SPD CA PV

Le parafoudre alternatif pour installations photovoltaïques est spécialement conçu pour la partie alternative du raccordement au réseau photovoltaïque. Il intègre des varistances à oxyde de zinc de haute qualité et se caractérise par une tension résiduelle faible, une rapidité de réponse élevée ainsi qu’une grande résistance aux surtensions répétées. Il offre une protection efficace contre les surtensions induites par la foudre et les surtensions de fonctionnement du réseau, assurant la sécurité du port de raccordement de l’onduleur au réseau. Le produit est équipé de dispositifs complets de déclenchement thermique et de protection contre les courts-circuits ; en cas de défaillance, il se déconnecte automatiquement du circuit principal, éliminant ainsi tout risque d’incendie. Il est adapté aux conditions environnementales sévères des centrales photovoltaïques, soumises à des températures élevées et à d’importantes variations thermiques entre le jour et la nuit. Résistant à l’humidité et ignifuge, il répond aux normes IEC. Il est couramment utilisé comme protection secondaire de niveau T2 et s’associe à la protection contre la foudre de premier niveau située en amont, afin d’assurer un bon ajustement énergétique et de garantir le fonctionnement stable et durable du système de raccordement au réseau photovoltaïque.

SPD d’alimentation CA

SPD CA PV

Le parafoudre alternatif photovoltaïque est spécialement conçu pour l’entrée en courant alternatif de l’onduleur photovoltaïque et convient aux circuits de distribution d’énergie extérieurs des centrales photovoltaïques.

CSMS-B100

SPD CA PV->Type 2 / Classe II

Uc(V) :

AC385V/760V/1100V/1500V

Polonais :

2P, 3P, 3P+1 (connexion en série), 4P

En (8/20 μs) :

60kA

Imax(8/20 μs) :

100kA

Mode de protection :

L/N-PE

Normes de référence :

CEI 61643-11

OEM/ODM acceptables

Fonction supplémentaire :

Protection par déclenchement thermique, indicateur d’état et signalisation à distance
Voir les détails et les configurations

CSMS-B80

SPD CA PV->Type 2 / Classe II

Uc(V) :

AC385V/760V/1100V/1500V

Polonais :

2P, 3P, 3P+1 (connexion en série), 4P

En (8/20 μs) :

40kA

Imax(8/20 μs) :

80kA

Mode de protection :

L/N-PE

Normes de référence :

CEI 61643-11

OEM/ODM acceptables

Fonction supplémentaire :

Protection par déclenchement thermique, indicateur d’état et signalisation à distance
Voir les détails et les configurations

CSMS-B40

SPD CA PV->Type 2 / Classe II

Uc(V) :

AC385V/760V/1100V/1500V

Polonais :

2P, 3P, 3P+1 (connexion en série), 4P

En (8/20 μs) :

20kA

Imax(8/20 μs) :

40kA

Mode de protection :

L/N-PE

Normes de référence :

CEI 61643-11

OEM/ODM acceptables

Fonction supplémentaire :

Protection par déclenchement thermique, indicateur d’état et signalisation à distance
Voir les détails et les configurations
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Définition du SPD Principe de fonctionnement Fonction

Qu’est-ce qu’un dispositif de protection contre les surtensions ?

Un dispositif de protection contre les surtensions, également appelé parafoudre ou DPT, est conçu pour protéger les composants électriques contre les surtensions pouvant survenir dans le circuit électrique.
Lorsqu’une augmentation soudaine du courant ou de la tension se produit dans un circuit électrique ou de communication en raison d’une perturbation extérieure, le dispositif de protection contre les surtensions peut conduire et dériver le courant en un temps très court, empêchant ainsi la surtension d’endommager les autres équipements du circuit.
Les dispositifs de protection contre les surtensions (SPD) constituent une solution économique pour prévenir les coupures de courant et renforcer la fiabilité du système.
Ils sont généralement installés dans les tableaux de distribution et jouent un rôle essentiel en garantissant le fonctionnement fluide et ininterrompu des appareils électroniques dans de nombreuses applications, grâce à la limitation des surtensions transitoires.

Qu’est-ce qu’un dispositif de protection contre les surtensions ?

Comment fonctionne un dispositif de protection contre les surtensions ?

Le principe de base des parafoudres est de fournir un chemin à faible impédance vers la terre pour les surtensions excessives. Lorsque des pics ou des surtensions se produisent, les parafoudres fonctionnent en déviant la tension et le courant excédentaires vers la terre.
De cette manière, l’amplitude de la tension d’entrée est réduite à un niveau sûr qui ne risque pas d’endommager l’appareil connecté.
Pour fonctionner, un dispositif de protection contre les surtensions doit comporter au moins un composant non linéaire (varistance ou tube à décharge), qui, selon les conditions, passe d’un état d’impédance élevée à un état d’impédance faible.
Leur fonction est de dévier le courant de décharge ou d’impulsion et de limiter la surtension aux équipements en aval.

Comment fonctionne un dispositif de protection contre les surtensions ?

Les dispositifs de protection contre les surtensions fonctionnent dans les trois situations énumérées ci-dessous.

A. Condition normale (absence de surtension)

En l’absence de conditions de surtension, le parafoudre n’exerce aucune influence sur le système et se comporte comme un circuit ouvert, restant dans un état d’impédance élevée.
B. Lors des surtensions
En cas de surtensions et de pics de tension, le parafoudre passe en état de conduction et son impédance diminue. Ainsi, il protège le système en déviant le courant d’impulsion vers la terre.
C.Retour au fonctionnement normal
Une fois la surtension dissipée, le parafoudre revient à son état normal d’impédance élevée.

Les dispositifs de protection contre les surtensions fonctionnent dans les trois situations énumérées ci-dessous.

SOLUTIONS

Installations expérimentales

Cresin dispose d’un équipement professionnel de tests complets des dispositifs de protection contre les surtensions (SPD), capable de répondre pleinement aux essais de performance et aux recherches expérimentales concernant toutes les catégories de dispositifs de protection contre les surtensions de classe T1 et T2.

Équipement de grande taille à température et humidité constantes

Équipement de grande taille à température et humidité constantes

Équipement de générateur à fort courant

Équipement de générateur à fort courant

Analyseur de réseau RF

Analyseur de réseau RF

Principe de fonctionnement du parafoudre DC pour installation photovoltaïque

Isolation normale ; conduction des surtensions, limitation de la tension et du courant de décharge ; utilisation du passage périodique par zéro du courant alternatif pour interrompre le courant continu de fréquence industrielle ; déclenchement thermique assurant la coupure après vieillissement et défaillance des composants, garantissant ainsi le fonctionnement stable du système de distribution d’énergie raccordé au réseau.

Nom de l'image

État de fonctionnement normal

Structure de base
Varistor à oxyde de zinc + dispositif de coupure en courant continu à fréquence industrielle, réparti en protection de la ligne phase‑neutre et en protection phase‑terre, utilisé dans le circuit triphasé en courant alternatif de raccordement au réseau de l’onduleur.

La tension du réseau est stable, la varistance maintient un état de haute résistance, le courant de fuite est extrêmement faible et elle se trouve dans un état dormant.

Affecté par la foudre ou par une surtension de fonctionnement

Une tension élevée instantanée traverse le varistor ; le composant devient alors rapidement conducteur, et le courant de surtension est évacué vers la terre, ce qui limite la tension élevée instantanée du réseau à l’intérieur de la plage de tenue en tension des équipements électriques, protégeant ainsi les dispositifs de puissance de l’onduleur.

Nom de l'image

FAQ

Comment choisir un parafoudre DC pour installation photovoltaïque ?

Vous devez choisir le SPD en fonction de la tension du réseau alternatif, du type de réseau, de la configuration des pôles, du courant de décharge, du niveau de protection et de l’emplacement d’installation. Les systèmes les plus courants comprennent les réseaux électriques monophasés et triphasés.

Quel type de parafoudre pour courant alternatif est utilisé dans les systèmes photovoltaïques ?

La plupart des systèmes photovoltaïques en courant alternatif utilisent des parafoudres de type 2. Si le site est équipé d’un système de protection contre la foudre extérieur ou présente un risque élevé de foudre directe, des parafoudres de type 1 ou de type 1+2 peuvent être requis à l’entrée principale du réseau alternatif.

Dois-je installer un parafoudre AC si j’ai déjà un parafoudre DC ?

Oui. Les parafoudres CC protègent la chaîne photovoltaïque et l’entrée CC de l’onduleur, tandis que les parafoudres CA protègent la sortie de l’onduleur et le côté raccordé au réseau. Les deux circuits peuvent être soumis à des surtensions.

Où les parafoudres DC pour installations photovoltaïques doivent-ils être installés ?

Les parafoudres CC‑CA sont généralement installés au niveau du tableau de sortie CA de l’onduleur, de l’armoire de combinaison CA, du tableau de distribution principal ou du point de raccordement au réseau. La position d’installation dépend de la conception du système photovoltaïque et de la longueur des câbles.

Qu’est-ce qu’un parafoudre DC pour installation photovoltaïque ?

Un parafoudre DC/AC pour installations photovoltaïques est installé sur la sortie AC de l’onduleur photovoltaïque afin de protéger le système électrique AC raccordé au réseau contre les surtensions. Il contribue à la protection des onduleurs, des tableaux de distribution AC, des compteurs et des équipements électriques en aval.

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