis que les disjoncteurs de combinateur principal prot\u00e8gent les \u00e9quipements et permettent la d\u00e9connexion de l'ensemble du r\u00e9seau.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Principaux enseignements :<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>1. <strong>Architecture de protection des disques NEC 690.9<\/strong>: Tout circuit photovolta\u00efque capable de recevoir du courant de plusieurs sources doit \u00eatre prot\u00e9g\u00e9 contre les surintensit\u00e9s, ce qui rend les disjoncteurs de branche obligatoires pour les r\u00e9seaux comportant plus de 4 branches parall\u00e8les de plus de 30V.<\/p>\n\n\n\n<p>2. <strong>L'indice DC n'est pas n\u00e9gociable<\/strong>: N'utilisez que des disjoncteurs explicitement pr\u00e9vus pour une tension continue \u00e9gale ou sup\u00e9rieure \u00e0 la tension maximale de votre syst\u00e8me - les disjoncteurs \u00e0 courant alternatif ne peuvent pas interrompre en toute s\u00e9curit\u00e9 le courant de d\u00e9faut continu, quelle que soit la tension nominale.<\/p>\n\n\n\n<p>3. <strong>Un dimensionnement ad\u00e9quat permet d'\u00e9viter les d\u00e9clenchements intempestifs<\/strong>: Calculer les disjoncteurs de branche \u00e0 156% de l'Isc du panneau et arrondir \u00e0 la taille standard suivante, puis dimensionner les disjoncteurs principaux \u00e0 125% de la somme des calibres de tous les disjoncteurs de branche.<\/p>\n\n\n\n<p>4. <strong>Les facteurs environnementaux sont importants<\/strong>: S\u00e9lectionnez des disjoncteurs adapt\u00e9s aux temp\u00e9ratures extr\u00eames, \u00e0 l'exposition aux UV et aux conditions de corrosion que vos bo\u00eetiers combin\u00e9s conna\u00eetront au cours de leur dur\u00e9e de vie de plus de 20 ans.<\/p>\n\n\n\n<p>5. <strong>Une protection contre les arcs \u00e9lectriques est n\u00e9cessaire pour les syst\u00e8mes de toiture.<\/strong>: Int\u00e9grer la protection AFCI par le biais de disjoncteurs sp\u00e9cialis\u00e9s, de modules combin\u00e9s ou de fonctionnalit\u00e9s d'onduleur pour r\u00e9pondre aux exigences de la norme NEC 690.11 et r\u00e9duire le risque d'incendie.<\/p>\n\n\n\n<p>La mise en \u0153uvre d'un syst\u00e8me de protection solaire par disjoncteurs \u00e0 courant continu correctement con\u00e7u assure la s\u00e9curit\u00e9, permet une maintenance efficace, prot\u00e8ge les \u00e9quipements co\u00fbteux et garantit la fiabilit\u00e9 \u00e0 long terme du syst\u00e8me. Le co\u00fbt suppl\u00e9mentaire des disjoncteurs \u00e0 courant continu de qualit\u00e9, avec les sp\u00e9cifications appropri\u00e9es, repr\u00e9sente une assurance contre les d\u00e9faillances catastrophiques qui pourraient d\u00e9truire des installations enti\u00e8res.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Ressources connexes :<\/strong><br>- <a href=\"https:\/\/sinobreaker.com\/fr\/dc-circuit-breaker\/\">Technologie des disjoncteurs CC : Guide complet de la protection PV<\/a><br>- <a href=\"https:\/\/sinobreaker.com\/fr\/boite-de-raccordement-pv\/\">Conception d'une bo\u00eete combin\u00e9e PV : Architecture de gestion et de protection des branches<\/a><br>- <a href=\"https:\/\/sinobreaker.com\/fr\/dc-spd\/\">Dispositifs de protection contre les surtensions en courant continu : Protection contre la foudre et les transitoires pour les syst\u00e8mes solaires<\/a><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Vous \u00eates pr\u00eat \u00e0 sp\u00e9cifier une protection contre le courant continu pour votre projet solaire ?<\/strong> Contactez notre \u00e9quipe technique pour la s\u00e9lection de disjoncteurs sp\u00e9cifiques \u00e0 l'application, l'assistance \u00e0 la conception de bo\u00eetes de raccordement et la v\u00e9rification de la conformit\u00e9 au NEC. Nous fournissons des calculs de charge d\u00e9taill\u00e9s, une analyse de l'arc \u00e9lectrique et une coordination compl\u00e8te de la protection du syst\u00e8me afin de garantir que votre installation photovolta\u00efque r\u00e9pond \u00e0 toutes les exigences de s\u00e9curit\u00e9 et de performance.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Derni\u00e8re mise \u00e0 jour :<\/strong> Octobre 2025<br><strong>Auteur :<\/strong> L'\u00e9quipe technique de SYNODE<br><strong>R\u00e9vis\u00e9 par :<\/strong> D\u00e9partement de g\u00e9nie \u00e9lectrique<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Introduction Understanding dc breaker solar applications is critical for designing safe, code-compliant photovoltaic systems. Solar installations require specialized overcurrent protection at multiple points\u2014from individual string circuits to combiner boxes and beyond\u2014to protect expensive equipment and prevent fire hazards. Unlike traditional AC electrical systems, solar DC circuits present unique challenges. PV arrays can generate fault currents [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":2218,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[36],"tags":[],"class_list":["post-2224","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-dc-circuit-breaker-blog"],"blocksy_meta":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/sinobreaker.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2224","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/sinobreaker.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/sinobreaker.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/sinobreaker.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/sinobreaker.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=2224"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/sinobreaker.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2224\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":2237,"href":"https:\/\/sinobreaker.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2224\/revisions\/2237"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/sinobreaker.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/media\/2218"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/sinobreaker.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=2224"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/sinobreaker.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=2224"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/sinobreaker.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=2224"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}