Solutions de protection contre les surtensions

pour les systèmes photovoltaïques, éoliens, de recharge des véhicules électriques, de télécommunications et industriels

Sélectionnez le dispositif de protection contre les surtensions adapté en fonction du scénario d’application, de la tension du système, de la position d’installation, des conditions de mise à la terre et des normes IEC.

Ce que cette page vous aide à faire

01 Comprendre les risques de surtension courants dans différents systèmes

02 Identifier les emplacements où les dispositifs de protection contre les surtensions doivent être installés

03 Comparaison des applications des dispositifs de protection contre les surtensions (SPD) pour les lignes CA, CC et de signal

04 Envoyer les paramètres du projet pour l’aide à la sélection des produits

Solutions

Different systems require different SPD types, voltage levels, wiring structures and installation positions. Select your application scenario to view the recommended protection strategy.

Risques courants de surtension dans les systèmes électriques et électroniques

Les surtensions induites par la foudre, les surtensions de commutation et les perturbations transitoires peuvent endommager les onduleurs, les armoires de distribution, les équipements de communication, les systèmes de contrôle ainsi que les appareils électroniques sensibles.

Une stratégie adéquate de protection contre les surtensions doit prendre en compte les lignes d’alimentation, les lignes continues, les lignes de signal, le système de mise à la terre ainsi que la sensibilité des équipements.

Surtension induite par la foudre

Les câbles extérieurs et les systèmes exposés peuvent être soumis à des surtensions transitoires provoquées par des impacts de foudre à proximité.

Surtension de commutation

La commutation de puissance, le fonctionnement des onduleurs et les variations de charge peuvent engendrer des perturbations transitoires dans le système.

Dommage aux équipements

Les onduleurs, les automates programmables, les capteurs, les caméras et les modules de communication sont sensibles aux surtensions transitoires.

Panne du système

Les dommages dus aux surtensions peuvent entraîner des pertes de production, des coûts de maintenance, des interruptions de service et des problèmes de fiabilité des projets.

Aperçu général du système de protection contre les surtensions

Les SPD doivent être installés à différents niveaux de protection, depuis l’entrée principale d’alimentation jusqu’aux armoires de sous‑distribution, aux équipements terminaux et aux lignes de communication de signal.

Il s’agit d’une présentation générale de la page Solutions. Chaque page consacrée à une application devrait comporter un schéma système plus spécifique, par exemple : du champ photovoltaïque à l’onduleur, de la distribution d’une station de recharge pour véhicules électriques, du système de tour d’éolienne ou de l’armoire d’une station de base de télécommunications.

Alimentation électrique

Réseau, photovoltaïque, éolien, générateur ou source continue

Type 1

Tableau de distribution principal ou entrée d’alimentation

SPD de type 2

Tableau de distribution secondaire ou armoire d’équipement

SPD de signal

Équipement terminal, RS485, ligne de données ou de vidéosurveillance

Système de mise à la terre

Connexion à la terre correcte pour le chemin de décharge

Où faut-il installer les parafoudres ?

La position d’installation du SPD dépend de la configuration du système, du niveau d’exposition, de la sensibilité de l’équipement et du niveau de protection requis.

Position d'installation Application typique Objectif de protection SPD recommandé
Tableau de distribution principal Entrée du bâtiment, système d’alimentation de l’usine, tableau principal basse tension Décharger le courant de surtension à haute énergie à l’entrée d’alimentation électrique SPD de type 1
Tableau de distribution secondaire Armoire électrique, tableau de distribution, armoire de commande Protéger les équipements électriques en aval contre les surtensions résiduelles SPD de type 2
Équipement terminal Automate programmable, contrôleur, électronique sensible, dispositifs terminaux Fournir une protection de qualité à proximité des équipements sensibles SPD de type 2
Côté CC Chaîne photovoltaïque, boîtier de combinaison, entrée CC de l’onduleur, système d’alimentation en courant continu Protéger les circuits CC contre les surtensions transitoires SPD de DC / SPD PV
Ligne de signalisation et de communication RS485, ligne de données, vidéosurveillance, PoE, système de surveillance, ligne de télécommunications Protéger les modules de communication et les équipements de signalisation Ligne de signal SPD

Comment choisir le bon dispositif de protection contre les surtensions

Avant de choisir un parafoudre, vérifiez le type du système, la tension d’alimentation, la position d’installation, l’intensité de décharge requise, le niveau de protection ainsi que le mode de câblage.

Facteur de sélection Ce qu’il faut vérifier Exemple Pourquoi cela importe-t-il ?
Type de système Climatisation, courant continu, photovoltaïque, signal, données ou ligne de télécommunication Photovoltaïque solaire / Recharge de véhicules électriques / Télécommunications / Armoire industrielle Les différents systèmes exigent des structures et des normes de SPD distinctes.
Tension de fonctionnement Uc / Un doit correspondre à la tension du réseau. 385 V CA, 1000 V CC, 1500 V CC Une sélection incorrecte de la tension peut entraîner une défaillance du parafoudre ou une protection insuffisante.
Type SPD Type 1, Type 2, parafoudre CC ou parafoudre pour signal Le panneau principal utilise le type 1 ; le sous‑panneau utilise le type 2 Le type de SPD doit correspondre au lieu d’installation et au niveau de risque.
Courant de décharge Valeurs Check In, Imax et Iimp Les zones à risque d’éclair plus élevé peuvent nécessiter une capacité de décharge plus élevée. La capacité de décharge influence la capacité du parafoudre à supporter le courant de surtension.
Niveau de protection Valeur de contrôle La valeur Lower Up offre une meilleure protection pour les équipements sensibles. Le niveau de protection détermine la tension résiduelle atteignant l’équipement.
Mode de câblage Vérifiez le numéro du poteau et le câblage du système 1P, 2P, 3P, 4P Le SPD doit correspondre à la configuration du système électrique.

Catégories de produits SPD recommandées

Trouvez la catégorie SPD adaptée à votre application, incluant la protection contre les surtensions pour l’alimentation en courant alternatif, en courant continu, les installations photovoltaïques, les signaux, les télécommunications et les lignes de données.

CSMS-B40

SPD pour stations de recharge de véhicules électriques->Type 2 / Classe II

Uc(V) :

AC385V

En (8/20 μs) :

20kA

Imax(8/20 μs) :

40kA

Mode de protection :

LN,N-PE

Normes de référence :

CEI 61643-11

OEM/ODM acceptable

Fonction supplémentaire :

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

CSMS-B40

SPD d’alimentation CA->Type 2 / Classe II

Uc :

AC385V/420V/440V

En (8/20 μs) :

20kA

Imax(8/20 μs) :

40kA

Mode de protection :

L/N-PE ; L-N, 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-SV2L

SPD pour vidéosurveillance et sécurité

Uc(V) :

DC40V/AC320V

Un(V) :

DC24V/AC220V

En (8/20 μs) :

10kA

Imax(8/20 μs) :

20kA

Normes de référence :

IEC61643

OEM/ODM acceptables

Fonction supplémentaire :

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

CSMS-B100

Puissance éolienne SPD->Type 2 / Classe II

Uc(V) :

AC760V/1500V

Un(V) :

AC690V/1140V

En (8/20 μs) :

60kA

Imax(8/20 μs) :

100kA

Mode de protection :

L/N-PE

Normes de référence :

CEI 61643-11

OEM/ODM acceptable

Fonction supplémentaire :

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

CSCB

SPD spécialisés/Accessoires

Classe de test :

Type 1 / Classe I ; Type 2 / Classe II

Ue :

AC220V/380V

Ui :

AC400V

Lent (10/350 µs) :

25kA/15kA

Imax(8/20 μs) :

100kA/80kA/65kA/40kA/20kA

En(8/20 μs) :

60kA/40kA/35kA/20kA/10kA

Normes de référence :

NB/T 42150-2021

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 CC PV->SPD d'alimentation en courant continu

Un(V) :

DC600V/1000V/1200V/1500V

Uc(V) :

DC670V/1200V/1500V/1800V

En (8/20 μs) :

20kA

Imax(8/20 μs) :

40kA

Normes de référence :

CEI 61643-31

OEM/ODM acceptable

Fonction supplémentaire :

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

Référence normative pour le choix de la protection contre les surtensions

Le choix des dispositifs de protection contre les surtensions doit respecter les normes IEC applicables ainsi que les exigences spécifiques du projet.

CEI 61643-11

SPD d’alimentation CA

S’applique aux dispositifs de protection contre les surtensions basse tension raccordés aux réseaux électriques basse tension.

CEI 61643-31

SPD CC photovoltaïque

S’applique aux dispositifs de protection contre les surtensions utilisés dans les installations photovoltaïques en courant continu.

CEI 61643-21

SPD pour signalisation et télécommunications

S’applique aux dispositifs de protection contre les surtensions connectés aux réseaux de télécommunications et de signalisation.

FAQ

Comment puis-je obtenir une solution de protection contre les surtensions sur mesure ?

Vous pouvez fournir votre schéma de système, le niveau de tension, la liste des équipements, l’environnement d’installation ainsi que les exigences du projet. CRESIN vous recommandera les produits SPD adaptés et les positions de protection appropriées.

CRESIN fournit-il des schémas de câblage pour ses solutions ?

Oui. CRESIN peut fournir des schémas de câblage types ainsi que des recommandations d’application pour divers scénarios de protection contre les surtensions.

Un projet peut-il nécessiter plusieurs types de SPD ?

Oui. Un projet complet peut nécessiter des dispositifs de protection contre les surtensions (SPD) pour le courant alternatif, le courant continu, les signaux, les télécommunications, l’Ethernet et les liaisons coaxiales, selon l’équipement et la structure du système.

Les systèmes d’énergie renouvelable nécessitent-ils une protection spéciale contre les surtensions ?

Oui. Les systèmes photovoltaïques et éoliens sont souvent installés à l’extérieur et exposés au risque de foudre. Ils nécessitent généralement une protection contre les surtensions coordonnée sur les lignes CC, CA, de signalisation, de surveillance et de communication.

CRESIN peut-il recommander des modèles SPD pour différents systèmes ?

Oui. CRESIN peut recommander des modèles de parafoudres adaptés en fonction du scénario d’application, de la position d’installation, de la tension du système et du niveau de protection requis.

Quelles informations sont nécessaires pour une solution complète de protection contre les surtensions ?

Une solution complète nécessite généralement la tension du système, le schéma unifilaire, le système de mise à la terre, l’emplacement d’installation, le type d’équipement, le tracé des câbles, le niveau d’exposition aux éclairs ainsi que les exigences normatives du projet.

Pourquoi la protection contre les surtensions devrait-elle être conçue en fonction du scénario d’application ?

Les différents systèmes présentent des niveaux de tension, des chemins de câbles, des structures de mise à la terre, des risques d’exposition et des sensibilités d’équipement variés. Par conséquent, la protection contre les surtensions doit être conçue en fonction du scénario d’application réel, plutôt que d’adopter un seul dispositif de protection contre les surtensions universel.

Quelles solutions de protection contre les surtensions CRESIN propose-t‑il ?

CRESIN propose des solutions de protection contre les surtensions pour les systèmes photovoltaïques, les installations éoliennes, les stations de recharge pour véhicules électriques, les réseaux de distribution d’énergie, les réseaux de télécommunications, les systèmes de vidéosurveillance et de sécurité, ainsi que pour les applications d’automatisation industrielle.

Nous contacter

Le parafoudre du système de distribution d’énergie alternative de la série CSMS‑A15 est conçu conformément aux normes de protection contre la foudre IEC 61643‑11 et GB/T 18802.11. Il est adapté aux réseaux d’alimentation en courant alternatif de 50 Hz, 220 V/380 V et inférieurs, qu’il s’agisse des systèmes TN‑S, TN‑C‑S, TT, IT ou d’autres configurations.


Suivez-nous

Nous contacter

Adresse : n° 978, route Tianchen, zone de haute technologie, Jinan, Shandong, Chine

VOUS NE TROUVEZ PAS LE PRODUIT ?

La gamme de produits comprend des technologies de production pour les condensateurs intelligents, les compteurs à affichage numérique, les parafoudres, les dispositifs de protection de secours dédiés aux parafoudres, les protecteurs contre les surtensions et les sous-tensions à réarmement automatique, les interrupteurs de commande et de protection, ainsi que les commutateurs de transfert automatique pour les alimentations électriques redondantes.

Search HistoryClear All Records
Up to 8 search history entries will be displayed.~
Tout
  • Tout
  • Gestion de produit
  • Actualités
  • Contenu de l'introduction
  • Points de vente de l’entreprise
  • Questions fréquentes
  • Vidéo d’entreprise

Laissez-nous un message