Guide de sélection d’un SPD CA pour tableau de distribution principal

La sélection d'un dispositif de protection contre les surtensions (SPD) pour un tableau général basse tension (TGBT) ne se résume pas à choisir la valeur en kA la plus élevée. La solution de protection contre les surtensions adaptée dépend du point d'entrée potentiel de la foudre, du système de mise à la terre, des modes de protection requis, de la tension de service, du courant de court-circuit disponible et des équipements situés en aval.

Ce guide est destiné aux fabricants de tableaux électriques, aux entrepreneurs en électricité, aux consultants, aux équipes d'approvisionnement de projets et aux acheteurs OEM qui doivent valider une configuration de parafoudre CA avant la production des panneaux ou l'installation sur site.

Réponse rapide

Utilisez un parafoudre de type 1 à l'origine de l'installation lorsque celle-ci est susceptible de transporter un courant de foudre partiel, comme dans le cas d'un bâtiment équipé d'un système de protection contre la foudre externe ou présentant une autre condition d'exposition directe confirmée à la foudre.

Utilisez un parafoudre de type 2 lorsque le tableau général basse tension (TGBT) nécessite une protection contre les surtensions induites ou de manœuvre, mais que l'évaluation du projet ne requiert pas la capacité de décharge de courant de foudre d'un type 1.

Utilisez un parafoudre testé de type 1+2 lorsque le tableau principal exige à la fois une performance de décharge de courant de foudre et une limitation de tension au sein d'un même dispositif coordonné.

Après avoir sélectionné le type de parafoudre, confirmez le schéma de liaison à la terre, les modes de protection, Uc, Iimp, In, Imax, Up, le comportement en cas de surtension temporaire, la tenue au court-circuit, la protection de secours et les besoins en signalisation à distance. Le modèle final doit être validé à partir du schéma unifilaire et des données d'installation du fabricant du parafoudre, et non uniquement sur la base de l'étiquette du produit. [1] [2] [3]

Architecture de protection par parafoudre AC du tableau général basse tension illustrant l'alimentation entrante, le point d'installation du TGBT, le chemin de mise à la terre et la distribution en aval
Architecture typique de protection contre les surtensions CA. Le parafoudre du TGBT limite les surtensions à l'origine de l'alimentation, tandis qu'une protection coordonnée en aval peut s'avérer nécessaire pour les équipements distants ou sensibles.

Pourquoi le TGBT constitue un point critique de protection contre les surtensions

Le tableau général basse tension est généralement situé à l'origine de l'installation basse tension, ou à proximité. Une surtension pénétrant en ce point peut se propager à travers plusieurs circuits de départ avant d'atteindre les systèmes de contrôle, les variateurs, les équipements de communication et autres charges sensibles.

L'installation d'un parafoudre au niveau du TGBT constitue le premier étage de limitation des surtensions. Cela ne finalise pas automatiquement la conception de la protection. Lorsque les équipements en aval sont éloignés, possèdent un niveau de tenue aux impulsions plus faible ou nécessitent une tension résiduelle plus basse, une protection coordonnée supplémentaire de type 2 ou de type 3 peut être nécessaire. [3] [5]

La décision concernant le TGBT ne consiste donc pas à se demander « Quel parafoudre CA possède le courant de décharge le plus élevé ? », mais plutôt « Quel type de parafoudre, quel schéma de raccordement et quel niveau de protection correspondent à cette origine d'alimentation et aux équipements en aval ? »

Tableau de décision pour la sélection des parafoudres CA MDB

Utilisez le tableau suivant comme outil de sélection technique. Il fournit une orientation de choix et ne remplace en aucun cas l'évaluation des risques liés à la foudre, les réglementations locales en matière de câblage ou l'approbation du projet.

Condition MDB Sens de sélection Ce qui doit être confirmé
Un système de protection externe contre la foudre a été installé Évaluez un parafoudre de type 1 ou un parafoudre testé de type 1+2 à l'origine de l'alimentation. Classe LPS, distribution prévue du courant de foudre, configuration de l'alimentation, Iimp requis et coordination avec les parafoudres en aval.
Une alimentation aérienne ou une autre exposition directe à la foudre est identifiée. Une capacité de type 1 peut être requise. Évaluation des risques, règles d'installation locales et possibilité d'introduction d'un courant de foudre partiel dans le tableau.
Aucune condition de type 1 n'est identifiée, mais une protection contre les surtensions est requise à l'origine. Un parafoudre de type 2 peut être approprié. Système d'alimentation, Uc, Up, In, Imax, niveau de tenue de l'équipement protégé et protection de secours.
Un seul appareil doit assurer les performances de type 1 et de type 2. Utilisez un appareil testé et déclaré comme étant de type 1+2. Ne présumez pas qu'un produit de type 1 offre le niveau de protection requis de type 2. Vérifiez l'intégralité des données d'essai déclarées.
Les équipements électroniques critiques sont alimentés bien en aval. Coordonnez le parafoudre MDB avec une protection supplémentaire en aval. Cheminement des câbles, distance de séparation, tenue aux impulsions de l'équipement, Up aux bornes de l'équipement et conseils de coordination du fabricant.

Conclusion en matière d'approvisionnement : un même TGBT 400/230 V peut nécessiter différents types de parafoudres selon l'exposition à la foudre, le point d'entrée de l'alimentation et les exigences de protection en aval.

Logigramme de sélection de parafoudres de type 1, type 2 et type 1+2 pour tableau général basse tension
La sélection du type doit commencer par l'analyse de l'environnement de surtension et de la position d'installation. Elle ne doit pas se baser sur une valeur nominale en kA privilégiée ou sur le modèle standard en stock d'un fournisseur.

Comment choisir entre les types 1, 2 ou 1+2

Type 1 : Lorsque le courant de foudre peut pénétrer dans le TGBT

Les parafoudres de type 1 sont testés avec un courant d'impulsion de foudre de 10/350 µs. Ils sont sélectionnés lorsque l'appareil peut être amené à conduire un courant de foudre partiel à l'origine de l'installation. [1] [2]

La présence d'un système de protection contre la foudre externe sur un bâtiment justifie couramment l'évaluation d'une protection de type 1 au niveau du TGBT. La valeur Iimp requise doit être déterminée à partir de la conception du système de protection contre la foudre et de la répartition du courant, et non copiée d'un autre projet.

Signification de l'acheteur : Demandez la valeur Iimp déclarée par mode de protection ou par pôle, la capacité totale de tenue au courant de foudre le cas échéant, le schéma de raccordement ainsi que la portée du certificat ou du rapport d'essai applicable.

Type 2 : Lorsque l'exigence principale est la limitation des surtensions transitoires

Les parafoudres de type 2 sont testés avec une onde de courant 8/20 µs et sont couramment utilisés pour limiter les surtensions induites par la foudre et les surtensions de manœuvre. Un dispositif de type 2 peut convenir au TGBT lorsque l'évaluation de l'installation ne nécessite pas une capacité de tenue au courant de foudre de type 1. [1] [5]

Le terme « principal » dans tableau de distribution principal ne signifie pas automatiquement que chaque projet nécessite un type 1. La décision dépend de la probabilité qu'un courant de foudre partiel soit attendu à cet emplacement.

Signification de l'acheteur : Un fournisseur doit expliquer pourquoi le Type 2 est adapté à l'origine d'alimentation spécifiée. « Il s'agit de notre modèle de TGBT standard » ne constitue pas une justification technique suffisante.

Type 1+2 : Performance combinée dans un seul appareil testé

Un parafoudre de type 1+2 présente des performances déclarées pour les deux classes d'essai. Il est souvent envisagé au niveau du TGBT lorsque le projet exige à la fois l'évacuation des courants de foudre et un niveau de protection en tension réduit dans un seul appareil.

Le type 1+2 ne signifie pas que la coordination en aval peut toujours être omise. La tension finale au niveau des équipements sensibles est influencée par le niveau de protection (Up) du parafoudre, l'inductance des conducteurs, la configuration de l'installation, la longueur des câbles et tout étage de protection supplémentaire. [3] [6]

Ne pas effectuer la sélection uniquement sur la base du marquage de type

Deux parafoudres marqués Type 1+2 peuvent présenter des différences au niveau de leur Uc, Iimp, In, Up, comportement en court-circuit, modes de protection, largeurs de module et exigences de protection de secours. La fiche technique complète ainsi que les conditions du projet doivent être comparées.

Comment évaluer les configurations 3P, 4P et 3P+N

Les désignations des pôles ne sont pas toujours utilisées de manière cohérente par les fournisseurs. « 4P » peut désigner quatre modules, quatre bornes ou un circuit de protection spécifique. « 3P+N » peut faire référence à une configuration triphasée avec un élément de protection dédié entre neutre et terre. L'acheteur doit donc vérifier les modes de protection internes et le schéma de câblage plutôt que de valider le modèle sur la seule base du nom des pôles.

Description du marché Ce qu'il peut décrire Question d'approbation
3P Trois voies de protection liées aux phases, souvent utilisées en l'absence de conducteur neutre distinct au point d'installation. Le système est-il de type TN-C avant la séparation du PEN, ou la protection du neutre est-elle omise pour une autre raison documentée ?
4P or 4+0 Quatre voies de protection similaires impliquant L1, L2, L3 et N, généralement raccordées à la terre (PE) selon le circuit déclaré. Quels sont les modes de protection exacts L-PE, N-PE ou L-N, et sont-ils adaptés au régime de neutre et aux conditions de surtension temporaire ?
3P+N or 3+1 Trois voies de protection L-N plus un élément N-PE dédié, utilisant souvent une technologie différente de celle des modules de phase. L'élément N-PE est-il correctement dimensionné pour le courant de décharge total, le courant de suite et le schéma de liaison à la terre TT ou TN-S sélectionné ?

Conclusion pour l'approvisionnement : spécifiez le circuit de protection requis, et pas seulement « 3P », « 4P » ou « 3P+N » dans le bon de commande.

Différences entre les systèmes TT, TN-S et TN-C-S

Le schéma de liaison à la terre détermine quels conducteurs sont présents au niveau du TGBT et comment le courant de surtension doit être dérivé. Il modifie également les conditions de surtension temporaire auxquelles le parafoudre peut être soumis.

Logigramme de sélection de la configuration des parafoudres AC selon les régimes de neutre TT, TN-S et TN-C-S pour tableaux généraux basse tension
Le circuit de protection sélectionné doit correspondre au schéma de liaison à la terre réel au point d'installation du parafoudre. Le nom du système ne suffit pas à lui seul sans connaître le point de séparation entre N, PE ou PEN.

Système TT

Dans un système TT, la terre de protection de l'installation n'est pas le même conducteur que le neutre du réseau. Une configuration 3+1, avec une protection phase-neutre et un élément dédié neutre-terre, est couramment évaluée car elle permet d'établir un chemin de décharge N-PE défini tout en répondant aux exigences de surtension temporaire des systèmes TT.

Ceci ne constitue pas une instruction universelle d'utiliser tout produit commercialisé sous l'appellation « 3+1 ». L'élément N-PE, les valeurs Uc, les modes de protection, le dispositif de déconnexion et les performances face aux surtensions temporaires (TOV) doivent tous être conformes au projet et aux règles d'installation locales. [3] [6]

Système TN-S

Dans un système TN-S, le neutre et la terre de protection sont séparés sur toute la partie concernée de l'installation. La solution TGBT peut utiliser une configuration à quatre voies ou un circuit 3+1, selon le concept de protection et le câblage déclaré par le fabricant.

Le choix approprié est déterminé par les modes de protection, Uc, le comportement face aux TOV, Up et la coordination du système. L'affirmation « TN-S signifie 4P » est trop générale pour servir de règle d'approbation.

Système TN-C-S

Une installation TN-C-S utilise un conducteur PEN en amont et des conducteurs N et PE séparés après le point de séparation. La configuration du parafoudre dépend de son installation en amont ou en aval de ce point.

Avant la séparation du conducteur PEN, les conditions d'installation sont analogues au schéma TN-C. Après la séparation, les conducteurs de protection sont analogues au schéma TN-S. Le fournisseur doit recevoir le schéma unifilaire et l'emplacement exact du parafoudre afin d'éviter tout raccordement incorrect du neutre ou de la terre.

Limite de câblage critique

Ne jamais approuver une configuration de parafoudre TN-C-S sans avoir identifié le point de séparation du PEN. Une hypothèse erronée peut entraîner un chemin de protection inadapté ou une connexion N-PE inacceptable.

Quels paramètres un acheteur de TGBT doit-il confirmer ?

Les paramètres suivants répondent à différentes questions techniques. Aucun ne doit être utilisé isolément pour démontrer la supériorité d'un parafoudre par rapport à un autre.

Paramètres Ce que cela signifie Ce que l'acheteur doit confirmer
Uc Tension de fonctionnement continu maximale pour le mode de protection déclaré. Tension nominale, tension de fonctionnement normale maximale, système de mise à la terre, tolérance de tension et conditions TOV.
Iimp Capacité de courant de choc de foudre utilisée pour la classification de type 1, testée avec une forme d'onde de 10/350 µs. Valeur requise par pôle ou par mode, distribution du courant total et base de conception de la protection contre la foudre.
En Courant de décharge nominal, généralement associé à des essais répétés de 8/20 µs. Performance déclarée de type 2 et indication si la valeur nominale s'applique par mode ou par module.
Imax Courant de décharge maximal déclaré pour un événement de 8/20 µs selon la méthode d'essai applicable. Ne pas utiliser Imax seul. Comparer In, Up, Uc, la classe d'essai et la tenue au court-circuit.
Haut de la page Niveau de protection en tension déclaré lors des essais de surtension. Tenue aux impulsions de l'équipement, longueur des conducteurs et niveau de protection résultant aux bornes réelles de l'équipement.
TOV Comportement en présence d'une surtension temporaire à fréquence industrielle plutôt que d'une impulsion de surtension brève. Défauts du système de mise à la terre, conditions du neutre et capacité du parafoudre à résister ou à se mettre en sécurité conformément à l'essai déclaré.
SCCR ou tenue au court-circuit Capacité du parafoudre à être utilisé en toute sécurité en un point donné avec un courant de court-circuit présumé spécifié, dans les conditions de protection déclarées. Courant de défaut présumé au TGBT, fusible ou disjoncteur requis, et portée de la certification pour l'ensemble de la combinaison.

Conclusion des achats : un Imax élevé ne compense pas un Uc inadapté, un Up excessif, l'absence de classification de type 1 ou une coordination inadéquate en cas de court-circuit.

Flux de travail en huit étapes pour la sélection d'un projet de TGBT

  1. Confirmez les données d'alimentation. Enregistrez la tension nominale entre phases et entre phase et neutre, la fréquence ainsi que la tension de fonctionnement normale maximale.
  2. Identifiez le schéma de liaison à la terre à l'emplacement exact du parafoudre. Indiquez le régime de neutre TT, TN-S, TN-C ou TN-C-S et marquez le point de séparation du conducteur PEN le cas échéant.
  3. Déterminer si une capacité de type 1 est requise. Examinez le système de protection contre la foudre externe, l'alimentation aérienne, l'évaluation des risques liés à la foudre et la possibilité d'une pénétration partielle du courant de foudre dans l'installation.
  4. Définissez le circuit de protection. Spécifiez les modes requis L-N, L-PE, N-PE ou L-PEN au lieu de vous fier uniquement à la terminologie 3P, 4P ou 3+1.
  5. Sélectionnez les paramètres relatifs à la tension. Confirmer le comportement de Uc, TOV et Up par rapport au système réel et à l'équipement protégé.
  6. Confirmer la performance du courant de décharge. Vérifier Iimp pour le Type 1 et In/Imax pour le Type 2 conformément aux exigences du projet.
  7. Coordonner la protection contre les courts-circuits et la protection de secours. Comparez le courant de court-circuit présumé du TGBT, le dispositif de protection en amont et les données du fabricant concernant le fusible de secours maximal ou le disjoncteur modulaire (MCB) approuvé.
  8. Approuvez l'installation et la documentation. Vérifiez la longueur de raccordement, le cheminement des conducteurs, l'espace sur rail DIN, le contact à distance, le module de remplacement, le schéma de câblage, la fiche technique et la portée du certificat spécifique au modèle.

Trois scénarios réalistes de sélection de TGBT

Scénario 1 : TGBT commercial, 400/230 V TN-S, sans système de protection contre la foudre (LPS) externe

Un parafoudre de type 2 peut être approprié lorsque l'évaluation du projet n'identifie pas de courant de foudre partiel à l'origine de l'alimentation. L'ingénieur doit néanmoins confirmer le circuit de protection, ainsi que les valeurs Uc, Up, In, Imax, le courant de court-circuit et les exigences des équipements en aval.

Limite de sélection : l'absence d'un système de protection contre la foudre (SPF) externe ne prouve pas en soi que le type 1 est inutile. L'alimentation aérienne et les autres conditions d'exposition doivent également être examinées.

Scénario 2 : TGBT industriel, TN-C-S, SPF externe installé

Une protection de type 1 ou de type 1+2 doit être évaluée à l'origine. Le concepteur doit déterminer si le parafoudre est situé avant ou après la séparation du conducteur PEN et calculer ou spécifier la valeur Iimp requise selon le concept de protection contre la foudre.

Limite de sélection : ne copiez pas automatiquement 12,5 kA ou 25 kA par pôle à partir d'un autre projet. La classe LPS, la répartition du courant et la configuration du système peuvent modifier les exigences.

Scénario 3 : Tableau principal TT triphasé alimentant des commandes sensibles

Un circuit de protection 3+1 est couramment évalué, avec des modules phase-neutre et un élément N-PE dédié. Le modèle final doit être vérifié pour Uc, TOV, la capacité de décharge totale N-PE, Up et la coordination avec les parafoudres des tableaux de commande en aval.

Limite de sélection : la mention « 3P+N » sur un devis est insuffisante. Demandez le schéma du circuit et les caractéristiques déclarées pour chaque mode de protection.

Fusible de secours ou disjoncteur : comment le confirmer

Le sectionneur thermique interne du parafoudre ne remplace pas automatiquement une protection externe contre les courts-circuits. Sa fonction et ses conditions de fonctionnement sont différentes.

Le fusible ou le disjoncteur externe requis dépend de la conception du parafoudre, du courant de court-circuit présumé, du dispositif de protection en amont et de la coordination testée par le fabricant. Certains parafoudres intègrent une protection de secours. D'autres spécifient un fusible de secours maximal admissible ou une caractéristique de disjoncteur approuvée. [3] [5]

Informations requises pour l'homologation de la protection de secours

  • Courant de court-circuit présumé au point d'installation du TGBT
  • Type et calibre du fusible ou du disjoncteur en amont
  • Données relatives au fusible de protection maximal ou au disjoncteur miniature (MCB) approuvé pour le parafoudre
  • Discrimination ou sélectivité requise avec la protection en amont
  • Tenue au court-circuit ou SCCR du parafoudre selon le schéma de protection déclaré
  • Section transversale du conducteur et capacité des bornes

Position d'installation et longueur de raccordement

Un parafoudre (SPD) pour TGBT est généralement raccordé à proximité de la section d'arrivée, soit près de l'interrupteur-sectionneur d'arrivée, soit au point de raccordement de départ approprié le plus proche autorisé par la conception du tableau. L'objectif est de créer un chemin court et direct depuis les conducteurs sous tension à travers le parafoudre vers le conducteur de protection (PE) ou le conducteur de protection et neutre (PEN).

Les conducteurs longs ajoutent une tension inductive lors d'une surtension rapide. Cette tension supplémentaire s'ajoute en série à la valeur Up déclarée du parafoudre et peut augmenter considérablement la tension atteignant l'équipement.

Les guides d'application basés sur les normes CEI préconisent généralement une longueur totale de chemin de raccordement entre les conducteurs actifs et le parafoudre, ainsi qu'entre le parafoudre et le PE/PEN, ne dépassant pas environ 0,5 m lorsque l'agencement d'installation choisi le permet. Les réglementations locales, la construction du tableau et les instructions du fabricant restent les autorités finales. [3] [5]

Erreur courante de disposition du tableau

L'installation du parafoudre dans un espace disponible sur rail DIN, éloigné de la barre omnibus d'arrivée, peut entraîner des longueurs excessives pour les conducteurs de phase et de terre. Bien que le produit puisse afficher une valeur Up déclarée faible, le circuit complet une fois installé peut générer une tension résiduelle nettement plus élevée.

Quand est-il judicieux de spécifier un contact de signalisation à distance ?

La signalisation à distance est utile lorsque le tableau principal (TGBT) est sans surveillance, difficile d'accès pour inspection ou raccordé à un système de gestion technique de bâtiment (GTB), SCADA ou de maintenance. Un contact inverseur libre de potentiel permet de signaler l'état du parafoudre sans qu'un technicien n'ait à ouvrir le tableau à chaque inspection.

Elle n'est pas obligatoire pour tous les tableaux principaux. Le projet doit confirmer la logique du contact, les caractéristiques nominales des bornes, les états normaux et d'alarme, l'interface de câblage, ainsi que la nature de l'alarme (fin de vie du module, déconnexion ou autre condition).

Signification de l'acheteur : Ajoutez « contact à distance requis » aux spécifications d'achat et demandez le schéma des bornes. Ne présumez pas que le modèle standard et le modèle à signal à distance partagent la même largeur ou le même code de modèle.

Que se passe-t-il si le mauvais parafoudre MDB est sélectionné ?

Erreur de sélection Conséquence possible Correction requise
Type 2 utilisé là où une capacité de courant de foudre de type 1 est requise Le parafoudre pourrait ne pas être adapté à la charge de courant de foudre prévue de 10/350 µs. Veuillez examiner la conception de la protection contre la foudre et sélectionner un dispositif de type 1 ou de type 1+2 dûment testé.
La valeur Uc est trop faible pour les conditions réelles d'exploitation et de surtension temporaire (TOV). Vieillissement accéléré, contrainte thermique, déconnexion ou défaillance prématurée. Confirmez la tension continue maximale, le système de mise à la terre et les performances TOV.
Uc est augmenté sans révision de Up. Le niveau de protection en tension pourrait ne plus être adapté aux équipements en aval. Évaluez Uc et Up conjointement avec la tenue aux impulsions de l'équipement.
Circuit 3P, 4P ou 3+1 incorrect Mode de protection manquant ou connexion N, PE ou PEN incorrecte. Approuver le circuit de protection du système de mise à la terre et le schéma unifilaire.
La protection de secours n'est pas coordonnée Déclenchement intempestif, échec de l'élimination sécurisée d'un défaut ou non-conformité avec la combinaison de parafoudres testée. Respectez les données de coordination des fusibles ou des disjoncteurs du fabricant et vérifiez le courant de défaut.
Les câbles de raccordement sont trop longs. La tension résiduelle installée peut dépasser la valeur Up déclarée du produit. Réorganisez le raccordement du panneau afin de raccourcir et de redresser le chemin du courant de foudre.

Confirmation de commande OEM et en gros

Une commande OEM doit figer la configuration électrique complète avant l'approbation de l'étiquette, de l'emballage ou du lot de production. Le nom d'un modèle ne suffit pas à garantir la cohérence technique.

Informations à transmettre par l'acheteur

  • Schéma unifilaire
  • Tension nominale et tension maximale de fonctionnement
  • Fréquence
  • Schéma de liaison à la terre TT, TN-S, TN-C ou TN-C-S
  • Point de séparation du conducteur PEN
  • Informations sur le système de protection externe contre la foudre (LPS) et les risques de foudre
  • Type 1, Type 2 ou classe Type 1+2 requis
  • Modes de protection requis
  • Exigences Iimp, In, Imax et Up
  • Courant de court-circuit prospectif
  • Configuration du fusible de secours ou du disjoncteur (MCB)
  • Exigence de signal à distance
  • Espace sur rail DIN et orientation des bornes
  • Quantité et quantité de modules de rechange
  • Normes requises et marché cible
  • Étiquette OEM, code de modèle et fichiers d'emballage

Informations que le fournisseur doit retourner

  • Code complet du modèle
  • Schéma du circuit de protection
  • Fiche technique complète
  • Uc, TOV et Up par mode de protection
  • Déclarations Iimp, In et Imax
  • Données de court-circuit et de protection de secours
  • Instructions d'installation et de couple de serrage
  • Dimensions du module et largeur du panneau
  • Schéma du terminal de contact à distance
  • Référence du module de remplacement
  • Portée du certificat spécifique au modèle
  • Maquette d'étiquette OEM approuvée

Besoin d'une révision de configuration de parafoudre pour TGBT ?

Veuillez transmettre la tension du système, le schéma de mise à la terre, le schéma unifilaire, les informations relatives à la protection externe contre la foudre, le courant de court-circuit présumé ainsi que la classe de protection requise. LEEYEE pourra utiliser ces données pour étudier une configuration de parafoudre CA adaptée à votre tableau, projet ou homologation OEM.

Questions fréquemment posées

Chaque tableau général basse tension nécessite-t-il un parafoudre de type 1 ?

Non. Le type 1 est sélectionné lorsqu'un courant de foudre partiel est susceptible de pénétrer dans l'installation. Un parafoudre de type 2 peut convenir pour un TGBT si l'évaluation du projet ne requiert pas les capacités du type 1. Le système de protection externe contre la foudre (LPS), le cheminement de l'alimentation, l'exposition à la foudre et les réglementations locales doivent être vérifiés.

Un parafoudre de type 1+2 peut-il remplacer tous les parafoudres de type 2 situés en aval ?

Pas automatiquement. Une protection coordonnée supplémentaire peut s'avérer nécessaire lorsque des équipements sensibles sont éloignés du TGBT, présentent un niveau de tenue aux impulsions plus faible ou exigent un niveau de protection en tension inférieur à leurs bornes.

Un parafoudre 4P est-il identique à un parafoudre 3+1 ?

Non. Une configuration 4P ou 4+0 et une configuration 3+1 peuvent utiliser des chemins de protection et des technologies de composants différents. Comparez le circuit interne, les modes de protection, Uc, TOV et l'élément N-PE plutôt que de vous fier au nombre de modules.

Quel parafoudre utiliser pour un TGBT TN-S 400/230 V ?

La tension et l'étiquette TN-S ne suffisent pas pour sélectionner un modèle. Confirmez si une capacité de type 1 est requise, puis sélectionnez le circuit de protection, Uc, Up, les valeurs nominales du courant de décharge, la coordination des courts-circuits et la protection de secours. Des solutions à quatre voies et 3+1 peuvent exister, selon la conception technique.

Un Imax plus élevé est-il toujours préférable pour un TGBT ?

Non. L'Imax n'est qu'une seule valeur de performance de type 2. Un parafoudre approprié doit également présenter la classe d'essai, Uc, In, Up, les modes de protection, le comportement TOV et la capacité de court-circuit corrects.

Un disjoncteur miniature (MCB) peut-il toujours remplacer le fusible de secours du parafoudre ?

Non. Un disjoncteur miniature (MCB) ne doit être utilisé que si son type, son calibre et ses caractéristiques de fonctionnement sont approuvés par le fabricant du parafoudre (SPD) pour le courant de court-circuit disponible. Dans le cas contraire, utilisez le dispositif de protection par fusible déclaré ou obtenez une confirmation technique écrite.

Un tableau de distribution principal (TDB) OEM doit-il inclure une signalisation à distance ?

La signalisation à distance est utile pour les tableaux critiques, sans surveillance ou surveillés de manière centralisée. Confirmez la logique d'alarme, les caractéristiques des bornes, l'interface GTC ou SCADA ainsi que l'espace disponible dans le tableau avant de valider le modèle OEM.

Références

  1. Commission électrotechnique internationale, CEI 61643-01:2024 — Parafoudres basse tension — Partie 01 : Exigences générales et méthodes d'essai. Page de publication officielle de l'IEC.
  2. Commission électrotechnique internationale, IEC 61643-11:2025 — Dispositifs de protection contre les surtensions à basse tension — Partie 11 : Dispositifs de protection contre les surtensions raccordés aux réseaux d'alimentation à basse tension en courant alternatif — Exigences et méthodes d'essai. Page de publication officielle de l'IEC.
  3. Commission électrotechnique internationale, IEC 60364-5-53:2019+AMD1:2020+AMD2:2024 — Installations électriques à basse tension — Choix et mise en œuvre des matériels électriques. Page officielle de la version consolidée de la CEI.
  4. Commission électrotechnique internationale, CEI 62305-4:2024 — Protection contre la foudre — Partie 4 : Systèmes électriques et électroniques dans les structures. Page de publication officielle de l'IEC.
  5. DEHN, Protection contre les surtensions dans les ensembles d'appareillage basse tension, livre blanc technique traitant des parafoudres au point d'alimentation, de la protection de secours, de la coordination et de la longueur des conducteurs. Document technique officiel.
  6. ABB Furse, Protection de l'alimentation secteur — Guide produit des parafoudres de type 1 et de type 2, incluant les applications TGBT, les schémas de mise à la terre, la signalisation à distance et les conseils d'installation. Document technique officiel ABB.
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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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