Protection contre les surtensions de l’éclairage public : coffret, base de mât ou SPD du luminaire ?

La protection contre les surtensions dans l'éclairage public ne se résume pas au choix d'un simple dispositif. Il convient de déterminer si la protection doit être mise en place dans l’armoire de distribution d’éclairage, au pied du poteau, à proximité du driver LED, ou à plusieurs emplacements coordonnés. Ce guide aide les fabricants de luminaires, les entrepreneurs municipaux, les constructeurs de tableaux électriques, les distributeurs et les acheteurs OEM à prendre cette décision en fonction du système électrique réel, et non sur la base d’une simple valeur de kV ou de kA indiquée dans la publicité.

Réponse rapide

Où un parafoudre pour éclairage public doit-il être installé ?

Installez le SPD en amont, à l'endroit où la surtension pénètre dans la ligne d'alimentation de l'éclairage. Ajoutez une protection en aval lorsque la longueur du câble, l'exposition locale ou la présence d'équipements électroniques sensibles peuvent entraîner une tension résiduelle inacceptable.

Un parafoudre installé dans une armoire de distribution protège la ligne d'alimentation et plusieurs circuits d'éclairage. Un parafoudre installé à la base d'un poteau réduit les contraintes liées aux surtensions à proximité de ce poteau. Un parafoudre de luminaire assure une protection en dernier ressort à proximité du driver LED. Des lignes d'alimentation longues, des lignes aériennes, une forte exposition à la foudre, des systèmes de commande intelligents ou des objectifs d'entretien exigeants peuvent justifier une protection coordonnée à plusieurs endroits.[3][4][7][13]

Architecture coordonnée de protection contre les surtensions pour un système d'éclairage public comprenant des dispositifs de protection contre les surtensions (SPD) dans l'armoire de distribution, à la base des poteaux et dans les luminaires à LED
Figure 1. Positions possibles des dispositifs de protection dans un système d'éclairage public. Ce schéma illustre une protection coordonnée ; cela ne signifie pas pour autant que chaque projet nécessite trois niveaux de protection par parafoudre.
Position du SPD Ce qu'elle protège Quand cela prend de l'importance L’acheteur doit confirmer
Armoire de distribution Circuit d'alimentation entrant et circuits d'éclairage multiples en aval Alimentation centralisée, entrée par le haut, LPS externe ou exposition élevée Type de SPD, Uc, Up, capacité de décharge, modes de fonctionnement et protection de secours
Compartiment de la base du mât Un poteau, un raccordement à la branche et un câble remontant jusqu'au luminaire Ligne d'alimentation longue, poteaux séparés ou remplacement sur site possible Espace, isolation électrique/liaison, câblage, boîtier et accès pour la maintenance
À l'intérieur ou à proximité du luminaire Circuit d'alimentation LED, dispositif de commande et entrée de l'équipement final Circuit d'attaque sensible, câblage à longue distance ou immunité spécifiée du luminaire Tension d'entrée, Up, classe d'isolation, température et mode de défaillance
Protection coordonnée Les parts de marché se répartissent entre les appareils en amont et en aval Routes municipales, zones industrielles, aéroports et projets à haute disponibilité Coordination, longueur de raccordement, chemin du courant et résistance des équipements

Conclusion du projet : Commencez par définir l'emplacement de protection et les contraintes de surtension attendues. Ne choisissez le modèle de SPD qu'une fois que ces deux points sont clairement établis.

Comment les surtensions atteignent-elles un système d'éclairage public à LED ?

L'éclairage public associe des alimentateurs électroniques sensibles à de longs conducteurs extérieurs. Une perturbation transitoire peut provenir du réseau d'alimentation, être induite dans une ligne de distribution, apparaître lors d'une commutation ou résulter de différences de potentiel entre des parties distinctes de l'installation.

Pics de tension circulant dans le circuit d'alimentation entrant

Un courant transitoire peut pénétrer dans l'armoire de distribution d'éclairage et se propager le long de plusieurs circuits de sortie. Une protection à l'origine de l'alimentation peut réduire la contrainte transmise aux poteaux en aval.

Pointes de tension induites dans les longs câbles extérieurs

La foudre à proximité peut induire une tension dans les conducteurs aériens et souterrains. Un câble long reliant l’armoire à un luminaire distant peut également augmenter la tension à laquelle est soumis l’équipement après le déclenchement du parafoudre en amont.

Différences potentielles entre les poteaux et les équipements distants

Un coup de foudre à proximité peut augmenter le potentiel électrique autour d’un poteau métallique par rapport à une armoire éloignée ou à un autre poteau. Le parafoudre, le conducteur de mise à la terre (PE), la liaison des poteaux et le dispositif de mise à la terre doivent donc être considérés comme un seul et même chemin de courant.[5][6]

Transitoires de commutation et liés aux défauts

Les contacteurs, les transformateurs, le déclenchement en cas de défaut et la mise en marche simultanée de groupes de luminaires peuvent générer des surtensions transitoires même en l'absence de coup de foudre.

Limite technique

Un parafoudre intégré au luminaire n'est pas un système externe de protection contre la foudre. Il limite les tensions transitoires et dérive les courants de surtension dans les limites de ses capacités d'essai déclarées. La gestion des risques liés à la foudre, la protection physique contre la foudre, la liaison équipotentielle et la mise à la terre nécessitent toutefois une évaluation au niveau du projet.[4][5][6]

Armoire, socle ou luminaire : à quoi sert chacun d'entre eux ?

1. SPD dans l'armoire de distribution d'éclairage

Le coffret constitue généralement le premier point de protection coordonné du circuit d'alimentation d'éclairage. Un parafoudre installé à cet endroit peut limiter une surtension avant qu'elle ne se propage vers plusieurs poteaux.

Cette position revêt une importance particulière lorsque la ligne d'alimentation est aérienne, lorsqu'un système externe de protection contre la foudre crée un chemin de passage potentiel pour le courant de foudre, ou lorsqu'une armoire alimente de nombreux luminaires de grande valeur.

Signification de l'acheteur : Vérifiez les conditions prévues en matière de surtension en amont, de système de mise à la terre, de protection de secours et de court-circuit dans l'armoire. Ne choisissez pas le parafoudre (SPD) de l'armoire en vous basant uniquement sur le nombre de luminaires raccordés.

2. SPD dans le compartiment de la base du poteau

La position de la base du poteau est plus proche du luminaire que celle de l'armoire de distribution. Cela permet de limiter la surtension résiduelle à proximité de la dérivation et de réduire la tension supplémentaire qui s'installe le long de la section finale du câble.

La base du poteau peut également être plus facile à inspecter et à remplacer qu’un module scellé à l’intérieur du luminaire. Il convient toutefois de vérifier l’espace disponible, la courbure des câbles, la mise à la terre ou la liaison du poteau, le drainage et la protection contre les intempéries.

Signification de l'acheteur : Demandez les dimensions exactes, la disposition des bornes et la méthode de remplacement. Une photo de produit, même de petite taille, ne permet pas de garantir que l'appareil puisse être installé en toute sécurité dans le compartiment du poteau disponible.

3. SPD à l'intérieur ou à proximité immédiate du luminaire

Un SPD compact placé à proximité de l'entrée du circuit d'alimentation de la LED assure la protection de l'étage final. Cela s'avère utile lorsque les composants électroniques sensibles se trouvent à une distance considérable du SPD en amont.

La compatibilité physique ne suffit pas. Le module doit être adapté au courant d'alimentation, à la classe d'isolation du luminaire, aux modes de protection, à la température interne et au comportement requis en fin de vie. La norme CEI 60598-1:2024 définit les exigences générales de sécurité applicables aux luminaires et comprend des dispositions relatives aux composants de protection contre les surtensions.[10]

Signification de l'acheteur : Validez le SPD ainsi que le câblage du conducteur et du luminaire. Ne le validez pas en tant qu'accessoire sans rapport avec l'ensemble.

Comparaison des SPD destinés à l'éclairage public installés dans l'armoire de distribution, à la base du poteau et sur le luminaire LED
Figure 2. L'emplacement de l'armoire, de la base du poteau et du luminaire permet de résoudre différents problèmes liés à la protection et à l'entretien.

À partir de quand une seule étape SPD suffit-elle ?

Une installation compacte sur une voie privée ou dans un parc, dotée d'une alimentation souterraine, d'un câble d'alimentation court et présentant une exposition modérée, peut se contenter d'une configuration plus simple. En revanche, un long parcours sur le réseau municipal, comportant de nombreux poteaux isolés, des lignes d'alimentation apparentes ou des luminaires intelligents coûteux, peut nécessiter plusieurs phases coordonnées.

La norme CEI 61643-12 porte sur la sélection, l'emplacement et la coordination des dispositifs de protection contre les surtensions (SPD). La norme CEI 62305-4 aborde les mesures de protection contre les surtensions comme un système plutôt que comme un ensemble de dispositifs isolés.[3][7]

Éclairage privé compact

Condition typique : approvisionnement souterrain, parcours court et exposition modérée.

Point de départ : la protection du boîtier, puis la vérification de l'immunité du haut-parleur et de la longueur du câble.

Longue ligne d'alimentation municipale

Condition typique : de nombreux poteaux métalliques espacés les uns des autres et de grandes distances entre les branches.

Point de départ : protection coordonnée des armoires et des socles à pied ou des luminaires.

Itinéraire aérien ou à haut risque

Condition typique : entrée aérienne, LPS externe, mât haut ou exposition importante à la foudre.

Point de départ : évaluer la charge de courant de foudre en amont et coordonner la protection en aval.

Règle de décision

Le nombre d'étages de protection par parafoudre (SPD) doit être déterminé en fonction du cheminement des surtensions, du tracé des câbles, du niveau de résistance des équipements et des conséquences d'une défaillance. Il ne doit pas être fixé par une règle générique du type « un SPD par poteau » ou « une protection à trois étages pour chaque projet ».

Comment choisir la configuration des SPD dans le cadre d'un projet d'éclairage extérieur ?

Processus technique de sélection des emplacements et des caractéristiques techniques des SPD dans le cadre d'un projet d'éclairage public LED en extérieur
Figure 3. Sélectionnez les emplacements de protection au sein du système d'éclairage complet avant de valider le modèle et les caractéristiques techniques du dispositif de protection contre les surtensions (SPD).
  1. Définissez le système électrique.
    Noter la tension nominale, la tension maximale de service, la fréquence, la configuration des phases ainsi que le type de mise à la terre (TN-S, TN-C-S, TT ou autre).
  2. Tracez l'itinéraire physique.
    Indiquez l'alimentation électrique, l'emplacement des armoires, les câbles aériens ou souterrains, la longueur des lignes d'alimentation, l'espacement entre les poteaux ainsi que tous les câbles de commande ou de données externes.
  3. Évaluer l'exposition.
    Vérifiez l'évaluation des risques de foudre, les systèmes de protection contre la foudre (LPS) externes, les structures à mât haut, les voies exposées et le coût opérationnel lié à plusieurs défaillances simultanées.
  4. Vérifiez que l'équipement résiste aux chocs.
    Obtenir la norme relative aux essais de résistance aux surtensions pour les drivers LED ou les luminaires complets, en précisant le niveau, le mode de couplage, l'impédance de la source, le nombre d'impulsions et les critères de conformité.
  5. Sélectionnez les emplacements à protéger.
    Déterminez ce qui doit être pris en charge au niveau du coffret, ce qui doit être limité au niveau du poteau et s'il est nécessaire d'installer un parafoudre final à proximité du conducteur.
  6. Sélectionnez et coordonnez les appareils.
    Vérifiez le type de SPD, les valeurs Uc, Up, In, Imax ou Iimp, les modes de protection, la protection de secours, la longueur de raccordement et le comportement en fin de vie.
  7. Approuver l'installation et la maintenance.
    Vérifier les conditions du boîtier, la mise à la terre, le cheminement des conducteurs, les indicateurs d'état, l'accès pour le remplacement et la documentation spécifique au modèle.

Le projet doit-il utiliser le type 1, le type 1+2 ou le type 2 ?

Le simple fait d'être installé à l'extérieur ne suffit pas à déterminer le type de SPD. La tension de crête admissible et le chemin de courant prévus à l'emplacement d'installation déterminent la classification requise.

Type 1 ou Type 1+2

Évaluer la capacité de support des courants de foudre de type 1 lorsque des courants de foudre partiels sont susceptibles de pénétrer dans l'installation basse tension. Cela peut concerner le point d'origine d'une installation associée à un système de protection contre la foudre (LPS) externe, une ligne aérienne exposée ou tout autre chemin de courant de foudre identifié. La décision doit s'appuyer sur l'évaluation des risques du projet et respecter les règles d'installation applicables.[4][5][6][8]

Type 2

Les SPD de type 2 sont généralement utilisés dans les cas où l'on s'attend à des surtensions induites par la foudre et à des transitoires de commutation, mais pas à des courants de foudre directs. Ils peuvent être installés dans une armoire d'éclairage, dans le compartiment à la base d'un poteau ou à proximité du luminaire lorsque les instructions du fabricant autorisent cette application.

Dispositifs combinés ou installés à proximité de l'équipement

Un module d'éclairage compact peut être classé comme de type 2, de type 2+3 ou selon une autre configuration ayant fait l'objet d'essais. La classification ne peut être déduite de la taille physique ni d'une seule valeur en kV indiquée sur l'étiquette.

Structure actuelle de la CEI

La norme CEI 61643-01:2024 définit les exigences générales et les méthodes d’essai applicables aux dispositifs de protection contre les surtensions (SPD). La norme CEI 61643-11:2025 ajoute les exigences spécifiques aux SPD raccordés à des réseaux d’alimentation basse tension en courant alternatif. L’homologation des modèles doit tenir compte à la fois du cadre normatif général et de celui spécifique à l’application, le cas échéant.[1][2]

Quels sont les paramètres qui influencent le choix de l'éclairage public ?

Paramètres Ce que cela signifie Vérification du projet
Uc / MCOV Tension de fonctionnement continue maximale que le SPD peut supporter en conditions normales d'utilisation Tenir compte de la tension réelle du circuit, de la tolérance de variation, du système de mise à la terre et des éventuelles surtensions temporaires
Haut de la page Tension aux bornes du SPD dans les conditions d'essai spécifiées L'adapter à la résistance du driver ou du luminaire et tenir compte de la tension du câble de raccordement
Dans / Imax Courants de décharge nominaux associés à une forme d'onde de 8/20 μs Comparez la forme d'onde, le mode de protection, la classification d'essai et le nombre de pôles
Iimp Courant de pointe admissible utilisé pour le régime de fonctionnement de type 1, généralement associé à une forme d'onde de 10/350 μs Ne le préciser que lorsque l'évaluation de l'installation met en évidence une exposition aux courants de foudre.
Modes de protection Circuits protégés tels que L-N, L-PE et N-PE Faire correspondre le système de mise à la terre, la classe d'isolation des luminaires et les chemins réels de paratransmission
Comportement en cas de défaillance Que se passe-t-il lorsque le SPD arrive en fin de vie ? Vérifier la continuité de la charge, la déconnexion, l'indication visuelle et les exigences relatives aux contacts à distance
Ne confondez pas les kV et les kA

Un essai d'immunité des luminaires à 10 kV et un courant nominal de décharge de 10 kA pour un parafoudre correspondent à deux essais différents. La valeur en kV correspond à un essai de tension appliquée dans des conditions définies. La valeur en kA correspond au courant admis selon une forme d'onde spécifiée. Ces deux valeurs ne sont pas interchangeables.[1][2][9]

Le choix détaillé des paramètres Uc, Up, In, Imax, Iimp et de la protection de secours doit être défini dans le cahier des charges du projet relatif aux SPD, plutôt que d'être développé dans un tutoriel général sur les paramètres sur cette page.

En quoi le circuit d'alimentation des LED, la mise à la terre et les conditions extérieures influencent-ils ce choix ?

Vérifier que les conditions d'essai du luminaire sont bien respectées

Une mention telle que « protégé contre les tensions de 10 kV » est incomplète. Demandez la norme d’essai, le mode de couplage, l’impédance de source, le nombre et la polarité des impulsions, l’état de fonctionnement et les critères de conformité. La norme CEI 61000-4-5 fournit une méthode générale d’immunité aux surtensions. La norme ANSI C136.2-2023 traite des exigences en matière de résistance diélectrique et d’immunité aux transitoires pour les équipements d’éclairage routier et de zone en Amérique du Nord.[9][12]

Ne partez pas du principe que la protection interne du pilote remplace un SPD externe.

Un driver LED peut comporter un MOV ou un autre composant de protection contre les surtensions. Sa capacité énergétique, son mécanisme de déconnexion thermique et son comportement en fin de vie peuvent différer de ceux d'un SPD testé séparément. Vérifiez comment le driver, la cellule photoélectrique, le module de commande et l'appareil externe se répartissent la contrainte due aux surtensions.

Conforme aux normes de construction des luminaires de classe I ou de classe II

Les dispositifs de mise à la terre de protection et d'isolation varient. Les modes de protection par parafoudres et la méthode de mise à la terre doivent être adaptés au luminaire dans son ensemble et conformes à ses instructions homologuées. N'ajoutez pas de connexion PE à un ensemble de classe II, sauf si la conception homologuée le permet.[10][13]

Veillez à ce que le circuit de dérivation du courant de surtension soit court et maîtrisé

Les liaisons longues ou indirectes entraînent une augmentation de la tension lors d'une surtension rapide. Veillez à ce que le cheminement du dispositif de protection contre les surtensions (SPD) soit compact, séparez les conducteurs protégés des conducteurs non protégés et adaptez le tracé du conducteur de protection (PE) ou de la liaison équipotentielle à la conception de l'installation.[3][8]

Évaluer l'enclos extérieur une fois terminé

Le module SPD et l'installation extérieure une fois réalisée sont deux choses différentes. Un SPD monté sur rail DIN peut convenir à l'intérieur d'une armoire ou d'un compartiment de poteau correctement conçu, même s'il n'est pas prévu pour être directement exposé aux intempéries.

La norme CEI 60529 classe les indices de protection IP des boîtiers. Elle ne garantit pas en soi la maîtrise de la condensation, la résistance aux UV, la résistance à la corrosion, le drainage, la qualité des presse-étoupes ni une température interne acceptable.[11]

Périmètre standard

La norme CEI 60364-7-714 s'applique à de nombreuses installations d'éclairage extérieur fixes, mais son champ d'application publié exclut les installations d'éclairage public qui font partie du réseau électrique public. Les projets municipaux doivent respecter les spécifications des services publics, la réglementation nationale et les exigences contractuelles.[14]

Quels sont les changements apportés par un projet d'éclairage public intelligent ?

La protection de l'alimentation CA ne garantit pas automatiquement la protection de toutes les interfaces externes. Un système d'éclairage intelligent peut comporter des cellules photoélectriques, une commande DALI ou 0–10 V, des interfaces RS485, Ethernet, PoE, une communication par courant porteur en ligne (CPL), des capteurs, des caméras ou une passerelle à distance.

Chaque câble sortant de la zone d’équipement protégée peut constituer une nouvelle voie de propagation des surtensions. Vérifiez la tension d’interface, le type de signal, le débit de données, le blindage, la référence de mise à la terre et l’alimentation PoE avant de choisir un parasurtenseur de signal ou de données. Un parasurtenseur d’alimentation ne peut pas remplacer un parasurtenseur de signal adapté à l’interface.

Quels éléments faut-il vérifier sur le SPD proprement dit et dans les documents d'homologation ?

Un article technique peut expliquer la logique de sélection, mais l’approbation définitive du projet nécessite des éléments probants spécifiques au modèle. N’approuvez pas un SPD d’éclairage public sur la base d’une infographie, d’une photo du produit ou d’une seule valeur en kA.

  • Identification complète du produit : modèle exact, modes de protection, schéma de câblage et dimensions.
  • Fiche technique spécifique au modèle : Uc, Up, In, Imax ou Iimp, protection contre les surtensions et limites environnementales.
  • Instructions d'installation : gamme de conducteurs, couple de serrage des bornes, longueur de raccordement et contraintes de montage.
  • Portée du rapport d'essai ou du certificat : vérifiez que le modèle exact ou la série indiquée est bien couverte.
  • Données relatives à la fin de vie : déconnexion thermique, indication visuelle, continuité de charge et logique de contact à distance.
  • Preuve de la coordination des luminaires : conditions d'essai de résistance aux surtensions pour les drivers ou les luminaires complets, ainsi que les critères d'acceptation.
  • Informations relatives à l'homologation par les équipementiers : contenu de l'étiquette, traçabilité, emballage, approbation des échantillons et version du document.

Si un projet nécessite un module d'éclairage compact, un SPD à fixation sur poteau ou une configuration OEM sur mesure, demandez un échantillon physique et validez-le avec le module d'alimentation, le boîtier, le câblage et les dispositifs de protection réels avant de passer une commande en gros.

Erreurs courantes concernant les SPD dans l'éclairage public

  • Utilisation d'un seul SPD de rack pour un réseau étendu sans vérifier la tension arrivant aux luminaires distants.
  • Appel à tous les SPD de type 1 en extérieur sans identifier le trajet du courant de foudre.
  • En considérant que 10 kV et 10 kA correspondent à des valeurs nominales équivalentes.
  • Choisir la valeur Uc la plus élevée disponible sans vérifier le niveau de protection obtenu.
  • Ignorer les voies de protection en mode commun car le pilote bénéficie déjà d'une protection L-N.
  • Le fait de considérer qu'un luminaire de classe II élimine tout risque lié à une différence de potentiel.
  • Ajout d'un SPD à sortie CC arbitraire sans vérifier la tension du variateur et la coordination de l'isolation.
  • Oublier les lignes de commande et de données dans les systèmes d'éclairage intelligents.
  • Spécifier un indice de protection IP sans tenir compte de la condensation, de la chaleur, des presse-câbles et de la corrosion.
  • Absence de définition des modalités de maintenance et de gestion en fin de vie avant d'approuver un projet de grande envergure à caractère récurrent.
Avant de passer commande

Liste de contrôle du projet SPD relatif à l'éclairage public

Veuillez nous communiquer ces informations avant de demander une recommandation de modèle. Sans elles, une proposition du type « 10 kV » ou « 20 kA » pourrait n’être qu’une simple estimation.

Tension nominale, fréquence et tension maximale de fonctionnement
Alimentation monophasée ou triphasée
TN-S, TN-C-S, TT ou tout autre système de mise à la terre
Câble d'alimentation aérien ou souterrain
Protection externe contre la foudre ou structure à mât haut
Position de montage : armoire, pied ou luminaire
Longueur de la ligne d'alimentation et espacement approximatif entre les poteaux
Service prévu : de type 1, de type 1+2 ou de type 2
Uc, Up, In, Imax ou Iimp requis
Rapport d'essai de résistance aux surtensions du module d'alimentation et du luminaire complet
Conception des luminaires de classe I ou de classe II
Modes de protection et dispositif de mise à la terre ou de liaison équipotentielle
Conditions relatives au montage en série ou en parallèle
Indicateur d'état ou exigence relative au contact à distance
Dimensions disponibles et raccordement des fils
Indice de protection (IP), température, conditions de condensation et de corrosion
Documents obligatoires conformes aux normes CEI, EN, UL ou ANSI
Quantité, étiquette OEM et exigences en matière d'emballage
Examen de la configuration technique

Vous avez besoin de confirmer une configuration SPD pour l'éclairage public ?

Veuillez fournir le schéma unifilaire, les données relatives à l'alimentation et à la mise à la terre, le tracé entre l'armoire et le poteau, le niveau de test des luminaires, l'espace d'installation et les documents requis. Il est recommandé d'indiquer les emplacements des dispositifs de protection, la charge de travail prévue pour les parafoudres ainsi que toute condition nécessitant encore une validation au niveau du projet.

LEEYEE est un fournisseur spécialisé dans la protection contre les surtensions et la protection basse tension. CNSPD est la plateforme de LEEYEE dédiée à la protection contre les surtensions pour les acheteurs techniques internationaux.

Questions fréquentes sur les projets

Chaque lampadaire à LED doit-il être équipé de son propre SPD ?

Il n'existe pas de règle universelle. Un parafoudre installé au niveau de la base du poteau ou sur le luminaire prend tout son intérêt lorsque l'appareil en amont est éloigné, que la ligne d'alimentation est longue, que l'exposition à la foudre est élevée, que le luminaire est coûteux ou que le projet nécessite peu d'entretien. Vérifiez l'évaluation complète des risques du système et sa coordination.

Le SPD est-il plus efficace dans le socle du mât ou à l'intérieur du luminaire ?

La base du poteau offre souvent un accès plus facile, davantage d'espace et un point de liaison pratique. Un parafoudre pour luminaire est plus proche du driver LED. La position optimale dépend du niveau de protection efficace, de la classe d'isolation, des conditions du boîtier et de la stratégie de maintenance.

Si le luminaire résiste à un essai à 10 kV, un parafoudre externe est-il inutile ?

Pas nécessairement. Vérifiez la norme d'essai, le mode de couplage, l'impédance de source, le nombre d'impulsions, les conditions de fonctionnement et les critères de conformité. Un résultat d'essai d'immunité obtenu en laboratoire ne reflète pas nécessairement tous les événements de surtension sur site ou de courant direct de foudre.

Faut-il installer un parasurtenseur de type 1 dans chaque armoire d'éclairage public ?

Non. La protection de type 1 est liée au chemin prévisible du courant de foudre. De nombreuses installations utilisent une protection de type 2 lorsque seules des surtensions induites et de commutation sont attendues. La présence d’un LPS externe, d’une entrée aérienne ou d’un autre chemin identifié du courant de foudre peut justifier le recours à une protection de type 1 ou de type 1+2 après évaluation.

Un SPD IP65 élimine-t-il tous les risques liés à une installation en extérieur ?

L'indice IP décrit la protection du boîtier dans des conditions définies. La température, la condensation, les UV, la corrosion, les presse-étoupes, le drainage et l'accès sécurisé pour la maintenance doivent encore être confirmés pour l'installation terminée.

Quels documents un équipementier ou un acheteur de projet doit-il demander ?

Demandez la fiche technique complète, les instructions d'installation, le certificat de conformité du modèle ou le rapport d'essai, les modes de protection, les valeurs Uc et Up, les caractéristiques de décharge, les données relatives à la protection de secours, les limites environnementales, les dimensions, le comportement en fin de vie, ainsi que les résultats des essais de résistance aux surtensions du driver ou du luminaire complet.

Références

  1. Commission électrotechnique internationale. CEI 61643-01:2024, Parafoudres basse tension – Partie 01 : Exigences générales et méthodes d'essai.
  2. Commission électrotechnique internationale. IEC 61643-11:2025, Dispositifs de protection contre les surtensions à basse tension – Partie 11 : Dispositifs de protection contre les surtensions raccordés aux réseaux d'alimentation à basse tension en courant alternatif – Exigences et méthodes d'essai.
  3. Commission électrotechnique internationale. IEC 61643-12:2020, Dispositifs de protection contre les surtensions à basse tension – Partie 12 : Principes de sélection et d'application.
  4. Commission électrotechnique internationale. IEC 62305-2:2024, Protection contre la foudre – Partie 2 : Gestion des risques.
  5. Commission électrotechnique internationale. IEC 62305-3:2024, Protection contre la foudre – Partie 3 : Dommages matériels aux ouvrages et risques pour la vie humaine.
  6. Commission électrotechnique internationale. IEC 62305-4:2024, Protection contre la foudre – Partie 4 : Systèmes électriques et électroniques au sein des ouvrages.
  7. Commission électrotechnique internationale. IEC 61643-12:2020, Principes de sélection, d'implantation et de coordination des dispositifs de protection contre les surtensions (SPD).
  8. Commission électrotechnique internationale. IEC 60364-5-53:2019+AMD1:2020+AMD2:2024 CSV, Installations électriques à basse tension – Partie 5-53 : Choix et mise en œuvre des équipements électriques.
  9. Commission électrotechnique internationale. IEC 61000-4-5:2014+AMD1:2017 CSV, Compatibilité électromagnétique – Partie 4-5 : Essai d'immunité aux surtensions.
  10. Commission électrotechnique internationale. IEC 60598-1:2024, Luminaires – Partie 1 : Exigences générales et essais.
  11. Commission électrotechnique internationale. IEC 60529:1989+AMD1:1999+AMD2:2013 CSV, Degrés de protection assurés par les enveloppes (code IP).
  12. ANSI / NEMA. ANSI C136.2-2023, Équipements d'éclairage routier et de terrain – Exigences relatives à la résistance diélectrique et à l'immunité aux transitoires électriques.
  13. DEHN. Concept de protection contre les surtensions pour les lampadaires à LED, SD 86/E. Guide d'application illustrant les emplacements possibles des SPD dans une armoire de dérivation, un socle de poteau et un luminaire. Les valeurs du projet doivent être vérifiées au regard des normes en vigueur et des documents types.
  14. Commission électrotechnique internationale. IEC 60364-7-714:2011, Installations électriques à basse tension – Installations d’éclairage extérieur.
Publication précédente.
Guide de protection contre les surtensions pour tours de communication pour AC, 48V DC, RF et mise à la terre
Prochain article.
Guide de protection contre les surtensions d’E/S distantes pour l’automatisation industrielle
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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