Normes de sécurité pour les équipements électriques: que signifie le type de protection et qu'est-ce qu'une classe de protection?
Les appareils électriques et les lumières sont utilisés à des fins complètement différentes et dans une grande variété de domaines. Ils doivent souvent travailler dans les conditions les plus difficiles: fluctuations de température, eau, humidité, vapeurs, acides, alcalis, huiles ou carburants. Ils doivent également être protégés des liquides, de la poussière ou des dommages dus aux chocs.

Il existe des réglementations et des normes correspondantes pour chaque usage et domaine d'application des équipements électriques. Dans ce contexte, les appareils électriques et les éclairages sont soumis à certaines classes et degrés de protection.
La différence entre le type de protection et la classe de protection
Les termes classe de protection et degré de protection sont souvent confondus. La classe de protection dite IP ou IK décrit la protection du boîtier d'un appareil. Par exemple contre la pénétration de corps étrangers, liquides ou gaz, ainsi que vis-à-vis de leur contrainte mécanique. La classe de protection, quant à elle, décrit la protection nécessaire contre les tensions dangereuses lorsque vous touchez l'appareil ou la lampe.

Classe de protection IP
Les degrés internationaux de protection ont été introduits pour fournir des informations claires sur les influences contre lesquelles un produit est protégé. Le degré de protection définit donc l'adéquation des équipements électriques à des conditions environnementales très spécifiques.
Le degré de protection des produits électriques est exprimé à l'aide de numéros de code dans les codes IP. L'abréviation IP signifie "International Protection". Le premier chiffre indique la protection contre les corps étrangers solides. Le deuxième chiffre décrit la protection contre l'eau. Ces codes sont spécifiés dans la norme allemande DIN EN 60529 et dans la norme internationale ISO 20653.

Premier chiffre du code IP - protection contre les corps étrangers et contact
1er numéro de code |
Importance: |
||
---|---|---|---|
ISO 20653 |
DIN EN 60529 |
Protection contre les corps étrangers |
Protection contre les contacts |
0 |
0 | pas de protection | pas de protection |
1 |
1 | Protégé contre les corps étrangers solides d'un diamètre ≥ 50 mm | Protégé contre l'accès avec le dos de la main |
2 |
2 | Protégé contre les corps étrangers solides d'un diamètre ≥ 12,5 mm | Protégé contre l'accès avec un doigt |
3 |
3 | Protégé contre les corps étrangers solides d'un diamètre ≥ 2,5 mm | Protégé contre l'accès avec un outil |
4e |
4e | Protégé contre les corps étrangers solides d'un diamètre ≥ 1,0 mm | Protégé contre l'accès avec un fil |
5 000 * |
5 | Protégé contre la poussière en quantités nocives | protection complète contre les contacts |
6 000 * |
6e | étanche à la poussière | protection complète contre les contacts |
* Alors que la norme DIN EN 60529 définit IP5X et IP6X, ces deux types de protection sont appelés IP5 K X et IP6 K X dans ISO 20653 Partie 9 .

Deuxième chiffre du code IP - protection contre l'eau
2ème numéro de code |
Importance: |
|
---|---|---|
ISO 20653 |
DIN EN 60529 |
Protection contre l'eau |
0 |
0 | pas de protection |
1 |
1 | Protection contre les gouttes d'eau |
2 |
2 | Protection contre les gouttes d'eau lorsque le boîtier est incliné jusqu'à 15 ° |
3 |
3 | Protection contre les chutes d'eau pulvérisée jusqu'à 60 ° de la verticale |
4e |
4e | Protection contre les projections d'eau de tous les côtés |
4K | Protection contre les projections d'eau de tous les côtés avec une pression accrue | |
5 |
5 | Protection contre les jets d'eau (buse) sous tous les angles |
6e |
6e | Protection contre les jets d'eau puissants |
6K | Protection contre les jets d'eau puissants sous pression accrue, en particulier pour les véhicules routiers | |
7e |
7e | Protection contre l'immersion temporaire |
8ème |
8ème | Protection contre l'immersion permanente |
9 | Protection contre l'eau avec nettoyage haute pression / jet de vapeur, en particulier pour l'agriculture | |
9K | Protection contre l'eau lors du nettoyage à haute pression / jet de vapeur, en particulier pour les véhicules routiers |
La norme DIN EN 60529 ne définit pas IPX9K. ISO 20653 ne définit pas IPX9, seulement IPX9K. Jusqu'au degré de protection IPX6 (avec DIN EN 60529) ou IPX6K (avec ISO 20653), les degrés de protection inférieurs sont inclus. Dans le cas des degrés de protection plus élevés, cela ne s'applique pas automatiquement aux degrés de protection contre l'eau 7, 8 et 9K. Si l'inclusion d'un degré de protection inférieur est nécessaire, cela est indiqué par une double désignation, par exemple IPX6K / IPX9K.
Lettre de code pour le 3ème chiffre - accès aux parties actives dangereuses
Lettre de code |
importance |
---|---|
UNE. | Protégé contre l'accès aux parties actives dangereuses avec le dos de la main |
B. | Protégé contre l'accès aux parties actives dangereuses avec un doigt |
C. | Protégé contre l'accès aux parties actives dangereuses avec un outil |
RÉ. | Protégé contre l'accès aux parties actives dangereuses avec un fil |
Selon DIN EN 60529, la lettre de code n'est pas obligatoire et peut être utilisée en option.
Lettre de code pour le 4e chiffre
Lettre de code |
importance |
---|---|
H | Équipement haute tension |
M. | Vérifié pendant le fonctionnement des pièces mobiles |
S. | Vérifié lorsque les pièces mobiles sont à l'arrêt |
W. | Testé dans des conditions météorologiques spécifiées |
Selon DIN EN 60529, la lettre de code n'est pas obligatoire et peut être utilisée en option.
Classe de protection IK
La classe de protection IK décrit la résistance des appareils électriques et des lumières aux contraintes mécaniques. La division est ici faite en dix degrés de protection, qui sont spécifiés dans la norme internationale CEI 62262 (EN 50102). Le niveau de résistance aux chocs IK est une mesure de la résistance des boîtiers des équipements électriques, en particulier aux chocs.
Il existe dix types de protection, selon l'énergie d'impact que le boîtier peut au moins supporter.
classe de protection |
Énergie d'impact (joules) |
---|---|
IK00 |
pas de résistance aux chocs |
IK01 |
0,15 |
IK02 |
0,2 |
IK03 |
0,35 |
IK04 |
0,5 |
IK05 |
0,7 |
IK06 |
1 |
IK07 |
2 |
IK08 |
5 |
IK09 |
dix |
IK10 |
20e |

Le code IK est utilisé, par exemple, pour les interrupteurs, les prises, les lumières, les boîtiers de distributeurs ou les claviers. La classe de protection IK est contrôlée avec un marteau pendulaire, en variante jusqu'à IK07 avec un marteau à ressort ou au-dessus IK07 avec un marteau à chute libre. Pour certaines applications, des exigences différentes et indépendantes et des tests de résistance mécanique s'appliquent. Par exemple, la sécurité d'impact de balle des lumières dans les salles de sport n'est pas mesurée selon une classe de protection IK, mais selon DIN VDE 0710-13, et le test est effectué avec un handball.
Important: Règle pour les types de protection des équipements électriques: Plus le nombre de codes est élevé, plus la protection est élevée!Les classes de protection
La classe de protection définit les mesures de sécurité pour les parties touchables et conductrices des équipements électriques qui ne sont pas sous tension. De cette manière, il faut s'assurer qu'aucune tension dangereuse ne peut se produire en cas de dysfonctionnement. Il existe au total quatre classes de protection définies dans la norme DIN EN 61140 (VDE 0140-1). Les symboles définis dans la CEI 60417 sont utilisés pour identifier les équipements avec la classe de protection appropriée.
symbole |
classe de protection |
importance |
---|---|---|
(pas de symbole) |
0 | Outre l'isolation de base, il n'y a pas de protection spéciale contre les chocs électriques. La protection ne doit être assurée que par l'environnement de l'équipement. |
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1 | Toutes les parties du boîtier électriquement conductrices de l'équipement doivent être connectées au système de conducteurs de protection de l'installation électrique fixe. La connexion du conducteur de protection du boîtier doit être dimensionnée de manière à ce qu'aucune tension de contact dangereuse permanente ne puisse se produire sur le boîtier et que le disjoncteur de ligne (fusible) ou un disjoncteur différentiel (FI) se déclenche et que le circuit est mis hors tension. Les appareils mobiles de la classe de protection I doivent avoir une connexion enfichable avec un contact conducteur de protection. En plus de la décharge de traction mécanique, le câble de raccordement doit être introduit dans l'appareil de manière à ce que le conducteur de protection soit le dernier à se détacher lorsque le câble est arraché. |
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2 | Les équipements de classe de protection II ont une isolation renforcée ou double. En règle générale, ils ne sont pas connectés au conducteur de protection. S'ils ont une surface électriquement conductrice ou des parties conductrices touchables, celles-ci doivent être séparées des parties sous tension par une isolation renforcée ou double et ne doivent pas dépasser un courant de contact de 0,5 mA. Les fiches sans conducteur de protection sont généralement utilisées pour connecter des appareils mobiles de classe de protection II. Si un câble avec un conducteur de protection est utilisé, il ne doit pas être connecté au boîtier. |
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3 | Les équipements de classe de protection III fonctionnent avec une très basse tension de sécurité ou une très basse tension de protection (SELV / PELV) et, par conséquent, ne peuvent être connectés qu'à de telles sources d'énergie (transformateur de sécurité, batterie, accumulateur, dynamo, cellule solaire). Les appareils à très basse tension fonctionnelle et à isolation sûre (PELV) ont une isolation renforcée ou double entre le raccordement au secteur et les parties sous tension. La raison de la mise à la terre n'est pas pour la sécurité, mais pour la compatibilité électromagnétique (émission d'interférences, boucles de terre, protection ESD). |