Comment câbler un disjoncteur GFCI intelligent dans un panneau intelligent 120/240 V
Comment câbler des disjoncteurs GFCI intelligents unipolaires et bipolaires dans un centre de charge intelligent 120/240 V
Disjoncteurs intelligents GFCI
Semblables à un disjoncteur intelligent, les disjoncteurs GFCI intelligents et les disjoncteurs AFCI/GFCI à double fonction sont utilisés dans les centres de distribution conventionnels et intelligents pour les systèmes domotiques. Ces disjoncteurs peuvent être surveillés et contrôlés à distance via une application pour smartphone et peuvent envoyer des notifications chaque fois que le disjoncteur se déclenche ou est réinitialisé.
Un GFCI (Ground-Fault Circuit Interrupter) surveille l'équilibre actuel entre le conducteur non mis à la terre (chaud) et le conducteur mis à la terre (neutre). S'il détecte un déséquilibre de courant aussi petit que 5 mA (indiquant une fuite à la terre), il interrompt le circuit en moins d'un dixième de seconde. Cette réponse rapide aide à prévenir les chocs électriques graves et réduit le risque d'incendie électrique en coupant l'alimentation dès qu'un flux de courant involontaire est détecté.
Des disjoncteurs intelligents GFCI sont disponibles auprès de fabricants tels que Leviton et Eaton. Dans ce guide de câblage, nous montrerons comment installer et câbler des disjoncteurs GFCI intelligents 1-P et 2-P dans des centres de distribution 120/240 V standard et intelligents.
Bon à savoir :
Le NEC – 210.8(A) exige une protection GFCI dans les zones de la maison où des risques d'humidité ou de mise à la terre sont présents, telles que les cuisines, les salles de bains, les buanderies, les ateliers, les sous-sols, les garages et les espaces extérieurs tels que les piscines.
- Un disjoncteur intelligent contre les fuites à la terre (GFCI) est différent d'une prise GFCI intelligente et d'un disjoncteur intelligent. Bien qu'un disjoncteur intelligent et un disjoncteur GFCI intelligent soient câblés de la même manière, la version GFCI intelligente offre des avantages supplémentaires par rapport à un disjoncteur GFCI conventionnel.
- Un dispositif GFCI ne protège pas contre les courts-circuits et les surcharges. Ils protègent uniquement contre les défauts à la terre.
- Les disjoncteurs intelligents GFCI sont disponibles en version unipolaire et bipolaire avec un courant nominal de 15 A à 60 A.
- L'indicateur LED d'état sur le GFCI intelligent indique la protection, l'alimentation et la connectivité, même si le disjoncteur est éteint.
Classification et caractéristiques d'un disjoncteur GFCI intelligent
- Nom : Disjoncteur de dérivation GFCI intelligent de 2e génération avec télécommande
- Pôles : 1 pôle et 2 pôles – 2 et 3 fils avec terre
- Tension : 120 V, 120/208 V et 120/240 V – Alimentation CA monophasée – 60 Hz
- Actuel :15A à 60A
- Intensité nominale de court-circuit : 10 kA
- Câblage : Plug-On
- Contrôle =Marche/arrêt manuel et à distance et planification
- Indicateur LED =Indication d'état même lorsque le disjoncteur est désactivé
- Compatibilité :Mon application Leviton (à utiliser avec le panneau Leviton Smart et nécessite le LWHEM-2 ou le LData Hub)
Câblage de disjoncteurs GFCI intelligents 1P et 2P dans un panneau intelligent
Le schéma de câblage suivant montre un disjoncteur GFCI intelligent unipolaire 15 A/120 V (LB115-GS) et 20 A – 240 V (LB220-GST) et un disjoncteur GFCI intelligent bipolaire 50 A 120/240 V (LB250-GST) dans un centre de distribution intelligent 120 V/240 V de Leviton (LP220-BPD).
Comme le montre la figure, les disjoncteurs intelligents ont la configuration de câblage suivante
- 15 A/120 V – 1 pôle, 2 fils, monophasé
- 20 A/240 V – 2 pôles, 2 fils, monophasé
- 50 A – 120/240 V – 2 pôles, 3 fils, monophasé
Pour câbler un disjoncteur GFCI intelligent dans le panneau, sélectionnez la taille appropriée du disjoncteur et suivez les étapes simples suivantes.
Coupez toute l’alimentation du panneau au niveau du disjoncteur principal ou du sectionneur en amont. Confirmez que l'alimentation est coupée à l'aide d'un testeur. Maintenant, retirez le couvercle et enclenchez le disjoncteur enfichable dans les emplacements du panneau (chaud et neutre).
Le schéma de câblage suivant montre les disjoncteurs GFCI intelligents 1P et 2P pour les circuits de dérivation 120/240 V à 2 fils et 3 fils.
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Câblage d'un disjoncteur GFCI intelligent unipolaire – 120 V – 2 fils
Comme indiqué dans le schéma de câblage, un disjoncteur GFCI intelligent unipolaire 15 A/120 V (le premier disjoncteur en haut à gauche sur le côté droit du panneau) est câblé à l'aide de conducteurs n° 14 AWG. Il protège une prise ordinaire de 15 A/125 V (prise NEMA 5-15).
Comme il s'agit d'un panneau et d'un disjoncteur intelligents, le conducteur neutre alimentant la prise doit être connecté à la borne neutre du disjoncteur, et non à la barre omnibus neutre du panneau principal. Cette configuration permet au disjoncteur GFCI de surveiller correctement les conducteurs chauds et neutres pour la protection contre les défauts à la terre.
Câblage d'un disjoncteur GFCI intelligent bipolaire – 240 V – 2 fils
De même, un disjoncteur GFCI intelligent bipolaire 20 A (troisième disjoncteur en partant du haut sur le côté droit) est câblé à l'aide de conducteurs n° 12 AWG. Il protège une prise 20A/250V (prise NEMA 6-20).
Parce que cette prise 240 V ne nécessite pas de conducteur neutre, les bornes neutres du disjoncteur (vis argentées) restent inutilisées.
Câblage d'un disjoncteur GFCI intelligent à 2 pôles – 240 V – 3 fils
De plus, un disjoncteur GFCI intelligent bipolaire 50 A 120/240 V (troisième disjoncteur en partant du haut sur le côté gauche) est câblé pour protéger une prise EV de 50 A 125/250 V (NEMA 14-50), spécialement utilisée pour la recharge des véhicules électriques.
Puisqu'il s'agit d'un circuit à trois fils 120/240 V (deux conducteurs chauds et un neutre), une connexion neutre est requise. Le conducteur neutre doit être connecté à la borne neutre désignée du disjoncteur (marquée « N »), et non à la barre omnibus neutre du panneau.
Le câblage est légèrement différent de celui des disjoncteurs GFCI conventionnels qui utilisent une queue de cochon installée en usine connectée à la barre omnibus neutre. Ce disjoncteur GFCI intelligent nécessite que le neutre du circuit de dérivation se termine directement au niveau du disjoncteur pour garantir une détection correcte des défauts à la terre.
Le schéma de câblage suivant illustre les disjoncteurs GFCI intelligents 1P et 2P pour les prises et prises NEMA 15 A - 120 V, 20 A - 250 V et 50A - 120/240 V.
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Avertissement : Le neutre de charge du circuit de dérivation unipolaire à 2 fils et bipolaire à 3 fils doit être connecté à la borne neutre de charge du disjoncteur (marquée par « N »), et non à la barre omnibus neutre du panneau principal.
Enfin, utilisez l'application My Leviton et le guide de démarrage pour ajouter et activer les fonctions intelligentes du disjoncteur GFCI.
Câblage d'un disjoncteur GFCI intelligent dans un panneau conventionnel
En l'absence de panneau intelligent, un disjoncteur GFCI intelligent peut toujours être installé dans un centre de distribution conventionnel. Par exemple, Eaton propose un disjoncteur Wi-Fi enfichable avec protection GFCI intégrée (SBR260WGF – disjoncteur intelligent AbleEdge BR). Ce disjoncteur permet une fonctionnalité intelligente sans nécessiter une mise à niveau du panneau.
Le schéma de câblage montre un disjoncteur intelligent bipolaire avec protection GFCI installé pour protéger une prise 60 A, 125/250 V (NEMA 14-60) dans un centre de distribution standard 120/240 V.
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Méthode de câblage
La méthode de câblage est similaire à celle du câblage d'un disjoncteur GFCI à 2 pôles standard :
- Montez le disjoncteur sur les jeux de barres principaux du panneau.
- Connectez la queue de cochon blanche intégrée du disjoncteur à la barre omnibus neutre du panneau principal.
- Connectez les conducteurs de charge du disjoncteur à la prise à l'aide de conducteurs n° 6 AWG ou n° 4 AWG (comme l'exigent l'intensité admissible et la conformité au code), comme suit :
- Chaud 1 – Noir
- Chaud 2 – Rouge
- Neutre – Blanc
- Terre de l'équipement – Cuivre nu ou vert
Cette configuration garantit le bon fonctionnement du GFCI tout en permettant des fonctionnalités intelligentes de surveillance et de contrôle grâce à la capacité Wi-Fi intégrée du disjoncteur.
Valeurs de terminaison :
Les calibres de fil, les longueurs de bandes isolantes et les spécifications de couple de borne répertoriés ci-dessous s'appliquent aux appareils Leviton courants installés dans le panneau électrique principal.

Dépannage via l'indicateur d'état LED
Le tableau suivant montre le dépannage et le diagnostic des disjoncteurs GFCI intelligents de Leviton à l'aide de l'indicateur d'état LED intégré.
Indicateur d'état LED du disjoncteur GFCI intelligent Disjoncteur HandelGF LEDON/OFF LEDÉtat de l'appareilVert OFFOFFONVert OFFON – SolidRemote OFFRouge OFFOFFDéclenchement en court-circuit/surchargeRouge ON – Déclenchement sur défaut SolidOFFGroundRouge ON – ClignotementOFFDélai de 0,1 s – Remplacer le disjoncteurRouge ON – ClignotementOFF3 s Délai – Neutre mal câblé Blanc OFFOFFArrêt manuelPrécaution :
- Débranchez toujours l'alimentation électrique en coupant le disjoncteur principal avant d'effectuer des travaux électriques.
- N'installez jamais de disjoncteurs AFCI, GFCI, AFCI/GFCI ou GFPE sur des circuits avec des neutres partagés, car des déclenchements faux ou indésirables pourraient se produire.
- N'utilisez pas de disjoncteurs de dérivation AFCI/GFCI pour les équipements de survie dans les hôpitaux et les unités de services de santé, car le déclenchement intempestif de l'appareil couperait l'alimentation de l'équipement.
- Les GFCI et AFCI doivent être installés uniquement à l'aide de conducteurs en cuivre/à gaine de cuivre.
- Si vous n'êtes pas sûr d'une étape, consultez un électricien agréé pour vous assurer que l'installation est conforme aux codes et réglementations électriques locaux en vigueur.
- Faites preuve d'une extrême prudence lorsque vous travaillez avec de l'électricité. Une manipulation inappropriée peut entraîner des blessures graves, des dommages matériels, voire la mort.
- Si vous n'êtes pas sûr d'une étape, consultez un électricien agréé pour vous assurer que l'installation est conforme aux codes et réglementations électriques locaux en vigueur.
- L'auteur n'assume aucune responsabilité pour toute perte, blessure ou dommage résultant de l'utilisation ou d'une mauvaise interprétation de ces informations, ou d'une mauvaise installation de tout circuit.
Ressources :
Série de câblage d'appareils intelligents
- Comment câbler un centre de répartition intelligent 120/240 V avec des disjoncteurs intelligents
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