{"id":18193,"date":"2025-07-08T19:39:42","date_gmt":"2025-07-08T11:39:42","guid":{"rendered":"https:\/\/viox.com\/?p=18193"},"modified":"2025-07-08T19:39:44","modified_gmt":"2025-07-08T11:39:44","slug":"what-is-a-high-rupturing-capacity-hrc-fuse","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/test.viox.com\/fr\/what-is-a-high-rupturing-capacity-hrc-fuse\/","title":{"rendered":"Qu&#039;est-ce qu&#039;un fusible \u00e0 haut pouvoir de rupture (HRC)\u00a0? Guide complet pour 2025"},"content":{"rendered":"<div class=\"product-intro\">\n<p>Les fusibles \u00e0 haut pouvoir de coupure (HRC) sont des dispositifs de protection \u00e9lectrique sp\u00e9cialis\u00e9s con\u00e7us pour interrompre en toute s\u00e9curit\u00e9 les courants de d\u00e9faut extr\u00eamement \u00e9lev\u00e9s sans endommager les \u00e9quipements environnants. Contrairement aux fusibles standard, les fusibles HRC peuvent supporter des courants de d\u00e9faut nettement sup\u00e9rieurs \u00e0 leur courant de fonctionnement normal, ce qui les rend indispensables pour les syst\u00e8mes \u00e9lectriques industriels o\u00f9 la concentration de puissance et la s\u00e9curit\u00e9 sont des enjeux cruciaux.<\/p>\n<h2>Comprendre les fusibles HRC\u00a0: les bases<\/h2>\n<p><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-18195\" src=\"https:\/\/test.viox.com\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/HRC-Fuse-01.webp\" alt=\"3 HRC Fuses\" width=\"800\" height=\"800\" srcset=\"https:\/\/test.viox.com\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/HRC-Fuse-01.webp 800w, https:\/\/test.viox.com\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/HRC-Fuse-01-300x300.webp 300w, https:\/\/test.viox.com\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/HRC-Fuse-01-150x150.webp 150w, https:\/\/test.viox.com\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/HRC-Fuse-01-768x768.webp 768w, https:\/\/test.viox.com\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/HRC-Fuse-01-12x12.webp 12w, https:\/\/test.viox.com\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/HRC-Fuse-01-600x600.webp 600w, https:\/\/test.viox.com\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/HRC-Fuse-01-100x100.webp 100w\" sizes=\"(max-width: 800px) 100vw, 800px\" \/><\/p>\n<p>Un <strong>Fusible HRC<\/strong> Il s&#039;agit d&#039;un type de fusible \u00e0 cartouche capable de supporter en toute s\u00e9curit\u00e9 des courants de court-circuit pendant une dur\u00e9e pr\u00e9d\u00e9termin\u00e9e. Si le d\u00e9faut persiste au-del\u00e0 de cette dur\u00e9e, le fusible grille pour prot\u00e9ger le circuit. La caract\u00e9ristique distinctive des fusibles HRC est leur <strong>pouvoir de coupure<\/strong> \u2013 le courant de d\u00e9faut maximal qu\u2019ils peuvent interrompre en toute s\u00e9curit\u00e9, g\u00e9n\u00e9ralement 1 500 A ou plus.<\/p>\n<h3>Caract\u00e9ristiques principales des fusibles HRC<\/h3>\n<ul>\n<li><strong>Capacit\u00e9 de rupture :<\/strong> Les fusibles HPC peuvent interrompre des courants de d\u00e9faut bien sup\u00e9rieurs \u00e0 ceux des fusibles standards. Par exemple, alors qu&#039;un fusible M205 en verre a un pouvoir de coupure dix fois sup\u00e9rieur \u00e0 son courant nominal, un fusible HPC en c\u00e9ramique de m\u00eame taille peut interrompre en toute s\u00e9curit\u00e9 1\u00a0500 A, quel que soit son amp\u00e9rage.<\/li>\n<li><strong>Caract\u00e9ristiques temps-courant :<\/strong> Les fusibles HRC pr\u00e9sentent des caract\u00e9ristiques de temps inverse : des courants de d\u00e9faut plus \u00e9lev\u00e9s entra\u00eenent des temps de coupure plus rapides, tandis que des courants de d\u00e9faut plus faibles permettent des temps de coupure plus longs.<\/li>\n<li><strong>Fiabilit\u00e9 :<\/strong> Ces fusibles offrent des performances constantes et ne se d\u00e9t\u00e9riorent pas avec l&#039;\u00e2ge, garantissant une protection fiable sur des p\u00e9riodes prolong\u00e9es.<\/li>\n<\/ul>\n<h2>Construction et mat\u00e9riaux des fusibles HRC<\/h2>\n<h3>Composants de base<\/h3>\n<p><img decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-18196 size-full\" src=\"https:\/\/test.viox.com\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/Core-Components-of-HRC-Fuse-e1751974493929.webp\" alt=\"Core Components of HRC-Fuse\" width=\"800\" height=\"305\" srcset=\"https:\/\/test.viox.com\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/Core-Components-of-HRC-Fuse-e1751974493929.webp 800w, https:\/\/test.viox.com\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/Core-Components-of-HRC-Fuse-e1751974493929-300x114.webp 300w, https:\/\/test.viox.com\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/Core-Components-of-HRC-Fuse-e1751974493929-768x293.webp 768w, https:\/\/test.viox.com\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/Core-Components-of-HRC-Fuse-e1751974493929-18x7.webp 18w, https:\/\/test.viox.com\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/Core-Components-of-HRC-Fuse-e1751974493929-600x229.webp 600w\" sizes=\"(max-width: 800px) 100vw, 800px\" \/><\/p>\n<ul>\n<li><strong>Corps en c\u00e9ramique :<\/strong> Le bo\u00eetier ext\u00e9rieur est fabriqu\u00e9 en c\u00e9ramique ou en porcelaine hautement r\u00e9sistante \u00e0 la chaleur, offrant une excellente r\u00e9sistance m\u00e9canique et thermique. Cette construction en c\u00e9ramique peut supporter les pressions \u00e9lev\u00e9es g\u00e9n\u00e9r\u00e9es par les courts-circuits.<\/li>\n<li><strong>Plaque d&#039;extr\u00e9mit\u00e9 en laiton :<\/strong> Les embouts en cuivre ou en laiton sont solidement soud\u00e9s aux deux extr\u00e9mit\u00e9s du corps en c\u00e9ramique \u00e0 l&#039;aide de vis sp\u00e9ciales con\u00e7ues pour r\u00e9sister \u00e0 des conditions de pression extr\u00eames.<\/li>\n<li><strong>\u00c9l\u00e9ment fusible :<\/strong> L&#039;\u00e9l\u00e9ment porteur de courant est g\u00e9n\u00e9ralement constitu\u00e9 de <strong>argent ou cuivre<\/strong> En raison de leur faible r\u00e9sistance sp\u00e9cifique et de leurs propri\u00e9t\u00e9s de fusion pr\u00e9visibles, l&#039;argent est privil\u00e9gi\u00e9 pour sa conductivit\u00e9 sup\u00e9rieure et ses performances constantes.<\/li>\n<li><strong>Joints en \u00e9tain :<\/strong> L&#039;\u00e9l\u00e9ment fusible est dot\u00e9 de joints en \u00e9tain reliant les diff\u00e9rentes sections. Le point de fusion plus bas de l&#039;\u00e9tain (240 \u00b0C) par rapport \u00e0 celui de l&#039;argent (980 \u00b0C) emp\u00eache le fusible d&#039;atteindre des temp\u00e9ratures dangereuses en cas de surcharge.<\/li>\n<li><strong>Poudre de remplissage :<\/strong> L&#039;espace int\u00e9rieur est rempli de mat\u00e9riaux tels que <strong>quartz, pl\u00e2tre de Paris, poussi\u00e8re de marbre ou craie<\/strong>. Ce remplissage sert \u00e0 plusieurs fins :\n<ul>\n<li>Absorbe la chaleur g\u00e9n\u00e9r\u00e9e pendant le fonctionnement<\/li>\n<li>Emp\u00eache la surchauffe du fil fusible<\/li>\n<li>Cr\u00e9e une r\u00e9sistance \u00e9lectrique \u00e9lev\u00e9e lorsqu&#039;il r\u00e9agit avec l&#039;argent vaporis\u00e9<\/li>\n<li>Aide \u00e0 \u00e9teindre les arcs form\u00e9s pendant le fonctionnement du fusible<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<h3>Comment la construction permet une capacit\u00e9 de rupture \u00e9lev\u00e9e<\/h3>\n<p>L&#039;association d&#039;un corps en c\u00e9ramique r\u00e9sistant \u00e0 la chaleur, de mat\u00e9riaux de remplissage sp\u00e9cialis\u00e9s et d&#039;une conception pr\u00e9cise des \u00e9l\u00e9ments fusibles permet aux fusibles HRC d&#039;interrompre en toute s\u00e9curit\u00e9 des courants de d\u00e9faut bien plus \u00e9lev\u00e9s que les fusibles conventionnels. La r\u00e9action chimique de la poudre de remplissage avec la vapeur d&#039;argent cr\u00e9e un chemin de haute r\u00e9sistance qui \u00e9teint efficacement l&#039;arc.<\/p>\n<h2>Comment fonctionnent les fusibles HRC\u00a0: principe de fonctionnement<\/h2>\n<h3>Conditions normales de fonctionnement<\/h3>\n<p>Dans des conditions normales, le courant traverse le fusible HRC sans g\u00e9n\u00e9rer suffisamment d&#039;\u00e9nergie pour faire fondre l&#039;\u00e9l\u00e9ment fusible. Le fusible fonctionne \u00e0 des temp\u00e9ratures bien inf\u00e9rieures au point de fusion de ses composants.<\/p>\n<h3>Conditions de surcharge<\/h3>\n<p>Lorsque le courant d\u00e9passe de 1,5 fois la valeur nominale, le fusible HRC peut supporter cette surintensit\u00e9 en toute s\u00e9curit\u00e9 pendant 10 \u00e0 12 secondes. La poudre de remplissage absorbe la chaleur g\u00e9n\u00e9r\u00e9e, emp\u00eachant ainsi la d\u00e9faillance imm\u00e9diate du fusible et autorisant les surcharges temporaires.<\/p>\n<h3>Conditions de court-circuit<\/h3>\n<p>Lors de courts-circuits, le processus se d\u00e9roule en plusieurs \u00e9tapes :<\/p>\n<ol>\n<li><strong>Chauffage par \u00e9l\u00e9ments :<\/strong> Un courant excessif chauffe rapidement l&#039;\u00e9l\u00e9ment fusible<\/li>\n<li><strong>Fusion du pont d&#039;\u00e9tain :<\/strong> Les joints d&#039;\u00e9tain fondent en premier en raison de leur point de fusion plus bas<\/li>\n<li><strong>Formation d&#039;arc :<\/strong> Un arc s&#039;\u00e9tablit entre les extr\u00e9mit\u00e9s fondues de l&#039;\u00e9l\u00e9ment fusible<\/li>\n<li><strong>Vaporisation d&#039;\u00e9l\u00e9ments :<\/strong> L&#039;\u00e9l\u00e9ment argent restant fond et se vaporise<\/li>\n<li><strong>R\u00e9action chimique :<\/strong> La vapeur d&#039;argent r\u00e9agit avec la poudre de remplissage, cr\u00e9ant une r\u00e9sistance \u00e9lectrique \u00e9lev\u00e9e<\/li>\n<li><strong>Extinction de l&#039;arc :<\/strong> Le mat\u00e9riau \u00e0 haute r\u00e9sistance aide \u00e0 \u00e9teindre l&#039;arc et \u00e0 interrompre le circuit<\/li>\n<\/ol>\n<div class=\"ast-oembed-container\" style=\"height: 100%;\"><iframe title=\"Qu&#039;est-ce qu&#039;un fusible HRC exactement ?\" width=\"500\" height=\"281\" src=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/y5Z0lXU1E5E?start=161&#038;feature=oembed\" frameborder=\"0\" allow=\"accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share\" referrerpolicy=\"strict-origin-when-cross-origin\" allowfullscreen><\/iframe><\/div>\n<h2>Types de fusibles HRC<\/h2>\n<h3>Fusibles HRC de type NH<\/h3>\n<ul>\n<li><strong>Construction :<\/strong> Bo\u00eetier rectangulaire en c\u00e9ramique avec bornes m\u00e9talliques de type lame et plaque de recouvrement<\/li>\n<li><strong>Applications :<\/strong> Protection des moteurs, syst\u00e8mes solaires photovolta\u00efques, syst\u00e8mes de batteries et protection \u00e0 usage g\u00e9n\u00e9ral<\/li>\n<li><strong>Tension nominale :<\/strong> G\u00e9n\u00e9ralement jusqu&#039;\u00e0 1140 V<\/li>\n<li><strong>Plage de courant :<\/strong> Jusqu&#039;\u00e0 1250A<\/li>\n<li><strong>Caract\u00e9ristiques :<\/strong>\n<ul>\n<li>Indicateur de d\u00e9clenchement pour afficher l&#039;\u00e9tat du fusible<\/li>\n<li>Pattes d&#039;extraction en m\u00e9tal pour un retrait facile<\/li>\n<li>Disponible en diff\u00e9rentes vitesses de fusible (semi-conducteur, usage g\u00e9n\u00e9ral, action lente)<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<h3>Fusibles HRC de type DIN<\/h3>\n<ul>\n<li><strong>Applications :<\/strong> Op\u00e9rations mini\u00e8res, appareillage de commutation isol\u00e9 au gaz, protection des transformateurs et appareillage de commutation isol\u00e9 \u00e0 l&#039;air<\/li>\n<li><strong>Caract\u00e9ristiques :<\/strong>\n<ul>\n<li>Excellentes performances en court-circuit<\/li>\n<li>Adapt\u00e9 aux conditions environnementales extr\u00eames<\/li>\n<li>Large gamme de courants nominaux<\/li>\n<li>Adaptable \u00e0 diff\u00e9rents niveaux de tension<\/li>\n<li>Efficace aussi bien pour les petites surintensit\u00e9s que pour les courts-circuits majeurs<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<h3>Fusibles HRC \u00e0 lame<\/h3>\n<ul>\n<li><strong>Construction :<\/strong> Corps en plastique avec capuchons m\u00e9talliques con\u00e7us pour l&#039;insertion de la douille<\/li>\n<li><strong>Applications :<\/strong> Syst\u00e8mes automobiles, circuits de commande et syst\u00e8mes \u00e9lectriques l\u00e9gers<\/li>\n<li><strong>Caract\u00e9ristiques :<\/strong>\n<ul>\n<li>Conception l\u00e9g\u00e8re et compacte<\/li>\n<li>Installation et remplacement faciles<\/li>\n<li>Disponible avec diff\u00e9rents types de terminaisons (soudure, connexion rapide, sertissage)<\/li>\n<li>Les valeurs nominales actuelles sont clairement indiqu\u00e9es pour une identification facile<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<h2>Avantages des fusibles HRC<\/h2>\n<h3>Avantages de performance sup\u00e9rieurs<\/h3>\n<ul>\n<li><strong>Capacit\u00e9 de rupture \u00e9lev\u00e9e :<\/strong> Peut interrompre en toute s\u00e9curit\u00e9 des courants de d\u00e9faut nettement sup\u00e9rieurs \u00e0 ceux des fusibles conventionnels, offrant ainsi une protection sup\u00e9rieure du circuit.<\/li>\n<li><strong>Fonctionnement rapide :<\/strong> R\u00e9ponse extr\u00eamement rapide aux conditions de d\u00e9faut, interrompant souvent les circuits avant que le courant de d\u00e9faut maximal ne soit atteint.<\/li>\n<li><strong>Conception compacte :<\/strong> Une construction plus efficace permet une taille physique plus petite par rapport \u00e0 d&#039;autres dispositifs de protection ayant des valeurs nominales similaires.<\/li>\n<li><strong>Faible consommation d&#039;\u00e9nergie :<\/strong> Un fonctionnement rapide minimise l\u2019\u00e9nergie transf\u00e9r\u00e9e aux \u00e9quipements en aval en cas de d\u00e9faut.<\/li>\n<li><strong>Rentable :<\/strong> Co\u00fbt initial inf\u00e9rieur par rapport aux autres dispositifs de coupure de circuit ayant une capacit\u00e9 de coupure \u00e9quivalente.<\/li>\n<\/ul>\n<h3>Fiabilit\u00e9 et maintenance<\/h3>\n<ul>\n<li><strong>Z\u00e9ro maintenance :<\/strong> Aucune pi\u00e8ce mobile ni m\u00e9canisme complexe n\u00e9cessitant un entretien r\u00e9gulier.<\/li>\n<li><strong>Des performances constantes :<\/strong> Fonctionnement fiable tout au long de leur dur\u00e9e de vie sans d\u00e9gradation des performances.<\/li>\n<li><strong>Stabilit\u00e9 de l&#039;\u00e2ge :<\/strong> Ne se d\u00e9t\u00e9riore pas avec le temps comme certains autres dispositifs de protection.<\/li>\n<li><strong>Conception simple :<\/strong> Moins de composants signifie une probabilit\u00e9 de d\u00e9faillance r\u00e9duite et une fiabilit\u00e9 accrue.<\/li>\n<\/ul>\n<h2>Inconv\u00e9nients et limites<\/h2>\n<h3>Limitations op\u00e9rationnelles<\/h3>\n<ul>\n<li><strong>Nature \u00e0 usage unique :<\/strong> Doit \u00eatre remplac\u00e9 apr\u00e8s chaque op\u00e9ration, contrairement aux disjoncteurs r\u00e9armables.<\/li>\n<li><strong>Production de chaleur :<\/strong> La chaleur de l&#039;arc pendant le fonctionnement peut affecter les contacts \u00e9lectriques et les interrupteurs \u00e0 proximit\u00e9.<\/li>\n<li><strong>Exigences de remplacement\u00a0:<\/strong> N\u00e9cessite un stock de fusibles de remplacement pour diff\u00e9rentes valeurs nominales et applications.<\/li>\n<li><strong>Surchauffe du contact :<\/strong> Peut provoquer une surchauffe des contacts adjacents en cas de d\u00e9faut grave.<\/li>\n<\/ul>\n<h3>Consid\u00e9rations relatives \u00e0 l'installation<\/h3>\n<ul>\n<li><strong>Limitations de verrouillage :<\/strong> Ne peut pas fournir de capacit\u00e9s de verrouillage comme certains autres dispositifs de protection.<\/li>\n<li><strong>Sensibilit\u00e9 environnementale :<\/strong> Les performances peuvent \u00eatre affect\u00e9es par des conditions environnementales extr\u00eames.<\/li>\n<\/ul>\n<h2>Applications et utilisations<\/h2>\n<h3>Applications industrielles<\/h3>\n<ul>\n<li><strong>Syst\u00e8mes de distribution d'\u00e9nergie :<\/strong> Protection des appareillages de commutation et de distribution \u00e0 haute tension<\/li>\n<li><strong>Protection du moteur :<\/strong> Protection des moteurs industriels contre les surcharges et les courts-circuits<\/li>\n<li><strong>Protection du transformateur :<\/strong> Protection primaire et de secours pour les transformateurs de puissance et de distribution<\/li>\n<li><strong>Op\u00e9rations mini\u00e8res :<\/strong> Protection robuste pour les \u00e9quipements \u00e9lectriques dans les environnements miniers difficiles<\/li>\n<\/ul>\n<h3>Applications commerciales et utilitaires<\/h3>\n<ul>\n<li><strong>Protection des appareillages de commutation :<\/strong> Applications d&#039;appareillage de commutation \u00e0 isolation par air et \u00e0 isolation par gaz<\/li>\n<li><strong>Protection du chargeur :<\/strong> Sectionnement et protection des alimentations \u00e9lectriques<\/li>\n<li><strong>Protection de sauvegarde\u00a0:<\/strong> Prise en charge des disjoncteurs et autres dispositifs de protection primaires<\/li>\n<li><strong>\u00c9nergie solaire et renouvelable :<\/strong> Protection des syst\u00e8mes photovolta\u00efques et des applications de stockage d&#039;\u00e9nergie<\/li>\n<\/ul>\n<h2>Valeurs nominales et sp\u00e9cifications des fusibles HRC<\/h2>\n<h3>Cotes De Cr\u00e9dit Actuelles<\/h3>\n<p>Les valeurs nominales de courant des fusibles HRC standard incluent\u00a0: 2, 4, 6, 10, 16, 25, 30, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1\u00a0000 et 1\u00a0250 amp\u00e8res.<\/p>\n<h3>Classifications de tension<\/h3>\n<ul>\n<li><strong>Fusibles HRC basse tension :<\/strong> Jusqu&#039;\u00e0 1000 V pour les applications r\u00e9sidentielles et commerciales<\/li>\n<li><strong>Fusibles HRC haute tension :<\/strong> Au-dessus de 1\u00a0000 V pour les applications industrielles et utilitaires, s&#039;\u00e9tendant jusqu&#039;\u00e0 plus de 40 kV<\/li>\n<\/ul>\n<h3>Normes de capacit\u00e9 de coupure<\/h3>\n<p>La plupart des fusibles HRC sont con\u00e7us pour des capacit\u00e9s de coupure de 1\u00a0500 A ou plus, et beaucoup sont capables d&#039;interrompre des courants d\u00e9passant 100 kA en fonction de la classe de tension et des exigences de l&#039;application.<\/p>\n<h2>Crit\u00e8res de s\u00e9lection des fusibles HRC<\/h2>\n<h3>Facteurs cl\u00e9s \u00e0 prendre en compte<\/h3>\n<ul>\n<li><strong>Courant nominal :<\/strong> Doit s&#039;aligner sur le courant de fonctionnement normal du circuit ou de l&#039;\u00e9quipement prot\u00e9g\u00e9<\/li>\n<li><strong>Capacit\u00e9 de rupture :<\/strong> Doit d\u00e9passer le courant de d\u00e9faut potentiel maximal dans le syst\u00e8me<\/li>\n<li><strong>Tension nominale :<\/strong> Doit \u00eatre compatible avec la tension de fonctionnement du syst\u00e8me<\/li>\n<li><strong>Caract\u00e9ristiques temps-courant :<\/strong> Doit correspondre aux exigences de protection et de coordination avec d&#039;autres appareils<\/li>\n<li><strong>Dimensions physiques :<\/strong> Doit s&#039;adapter \u00e0 l&#039;espace de montage disponible et aux exigences de connexion<\/li>\n<li><strong>Conditions environnementales :<\/strong> Tenez compte de la temp\u00e9rature, de l\u2019humidit\u00e9 et d\u2019autres facteurs environnementaux<\/li>\n<\/ul>\n<h2>Comparaison\u00a0: fusibles HRC et autres dispositifs de protection<\/h2>\n<h3>Fusibles HRC vs fusibles \u00e0 faible pouvoir de coupure (LBC)<\/h3>\n<table>\n<tbody>\n<tr>\n<th>Fonctionnalit\u00e9<\/th>\n<th>Fusibles HRC<\/th>\n<th>Fusibles LBC<\/th>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Pouvoir De Coupure<\/td>\n<td>1500A+<\/td>\n<td>10x courant nominal<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>La construction<\/td>\n<td>Corps en c\u00e9ramique<\/td>\n<td>Corps en verre<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Mat\u00e9riau de remplissage<\/td>\n<td>Poudre de quartz\/c\u00e9ramique<\/td>\n<td>Aucun<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Applications<\/td>\n<td>Industriel\/Haute puissance<\/td>\n<td>Faible puissance\/R\u00e9sidentiel<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Co\u00fbt<\/td>\n<td>Plus \u00e9lev\u00e9<\/td>\n<td>Plus bas<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Fiabilit\u00e9<\/td>\n<td>Sup\u00e9rieur<\/td>\n<td>Convient pour une faible puissance<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<h3>Fusibles HRC vs disjoncteurs<\/h3>\n<h4>Avantages des fusibles HRC :<\/h4>\n<ul>\n<li>Co\u00fbt inf\u00e9rieur<\/li>\n<li>Aucun entretien requis<\/li>\n<li>Fonctionnement plus rapide<\/li>\n<li>Installation plus simple<\/li>\n<\/ul>\n<h4>Avantages de <a href=\"https:\/\/test.viox.com\/fr\/mcb\/\">Disjoncteurs<\/a>:<\/h4>\n<ul>\n<li>Fonctionnement r\u00e9initialisable<\/li>\n<li>Meilleures capacit\u00e9s de contr\u00f4le et de surveillance<\/li>\n<li>Peut fournir plusieurs fonctions de protection<\/li>\n<\/ul>\n<h2>Tendances et d\u00e9veloppements futurs<\/h2>\n<h3>Progr\u00e8s technologiques<\/h3>\n<ul>\n<li><strong>Am\u00e9liorations mat\u00e9rielles :<\/strong> D\u00e9veloppement de mat\u00e9riaux c\u00e9ramiques avanc\u00e9s et de compos\u00e9s de remplissage pour des performances am\u00e9lior\u00e9es<\/li>\n<li><strong>Int\u00e9gration intelligente :<\/strong> Int\u00e9gration avec les syst\u00e8mes de surveillance pour la maintenance pr\u00e9dictive et le diagnostic du syst\u00e8me<\/li>\n<li><strong>Consid\u00e9rations environnementales :<\/strong> D\u00e9veloppement de mat\u00e9riaux et de m\u00e9thodes d&#039;\u00e9limination plus respectueux de l&#039;environnement<\/li>\n<li><strong>Miniaturisation :<\/strong> R\u00e9duction continue de la taille tout en maintenant ou en am\u00e9liorant la capacit\u00e9 de rupture<\/li>\n<\/ul>\n<h2>Conclusion<\/h2>\n<p>Les fusibles HRC constituent un composant essentiel des syst\u00e8mes de protection \u00e9lectrique modernes, offrant une protection fiable et \u00e9conomique contre les courants de d\u00e9faut \u00e9lev\u00e9s. Leur pouvoir de coupure sup\u00e9rieur, associ\u00e9 \u00e0 une construction simple et \u00e0 un entretien minimal, les rend id\u00e9aux pour les applications industrielles et commerciales o\u00f9 une protection fiable des circuits est essentielle.<\/p>\n<p>Comprendre la construction, le fonctionnement et l&#039;application des fusibles HRC permet aux \u00e9lectriciens de prendre des d\u00e9cisions \u00e9clair\u00e9es en mati\u00e8re de protection des circuits. Malgr\u00e9 leurs limites, notamment leur utilisation unique, leurs avantages pour les applications haute puissance en font un outil indispensable \u00e0 la conception et \u00e0 la maintenance des syst\u00e8mes \u00e9lectriques.<\/p>\n<p>Lors de la s\u00e9lection des fusibles HRC, une prise en compte attentive des courants nominaux, du pouvoir de coupure, des exigences de tension et des facteurs sp\u00e9cifiques \u00e0 l&#039;application garantit une protection optimale et la fiabilit\u00e9 du syst\u00e8me.<\/p>\n<h2>Foire aux questions (FAQ) sur les fusibles HRC<\/h2>\n<h3>1. Quelle est la principale diff\u00e9rence entre les fusibles HRC et LBC (faible pouvoir de coupure) ?<\/h3>\n<p>La principale diff\u00e9rence r\u00e9side dans leur <strong>pouvoir de coupure<\/strong> et construction :<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Fusibles HRC :<\/strong> Ils peuvent interrompre des courants de d\u00e9faut de 1\u00a0500 A ou plus, quel que soit leur courant nominal. Ils sont fabriqu\u00e9s en c\u00e9ramique avec une poudre de remplissage pour l&#039;extinction de l&#039;arc.<\/li>\n<li><strong>Fusibles LBC :<\/strong> Ils ne peuvent interrompre que 10 fois leur courant nominal. Par exemple, un fusible LBC de 16 A peut g\u00e9rer un courant de d\u00e9faut allant jusqu&#039;\u00e0 160 A, tandis qu&#039;un fusible HRC de 16 A peut g\u00e9rer plus de 1\u00a0500 A.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>Diff\u00e9rences de construction :<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>Les fusibles HRC utilisent des corps en c\u00e9ramique avec de la poudre de remplissage en quartz<\/li>\n<li>Les fusibles LBC utilisent g\u00e9n\u00e9ralement des corps en verre sans remplissage interne<\/li>\n<li>Les fusibles HRC ont une r\u00e9sistance thermique et une r\u00e9sistance m\u00e9canique sup\u00e9rieures<\/li>\n<\/ul>\n<h3>2. Pourquoi mon fusible HRC ne saute-t-il pas dans certaines conditions de surcharge ?<\/h3>\n<p>C&#039;est en fait un <strong>fonctionnalit\u00e9 con\u00e7ue<\/strong> des fusibles HRC. Ils peuvent \u00eatre transport\u00e9s en toute s\u00e9curit\u00e9 <strong>1,5 fois leur courant nominal<\/strong> pendant 10 \u00e0 12 secondes sans souffler. Ceci est d\u00fb \u00e0\u00a0:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Absorption de la poudre de remplissage :<\/strong> La poudre de quartz interne absorbe la chaleur g\u00e9n\u00e9r\u00e9e par la surintensit\u00e9<\/li>\n<li><strong>Masse thermique :<\/strong> La construction en c\u00e9ramique et le mat\u00e9riau de remplissage emp\u00eachent une augmentation imm\u00e9diate de la temp\u00e9rature<\/li>\n<li><strong>Tol\u00e9rance de conception :<\/strong> Cela \u00e9vite les d\u00e9clenchements intempestifs lors de courants de d\u00e9marrage normaux ou de surcharges temporaires<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>Si la surcharge persiste au-del\u00e0 de 10 \u00e0 12 secondes, le fusible fonctionnera normalement.<\/strong><\/p>\n<h3>3. Les fusibles HRC peuvent-ils \u00eatre r\u00e9utilis\u00e9s apr\u00e8s avoir grill\u00e9 ?<\/h3>\n<p><strong>Non, les fusibles HRC sont des dispositifs \u00e0 usage unique<\/strong> et doit \u00eatre remplac\u00e9 apr\u00e8s utilisation. En effet\u00a0:<\/p>\n<ul>\n<li>L&#039;\u00e9l\u00e9ment fusible est compl\u00e8tement vaporis\u00e9 pendant le fonctionnement<\/li>\n<li>La poudre de remplissage interne r\u00e9agit chimiquement avec la vapeur d&#039;argent<\/li>\n<li>Le corps en c\u00e9ramique peut subir des dommages internes dus \u00e0 l&#039;\u00e9nergie de l&#039;arc<\/li>\n<li><strong>Consid\u00e9rations de s\u00e9curit\u00e9 :<\/strong> Tenter de r\u00e9utiliser pourrait compromettre la protection<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>Remplacez toujours par un fusible HRC de m\u00eame calibre et de m\u00eame type.<\/strong><\/p>\n<h3>4. Quels mat\u00e9riaux sont utilis\u00e9s \u00e0 l&#039;int\u00e9rieur des fusibles HRC et pourquoi ?<\/h3>\n<p><strong>Mat\u00e9riaux des \u00e9l\u00e9ments fusibles :<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li><strong>Argent:<\/strong> Pr\u00e9f\u00e9r\u00e9 pour sa conductivit\u00e9 \u00e9lev\u00e9e et ses caract\u00e9ristiques de fusion pr\u00e9visibles<\/li>\n<li><strong>Cuivre:<\/strong> Utilis\u00e9 dans des applications \u00e0 faible co\u00fbt avec de bonnes performances<\/li>\n<li><strong>Joints en \u00e9tain :<\/strong> Connectez les sections de fusibles avec un point de fusion plus bas (240\u00b0C contre 980\u00b0C pour l&#039;argent)<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>Mat\u00e9riaux de remplissage :<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li><strong>Poudre de quartz :<\/strong> Moyen d&#039;extinction d&#039;arc primaire<\/li>\n<li><strong>Pl\u00e2tre de Paris, poussi\u00e8re de marbre, craie :<\/strong> Mat\u00e9riaux de remplissage alternatifs ou suppl\u00e9mentaires<\/li>\n<li><strong>Objet :<\/strong> Absorption de chaleur, extinction d&#039;arc et r\u00e9action chimique avec l&#039;argent vaporis\u00e9<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>Mat\u00e9riaux du corps :<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li><strong>C\u00e9ramique (St\u00e9atite) :<\/strong> R\u00e9sistance \u00e0 la chaleur et r\u00e9sistance m\u00e9canique<\/li>\n<li><strong>Embouts m\u00e9talliques :<\/strong> Cuivre ou laiton pour la connexion \u00e9lectrique<\/li>\n<\/ul>\n<h3>5. Comment s\u00e9lectionner le fusible HRC adapt\u00e9 \u00e0 mon application ?<\/h3>\n<p><strong>Suivez ces crit\u00e8res de s\u00e9lection cl\u00e9s\u00a0:<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li><strong>Cote actuelle :<\/strong> Choisissez un fusible calibr\u00e9 110-125% du courant de fonctionnement normal<\/li>\n<li><strong>Tension nominale :<\/strong> Doit \u00eatre \u00e9gal ou sup\u00e9rieur \u00e0 la tension du syst\u00e8me<\/li>\n<li><strong>Capacit\u00e9 de rupture :<\/strong> Doit d\u00e9passer le courant de d\u00e9faut potentiel maximal<\/li>\n<li><strong>Caract\u00e9ristiques temps-courant :<\/strong> R\u00e9pondre aux exigences de protection<\/li>\n<li><strong>Taille physique :<\/strong> Assurer la compatibilit\u00e9 avec les porte-fusibles existants<\/li>\n<\/ul>\n<h3>6. Quelle est la diff\u00e9rence entre les fusibles HRC et les disjoncteurs ?<\/h3>\n<table>\n<tbody>\n<tr>\n<th>Fonctionnalit\u00e9<\/th>\n<th>Fusibles HRC<\/th>\n<th>Disjoncteurs<\/th>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Co\u00fbt<\/td>\n<td>Co\u00fbt initial moins \u00e9lev\u00e9<\/td>\n<td>Co\u00fbt initial plus \u00e9lev\u00e9<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Maintenance<\/td>\n<td>Z\u00e9ro entretien<\/td>\n<td>Entretien r\u00e9gulier requis<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>L'op\u00e9ration<\/td>\n<td>Usage unique, doit \u00eatre remplac\u00e9<\/td>\n<td>R\u00e9initialisable, op\u00e9rations multiples<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Vitesse<\/td>\n<td>Fonctionnement plus rapide<\/td>\n<td>Fonctionnement plus lent<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Indication<\/td>\n<td>Peut avoir un indicateur de voyage<\/td>\n<td>Indication claire ouverte\/ferm\u00e9e<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Contr\u00f4le<\/td>\n<td>Pas de t\u00e9l\u00e9commande<\/td>\n<td>T\u00e9l\u00e9commande disponible<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Contr\u00f4le<\/td>\n<td>Surveillance limit\u00e9e<\/td>\n<td>Capacit\u00e9s de surveillance avanc\u00e9es<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>S\u00e9lectivit\u00e9<\/td>\n<td>Bon avec une bonne coordination<\/td>\n<td>Excellentes options de s\u00e9lectivit\u00e9<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p><strong>Choisissez les fusibles HRC pour :<\/strong> Applications sensibles aux co\u00fbts, exigences de maintenance minimales, protection \u00e0 grande vitesse<\/p>\n<p><strong>Choisissez des disjoncteurs pour :<\/strong> Conditions de d\u00e9faut fr\u00e9quentes, besoins de contr\u00f4le \u00e0 distance, exigences de surveillance avanc\u00e9es<\/p>\n<h3>7. Pourquoi les fusibles HRC ne parviennent-ils parfois pas \u00e0 prot\u00e9ger lors du d\u00e9marrage du moteur ?<\/h3>\n<p>Cela peut se produire en raison de <strong>s\u00e9lection de fusible incorrecte\u00a0:<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li><strong>Causes courantes :<\/strong>\n<ul>\n<li>Un fusible sous-dimensionn\u00e9 ne peut pas g\u00e9rer le courant de d\u00e9marrage du moteur<\/li>\n<li>Mauvaise caract\u00e9ristique temps-courant<\/li>\n<li>Les charges \u00e0 forte inertie n\u00e9cessitent des temps de d\u00e9marrage plus longs<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li><strong>Solutions:<\/strong>\n<ul>\n<li>Utilisation <strong>Fusibles de calibre aM ou gM<\/strong> sp\u00e9cialement con\u00e7u pour la protection des moteurs<\/li>\n<li>V\u00e9rifiez les valeurs I\u00b2t pour vous assurer que la valeur nominale I\u00b2t du fusible d\u00e9passe les exigences \u00e9nerg\u00e9tiques de d\u00e9marrage du moteur.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<h3>8. Quels sont les probl\u00e8mes courants avec les fusibles HRC\u00a0?<\/h3>\n<p><strong>Probl\u00e8mes op\u00e9rationnels :<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li><strong>\u00c9chec pr\u00e9matur\u00e9 :<\/strong> Sous-dimensionn\u00e9 pour l&#039;application, courbe caract\u00e9ristique incorrecte<\/li>\n<li><strong>D\u00e9faillance de fonctionnement :<\/strong> Fusible surdimensionn\u00e9, connexions d\u00e9grad\u00e9es<\/li>\n<li><strong>Surchauffe du contact :<\/strong> Mauvaises connexions, corrosion ou cycles thermiques<\/li>\n<li><strong>Probl\u00e8mes de coordination :<\/strong> S\u00e9lectivit\u00e9 incorrecte avec les dispositifs en amont\/en aval<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>Probl\u00e8mes environnementaux :<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>L&#039;infiltration d&#039;humidit\u00e9 peut affecter les performances<\/li>\n<li>Les temp\u00e9ratures extr\u00eames peuvent n\u00e9cessiter une r\u00e9duction de puissance<\/li>\n<li>Les vibrations peuvent causer des dommages m\u00e9caniques<\/li>\n<\/ul>\n<h3>9. Combien de temps durent les fusibles HRC en service ?<\/h3>\n<p><strong>Dur\u00e9e de vie typique :<\/strong> 15 \u00e0 20 ans dans des conditions normales<\/p>\n<p><strong>Facteurs affectant la dur\u00e9e de vie :<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>Conditions environnementales : Temp\u00e9rature, humidit\u00e9, vibrations<\/li>\n<li>Mod\u00e8les de chargement : une charge \u00e9lev\u00e9e continue r\u00e9duit la dur\u00e9e de vie<\/li>\n<li>Activit\u00e9 de d\u00e9faut : Chaque condition de quasi-d\u00e9faut vieillit l\u00e9g\u00e8rement le fusible<\/li>\n<li>Qualit\u00e9 de connexion : les mauvaises connexions acc\u00e9l\u00e8rent le vieillissement<\/li>\n<\/ul>\n<h3>10. Les fusibles HRC peuvent-ils \u00eatre utilis\u00e9s pour les applications CC\u00a0?<\/h3>\n<p><strong>Oui, mais avec des consid\u00e9rations importantes :<\/strong><\/p>\n<p><strong>D\u00e9fis sp\u00e9cifiques aux centres de donn\u00e9es :<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>Pas de courant naturel nul : les arcs CC ne s&#039;\u00e9teignent pas naturellement comme les arcs CA<\/li>\n<li>\u00c9nergie d&#039;arc plus \u00e9lev\u00e9e : n\u00e9cessite des capacit\u00e9s d&#039;extinction d&#039;arc am\u00e9lior\u00e9es<\/li>\n<li>Tension nominale : tension nominale CC g\u00e9n\u00e9ralement inf\u00e9rieure \u00e0 la tension CA pour le m\u00eame fusible<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>Applications CC :<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>Syst\u00e8mes solaires photovolta\u00efques\u00a0: utilisation courante dans les bo\u00eetiers de combinaison CC<\/li>\n<li>Syst\u00e8mes de batteries : protection du stockage d&#039;\u00e9nergie<\/li>\n<li>Variateurs de vitesse \u00e0 courant continu\u00a0: applications industrielles \u00e0 courant continu<\/li>\n<li>Recharge de VE\u00a0: protection CC haute tension<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>Crit\u00e8res de s\u00e9lection pour DC :<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>Utilisez des fusibles sp\u00e9cifiquement con\u00e7us pour la tension continue<\/li>\n<li>V\u00e9rifier le pouvoir de coupure du courant continu (souvent diff\u00e9rent du courant alternatif)<\/li>\n<li>Tenir compte des exigences d\u2019extinction d\u2019arc<\/li>\n<li>Suivez les directives d&#039;application DC du fabricant<\/li>\n<\/ul>\n<h3>11. Que se passe-t-il si j&#039;installe un fusible HRC avec un courant nominal trop \u00e9lev\u00e9 ?<\/h3>\n<p><strong>Cons\u00e9quences des fusibles surdimensionn\u00e9s :<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>D\u00e9faillance de protection : peut ne pas prot\u00e9ger les c\u00e2bles et l&#039;\u00e9quipement contre les dommages caus\u00e9s par une surcharge<\/li>\n<li>Probl\u00e8mes de coordination : peut ne pas se coordonner correctement avec les dispositifs de protection en aval<\/li>\n<li>Violations du code : Peut enfreindre les codes \u00e9lectriques exigeant une protection ad\u00e9quate contre les surcharges<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>Approche correcte :<\/strong> Dimensionnez toujours les fusibles en fonction des exigences de l&#039;\u00e9quipement prot\u00e9g\u00e9, et non de la capacit\u00e9 maximale de courant de d\u00e9faut.<\/p>\n<h3>12. Comment savoir si mon fusible HRC a grill\u00e9 ?<\/h3>\n<p><strong>Indicateurs visuels :<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>Indicateur de d\u00e9clenchement : de nombreux fusibles HRC sont dot\u00e9s d&#039;un indicateur m\u00e9canique qui indique quand ils sont grill\u00e9s<\/li>\n<li>Inspection de la fen\u00eatre : certains types de cartouches permettent une inspection visuelle de l&#039;\u00e9l\u00e9ment<\/li>\n<li>Examen physique : recherchez un gonflement, une d\u00e9coloration ou des dommages<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>Essais \u00e9lectriques :<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>Test de continuit\u00e9 : utilisez un multim\u00e8tre pour v\u00e9rifier la continuit\u00e9 du fusible<\/li>\n<li>Mesure de tension : v\u00e9rifier la tension aux bornes du fusible grill\u00e9<\/li>\n<li>Mesure du courant : un flux de courant nul indique un fusible grill\u00e9<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>Indicateurs du syst\u00e8me :<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>L&#039;\u00e9quipement ne fonctionne pas : Perte de puissance du circuit prot\u00e9g\u00e9<\/li>\n<li>Fonctionnement partiel du syst\u00e8me : perte monophas\u00e9e dans les syst\u00e8mes triphas\u00e9s<\/li>\n<li>Alarmes de protection : la surveillance du syst\u00e8me peut indiquer une d\u00e9faillance du fusible<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>Note de s\u00e9curit\u00e9 :<\/strong> Mettez toujours le syst\u00e8me hors tension avant de retirer les fusibles pour inspection ou test.<\/p>\n<h2>Li\u00e9es<\/h2>\n<p><a href=\"https:\/\/test.viox.com\/fr\/ac-fuse-vs-dc-fuse\/\">Fusible CA vs Fusible CC\u00a0: Guide technique complet pour une protection \u00e9lectrique s\u00fbre<\/a><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/test.viox.com\/fr\/how-does-a-fuse-holder-work\/\">Comment fonctionne un porte-fusible ?<\/a><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/test.viox.com\/fr\/what-is-the-difference-between-fuse-and-circuit-breaker\/\">Quelle est la diff\u00e9rence entre un fusible et un disjoncteur ?<\/a><\/p>\n<\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>High Rupturing Capacity (HRC) fuses are specialized electrical protection devices designed to safely interrupt extremely high fault currents without causing damage to surrounding equipment. Unlike standard fuses, HRC fuses can handle fault currents significantly higher than their normal operating current, making them essential for industrial electrical systems where power concentration and safety are critical concerns. [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":18194,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"inline_featured_image":false,"site-sidebar-layout":"default","site-content-layout":"","ast-site-content-layout":"default","site-content-style":"default","site-sidebar-style":"default","ast-global-header-display":"","ast-banner-title-visibility":"","ast-main-header-display":"","ast-hfb-above-header-display":"","ast-hfb-below-header-display":"","ast-hfb-mobile-header-display":"","site-post-title":"","ast-breadcrumbs-content":"","ast-featured-img":"","footer-sml-layout":"","ast-disable-related-posts":"","theme-transparent-header-meta":"","adv-header-id-meta":"","stick-header-meta":"","header-above-stick-meta":"","header-main-stick-meta":"","header-below-stick-meta":"","astra-migrate-meta-layouts":"set","ast-page-background-enabled":"default","ast-page-background-meta":{"desktop":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"tablet":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"mobile":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""}},"ast-content-background-meta":{"desktop":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"tablet":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"mobile":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""}},"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-18193","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-blog"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/test.viox.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/18193","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/test.viox.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/test.viox.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/test.viox.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/test.viox.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=18193"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/test.viox.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/18193\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/test.viox.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/media\/18194"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/test.viox.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=18193"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/test.viox.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=18193"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/test.viox.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=18193"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}