Type 2 / Classe II

L’onde d’impulsion 1,8/20 μs est utilisée pour prévenir les coups de foudre induits, les surtensions de ligne et les surtensions de fonctionnement.

2. Il est généralement installé dans les coffrets de distribution, les coffrets de distribution au sol et à l’extrémité avant des équipements. Il s’agit du dispositif de protection contre la foudre secondaire le plus couramment utilisé dans le système de distribution d’énergie.

3. La caractéristique principale réside dans l’équilibre entre la capacité de passage du courant et une protection précise. Après avoir évacué la majeure partie du courant de foudre au niveau T1, la tension résiduelle est ensuite maintenue dans une plage sûre.

SPD d’alimentation CA

Type 2 / Classe II

Le parafoudre T2 constitue la deuxième ligne de défense en matière de protection contre les surtensions, capable de traiter les surtensions de faible énergie, telles que les surtensions induites par la foudre et les surtensions de fonctionnement du réseau.

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-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

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

Dispositif de protection contre les surtensions de type 2 – Guide d’installation et de câblage

Les parafoudres de type 2 sont généralement installés dans les tableaux secondaires ou à proximité des tableaux principaux afin d’assurer une protection secondaire contre les surtensions pour les systèmes CA basse tension. Ils fonctionnent en coordination avec les parafoudres de type 1 situés en amont, afin de limiter les surtensions résiduelles et de protéger les circuits et équipements en aval, garantissant ainsi un fonctionnement fiable dans divers environnements électriques.

Nom de l'image

Principes d’installation et intégrité du câblage

Les parafoudres de type 2 sont installés en parallèle sur les conducteurs de phase (L), de neutre (N) et de terre de protection (PE).

Utilisés avec des disjoncteurs ou des fusibles dédiés, ils réagissent rapidement aux surtensions transitoires.

Le câblage doit être court et bien fixé (inférieur à 0,5 m) afin de minimiser la résistance inductive et la résistance de contact.

Assurez la bonne connexion des interfaces modulaires si des modules enfichables sont utilisés.

Terminals de signalisation à distance

Les parafoudres de type 2 équipés de bornes de signalisation à distance fournissent des informations d’état pour la surveillance et la maintenance.

Les sorties à contact sec transmettent l’état du parafoudre et les informations de défaut au panneau de commande.

Connectez les fils de signal aux bornes de surveillance pour la supervision à distance du système.

Les défauts ou les conditions anormales déclenchent des signaux d’alarme, permettant une intervention rapide de la maintenance.

Nom de l'image

FAQ

Le SPD de type 2 convient-il à la plupart des projets commerciaux et industriels ?

Oui. Le SPD de type 2 est largement utilisé dans les usines, les bâtiments, les tableaux électriques, les machines, les systèmes d’automatisation, les armoires de distribution d’énergie et les installations commerciales, où les surtensions induites constituent le principal risque.

Quels paramètres dois-je vérifier pour un parafoudre de type 2 ?

Les paramètres importants comprennent Uc, In, Imax, Up, la configuration des pôles, le type de système, l’exigence en matière de fusible de secours et le temps de réponse. Le choix approprié dépend du réseau électrique et de l’environnement d’installation.

Quelle est la différence entre les parafoudres de type 1 et de type 2 ?

Le parafoudre de type 1 est conçu pour dissiper le courant de foudre direct, dont la forme d’onde est de 10/350 μs, tandis que le parafoudre de type 2 est destiné à évacuer le courant de surtension induit, avec une forme d’onde de 8/20 μs. Le type 1 est installé à l’entrée principale, tandis que le type 2 est utilisé dans les tableaux de distribution.

Où doit-on installer un parafoudre de type 2 ?

Les parafoudres de type 2 sont généralement installés dans les tableaux secondaires, les armoires de commande, les coffrets de distribution d’énergie et les tableaux électriques en aval. Ils sont souvent placés après le dispositif principal de protection d’entrée.

Qu’est-ce qu’un parafoudre de type 2 / classe II ?

Un parafoudre de type 2 / classe II est utilisé pour protéger les systèmes électriques contre les surtensions induites et les surtensions de commutation. Il s’agit du type de parafoudre le plus couramment employé dans les réseaux de distribution électrique basse tension.

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