Parafoudre à éclateur vs Parafoudre à varistance (MOV) Il ne s'agit pas d'une simple comparaison « meilleur ou pire ». Un éclateur utilise un comportement de commutation de tension. Un MOV utilise un comportement de limitation de tension. Ce guide explique comment ces structures influencent le choix des types 1, 1+2, N-PE et 3+1 dans le cadre de l'ingénierie, de l'approvisionnement et de l'homologation par les équipementiers.
Table des matières
Réponse rapide
A SPD à éclateur reste isolé électriquement en fonctionnement normal et se transforme en un chemin de décharge à faible impédance lorsque la condition de claquage est atteinte.
Un SPD basé sur MOV sa résistance diminue progressivement à mesure que la tension augmente, ce qui permet de dériver le courant de surtension tout en limitant la tension aux bornes du circuit protégé.
Les éclateurs sont largement utilisés pour la protection contre les courants de foudre de type 1 et pour les fonctions N-PE. Les MOV dominent la protection de type 2 et sont également utilisés dans les conceptions homologuées de type 1+2. Le « Type 1 » correspond à une classification de test portant sur l'appareil complet, et non au nom d'un composant.
Règle d'approvisionnement : Comparer les paramètres Iimp, Uc, Up, les modes de protection, le comportement en fonction du courant, Isccr, la protection de secours et le modèle certifié exact.
La norme CEI 61643-11:2025 porte sur les dispositifs de protection contre les surtensions (SPD) raccordés aux réseaux d'alimentation basse tension en courant alternatif et s'utilise conjointement avec la norme CEI 61643-01:2024. Les certificats existants pouvant encore faire référence à l'édition 2011, les acheteurs doivent vérifier l'édition applicable, l'adoption nationale et le champ d'application exact du certificat.[1][2]
Parafoudre à éclateur vs Parafoudre à varistance (MOV)
Le tableau présente les caractéristiques techniques courantes. Les performances réelles dépendent de la conception globale du SPD, de ses caractéristiques nominales et des résultats des essais.
| Point de comparaison | SPD à éclateur | SPD basé sur MOV | Conséquences en matière d'achats |
|---|---|---|---|
| Comportement de base | Commutation de tension | Limitation de tension | Examinez la courbe complète tension-temps et la tension maximale déclarée. |
| État normal | Impédance très élevée avec un espace ouvert | Haute impédance ; les courants de fuite dépendent de la conception et de la tension de fonctionnement | Vérifiez les exigences en matière de courant de fuite et d'isolation là où cela est important. |
| Utilisation typique | Type 1, conception pour courants de foudre élevés, modules N-PE | Type 2 et de nombreux modèles compacts de type 1+2 | Ne déduisez pas la classe de test à partir du seul composant. |
| Classification « Key Type 1 » | Comportement en cas de surtension, de hausse de tension et de claquage, et performances en termes de courant de suivi | Performances Iimp, Uc, Up, TOV et de coupure thermique | Faites correspondre les cotes à l'installation et au certificat. |
| Suivre l'actualité | Ce phénomène peut se produire dans certains modèles ; les produits modernes peuvent le limiter, l'éliminer ou l'éviter. | Il n'existe actuellement aucun système de suivi de ligne basé sur un arc électrique | Pour les éclateurs, vérifiez la valeur Ifi ou la déclaration du fabricant concernant l'absence de courant de suivi. |
| Problème thermique | Chambre d'arc, état des électrodes et comportement à l'interruption | TOV, contrainte cumulée, surchauffe et déconnexion | Examiner les essais de sécurité et la conception des sectionneurs internes. |
| Format de maintenance | Disponible en version fixe ou enfichable | Généralement enfichable, avec des options d'affichage visuel et de contrôle à distance | Vérifiez la compatibilité et l'indication du module de remplacement. |
| Demande de N-PE | Largement utilisé pour les circuits de courant total N-PE dans les systèmes 1+1 et 3+1 | Peut être utilisé dans d'autres architectures certifiées | Vérifiez la technologie N-PE effective ainsi que les valeurs Iimp et Itotal. |
| Règle d'approbation | Ne l'approuvez pas simplement parce qu'il s'agit d'un éclateur | Ne le rejetez pas simplement parce qu'il repose sur le format MOV | Approuver le modèle SPD complet et la compatibilité du système, telle qu'elle est documentée. |
Qu'est-ce qu'un SPD à éclateur ?
Un éclateur est constitué d'électrodes séparées par un espace isolant contrôlé. Sous tension normale, le circuit reste ouvert.
Lorsque les conditions de claquage dynamique sont réunies, l'intervalle s'ionise et forme un arc électrique qui détourne le courant de surtension. Une fois la surtension passée, le parafoudre doit revenir à son état non conducteur.
Les éclateurs à fréquence industrielle peuvent être à air, à gaz, au carbone, au graphite, encapsulés, à déclenchement ou à plusieurs éclateurs. Ces modèles ne doivent pas être considérés comme techniquement identiques.
- Il est possible d'obtenir une capacité élevée de support de courant de foudre.
- Une isolation électrique en fonctionnement normal est possible.
- Le comportement en matière de suivi du courant constitue un enjeu majeur pour la disponibilité du système.
- Il convient de vérifier le comportement en matière de claquage dynamique et de tension résiduelle.
Qu'est-ce qu'un SPD basé sur la technologie MOV ?
Un MOV est un varistor à oxyde métallique présentant une caractéristique tension-courant fortement non linéaire.
À mesure que la tension augmente, sa résistance diminue. Le MOV détourne alors le courant de surtension et limite la tension aux bornes du circuit protégé.
Les MOV prennent en charge les produits compacts montés sur rail DIN, les cartouches enfichables, l'indication d'état et les contacts à distance. Le dispositif de protection contre les surtensions (SPD) complet doit néanmoins être capable de gérer les conditions de surtension transitoire (TOV), de surchauffe et de court-circuit.
- Il est possible d'obtenir une limitation de la basse tension.
- Les conceptions compactes et modulaires sont courantes.
- Le choix de l'Uc et le comportement du TOV sont déterminants.
- La coupure thermique fait partie intégrante du dispositif de sécurité.[7]
Un dispositif de protection contre les surtensions (SPD) de type 1 doit-il obligatoirement comporter un éclateur ?
Non. Les éclateurs sont courants dans les parafoudres de type 1, mais le « type 1 » désigne une classification d'essai applicable au parafoudre dans son ensemble ou au mode de protection déclaré.
Un dispositif de type 1 est associé à une résistance aux courants de foudre selon la forme d'onde 10/350 μs et la valeur Iimp déclarée. Un éclateur ne suffit pas à lui seul à prouver la conformité au type 1. Un dispositif à base de MOV ayant fait l'objet d'essais n'est pas automatiquement exclu de la classification de type 1 ou de type 1+2.[3][4]
Pourquoi les éclateurs sont-ils souvent choisis pour les applications de type 1 ?
C'est le produit fini, tel qu'il a été conçu, qui apporte cet avantage, et non le terme « éclateur » figurant sur une page de catalogue.
Décharge de courant de foudre
Les SPD de type 1 peuvent être installés dans les endroits où il est nécessaire de gérer un courant de foudre partiel. Les dispositifs à éclateur sont largement utilisés pour cette application à haute énergie.
Séparation électrique
Un espace ouvert peut présenter une impédance très élevée en fonctionnement normal. Cela est particulièrement important pour certains chemins N-PE et pour les applications sensibles aux fuites.
Comportement de mise en forme d'onde
Après l'allumage, un éclateur bien conçu peut créer un chemin de décharge à faible impédance. Le claquage dynamique, la tension d'arc et la coordination du système restent des facteurs importants.
Évitez de créer une fausse hiérarchie : L'idée selon laquelle « l'éclateur = haut de gamme » et « le MOV = bas de gamme » ne constitue pas une règle technique valable. Phoenix Contact propose ouvertement des structures de type 1+2 comprenant des éclateurs, des varistances ou une combinaison coordonnée d'éclateurs et de varistances, ce qui démontre que plusieurs architectures peuvent répondre aux différents besoins des projets.[4]
Pourquoi les éclateurs sont-ils largement utilisés pour la protection N-PE dans les systèmes 3+1 ?
Dans une configuration TT 3+1, le circuit N-PE n'est pas un élément ajouté après coup. Il peut supporter le courant de décharge combiné provenant des circuits de protection phase-neutre.
Dans une configuration classique triphasée « 3+1 », trois circuits de protection fonctionnent entre L1-N, L2-N et L3-N. Un circuit de protection distinct fonctionne entre N et PE.
Les modules N-PE à éclateur sont largement utilisés car ils restent isolés électriquement en fonctionnement normal et offrent un chemin de décharge à courant élevé bien défini en cas de surtension.
DEHN propose des parafoudres de type 1 N-PE à éclateur pour les circuits 3+1 et 1+1 entre le neutre et la terre de protection, y compris des produits destinés aux installations TT.[5][6]
Important : Le terme « 3+1 » désigne une configuration de circuit. Il ne garantit pas que tous les fournisseurs utilisent la même technologie de composants internes, la même répartition du courant de court-circuit (Iimp) ou le même schéma de câblage certifié.
Vérifiez séparément le chemin d'accès N-PE
- Dispositif de mise à la terre du système
- N-PE Uc
- N-PE En hausse
- N-PE Iimp ou Itotal
- Schéma de circuit 1+1 ou 3+1
- Marquage en mode de protection
- Protection de secours
- Modèle exact de certificat
Le contrôle du courant de suiveur est l'un des contrôles les plus importants lors de l'approvisionnement en éclateurs.
Il relie la structure interne du SPD aux conditions réelles de court-circuit et au dispositif de protection en amont au niveau du point d'installation.
Les tirs de tir dans l'interstice
La surtension fait passer la tension au-dessus du seuil de claquage dynamique. L'espace s'ionise et forme un arc électrique.
La vague prend fin
Le réseau électrique peut continuer à fournir du courant malgré la faible tension d'arc. Il s'agit du courant de suivi de ligne.
Le SPD doit se relever
La conception doit limiter, couper ou empêcher ce courant sans provoquer de déclenchement en amont ni de dommages inacceptables.
Ce que l'acheteur devrait demander
- Données de performance en régime transitoire fournies par Ifi ou un organisme équivalent
- Courant de court-circuit prévisionnel au point d'installation
- Fusible ou disjoncteur en amont autorisé
- Exigences en matière de protection par sauvegarde et de sélectivité
- Intensité de court-circuit nominale de l'ensemble du dispositif de protection contre les surtensions (SPD)
Il ne faut pas généraliser à tous les éclateurs
Les modèles traditionnels et modernes peuvent présenter des comportements différents. Phoenix Contact décrit des produits à éclateur déclenchés conçus pour fonctionner sans courant de suivi de ligne, tandis que le Guide d'installation électrique de Schneider définit l'Ifi comme une caractéristique liée à l'éclateur qui doit être prise en compte au regard du courant de court-circuit prévisible.[3][8]
Pourquoi le « temps de réponse » ne suffit pas à lui seul pour choisir un SPD de type 1
Une valeur exprimée en nanosecondes au niveau d'un composant ne reflète pas la contrainte de tension subie par les équipements en aval.
L'efficacité réelle de la protection dépend également de
- Tension de claquage dynamique
- Caractéristique tension-courant du MOV
- Amplitude et forme d'onde de l'impulsion
- Déclaré et mesuré vers le haut
- Inductance interne et externe
- Longueur du conducteur de raccordement
- Modes de protection et coordination en aval
Règle d'approvisionnement : N'approuvez pas un SPD de type 1 simplement parce qu'un fournisseur prétend offrir un temps de réponse plus rapide. Comparez les caractéristiques nominales certifiées de l'appareil complet, son comportement tension-temps, ses conditions d'installation et ses exigences en matière de protection de secours.
Le courant de fuite, le TOV et le vieillissement nécessitent des contrôles différents
Conceptions basées sur MOV
Vérifier la marge Uc, la résistance aux tensions de polarisation inverse (TOV), la stabilité thermique, le comportement en courant de fuite, la déconnexion thermique et l'indication de fin de vie. Une surtension anormale prolongée peut entraîner la surchauffe d'un MOV si la conception du dispositif de protection est inadéquate.[7]
Conceptions d'éclateurs
Vérifiez le claquage dynamique, le confinement de l'arc, les performances de suivi du courant, la résistance aux impulsions et la récupération après décharge. Ne partez pas du principe que la durée de vie est illimitée.
Conceptions hybrides
Vérifiez que la coordination fait partie intégrante du produit testé ou du système homologué par le fabricant. Ne créez pas de système hybride non vérifié en combinant des modules choisis au hasard.
Quelle structure un acheteur B2B doit-il évaluer ?
Ce tableau constitue un point de départ pour l'examen des spécifications, et non une prescription universelle concernant le produit.
La commutation du courant de foudre ou l'isolation N-PE est au cœur du projet
Il faut se concentrer sur les performances globales du dispositif plutôt que de partir du principe que tous les éclateurs donnent le même résultat.
- L'installation se trouve à une limite de courant de foudre de type 1.
- Il convient de vérifier la présence d'un chemin de décharge TT 1+1 ou 3+1 N-PE.
- La séparation électrique à l'état normal revêt une grande importance.
- Il est possible de vérifier le courant, l'Ifi et la protection en amont.
La limitation de tension de type compact 1+2 et la maintenance par modules enfichables sont des priorités
Le modèle complet doit encore passer avec succès les essais de type 1 et de type 2 requis.
- La largeur du panneau et les modules remplaçables ont leur importance.
- Un niveau « Low » déclaré « Up » est nécessaire pour assurer une protection coordonnée.
- Les données Uc, TOV et de coupure thermique sont disponibles.
- Les caractéristiques nominales indiquées sur le certificat et les valeurs de court-circuit correspondent au projet.
Le projet nécessite à la fois une protection contre les courants de foudre et une tension résiduelle réduite au sein d'un même système
Le terme « hybride » ne signifie pas que l'on peut assembler n'importe quels modules entre eux.
- Cet ensemble a été testé ou homologué par le fabricant.
- Les modes de protection et la coordination interne sont documentés.
- La technologie N-PE est mentionnée séparément.
- Les règles relatives à l'installation et à la sauvegarde sont claires.
| Application | Structure à évaluer | Vérifications techniques préliminaires |
|---|---|---|
| Bâtiment avec LPS extérieur | Certifié de type 1 ou de type 1+2, éclateur, MOV ou hybride homologué | Valeurs requises pour Iimp, Up, position LPZ, modes de protection et champ d'application du certificat |
| Tableau électrique principal de l'usine | Type 1 à usage intensif ou Type 1+2 coordonné | Iimp, Isccr, courant de service, coordination des fusibles et disponibilité |
| Carte mère du système TT | Configuration 1+1 ou 3+1 avec module N-PE certifié | N-PE Iimp/Itotal, Uc, Up, schéma du système et certificat |
| Panneau OEM compact | Modèle combiné compact de type 1+2 | Largeur, résistance thermique, bornes, format de remplacement et documentation |
| Localisation des courants de défaut élevés | SPD dont les performances en matière de protection contre les courts-circuits et de protection de secours sont documentées | Courant de défaut prévisionnel, Isccr, Ifi le cas échéant, et dispositif en amont |
| Équipements sensibles en aval | Type 1/Type 2 coordonné ou SPD combiné vérifié | Tension de raccordement, longueur de connexion, comportement en tension résiduelle et coordination de l'isolation |
| Gamme de produits en stock chez l'importateur ou le distributeur | Des modèles standard en nombre limité et clairement différenciés | Réseaux régionaux, options Uc, certificats, accessoires et modules de remplacement |
Processus de vérification SPD de type 1
Passez de la définition du système à la mise en correspondance des documents et à la validation des échantillons. Ne commencez pas par la couleur du boîtier, le logo ou un numéro de référence « kA ».
1. Données système
- Tension nominale et tension maximale du système
- Configuration TN-C, TN-S, TT ou IT
- Monophasé ou triphasé
- LPS externe et position de montage
- Courant de court-circuit prospectif
- Dispositif de protection en amont
2. Spécifications SPD
- Type 1 ou Type 1+2
- Iimp par mode de protection
- Uc et Up
- N-PE Iimp ou Itotal
- Suivi des performances actuelles
- Isccr et protection par sauvegarde
3. Pièces justificatives
- Numéro de modèle exact
- Certificat CEI ou EN
- Rapport de la CB si nécessaire
- Fiche technique et schéma de câblage
- Exemple de marquage et d'étiquetage d'un produit
- Fiche d'approbation d'échantillon
Étape d'approbation : La fiche technique, le certificat, le rapport d'essai, le marquage du produit, le schéma de câblage et l'échantillon physique doivent correspondre à la même configuration du produit. Tout écart doit être clarifié avant l'approbation du projet ou le lancement de la production en série.
Comment LEEYEE transforme ce guide en une décision B2B vérifiable
Le contenu technique doit être en adéquation avec les données réelles relatives au produit, les capacités d'essai et le champ d'application des certificats. Les contrôles internes viennent étayer l'examen technique, mais ils ne remplacent pas une certification indépendante.
Contrôles techniques et de production disponibles
LEEYEE rend publiques les capacités d'essai et d'inspection suivantes, destinées au développement des SPD, à la vérification de la production et à l'examen par les acheteurs.[9]
Utilisé pour vérifier le comportement électrique d'un composant avant son intégration dans le processus de production final des SPD.
Utilisé pour évaluer les performances déclarées en matière de courant d'impulsion dans le cadre de la forme d'onde et du montage d'essai applicables.
Utilisé pour observer le comportement dans des conditions de tension anormale et de contrainte thermique prolongées.
Utilisé pour évaluer la réponse des dispositifs de protection contre les surtensions (SPD) dans un environnement d'essai combinant des surtensions de tension et de courant.
LEEYEE LY1-12,5/1(S)+1 Type 1+2 SPD
Cet exemple montre pourquoi les acheteurs doivent faire la distinction entre une structure à éclateur de puissance et un produit hybride MOV + GDT.
Erreurs courantes lors d'un achat
Le type 1 correspond à un éclateur
La conformité à la catégorie 1 est attestée par la classification de test de l'appareil complet et par la valeur Iimp déclarée, et non par l'étiquette du composant.
Le MOV de type 1 est automatiquement de qualité inférieure
Un dispositif de type 1+2 à base de MOV ayant fait ses preuves pourrait convenir à cette application. Comparez les caractéristiques techniques complètes et les exigences du système.
Imax est traité comme Iimp
L'Imax correspond généralement à une forme d'onde de 8/20 μs. L'Iimp est le paramètre de courant d'impulsion de foudre de type 1.
Le temps de réponse est déterminant
La tension, la forme d'onde, l'inductance du câblage, les claquages et la coordination du système sont plus utiles qu'une simple affirmation concernant une nanoseconde.
Le chemin N-PE est ignoré
Dans les systèmes TT 3+1, le circuit N-PE peut présenter une technologie et un rapport de courant total différents de ceux des modules L-N.
La case « Suivre le courant » n'est pas cochée
Un parafoudre à éclateur doit être adapté aux conditions de court-circuit prévisibles et au dispositif de protection en amont.
Une photo du produit atteste de la conformité
Seules les données relatives au modèle correspondant, les certificats, les rapports, les marquages et les échantillons justifient l'homologation.
La valeur Uc est déterminée uniquement par la tension nominale
La valeur Uc doit également être adaptée au schéma de mise à la terre, à la tolérance de tension et aux conditions TOV.
Vous avez besoin d'aide pour vérifier une spécification SPD de type 1 ?
Veuillez nous communiquer la tension du réseau, le schéma de mise à la terre, la valeur de Iimp requise et les exigences en matière de certification. LEEYEE peut vous aider à comparer la structure de protection, les caractéristiques techniques et le champ d'application précis du modèle avant l'homologation des échantillons ou l'établissement d'un devis OEM.
Poursuivre le processus de sélection des modèles Type 1 et SPD
Consultez ces pages pour vérifier plus en détail la technologie des composants, les caractéristiques électriques, la configuration du système et les justificatifs d'achat.
Comparez le comportement de base des MOV et des GDT dans les applications de protection de l'alimentation, des signaux et hybrides.
Classification de type 1 Iimp 12,5 kA contre 25 kAComprendre les valeurs nominales des courants de foudre et savoir comparer les valeurs par pôle et les valeurs totales.
Niveau de protection Guide de sélection SPD UpÉvaluer le niveau de protection en tension déclaré au regard de la résistance des équipements et des effets liés à l'installation.
Système de mise à terre Guide des parafoudres SPD pour système TTPasser en revue les configurations 1+1 et 3+1, la protection N-PE et la logique de sélection du système TT.
Dispositif de circuit 3P+N vs 4P SPDComparez les configurations de phase, de neutre et de mode de protection pour les tableaux de distribution triphasés.
Contrôle des documents Vérification du certificat SPDVérifiez que le certificat, le rapport d'essai, le marquage du produit et le modèle indiqué correspondent bien.
Sélection complète Guide de sélection SPDPassez de la tension du réseau et du schéma de mise à la terre aux caractéristiques nominales, au câblage et à l'agrément du projet.
Gamme de produits disponibles Gamme LEEYEE SPD de type 1+2Comparez les valeurs Iimp déclarées, les options de tension, les configurations polaires, les modules remplaçables et les certificats disponibles.
Classification SPD Parafoudre de type 1 vs type 2 vs type 3Comparez les classes d'essai, les emplacements d'installation, les formes d'onde et la coordination au sein du concept de protection.
FAQ sur les SPD à éclateur et les SPD MOV
Un éclateur est-il plus efficace qu'un MOV pour un dispositif de protection contre les surtensions (SPD) de type 1 ?
Ce n'est pas le cas dans toutes les applications. Les éclateurs sont largement utilisés pour les courants de foudre élevés et les applications N-PE. Les MOV assurent une limitation de tension et peuvent être utilisés dans les produits homologués de type 1+2. Choisissez le parafoudre complet en fonction du système, des caractéristiques nominales et de la documentation.
Un SPD basé sur la technologie MOV peut-il satisfaire aux exigences de type 1 ?
Oui. Le fabricant doit démontrer que le dossier technique de sécurité (SPD) complet ou le mode de protection déclaré répond aux exigences d'essai et aux caractéristiques nominales applicables au type 1. Phoenix Contact publie une liste des produits de type 1+2 basés sur des varistances, ce qui confirme que le type 1+2 ne se limite pas à l'architecture à éclateur.[4]
Pourquoi utilise-t-on souvent un éclateur entre N et PE ?
Ils permettent d'assurer une isolation électrique en fonctionnement normal et constituent un chemin de décharge à courant élevé en cas de surtension. Les parafoudres N-PE à éclateur sont largement utilisés dans les circuits 1+1 et 3+1, en particulier pour les applications TT.[5]
Est-ce que chaque éclateur génère un courant de suivi de ligne ?
Non. Le comportement en matière de courant de suivi dépend de la conception. Certains produits indiquent une capacité d'extinction, tandis que les modèles modernes à déclenchement peuvent être conçus pour fonctionner sans courant de suivi. Vérifiez les caractéristiques techniques précises du modèle.
Un parafoudre à éclateur présente-t-il un niveau de protection à tension nulle ?
Non. La tension d'essai appliquée tient compte des effets liés aux claquages dynamiques, à la tension d'arc, à l'inductance interne et aux raccordements. Utilisez la tension maximale admissible (Up) déclarée et testée pour l'appareil complet.
Le type 1+2 contient-il toujours à la fois un éclateur et une varistance (MOV) ?
Non. La mention « Type 1+2 » signifie que le dispositif dans son ensemble répond aux exigences déclarées pour les types 1 et 2. L'architecture interne peut être basée sur un éclateur, sur un MOV ou sur une combinaison coordonnée des deux.
Qu'est-ce qu'un acheteur OEM doit vérifier en premier lieu ?
Commencez par examiner la tension du réseau, le schéma de mise à la terre, les modes de protection, la position de montage, les valeurs requises pour Iimp, Uc et Up, les conditions de court-circuit et les exigences en matière de certification. N'abordez les questions relatives à la marque et à l'emballage qu'une fois la configuration technique validée.
Faut-il utiliser une intensité de référence de 100 kA pour comparer les parafoudres de type 1 ?
Non. Déterminez si la valeur correspond à Iimp, Itotal, In ou Imax ; identifiez la forme d'onde et le mode de protection ; puis vérifiez si elle s'applique par pôle, par voie ou à l'ensemble complet.
Références
Les déclarations techniques ont été vérifiées à la lumière des pages actuelles de la CEI, des ressources techniques principales des fabricants et des informations clairement identifiées provenant directement de LEEYEE concernant ses produits et ses essais.
Vérifié par l'équipe technique de LEEYEE. Dernière mise à jour le 23 juillet 2026.
- J'ai supprimé la balise H1 interne et l'élément « hero » de la page d'accueil, car le modèle WordPress fournit déjà le titre de la page.
- La « Réponse rapide », le sommaire et les informations de mise à jour ont été déplacés vers une introduction concise de l'article.
- J'ai placé les trois infographies techniques dans leurs sections techniques respectives.
- Nous avons réduit les éléments promotionnels à un seul appel à l'action (CTA) simple, adapté au contexte B2B.
- Conversion des tableaux destinés aux ordinateurs de bureau en fiches consultables sur mobile, sans défilement horizontal.
- IEC 61643-11:2025 — Dispositifs de protection contre les surtensions basse tension raccordés aux réseaux d'alimentation basse tension en courant alternatif : exigences et méthodes d'essai.
- IEC 61643-01:2024 — Dispositifs de protection contre les surtensions à basse tension : exigences générales et méthodes d'essai.
- Guide d'installation électrique de Schneider Electric — Le dispositif de protection contre les surtensions (SPD), avec des explications sur les paramètres Iimp, Up et Ifi.
- Phoenix Contact — Protection contre les surtensions de type 1+2, comprenant des solutions à éclateur, à varistance et hybrides coordonnées.
- DEHN — Parafoudres N-PE pour circuits 1+1 et 3+1.
- DEHN — Parafoudre à courant total DEHNgap à éclateur, destiné aux configurations 1+1 et 3+1 des réseaux TT.
- Littelfuse — Informations sur les MOV à protection thermique, notamment concernant la protection contre les surtensions anormales prolongées et la surchauffe.
- Phoenix Contact — Technologie des éclateurs, comportement en tension résiduelle et conceptions sans courant de suivi de ligne.
- LEEYEE — équipement de production et de vérification certifié pour les SPD, comprenant des essais MOV/GDT, des essais d'impulsion de foudre, des essais de stabilité thermique et des essais d'ondes combinées.
- LEEYEE LY1-12,5/1(S)+1 — Fiche technique du produit de type 1+2, L-N/N-PE, avec éléments de protection MOV + GDT déclarés et valeurs nominales de courant de choc.
- Certificats LEEYEE — sélection de certificats de type 1+2 LY1-12,5 et LY1-7 : champ d'application et directives relatives à la vérification des modèles.
Les normes et les gammes de produits évoluent. Avant toute validation, vérifiez l'édition, le statut du certificat, l'adoption nationale et le modèle exact du fabricant requis par le projet.
CNSPD est la plateforme de LEEYEE dédiée à la protection contre les surtensions, destinée aux acheteurs B2B du monde entier.
