Protection contre les surtensions de l'onduleur PCS pour BESS : Guide sur les SPD AC, DC et de communication

Un système de conversion d'énergie BESS connecte le circuit DC du côté batterie à un tableau de distribution AC, un transformateur, le réseau ou une charge locale. Le même PCS peut également se connecter à un BMS, EMS, plateforme SCADA, alimentation auxiliaire et plusieurs réseaux de communication.

Chaque interface conductive peut devenir un chemin d'entrée pour les surtensions. La protection contre les surtensions de l'onduleur PCS doit donc être examinée comme un problème de coordination des interfaces—not comme une demande pour un SPD générique sélectionné uniquement en fonction de la puissance ou de la tension nominale du PCS.

Réponse rapide

Un onduleur PCS dans un BESS nécessite-t-il une protection contre les surtensions ?

Les interfaces AC, DC batterie, communication et auxiliaires d'un PCS BESS doivent chacune être évaluées pour une protection contre les surtensions coordonnée.

L'arrangement final dépend du manuel du PCS, des tensions de fonctionnement maximales, des arrangements de mise à la terre, du courant de défaut prospectif, du routage des câbles, de l'exposition aux éclairs, de la protection interne du PCS et des spécifications du projet.[1][2]

Interface PCS Direction de protection Confirmation principale
Entrée CC BESS DC SPD sélectionné pour le circuit côté batterie actuel Tension CC maximale, tension pôle-terre, topologie de mise à la terre et courant de défaut
Connexion AC SPD AC coordonné à la PCS pertinente ou à la limite du tableau de distribution Tension AC, système de mise à la terre, LPS, SPD en amont et position d'installation
RS485 / CAN SPD de signal adapté au circuit Tension de travail, débit de données, capacité, blindage et mise à la terre
Ethernet SPD réseau où le câblage en cuivre traverse une limite de protection Vitesse du réseau, statut PoE, connecteur, catégorie de câble et liaison de blindage
Alimentation auxiliaire SPD AC ou CC selon le circuit auxiliaire réel Tension d'alimentation, source, exposition au câble et niveau de résistance de l'équipement

Signification de l'acheteur : “ 1 MW PCS ” ou “ 1 500 V PCS ” ne fournit pas suffisamment d'informations pour la sélection du SPD. Le fournisseur a besoin de données électriques et d'installation spécifiques à l'interface.

Champ : Ce guide se concentre sur les SPD externes et de niveau armoire pour les interfaces d'alimentation, de communication et auxiliaires des PCS. Il ne couvre pas la conception de circuits de surtension TVS, MOV, GDT ou PCB au niveau des composants à l'intérieur du convertisseur.

Architecture de protection contre les surtensions de l'onduleur BESS PCS illustrant la protection des interfaces CA, CC et de communication
La protection PCS doit être revue aux interfaces CC de la batterie, d'alimentation AC, de communication et auxiliaires. Le diagramme montre les points d'évaluation, pas un agencement de câblage obligatoire pour chaque BESS.

Sur cette page

  1. Définir la frontière de protection PCS
  2. Protection contre les surtensions côté AC de la PCS
  3. Protection d'entrée DC de la PCS
  4. Le SPD interne de la PCS est-il suffisant ?
  5. Interfaces de communication et auxiliaires
  6. Mise à la terre et position d'installation
  7. Processus de sélection de projet
  8. Configurations BESS courantes
  9. Erreurs courantes
  10. Liste de contrôle OEM et projet
  11. Questions fréquemment posées

Définir la zone de protection autour du PCS

Une PCS est un convertisseur de puissance bidirectionnel entre une source d'énergie de stockage DC et un système électrique AC. La norme IEC 62909-1:2025 couvre les aspects généraux et de sécurité des convertisseurs de puissance bidirectionnels connectés au réseau avec des tensions système ne dépassant pas 1 000 V AC ou 1 500 V DC.[1]

La norme IEC 62477-1:2022 fournit un cadre de sécurité plus large pour les systèmes de convertisseurs électroniques de puissance ainsi que pour leurs fonctions associées de contrôle, de protection, de surveillance et de mesure.[2]

En matière de protection contre les surtensions, le PCS ne doit pas être considéré comme un boîtier fermé. L'équipe chargée du projet doit recenser tous les câbles conducteurs entrant ou sortant de son boîtier.

Batterie CC Armoire de batteries, combinateur CC et entrée PCS
Alimentation CA Terminal PCS, tableau de distribution, transformateur ou PCC
Communication RS485, CAN, Ethernet et E/S numériques
Alimentation auxiliaire Alimentations de commande en courant alternatif ou en courant continu basse tension
Limite de protection

Accordez une attention particulière aux câbles qui sortent d’une armoire, d’un conteneur, d’un bâtiment ou d’une zone sous douane pour entrer dans un autre. Ces chemins peuvent exposer le PCS à des transitoires conduits ou induits, même lorsque l’enceinte principale est déjà équipée d’une protection interne.[10]

La question concrète ne se limite pas à « Le PCS contient-il un SPD ? ». Le projet devrait se poser les questions suivantes :

Quelles interfaces franchissent une barrière de protection externe ou interne ? Quels sont les dispositifs de protection déjà en place ? Et quelle tension le terminal PCS peut-il supporter en toute sécurité ?

Comparaison des exigences de sélection des parafoudres pour les interfaces CA, CC, signal et Ethernet des PCS
Un PCS peut nécessiter plusieurs mesures de protection différentes. Les interfaces CA, CC (batterie), de signal et Ethernet doivent être vérifiées en fonction de leurs propres conditions de fonctionnement.

Comment la partie AC du PCS doit-elle être protégée ?

L'interface CA du PCS peut être raccordée à un tableau électrique basse tension, à un transformateur, à un point de couplage commun ou à un micro-réseau local. Le positionnement correct du parafoudre dépend de l'endroit où une surtension peut pénétrer et de l'emplacement du terminal du PCS à protéger.

La norme CEI 61643-11:2025 s'applique aux dispositifs de protection contre les surtensions (SPD) raccordés à des réseaux d'alimentation basse tension en courant alternatif. La norme CEI 61643-12:2020 définit les principes de sélection, d'implantation, de fonctionnement et de coordination des dispositifs de protection contre les surtensions (SPD) pour les réseaux d'alimentation en courant alternatif.[4][5]

Points d'évaluation courants du côté courant alternatif

Position Objectif de protection Ce qui doit être confirmé
Tableau principal BT ou limite du réseau CA Limite les pics de tension provenant de l'alimentation, du transformateur ou d'une source de courant alternatif externe Risque de foudre, LPS, contrat de fourniture, courant de défaut et règles du projet
Bornier CA du PCS ou panneau PCS local Limite la tension résiduelle ou induite localement à proximité de l'interface du PCS Distance par rapport au SPD en amont, tracé du câble, coordination et manuel PCS
Distribution auxiliaire du courant alternatif Protège les contrôleurs, les ventilateurs, les systèmes CVC, les appareils de chauffage, les onduleurs et les équipements de surveillance Séparation de la source, de la tension, de la mise à la terre et de l'exposition des câbles

Il s'agit de positions d'évaluation. Cela ne signifie pas que chaque BESS doive nécessairement disposer d'un SPD aux trois points.

Vérifier la tension aux bornes de chaque mode de protection

Ne choisissez pas le parasurtenseur CA uniquement en fonction de la tension phase-phase. Le fournisseur a besoin de connaître la tension pour chaque mode de protection prévu, y compris la tension phase-neutre ou phase-terre, le cas échéant.

Il convient également d'identifier le type d'installation de mise à la terre. Les systèmes TN-S, TN-C-S, TT et IT peuvent nécessiter des configurations de raccordement différentes et un traitement différent du chemin entre le neutre et la terre.

Confirmation du projet requise

Il ne faut pas affirmer que chaque raccordement CA d'un PCS nécessite une protection de type 1, de type 1+2 ou de type 2. Le type de SPD requis dépend des limites de l'installation, du cheminement du courant de foudre, du système de protection contre la foudre (LPS) externe, de la protection en amont et des règles applicables au projet.[5][10]

Vérifier la résistance aux courts-circuits indépendamment des valeurs nominales de surtension

Les paramètres Imax et Iimp décrivent les performances lors d'un essai de surtension. Ils ne permettent pas de déterminer si le parasurtenseur reste sûr en cas de défaut à la fréquence du réseau.

Vérifiez le courant de court-circuit prévu, le fusible ou le disjoncteur en amont, ainsi que les conditions de protection d'appoint définies par le fabricant du parafoudre. Les éléments connexes Guide SPD SCCR et ISCCR explique plus en détail ce projet.

Comment l'entrée DC du PCS doit-elle être protégée ?

L'entrée CC du PCS peut être raccordée directement à des baies de batteries, à une armoire de batteries, à un combineur CC ou à une armoire de distribution CC distincte. Cette page traite de la limite de protection au niveau de l'entrée du PCS et de sa coordination avec les équipements côté batterie.

La norme CEI 61643-41:2025 s'applique aux dispositifs de protection contre les surtensions (SPD) destinés aux circuits d'alimentation en courant continu et aux équipements dont la tension nominale ne dépasse pas 1 500 V CC. La norme CEI 61643-01:2024 contient les exigences communes relatives aux SPD, à utiliser conjointement avec les parties de la série CEI 61643 spécifiques aux circuits concernés.[3][6]

Signification technique

Un dispositif portant la mention « 1 500 VCC » n'est pas automatiquement compatible avec l'entrée batterie d'un PCS. Il convient de vérifier son application déclarée, sa tension de fonctionnement en continu, sa topologie CC, ses modes de protection, sa capacité de courant de défaut et sa méthode de déconnexion.

Le courant continu (CC) provenant d'une batterie n'est pas nécessairement identique au courant continu (CC) provenant d'un système photovoltaïque.

La norme CEI 61643-31:2018 s'applique aux dispositifs de protection contre les surtensions (SPD) raccordés au côté courant continu des installations photovoltaïques. La norme CEI 61643-41:2025 concerne les dispositifs de protection contre les surtensions (SPD) destinés aux réseaux électriques basse tension en courant continu non photovoltaïques.[6][7]

Un SPD photovoltaïque ne doit pas être homologué pour une interface PCS côté batterie au seul motif que sa tension nominale semble adaptée. Le fabricant doit certifier que le produit en question est parfaitement adapté au circuit CC de la batterie et au schéma de raccordement prévus.

Données d'entrée CC du PCS à vérifier

  • tension d'entrée CC maximale, y compris la tension de charge maximale ;
  • plage de fonctionnement normale du PCS ;
  • tension entre chaque pôle et la terre ;
  • configuration flottante, mise à la terre, bipolaire ou en point milieu ;
  • courant de court-circuit présumé à la borne du PCS ;
  • protection existante à l'intérieur de l'armoire à batteries et du PCS ;
  • fusible de secours, disjoncteur ou sectionneur coordonné requis.

La tension Uc doit rester adaptée en fonctionnement normal et dans les conditions définies du système. Une tension Uc trop faible peut accroître les contraintes et entraîner un vieillissement prématuré. Une tension Uc inutilement élevée peut augmenter le niveau de protection contre les surtensions atteignant le PCS.

La protection du coffret de batteries et la protection de l'entrée du PCS constituent deux niveaux de protection distincts

Point de protection Zone protégée principale Décision relative au projet
Sortie de l'armoire de batteries Bornes de batterie, circuits BMS à proximité et câble de sortie Vérifiez si une protection locale est déjà incluse et documentée
Armoire de regroupement ou de distribution CC Bus de collecte, embranchements et tracés de câbles raccordés Vérifier les nouvelles conditions relatives au courant de défaut et à la mise à la terre
Entrée CC du PCS Bornes d'entrée du PCS et composants électroniques de puissance situés à proximité Vérifier la tension résiduelle, l'induction locale et la coordination avec les parafoudres à distance

Lorsque la batterie et le PCS sont logés dans un même boîtier compact et monobloc, une seule configuration coordonnée peut suffire. Lorsqu’ils sont séparés par des câbles externes, des boîtiers distincts ou des chemins de câbles exposés, les deux extrémités doivent être évaluées.

Il n'existe pas de seuil universel concernant la distance des câbles applicable à toutes les architectures de systèmes de stockage d'énergie par batterie (BESS). La décision doit être prise en fonction des zones de protection réelles, du tracé des câbles, du risque de tension induite, de la résistance des équipements et de l'étude de coordination du projet.[10]

Une erreur très risquée

N'installez pas de dispositif de protection contre les surtensions (SPD) fonctionnant uniquement en courant alternatif (CA) sur un bus de batterie en courant continu (CC), sauf si le produit et le mode de raccordement concernés sont explicitement homologués pour cette application en courant continu. La conception déclarée du produit doit prendre en compte les conditions d'interruption et de déconnexion en cas de défaut en courant continu.

Pour une sélection détaillée de l'ensemble du système côté batterie, utilisez le document séparé Guide BESS DC SPD. Cette page continue de traiter de l'interface de saisie du PCS.

Le SPD à l'intérieur du PCS est-il suffisant ?

Certains produits PCS intègrent un dispositif de protection contre les surtensions (SPD) CA, un SPD CC, un suppresseur au niveau du circuit imprimé ou tout autre composant limitant les surtensions. Cela permet de protéger un circuit interne bien défini, mais ne garantit pas automatiquement que tous les câbles externes et toutes les armoires distantes soient protégés.

La protection interne peut ne pas couvrir :

  • une armoire de batterie déportée ;
  • un long câble CC reliant les conteneurs ;
  • le réseau électrique principal ou le tableau de distribution en amont ;
  • un circuit auxiliaire alimenté séparément ;
  • les lignes de communication provenant d'une autre armoire ou d'un autre bâtiment ;
  • les surtensions induites à l'extérieur de la limite de coordination interne du dispositif.
Vérification interne du SPD

Confirmer ces éléments avant de retirer la protection externe

Interface PCS protégée « Exact »
Norme du produit et classe d'essai
Uc ou MCOV
Niveau de protection contre les surtensions
Dans Imax ou Iimp, le cas échéant
Modes de protection
Classe de court-circuit
Fusible ou disjoncteur de secours
Dispositifs de mise à la terre autorisés
Contact d'alarme à distance
Construction amovible ou fixe
Instructions de coordination

Une simple mention dans une brochure, telle que « protection contre les surtensions incluse », ne suffit pas pour valider un projet. Demandez le schéma électrique du PCS, la liste des composants, la fiche technique du dispositif de protection contre les surtensions (SPD) ou le manuel technique.

Signification pour l'Acheteur

Le retrait d’un SPD externe doit s’appuyer sur une coordination documentée. Il ne doit pas reposer uniquement sur l’icône indiquant une caractéristique du produit ou sur l’hypothèse selon laquelle la protection interne couvre l’ensemble du système de stockage d’énergie par batterie (BESS).

Protéger les interfaces de communication et auxiliaires

Un PCS peut ne présenter aucun dommage au niveau de son étage de puissance principal, mais devenir néanmoins indisponible en raison d'une défaillance d'un port de communication, d'une entrée du contrôleur ou d'une alimentation auxiliaire.

La norme CEI 61643-21:2025 s'applique aux dispositifs de protection contre les surtensions (SPD) raccordés aux réseaux de télécommunications et de signalisation. Elle couvre également les réseaux qui acheminent à la fois l'alimentation électrique et les données sur les mêmes conducteurs, y compris les applications PoE. La norme CEI 61643-22:2015 définit les principes de sélection et d'application pour ces réseaux.[8][9]

Interface PCS Contrôles de sélection Limite type à examiner
RS485 / Modbus Tension de fonctionnement, tension en mode commun, débit de données, capacité et blindage Câble sortant de l'armoire, du conteneur ou du bâtiment
Bus CAN Tension CAN, débit de transmission, topologie et équilibrage des lignes Connexion entre le PCS et le contrôleur de batterie distant
Ethernet / PoE Vitesse réseau, norme PoE, catégorie de câble, connecteur et blindage Connexion en cuivre entre des armoires, des conteneurs ou des bâtiments
E/S numériques et contacts secs Tension du circuit, courant, comportement du signal et résistance du régulateur Alarmes externes, circuits d'urgence et contacts à distance
Alimentation auxiliaire 24 VCC / 48 VCC Tension d'alimentation maximale, source, résistance de charge et mise à la terre Alimentation d'un automate programmable externe, d'une interface homme-machine, d'une passerelle ou d'un capteur

Un SPD RS485 n'est pas automatiquement adapté au bus CAN. Un SPD pour bus de batterie n'est pas adapté à un contrôleur 24 V simplement parce que les deux circuits fonctionnent en courant continu. Chaque interface nécessite une analyse spécifique de la tension et des signaux.

Utilisez la fonction dédiée Guide sur la protection contre les surtensions Modbus et Guide de sélection des parafoudres RJ45 lorsque la sélection d'un modèle au niveau du protocole est nécessaire.

La fibre optique ne conduit pas les surtensions à travers la fibre elle-même. Cependant, le convertisseur de média, l'alimentation électrique, le blindage métallique et les connexions en cuivre situées à proximité peuvent tout de même nécessiter une protection.

Mise à la terre, liaison et position d'installation

Un SPD limite la tension sur l'ensemble de son circuit de connexion. Des conducteurs longs ou en boucle génèrent une tension inductive lors d'un transitoire rapide et peuvent réduire l'efficacité de la protection au niveau de la borne du PCS.

La norme CEI 62305-4:2024 définit les exigences relatives à la conception, à l'installation, à l'inspection, à la maintenance et aux essais des dispositifs de protection contre les surtensions destinés aux systèmes électriques et électroniques situés à l'intérieur des bâtiments.[10]

Installez-le à proximité de la limite prévue

Placez le SPD à proximité de l'entrée de câble, du raccordement au bus ou du bornier de l'équipement qui définit le périmètre de protection prévu. Suivez les instructions des fabricants du PCS et du SPD pour connaître la position de montage exacte.

Veillez à ce que les liens soient courts et directs

Évitez les boucles et les détours inutiles. Acheminez les connexions SPD vers les conducteurs protégés et le point de mise à la terre de la manière la plus directe possible.

Intégrer toutes les armoires dans la conception du système de mise à la terre

Les armoires de batteries, les armoires de systèmes de contrôle de puissance (PCS), les tableaux de distribution CA, les armoires de communication, les écrans de câbles et les conteneurs métalliques doivent être pris en compte dans la conception du système de liaison équipotentielle du projet.

Un SPD ne peut pas pallier l'absence ou une conception défectueuse d'un système de mise à la terre de protection et de liaison.

Vérifiez ensemble les entrées d'alimentation et de signal

Les câbles CA, CC et de communication empruntent souvent des chemins différents. Protéger les entrées d'alimentation tout en négligeant un câble RS485 ou Ethernet acheminé à l'extérieur peut créer une autre voie de surtension vers le contrôleur PCS.

Périmètre de l'installation

La longueur exacte des conducteurs, leur section, leur espacement, la protection de secours et le mode de raccordement doivent être conformes aux règles d'installation applicables, au manuel du PCS, aux instructions relatives aux SPD et aux plans de projet approuvés.

Un processus de sélection pratique pour les SPD PCS

Cartographier toutes les interfaces conductrices

Énumérez les principales entrées CC, les raccordements CA, les alimentations auxiliaires, les interfaces RS485, CAN et Ethernet, les contacts secs, les capteurs et les circuits d'urgence. Indiquez quels câbles sortent du boîtier mis à la terre.

Enregistrer les limites d'exploitation réelles

Recueillir les informations relatives aux tensions maximales en courant continu, en courant alternatif, entre pôle et terre, aux tensions auxiliaires, aux tensions de signal et à la résistance aux impulsions des équipements.

Vérifier la mise à la terre et la mise à la masse

Identifiez le système de mise à la terre du courant alternatif, la topologie de mise à la terre du courant continu, le dispositif de surveillance de l'isolation, la méthode de blindage des câbles et la structure de liaison équipotentielle.

Identifier l'exposition aux pics de tension et ses limites

Vérifiez le système de protection contre les surtensions (LPS) externe, les chemins de câbles extérieurs, la séparation des conteneurs, la longueur des câbles et les parafoudres existants en amont ou en aval.

Vérifier la coordination des surtensions et des défauts

Vérifier la valeur Uc ou MCOV, la valeur Up, la classe de test de surtension, les modes de protection, le courant de défaut prévisionnel, le dispositif de secours et la coordination avec les autres parasurtenseurs.

Homologation technique complète

Avant de passer commande, comparez les modèles et le câblage proposés avec le manuel du PCS, le schéma unifilaire de l'EPC, les normes applicables et le cahier des charges du projet.

Examen du projet de protection contre les surtensions PCS et processus de validation par les équipementiers pour les systèmes BESS
Une révision SPD du PCS doit commencer par l'analyse des données d'interface et se terminer par la définition d'un modèle précis, la sélection d'un dispositif de secours, la réalisation d'un schéma d'installation et la vérification de la documentation.

Comment la logique de protection change en fonction de la configuration du BESS

Batterie et PCS dans un seul conteneur

Les circuits d'alimentation internes peuvent être courts et se limiter à un seul boîtier relié à la terre. Vérifiez la protection déjà installée au niveau de chaque point d'entrée externe avant d'ajouter des dispositifs redondants.

Conteneurs distincts pour les batteries et les systèmes de contrôle de puissance (PCS)

Les câbles externes de courant continu et de communication définissent des zones distinctes. Vérifiez les deux extrémités des câbles, leur acheminement, leur exposition, leur mise à la terre et la coordination avec les dispositifs de protection contre les surtensions (SPD) locaux.

Système PCS à grande échelle avec transformateur

Examiner le bornier CA basse tension du PCS, la configuration des transformateurs, l’appareillage de commutation principal, le courant de défaut admissible, la protection en amont et la conception relative aux risques liés à la foudre.

Projet hybride photovoltaïque et de stockage d'énergie par batterie (BESS)

Veillez à bien séparer les chaînes photovoltaïques, les circuits CC des batteries et les interfaces des convertisseurs. Ne considérez pas tous les circuits de 1 500 VCC comme relevant de la même application de protection contre les surtensions (SPD).

La norme CEI 62933-5-1:2024 définit des considérations générales en matière de sécurité pour les systèmes de stockage d'énergie électrique intégrés au réseau. La norme CEI 62933-5-2:2025 ajoute des exigences de sécurité applicables aux systèmes de stockage d'énergie électrochimiques tout au long de leur cycle de vie.[11][12]

Ces normes définissent le cadre général de sécurité des systèmes de stockage d'énergie par batterie (BESS). Le SPD spécifique doit toutefois être sélectionné en se référant à la norme applicable aux produits CA, CC ou de signal, ainsi qu'à la conception approuvée du projet.

Erreurs courantes de protection contre les surtensions dans un PCS

Erreur Pourquoi cela crée un risque Meilleures pratiques de projet
Sélection à partir de l'alimentation PCS uniquement Les unités MW ou kW ne définissent pas la tension, le courant de défaut, la mise à la terre ou l'exposition. Collecter les données électriques spécifiques à l'interface
Utiliser une seule catégorie SPD partout Les circuits CA, les circuits à courant continu alimentés par batterie et les circuits de communication présentent des conditions différentes Sélectionnez chaque interface séparément
Considérer automatiquement le courant continu de la batterie comme du courant continu photovoltaïque Le champ d'application, le comportement de la source et les conditions de défaillance peuvent varier Vérifier la demande relative au système de stockage d'énergie par batterie (BESS) en courant continu (CC) qui a été déposée
En partant du principe que le SPD interne couvre tous les aspects Le dispositif interne peut ne protéger qu'un seul circuit ou une seule borne. Demander le schéma électrique et les fiches techniques des composants
Protéger uniquement les lignes électriques Un incident de communication ou un événement transitoire auxiliaire peut mettre le contrôleur hors service Vérifier chaque conducteur acheminé à l'extérieur
Ne pas tenir compte du courant de défaut prévisible Il se peut que le SPD ou le dispositif de secours ne parvienne pas à éliminer un défaut en toute sécurité. Vérifier la protection SCCR ou Isccr et la protection de secours
Utilisation de connexions SPD longues L'inductance de connexion augmente la tension qui atteint le PCS Utilisez des connexions courtes et directes, ainsi qu’une mise à la terre adéquate

Informations requises avant une commande de SPD PCS

Pour obtenir une recommandation utile, il ne suffit pas d'indiquer simplement « BESS PCS » ou « onduleur 1 500 V ». Veuillez préparer les informations suivantes avant de demander un devis, un échantillon ou une configuration OEM.

Données relatives au projet

Documents à vérifier avant l'approbation du modèle

  • Fiche technique PCS et calendrier des interfaces ;
  • Schémas unifilaires en courant alternatif et en courant continu ;
  • détails relatifs aux SPD internes ou aux composants de protection contre les surtensions ;
  • calculs prévisionnels des courants de défaut en courant alternatif et en courant continu ;
  • Fiche technique et notice de montage du SPD ;
  • champ d'application du certificat ou du rapport d'essai spécifique au modèle ;
  • tableau de coordination des fusibles ou disjoncteurs de secours ;
  • plan d'agencement et schéma de câblage de l'armoire approuvés.

La certification d'un modèle ne couvre pas automatiquement toutes les tensions, toutes les configurations polaires ou tous les modules de la même gamme de produits. Vérifiez la correspondance entre la référence du modèle, le champ d'application du rapport et la configuration du projet.

Liste de contrôle pour les équipementiers et les projets

Envoyer ces paramètres au fournisseur de SPD

Marque et modèle du PCS
Puissance nominale PCS
Tension d'entrée CC maximale
Plage de fonctionnement normale en courant continu
Topologie de mise à la terre en courant continu
Tension entre le pôle et la terre
Courant de défaut continu prévisionnel
Parcours du câble reliant la batterie au PCS
Tension et fréquence alternatives
Système de mise à la terre du courant alternatif
Courant de défaut alternatif prévu
Disposition du transformateur et du PCC
Informations externes sur le LPS
SPD en amont existants
Données internes relatives à la protection du PCS
Informations sur les protocoles RS485, CAN et Ethernet
Alimentation auxiliaire CA ou CC
Exigence d'alarme à distance
Norme CEI, EN ou UL requise
Portée du certificat et du rapport
Rail DIN et espace de câblage
Quantité et calendrier du projet
Exigence d'étiquette OEM
Besoins en matière d'emballage et de documentation

LEEYEE peut utiliser ces informations pour établir une présélection de modèles et identifier les conditions qui doivent encore être confirmées par le fabricant du PCS, l'intégrateur de systèmes ou l'EPC.

CNSPD est la plateforme de LEEYEE dédiée à la protection contre les surtensions, destinée aux acheteurs techniques du monde entier. L'approbation finale du projet reste soumise à la documentation PCS, aux normes applicables et à l'examen d'un ingénieur responsable.

Examen de la configuration technique

Partager vos exigences d'interface PCS

Veuillez nous envoyer la fiche technique du PCS, la plage de tension continue, le schéma unifilaire du circuit alternatif, le tracé des câbles, les interfaces de communication, les courants de défaut prévisibles et la norme applicable au projet.

LEEYEE peut examiner les spécifications relatives au courant alternatif, au courant continu de la batterie, aux signaux, à l'Ethernet, à la protection de secours et aux alarmes à distance avant la validation d'un modèle OEM ou d'un échantillon de projet.

Questions fréquemment posées

Chaque système BESS PCS doit-il être équipé d'un SPD à la fois du côté CA et du côté CC ?

Ces deux interfaces doivent être évaluées, mais le nombre et l'emplacement définitifs des SPD dépendent de la protection interne du PCS, du cheminement des câbles, de la protection en amont, de l'exposition à la foudre, de la mise à la terre, de la liaison équipotentielle et du cahier des charges du projet.

Peut-on utiliser un SPD CC photovoltaïque à l'entrée batterie d'un onduleur ?

Ne vous fiez pas uniquement à la tension nominale pour déterminer si un produit est adapté. Vérifiez que le produit en question est bien homologué pour l'application de la batterie en courant continu, la topologie, le courant de défaut et la méthode de coupure requise.

Un SPD de type 2 est-il suffisant pour le côté CA du PCS ?

Cela peut s'avérer approprié pour certains équipements locaux ou certains points de distribution, mais ce n'est pas une solution universelle. Le type de SPD requis dépend des limites de l'installation, du système de protection contre les surtensions (LPS), de la protection en amont et des règles applicables au projet.

Faut-il installer un SPD à la fois sur l'armoire de batterie et sur le PCS ?

Évaluer les deux extrémités lorsque l'équipement est séparé par des câbles externes ou apparents, ou lorsque les extrémités constituent des limites de protection différentes. Un système compact logé dans un seul boîtier mis à la terre peut faire l'objet d'une configuration coordonnée différente.

La puissance du PCS détermine-t-elle le courant de surtension nominal du SPD ?

Non. La puissance du PCS et la capacité de l'SPD à supporter les courants de surtension correspondent à des conditions différentes. Le choix de l'SPD dépend de l'exposition aux surtensions, de l'emplacement d'installation, de la classe d'essai, de la coordination et du risque lié au projet.

Le SPD interne du PCS peut-il remplacer tous les SPD externes ?

Il est impossible de tirer cette conclusion sans disposer de la documentation nécessaire. Vérifiez quelle interface le dispositif interne protège, ses caractéristiques nominales, son mode de raccordement, ses limites de coordination et si les équipements distants restent en dehors de sa zone de protection.

Une liaison de communication par fibre optique nécessite-t-elle un SPD de signal ?

La fibre optique en elle-même ne conduit pas les surtensions. Il convient toutefois de vérifier l'alimentation électrique associée, le convertisseur de média, le blindage métallique, le câble de raccordement Ethernet et les autres connexions conductrices.

Quelles sont les informations les plus importantes pour obtenir un devis PCS DC SPD ?

Indiquez la tension continue maximale, la plage de fonctionnement, le schéma de mise à la terre, la tension pôle-terre, le courant de défaut prévisible, le tracé du câble, la position d'installation et la protection existante.

Faut-il choisir un SPD de signal uniquement en fonction du nom du protocole ?

Non. Le nom du protocole à lui seul ne suffit pas. Vérifiez la tension de fonctionnement, la tension en mode commun, le débit de données, la capacité, le connecteur, le blindage et le schéma de mise à la terre.

Références

  1. Commission électrotechnique internationale, IEC 62909-1:2025, Convertisseurs de puissance bidirectionnels raccordés au réseau — Partie 1 : Exigences générales et de sécurité. Page de publication officielle de l'IEC.
  2. Commission électrotechnique internationale, IEC 62477-1:2022, Exigences de sécurité relatives aux systèmes et équipements de conversion électronique de puissance — Partie 1 : Généralités. Page de publication officielle de l'IEC.
  3. Commission électrotechnique internationale, CEI 61643-01:2024, Parafoudres basse tension — Partie 01 : Exigences générales. Page de publication officielle de l'IEC.
  4. Commission électrotechnique internationale, IEC 61643-11:2025, Parafoudres basse tension — Partie 11 : Parafoudres connectés aux réseaux de distribution basse tension — Exigences et méthodes d'essai. Page de publication officielle de l'IEC.
  5. Commission électrotechnique internationale, IEC 61643-12:2020, Parafoudres basse tension — Partie 12 : Parafoudres connectés aux réseaux de distribution basse tension — Principes de choix et d'application. Page de publication officielle de l'IEC.
  6. Commission électrotechnique internationale, IEC 61643-41:2025, Dispositifs de protection contre les surtensions à basse tension — Partie 41 : Dispositifs de protection contre les surtensions raccordés à des réseaux d'alimentation à courant continu à basse tension — Exigences et méthodes d'essai. Page de publication officielle de l'IEC.
  7. Commission électrotechnique internationale, IEC 61643-31:2018, Dispositifs de protection contre les surtensions à basse tension — Partie 31 : Exigences et méthodes d'essai applicables aux dispositifs de protection contre les surtensions (SPD) destinés aux installations photovoltaïques. Page de publication officielle de l'IEC.
  8. Commission électrotechnique internationale, IEC 61643-21:2025, Dispositifs de protection contre les surtensions à basse tension — Partie 21 : Dispositifs de protection contre les surtensions raccordés aux réseaux de télécommunications et de signalisation — Exigences et méthodes d'essai. Page de publication officielle de l'IEC.
  9. Commission électrotechnique internationale, IEC 61643-22:2015, Dispositifs de protection contre les surtensions à basse tension — Partie 22 : Dispositifs de protection contre les surtensions raccordés aux réseaux de télécommunications et de signalisation — Principes de sélection et d'application. Page de publication officielle de l'IEC.
  10. Commission électrotechnique internationale, IEC 62305-4:2024, Protection contre la foudre — Partie 4 : Systèmes électriques et électroniques à l'intérieur des bâtiments. Page de publication officielle de l'IEC.
  11. Commission électrotechnique internationale, IEC 62933-5-1:2024, Systèmes de stockage d’énergie électrique — Partie 5-1 : Considérations de sécurité pour les systèmes de stockage d’énergie électrique (EES) intégrés au réseau — Spécifications générales. Page de publication officielle de l'IEC.
  12. Commission électrotechnique internationale, IEC 62933-5-2:2025, Systèmes de stockage d'énergie électrique — Partie 5-2 : Exigences de sécurité pour les systèmes de stockage d'énergie électrique (EES) intégrés au réseau — Systèmes à base de technologies électrochimiques. Page de publication officielle de l'IEC.
  13. ABB, Commutation et protection du bus 1 500 V CC dans les systèmes de conversion de puissance, note d'application consacrée aux PCS utilisés dans les applications photovoltaïques, les systèmes de stockage d'énergie par batterie (BESS) et l'hydrogène. Note d'application officielle 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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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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