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.
Table des matières
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]

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 comparaison | MOV | Technologie GDT / écart de foudre | Interprétation de l'acheteur |
|---|---|---|---|
| Principe de fonctionnement | Résistance non linéaire limitant la tension | Commutation de la tension après le passage à l'arc | Les deux technologies contrôlent la tension transitoire de différentes manières. |
| Fuite en état normal | Un petit courant de fuite est normalement présent | Fuite 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 ?
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| Application | Structure courante | Raison principale | Ce qu'il faut confirmer |
|---|---|---|---|
| SPD de tableau de distribution de type 2 en courant alternatif | Souvent basé sur MOV | Protection compacte contre les surtensions | Uc, In, Imax, Up, déconnexion thermique et dispositif de secours |
| Chemin TT 1+1 ou 3+1 N-PE | Souvent basé sur des écarts de décharge | Haute isolation N-PE et très faible fuite normale | Courant 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 coordonnée | Doit résister à l'impulsion de foudre déclarée | Iimp, 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 courantes | Limitation de tension avec déconnexion sûre en cas de défaut CC | Ucpv, Iscpv, In, Imax ou Iimp, Up et portée du certificat |
| RS485 ou SPD de signal | GDT 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 fuite | Une 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.
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]
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.
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.
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.
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]
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

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.
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.
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.
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.
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.
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.

- Application : Protection au niveau de la distribution AC, du PV DC, des télécommunications, des signaux industriels, des armoires de commande ou des équipements.
- Tension du système : tension nominale, tension continue maximale et fréquence, le cas échéant.
- Système de mise à la terre : TT, TN-S, TN-C, IT, DC flottant ou DC mis à la terre.
- Catégorie de SPD : Type 1, Type 2, Type 1+2, Type 3, SPD PV ou SPD de signal.
- Mode de protection : L-N, L-PE, N-PE, L-L, positif-négatif ou conducteur-terre.
- Tensions nominales : Uc, Ucpv, MCOV et Up déclaré.
- Intensités nominales : Iimp, In et Imax avec la forme d’onde applicable de 10/350 μs ou 8/20 μs .
- Comportement en cas de défaut : pouvoir de coupure en court-circuit, Iscpv, contrôle du courant de suite et dispositif de protection de secours.
- Structure de sécurité : déconnexion thermique, contrôle d’arc, isolation, indication et contact à distance.
- Certification : rapport d’essai du modèle complet, portée du certificat, édition de la norme et étiquette produit correspondante.
- Exigences mécaniques : configuration des pôles, largeur DIN, bornes et compatibilité avec le module de remplacement.
- Exigences OEM : logo, code modèle, étiquette, emballage, manuel, code-barres et traçabilité des lots.
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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.
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Références autorisées
- IEC, « IEC 61643-01:2024 — Exigences communes relatives aux dispositifs de protection contre les surtensions à basse tension ». Voir la publication IEC
- 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
- IEC, « IEC 61643-12:2020 — Principes de sélection et d’application des parafoudres pour courant alternatif ». Voir la publication IEC
- 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
- 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
- IEC, « IEC 61643-21:2025 — Dispositifs de protection contre les surtensions (SPD) raccordés aux réseaux de télécommunications et de signalisation. » Voir la publication IEC
- IEC, « IEC 61643-312:2013 — Principes de sélection et d'application des tubes à décharge gazeuse ». Voir la publication IEC
- Phoenix Contact, « Les bases de la protection contre les surtensions ». Consulter les informations techniques
- Phoenix Contact, « La technologie des éclateurs ». Consulter les informations techniques
- Bourns, « Conseils pour choisir le parasurtenseur MOV adapté ». Consulter la note technique
- Bourns, « Comprendre la tension de protection en amont et ses effets sur la protection contre les surtensions ». Consulter la note technique
- Eaton Bussmann, « MOVGT : protection intégrée contre les surtensions avec MOV et GDT ». » Consulter les informations techniques
- 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
- DEHN, « Parafoudres à éclateur N-PE pour circuits 1+1 et 3+1 ». Consulter les informations techniques

