Guide de sélection des SPD pour l'armoire de télécommunications extérieure

Réponse rapide

Un cabinet de télécommunications extérieur nécessite généralement plus d'un SPD. Protégez chaque ligne conductrice AC, DC, Ethernet et signal selon sa tension réelle, son interface, sa position d'installation et son arrangement de mise à la terre.

Commencer avec les interfaces de cabinet

Quel protection contre les surtensions un cabinet de télécommunications extérieur nécessite-t-il ?

Commencez par identifier chaque câble conducteur entrant ou sortant de l'enveloppe. Ne commencez pas par sélectionner un SPD à usage général.

L'alimentation CA, l'alimentation CC basse tension et les circuits de télécommunications ou de signalisation sont couverts par différentes exigences de SPD et cadres d'essai. [1] [2] [3]

Ne substituez pas entre les circuits. Un SPD CA n'est pas un SPD CC 48V. Un SPD d'alimentation CC n'est pas automatiquement adapté à un RJ45, PoE, RS485 ou ligne de capteur.
SPD AC

Entrée AC

Protège l'alimentation de service, la distribution CA et l'entrée du redresseur.

SPD DC

48V / -48V CC

Protège la sortie du redresseur, le bus de batterie et la distribution CC.

RJ45 / PoE

Ethernet

Protège les lignes de données en cuivre tout en prenant en charge la vitesse requise et l'agencement PoE.

SIGNAL

RS485 et capteurs

Protège les circuits de surveillance, d'alarme, de contrôle et des capteurs environnementaux. .

ÉTAT

Alarme à distance

Signale un changement d'état d'un SPD au système de surveillance du cabinet.

Conception de tout le cabinet

Architecture de protection contre les surtensions pour cabinet de télécommunications extérieur

Examinez chaque ligne conductrice traversant la limite du cabinet. Placez le SPD pertinent près du point d'entrée ou de distribution des câbles.

Les SPD, l'enceinte du cabinet et les écrans de câble pertinents doivent être intégrés dans la conception de mise à terre et de liaison du projet. [5] [6]

Architecture de protection SPD pour armoire de télécommunications extérieure, avec entrée CA, 48 V CC, PoE RJ45 et lignes de signal
Architecture de cabinet typique montrant des SPDs AC, DC, RJ45 ou PoE séparés et des lignes de signal connectées au système de mise à la terre du cabinet.
Portée de la page : Ce guide couvre la protection installée dans ou directement associée au cabinet. Les terminaux aériens de tour, les feeders d'antenne et la protection contre la foudre complète du site nécessitent une évaluation de projet plus large.
Comparaison d'Ingénierie Rapide

Matrice de sélection de SPD pour cabinet de télécommunications extérieur

Définissez le circuit protégé avant de comparer les modèles des fournisseurs. Les produits qui s'adaptent au même rail DIN peuvent encore servir à des applications complètement différentes.

Interface de cabinet Catégorie SPD typique Équipements protégés Paramètres à confirmer Erreur d'achat commune
Entrée de l'utilitaire AC Type 1+2 ou Type 2 SPD AC selon la conception du projet Distribution AC, redresseur, ventilateur, chauffage et charges AC auxiliaires Tension, phases, système de mise à la terre, Uc, Iimp éventuellement, In, Imax, Up, pôles et protection de secours Sélection uniquement à partir de la tension nominale AC
Bus DC 48V / -48V SPD DC basse tension adapté au système DC de télécommunications réel Sortie du redresseur, bus de batterie, distribution DC et charges de télécommunications Tension continue maximale, polarité, conducteur relié, Uc, classe de décharge, Up et disposition des pôles Sélection uniquement à partir de la description nominale “48V”
Ethernet RJ45 SPD de ligne de données RJ45 Commutateur Ethernet, routeur, passerelle, caméra, radio et contrôleur Vitesse de données, catégorie de câble, blindage, paires protégées, agencement des connecteurs et pertes d'insertion En supposant que chaque SPD RJ45 prend en charge l'Ethernet Gigabit
Ligne PoE SPD RJ45 compatible avec l'agencement PoE requis Caméra extérieure, point d'accès sans fil et dispositif alimenté par PoE Méthode PoE, puissance, paires alimentées, courant, vitesse et blindage En supposant que chaque SPD de données prend en charge la puissance PoE requise
RS485, capteur ou alarme SPD de ligne de signal adapté à l'interface RTU, contrôleur, capteur, alarme de porte et entrée/sortie à distance Tension de signal, courant, nombre de paires, protocole, taux de transmission, blindage et terminaux Remplacer un SPD de signal par un SPD d'alimentation CC
Sortie d'état SPD SPD avec contact distant sans potentiel NMS, PLC, RTU ou contrôleur d'alarme de cabinet reçoit le signal Logique COM, NO et NC, cote de contact et état normal/échec Commander une version standard sans signalisation à distance
Comparaison entre les SPD pour courant alternatif, courant continu, RJ45 et PoE, et choix des SPD de signal pour les armoires de télécommunications en extérieur
Alimentation CA, alimentation CC basse tension, Ethernet et lignes de signal nécessitent des critères de sélection distincts.
Point de Protection 01

Sélection de SPD pour entrée AC

Le SPD AC protège l'alimentation électrique entrante et le côté AC du redresseur. La sélection et la coordination doivent suivre le système AC réel, la position d'installation et le concept de protection du projet. [1] [8]

Type
Type 1+2 ou Type 2 Confirmer la classification à partir de la protection contre la foudre et du design de coordination du projet.
Uc
Tension de fonctionnement maximale continue Faire correspondre Uc à la tension d'alimentation réelle, à la tolérance et à l'agencement de mise à la terre.
Iimp
Courant d'impulsion de foudre Confirmer la valeur requise de 10/350 μs où la capacité de Type 1 est spécifiée.
Dans / Imax
Classements de courant de décharge Comparer les produits en utilisant la même forme d'onde et classification.
Haut de la page
Niveau de protection de la tension Coordonner Up avec le niveau de résistance du redresseur et des équipements en aval.
Pôles
Dispositif de mode de protection Vérifiez la configuration 1P+N, 2P, 3P+N, 3+1, 4P ou toute autre configuration requise.
Important : Le dispositif de protection contre les surtensions (SPD) sur l'entrée CA ne remplace pas les SPD sur les lignes CC, Ethernet ou de signal installés en aval.
Point de protection 02

Sélection de SPD 48V / -48V DC

« 48 V » est une désignation nominale du système. La tension réelle du bus CC peut être supérieure pendant le fonctionnement du redresseur et la charge de la batterie.

Choisissez le parafoudre en fonction de la tension continue maximale, de la polarité, du type de conducteur relié, des modes de protection et de la position de montage. La norme CEI 61643-41:2025 définit le cadre d'essai pour les parafoudres raccordés à des circuits à courant continu basse tension. [2]

Vérifier la tension

Indiquez la tension nominale, la plage de redressement, la plage de charge de la batterie et la tension continue maximale.

Vérifier la polarité

Identifiez les bornes DC+, RTN, DC− ou −48 V, PE et le conducteur relié à la mise à la terre de l'armoire.

Confirmer le lieu

Précisez si le SPD est situé au niveau de la ligne d'alimentation d'entrée, de la sortie du redresseur, du bus de batterie ou de l'unité de distribution CC.

Confirmer la maintenance

Préciser les indications visuelles, les modules remplaçables et la signalisation à distance , le cas échéant.

N'utilisez pas un parafoudre photovoltaïque haute tension comme substitut automatique. Un circuit photovoltaïque et un bus CC de télécommunications à basse tension présentent des conditions de fonctionnement et des plages de tension différentes.

Lire le compte rendu détaillé Guide sur les SPD 48 V / −48 V CC pour les télécommunications pour l'ensemble du processus de tension et de mode de protection.

Point de protection 03

Protection contre les surtensions RJ45 et PoE

Un connecteur RJ45 ne suffit pas à définir l'ensemble des exigences techniques.

La norme CEI 61643-21:2025 s'applique aux réseaux de télécommunications et de signalisation équipés de dispositifs de protection contre les surtensions (SPD), y compris les réseaux acheminant de l'énergie sur la même ligne, tels que le Power over Ethernet. [3]

1
Quel débit de données est nécessaire ? Vérifiez que le débit de transmission requis (10/100 Mbps, Gigabit Ethernet ou autre) est bien pris en charge.
2
Ce câble prend-il en charge le PoE ? Vérifiez le mode d'alimentation PoE, la puissance requise, le courant de fonctionnement et les paires alimentées.
3
Le câble est-il blindé ? Vérifier le raccordement du blindage et la méthode de liaison équipotentielle.
4
Où se trouve le matériel de plein air ? Vérifiez la protection et la mise à la terre aux deux extrémités de la liaison en cuivre.
Tous les SPD RJ45 ne prennent pas en charge tous les systèmes PoE. Un appareil peut s'adapter physiquement tout en présentant une bande passante, une capacité de courant, des paires protégées ou un blindage inadaptés.

Poursuivre avec le Guide de sélection des parafoudres RJ45 et le Guide sur la protection contre les surtensions PoE .

Point de protection 04

Protection des lignes RS485, capteurs et surveillance

Les armoires de télécommunications extérieures sont souvent équipées d'alarmes de porte, de capteurs environnementaux, de systèmes de surveillance des batteries et d'interfaces de commande à distance.

Sélectionnez le signal SPD en fonction du protocole, de la tension, du nombre de paires, du courant, des exigences de transmission et de la disposition des bornes.

Communication RS485

Vérifier la tension du signal, le nombre de paires, le débit de données, le courant et le blindage du câble.

Lignes de porte et d'alarme

Vérifiez les contacts de porte, le câblage de sécurité et tout conducteur de commande sortant de l'armoire.

Capteurs environnementaux

Adaptez le SPD à l'alimentation du capteur, au signal de sortie, au nombre de conducteurs et au mode de mise à la terre.

Un circuit de signal et un circuit d'alimentation peuvent partager la même tension nominale tout en nécessitant des caractéristiques de SPD différentes.

Voir le Guide de sélection des parasurtenseurs RS485 pour obtenir des conseils spécifiques à chaque protocole.

Surveillance automatisée des armoires

Contact d'alarme à distance pour l'état du SPD

Un indicateur visuel nécessite une visite sur place. Un contact sans potentiel (en option) permet au système de surveillance de recevoir à distance une information relative à un changement d'état du SPD.

Contact à distance SPD Bornes sans potentiel COM / NO / NC
NMS, PLC, RTU ou contrôleur d'alarmes Reçoit le signal d'état destiné aux rapports de maintenance

Définir la logique

Vérifiez quel état des contacts correspond à un fonctionnement normal, au retrait du module ou à une défaillance du SPD.

Consultez la note

Vérifiez que la tension et le courant d'entrée du variateur se situent dans les limites de la capacité nominale des contacts.

Mise en service et essais

Vérifiez l'intégralité du chemin de transmission des alarmes, depuis le SPD jusqu’à la plateforme de surveillance à distance.

Voir le Guide de câblage de l'alarme à distance SPD et de l'automate programmable (PLC) .

Le chemin de décharge des surtensions

La mise à la terre et le lien affectent la protection obtenue

La barre de mise à la terre interne de l'armoire doit être intégrée au système global de mise à la terre et de liaison équipotentielle du site.

Les normes UIT-T K.56 et K.112 fournissent des recommandations destinées au secteur des télécommunications concernant la protection contre la foudre, la mise à la terre et la liaison équipotentielle dans les environnements de stations de base radio. [5] [6]

Utilisez un collage coordonné

Intégrer les SPD, le boîtier métallique et les blindages de câbles concernés dans la conception du système de liaison du projet.

Privilégiez les chemins courts

Évitez les conducteurs trop longs, les boucles inutiles et les chemins détournés entre le parafoudre et la barre de mise à la terre.

Parcours de câbles distincts

Évitez de faire passer des conducteurs entrants non protégés à côté de conducteurs sortants protégés.

Relier à la terre du site

Une barre de cuivre interne ne peut pas remplacer un système complet de mise à la terre du site.

Ressources connexes : Longueur du câble de raccordement SPD et Exigences en matière de mise à la terre des SPD .

Environnement des armoires d'extérieur

L'indice de protection IP et la condensation sont des questions différentes

Un boîtier certifié IP offre une protection contre certaines conditions de pénétration de poussière et d’eau. Cela ne résout toutefois pas automatiquement le problème de la condensation interne.

La norme CEI 60529 définit les degrés de protection des boîtiers à l'aide du code IP. Cette classification ne définit pas l'ensemble de la stratégie de contrôle de la température, de l'humidité ou de la condensation à l'intérieur du boîtier. [7]

Contrôle des intrusions externes

  • Indice de protection IP des armoires
  • Joints de porte et joints d'étanchéité
  • Presse-étoupes et plaques d'entrée
  • Conception de la capote anti-pluie et du système d'évacuation des eaux
  • Matériaux résistants à la corrosion
  • Exposition aux rayons UV, à l'air salin et à la pollution
AND

Régulation climatique interne

  • Variations de température entre le jour et la nuit
  • Conditions d'humidité et de point de rosée
  • Chauffage ou déshumidification
  • Ventilation ou échangeur de chaleur
  • Surfaces froides et ponts thermiques
  • Contrôle de l'humidité et de la corrosion
Armoire de télécommunications extérieure : SPD, mise à la terre, condensation, alarme à distance et liste de contrôle pour la maintenance
La fiabilité d'une armoire dépend de l'étanchéité du boîtier, de la gestion de la condensation, de la mise à la terre, de la surveillance de l'état de fonctionnement et de l'accès pour la maintenance.
Important : Le fait qu’une armoire soit certifiée IP ne signifie pas pour autant que tous les SPD qu’elle contient soient adaptés à une exposition directe aux intempéries. Vérifiez les limites environnementales du produit sélectionné.
Cartographie préliminaire LEEYEE

Familles de produits typiques LEEYEE pour cabinets de télécommunications

Ce tableau permet aux acheteurs d'identifier la famille de produits la plus probable. Il ne s'agit pas d'un tableau universel de substitution des modèles.

Série LY1-C40
Utilisation typique Protection CA de type 2 pour certaines applications de distribution et d'entrée de redresseur .
Confirmer avant de commander Uc, pôles, In, Imax, Up, système de mise à la terre et option de contact à distance.
LY1-C401S1
Utilisation typique Protection CA compacte 1P+N, cette configuration étant adaptée à la conception des armoires monophasées.
Confirmer avant de commander Tension du réseau, mode de mise à la terre, emplacement d'installation et protection de secours.
Série LY1-12.5
Utilisation typique Protection de type AC 1+2 lorsque le projet exige une capacité nominale de courant de foudre.
Confirmer avant de commander Iimp, Uc, pôles, Up, protection en amont et position d'installation.
Gamme basse tension CC
Utilisation typique Alimentation 48 V ou −48 V CC, sortie du redresseur, bus de batterie et protection de la distribution CC.
Confirmer avant de commander Tension continue maximale, polarité, conducteur relié, pôles et signalisation à distance.
Gamme RJ45 / PoE
Utilisation typique Ethernet cuivre, caméras d'extérieur, équipements sans fil et interfaces de surveillance.
Confirmer avant de commander Débit de données, mode PoE, alimentation, paires blindées, blindage et connecteurs.
Parafoudre de signalisation LY10
Utilisation typique RS485, capteurs, circuits de commande et lignes de communication industrielles .
Confirmer avant de commander Tension du signal, nombre de paires, courant, exigences de transmission et disposition des bornes.
Validation finale du modèle : Veuillez nous transmettre le schéma de l'armoire, la tension du système, les interfaces, le dispositif de mise à la terre ainsi que les exigences en matière de documentation avant de valider le modèle précis.
Vérification des fournisseurs

Ce que les acheteurs devraient vérifier au-delà de la fiche technique

Même si un SPD est techniquement adapté, il nécessite tout de même une documentation produit, un contrôle de fabrication et une validation par échantillonnage avant toute commande en grande quantité.

Essais des composants et des produits

Les capacités d'essai de LEEYEE comprennent les essais MOV et GDT, les équipements d'impulsion, les essais de stabilité thermique et les essais d'ondes combinées. Les essais applicables dépendent de la catégorie de produit et du plan d'essai.

Confirmation de la portée du document

Vérifiez que la fiche technique, le certificat ou le rapport correspond bien au modèle, à la tension, à la configuration polaire et aux caractéristiques nominales déclarées faisant l’objet de la commande.

Approbation d'échantillon

Vérifier la disposition des bornes, l'espace sur le rail DIN, le contact à distance, les étiquettes et les modules de remplacement avant le lancement de la production en série.

Il ne faut pas partir du principe qu’un seul certificat ou une seule photo d’essai couvre tous les SPD pour courant alternatif, courant continu, RJ45, PoE ou de signal.
Planification du cycle de vie

Maintenance des SPD et remplacement de module

Prévoir des inspections de routine, des tests d'alarme à distance et le remplacement des modules compatibles sans avoir à remanier la partie distribution de l'armoire.

La norme CEI 61643-22 traite de la sélection, de l’emplacement, de la coordination et des considérations opérationnelles relatives aux dispositifs de protection contre les surtensions (SPD) des réseaux de télécommunications et de signalisation. [4]

01

Inspection de routine

Vérifiez les voyants d'état, les bornes, le câblage, la surchauffe, la contamination, l'humidité et la corrosion.

02

Test d'alarme à distance

Vérifiez que le système de surveillance reçoit bien les états normaux et les états de défaillance prévus.

03

Remplacement d'un module

Utilisez la cartouche de rechange compatible spécifiée pour le type d'appareil installé, la tension et les caractéristiques de protection.

04

Vérification après la poussée

Inspectez les SPD, les bornes, les conducteurs de mise à la terre et les équipements protégés après un événement de surtension grave avéré.

À l'attention des équipementiers et des acheteurs de projets

Informations à envoyer avant de demander un devis

Ces informations permettent au fournisseur de comparer des spécifications techniques identiques et de réduire les erreurs de sélection de modèle.

Demande d'armoire Alimentation électrique pour les télécommunications, site de téléphonie mobile, vidéosurveillance, réseau routier ou toute autre application de communication en extérieur.
Schéma électrique Indiquer l'entrée CA, le redresseur, la batterie, la distribution CC, les charges et les points de mise à la terre.
Caractéristiques de l'alimentation CA Tension, phases, neutre, système de mise à la terre et emplacement d'installation des parafoudres .
Plage de tension continue 48 V / −48 V Tension nominale, tension maximale, plage de redressement, polarité et conducteur lié.
Interfaces Ethernet Nombre de ports, débit, catégorie de câble, blindage et équipements connectés.
Informations sur le PoE Méthode PoE, puissance requise, paires alimentées et courant de fonctionnement.
Lignes de signal RS485, capteurs, contacts de porte, BMS, RTU et autres circuits externes en cuivre .
Alarme à distance Logique COM, NO et NC, capacité des contacts et entrée du régulateur.
Schéma de mise à la terre Position de la barre de mise à la terre, chemin de raccordement du dispositif de protection contre les surtensions (SPD) et interface de mise à la terre du site .
Environnement extérieur Indice de protection IP, température, humidité, contrôle de la condensation et exposition à la corrosion.
Limites mécaniques Largeur du rail DIN, orientation des bornes, espace réservé aux câbles et accès pour l'entretien.
Exigences commerciales Quantité, marché cible, documents, étiquette OEM, emballage et modules de rechange.

Besoin d'une recommandation initiale de SPD ?

Veuillez nous envoyer le schéma de l'armoire, la tension d'entrée CA, la tension continue maximale en service continu, les exigences relatives aux connecteurs RJ45 ou PoE, la liste des lignes de signal, le schéma de mise à la terre et la quantité prévue.

Assistance LEEYEE B2B

Soutien pour l'OEM de cabinet de télécommunications et approvisionnement de projet

LEEYEE est un fournisseur spécialisé dans la protection contre les surtensions et la protection basse tension, qui jouit d'une grande confiance dans les domaines de l'énergie solaire photovoltaïque, de la distribution d'électricité, des télécommunications, de l'industrie et des applications OEM.

CNSPD est la plateforme de marque de LEEYEE dédiée à la protection contre les surtensions, conçue pour aider les acheteurs du monde entier à trouver des SPD fiables et d’autres produits de protection basse tension.

Conçu pour protéger. Fiable pour durer.

Assistance B2B disponible

  • Vérification des paramètres des SPD pour courant alternatif, courant continu et signaux
  • Examen de l'interface de l'armoire et de l'espace disponible sur le rail DIN
  • Configuration des contacts d'alarme à distance
  • Confirmation de la fiche technique et du champ d'application du document
  • Débat sur les marques OEM et les marques de distributeur
  • Évaluation d'échantillons avant la production en série
  • Planification des modules remplaçables et des pièces de rechange
L'approbation définitive doit se fonder sur le plan d'exécution de l'armoire, les paramètres du système, les exigences applicables et la vérification d'échantillons.
Questions fréquemment posées

FAQ sur les SPD pour cabinets de télécommunications extérieurs

Quels sont les SPD généralement requis dans une armoire de télécommunications installée à l'extérieur ?

Une armoire peut nécessiter un parasurtenseur d'entrée CA, un parasurtenseur 48 V ou −48 V CC, une protection RJ45 ou PoE, des parasurtenseurs pour lignes de signal et des contacts d'alarme à distance. La combinaison exacte dépend des lignes conductrices entrant et sortant de l'armoire.

Un seul SPD peut-il protéger l'ensemble de l'armoire de télécommunications ?

En général, non. Les circuits d'alimentation CA, CC, Ethernet, PoE et de signal ont des tensions de fonctionnement, des interfaces et des exigences de performance différentes.

Où faut-il installer le SPD de courant alternatif ?

Il est généralement installé à proximité du point d'entrée du câble CA ou au sein de la section de distribution CA, en amont du redresseur et des charges CA sensibles. Son emplacement définitif doit respecter les spécifications du projet.

Comment choisir un SPD de télécommunications de −48 V ?

Vérifiez la tension continue maximale, la polarité, le conducteur relié, les modes de protection, les intensités nominales de décharge, le niveau de protection contre les surtensions et le schéma de mise à la terre.

Peut-on utiliser un SPD photovoltaïque en courant continu pour une armoire de télécommunications de 48 V ?

Il ne doit pas être considéré comme un substitut direct. Un circuit photovoltaïque haute tension et un bus CC de télécommunications basse tension présentent des conditions de fonctionnement différentes.

Tous les SPD RJ45 prennent-ils en charge le PoE et le Gigabit Ethernet ?

Non. Vérifiez le débit, la configuration PoE, les paires alimentées, le courant, la catégorie de câble, le blindage et les exigences en matière de perte d'insertion.

Une armoire IP65 empêche-t-elle la formation de condensation à l'intérieur ?

Non. Un indice de protection IP définit les conditions d'étanchéité de l'enceinte. De la condensation interne peut tout de même se former lorsque la température et l'humidité varient.

Une alarme à distance est-elle utile pour un parafoudre (SPD) installé dans une armoire de télécommunications en extérieur ?

Il est utile pour les armoires situées à distance et sans surveillance. Un contact sans potentiel peut signaler un changement d'état à un NMS, un API, une RTU ou un contrôleur d'alarme.

Pourquoi les conducteurs de mise à la terre SPD doivent-ils être courts ?

Un courant de pointe élevé peut générer une tension supplémentaire aux bornes de l' inductance des conducteurs longs. Un acheminement court et direct permet de réduire cette tension supplémentaire inutile.

Quels documents un fabricant de meubles sur mesure doit-il envoyer avant de demander un devis ?

Veuillez nous envoyer le schéma électrique, les caractéristiques d'entrée CA, la tension CC maximale, le schéma de mise à la terre, les exigences relatives à l'Ethernet et au PoE, la liste des signaux, la logique d'alarme à distance, l'encombrement mécanique, les conditions environnementales, les documents et les quantités.

Références autorisées

Normes et cadre de référence technique

  1. IEC 61643-11:2025 — Dispositifs de protection contre les surtensions à basse tension raccordés aux réseaux d'alimentation à basse tension en courant alternatif : exigences et méthodes d'essai. Publication de la CEI
  2. IEC 61643-41:2025 — Dispositifs de protection contre les surtensions raccordés aux réseaux d'alimentation à basse tension en courant continu : exigences et méthodes d'essai. Publication de la CEI
  3. IEC 61643-21:2025 — Dispositifs de protection contre les surtensions raccordés aux réseaux de télécommunications et de signalisation : exigences et méthodes d'essai, y compris les réseaux acheminant de l'énergie sur la même ligne, tels que le Power over Ethernet. Publication de la CEI
  4. IEC 61643-22:2015 — Principes de sélection et d'application des dispositifs de protection contre les surtensions raccordés aux réseaux de télécommunications et de signalisation . Publication de la CEI
  5. UIT-T K.56:2021 — Protection des stations de base radio contre les coups de foudre. Recommandation de l'UIT-T
  6. UIT-T K.112:2021 — Protection contre la foudre, mise à la terre et liaison équipotentielle : procédures pratiques pour les stations de base radio. Recommandation de l'UIT-T
  7. IEC 60529:1989+A1:1999+A2:2013 — Degrés de protection assurés par les enveloppes, code IP. Publication de la CEI
  8. IEC 61643-12:2020 — Principes de sélection et d’application des dispositifs de protection contre les surtensions (SPD) raccordés aux réseaux électriques basse tension à courant alternatif. Publication de la CEI
  9. IEC 62305-4:2024 — Protection contre la foudre : systèmes électriques et électroniques à l'intérieur des bâtiments. Publication de la CEI
Cette page présente un cadre de référence pour la sélection technique en B2B. Elle ne remplace en aucun cas une évaluation des risques liés à la foudre spécifique au projet, une conception électrique, les instructions du fabricant de l’équipement ou les exigences locales en matière d’installation. Le choix définitif du SPD, le câblage, la protection de secours, la mise à la terre et l'homologation doivent être validés au regard de la conception réelle de l'armoire et des normes applicables.
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Guide de protection contre les surtensions pour armoire réseau pour alimentation AC, RJ45 et PoE
Devin Ling - Ingénieur Électrique chez LEEYEE Electrics

Devin Ling

Ingénieur électricien chez LEEYEE Electrics

Plus de 10 ans d'expérience dans les dispositifs de protection contre les surtensions
Spécialisé dans la norme IEC 61643 / UL 1449
Expérience en matière de systèmes solaires photovoltaïques et industriels

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À propos de LEEYEE :

Établi en 2009, LEEYEE est un fabricant spécialisé dans les dispositifs de protection contre les basses tensions. Nous possédons les certificats CE, CB, ISO9001 et TUV. En outre, nous offrons des options de personnalisation pour l'apparence des couleurs, les paramètres et les logos. Nous vous invitons à consulter nos catalogues de produits et à nous envoyer vos demandes de renseignements par courrier électronique à l'adresse suivante max@cnspd.com.

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