MOV contre GDT dans les dispositifs de protection contre les surtensions : différences, applications et guide d'achat

Guide de sélection de structure SPD et OEM

Les MOV et GDT sont tous deux utilisés pour la protection contre les surtensions, mais ils fonctionnent de manière différente. Un MOV limite progressivement la tension. Un GDT ou écart de décharge reste très résistant jusqu'à ce que la surcharge crée un chemin de décharge conductif.

Pour l'approvisionnement en ingénierie et OEM, la véritable question n'est pas simplement de savoir quel composant est meilleur. L'acheteur doit déterminer quelle structure SPD complète correspond à l'application, à la tension du système, au mode de protection, à la forme d'onde de surtension, aux conditions de défaut et aux exigences de certification.

MOV contre GDT MOV contre Écart de Foudre Protection N-PE SPD Hybride SPD AC et PV DC SPD de Signal Sélection OEM

Réponse rapide : Quelle est la différence entre MOV et GDT ?

Les MOV sont des composants limitant la tension. Leur résistance diminue progressivement à mesure que la tension augmente. Ils sont largement utilisés dans les SPD Type 2 AC, les SPD PV DC et d'autres circuits de protection électrique car ils offrent un comportement de limitation de tension compact et prévisible.

Les GDT et les écarts de foudre sont des composants à commutation de tension. Ils restent très résistifs pendant le fonctionnement normal et passent à un état de décharge conducteur après une étincelle. Ils sont utiles là où une très faible fuite, une faible capacité ou une haute isolation à l'état normal est requise.

Aucune technologie n'est automatiquement meilleure. Comparez le Uc ou Ucpv, Up, Iimp, In, Imax de la SPD complète, le mode de protection, le comportement de courant de suivi, la structure de déconnexion, la capacité de court-circuit et la certification. [1] [8]

Principe de fonctionnement de limitation de tension des MOV par rapport au principe de commutation de tension des GDT dans les dispositifs de protection contre les surtensions
Comportement de fonctionnement MOV contre GDT : un MOV limite progressivement la tension, tandis qu'un GDT reste très résistif jusqu'à ce que sa condition d'étincelle soit atteinte.

MOV vs GDT : Les différences essentielles

Le tableau ci-dessous donne la réponse directe dont la plupart des acheteurs en ingénierie ont besoin avant de revoir les sections techniques plus approfondies.

Faites glisser horizontalement pour voir le tableau de comparaison complet.

Point de comparaisonMOVTechnologie GDT / écart de foudreInterprétation de l'acheteur
Principe de fonctionnementRésistance non linéaire limitant la tensionCommutation de la tension après le passage à l'arc Les deux technologies contrôlent la tension transitoire de différentes manières.
Fuite en état normalUn petit courant de fuite est normalement présentFuite extrêmement basse avant le passage à l'arc La fuite et l'isolation peuvent être importantes dans les applications N-PE, signal et surveillance.
Comportement de la tension La tension suit la courbe courant-tension non linéaire du MOV La tension augmente jusqu'à la décharge dynamique, puis redescend vers la région de la tension d'arc. Comparer les Up testés de la SPD complète, pas seulement la description du composant.
Comportement de réponse. Réponse rapide du matériau, mais le câblage et l'inductance affectent toujours le résultat. La décharge dépend du taux d'augmentation de la tension et de la structure de l'appareil. Les revendications génériques en nanosecondes ne remplacent pas les données complètes des tests de SPD.
Gestion du courant de surtension. Peut être élevé lorsqu'il est correctement dimensionné, connecté et protégé thermiquement. Peut être très élevé après l'allumage dans un appareil bien conçu. Comparer toujours la forme d'onde, le courant par pôle et la classification du test.
Capacité.Généralement plus élevée.Généralement très basse. La technologie GDT est souvent utile dans la protection haute fréquence et des signaux.
Vieillissement. Des surtensions répétées, la chaleur et le TOV peuvent changer les caractéristiques de fuite et de varistor. Un duty de décharge sévère peut éroder les électrodes ou modifier le comportement de décharge. Aucune des familles de composants ne devrait être décrite comme infiniment durable.
Suivre l'actualité Ne crée pas le même problème de courant de suite d'arc qu'un espace de décharge. Le courant de la source d'alimentation peut continuer après l'allumage, à moins que la conception ne l'éteigne ou ne le contrôle. Le suivi des performances est crucial dans les applications de puissance et certaines applications en courant continu.
Applications courantes Protection contre les survoltage d'entrée en courant alternatif de type 2, PV DC et puissance Modules N-PE, étapes primaires de signal et de nombreuses applications de courant de foudre de type 1 Ce sont des usages courants, pas des règles universelles.
Risque d'achat principal Ignorer la TOV, la déconnexion thermique et le comportement de fin de vie Ignorer le déclenchement dynamique, la tension d'entrée et le courant de suivi Approuvez le SPD complet, pas seulement le composant interne.

Quelle structure est couramment utilisée dans chaque application SPD ?

Glissez horizontalement pour voir le tableau des applications complet.

ApplicationStructure couranteRaison principaleCe qu'il faut confirmer
SPD de tableau de distribution de type 2 en courant alternatifSouvent basé sur MOVProtection compacte contre les surtensionsUc, In, Imax, Up, déconnexion thermique et dispositif de secours
Chemin TT 1+1 ou 3+1 N-PESouvent basé sur des écarts de déchargeHaute isolation N-PE et très faible fuite normaleCourant total N-PE, topologie du système, Uc et Up
Entrée de service de type 1 Structure de type 1 testée avec écart d'étincelle, MOV ou coordonnéeDoit résister à l'impulsion de foudre déclaréeIimp, forme d'onde 10/350 μs, comportement de tension et courant de suivi
SPD DC PV Les structures spécifiques au PV limitant la tension sont courantesLimitation de tension avec déconnexion sûre en cas de défaut CCUcpv, Iscpv, In, Imax ou Iimp, Up et portée du certificat
RS485 ou SPD de signalGDT plus protection fine coordonnée est courant Basse capacitance avec une tension résiduelle finale inférieure Tension de signal, capacitance, fréquence, Up et catégorie de test
Protection hybride à faible fuiteUne structure série GDT-et-MOV peut être utilisée Le GDT peut isoler le MOV de la tension de service continue MCOV, tension de protection amont, comportement de limitation et essais

Revue OEM LEEYEE en focus

Pour le dimensionnement du projet, l’examen doit commencer par la tension du système, le schéma de mise à la terre, le mode de protection et la classification SPD applicable. La technologie interne MOV, GDT ou à éclateur est ensuite évaluée, ainsi que Up, la forme d’onde du courant de surtension, le comportement en défaut, la déconnexion, l’étiquette du produit et le champ d’application du certificat.

Comment fonctionne un MOV à l'intérieur d'un dispositif de protection contre les surtensions ?

MOV : comportement de limitation de tension

MOV signifie varistance à oxyde métallique. Sa résistance change de manière non linéaire en fonction de la tension appliquée. À la tension normale du système, le composant reste à haute résistance et laisse passer un faible courant de fuite. Lorsque la tension transitoire augmente, la résistance diminue et le courant de surtension est dérivé vers le chemin de protection.

Tension normale Haute résistance avec un faible courant de fuite en veille.
Tension de surtension La résistance diminue progressivement et la tension est limitée.

Un MOV nu n’est pas un SPD complet

Un SPD d’alimentation pratique dépend également de la coupure thermique, de la disposition interne des conducteurs, de l’isolation, de l’indication d’état, des bornes, de la construction du boîtier et de la coordination avec une protection de secours intégrée ou externe.

Des contraintes répétées dues aux surtensions, une tension de fonctionnement excessive, la chaleur ou le TOV peuvent accroître les fuites et la température du MOV. Une déconnexion sûre et une indication claire de fin de vie sont donc des éléments importants de la conception complète. [10]

Interprétation de l'acheteur

Le nombre ou le diamètre des disques MOV ne prouve pas les performances complètes du SPD. La formulation du matériau, le mode de connexion, le contrôle thermique, les dimensions des conducteurs et les essais du produit fini influent tous sur le résultat.

Comment fonctionne un GDT ou un écart de décharge à l'intérieur d'un SPD ?

GDT : comportement de commutation de tension

Un tube à décharge gazeuse contient deux ou trois électrodes dans un boîtier scellé avec un mélange gazeux contrôlé. À la tension normale, l’entrefer n’est pas conducteur et offre une résistance d’isolement très élevée. Lorsque la transitoire atteint son seuil dynamique d’amorçage, le gaz s’ionise et crée un chemin de décharge conducteur.

Tension normale État apparent ouvert avec des fuites et une capacité extrêmement faibles.
Après l’amorçage L’entrefer ionisé devient un chemin de décharge à basse tension.

La question du courant de suivi

Une fois qu'un entrefer de protection contre les surtensions à amorçage par étincelle a amorcé, la source connectée peut continuer à fournir du courant à travers le trajet conducteur après le passage du transitoire initial. Cela s'appelle le courant de suivi.

Le parafoudre complet doit éteindre, interrompre ou coordonner ce courant en toute sécurité. La seule capacité à supporter un courant d'impulsion ne prouve pas l'aptitude à toutes les sources CA ou CC.

La norme IEC 61643-312 définit les caractéristiques et les applications des composants GDT, tout en les distinguant explicitement des exigences complètes d'un SPD fini. [7]

Un GDT est-il identique à chaque écart de décharge de puissance ?

Non. Un GDT est un type de composant de commutation de tension à gaz, mais le terme entrefer de protection contre les surtensions désigne une gamme plus large de structures.

  • Un GDT discret est normalement un composant compact et scellé avec deux ou trois électrodes.
  • Un SPD de puissance peut utiliser des structures d'entrefer plus grandes, encapsulées, déclenchées, à charbon, à graphite ou à multi-électrodes.
  • Les modules d'entrefer de type 1 peuvent inclure des chambres d'arc dédiées, des systèmes de déclenchement et des structures d'extinction du courant de suivi.
Une formulation de spécification plus précise

Au lieu de demander seulement si un SPD contient un GDT, demandez si le chemin de protection est à limitation de tension ou à commutation de tension, quelle forme d'onde d'impulsion s'applique, quel comportement du courant de suivi est déclaré et comment le SPD complet a été testé.

Temps de réponse, conductivité dynamique et niveau de protection en tension

De nombreuses comparaisons de composants affirment qu’un MOV est plus rapide et qu’un GDT est plus lent. Cette affirmation est trop simpliste pour permettre une sélection complète du SPD.

La tension d’amorçage dynamique d’un GDT dépend en partie du taux de montée de la tension. Un transitoire raide peut créer une brève tension de front avant que l’état de décharge conductrice ne soit établi. Les structures série GDT-et-MOV peuvent donc présenter une tension de protection de front qui doit être prise en compte lors de la coordination. [11]

Le comportement du MOV est également प्रभावितé par la longueur des fils, l’inductance interne des conducteurs, l’amplitude du courant et la forme d’onde d’essai. La tension apparaissant aux équipements est le résultat du SPD complet et de l’installation, et non d’une valeur générique de temps de réponse du composant.

Ce que l’acheteur doit comparer

Utilisez le niveau de protection en tension Up déclaré, la forme d’onde d’impulsion applicable, le mode de protection et les exigences d’installation. N’approuvez pas un SPD sur la seule base d’une valeur en nanosecondes annoncée.

Pourquoi de nombreux modules N-PE utilisent-ils la technologie d'écart de décharge ?

Dans les systèmes TT et certaines configurations TN-S, les topologies 1+1 ou 3+1 sont couramment utilisées. Les conducteurs de phase sont protégés vers le neutre par des voies de limitation de tension, tandis que le neutre est relié à la terre de protection par un module N-PE à commutation de tension.

Configuration type 1+1

  • L-N : généralement une voie de limitation de tension à base de MOV
  • N-PE : généralement une voie de commutation à éclateur
  • Utilisé dans des applications monophasées TT et TN-S appropriées

Configuration type 3+1 typique

  • L1/L2/L3-N : chemins de protection couramment basés sur MOV
  • N-PE : un chemin de protection à commutation de tension à capacité élevée
  • Utilisé dans des applications triphasées TT et TN-S appropriées

Le chemin de commutation N-PE maintient une forte isolation et une fuite très faible pendant le fonctionnement normal. Lors d'une surtension, il transporte le courant impulsionnel combiné du neutre vers le système de liaison de protection. [14]

Vérifiez le module N-PE séparément

Confirmez si la valeur indiquée correspond au courant total, au courant par mode de protection ou au courant par pôle. Des produits portant des désignations 1+1 ou 3+1 similaires peuvent avoir des capacités de décharge N-PE différentes.

Comment les structures MOV et GDT diffèrent selon l'application SPD

Structures courantes des MOV GDT et des éclateurs dans les parafoudres CA de protection N-PE et les parafoudres de signaux
Structures d'application typiques : Protection CA basée sur MOV, protection par éclateur MOV plus N-PE, et protection coordonnée GDT plus protection fine dans les circuits de signalisation.
SPD de puissance AC

Tableaux de distribution et panneaux de commande

Les structures à base de MOV sont courantes dans les DPS CA de Type 2, car elles offrent une protection compacte de limitation de tension pour les courants de surtension au niveau de la distribution.

  • Confirmez Uc, In, Imax et Up.
  • Vérifiez la déconnexion thermique et la protection de secours.
  • Adaptez le mode de protection au système de mise à la terre.
DOCUP de type 1

Points d’entrée du courant de foudre

Les produits de Type 1 peuvent utiliser des éclateurs conçus à cet effet, des assemblages MOV ou des structures coordonnées. La classification Type 1 repose sur des essais du produit complet, et non sur le nom du composant.

  • Vérifiez Iimp avec la forme d’onde 10/350 μs.
  • Confirmez Up et le courant par pôle.
  • Vérifiez le courant de suite et la coordination en aval.
SPD DC PV

Boîtiers de combinaison et onduleurs solaires

Les structures à varistor limitant la tension sont courantes dans les SPD CC pour PV, mais la question importante est de savoir si le dispositif complet peut se déconnecter en toute sécurité en cas de surcharge et de défaut en CC.

  • Confirmez Ucpv, Iscpv, In, Imax ou Iimp, ainsi que Up.
  • Vérifiez la polarité et le comportement de défaillance spécifique au PV.
  • Vérifiez que le périmètre du certificat correspond au modèle commandé.
SPD de Signal

Interfaces RS485, télécom et PLC

Les GDT sont souvent utilisés comme étage primaire à faible capacité et à haute énergie. Un TVS coordonné ou un autre étage de protection fine peut alors limiter la tension résiduelle à proximité des composants électroniques sensibles.

  • Confirmez la tension du signal et la tension maximale de fonctionnement.
  • Vérifiez la capacité, la fréquence et l’affaiblissement d’insertion.
  • Vérifiez la protection en mode commun et en mode différentiel.

Les exigences relatives aux produits diffèrent pour les SPD d’alimentation CA, les SPD CC pour PV et les SPD de télécommunications ou de signalisation. Une comparaison au niveau des composants ne peut donc pas se substituer à une sélection du produit complet spécifique à l’application. [2] [4] [6]

Pourquoi les MOV et GDT sont-ils parfois combinés ?

Les technologies MOV et GDT peuvent être connectées en série ou coordonnées dans un circuit à plusieurs étages. L’objectif est de combiner des caractéristiques utiles, et non de simplement additionner leurs valeurs nominales de courant.

Protection série GDT et MOV

Dans une solution hybride en série, le GDT peut isoler le MOV de la tension continue du système pendant le fonctionnement normal. Cela peut réduire les fuites en veille dans le MOV et diminuer la contrainte électrique continue. Après l’amorçage, le MOV apporte un comportement de limitation de tension. [12] [13]

Protection coordonnée du signal

Un GDT peut gérer la surtension entrante à plus forte énergie, tandis qu’un limiteur en aval réduit le transitoire résiduel près de l’interface protégée. Un élément de coordination peut être nécessaire afin que l’étage primaire fonctionne avant que l’étage de protection fine ne soit surchargé.

Une étiquette hybride ne prouve pas de meilleures performances

Vérifiez le MCOV ou la tension de fonctionnement, la tension de protection en tête, le comportement de limitation, les fuites, la forme d’onde du courant et les essais sur produit fini. Des composants mal coordonnés peuvent malgré tout offrir une protection médiocre.

Aging, défaillance et sécurité des MOV et GDT

Contraintes du MOV et fin de vie

Des impulsions répétées, une température ambiante élevée, une tension continue excessive et une TOV peuvent modifier les caractéristiques du MOV. Les fuites et l’auto-échauffement peuvent augmenter, ce qui rend importantes la déconnexion thermique et l’indication d’état.

Usure du GDT et de l’entrefer à étincelle

Une sollicitation de décharge sévère peut éroder les électrodes ou modifier les caractéristiques de tension d'amorçage. Les conceptions d'interrupteurs à éclateur de puissance doivent également maîtriser l'extinction de l'arc, le courant de suite et l'isolation après le fonctionnement.

La sécurité du produit fini dépend également des sectionneurs internes, de la protection de secours, des distances d'isolement, des bornes, du matériau du boîtier, des systèmes d'indication et de la tenue au court-circuit.

Homologation du produit complet

Un certificat de composant MOV, GDT ou protecteur thermique ne prouve pas que le parasurtenseur monté sur rail DIN est conforme à la norme applicable au produit complet.

Liste de vérification pour les acheteurs OEM et d'ingénierie

Ne lancez pas un appel d'offres avec seulement “ MOV SPD ” ou “ GDT SPD ”. Commencez par le système et le niveau de protection requis.

Liste de contrôle pour la sélection des SPD MOV et GDT destinée aux acheteurs OEM et aux services d'ingénierie et d'approvisionnement
Processus de sélection OEM : confirmez l'application, le système électrique, les caractéristiques nominales du parasurtenseur complet, la structure de sécurité et le périmètre du certificat avant d'envisager la technologie de composant interne.
  1. Application : Protection au niveau de la distribution AC, du PV DC, des télécommunications, des signaux industriels, des armoires de commande ou des équipements.
  2. Tension du système : tension nominale, tension continue maximale et fréquence, le cas échéant.
  3. Système de mise à la terre : TT, TN-S, TN-C, IT, DC flottant ou DC mis à la terre.
  4. Catégorie de SPD : Type 1, Type 2, Type 1+2, Type 3, SPD PV ou SPD de signal.
  5. Mode de protection : L-N, L-PE, N-PE, L-L, positif-négatif ou conducteur-terre.
  6. Tensions nominales : Uc, Ucpv, MCOV et Up déclaré.
  7. Intensités nominales : Iimp, In et Imax avec la forme d’onde applicable de 10/350 μs ou 8/20 μs .
  8. Comportement en cas de défaut : pouvoir de coupure en court-circuit, Iscpv, contrôle du courant de suite et dispositif de protection de secours.
  9. Structure de sécurité : déconnexion thermique, contrôle d’arc, isolation, indication et contact à distance.
  10. Certification : rapport d’essai du modèle complet, portée du certificat, édition de la norme et étiquette produit correspondante.
  11. Exigences mécaniques : configuration des pôles, largeur DIN, bornes et compatibilité avec le module de remplacement.
  12. Exigences OEM : logo, code modèle, étiquette, emballage, manuel, code-barres et traçabilité des lots.

Informations recommandées pour la demande de devis

Application Exemple : tableau de distribution triphasé TT
Topologie requise Exemple : 3+1 avec un chemin de commutation N-PE
Tension du système Exemple : 230/400 V CA, 50 Hz
Catégorie SPD Exemple : Type 2 ou Type 1+2
Caractéristiques électriques Uc, Up, In, Imax et Iimp lorsque requis
Coordination des défauts Courant de court-circuit présumé et fusible de secours ou disjoncteur miniature (MCB)
Marché de certification Exigence IEC, EN ou nationale applicable
Périmètre OEM Logo, étiquette, emballage, manuel et quantité annuelle

Six erreurs courantes dans l'approvisionnement en MOV et GDT

Choix par nom de composant “ Un GDT est plus robuste ” ou “ un MOV est plus rapide ” ne prouve pas que le SPD complet correspond au projet.
Comparer des kA sans forme d’onde Une valeur Iimp de 10/350 μs ne peut pas être comparée directement à une valeur Imax de 8/20 μs.
Supposer que tout éclateur est un GDT Une chambre à éclateur de type 1 spécialement conçue peut être très différente d’un GDT télécom discret.
Ignorer le comportement de la source CC Un GDT adapté à une ligne de signal ne doit pas être automatiquement placé en parallèle sur une source d’alimentation CC à faible impédance.
Vérifier uniquement Imax Uc, Ucpv, Up, In, TOV, la protection de secours et la sécurité contre les courts-circuits peuvent être tout aussi importantes.
Acceptation de la certification des composants La certification d’un MOV ou d’un GDT ne remplace pas la certification du modèle SPD complet.

Questions fréquemment posées

Le MOV ou le GDT est-il préférable pour la protection contre les surtensions ?

Aucun des deux n’est universellement supérieur. Les MOV sont largement utilisés pour la protection de puissance à limitation de tension. Les GDT et les éclateurs à air sont utiles lorsque de très faibles fuites, une faible capacité ou un comportement de commutation en tension sont requis. Le choix approprié dépend de l’application SPD complète et des caractéristiques nominales.

Un GDT est-il la même chose qu’un éclateur à air ?

Un GDT est un composant à éclateur scellé et rempli de gaz. Cependant, un SPD de puissance peut utiliser des structures d’éclateur à air plus grandes ou spécialement conçues, qui ne doivent pas être automatiquement décrites comme des GDT discrets ordinaires.

Pourquoi utilise-t-on un éclateur à air entre N et PE ?

Un module N-PE à commutation de tension offre une forte isolation et des fuites très faibles en fonctionnement normal. Lors d’une surtension, il passe en conduction et achemine le courant d’impulsion combiné vers PE.

Un SPD de Type 1 utilise-t-il toujours un éclateur à air ?

Le type 1 est une classification de test pour produit complet. Un produit de type 1 peut utiliser des technologies à éclateur, à varistance (MOV) ou coordonnées, à condition que le parafoudre fini réussisse les tests applicables et déclare les caractéristiques nominales requises.

Un SPD de type 2 utilise-t-il toujours un MOV ?

La technologie MOV est très répandue dans les dispositifs de protection contre les surtensions (SPD) de type 2, mais la classification ne dépend pas uniquement du composant. Certains modes de protection, notamment les circuits N-PE, peuvent recourir à la technologie de commutation de tension.

Peut-on utiliser MOV et GDT ensemble ?

Oui. Ils peuvent être intégrés dans un circuit hybride en série ou coordonnés au sein d'un circuit à plusieurs étages. Il convient toutefois de vérifier la tension en entrée, le partage de courant, les fuites et de procéder à des tests complets du produit.

Quels autres critères un acheteur devrait-il prendre en compte, outre le délai de réponse ?

Vérifier les valeurs Uc ou Ucpv, Up, le courant d'impulsion nominal et la forme d'onde, le mode de protection, le comportement en cas de défaut, la structure de coupure et la certification du SPD complet.

Guides techniques LEEYEE connexes

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Références autorisées

  1. IEC, « IEC 61643-01:2024 — Exigences communes relatives aux dispositifs de protection contre les surtensions à basse tension ». Voir la publication IEC
  2. IEC, « IEC 61643-11:2025 — Dispositifs de protection contre les surtensions (SPD) raccordés aux réseaux électriques à basse tension en courant alternatif ». Voir la publication IEC
  3. IEC, « IEC 61643-12:2020 — Principes de sélection et d’application des parafoudres pour courant alternatif ». Voir la publication IEC
  4. IEC, « IEC 61643-31:2018 — Exigences et méthodes d'essai relatives aux dispositifs de protection contre les surtensions (SPD) destinés aux installations photovoltaïques. » Voir la publication IEC
  5. IEC, « IEC 61643-41:2025 — Dispositifs de protection contre les surtensions (SPD) raccordés à des réseaux d’alimentation en courant continu basse tension ». Voir la publication IEC
  6. IEC, « IEC 61643-21:2025 — Dispositifs de protection contre les surtensions (SPD) raccordés aux réseaux de télécommunications et de signalisation. » Voir la publication IEC
  7. IEC, « IEC 61643-312:2013 — Principes de sélection et d'application des tubes à décharge gazeuse ». Voir la publication IEC
  8. Phoenix Contact, « Les bases de la protection contre les surtensions ». Consulter les informations techniques
  9. Phoenix Contact, « La technologie des éclateurs ». Consulter les informations techniques
  10. Bourns, « Conseils pour choisir le parasurtenseur MOV adapté ». Consulter la note technique
  11. Bourns, « Comprendre la tension de protection en amont et ses effets sur la protection contre les surtensions ». Consulter la note technique
  12. Eaton Bussmann, « MOVGT : protection intégrée contre les surtensions avec MOV et GDT ». » Consulter les informations techniques
  13. Littelfuse, « Association de diodes de dérivation (GDT) et de varistances (MOV) pour la protection contre les surtensions des lignes électriques à courant alternatif ». Consulter la note d'application
  14. DEHN, « Parafoudres à éclateur N-PE pour circuits 1+1 et 3+1 ». Consulter les informations techniques
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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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