Guide

Choisir entre fusible gG et aM

Workflow pour distinguer gG et aM, vérifier surcharge séparée, tension, Icc, I²t, format, porte-fusible et coordination fabricant en installation BT.

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Préparation terrain

Avant de commencer

Condition de départ
Usage du départ, courant, câble, récepteur et coordination attendue définis.
Outils et instruments
Plaque récepteur; Courbes temps-courant; Table I²t; Notice porte-fusible.
Condition d'arrêt
Arrêter si la catégorie, le support, le pouvoir de coupure ou la coordination reste incertain.
Livrable
Fiche fusible avec catégorie, calibre, format, I²t, support et contrôles aval.

Checklist chantier

Choisir entre un fusible gG et un fusible aM commence par la fonction attendue. Le gG est une famille d’usage général qui protège contre les surcharges et les courts-circuits dans le cadre de sa courbe et de sa fiche produit. Le aM est une famille partielle, utilisée notamment avec les moteurs: il protège contre les courts-circuits mais ne protège pas la surcharge. Cette différence est essentielle.

Si les sigles ne sont pas clairs dans le dossier, commencez par le lexique fusible gG et aM: il sépare la famille de cartouche, le rôle de surcharge et la protection court-circuit avant la sélection.

Ce guide vise les installations basse tension en contexte France/IEC. Il ne choisit pas une référence fabricant, ne remplace pas une note de coordination et ne garantit pas la conformité d’un départ.

Identifier l’usage

Le premier critère est l’usage du circuit. Pour un départ de câble, une distribution générale ou une charge sans fort appel de courant, la famille gG est souvent le point de départ. Pour un moteur avec appel au démarrage, la famille aM peut être pertinente, mais seulement si une protection surcharge séparée existe: relais thermique, disjoncteur moteur réglé ou dispositif équivalent.

N’utilisez pas aM comme un fusible “plus tolérant” sans comprendre la surcharge. Si le moteur se bloque, se surcharge ou fonctionne durablement au-dessus de son courant admissible, le fusible aM seul n’est pas conçu pour traiter cette situation. Le calculateur fusible gG/aM force cette question avant de proposer une famille.

Différence fonctionnelle gG et aM Schéma comparant fusible gG, fusible aM, surcharge, court-circuit et relais thermique associé au moteur. Fusible gG usage général Surcharge et court-circuit Câble / charge avec fiche produit Fusible aM moteur Court-circuit pas la surcharge Relais thermique surcharge séparée gG couvre deux défauts; aM exige une protection surcharge associée
Différence fonctionnelle gG et aM. Un gG couvre surcharge et court-circuit dans son domaine; un aM traite le court-circuit mais demande une protection surcharge séparée.

Vérifier les grandeurs

Après la famille, vérifiez les grandeurs de base: tension d’emploi, courant nominal, courant présumé de court-circuit, pouvoir de coupure, format de cartouche, porte-fusible, dissipation thermique et environnement. Un fusible 16 A ne se remplace pas par un autre 16 A uniquement parce que le nombre est identique. Le type, la courbe, la tension AC/DC, le format et le support comptent.

L’Icc présumé doit être comparé au pouvoir de coupure assigné. Le calculateur courant de court-circuit estimé peut donner un ordre de grandeur, mais le choix final exige les données réelles du réseau, de la source et de l’installation. Pour un moteur, la lecture du courant moteur triphasé et du démarrage complète le dossier.

Le lexique pouvoir de coupure clarifie la différence entre capacité de coupure, Icc présumé et simple calibre nominal avant de comparer les fiches produit.

Lire I²t et sélectivité

L’I²t indique l’énergie traversante pendant la fusion et la coupure. C’est un point clé pour la coordination avec contacteurs, relais, semi-conducteurs, câbles, transformateurs ou protections en série. Les courbes temps-courant et I²t doivent venir du fabricant. Une courbe générique ou un résumé public ne suffit pas pour une coordination précise.

La sélectivité consiste à faire déclencher la bonne protection sans couper tout l’amont. Avec des fusibles, elle dépend des courbes, des calibres, des I²t et des conditions de défaut. Ce guide ne fournit pas une table de sélectivité; il indique seulement les questions à poser avant de retenir une cartouche.

Format et porte-fusible

La famille gG ou aM ne décrit pas le format. Une cartouche cylindrique 10x38, 14x51, 22x58 ou une cartouche NH ne se montent pas dans les mêmes supports. Le porte-fusible doit être compatible avec le calibre, la tension, le pouvoir de coupure, la dissipation thermique, le nombre de pôles, la présence éventuelle d’un percuteur et la section raccordée.

Pour le DC ou le photovoltaïque, la prudence est renforcée. Il faut vérifier une catégorie adaptée, la tension DC, le sens de montage si applicable, le porte-fusible et les notices. Ne transposez pas automatiquement un fusible gG/aM AC vers un usage DC.

Démarche pratique

La démarche tient en six questions: quel usage, quel courant de service, quel appel ou surcharge, quelle protection surcharge existe, quel Icc présumé, quel ensemble fusible/porte-fusible fabricant? Si l’une de ces réponses manque, la sélection n’est pas prête.

Les erreurs fréquentes sont de croire qu’un aM protège une surcharge, de remplacer uniquement par le même ampérage, d’oublier le pouvoir de coupure, de mélanger format et famille, ou d’utiliser une courbe sans vérifier la référence exacte. La bonne conclusion est prudente: gG ou aM est une famille repère; la cartouche finale se valide avec la fiche produit et la coordination de l’installation.

Exemple de décision

Pour un petit départ de chauffage ou d’auxiliaire sans fort appel, la question principale est de protéger le conducteur et de couper le court-circuit avec un pouvoir de coupure suffisant. Une famille gG peut alors servir de repère de départ, sous réserve du calibre, de la tension, du support et de la coordination avec l’amont. Le calculateur donne cette orientation parce que la surcharge doit être traitée par la même chaîne de protection.

Pour un moteur triphasé de machine, le raisonnement change. Le courant de régime vient de la plaque, mais le démarrage peut imposer une tolérance à l’appel. Un aM peut être étudié seulement si le relais thermique ou le disjoncteur moteur couvre la surcharge et si le fabricant autorise l’association. Sans cette protection séparée, le choix redevient défavorable, même si le moteur démarre mieux avec une cartouche moins sensible à l’appel.

Avant remplacement, photographiez ou notez la référence exacte, le format, la tension, le calibre, le porte-fusible et le circuit alimenté. Si une cartouche a fondu, cherchez aussi la cause: surcharge durable, court-circuit, mauvais serrage, échauffement du support, démarrage trop sévère ou vieillissement. Remplacer sans diagnostic peut masquer un défaut et déplacer le risque vers le câble, le contacteur ou l’équipement aval.

Quand arrêter

Arrêtez si la cartouche d’origine est illisible, si le format ou le porte-fusible est détérioré, si l’Icc et la tension AC/DC ne sont pas connus, ou si un aM est envisagé sans protection de surcharge séparée et réglée. Après fusion répétée, échauffement du support ou noircissement, laissez le départ hors service jusqu’au diagnostic; ne surcalibrez pas pour obtenir un redémarrage.

Fiche de transmission

Transmettez usage et repère du départ, plaque de la charge, courant de service et d’appel mesuré ou documenté, section du câble, Icc, puis famille, référence, format, calibre, Un AC/DC, pouvoir de coupure, I²t, porte-fusible et protection de surcharge associée. Joignez les courbes temps-courant et la table de coordination réellement utilisées.

Prochaine étape: comparer le cas de surcharge et le défaut minimal/maximal aux courbes du couple exact, puis contrôler le serrage, l’échauffement du support et le réglage de la protection surcharge lors de la mise en service.

Sources et révision

Publication
ElecFrance
Version applicable
Schneider Electric - Elementary switching devices
Périmètre source
IEC 60269-1/-2 et TR 60269-5 pour cadre fusibles BT; Legrand, Schneider, Socomec et Mersen pour applications gG/aM, surcharge, I²t et porte-fusibles.
Provenance
iec60269 legrand schneider socomec mersen fuse selection workflow
Dernière vérification
2026-07-12
Dernière modification
2026-07-21
Déclencheur de prochaine revue
quarterly or product standard change
Statut qualité
keep
Documents cités
Organismes à consulter

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