Guide de protection contre les surtensions des centres de données pour les panneaux basse tension, les onduleurs, les PDU et les armoires réseau

Base technique vérifiée : juillet 2026 IEC 61643-11 : 2025 IEC 61643-12 : 2020 IEC 62305-4 : 2024 IEC 61643-21 : 2025
Réponse rapide
Un système de protection contre les surtensions coordonné pour les centres de données doit couvrir le tableau principal basse tension, l'entrée de l'UPS et le bypass, le PDU ou RPP en aval, l'alimentation des racks et les lignes de communication en cuivre exposées.

Un UPS n'est pas un substitut à une stratégie SPD complète. Les niveaux de protection corrects dépendent du véritable schéma unifilaire, du système de mise à la terre, de l'exposition aux éclairs, du courant de court-circuit potentiel, de la topologie UPS, de la distance des câbles, de la redondance A/B et des exigences de résistance de l'équipement.

Principaux panneaux LV Contrôler les surtensions de haute énergie avant qu'elles ne se propagent dans le système de distribution.
UPS et bypass Évaluer l'entrée principale, le bypass statique et le bypass de maintenance comme des chemins électriques réels.
PDU et racks Coordonner la protection résiduelle plus près de l'équipement informatique sensible.
Armoires réseau Protéger les interfaces Ethernet, PoE, BMS, DCIM et signal exposées séparément.
Protection au niveau système

Pourquoi la protection contre les surtensions des centres de données nécessite plusieurs niveaux coordonnés

Les centres de données contiennent plusieurs couches de conversion, de transfert, de distribution d'alimentation et de communication. Un transitoire peut entrer par un service externe, être induit dans un long conducteur ou provenir de matériel de commutation à l'intérieur de l'installation.

01

Exposition aux surtensions externes

Les effets de la foudre et les perturbations dues aux commutations de l'utilitaire peuvent exercer une contrainte transitoire sur les appareillages de commutation entrants, l'équipement ATS, les entrées d'UPS et les circuits de contrôle connectés.

02

Événements de commutation internes

Les générateurs, le fonctionnement des ATS, les refroidisseurs, les moteurs, les variateurs de fréquence (VFD), les contacteurs et les événements de contournement d'UPS peuvent créer ou redistribuer des surtensions transitoires à l'intérieur de l'installation.

03

Chemins d'entrée en cuivre parallèles

Les câblages Ethernet, PoE, BMS, DCIM et des capteurs peuvent transporter une surtension dans l'équipement même lorsque le système de distribution AC comprend déjà des SPD.

Un onduleur et un SPD remplissent des fonctions différentes.

Un onduleur assure la continuité de l'alimentation et des conditions de qualité de l'énergie spécifiées. Un SPD limite les surtensions transitoires de courte durée et dévie le courant de surtension. La protection interne de l'onduleur varie selon le modèle et la topologie, il est donc nécessaire de revoir l'entrée principale, le contournement et la distribution en aval.

La norme IEC 61643-11 définit les exigences et les méthodes d'essai pour les SPD connectés aux systèmes d'alimentation AC basse tension. La norme IEC 61643-12 aborde la sélection, le fonctionnement, l'emplacement et la coordination. Un design fiable nécessite donc à la fois un SPD approprié et une installation coordonnée. [1] [2]

Architecture de protection

Architecture de protection contre les surtensions des centres de données

Commencez par chaque chemin de puissance et de communication en cuivre. Ne commencez pas par sélectionner un modèle de SPD, puis chercher un endroit pour l'installer.

Architecture de protection contre les surtensions dans un centre de données, depuis le tableau principal basse tension jusqu'aux onduleurs (UPS), aux unités d'alimentation (PDU) et aux armoires réseau
Protection contre les surtensions coordonnée pour le centre de données, de l'alimentation basse tension entrante à l'onduleur, au PDU, au rack et aux interfaces de communication en cuivre exposées.
Niveau 1

Contrôlez l'énergie entrante

Évaluez le service public, la source génératrice, l'ATS et le tableau principal basse tension pour la capacité de protection contre les surtensions qui peut atteindre l'établissement.

Niveau 2

Coordonnez la protection en aval

Examinez l'entrée de l'onduleur, le contournement, la distribution de sortie, le PDU et le RPP en fonction de la distance, de la topologie et du stress de tension restant.

Chemin parallèle

Protégez les interfaces en cuivre

Les lignes RJ45, PoE, RS485, Modbus et capteurs nécessitent une protection spécifique à l'interface. Un SPD de puissance AC ne peut pas protéger directement ces ports.

L'architecture de puissance A/B doit être examinée comme deux chemins complets.

Un SPD sur le chemin de puissance A ne protège pas automatiquement le chemin de puissance B. Confirmez la source, l'onduleur, le contournement, la distribution en aval et l'alimentation du rack de chaque côté dans des conditions de fonctionnement normal, de défaut et d'entretien.

Aperçu de la sélection

Où les SPD sont-ils installés dans un centre de données ?

Le tableau fournit un point de départ pratique. Il ne considère pas un classement de courant de décharge fixe comme correct pour chaque centre de données.

Point d'installation Objectif de protection Point de départ commun Confirmer avant de commander
Entrée de service ou tableau de distribution basse tension principal Limiter les hausses d'énergie élevées entrant dans l'installation basse tension. Type 1+2 lorsque des courants de foudre doivent être pris en compte. Le type 2 peut s'appliquer lorsque le service de type 1 n'est pas requis. LPS externe, exposition au service, évaluation des risques, système de mise à la terre, Uc, Iimp, Up, courant de défaut et protection de secours.
Sections de générateur ou ATS Protéger les entrées de source, les équipements de transfert et les contrôleurs sensibles. SPD de puissance coordonné selon le chemin de source et la limite de zone de protection. Protéger les signaux séparément si nécessaire. Routage de l'utilité et du générateur, disposition ATS, tension de contrôleur, conducteurs exposés et position de SPD en amont.
Entrée principale UPS Protéger les équipements de commutation d'entrée, le redresseur et d'autres composants UPS orientés en amont. Type 2 coordonné dans de nombreux endroits internes. Type 1+2 peut s'appliquer lorsque le service de type courant de foudre demeure. Tension UPS, topologie, distance en amont, exposition à la source, Uc, Up, courant de défaut et exigences du fabricant d'UPS.
Bypass statique ou de maintenance Empêcher qu'un chemin de contournement non protégé atteigne les charges en aval. Évaluer comme un chemin séparé lorsqu'il est fourni de manière indépendante ou contournant le point d'entrée UPS protégé. Source commune ou séparée, disposition des commutateurs, état de maintenance et coordination en amont.
Distribution de sortie UPS Limiter le stress résiduel ou transitoire nouvellement introduit avant les panneaux en aval. Protection supplémentaire de type 2 lorsque la topologie, la distance, l'exposition ou les exigences des équipements justifient un autre niveau de protection. Isolation de sortie, disposition du neutre, longueur du conducteur, immunité en aval et protection intégrée.
PDU de sol, PDU en rack ou RPP Fournir une coordination locale pour les circuits secondaires et les charges IT sensibles. Type 2 ou Type 2+3 coordonné selon l'exigence de surtension restante. Tension, arrangement de phases, distance, Up, courant de court-circuit de branche, espace d'enclosure et alarme à distance.
PDU de rack ou point d'utilisation Réduire le stress résiduel transitoire à proximité de l'équipement sensible. Type 3 ou protection au niveau de l'équipement comme partie finale d'un système en amont coordonné. Protection intégrée, remplaçabilité, indication de statut, capacité de charge et coordination en amont.
RJ45, PoE, BMS, DCIM et lignes de signal Arrêter les surtensions entrant par les interfaces de communication et de contrôle en cuivre. SPD spécifique à l'interface destiné aux réseaux de télécommunications ou de signalisation. Tension de fonctionnement, affectation des broches, débit de données, norme PoE, courant, perte d'insertion, protection contre les interférences et mise à la terre.
La plus grande capacité de courant n'est pas automatiquement la meilleure spécification.

Le SPD doit correspondre à son point d'installation, à la tension, au système de mise à la terre, à la charge de surtension prévue, au niveau de protection contre les surtensions, aux conditions de défaut, à la protection de secours, au type d'enceinte et à la stratégie de maintenance.

Distribution primaire

Protection du tableau principal basse tension, du générateur et de l'ATS

Tableau électrique principal basse tension

Le tableau principal est généralement le premier endroit évalué pour la protection contre les surtensions de haute énergie. Les mots “centre de données” ne déterminent pas à eux seuls si le SPD doit être de type 1, type 2 ou combiné type 1+2.

Confirmer :

  • Si le bâtiment dispose d'un système de protection contre la foudre externe.
  • Si un service exposé peut conduire le courant de foudre dans la structure.
  • L'évaluation des risques électrique et foudre applicable.
  • Si le système est TN-S, TN-C-S, TT ou IT.
  • Tension de fonctionnement phase-neutre et phase-phase.
  • Courant de court-circuit prospectif au point de SPD.
  • Coordination requise des fusibles ou des disjoncteurs.

Voir le Guide de sélection SPD Uc pour la logique de sélection de tension.

Chemins du générateur et de l'ATS

Un ATS peut connecter l'alimentation électrique, l'alimentation du générateur et la distribution en aval à travers différents conducteurs et positions de commutation. Suivez chaque source plutôt que de supposer qu'un SPD couvre toutes les conditions de fonctionnement.

  1. Réviser le chemin côté réseau.
  2. Réviser le chemin côté générateur.
  3. Examinez la sortie de l'ATS et le panneau en aval.
  4. Examinez le contrôleur ATS, les circuits de surveillance et de communication.

Cela ne signifie pas que chaque ATS a besoin d'un SPD à chaque terminal. Cela signifie que chaque voie active de puissance et de contrôle doit être incluse dans l'évaluation technique.

Ne sélectionnez pas la topologie SPD uniquement à partir de “triphasé”.

La bonne configuration 3+1, 4+0, 3P+N ou autre dépend du système de mise à terre et de la conception du projet. Examinez le Guide de câblage SPD TN-S avant de confirmer la disposition des pôles.

Coordination d'UPS

Protection du SPD du centre de données pour l'entrée, le contournement et la sortie d'UPS

“Installez un SPD avant et un SPD après chaque UPS” n'est pas une règle de conception complète. La réponse dépend de la manière dont l'UPS est alimenté, de la façon dont son contournement est organisé, si la sortie est isolée et comment le système en aval est distribué.

Schéma de protection contre les surtensions du circuit de dérivation d'entrée et du circuit d'alimentation redondant A-B d'un onduleur (UPS) de centre de données
L'entrée principale de l'UPS, le contournement statique, le contournement de maintenance et les chemins d'alimentation A/B indépendants doivent être inclus dans la même évaluation de protection contre les surtensions.
A

Entrée principale UPS

Le SPD d'entrée aide à protéger le matériel d'interrupteur d'entrée de l'UPS, le redresseur et les composants connexes. Il doit être coordonné avec le SPD du tableau principal et sélectionné pour le système d'entrée d'UPS réel.

B

Contournement statique

Si le contournement a une source séparée ou évite le point d'entrée principal protégé, il nécessite sa propre évaluation. Sinon, un transitoire peut atteindre la charge par la route de contournement.

C

Contournement de maintenance

Vérifiez l'état électrique lorsque l'UPS est isolé. L'opération de maintenance ne doit pas retirer accidentellement le seul niveau de protection efficace du chemin critique.

Le câble en aval est-il long ou acheminé à travers une grande installation ? Examinez la protection locale. Un panneau en aval ou PDU peut nécessiter une étape de Type 2 coordonnée supplémentaire.
Le chemin en aval traverse-t-il une autre zone de protection contre la foudre ? Évaluer la limite Évaluer la protection là où le conducteur traverse la limite de la zone.
Les équipements de commutation en aval peuvent-ils créer de nouveaux transitoires ? Réviser la source Envisager une protection locale pour les circuits de distribution et de contrôle affectés.
L'UPS comprend-il un transformateur d'isolement ? Pas assez d'informations L'isolement affecte l'analyse mais ne prouve pas automatiquement que la protection à la sortie est inutile.
Un SPD est-il déjà intégré dans la PDU ? Vérifier la spécification Confirmer son type, Uc, Up, tension de décharge, indication de statut, remplaçabilité et coordination en amont.
Le fabricant d’UPS spécifie-t-il les conditions externes de SPD ? Suivre les instructions Inclure les exigences du fabricant d’UPS dans la conception finale.
Revue de l'application

Ce que nous vérifions sur un schéma unifilaire de centre de données

Un diagramme à un fil fournit plus d'informations utiles qu'une demande qui indique seulement “ 400 V, Type 2, 40 kA. ” Ce sont les premières conditions qui doivent être vérifiées avant de recommander un SPD de centre de données.

  • Si l'entrée principale de l'UPS et le bypass utilisent une source commune ou séparée.
  • Si le Chemin Énergétique A et le Chemin Énergétique B restent indépendants dans chaque mode de fonctionnement.
  • Distance entre le SPD du tableau principal et l'entrée de l'UPS.
  • Si la sortie de l'UPS crée une nouvelle arrangement de neutre ou de mise à la terre.
  • Si un PDU contient un transformateur d'isolement ou un SPD intégré.
  • Courant de court-circuit prospectif et dispositif de protection en amont à chaque emplacement SPD proposé.
  • Comment les contacts d'alarme à distance se connecteront au BMS ou au DCIM.
  • Si un module peut être isolé et remplacé sans désactiver les deux chemins d'alimentation redondants.
  • Si les lignes PoE, Ethernet, RS485 ou capteur exposées contournent le système de protection AC.
  • Si les Uc, Up, Iimp, In et Imax spécifiés se réfèrent à la bonne classe de test et mode de protection.
Meilleur input RFQ : un diagramme à un fil marqué.

Marquer chaque emplacement SPD proposé et ajouter la tension du système, l'arrangement de mise à la terre, le dispositif de protection en amont, le courant de défaut, le chemin de l'UPS, la distance en aval et l'équipement connecté.

Exemple d'ingénierie travaillé

Exemple : Centre de données TN-S 400/230 V avec chemins d'UPS doubles

Cet exemple montre le processus de décision. Ce n'est pas une spécification universelle et cela ne remplace pas le calcul final du concepteur du projet.

Conditions du projet d'exemple

Centre de données de taille moyenne avec chemins UPS redondants, PDUs de sol, communication BMS et équipement de sécurité extérieur.

400/230 V TN-S LPS externe ASI A + ASI B Alimentations bypass séparées PDU 60 m en aval BMS RS485 Caméras PoE extérieures
1

Évaluer le type de charge 1 au tableau principal

Comme le bâtiment dispose d'un système de protection contre la foudre externe, l'arrangement entrant doit être évalué pour la charge de courant de foudre. Une solution combinée Type 1+2 peut être appropriée, mais l'Iimp, la topologie et la protection de secours requises dépendent encore de l'évaluation des risques et des conditions de partage de courant.

2

Coordinater les UPS A et UPS B de manière indépendante

Chaque chemin UPS a sa propre entrée et distribution en aval. Les positions de SPD et les dispositifs de protection en amont doivent donc être documentés séparément pour le chemin A et le chemin B.

3

Réviser les deux alimentations bypass indépendantes

Les conducteurs de bypass ne passent pas automatiquement par le même point protégé que les entrées principales des UPS. Chaque source de bypass doit être tracée pour déterminer si une protection coordonnée supplémentaire est nécessaire.

4

Réévaluer la protection au niveau de l'emplacement PDU 60 m

Le long trajet en aval peut créer une exposition et une séparation supplémentaires du SPD en amont. Le PDU doit être évalué pour un stade local coordonné de type 2, avec Up sélectionné pour l'équipement en aval.

5

Protéger RS485 et PoE comme interfaces séparées

Le SPD CA ne peut pas protéger les ports de données BMS ou de caméras. La protection RS485 doit correspondre à la tension du signal et à la topologie. La protection PoE doit correspondre au débit de données, à l'utilisation des paires, à la classe de puissance PoE et à l'arrangement de mise à la terre.

6

Confirmer les paramètres finaux du produit

L'ingénieur du projet et le fournisseur doivent encore confirmer Uc, Up, Iimp, In, Imax, modes de protection, conditions de court-circuit, protection de secours, alarme à distance et exigences des modules de remplacement pour chaque emplacement.

Distribution en aval

Protection contre les surtensions au niveau PDU, RPP et rack

Les centres de données peuvent utiliser des PDUs de sol, des unités de dérivation de busway, des PDUs au niveau des rangées, panneaux d'alimentation à distance, PDUs de rack ou une combinaison de ceux-ci. L'expression “PDU avec protection contre les surtensions” ne prouve pas que la protection installée est coordonnée avec le reste de l'établissement.

PDU de sol ou RPP

  • Confirmer la tension et le système de mise à la terre.
  • Vérifier la distance par rapport au SPD en amont.
  • Déterminer l'exigence de protection restante.
  • Confirmer le courant de court-circuit de branche et la protection de secours.
  • Utiliser des contacts à distance appropriés pour la surveillance BMS ou DCIM.
  • Prévoir un accès sécurisé pour l'inspection et le remplacement.

PDU de rack

  • Déterminer si un SPD est réellement intégré.
  • Vérifier si le module de protection est remplaçable.
  • Confirmer la tension, le nombre de phases, le courant de charge et le système de raccordement.
  • Ne pas remplacer la protection amont par un dispositif au niveau de l'armoire.
  • Vérifier l'indication locale et à distance des défauts.
  • Prévoir la maintenance sans désactiver les deux alimentations de l'armoire.
Le type 3 constitue un niveau de coordination final, et non le système complet de protection contre les surtensions du centre de données .

La protection au point d'utilisation vise à gérer une énergie résiduelle plus faible après que les SPD en amont ont déjà limité la principale menace de surtension.

Chemins de communication en cuivre

Protection contre les surtensions RJ45, PoE, BMS et signal pour armoires réseau

Un SPD dans le tableau basse tension ne peut pas protéger directement une surtension transitoire entrant par un RJ45, du PoE ou une borne de commande. Chaque interface en cuivre exposée doit être évaluée séparément.

Ethernet

Adapter le SPD à la vitesse de transmission, à la catégorie du câble, au blindage, à l'affectation des broches et à la mise à la terre.

Alimentation par Ethernet

Confirmer la norme PoE, l'utilisation des paires, la puissance maximale, le débit de données et l'agencement de mise à la terre.

BMS et DCIM

Examiner séparément RS485, Modbus, les contacts secs, les commandes 24 V et les circuits de signaux analogiques.

Systèmes extérieurs

Évaluer les dispositifs en toiture, les caméras de sécurité, le contrôle d'accès, les équipements météorologiques et les liaisons cuivre entre bâtiments.

La norme IEC 61643-21:2025 s'applique aux SPD raccordés aux réseaux de télécommunications et de signalisation, et inclut les réseaux qui fournissent l'alimentation sur les mêmes conducteurs, comme le PoE. L'IEC 61643-22 couvre leur sélection, leur emplacement et leur coordination. [4] [5]

Interface Ne sélectionnez pas à partir de cela seul Confirmer ces paramètres Guide technique associé
Ethernet RJ45 “ Connecteur RJ45 ” 100 Mbps, Gigabit ou plus, catégorie de câble, blindage, utilisation des broches et mise à la terre. Sélection de SPD RJ45
PoE “ Prise en charge du PoE ” Norme IEEE PoE, classe de puissance, paires, tension, courant, débit de données et blindage. Protection contre les surtensions PoE
RS485 / Modbus RTU “ Signal à deux fils ” Tension de service, conducteur de référence, topologie, débit en bauds et mise à la terre. Guide SPD RS485 / Protection Modbus
Commande 24 V “ Signal 24 V ” CA ou CC, DI, DO, AI ou AO, courant de boucle, nombre de conducteurs et référence. SPD de signal 24 V
4–20 mA “ Signal analogique ” Boucle à deux fils ou à quatre fils, budget de tension, résistance et mise à la terre. Guide SPD 4–20 mA
La fibre réduit l’exposition aux surtensions conduites, mais n’élimine pas tous les risques associés.

Les convertisseurs de média alimentés, les éléments de câble métalliques, les alimentations des équipements, les armoires et le câblage de commande parallèle en cuivre peuvent encore nécessiter une liaison équipotentielle ou une protection contre les surtensions.

Au-delà de l’alimentation des serveurs

Inclure les systèmes de refroidissement, d'incendie, de sécurité et de surveillance

Une salle informatique peut rester sous tension et malgré tout perdre sa disponibilité si les systèmes de refroidissement, de protection incendie, de surveillance environnementale ou de contrôle d’accès tombent en panne.

CRAC, CRAH et groupes froids

Vérifier l'alimentation principale, les entrées du variateur de fréquence (VFD), les alimentations de commande, les capteurs extérieurs et les interfaces de communication en tant que circuits distincts.

Systèmes de sécurité et de protection contre les incendies

Évaluer les interfaces de vidéosurveillance, de contrôle d'accès et d'alarme sans porter atteinte à l'homologation ou à la certification du système concerné.

Systèmes de gestion de batterie (BMS) et capteurs environnementaux

Vérifiez le type de signal, la tension de fonctionnement, le courant, la bande passante, le blindage et la mise à la terre avant de choisir le SPD adapté au signal.

Qualité de l'installation

La mise à la terre, le lien et la longueur des câbles déterminent la protection réelle

Un SPD correctement calibré peut tout de même offrir une protection insuffisante lorsque ses conducteurs de raccordement sont longs, forment une boucle ou sont mal reliés.

Veillez à ce que les connexions SPD soient courtes

L'équipement est soumis au niveau de protection contre les surtensions (SPD) ainsi qu'à une tension supplémentaire générée aux bornes des conducteurs de raccordement lorsque le courant de surtension circule.

Placez le SPD à proximité des conducteurs et de la connexion PE ou de terre qu’il protège. Évitez les boucles inutiles et les montages à distance.

Voir le Guide des longueurs de raccordement SPD 0,5 m .

Utiliser une liaison équipotentielle coordonnée

Les tableaux électriques, les onduleurs (UPS), les unités de distribution d'alimentation (PDU), les armoires, les protections de câbles et les parafoudres de communication doivent être conformes au système de mise à la terre du projet.

Une électrode de terre isolée pour un seul appareil peut créer une différence de potentiel dangereuse au lieu d'améliorer la protection.

Voir le Guide SPD sur la mise à la terre et la liaison équipotentielle .

La norme CEI 62305-4:2024 porte sur la conception, l’installation, l’inspection, la maintenance et les essais des dispositifs de protection contre les surtensions destinés aux systèmes électriques et électroniques situés à l’intérieur des bâtiments. [3]

Haute disponibilité

La conception du SPD doit soutenir la stratégie de redondance du centre de données

L'Uptime Institute décrit une infrastructure de niveau III comme pouvant faire l'objet d'une maintenance simultanée et une infrastructure de niveau IV comme tolérante aux pannes. Il s'agit là d' objectifs de performance, et non d'une liste de références SPD obligatoires. [7]

La question pratique concernant le SPD n'est pas « Quel modèle est certifié Tier IV ? » Il s'agit plutôt de savoir si le dispositif de protection peut être surveillé, isolé et entretenu sans compromettre la disponibilité requise du circuit d'alimentation.

Analyse A/B indépendante

Consigner la position du SPD, le dispositif de protection en amont et la méthode de remplacement pour chaque circuit d'alimentation.

Surveillance à distance de l'état des installations

Des contacts secs adaptés peuvent signaler une fin de vie au BMS ou au DCIM sans qu'il soit nécessaire d'attendre une inspection manuelle.

Modules de protection remplaçables

Les modules enfichables peuvent simplifier la maintenance lorsque le projet prévoit également une isolation sécurisée, des cartouches compatibles et un stock de pièces de rechange.

Un contact à distance est un signal d'état, et non une redondance automatique.

Cela ne prouve pas que le niveau de protection restant soit suffisant, que le remplacement puisse être effectué en service ou que le circuit d'alimentation inverse ne soit pas affecté.

Inspection et remplacement

À quelle fréquence les SPD des centres de données doivent-ils être vérifiés ?

Il n'existe pas de fréquence d'inspection unique adaptée à toutes les installations. Le calendrier doit tenir compte des instructions du fabricant, des exigences locales, de l'exposition à la foudre, des capacités de surveillance, de la politique d'entretien et des conséquences d'une perte de protection.

  • Surveiller en permanence les contacts d'état à distance, lorsqu'ils sont disponibles.
  • Intégrer la vérification de l'état du SPD dans les inspections régulières des tableaux électriques et des PDU.
  • Procédez à une inspection après un coup de foudre avéré ou un incident électrique majeur.
  • Vérifiez l'indicateur d'état visuel de chaque module.
  • Vérifiez l'état du fusible ou du disjoncteur de secours.
  • Vérifiez que les bornes ne sont pas desserrées, qu'elles ne chauffent pas et qu'elles ne sont pas encrassées.
  • Vérifiez que les conducteurs PE et de liaison sont bien fixés.
  • Notez le lieu d'installation, le code du module et la date de remplacement.
  • Prévoyez des modules de rechange compatibles pour les emplacements critiques.
  • Cherchez à comprendre les causes des pannes à répétition plutôt que de vous contenter de changer les cartouches.
Une défaillance répétée du SPD constitue un signal d'alerte du système.

Vérifiez si le choix de l'Uc est incorrect, s'il y a une surtension temporaire, des défauts sur le neutre, une topologie inadaptée, une mauvaise coordination de la protection de secours, des contraintes thermiques excessives ou une position de montage inadaptée.

Cahier des charges du projet à l'échelle mondiale

Spécifications des SPD des centres de données IEC vs UL

Ne copiez pas directement une spécification CEI dans un projet nord-américain, ni la terminologie UL dans une commande de tableau électrique conforme à la norme CEI. Vérifiez le marché concerné et la procédure d'homologation applicable à l'équipement.

Type de projet Base des produits primaires Langage commun de spécification Vérification importante relative aux marchés publics
Projet fondé sur les normes CEI La norme CEI 61643-11, conjointement avec la norme CEI 61643-01, en tenant compte des principes d'application de la norme CEI 61643-12. Type 1, Type 2, Type 3, Uc, Up, Iimp, In et Imax. Confirmez la norme produit exacte, la classe d'essai, le mode de protection, le système de mise à la terre et la protection de secours.
Projet nord-américain la norme UL 1449, ainsi que le code électrique en vigueur et les exigences relatives aux équipements. Type SPD, MCOV, VPR, courant de décharge nominal et SCCR. Vérifiez la catégorie exacte de certification UL et assurez-vous que l'appareil est adapté à l'installation prévue.
Intégration d'un panneau OEM ou d'une PDU L'homologation du produit ainsi que les exigences applicables à l' ensemble du tableau électrique, du panneau ou de l'unité d'alimentation (PDU). Dispositif installé en usine, état des composants, boîtier, exigences relatives au sectionneur et au câblage. Ne partez pas du principe qu’un certificat SPD valide automatiquement l’ensemble de l’équipement une fois assemblé.
Les labels « IEC Type 1 » et « UL Type 1 » ne sont pas interchangeables.

Ils relèvent de normes et de systèmes de classification différents. Précisez toujours la norme requise, les paramètres d'essai et l'homologation au lieu d'utiliser simplement le terme « Type ».

Liste de contrôle pour l'approvisionnement

Informations à envoyer au fabricant de SPD de centre de données

Un fournisseur ne peut pas formuler de recommandation fiable sur la seule base des indications « 400 V, 40 kA ». Veuillez joindre les informations suivantes relatives au projet à votre demande de devis.

Liste de contrôle pour l'approvisionnement en SPD auprès des fabricants d'équipements d'origine (OEM) destinés aux centres de données : tableaux de basse tension, PDU d'onduleurs et armoires réseau
Informations relatives au projet SPD du centre de données à vérifier avant de demander des devis pour les tableaux basse tension, les systèmes UPS, les PDU et les armoires réseau.

1. Système électrique

  • Pays et lieu du projet
  • Tension nominale du système
  • Fréquence
  • Monophasé ou triphasé
  • Système TN-S, TN-C-S, TT ou IT
  • Disposition des phases et du neutre
  • Courant de court-circuit prospectif

2. Position de montage

  • Entrée de service ou tableau principal BT
  • Section « Générateur » ou « ATS »
  • Entrée principale UPS
  • Bypass statique ou de maintenance
  • Panneau de sortie de l'onduleur
  • PDU, RPP ou PDU de rack
  • Armoire de réseau ou d' commande

3. Paramètres SPD

  • Norme applicable
  • Type de SPD ou classe d’essai requise
  • Uc ou MCOV
  • Up ou VPR
  • Iimp, In et Imax, le cas échéant
  • Modes de protection requis
  • Dispositif de protection de secours

4. Onduleurs et redondance

  • Onduleur simple, parallèle ou modulaire
  • Source de dérivation commune ou séparée
  • Dispositif à transformateur d'isolement
  • Architecture N, N+1, 2N ou autre
  • Schéma du circuit d'alimentation A/B
  • Exigence de maintenance simultanée
  • Procédure d'isolement acceptable

5. Surveillance et mécanismes

  • Indication visuelle de l'état
  • Contact à distance NO/NC ou inverseur
  • Exigences en matière de surveillance BMS ou DCIM
  • Conception enfichable ou fixe
  • Montage sur rail DIN ou sur panneau
  • Espace disponible dans l'armoire
  • Quantité requise de modules de rechange

6. Réseau et signal

  • RJ45, PoE, RS485 ou autre interface
  • Tension et courant de fonctionnement
  • Débit de données et catégorie de transmission
  • Norme PoE et classe de puissance
  • Nombre et utilisation des conducteurs
  • Méthode de blindage et de mise à la terre
  • Type de connecteur et mode de fixation
Évitez les erreurs de spécification

Ce que de faibles spécifications de SPD de centre de données se trompent

× Spécification insuffisante

  • « Fournir un parafoudre de 100 kA pour le centre de données. »
  • « L'onduleur protège déjà tout. »
  • « Installez un SPD au niveau du tableau principal. »
  • « Utilisez le même schéma pour les circuits d'alimentation A et B sans les vérifier . »
  • « Tout SPD RJ45 est compatible avec tous les systèmes Ethernet et PoE. »
  • « L'alarme à distance permet de remplacer le module sans interruption de service. »

Cahier des charges prêt à l'emploi

  • Indique chaque point d'installation sur le schéma unifilaire.
  • Indique la tension du réseau et le schéma de mise à la terre.
  • Précise la norme applicable et la classification SPD.
  • Comprend la coordination des courants de défaut et des dispositifs de secours.
  • Sépare la protection de l'alimentation CA, du réseau et des signaux.
  • Définit les exigences en matière de surveillance, d'isolation et de remplacement.
Vérifier le fournisseur

Preuves à vérifier avant d'approuver un SPD de centre de données

Ne vous fiez pas uniquement à la note actuelle indiquée dans le catalogue pour valider un produit. Vérifiez le modèle exact, sa documentation et la politique de remplacement correspondante.

Certificats et champ d'application

Vérifiez que le certificat ou le rapport correspond bien au modèle, à la tension, à la topologie et à la classe de protection commandés, et non à un autre produit de la même gamme.

Consulter les certificats LEEYEE

Traçabilité exacte des produits

Vérifier la validité des références, des étiquettes de production, des registres d'inspection et de la disponibilité à long terme des modules de remplacement compatibles.

Découvrir la gamme de produits SPD
  • Conformité du produit aux normes CEI, EN, UL ou aux réglementations locales applicables.
  • Documentation de test relative au modèle commandé précisément.
  • Corrigez la valeur Uc et la topologie du système de mise à la terre.
  • Clarifier les définitions de « Clear Up », « Iimp », « In » et « Imax ».
  • Informations relatives à la protection contre les courts-circuits et à la protection de secours.
  • Caractéristiques techniques et schéma de câblage du contact à distance.
  • Modules de remplacement compatibles dotés de codes stables.
  • Contrôle de production régulier et traçabilité.
  • Contrôle des étiquettes OEM, des emballages et des dossiers techniques.
  • Disponibilité à long terme des modules de rechange.
Assistance technique et assistance aux équipementiers

Envoyez-nous votre schéma unifilaire de centre de données

LEEYEE peut examiner les positions SPD proposées pour le tableau électrique principal basse tension, l'entrée de l'onduleur, le circuit de dérivation, le PDU, le RPP et les armoires réseau. Nous pouvons également vérifier les étiquettes des fabricants d'origine, les contacts à distance, les modules de remplacement et la documentation du projet.

Questions fréquemment posées

Questions sur la protection contre les surtensions des centres de données

Un centre de données a-t-il besoin de SPD s'il dispose déjà d'un onduleur à double conversion ?

L'onduleur ne rend pas automatiquement superflue la mise en place d'une protection externe contre les surtensions. Les composants d'entrée restent exposés à des contraintes transitoires en amont, et les circuits de dérivation et en aval peuvent nécessiter une protection distincte.

Les SPD doivent-ils être installés à la fois sur l'entrée et la sortie de l'UPS ?

L'entrée doit faire l'objet d'une évaluation car elle protège les composants de l'onduleur situés en amont. La protection en sortie est conditionnelle. Il convient de prendre en compte l'isolation en sortie, la longueur des câbles, la distribution en aval, les sources de commutation et la protection existante des PDU .

Un contournement UPS indépendant nécessite-t-il un SPD séparé ?

C'est possible. Une évaluation distincte est particulièrement importante lorsque la dérivation provient d'une source différente ou ne passe pas par le même point protégé en amont que l'entrée principale de l'onduleur.

Quel type de SPD est utilisé au tableau de distribution principal du centre de données ?

Le type 1 ou le type combiné 1+2 est utilisé lorsque le système est soumis à des courants de foudre. Le type 2 peut être approprié lorsque cette exigence n'est pas requise. Vérifiez la conception de la protection contre la foudre, l'exposition du réseau et l'évaluation des risques.

Chaque PDU de centre de données a-t-il besoin de son propre SPD ?

Pas automatiquement. Vérifiez le SPD en amont, la distance entre les conducteurs, la configuration du réseau de distribution, l'exposition aux commutateurs, le niveau de résistance des équipements et toute protection déjà intégrée à la PDU.

Un SPD peut-il protéger à la fois les alimentations électriques A et B ?

Uniquement lorsque les deux alimentations partagent réellement le même point de protection et que la configuration reste valide dans toutes les conditions normales, de dérivation et de maintenance. La plupart des chemins redondants doivent être documentés séparément.

Les lignes à fibre optique ont-elles besoin d'un dispositif de protection contre les surtensions RJ45 ?

Un chemin de fibre entièrement diélectrique ne conduit pas les courants de surtension comme le cuivre Ethernet. Les convertisseurs de média alimentés, les éléments de câble métalliques, les blocs d’alimentation et le câblage de commande parallèle en cuivre doivent encore faire l’objet d’un examen.

Quelle est la fréquence de remplacement des modules SPD des centres de données ?

Il n'existe pas de délai de remplacement standard. Surveillez l'état du SPD, respectez les instructions du fabricant, effectuez une inspection après tout incident électrique majeur et remplacez les modules défectueux par une cartouche parfaitement compatible.

Quelles informations doivent être incluses dans une demande de devis SPD pour un centre de données ?

Indiquez le schéma unifilaire, le point d'installation, la tension, la fréquence, le système de mise à la terre, le courant de défaut, la norme applicable, le type de parafoudre, Uc ou MCOV, Up ou VPR, les caractéristiques de décharge, la protection de secours, la topologie de l'onduleur, le contact à distance et l'espace disponible dans l'enceinte.

Références techniques

Sources et normes

  1. IEC 61643-11:2025, Dispositifs de protection contre les surtensions à basse tension – Dispositifs de protection contre les surtensions raccordés à des réseaux d'alimentation à basse tension en courant alternatif – Exigences et méthodes d'essai. Boutique en ligne IEC
  2. IEC 61643-12:2020, Dispositifs de protection contre les surtensions à basse tension – Principes de sélection et d’application des dispositifs de protection contre les surtensions (SPD) raccordés aux réseaux d’alimentation à basse tension. Boutique en ligne IEC
  3. IEC 62305-4:2024, Protection contre la foudre – Systèmes électriques et électroniques à l'intérieur des bâtiments. Boutique en ligne IEC
  4. IEC 61643-21:2025, Dispositifs de protection contre les surtensions (SPD) raccordés aux réseaux de télécommunications et de signalisation – Exigences et méthodes d'essai. Boutique en ligne IEC
  5. IEC 61643-22:2015, Réseaux de télécommunications et de signalisation Dispositifs de protection contre les surtensions (SPD) – Principes de sélection et d'application. Boutique en ligne IEC
  6. IEC 61643-01:2024, Dispositifs de protection contre les surtensions à basse tension – Exigences générales et méthodes d'essai. Boutique en ligne IEC
  7. Uptime Institute, classification et certification Tier : principes relatifs à une infrastructure de centre de données permettant une maintenance simultanée et tolérante aux pannes. Uptime Institute
  8. UL Solutions, services d'essais et de certification des dispositifs de protection contre les surtensions, y compris l'évaluation selon la norme UL 1449. Solutions UL
Ce guide fournit des recommandations en matière d'ingénierie et d'approvisionnement. Le choix définitif du SPD doit être validé au regard du schéma unifilaire du projet, des réglementations électriques applicables, de l'évaluation des risques liés à la foudre, des instructions du fabricant de l'équipement, du courant de court-circuit prévisionnel et des exigences du concepteur électrique en charge.
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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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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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