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2026
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Comment qualifier un fabricant de dispositifs de protection contre les surtensions pour des projets internationaux : IEC 61643, CE, UL 1449 et guide d’audit des fournisseurs
Découvrez comment qualifier un fabricant de dispositifs de protection contre les surtensions selon les normes IEC 61643, la documentation CE, la norme UL 1449, les rapports d’essai, les capacités de l’usine ainsi que les critères d’audit des fournisseurs.
- 1. La qualification, c’est plus que la possession d’un certificat
- 2. Identifiez d’abord la norme SPD appropriée
- 3. Les dispositifs de protection contre les surtensions (SPD) pour les signaux, l’Ethernet et le PoE nécessitent des qualifications distinctes.
- 4. Le marquage CE ne signifie pas ce que de nombreux acheteurs croient qu’il signifie
- 5. Qu’en est-il de la norme UL 1449 pour le marché nord-américain ?
- 6. Le rapport d’essai doit correspondre au produit que vous achetez
- 7. La qualification de l’usine compte autant que la qualification du produit
- 8. La capacité d’ingénierie constitue une qualification importante des fournisseurs
- 9. La qualification devrait réduire le risque de premier ordre
- 10. Une meilleure stratégie d’entrée sur le marché : commencer par une famille de produits restreinte
- 11. La capacité OEM et ODM peut faire partie de la qualification du marché
- 12. Liste de contrôle de la qualification des fournisseurs pour les acheteurs du SPD
- 13. La qualification précède la percée sur le marché
- 14. Comment CRESIN soutient la qualification des fournisseurs SPD
- 15. Foire aux questions
Le choix d’un dispositif de protection contre les surtensions n’est pas uniquement une décision technique. Pour les distributeurs, les entrepreneurs en électricité, les constructeurs de tableaux, les fabricants OEM et les équipes d’approvisionnement des projets, le choix du… fabricant de dispositifs de protection contre les surtensions est tout aussi important.
Deux SPD peuvent afficher des valeurs similaires pour Uc, In, Imax ou Iimp sur leurs fiches techniques, mais la fiabilité associée à ces spécifications peut être très différente.
La véritable question de qualification n’est donc pas simplement :
« Ce fournisseur fabrique-t-il des parafoudres ? »
C’est :
« Ce fournisseur peut‑il démontrer que son produit, son procédé de fabrication et sa documentation technique sont adaptés à mon application et à mon marché cible ? »
Ce guide explique comment les acheteurs professionnels peuvent évaluer un fabricant d’SPD selon cinq critères : conformité aux normes applicables, preuves relatives au produit, capacité d’essai, régularité de la production et niveau de préparation à l’introduction sur le marché.
Pour un aperçu de la protection dans les systèmes CA, CC, photovoltaïques, industriels, de télécommunications et autres, veuillez consulter le site de CRESIN. Solutions de protection contre les surtensions .
1. La qualification, c’est plus que la possession d’un certificat
L’une des erreurs les plus fréquentes dans les achats industriels consiste à considérer qu’un logo de certification constitue la preuve que chaque produit d’un fournisseur répond à l’ensemble des exigences du marché.
Cela n'est pas le cas.
Un processus professionnel de qualification en matière de SPD devrait établir une chaîne claire :
Application → Norme applicable → Modèle exact du produit → Éléments de preuve d’essai → Conformité de la production → Exigence du marché
Si un lien est manquant, le risque d’approvisionnement demeure.
Par exemple, un rapport d’essai relatif à un parafoudre AC de type 2 ne prouve pas automatiquement la conformité pour une autre tension, une autre configuration polaire ou un parafoudre PV DC totalement différent.
Le numéro de modèle, les paramètres électriques et la conception visés par les éléments de preuve doivent donc être vérifiés avec soin.

2. Identifiez d’abord la norme SPD appropriée
La première étape pour qualifier un fabricant de SPD consiste à déterminer si le fournisseur fait référence au norme correcte pour le produit et l’application .
La famille IEC 61643 regroupe différents types de dispositifs de protection contre les surtensions.
| Demande de SPD | Référence principale | Produits typiques |
|---|---|---|
| Systèmes d’alimentation en courant alternatif basse tension | CEI 61643-11 | Parafoudres de type 1, de type 2 et AC |
| Systèmes photovoltaïques en courant continu | CEI 61643-31 | Dispositifs de protection contre les surtensions CC pour panneaux photovoltaïques |
| Télécommunications et signalisation | CEI 61643-21 | SPD pour RS485, Ethernet, PoE et signaux |
| Marché nord-américain du SPD | UL 1449 | Types 1 à 3 et autres catégories de SPD |
Dispositifs de protection contre les surtensions — IEC 61643-11
L’édition actuelle de la CEI est CEI 61643-11:2025 , couvrant les dispositifs de protection contre les surtensions connectés à des réseaux d’alimentation en courant alternatif jusqu’à 1 000 V RMS. Elle définit les exigences de performance, les exigences de sécurité, les valeurs nominales et les méthodes d’essai. La version précédente, IEC 61643‑11:2011, a été retirée en 2025.
Référence officielle : CEI 61643-11:2025
Cela soulève une question importante de qualification pour les acheteurs :
À quelle édition le rapport d’essai du fournisseur fait-il réellement référence ?
Un fabricant qui se contente de déclarer « conforme à la norme IEC 61643‑11 » est moins utile que la fourniture d’un rapport précis indiquant :
- numéro de modèle ;
- norme et édition de l’essai ;
- Classification SPD ;
- Uc ;
- En haut ;
- Dans ;
- Imax ;
- Iimp le cas échéant ;
- mode de protection ;
- Configuration de pôle.
Dispositifs de protection contre les surtensions CC pour installations photovoltaïques — IEC 61643-31
La protection contre les surtensions pour les installations photovoltaïques exige un parcours de qualification distinct.
La norme IEC 61643‑31:2018 s’applique spécifiquement aux dispositifs de protection contre les surtensions (SPD) installés du côté continu des systèmes photovoltaïques, dont les caractéristiques nominales atteignent jusqu’à 1 500 V CC .
Référence officielle : CEI 61643-31:2018
Pour les applications photovoltaïques, les acheteurs doivent donc vérifier bien plus qu’une simple spécification « SPD CC ».
Les paramètres importants comprennent :
Ucpv, Up, In, Imax ou Iimp, nombre de pôles, mode de protection, tension du système et caractéristiques de déconnexion en courant continu.

3. Les dispositifs de protection contre les surtensions (SPD) pour les signaux, l’Ethernet et le PoE nécessitent des qualifications distinctes.
La protection contre les surtensions de signal ne doit pas se contenter de reprendre les critères de qualification des SPD destinés à la distribution d’énergie.
La norme IEC 61643‑21:2025 s’applique aux dispositifs de protection contre les surtensions (SPD) connectés aux réseaux de télécommunications et de signalisation et inclut explicitement les réseaux pouvant également fournir de l’énergie, tels que Alimentation par Ethernet (PoE) .
Référence officielle : CEI 61643-21:2025
Lors de la qualification d’un fournisseur de parafoudres pour Ethernet ou pour signaux, les acheteurs devraient donc examiner des paramètres supplémentaires tels que la tension de fonctionnement, la bande passante de transmission, la perte d’insertion, le nombre de paires de protection, le type d’interface et les exigences en matière de transmission de données.
Pour les applications de systèmes de sécurité, le Guide de protection contre les surtensions pour caméras de vidéosurveillance de CRESIN fournit des informations complémentaires sur les applications.
Cette distinction est particulièrement importante, car un fournisseur peut être très compétent dans le domaine des dispositifs de protection contre les surtensions pour l’alimentation en courant alternatif, tout en disposant d’une expérience nettement moindre en matière de protection des réseaux Ethernet à haut débit ou des lignes de communication.
4. Le marquage CE ne signifie pas ce que de nombreux acheteurs croient qu’il signifie
Cette section est très importante.
Le marquage CE n’est pas un certificat d’approbation délivré par une autorité centrale de l’UE.
Dans le cadre de l’Union européenne, le fabricant est tenu d’identifier les exigences applicables, de procéder à l’évaluation de la conformité, d’établir la documentation technique, de délivrer la déclaration UE de conformité et d’apposer le marquage CE lorsque cela s’applique.
Référence officielle : Guide de la Commission européenne sur le marquage CE
Par conséquent, lorsqu’un importateur constate le marquage CE sur un dispositif de protection contre les surtensions, la question suivante devrait être :
« Le fournisseur peut-il fournir les documents techniques à l’appui de la déclaration CE ? »
Un dossier de qualification complet peut comprendre la déclaration de conformité correspondante, les rapports d’essai justificatifs, l’identification du produit, les normes applicables ainsi que la documentation technique.
Pour les équipements électriques relevant de son champ d’application, la directive européenne sur la basse tension couvre les appareils fonctionnant entre 50 et 1 000 V en courant alternatif et entre 75 et 1 500 V en courant continu.
C’est pourquoi les acheteurs doivent faire la distinction entre :
Logo CE → déclaration de conformité → preuves justificatives
plutôt que de considérer le logo seul comme une qualification suffisante.

5. Qu’en est-il de la norme UL 1449 pour le marché nord-américain ?
Pour les fournisseurs ciblant l’Amérique du Nord, la seule documentation IEC ne doit pas être considérée automatiquement comme équivalente à la voie de certification nord-américaine requise.
UL Solutions propose notamment des services d’essai et de certification pour les dispositifs de protection contre les surtensions et évalue plusieurs catégories de DPS dans le cadre du référentiel UL.
Référence officielle : Essais et certification des dispositifs de protection contre les surtensions UL
Pour un projet en Amérique du Nord, les acheteurs devront peut‑être vérifier si le produit exact est effectivement… Homologué ou reconnu par UL , plutôt que de se contenter de lire « Conçu conformément à la norme UL 1449 » dans les documents marketing.
La distinction est importante :
Conçu conformément à la norme ≠ testé selon la norme ≠ certifié/listé de manière indépendante selon la norme.
Ces énoncés correspondent à des niveaux de preuve différents.
6. Le rapport d’essai doit correspondre au produit que vous achetez
Une fois la norme applicable identifiée, les acheteurs doivent examiner le rapport d’essai lui‑même.
La première question ne devrait pas être :
« Avez-vous un rapport d’essai ? »
Cela devrait être :
« Ce rapport d’essai couvre-t-il la configuration exacte que je prévois d’acheter ? »
Considérons une famille de parafoudres CA comportant plusieurs versions :
385 V
420 V
440 V
et :
1P
2P
3P
3P+N
4P
Si le fabricant fournit des preuves issues d’une autre conception ou d’un modèle non lié, l’acheteur doit s’assurer que la conception testée représente effectivement le produit commandé.
Le même principe s’applique aux dispositifs de protection contre les surtensions (SPD) en courant continu pour les installations photovoltaïques, aux tensions de 600 V, 1 000 V, 1 200 V et 1 500 V.
La documentation professionnelle doit fournir une identification suffisante du produit afin d’en assurer la traçabilité.
7. La qualification de l’usine compte autant que la qualification du produit
Un SPD peut satisfaire aux essais de laboratoire, mais la fiabilité à long terme du produit demeure étroitement liée à la régularité de la production.
Pour les acheteurs industriels, la qualification des fournisseurs devrait donc aller au-delà des échantillons de laboratoire.
Les domaines importants comprennent l’inspection des composants à l’entrée, le contrôle de l’assemblage, les essais de production, les procédures de vieillissement ou de fiabilité, le cas échéant, l’inspection du produit fini, la traçabilité et le contrôle des modifications.
Un fabricant devrait également être en mesure d’expliquer ce qui se passe lorsqu’un composant critique, un fournisseur de varistances (MOV), un matériau de boîtier ou une conception interne est modifié.
Pourquoi ?
Parce que l’acheteur n’acquiert pas l’échantillon de laboratoire.
L’acheteur achète le 10 000e ou 100 000e produit fabriqué après cet échantillon .
Cette différence est précisément la raison pour laquelle la régularité de la production est essentielle.
Selon le site web public actuel de CRESIN, son processus de contrôle qualité comprend l’inspection des matières premières, les essais de vieillissement des produits semi‑finis et les tests d’impact de surtension des produits finis, appuyés par un laboratoire interne d’essais de foudre.

8. La capacité d’ingénierie constitue une qualification importante des fournisseurs
Un bon fournisseur de SPD ne doit pas se contenter de proposer un catalogue.
Il devrait être en mesure de poser les bonnes questions à l’acheteur.
Par exemple :
Quelle est la tension du système ?
L’installation est-elle en courant alternatif, en courant continu ou photovoltaïque ?
Quelle est la disposition de mise à la terre ?
Où sera installé le SPD ?
S’agit-il du tableau principal d’arrivée, du tableau de répartition secondaire ou du coffret d’équipement ?
Une protection contre la foudre extérieure est-elle installée ?
Quelles sont les valeurs requises de Uc, Up, In, Imax ou Iimp ?
Le signalisation à distance est-elle requise ?
Quelle protection de secours est utilisée ?
Existe-t-il des lignes de signal, RS485, Ethernet ou CCTV qui pénètrent dans le système protégé ?
Ces questions sont importantes, car un SPD ne peut pas être correctement sélectionné en se basant uniquement sur une expression telle que :
« J’ai besoin d’un parafoudre de 40 kA. »
Pour les applications industrielles, voir CRESIN's Guide de protection contre les surtensions pour l’automatisation industrielle , qui couvre les postes de protection, notamment les entrées d’alimentation, les armoires de commande et les réseaux de communication.
9. La qualification devrait réduire le risque de premier ordre
Une nouvelle marque de SPD ne conquiert généralement pas un distributeur simplement parce que son prix est inférieur de 10 %.
Le problème de premier ordre est risque .
Un distributeur qui change de fournisseur ou en ajoute d’autres est confronté à plusieurs incertitudes :
Le produit obtiendra-t-il l’approbation des clients locaux ?
Les spécifications resteront-elles cohérentes ?
La documentation peut-elle servir à appuyer les appels d’offres ?
Le fabricant peut-il répondre aux questions techniques ?
Les produits de remplacement peuvent-ils rester compatibles ?
Les étiquettes et l’emballage OEM resteront-ils identiques ?
Le fournisseur peut-il assurer l’analyse des défaillances ?
La livraison peut-elle être mise à l’échelle lorsque les ventes augmentent ?
Par conséquent, l’entrée réussie sur un marché s’obtient généralement en réduisant ces risques un à un.

10. Une meilleure stratégie d’entrée sur le marché : commencer par une famille de produits restreinte
Les fabricants commettent souvent une autre erreur lorsqu’ils pénètrent un nouveau marché :
Ils envoient aux acheteurs un catalogue contenant 100 produits.
Cela ne réduit pas l’incertitude.
Cela l’augmente.
Une approche plus efficace consiste à entrer sur le marché avec un nombre restreint de familles de produits clairement qualifiées.
Par exemple, un distributeur d’électricité peut tout d’abord évaluer une gamme AC de type 2 grand public.
Une fois que le fournisseur a prouvé :
performance électrique stable,
cohérence de la documentation,
Fiabilité de la livraison,
assistance technique,
et l’acceptation par le marché,
Le distributeur peut progressivement étendre son activité aux produits de type 1, aux systèmes photovoltaïques en courant continu, aux dispositifs de signalisation, aux systèmes de vidéosurveillance, aux solutions de recharge pour véhicules électriques ou encore aux protections contre les surtensions spécialisées.
Il s’agit d’une approche bien plus réaliste pour pénétrer le marché que d’essayer de remplacer un fournisseur établi sur l’ensemble de son portefeuille, et ce, sans délai.
CRESIN propose actuellement des produits couvrant les domaines de l’alimentation électrique alternative, de l’alimentation électrique continue, de l’énergie photovoltaïque, de l’énergie éolienne, de la recharge des véhicules électriques, des signaux et des données, de la vidéosurveillance ainsi que des applications spécialisées en matière de parafoudres.
La structure complète de l’application peut être consultée via le Centre de solutions de protection contre les surtensions CRESIN .
11. La capacité OEM et ODM peut faire partie de la qualification du marché
Pour les distributeurs et les marques d’équipements électriques, la qualification peut aller au-delà des seules performances électriques.
Le fournisseur peut également être amené à prendre en charge :
étiquettes de marque,
marquage au laser,
emballage,
fiches techniques,
dimensions du produit,
contacts à distance,
paramètres électriques spécifiques,
documentation de marque privée,
et des configurations spécifiques au projet.
Cela signifie que la capacité d’OEM doit être évaluée comme un processus d’ingénierie, plutôt que de se contenter de poser la question suivante :
« Pouvez-vous imprimer mon logo ? »
Un projet OEM fiable doit définir clairement quels éléments peuvent être modifiés sans compromettre la conformité de la conception électrique.
Les modifications majeures de conception peuvent nécessiter une évaluation supplémentaire.
CRESIN se présente actuellement comme un fabricant OEM/ODM de dispositifs de protection contre les surtensions et affirme pouvoir assurer la personnalisation des spécifications, de la structure, des paramètres, du logo ainsi que de l’emballage.

12. Liste de contrôle de la qualification des fournisseurs pour les acheteurs du SPD
Avant d’approuver un fabricant de dispositifs de protection contre les surtensions, les équipes d’approvisionnement doivent être en mesure de répondre aux questions suivantes :
Produit
Le type de SPD correct a-t-il été sélectionné ?
Uc correspond-il au système ?
Les paramètres In, Imax, Iimp et Up sont-ils clairement spécifiés ?
La configuration des pôles correspond-elle au réseau ?
Le SPD est-il destiné aux applications en courant alternatif, en courant continu photovoltaïque ou de signalisation ?
Normes
La norme applicable a-t-elle été correctement identifiée ?
L’édition standard est-elle indiquée ?
Le rapport d’essai correspond-il au modèle réel ?
Documentation
Le fournisseur peut-il fournir des fiches techniques ?
Des preuves d’essai ?
Déclarations le cas échéant ?
Instructions d’installation ?
Schémas de câblage ?
Identification traçable du modèle ?
Usine
Les composants critiques sont-ils inspectés ?
Les essais de production sont-ils documentés ?
Comment les modifications des produits sont-elles contrôlées ?
La traçabilité des produits est-elle disponible ?
Ingénierie
Le fournisseur peut-il recommander des produits à partir des schémas de système ?
Peut-il expliquer la coordination du SPD ?
Peut-il prendre en charge la sélection du système de mise à la terre ?
Peut-il diagnostiquer les défaillances des applications ?
Qualification commerciale
Des échantillons peuvent-ils être fournis ?
Un ordre de pilotage peut-il être exécuté ?
L’OEM est-il disponible ?
L’emballage et les documents techniques peuvent-ils répondre aux exigences du marché cible ?
Existe-t-il un processus après-vente clair ?
Si plusieurs de ces réponses restent peu claires, le prix ne devrait pas être le critère décisif.
13. La qualification précède la percée sur le marché
Pour les dispositifs de protection contre les surtensions, l’accès au marché commence rarement par la publicité.
Cela commence par une preuve.
Les fabricants qui parviennent à pénétrer avec succès les canaux de distribution professionnelle, OEM et projets sont généralement ceux qui savent transformer des allégations techniques en preuves vérifiables.
Le chemin est donc :
Norme correcte → produit vérifiable → production reproductible → support technique → essai à faible risque → achat répété.
La certification et la qualification ne génèrent pas automatiquement de ventes.
Mais, sans qualification, un fabricant risque de ne jamais atteindre le stade où des acheteurs sérieux seraient prêts à tester ses produits.
C’est le lien entre qualification et percée sur le marché .
Comment CRESIN soutient la qualification des fournisseurs de SPD
CRESIN se concentre sur les dispositifs de protection contre les surtensions destinés à la distribution d’énergie alternative, aux systèmes en courant continu, aux installations photovoltaïques, à l’énergie éolienne, aux infrastructures de recharge des véhicules électriques, à l’automatisation industrielle, aux réseaux de signalisation et aux applications de sécurité.
L’entreprise dispose actuellement de capacités intégrées en matière de fabrication, de R&D, d’essais et d’OEM/ODM, et offre un accompagnement pour la sélection de SPD adaptée aux applications.
Plutôt que de choisir un SPD uniquement sur la base des valeurs du courant de décharge, les clients peuvent fournir :
tension du système,
système de mise à la terre,
position d'installation,
schéma unifilaire,
équipement protégé,
et le marché de destination.
CRESIN peut alors aider à déterminer une configuration de produit adaptée et fournir la documentation technique disponible pour le modèle concerné.
Vous devez qualifier un SPD pour votre prochain projet ?
Veuillez transmettre à CRESIN votre schéma de système, la tension, la position du parafoudre, les paramètres requis, la quantité ainsi que le pays de destination, afin d’obtenir une évaluation technique.
FAQ
La conformité à la norme IEC 61643 signifie-t-elle qu’un parafoudre est certifié ?
Pas nécessairement.
Un fabricant peut concevoir un produit conformément à une norme IEC, le faire tester de manière indépendante ou obtenir une certification spécifique. Il s’agit de niveaux de preuve distincts.
Les acheteurs doivent demander les documents justificatifs et vérifier le modèle exact concerné.
Quelle est la norme principale applicable aux dispositifs de protection contre les surtensions alternatif ?
La norme IEC 61643‑11:2025 est la norme IEC actuelle qui traite des dispositifs de protection contre les surtensions raccordés aux réseaux d’alimentation en courant alternatif basse tension, jusqu’à 1 000 V efficaces.
Quelle norme s’applique aux dispositifs de protection contre les surtensions (SPD) en courant continu pour les installations photovoltaïques ?
La norme IEC 61643‑31:2018 s’applique aux dispositifs de protection contre les surtensions (SPD) destinés au côté continu des installations photovoltaïques, jusqu’à 1 500 V en courant continu.
Le marquage CE est-il identique à la certification par un tiers ?
No.
Le marquage CE indique que le fabricant déclare la conformité aux exigences européennes applicables après avoir achevé la procédure de conformité requise. Il n’existe aucune autorité centrale de l’UE qui délivre, de manière unilatérale, un « certificat CE » valable pour tous les produits.
La norme UL 1449 est-elle pertinente pour les dispositifs de protection contre les surtensions ?
Yes.
UL Solutions propose des services d’essai et de certification pour les dispositifs de protection contre les surtensions (SPD) dans diverses catégories de produits, et la norme UL 1449 constitue une référence majeure sur le marché nord-américain des SPD.
Quels documents un acheteur de SPD devrait-il demander ?
Au minimum, les acheteurs doivent examiner la fiche technique du produit, les preuves d’essai pertinentes, l’identification du produit, la documentation d’installation ainsi que, le cas échéant, la documentation de conformité spécifique au marché.
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