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Hiérarchie de Protection

La hiérarchie de protection est l'ensemble des relations « parent → enfant » entre les dispositifs de votre tableau. Elle définit quel dispositif protège quel circuit et constitue la base de la validation automatique de la sélectivité.


Concept

Dans un tableau réel, les dispositifs sont câblés en série : l'alimentation entre au niveau du disjoncteur général, traverse un sectionneur ou un disjoncteur d'arrivée, puis un DDR, et enfin les disjoncteurs divisionnaires qui alimentent les circuits terminaux.

ElectroBoard modélise cette structure via le champ « Dispositif parent » de chaque appareil. Lorsque vous définissez un parent, les conducteurs entre eux sont automatiquement dessinés sur le schéma.

Hiérarchie monophasée typique :

Sectionneur (63 A)
└── DDR (40 A, 30 mA)
    ├── Disjoncteur « Éclairage » (10 A, courbe B)
    ├── Disjoncteur « Prises salon » (16 A, courbe C)
    ├── Disjoncteur « Prises cuisine » (16 A, courbe C)
    ├── Disjoncteur « Chauffe-eau » (16 A, courbe C)
    └── Disjoncteur « Buanderie » (16 A, courbe C)

Hiérarchie triphasée typique :

Disjoncteur d'arrivée (40 A, 3P)
├── DDR L1 (40 A) — phase L1
│   ├── Disjoncteur « Éclairage, étage 1 » (10 A)
│   ├── Disjoncteur « Prises salon » (16 A)
│   └── Disjoncteur « Chauffe-eau » (16 A)
├── DDR L2 (40 A) — phase L2
│   ├── Disjoncteur « Éclairage, étage 2 » (10 A)
│   ├── Disjoncteur « Prises cuisine » (16 A)
│   └── Disjoncteur « Buanderie » (16 A)
└── DDR L3 (40 A) — phase L3
    ├── Disjoncteur « Prises chambre » (16 A)
    ├── Disjoncteur « Four » (20 A)
    └── Disjoncteur « Éclairage extérieur » (10 A)

Définir le Dispositif Parent

  1. Sélectionnez le dispositif auquel vous souhaitez attribuer un parent
  2. Dans le panneau des propriétés, trouvez le champ « Dispositif parent »
  3. Choisissez dans la liste — elle affiche tous les dispositifs pouvant alimenter l'aval

Les conducteurs du parent à l'enfant apparaissent immédiatement sur le schéma.

⚠️ Remarque : Lorsque vous changez le dispositif parent, le disjoncteur est automatiquement retiré du peigne de barrette auquel il appartenait. Cela est nécessaire car un peigne nécessite un parent commun pour tous ses membres. Une notification contextuelle concernant le retrait est affichée.

Qui Peut Être Parent ou Enfant

Tous les dispositifs ne peuvent pas avoir d'enfants ou de parent :

Dispositif Peut être parent Peut être enfant
Disjoncteur
DDR
DDR-Disjoncteur
Sectionneur
Contacteur
Commutateur de source (ATS)
Inverseur 1-0-2
Sélecteur de phase (FK)
Interrupteur de commande contacteur

Par exemple, un sectionneur se trouve souvent en tête de tableau (un parent sans parent propre), mais il peut aussi être un sectionneur intermédiaire dans un sous-tableau. Un disjoncteur termine généralement un circuit, mais il peut aussi alimenter un autre dispositif en aval (par exemple, un disjoncteur de sous-tableau).

💡 Exception technique : Le DDR-Disjoncteur, l'AFDD et le fusible sont marqués « non parent » dans le tableau — c'est leur rôle typique de dispositif de fin de ligne, ils n'attendent donc pas d'enfants (et ne sont pas signalés par un avertissement « aucun dispositif connecté »). Physiquement, ils ont cependant une borne de sortie côté charge et peuvent alimenter un dispositif en aval — ils sont donc disponibles dans la liste de sélection du parent. En revanche, un parafoudre (shunt varistor) et une prise/compteur n'ont pas de sortie de charge et ne peuvent jamais être parents.

Sélecteur de phase — mise à jour en cascade

Le sélecteur de phase (FK) a un comportement unique : il accepte une entrée triphasée (L1+L2+L3) mais ne délivre qu'une seule phase sélectionnée. Lorsque le paramètre « Phase de sortie » (L1/L2/L3) change, tous les dispositifs enfants monophasés passent automatiquement à la nouvelle phase. Les enfants ne peuvent pas choisir leur phase eux-mêmes — elle est fixée par le sélecteur de phase parent.

Propagation de phase

La même logique en cascade s'applique aux peignes de barrette et aux dispositifs enfants 1P/1P+N sous un parent triphasé. Lorsque la phase d'un parent 1P/1P+N change, le système met automatiquement à jour :

  • le peigne monophasé correspondant
  • tous les enfants monophasés de ce peigne
  • les enfants monophasés plus bas dans l'arborescence

Conditions : les parents triphasés (3P/3P+N) ne propagent pas — chaque enfant choisit sa phase indépendamment ; les descendants 2P ne sont pas modifiés.

ATS et Inverseur 1-0-2 — Double Connexion

Un ATS (commutateur de source automatique) et un inverseur 1-0-2 ont tous deux deux sources d'alimentation : principale et de réserve. Ils ont donc deux dispositifs parents :

  • Dispositif parent — la source principale (par exemple, le disjoncteur d'arrivée du réseau)
  • Source supplémentaire (2e) — la source de réserve (par exemple, un disjoncteur provenant d'un groupe électrogène ou d'une seconde alimentation)

Les deux champs sont définis dans le panneau des propriétés sous « Hiérarchie ». Un conducteur de chaque source apparaît automatiquement sur le schéma.

Schéma typique :

Disjoncteur d'arrivée (réseau) ──────┐
                                      ATS / QC (63 A) ──── charge
Disjoncteur d'arrivée (groupe) ──────┘

Différence entre un ATS et un inverseur 1-0-2 :

  • ATS — transfert automatique en cas de disparition de la tension. Le temps de commutation est réglé dans les paramètres (5 s par défaut). Il prend également en charge un mode manuel (1-0-2)
  • Inverseur 1-0-2 — transfert manuel uniquement. Trois positions : source 1 / arrêt / source 2. Pas de surveillance automatique de la tension

💡 Câbles d'entrée : chaque entrée d'un ATS/inverseur possède son propre champ de câble — principal (depuis le réseau) et de réserve (depuis un groupe/UPS). Les deux champs sont disponibles dans la section « Câbles d'entrée » du panneau des propriétés et sont inclus dans la nomenclature. La validation vérifie chaque câble indépendamment selon la norme CEI 60947-6-1.

Rôles de Source d'Alimentation

Pour les dispositifs d'arrivée (une racine sans parent, ou le parent secondaire d'un ATS/inverseur), le rôle de source est défini directement dans la section « Source » du panneau des propriétés — le type, le nom et les options sont regroupés au même endroit. Cela vous permet de classer les entrées pour une navigation facile dans un tableau avec réserves.

Rôles pris en charge :

  • 🔌 Réseau (grid) — alimentation centralisée du distributeur
  • 🔀 Transformateur (transformer) — poste de transformation avec son propre système de mise à la terre
  • Groupe électrogène (generator) — diesel/essence
  • 🔋 Onduleur (inverter) — hybride ou hors réseau
  • 🛡 ASI (ups) — onduleur avec batterie
  • ☀️ Solaire (solar) — panneau solaire directement dans le tableau
  • 🔋 Batterie (battery) — installation de batterie autonome
  • ⚙️ Autre (other) — avec un nom personnalisé

Attribution automatique pour un ATS/inverseur : lorsque vous définissez les deux entrées, le système attribue automatiquement le rôle « Réseau » à l'entrée principale et « Groupe électrogène » à la réserve. Cela ne se produit que si aucune des entrées n'a déjà un rôle attribué — votre choix manuel n'est jamais écrasé.

Où les rôles sont affichés :

  • La section « Source » — pour un dispositif d'arrivée, le rôle est choisi ici même (un badge d'aperçu coloré selon le rôle). Pour un ATS/inverseur, les entrées « Principale » et « Réserve » ont des badges de rôle séparés qui peuvent être modifiés sur place (✎).
  • « Alimentation » sur les dispositifs aval — tout dispositif en dessous d'un commutateur de source affiche l'ensemble complet des sources possibles dont il peut être alimenté (par exemple, « Réseau / Onduleur »), étiqueté « via ‹commutateur› ». Avec trois sources ou plus, cela se réduit en un menu déroulant « N sources ». Cela répond à la question « d'où ce dispositif est-il alimenté » à n'importe quel niveau de la hiérarchie.
  • Canvas — un carré coloré dans le coin supérieur gauche des dispositifs d'arrivée (un lecteur d'écran lit le nom à partir de l'étiquette).
  • Nomenclature/PDF — une colonne « Source » dédiée avec l'icône et le nom du rôle.
  • Conseiller IA — les rôles sont inclus dans le contexte — vous pouvez poser des questions sur le système de réserve en langage naturel.

⚠️ Validation : si un dispositif d'arrivée avec des enfants n'a pas de rôle attribué — une astuce s'affiche. Si un ATS a deux entrées avec le même rôle (par exemple, les deux « Réseau ») — un avertissement indique que la réserve n'a pas de sens. Si un dispositif avec le rôle onduleur/groupe électrogène/solaire/batterie/ASI n'est pas lui-même un dispositif de protection et n'a pas de disjoncteur/DDR-Disjoncteur/fusible en amont — une erreur « source sans dispositif de protection » s'affiche.

Mode 2P (L+N)

Pour la variante de connexion 2P sur un DDR/DR/porte-fusible/contacteur/relais temporisé/sectionneur, un choix explicite « Mode 2P » est disponible dans le panneau des propriétés :

  • L + N — protection des deux pôles d'une alimentation monophasée (typique pour le secteur résidentiel). Les enfants reçoivent une sortie monophasée L+N.
  • L1 + L2 — deux phases sans neutre (une branche onduleur/générateur en split-phase). Le neutre n'est pas disponible via cet appareil ; les appareils enfants qui nécessitent N le prennent depuis la barre N commune du tableau.

💡 La valeur par défaut est choisie automatiquement : si un ancêtre dans la chaîne d'alimentation est une source avec le rôle onduleur / générateur / solaire / batterie sans neutre — un nouvel enfant 2P reçoit L1+L2 ; sinon L+N.

Exceptions :

  • Un inverseur 1-0-2 en mode 2P — toujours L+N : dans un schéma domestique, la sortie de l'inverseur est TOUJOURS L+N quel que soit le type d'onduleur sur l'entrée de secours. La liaison L2→N pour un onduleur isolé se fait physiquement au niveau du disjoncteur général du tableau.
  • 3P/3P+N/4P — un jeu de pôles fixe (L1+L2+L3 ou L1+L2+L3+N) ; aucun choix de mode n'est nécessaire.

Indicateur de mode dans le SVG : les badges de phase à l'intérieur du corps de l'appareil correspondent à ses pôles réels (L+N → un badge L ; L1+L2 → deux badges [L1][L2]). Il n'y a pas de badge « mode » séparé — le mode est visible via les pôles.

Circuit de commande du contacteur

Les contacteurs sont pilotés via un circuit de commande — séparé du circuit de puissance. Dans ElectroBoard, cela est modélisé par une liaison « contrôleur → contacteur » :

  • Contrôleurs — interrupteur de commande de contacteur, relais temporisé, relais de tension, relais multifonction, contrôleur intelligent
  • Cible — le contacteur (un appareil avec une bobine A1/A2)

Le panneau des propriétés du contrôleur comporte une section « Commande » où vous choisissez le contacteur. Après le choix :

  • Un fil L est généré du contrôleur vers la borne de bobine A1 (haut du contacteur)
  • Un fil N est généré de la borne A2 (bas du contacteur) vers la barre N
  • Les fils du circuit de commande sont dessinés en trait pointillé avec un trait plus fin

Plusieurs contrôleurs peuvent piloter un seul contacteur (par ex. un interrupteur + un relais temporisé). Un seul fil N de bobine est généré.

Routage du Neutre (N)

ElectroBoard utilise un modèle déclaratif pour le routage du neutre — il définit d'où chaque appareil prend N et où il le distribue :

  • Source N — d'où l'appareil prend le neutre : depuis l'alimentation (racine), depuis le parent, via la barre, ou non attribué (le système le résout automatiquement).
  • Sortie N — où l'appareil distribue le neutre à ses enfants : direct (depuis sa propre sortie N) ou via barre (via sa propre barre N).
  • Propriétaire de barre — quel appareil « possède » une barre N (DDR, inverseur de source, bloc de répartition).
  • Zone de protection — la chaîne d'un DDR jusqu'à l'appareil final ; le système la suit pour que le neutre ne soit pas mélangé entre les zones.

Le format du tableau est versionné, et lorsqu'un fichier plus ancien est ouvert, toutes les routes N sont migrées automatiquement. Le graphe complet des routes N est construit en une seule passe sur la hiérarchie — la base de toutes les vérifications N.

Barres N sous un DDR (Cycle de vie automatique)

Lorsque vous connectez un DR sous un DDR, le conducteur neutre (N) doit passer par une barre N séparée appartenant à ce DDR. ElectroBoard crée et supprime automatiquement ces barres en fonction de l'utilisation réelle.

Règles du cycle de vie automatique :

  • Création à la demande : un nouveau DDR (DDR/DR/ATS/inverseur 2P L+N) sans enfant n'obtient pas immédiatement une barre. La barre apparaît lorsque le premier enfant passe en mode via barre.
  • Valeur par défaut tenant compte des frères : lorsque vous ajoutez un nouvel enfant N sous un DDR, le système choisit lui-même la route :
    • 0 frère N existantdirect — un seul fil depuis la sortie N du DDR, pas de barre nécessaire
    • ≥1 frère Nvia barre — la barre est créée automatiquement pour qu'une seule borne N ne soit pas partagée
  • Suppression automatique : lorsque tous les enfants du DDR passent en direct ou sont supprimés — la barre est supprimée automatiquement, et les enfants restants sont mis en direct explicite.
  • Migration : lorsque des tableaux plus anciens sont chargés, les barres créées automatiquement orphelines sans consommateurs sont nettoyées.
  • Seuil de validation : 1 direct sous un DDR → OK, 2 direct → avertissement (physiquement possible, mais une barre est préférable), 3+ direct → erreur (physiquement impossible sur une seule borne N).

Appareils qui créent leur propre barre N (si nécessaire) :

  • DDR 2P/4P — pour isoler les neutres des groupes de protection
  • DR — la même logique (s'il a des enfants avec N)
  • ATS 4P et inverseur 1-0-2 2P L+N / 4P — pour commuter le neutre selon la norme IEC 60947-3 (un système TN-C-S). Étiquette de barre : « N (ATS) » / « N (Inverseur) »

Les relais de tension, les compteurs et les contacteurs (sans leur propre barre) se connectent à la barre N commune du tableau.

Ceci est important car dans un tableau réel, mélanger les neutres de différents groupes de DDR provoque des déclenchements intempestifs.

💡 Cycle de vie de la barre N : la barre N d'un DDR/DR/ATS/inverseur existe uniquement tant qu'au moins un enfant est en mode « via barre ». Lorsque tous les enfants passent en « direct » — la barre est supprimée automatiquement. Cela évite l'accumulation de barres « orphelines » lors de l'édition du tableau.

⚠️ Contexte du mode L1+L2 : lorsqu'un ancêtre est en mode 2P L1+L2 (pas L+N), il n'a pas de pôle N. Les appareils enfants avec N reçoivent un avertissement s'il n'y a pas de barre N commune sur le tableau pour acheminer le neutre. Ajoutez une barre N ou changez le mode de l'ancêtre en L+N.

Le panneau des propriétés, sous « Hiérarchie », affiche :

  • Source — l'appareil parent + la source de réserve (pour un ATS/inverseur)
  • Route N — un sélecteur de source N interactif avec un aperçu de la chaîne de protection complète
  • Barre N du groupe — la barre N séparée appartenant à cet appareil (pour un DDR)
  • Barres — connexions PE et N (pastilles compactes)
  • Appareils connectés — une liste des DR enfants avec leurs calibres

La section « Barre N » — Interface

La section « Barre N » dans le panneau du DDR/DR/ATS/inverseur a une interface repensée :

  • Sélecteur de source N — au lieu d'une simple bascule « barre / direct », il affiche un choix de source N avec le contexte de la zone de protection
  • Chaîne de protection — un aperçu linéaire montrant la chaîne de protection complète depuis l'arrivée jusqu'à l'appareil actuel
  • Astuces AutoFix — lorsqu'un problème de route N est détecté, une invite « Fusionner N ? Oui / Non » est proposée, qui crée automatiquement une barre et réaffecte les connexions
  • Assistant ATS — lors de la configuration d'un ATS avec deux sources : étape 1 — choisir les sources, étape 2 — configurer la logique N

Route N

Pour les appareils avec un pôle N, un choix de route du conducteur N est disponible :

  • Via barre — N passe par une barre N (commune ou de groupe). Recommandé pour la plupart des scénarios
  • Direct depuis le parent — N vient directement de l'appareil parent. Adapté lorsque le parent transmet N (par ex. un relais de tension → un ATS)

Le système détermine la route optimale automatiquement. En cas de problème (N est coupé, N contourne la protection) — un avertissement apparaît avec un bouton pour accéder à la cause.

Sélectivité

La sélectivité est le principe selon lequel, en cas de défaut, seul l'appareil de protection le plus proche du défaut déclenche — et non tout l'amont. ElectroBoard vérifie la sélectivité automatiquement :

  • Le calibre d'un enfant ne doit pas dépasser le calibre du parent — sinon, en surcharge, le parent déclenche et déconnecte tout le groupe au lieu d'un seul circuit. Un calibre parent/enfant égal est également dangereux (on ne sait pas lequel déclenche en premier).
  • La courbe du parent ne doit pas être plus rapide que la courbe de l'enfant — par ex. un parent avec courbe B et un enfant avec courbe D : le parent déclenche en premier sur un court-circuit et déconnecte tout le groupe. La courbe du parent doit être identique ou plus lente.
  • La somme des calibres des enfants ne doit pas dépasser calibre parent ÷ FDU — où FDU (le facteur de diversité assigné selon la norme IEC 61439-1) dépend du nombre de circuits départ : de 1,0 pour un seul circuit jusqu'à 0,5 pour 10+. Par exemple, 5 enfants sous un appareil de 40 A → seuil ≈ 57 A (40 ÷ 0,7). Ce n'est pas une marge fixe mais un calcul réaliste de courant simultané.
  • Sélectivité différentielle du DDR — l'IΔn du DDR parent doit être au moins trois fois l'IΔn de l'enfant (par ex. parent 100 mA, enfant 30 mA), selon la norme IEC 61008-1 ; sinon les deux déclenchent sur un défaut de fuite.

💡 Les vérifications s'appliquent aux appareils de protection : les calibres et les courbes ne sont comparés que pour les DR, DDR, AFDD et porte-fusibles. Les DDR, contacteurs et relais sont exclus car ils n'assurent pas la protection contre les surcharges.

Voir aussi : Vérifications automatiques