{"id":2497,"date":"2025-12-13T09:00:00","date_gmt":"2025-12-13T09:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/sinobreaker.com\/?p=2497"},"modified":"2025-12-27T05:30:51","modified_gmt":"2025-12-27T05:30:51","slug":"pv-combiner-box-with-circuit-breaker-complete-specification-selection-guide-2025-2","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/sinobreaker.com\/fr\/pv-combiner-box-with-circuit-breaker-complete-specification-selection-guide-2025-2\/","title":{"rendered":"Bo\u00eete combin\u00e9e PV avec disjoncteur : Sp\u00e9cifications compl\u00e8tes et guide de s\u00e9lection 2025"},"content":{"rendered":"<h2 class=\"wp-block-heading\">Introduction<\/h2>\n\n\n\n<p>Comprendre la sp\u00e9cification correcte d'un <strong>bo\u00eete combin\u00e9e pv avec disjoncteur<\/strong> est essentiel pour des installations photovolta\u00efques conformes et fiables. Ces composants critiques combinent plusieurs cha\u00eenes de panneaux solaires tout en fournissant une protection contre les surintensit\u00e9s, servant de premi\u00e8re ligne de d\u00e9fense dans l'architecture de votre syst\u00e8me d'\u00e9nergie solaire.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"https:\/\/www.nfpa.org\/codes-and-standards\/all-codes-and-standards\/list-of-codes-and-standards\/detail?code=70\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Article 690 du NEC<\/a>.9 impose une protection contre les surintensit\u00e9s pour les circuits de sources photovolta\u00efques lorsque des conditions sp\u00e9cifiques l'exigent. Le choix entre les fusibles et les disjoncteurs, la m\u00e9thode de dimensionnement appropri\u00e9e et les exigences en mati\u00e8re d'environnement ont un impact direct sur la s\u00e9curit\u00e9 du syst\u00e8me, les co\u00fbts de maintenance et la conformit\u00e9 au code.<\/p>\n\n\n\n<p>Ce guide complet fournit des param\u00e8tres de sp\u00e9cification d\u00e9taill\u00e9s, des crit\u00e8res de s\u00e9lection et des matrices de d\u00e9cision pour les bo\u00eetiers combin\u00e9s pv avec disjoncteurs. Nous examinerons les tensions nominales, les calculs de courant, la s\u00e9lection des disjoncteurs par rapport aux fusibles, ainsi que les caract\u00e9ristiques environnementales des bo\u00eetiers pour les applications r\u00e9sidentielles et commerciales.<\/p>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\">\n<p>\ud83d\udca1 <strong>Aper\u00e7u des sp\u00e9cifications cl\u00e9s<\/strong>: Le choix entre les bo\u00eetes combin\u00e9es \u00e0 fusibles et les bo\u00eetes combin\u00e9es \u00e0 disjoncteurs implique des compromis en termes de co\u00fbt initial, d'accessibilit\u00e9 \u00e0 la maintenance et de d\u00e9penses op\u00e9rationnelles \u00e0 long terme, et pas seulement une comparaison du prix des composants.<\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Qu'est-ce qu'un bo\u00eetier de raccordement PV avec disjoncteur ?<\/h2>\n\n\n\n<p>A <strong>bo\u00eete combin\u00e9e pv avec disjoncteur<\/strong> est un bo\u00eetier \u00e9lectrique qui consolide plusieurs circuits de sources photovolta\u00efques en un seul circuit de sortie tout en assurant la protection des circuits individuels au moyen de disjoncteurs miniatures (MCB) ou de disjoncteurs \u00e0 bo\u00eetier moul\u00e9 (MCCB). Contrairement aux combinateurs \u00e0 fusibles, les configurations de disjoncteurs offrent une protection contre les surintensit\u00e9s r\u00e9initialisable sans remplacement de composants apr\u00e8s un d\u00e9faut.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">D\u00e9composition des composants<\/h3>\n\n\n\n<p><strong>Fonction combinatoire PV<\/strong>: Combine les cha\u00eenes de panneaux solaires connect\u00e9es en parall\u00e8le pour r\u00e9duire le nombre de fils et simplifier les connexions aux onduleurs ou aux r\u00e9gulateurs de charge. Un combinateur typique \u00e0 6 branches r\u00e9duit six lignes individuelles \u00e0 un seul conducteur de sortie principal.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Protection par disjoncteur<\/strong>: Les disjoncteurs \u00e0 surintensit\u00e9 sont con\u00e7us pour le courant continu \u00e0 des niveaux de tension sp\u00e9cifi\u00e9s (600VDC, 1000VDC ou 1500VDC). Les disjoncteurs \u00e0 courant continu utilisent des goulottes magn\u00e9tiques ou des goulottes d'arc am\u00e9lior\u00e9es pour \u00e9teindre les arcs \u00e0 courant continu qui n'ont pas de points de courant naturels de passage \u00e0 z\u00e9ro.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Avec ou sans<\/strong>: La d\u00e9signation \u201cavec disjoncteur\u201d distingue les mod\u00e8les de protection active des bo\u00eetes de d\u00e9rivation. <a href=\"https:\/\/www.nfpa.org\/codes-and-standards\/all-codes-and-standards\/list-of-codes-and-standards\/detail?code=70\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">NEC 690<\/a>.9 d\u00e9termine si la protection contre les surintensit\u00e9s est obligatoire ou facultative en fonction de l'ampacit\u00e9 du conducteur de la branche et du courant de d\u00e9faut disponible.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Param\u00e8tres de sp\u00e9cification de base<\/h3>\n\n\n\n<p>Lors de la sp\u00e9cification d'une bo\u00eete combin\u00e9e PV avec disjoncteur, ces param\u00e8tres d\u00e9finissent la compatibilit\u00e9 du syst\u00e8me :<\/p>\n\n\n\n<p>1. <strong>Tension nominale en courant continu<\/strong>: Tension maximale du syst\u00e8me que les disjoncteurs et le bo\u00eetier peuvent interrompre en toute s\u00e9curit\u00e9 (UL 1077 pour les protecteurs suppl\u00e9mentaires, UL 489 pour les disjoncteurs de branchement).<br>2. <strong>Courant nominal par corde<\/strong>: Intensit\u00e9 du disjoncteur bas\u00e9e sur le calcul NEC 690.8(A)(1) (Isc \u00d7 1,56 pour les modules cristallins)<br>3. <strong>Nombre d'entr\u00e9es<\/strong>: Quantit\u00e9 de circuits de cordes (g\u00e9n\u00e9ralement de 2 \u00e0 12 cordes pour le r\u00e9sidentiel, jusqu'\u00e0 24+ pour le commercial)<br>4. <strong>\u00c9valuation environnementale<\/strong>: NEMA 3R\/4\/4X ou indice IP d\u00e9terminant le placement \u00e0 l'ext\u00e9rieur\/\u00e0 l'int\u00e9rieur et la r\u00e9sistance \u00e0 la corrosion<br>5. <strong>Puissance de sortie principale<\/strong>: Capacit\u00e9 de courant combin\u00e9e aux bornes de sortie reli\u00e9es \u00e0 l'onduleur ou \u00e0 l'\u00e9tage de combinaison suivant<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Exemple concret<\/strong>: Un bo\u00eetier de raccordement r\u00e9sidentiel de 600 VCC avec six disjoncteurs de 15 A (pour les cha\u00eenes produisant 13,2 A Isc) consolide six cha\u00eenes en un seul circuit de sortie de 90 A, r\u00e9duisant ainsi les besoins en d\u00e9connecteurs CC de l'onduleur.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Explication des param\u00e8tres de sp\u00e9cification du bo\u00eetier combinateur PV<\/h2>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">S\u00e9lection de la tension nominale<\/h3>\n\n\n\n<p>La tension nominale en courant continu repr\u00e9sente la tension maximale du syst\u00e8me que les composants du combineur peuvent interrompre en toute s\u00e9curit\u00e9 en cas de d\u00e9faillance. La sp\u00e9cification doit tenir compte des augmentations de tension en circuit ouvert \u00e0 temp\u00e9rature froide, conform\u00e9ment \u00e0 la norme NEC 690.7.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>NEC 690.7 Calcul<\/strong>: Tension maximale du syst\u00e8me = Voc \u00d7 coefficient de temp\u00e9rature \u00d7 temp\u00e9rature la plus basse pr\u00e9vue. Par exemple, des modules de 45,6V Voc dans un endroit o\u00f9 la temp\u00e9rature minimale est de -20\u00b0C : 45,6V \u00d7 1,14 = 51,98V par module. Une cha\u00eene de 12 modules requiert une tension nominale de 624 VCC, ce qui n\u00e9cessite un bo\u00eetier de couplage de 1000 VCC.<\/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\">Tension nominale<\/th><th class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">Application typique<\/th><th class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">Longueur maximale de la cha\u00eene<\/th><th class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">Normes<\/th><\/tr><\/thead><tbody><tr><td><strong>600VDC<\/strong><\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">Syst\u00e8mes r\u00e9sidentiels<\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">8-10 modules<\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\"><a href=\"https:\/\/www.ul.com\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">UL 1741<\/a>, UL 1077<\/td><\/tr><tr><td><strong>1000VDC<\/strong><\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">Toit commercial<\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">18-22 modules<\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">UL 489, IEC 60947-2<\/td><\/tr><tr><td><strong>1500VDC<\/strong><\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">Syst\u00e8mes \u00e0 l'\u00e9chelle de l'entreprise<\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">28-35 modules<\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">IEC 60947-2<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\">\n<p>\u26a0\ufe0f <strong>Avertissement concernant les sp\u00e9cifications critiques<\/strong>: Ne jamais sp\u00e9cifier une bo\u00eete combin\u00e9e de 600VDC pour un syst\u00e8me qui peut subir une tension &gt;600V dans des conditions froides. Le d\u00e9classement de Voc en fonction de la temp\u00e9rature est obligatoire selon NEC 110.3(B) - l'\u00e9quipement doit \u00eatre utilis\u00e9 conform\u00e9ment aux exigences de la liste.<\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Courant nominal et conformit\u00e9 \u00e0 la norme NEC 690.8<\/h3>\n\n\n\n<p>Les valeurs nominales des disjoncteurs des cha\u00eenes individuelles doivent correspondre au courant de circuit maximal calcul\u00e9 conform\u00e9ment \u00e0 la norme NEC 690.8(A)(1). Le calcul standard multiplie le courant de court-circuit du module (Isc) par 1,56.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>M\u00e9thode de calcul<\/strong>:<br>- Puissance Isc du module : 11,5A (d'apr\u00e8s la fiche technique du module)<br>- Calcul de la norme NEC 690.8(A)(1) : 11,5A \u00d7 1,56 = 17,94A<br>- S\u00e9lection du disjoncteur : Taille standard suivante \u226517,94A = <strong>Disjoncteur 20A<\/strong><br>- Dimensionnement du conducteur : 20 A \u00d7 1,25 = 25 A d'intensit\u00e9 minimale (NEC 690.8(B)(1))<\/p>\n\n\n\n<p>Le disjoncteur de sortie principal combine tous les courants des branches parall\u00e8les. Pour un combinateur \u00e0 six branches avec des disjoncteurs de 20A par branche : 6 \u00d7 17,94 A = 107,64 A de courant calcul\u00e9, n\u00e9cessitant un disjoncteur principal de 125 A.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Caract\u00e9ristiques environnementales et de l'enceinte<\/h3>\n\n\n\n<p>Les indices NEMA et IP d\u00e9finissent le niveau de protection m\u00e9canique et environnementale de l'armoire de raccordement.<\/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\">Evaluation<\/th><th class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">Niveau de protection<\/th><th class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">Application typique<\/th><\/tr><\/thead><tbody><tr><td><strong>NEMA 3R<\/strong><\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">R\u00e9sistant \u00e0 la pluie, ext\u00e9rieur<\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">Installations sur les toits<\/td><\/tr><tr><td><strong>NEMA 4X<\/strong><\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">Etanche, r\u00e9sistant \u00e0 la corrosion<\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">Zones c\u00f4ti\u00e8res, zones de lavage<\/td><\/tr><tr><td><strong>IP65<\/strong><\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">\u00c9tanch\u00e9it\u00e9 \u00e0 la poussi\u00e8re, protection contre les jets d'eau<\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">Installations europ\u00e9ennes<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p><strong>Sp\u00e9cification de l'environnement c\u00f4tier<\/strong>: Les projets situ\u00e9s \u00e0 moins de 10 miles de l'eau sal\u00e9e n\u00e9cessitent une construction en acier inoxydable NEMA 4X ou en fibre de verre. Les bo\u00eetiers standard en acier peint NEMA 3R subissent une corrosion acc\u00e9l\u00e9r\u00e9e dans les 3 \u00e0 5 ans.<\/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 sp\u00e9cification professionnelle<\/strong>: Toujours sp\u00e9cifier le mat\u00e9riau du joint pour les bo\u00eetiers NEMA 3R+. Les joints en mousse \u00e0 cellules ferm\u00e9es r\u00e9sistants aux UV maintiennent l'int\u00e9grit\u00e9 de l'\u00e9tanch\u00e9it\u00e9 pendant plus de 15 ans, alors que les joints en caoutchouc standard se d\u00e9gradent en 5 \u00e0 7 ans en cas d'exposition directe \u00e0 la lumi\u00e8re du soleil.<\/p>\n<\/blockquote>\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_1-96.webp\" alt=\"Bo\u00eete combin\u00e9e PV avec disjoncteur : Guide complet de sp\u00e9cification et de s\u00e9lection 2025 - Diagramme de processus\"\/><\/figure>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">S\u00e9lection du disjoncteur ou du fusible pour les combinateurs PV<\/h2>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Analyse comparative technique<\/h3>\n\n\n\n<p>Le choix fondamental entre un disjoncteur et un fusible pour la protection contre les surintensit\u00e9s a un impact sur le co\u00fbt initial, les exigences en mati\u00e8re de maintenance et les caract\u00e9ristiques op\u00e9rationnelles \u00e0 long terme.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Avantages des disjoncteurs<\/strong>:<br>- \u2705 Le fonctionnement r\u00e9initialisable \u00e9limine les co\u00fbts de remplacement en cas de d\u00e9faillance.<br>- \u2705 L'indication visuelle du d\u00e9clenchement simplifie le d\u00e9pannage<br>- \u2705 Pas d'exigences en mati\u00e8re d'inventaire pour les composants de rechange<br>- \u2705 Fonction de d\u00e9connexion simultan\u00e9e pour l'isolation de la maintenance<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Inconv\u00e9nients des disjoncteurs<\/strong>:<br>- \u274c Co\u00fbt initial des composants plus \u00e9lev\u00e9 (2-4\u00d7 le co\u00fbt du porte-fusible)<br>- \u274c Empreinte physique plus importante par circuit<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Avantages du syst\u00e8me \u00e0 fusibles<\/strong>:<br>- \u2705 Co\u00fbt initial de l'\u00e9quipement moins \u00e9lev\u00e9<br>- \u2705 Une construction plus simple avec moins de composants m\u00e9caniques<br>- \u2705 La conception compacte permet d'augmenter le nombre de circuits par bo\u00eetier<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Inconv\u00e9nients du syst\u00e8me \u00e0 fusibles<\/strong>:<br>- \u274c Co\u00fbt de remplacement et charge de gestion de l'inventaire<br>- \u274c N\u00e9cessite la mise hors tension et l'acc\u00e8s physique pour le remplacement<br>- \u274c Pas d'indication visuelle du fusible actionn\u00e9 sans test<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Analyse \u00e9conomique<\/h3>\n\n\n\n<p><strong>Comparaison des co\u00fbts initiaux<\/strong> (combinateur \u00e0 6 cordes, 1000VDC) :<br>- Bo\u00eete combin\u00e9e \u00e0 fusibles : $450-650<br>- Bo\u00eete combin\u00e9e \u00e0 base de disjoncteurs : $1 200-1 800<br>- Prime initiale : $750-1 150 pour la configuration du disjoncteur<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Projection des co\u00fbts de fonctionnement<\/strong> (dur\u00e9e de vie du syst\u00e8me de 25 ans) :<br>- \u00c9v\u00e9nements de d\u00e9faillance attendus : 0-3 \u00e9v\u00e9nements<br>- Co\u00fbt de remplacement des fusibles par \u00e9v\u00e9nement : $30-60 par cha\u00eene<br>- Co\u00fbt des appels de service : $150-350 par incident<br>- R\u00e9armement du disjoncteur : $0 (accessible aux propri\u00e9taires)<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Analyse du seuil de rentabilit\u00e9<\/strong>: Syst\u00e8mes avec &gt;2-3 \u00e9v\u00e9nements de d\u00e9faillance pr\u00e9vus sur 25 ans favorisent la sp\u00e9cification des disjoncteurs.<\/p>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\">\n<p>\ud83d\udca1 <strong>Consid\u00e9ration des sp\u00e9cifications<\/strong>: Les installations \u00e9loign\u00e9es ou difficiles d'acc\u00e8s favorisent fortement la sp\u00e9cification de disjoncteurs en raison des difficult\u00e9s d'acc\u00e8s pour le remplacement des fusibles.<\/p>\n<\/blockquote>\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_1-50.jpg\" alt=\"Bo\u00eetier de raccordement PV professionnel avec disjoncteurs install\u00e9 sur un toit commercial, montrant un montage et une gestion des c\u00e2bles appropri\u00e9s.\"\/><\/figure>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">NEC 690.9 Exigences de protection des cordes<\/h2>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Quand la protection contre les surintensit\u00e9s est obligatoire<\/h3>\n\n\n\n<p>La norme NEC 690.9(A) sp\u00e9cifie les conditions exigeant une protection contre les surintensit\u00e9s sur les circuits de source photovolta\u00efque.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Protection requise en cas de<\/strong>:<br>1. <strong>Circuits \u00e0 sources multiples en parall\u00e8le<\/strong>: Deux ou plusieurs circuits de sources photovolta\u00efques sont connect\u00e9s en parall\u00e8le<br>2. <strong>D\u00e9passement de l'ampacit\u00e9 du conducteur<\/strong>: Le courant calcul\u00e9 du circuit de la source PV (Isc \u00d7 1,56) d\u00e9passe l'ampacit\u00e9 du conducteur.<br>3. <strong>D\u00e9passement de la valeur nominale d'entr\u00e9e de l'\u00e9quipement<\/strong>: Plusieurs cha\u00eenes parall\u00e8les fournissent un courant combin\u00e9 sup\u00e9rieur \u00e0 la valeur nominale de l'\u00e9quipement.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Protection non requise lorsque<\/strong>:<br>- Circuit \u00e0 source unique connect\u00e9 directement \u00e0 l'\u00e9quipement d'utilisation<br>- L'intensit\u00e9 du conducteur est \u00e9gale ou sup\u00e9rieure \u00e0 la somme de tous les courants du circuit source connect\u00e9 en parall\u00e8le.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Interpr\u00e9tation critique<\/strong>: Un syst\u00e8me \u00e0 trois branches avec des conducteurs \u00e9valu\u00e9s \u00e0 3 \u00d7 Isc \u00d7 1,56 ne n\u00e9cessite PAS de protection de branche individuelle conform\u00e9ment \u00e0 l'exception NEC 690.9(A). Cependant, la sp\u00e9cification de la protection offre des avantages en mati\u00e8re de d\u00e9pannage.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Courant de d\u00e9faut disponible et puissance d'interruption du disjoncteur<\/h3>\n\n\n\n<p>Les disjoncteurs \u00e0 courant continu pr\u00e9sentent \u00e0 la fois des caract\u00e9ristiques de courant continu et des caract\u00e9ristiques d'interruption. Le courant d'interruption doit \u00eatre \u00e9gal ou sup\u00e9rieur au courant de d\u00e9faut disponible.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Calcul du courant de d\u00e9faut<\/strong>:<br>- Contribution maximale des cordes parall\u00e8les : Nombre de cordes \u00d7 (Isc \u00d7 1,25)<br>- Courant de d\u00e9faut total disponible : Somme des contributions des branches parall\u00e8les<\/p>\n\n\n\n<p>Un syst\u00e8me \u00e0 10 cordes avec 12A Isc subit un courant de d\u00e9faut maximum de : 10 \u00d7 12A \u00d7 1,25 = 150A. La plupart des disjoncteurs CC con\u00e7us pour les applications photovolta\u00efques ont une capacit\u00e9 d'interruption de 3 kA \u00e0 10 kA.<\/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 relatif au respect du code<\/strong>: Le NEC 690.9(B) exige une protection contre les surintensit\u00e9s du circuit de sortie PV. S'assurer que le disjoncteur de sortie principal du combineur assure \u00e0 la fois la combinaison du circuit source et la protection du circuit de sortie.<\/p>\n<\/blockquote>\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_2-97.webp\" alt=\"Bo\u00eete combin\u00e9e PV avec disjoncteur : Guide complet de sp\u00e9cification et de s\u00e9lection 2025 - Diagramme de processus\"\/><\/figure>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Dimensionnement de la bo\u00eete de raccordement et capacit\u00e9 de c\u00e2blage<\/h2>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">D\u00e9termination de la quantit\u00e9 d'intrants requise<\/h3>\n\n\n\n<p>La sp\u00e9cification de la capacit\u00e9 d'entr\u00e9e de la bo\u00eete de combinaison d\u00e9pend de l'architecture du r\u00e9seau et des consid\u00e9rations d'expansion future.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>\u00c9tape 1 : Configuration actuelle de la baie<\/strong><br>- Compter le nombre total de cha\u00eenes de caract\u00e8res dans le tableau<br>- V\u00e9rifier que toutes les cha\u00eenes transportent un courant \u00e9quivalent<\/p>\n\n\n\n<p><strong>\u00c9tape 2 : Planification de l'expansion future<\/strong><br>- Ajouter la capacit\u00e9 de r\u00e9serve 20-30% pour les installations r\u00e9sidentielles<br>- Projets commerciaux : pr\u00e9ciser exactement pour la phase 1<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Exemple de sp\u00e9cification<\/strong>:<br>- Syst\u00e8me actuel : 6 strings @ 400W chacun<br>- Sp\u00e9cification de la corde : 11,2A Isc, n\u00e9cessitant des disjoncteurs de 20A<br>- <strong>Recommandation<\/strong>: Sp\u00e9cifier une bo\u00eete combin\u00e9e \u00e0 8 positions avec 6 disjoncteurs install\u00e9s<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Dimensionnement du disjoncteur de sortie principale<\/h3>\n\n\n\n<p><strong>Calcul de la taille<\/strong>:<br>1. Calculer le courant combin\u00e9 des branches : Nombre de branches \u00d7 (Isc \u00d7 1,56)<br>2. S\u00e9lectionner le disjoncteur principal \u2265 courant calcul\u00e9<br>3. Taille du conducteur de sortie pour le 125% du calibre du disjoncteur principal<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Exemple de 6 cordes<\/strong>:<br>- Courant de cha\u00eene : 11,5 A Isc \u00d7 1,56 = 17,94 A chacun<br>- Courant combin\u00e9 : 6 \u00d7 17,94A = 107,64A<br>- S\u00e9lection du disjoncteur principal : 125A<br>- Conducteur de sortie : cuivre 1\/0 AWG (170A @ 75\u00b0C)<\/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 dimensionnement professionnel<\/strong>: Sp\u00e9cifier des calibres de disjoncteurs principaux correspondant aux tailles de disjoncteurs d'entr\u00e9e CC standard de l'onduleur (63A, 80A, 100A, 125A, 150A) afin de simplifier la coordination de la protection.<\/p>\n<\/blockquote>\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\">Quantit\u00e9 de cordes<\/th><th class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">Courant combin\u00e9<\/th><th class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">Disjoncteur principal<\/th><\/tr><\/thead><tbody><tr><td><strong>2 cordes<\/strong><\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">36A<\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">40A ou 50A<\/td><\/tr><tr><td><strong>4 cordes<\/strong><\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">72A<\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">80A<\/td><\/tr><tr><td><strong>6 cordes<\/strong><\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">108A<\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">125A<\/td><\/tr><tr><td><strong>8 cordes<\/strong><\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">144A<\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">150A<\/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_2-50.jpg\" alt=\"Disjoncteurs miniatures \u00e0 courant continu pour bo\u00eetes de raccordement PV montrant un montage sur rail DIN\"\/><\/figure>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Erreurs de sp\u00e9cification et violations du code les plus courantes<\/h2>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">\u274c S\u00e9lection incorrecte de la tension nominale<\/h3>\n\n\n\n<p><strong>Probl\u00e8me :<\/strong> Sp\u00e9cifier des bo\u00eetes de combinaisons \u00e9valu\u00e9es pour la tension nominale du syst\u00e8me sans tenir compte des augmentations de Voc \u00e0 temp\u00e9rature froide selon NEC 690.7.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Sc\u00e9narios courants :<\/strong><br>- Utilisation de la plaque signal\u00e9tique du module Voc sans correction de temp\u00e9rature<br>- Sp\u00e9cification de l'\u00e9quipement en fonction de la plage de tension MPPT de l'onduleur<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Correction :<\/strong> Toujours calculer la tension maximale du syst\u00e8me \u00e0 l'aide de la norme NEC 690.7(A) : Voc (STC) \u00d7 facteur de correction de la temp\u00e9rature. Pour les syst\u00e8mes proches de 600V, sp\u00e9cifier un \u00e9quipement class\u00e9 1000VDC.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">\u274c D\u00e9clenchement d'un disjoncteur de branche sous-dimensionn\u00e9<\/h3>\n\n\n\n<p><strong>Probl\u00e8me :<\/strong> S\u00e9lection du calibre des disjoncteurs sur la base de l'Isc du module sans appliquer le multiplicateur de 1,56 de la NEC 690.8(A)(1).<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Sc\u00e9narios courants :<\/strong><br>- En utilisant le courant nominal de fonctionnement (Imp) au lieu de Isc<br>- Oublier le multiplicateur 1,56 du NEC<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Correction :<\/strong> Calculer le calibre du disjoncteur de branche comme Isc \u00d7 1,56, puis s\u00e9lectionner la taille de disjoncteur standard suivante.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">\u274c Protection de l'environnement inad\u00e9quate<\/h3>\n\n\n\n<p><strong>Probl\u00e8me :<\/strong> Sp\u00e9cifier des bo\u00eetiers NEMA 3R pour les environnements c\u00f4tiers ou \u00e0 forte corrosion.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Sc\u00e9narios courants :<\/strong><br>- Utilisation de bo\u00eetes r\u00e9sidentielles standard \u00e0 moins de 10 miles de l'eau sal\u00e9e<br>- Ne pas sp\u00e9cifier de composants internes r\u00e9sistants \u00e0 la corrosion<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Correction :<\/strong> Les installations c\u00f4ti\u00e8res n\u00e9cessitent une construction en acier inoxydable ou en fibre de verre NEMA 4X.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">\u274c Protection de la sortie principale manquante<\/h3>\n\n\n\n<p><strong>Probl\u00e8me :<\/strong> Sp\u00e9cification de disjoncteurs de cha\u00eene individuels sans protection contre les surintensit\u00e9s de la sortie principale.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Sc\u00e9narios courants :<\/strong><br>- En supposant que la protection individuelle des branches satisfasse \u00e0 toutes les exigences du NEC<br>- Omettre le disjoncteur principal pour r\u00e9duire les co\u00fbts<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Correction :<\/strong> Chaque bo\u00eete combin\u00e9e \u00e0 entr\u00e9es multiples n\u00e9cessite un disjoncteur de sortie principal dimensionn\u00e9 selon les calculs de la norme NEC 690.8.<\/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_3-91.webp\" alt=\"Bo\u00eete combin\u00e9e PV avec disjoncteur : Guide complet de sp\u00e9cification et de s\u00e9lection 2025 - Diagramme 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 coffret de raccordement pv avec disjoncteur et des fusibles ?<\/h3>\n\n\n\n<p>Un coffret de raccordement photovolta\u00efque avec disjoncteur utilise des dispositifs m\u00e9caniques r\u00e9initialisables pour la protection contre les surintensit\u00e9s, tandis que les combinateurs \u00e0 fusibles utilisent des \u00e9l\u00e9ments sacrificiels \u00e0 usage unique qui doivent \u00eatre remplac\u00e9s apr\u00e8s leur mise en service. Les disjoncteurs offrent une indication visuelle de d\u00e9clenchement et une capacit\u00e9 de r\u00e9initialisation sans remplacement de composant.<\/p>\n\n\n\n<p>Le compromis fondamental implique un co\u00fbt d'\u00e9quipement initial plus \u00e9lev\u00e9 pour les disjoncteurs (g\u00e9n\u00e9ralement de 2 \u00e0 4 fois le co\u00fbt du porte-fusible) contre des d\u00e9penses d'exploitation moindres pendant la dur\u00e9e de vie du syst\u00e8me. Les disjoncteurs assurent une fonction de d\u00e9connexion simultan\u00e9e pour une maintenance s\u00fbre.<\/p>\n\n\n\n<p>Pour les installations o\u00f9 l'on s'attend \u00e0 des d\u00e9faillances &gt;2-3 sur 25 ans, ou pour les sites \u00e9loign\u00e9s o\u00f9 l'acc\u00e8s aux services est difficile, la sp\u00e9cification des disjoncteurs pr\u00e9sente un avantage \u00e9conomique \u00e9vident.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Comment calculer la taille correcte du disjoncteur pour chaque string dans ma bo\u00eete combin\u00e9e pv avec disjoncteur ?<\/h3>\n\n\n\n<p>Calculez la taille des disjoncteurs de chaque cha\u00eene en utilisant la m\u00e9thodologie NEC 690.8(A)(1) : multipliez le courant de court-circuit du module (Isc de la fiche technique) par 1,56, puis s\u00e9lectionnez la taille de disjoncteur standard suivante \u00e9gale ou sup\u00e9rieure \u00e0 la valeur calcul\u00e9e.<\/p>\n\n\n\n<p>Par exemple, un module de 13,2A Isc n\u00e9cessite : 13,2A \u00d7 1,56 = 20,59A, ce qui n\u00e9cessite un disjoncteur de 25A. Ce multiplicateur de 1,56 tient compte du fonctionnement du module \u00e0 des niveaux d'irradiation d\u00e9passant les conditions d'essai standard.<\/p>\n\n\n\n<p>Apr\u00e8s avoir calcul\u00e9 le calibre du disjoncteur, v\u00e9rifiez que l'ampacit\u00e9 du conducteur est conforme aux exigences de la norme NEC 690.8(B)(1) : le calibre du disjoncteur s\u00e9lectionn\u00e9 \u00d7 1,25.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">La norme NEC 690.9 exige-t-elle une protection contre les surintensit\u00e9s sur chaque branche d'une bo\u00eete de raccordement ?<\/h3>\n\n\n\n<p>La norme NEC 690.9(A) exige une protection contre les surintensit\u00e9s lorsque plusieurs circuits sources PV sont connect\u00e9s en parall\u00e8le, \u00e0 moins que des conditions exceptionnelles ne soient remplies. L'exigence stipule qu'une protection est n\u00e9cessaire lorsque \u201cla somme des courants maximums de tous les circuits sources connect\u00e9s en parall\u00e8le d\u00e9passe l'ampacit\u00e9 du conducteur ou la valeur nominale de l'\u00e9quipement\u201d.\u201d<\/p>\n\n\n\n<p>L'exception critique permet d'omettre la protection individuelle des branches lorsque les conducteurs sont dimensionn\u00e9s pour la somme de tous les courants du circuit source connect\u00e9s en parall\u00e8le. Cependant, la plupart des concepteurs sp\u00e9cifient une protection individuelle des branches pour la localisation des d\u00e9fauts et l'isolation de la maintenance.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Quel indice NEMA dois-je sp\u00e9cifier pour un coffret de raccordement pv ext\u00e9rieur avec disjoncteur ?<\/h3>\n\n\n\n<p>Sp\u00e9cifier au minimum NEMA 3R pour les installations ext\u00e9rieures dans des environnements standard (toits r\u00e9sidentiels, b\u00e2timents commerciaux dans des zones non c\u00f4ti\u00e8res). La norme NEMA 3R offre une r\u00e9sistance \u00e0 la pluie suffisante pour les \u00e9quipements \u00e9lectriques typiques install\u00e9s \u00e0 l'ext\u00e9rieur.<\/p>\n\n\n\n<p>Passez \u00e0 la norme NEMA 4X pour les installations c\u00f4ti\u00e8res (\u00e0 moins de 10 miles de l'eau sal\u00e9e), les environnements industriels expos\u00e9s \u00e0 des produits chimiques ou les emplacements soumis \u00e0 des exigences de lavage. La norme NEMA 4X offre une construction \u00e9tanche et des mat\u00e9riaux r\u00e9sistants \u00e0 la corrosion.<\/p>\n\n\n\n<p>Le surco\u00fbt du mat\u00e9riel de 40-60% pour NEMA 4X par rapport \u00e0 3R se justifie par la dur\u00e9e de vie prolong\u00e9e des bo\u00eetiers (20+ ans contre 10-12 ans).<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Puis-je utiliser des disjoncteurs CA dans un bo\u00eetier de couplage PV s'ils sont pr\u00e9vus pour un courant plus \u00e9lev\u00e9 ?<\/h3>\n\n\n\n<p>N'utilisez jamais de disjoncteurs \u00e0 courant alternatif dans des applications \u00e0 courant continu, quel que soit le courant nominal. Le courant continu n'a pas les points de passage \u00e0 z\u00e9ro inh\u00e9rents aux formes d'onde du courant alternatif, ce qui n\u00e9cessite des m\u00e9canismes d'interruption d'arc fondamentalement diff\u00e9rents.<\/p>\n\n\n\n<p>Les disjoncteurs \u00e0 courant continu conformes aux normes UL 489 ou UL 1077 int\u00e8grent des bobines de soufflage magn\u00e9tiques, des goulottes d'arc am\u00e9lior\u00e9es ou des espaces de contact \u00e9tendus sp\u00e9cifiquement con\u00e7us pour l'interruption de l'arc \u00e0 courant continu. L'utilisation de disjoncteurs \u00e0 courant alternatif dans des applications \u00e0 courant continu constitue une violation de la norme NEC 110.3(B) et une source de responsabilit\u00e9.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Comment puis-je d\u00e9terminer si j'ai besoin d'un syst\u00e8me de surveillance dans ma bo\u00eete combin\u00e9e pv avec disjoncteur ?<\/h3>\n\n\n\n<p>Sp\u00e9cifiez la surveillance int\u00e9gr\u00e9e au niveau des branches pour les syst\u00e8mes commerciaux de plus de 50 kW, les installations \u00e0 distance o\u00f9 les visites de d\u00e9pannage sur site entra\u00eenent des frais de d\u00e9placement importants, ou les syst\u00e8mes pour lesquels l'optimisation des performances est une priorit\u00e9. La surveillance des branches permet de d\u00e9tecter rapidement les performances insuffisantes dues \u00e0 l'ombrage, \u00e0 l'encrassement ou \u00e0 la d\u00e9gradation des modules.<\/p>\n\n\n\n<p>Les syst\u00e8mes r\u00e9sidentiels de moins de 15 kW justifient rarement le co\u00fbt de la surveillance ($150-400 par combineur), \u00e0 moins que l'acc\u00e8s au site ne soit tr\u00e8s limit\u00e9. Pour les projets commerciaux, calculez le retour sur investissement de la surveillance en vous basant sur les \u00e9conomies de main-d'\u0153uvre O&amp;M r\u00e9alis\u00e9es gr\u00e2ce \u00e0 la localisation rapide des d\u00e9fauts.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">De quelle tension nominale ai-je besoin pour un syst\u00e8me solaire de 600V ?<\/h3>\n\n\n\n<p>Un \u201csyst\u00e8me solaire nominal de 600 V\u201d n\u00e9cessite une sp\u00e9cification de tension nominale bas\u00e9e sur les calculs de la tension maximale du syst\u00e8me NEC 690.7, et non sur la plage de fonctionnement nominale du MPPT. La tension maximale du syst\u00e8me est calcul\u00e9e comme suit : Voc du module \u00d7 facteur de correction de la temp\u00e9rature \u00d7 nombre de modules en s\u00e9rie.<\/p>\n\n\n\n<p>Par exemple, des modules de 48V Voc \u00e0 -20\u00b0C minimum : 48V \u00d7 1,14 = 54,7V par module. Une cha\u00eene de 10 modules atteint 547 V, ce qui permet d'utiliser en toute s\u00e9curit\u00e9 un \u00e9quipement de 600 VCC. Une cha\u00eene de 11 modules atteint 602V, n\u00e9cessitant des composants de 1000VDC.<\/p>\n\n\n\n<p>Ne jamais sp\u00e9cifier un \u00e9quipement \u00e0 sa limite nominale exacte. Pr\u00e9voir une marge de s\u00e9curit\u00e9 pour les conditions inattendues.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Conclusion<\/h2>\n\n\n\n<p>La sp\u00e9cification correcte d'un <strong>bo\u00eete combin\u00e9e pv avec disjoncteur<\/strong> n\u00e9cessite une analyse syst\u00e9matique des tensions nominales, des calculs de courant, des conditions environnementales et des exigences op\u00e9rationnelles \u00e0 long terme.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Principaux enseignements tir\u00e9s de la sp\u00e9cification :<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>1. <strong>Les tensions nominales doivent \u00eatre conformes \u00e0 la norme NEC 690.7 relative aux temp\u00e9ratures froides.<\/strong>, et non la tension nominale du syst\u00e8me<br>2. <strong>Le dimensionnement des disjoncteurs de branche est conforme \u00e0 la m\u00e9thodologie NEC 690.8(A)(1).<\/strong> en utilisant le multiplicateur Isc \u00d7 1,56<br>3. <strong>Le choix entre disjoncteur et fusible n\u00e9cessite une analyse du co\u00fbt total<\/strong> y compris la fr\u00e9quence des pannes et l'accessibilit\u00e9 des services<br>4. <strong>Les caract\u00e9ristiques des bo\u00eetiers environnementaux ont une incidence sur la fiabilit\u00e9 \u00e0 long terme<\/strong>-NEMA 3R pour le standard, NEMA 4X pour le c\u00f4tier<br>5. <strong>La justification de la surveillance int\u00e9gr\u00e9e d\u00e9pend de la taille du syst\u00e8me<\/strong>-commerciaux &gt;50kW d\u00e9montrent un retour sur investissement clair<\/p>\n\n\n\n<p>La phase de sp\u00e9cification \u00e9tablit la s\u00e9curit\u00e9, la fiabilit\u00e9 et les caract\u00e9ristiques op\u00e9rationnelles du syst\u00e8me pour une dur\u00e9e de vie de plusieurs dizaines d'ann\u00e9es.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Ressources connexes :<\/strong><br>- <a href=\"https:\/\/sinobreaker.com\/fr\/boite-de-raccordement-pv\/\">Guide complet de la bo\u00eete combin\u00e9e PV : Types, dimensionnement et exigences NEC<\/a><br>- <a href=\"https:\/\/sinobreaker.com\/fr\/dc-circuit-breaker\/\">Sp\u00e9cifications et s\u00e9lection des disjoncteurs CC pour les applications solaires<\/a><br>- <a href=\"https:\/\/sinobreaker.com\/fr\/fusible-cc\/\">Fusible DC vs Disjoncteur : Comparaison de la protection du syst\u00e8me PV<\/a><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Vous \u00eates pr\u00eat \u00e0 sp\u00e9cifier des bo\u00eetiers combin\u00e9s pv conformes au code avec des disjoncteurs pour votre installation ?<\/strong> Contactez l'\u00e9quipe technique de SYNODE pour obtenir des recommandations sp\u00e9cifiques \u00e0 votre projet en fonction de la tension de votre syst\u00e8me, des exigences en mati\u00e8re de courant de cha\u00eene et de l'environnement d'installation. Nous vous aidons \u00e0 vous assurer que la sp\u00e9cification de la bo\u00eete de raccordement r\u00e9pond \u00e0 toutes les exigences de la norme NEC 690.9.<\/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>\n\n\n\n<p><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Introduction Understanding the proper specification of a pv combiner box with circuit breaker is essential for compliant and reliable photovoltaic installations. These critical components combine multiple solar array strings while providing overcurrent protection, serving as the first line of defense in your solar power system architecture. NEC Article 690.9 mandates overcurrent protection for PV source [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":2486,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[37],"tags":[],"class_list":["post-2497","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-waterproof-distribution-box"],"blocksy_meta":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/sinobreaker.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2497","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=2497"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/sinobreaker.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2497\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":3287,"href":"https:\/\/sinobreaker.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2497\/revisions\/3287"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/sinobreaker.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/media\/2486"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/sinobreaker.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=2497"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/sinobreaker.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=2497"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/sinobreaker.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=2497"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}