Un serveur grillé ou une chaîne de production paralysée : parfois, il suffit d’une surtension ne durant que quelques millisecondes. Lorsque les équipements tombent en panne, que les livraisons sont retardées et que les opérations sont perturbées, de nombreuses entreprises se rendent compte que leurs systèmes électriques n’ont jamais été correctement protégés. Plus difficile encore : face à la multitude de produits de protection contre les surtensions disponibles sur le marché, la plupart des entreprises ne savent pas par où commencer ni quelle solution est réellement adaptée à leur environnement électrique. Le coût de cette approche consistant à “ réparer après coup ” est souvent plusieurs fois, voire des dizaines de fois, plus élevé que celui d’un investissement dans une protection contre les surtensions adaptée dès le départ.
Comment les dispositifs de protection contre les surtensions (SPD) protègent les installations électriques des entreprises
A dispositif de protection contre les surtensions (SPD) constitue la première ligne de défense du réseau électrique de votre entreprise. Bien qu’il ne fournisse pas d’électricité, il joue un rôle essentiel dans la protection des équipements en cas de surtension. Comprendre le fonctionnement d’un SPD est essentiel pour déterminer si votre stratégie de protection contre les surtensions est réellement efficace.
Fonctionnement des dispositifs de protection contre les surtensions (SPD)
On peut considérer un dispositif de protection contre les surtensions (SPD) comme un “ gardien silencieux ” situé à l’entrée d’un réseau électrique. Dans des conditions de fonctionnement normales, il reste dans un état de haute impédance, permettant au courant de circuler normalement sans affecter le fonctionnement des équipements connectés. Il s'agit là d'une caractéristique essentielle de la conception des SPD : lorsque la tension du réseau est stable, le SPD doit rester totalement “ transparent ” et ne pas interférer avec l'alimentation électrique normale.
Lorsque la tension dépasse soudainement le seuil de sécurité, les composants internes du SPD, tels que les varistances à oxyde métallique (MOV) ou les tubes à décharge gazeuse (GDT), passent rapidement d'un état de haute impédance à un état de faible impédance. Cela crée un chemin de décharge rapide pour le courant de surtension. Au lieu de circuler vers les équipements en aval, la tension et l’énergie excédentaires sont redirigées via le SPD vers le système de mise à la terre, réduisant ainsi l’impact sur les appareils protégés.
L'ensemble du processus comprend principalement :
- Détection d'une tension anormale, entraînant le passage instantané du SPD en mode de conduction ;
- Créer un chemin à faible impédance pour canaliser le courant de surtension ;
- Dévier en toute sécurité l'énergie des surtensions vers le système de mise à la terre ;
- Retour automatique en mode veille dès que la tension revient à la normale.
L'ensemble du processus de réponse ne prend généralement que quelques nanosecondes. Une fois la surtension terminée, le SPD ne nécessite ni réinitialisation manuelle ni arrêt du système, ce qui lui permet d'assurer une protection continue des équipements commerciaux et industriels.
Il est important de comprendre qu’un SPD n’élimine pas les surtensions ; il détourne et gère plutôt l’énergie excédentaire en toute sécurité. Par conséquent, l'efficacité de la protection dépend non seulement du SPD lui-même, mais aussi d'une mise à la terre adéquate et d'une conception correcte du câblage. Si la résistance de mise à la terre est trop élevée, si les câbles de raccordement sont trop longs ou si la méthode d'installation est incorrecte, l'énergie des surtensions risque de ne pas être dissipée efficacement, et les équipements pourraient tout de même être endommagés.
Comment mettre en place un système de protection contre les surtensions efficace pour votre entreprise
Le premier niveau est installé au niveau de l'entrée principale d'alimentation, où il intercepte les surtensions les plus puissantes provenant de sources externes, notamment celles provoquées par la foudre. Le deuxième niveau est installé au niveau des tableaux de distribution afin de gérer les surtensions d’intensité moyenne générées par les opérations de commutation des équipements internes. Le troisième niveau est installé à proximité des appareils sensibles tels que les serveurs et les automates programmables (PLC), assurant ainsi la dernière étape d’une protection fine.
Ces trois niveaux ne fonctionnent pas indépendamment les uns des autres ; ils sont conçus pour fonctionner ensemble au sein d'un système de protection coordonné. Le parasurtenseur en amont réduit d'abord la majeure partie de l'énergie de surtension, ce qui permet au parasurtenseur en aval de ne gérer que l'énergie résiduelle restante. Cela réduit la contrainte exercée sur chaque dispositif de protection et prolonge sa durée de vie. Si un seul niveau de protection est installé, un seul parasurtenseur doit supporter à lui seul tous les impacts de surtension, ce qui peut entraîner une dégradation plus rapide et un risque de défaillance plus élevé au fil du temps.
Une fois que vous comprenez le fonctionnement de la protection contre les surtensions, l'étape suivante consiste à la mettre en pratique. Une stratégie de protection véritablement efficace ne se résume pas à acheter un simple parasurtenseur et à le brancher. Elle nécessite au contraire un plan de protection coordonné qui couvre tous les points critiques de l'installation électrique.
Comment protéger le réseau de distribution électrique principal
Le réseau de distribution électrique principal constitue le point d'entrée de l'alimentation électrique dans l'ensemble d'un bâtiment et le premier endroit exposé aux surtensions externes provoquées par la foudre. Le dispositif de protection contre les surtensions (SPD) installé à cet endroit doit généralement supporter l'énergie de surtension la plus élevée ; son choix est donc crucial. Il doit disposer d'une capacité de décharge suffisante, d'un temps de réponse rapide et être installé par des électriciens qualifiés connaissant bien les normes CEI/EN. Des détails tels que l'étanchéité des connexions et le respect de la polarité peuvent avoir une incidence directe sur les performances globales de protection.
Dans la pratique, le SPD doit être installé aussi près que possible de l'interrupteur principal, avec des conducteurs de raccordement courts et droits afin de minimiser l'impédance supplémentaire causée par des courbures inutiles. Une fois installé, il ne faut pas simplement l'oublier. La fenêtre d’indication d’état est une fonctionnalité simple mais utile : la vérifier de temps à autre peut permettre de détecter un problème à un stade précoce. Un voyant vert signifie généralement que le SPD fonctionne normalement, tandis qu’un changement de couleur du voyant indique que l’appareil a absorbé une surtension importante et qu’il convient d’envisager son remplacement.
Une fois cette première ligne de défense correctement mise en place, les tableaux de distribution en aval et les équipements finaux peuvent fonctionner avec une protection et une fiabilité bien supérieures.
Comment protéger les tableaux de distribution et les circuits dérivés
Si le réseau de distribution électrique principal constitue la première barrière de protection, les tableaux de distribution constituent quant à eux le deuxième niveau de protection. Même après que le parafoudre primaire a réduit l’énergie de la surtension, une partie de celle-ci peut encore se propager en aval à travers le câblage électrique. C'est particulièrement vrai pour les surtensions générées en interne et provoquées par la commutation d'équipements, comme le démarrage et l'arrêt de moteurs de forte puissance ou la commutation de compresseurs de climatisation. Ces types de surtensions se produisent souvent au niveau de la distribution et peuvent être difficiles à prévoir.
C'est là qu'il convient d'installer un deuxième niveau de protection contre les surtensions afin de faire face à ces surtensions de moyenne énergie. Lors du choix d'un parasurtenseur pour les tableaux de distribution, il est important de le coordonner correctement avec le dispositif de protection en amont. Ils ne doivent pas être installés indépendamment l'un de l'autre sans tenir compte de la coordination du système. Sinon, vous risquez soit de gaspiller de l'argent en raison d'un chevauchement des protections, soit de laisser des lacunes où certains niveaux de surtension ne sont pas gérés efficacement.
Le SPD doit être installé aussi près que possible du côté de l'alimentation du tableau de distribution, et la connexion à la terre doit être soigneusement vérifiée. Il ne faut pas partir du principe que le fait de partager le même système de mise à la terre que le tableau de distribution principal garantira toujours une protection suffisante. Une bonne coordination entre les différents niveaux de protection est essentielle pour mettre en place un système de protection contre les surtensions fiable.
Comment protéger les équipements électroniques sensibles
Les serveurs, les automates programmables et les instruments de précision sont extrêmement sensibles aux fluctuations de tension. Même si les dispositifs de protection en amont ont déjà réduit l'énergie des surtensions, la tension transitoire résiduelle peut encore s'avérer trop élevée pour ces charges sensibles. C'est là qu'une couche de protection supplémentaire, installée plus près des équipements, devient nécessaire : elle fournit en effet aux appareils les plus critiques leur propre “ garde du corps ” dédié.”
Ce niveau de protection fait généralement appel à des SPD plus petits, dotés de temps de réponse plus courts, installés directement au niveau de l'entrée d'alimentation de l'équipement ou à proximité de la prise. Lors du choix de ce type de SPD, le prix ne doit pas être le seul critère pris en compte. Il est important de veiller à une bonne coordination avec les dispositifs de protection en amont. Si la vitesse de réponse est trop lente ou si la capacité de gestion de l'énergie n'est pas correctement adaptée, le SPD risque de ne pas offrir le niveau de protection attendu.
Pour les zones critiques telles que les salles de serveurs et les salles de contrôle, ce dernier niveau de protection est souvent indispensable plutôt que facultatif. Sans lui, même un système de protection en amont bien conçu pourrait ne pas suffire à protéger pleinement les équipements de valeur contre les dommages causés par les surtensions.
Comment protéger les données, les communications et les systèmes de contrôle industriels
De nombreuses entreprises se concentrent uniquement sur la protection de leurs lignes électriques, tout en négligeant le fait que les lignes de données et de signal peuvent également servir de voie de propagation aux surtensions. Les commutateurs réseau, les caméras de surveillance, les appareils alimentés par PoE et les modules de communication des systèmes d’automatisation industrielle peuvent tous être exposés à des surtensions. Une fois endommagés, les conséquences sont souvent bien plus graves qu’une simple panne d’équipement : cela peut paralyser toute une chaîne de production ou mettre hors service un système de surveillance complet.
Ce type de protection nécessite généralement une stratégie spécifique :
- Pour les lignes réseau et PoE, installez des dispositifs de protection contre les surtensions adaptés afin d'éviter tout dommage aux commutateurs et aux équipements terminaux connectés.
- Pour les bus de communication utilisés dans les systèmes de contrôle-commande, mettre en place une isolation adéquate et des dispositifs de dérivation des surtensions aux points critiques.
- Coordonner la conception de la mise à la terre des réseaux basse tension et des réseaux de puissance afin de prévenir les dommages secondaires causés par les différences de potentiel.
- Privilégiez la protection des câbles extérieurs, des caméras de surveillance et des autres points de raccordement exposés, car ce sont généralement ces zones qui présentent le plus grand risque.
Lorsque les systèmes de données et d'automatisation tombent en panne, les conséquences sont souvent plus graves que la simple perte d'un appareil, car cela peut compromettre le fonctionnement continu de l'ensemble du système.
Comment choisir le dispositif de protection contre les surtensions (SPD) adapté
Lors du choix d'un dispositif de protection contre les surtensions (SPD), il ne faut pas se limiter uniquement au prix ou à la capacité de décharge. Pour garantir une protection sûre, fiable et durable, il convient également de tenir compte de l'emplacement d'installation, du type de système, de la tension nominale et des normes internationales applicables.
Choix du type de dispositif de protection contre les surtensions
Beaucoup de gens pensent que les dispositifs de protection contre les surtensions de type 1, 2 et 3 suivent un principe selon lequel “ plus c'est grand, mieux c'est ”. En réalité, il s'agit de trois niveaux de protection distincts, conçus pour fonctionner ensemble plutôt que pour se substituer les uns aux autres.
- SPD de type 1: Installé au niveau de l'entrée principale d'alimentation électrique du bâtiment, il sert principalement à protéger contre les surtensions de forte intensité provoquées par des coups de foudre directs ou indirects. Son installation est généralement requise dans les lieux équipés d'un système externe de protection contre la foudre ou dans les zones présentant un risque élevé d'activité orageuse.
- SPD de type 2: Installé dans les tableaux de distribution principaux ou les tableaux de sous-distribution, il s'agit du type de protection le plus couramment utilisé dans les bâtiments commerciaux et industriels. Il neutralise efficacement la plupart des surtensions liées au réseau électrique ainsi que les surtensions de commutation générées en interne.
- SPD de type 3: Installé à proximité des équipements terminaux, il assure le dernier niveau de protection fine des appareils sensibles tels que les serveurs, les automates programmables, les ordinateurs et les équipements électroniques de précision.
Pour simplifier, on peut dire que l'énergie des surtensions diminue progressivement à mesure qu'elle se propage de l'extérieur vers l'intérieur du bâtiment, et que les dispositifs de protection deviennent plus petits et plus spécialisés à chaque étape. Pour les sites présentant un risque élevé de foudre ou les infrastructures critiques, un système complet de protection à trois niveaux est généralement recommandé. Pour les applications à faible risque ou les projets aux budgets limités, la protection de type 2 doit néanmoins être considérée comme le niveau minimum à ne pas négliger.
Choisir la valeur nominale de courant de surtension (kA) adaptée
De nombreux acheteurs partent instinctivement du principe qu’une valeur nominale en kA plus élevée est synonyme de “ meilleure protection ”, mais le choix d’un parafoudre n’est pas aussi simple. Opter pour une valeur nominale trop élevée peut entraîner des coûts inutiles, tandis qu’une valeur trop faible risque de ne pas résister aux conditions réelles de surtension. L’essentiel est d’adapter la valeur nominale de courant de surtension du parafoudre au niveau de risque réel.
Plusieurs facteurs doivent être pris en compte lors du choix, notamment la fréquence des orages dans la région, la présence ou non d’un système externe de protection contre la foudre sur le bâtiment, la capacité et les caractéristiques de charge du réseau électrique, ainsi que la valeur des équipements raccordés au circuit. Par exemple, même en utilisant le même parasurtenseur de type 2, le choix pour un centre de données doit être différent de celui pour un bureau standard. Les centres de données abritent généralement des équipements plus coûteux et sont exposés à des coûts bien plus élevés en cas d’indisponibilité ; c’est pourquoi une marge de sécurité supplémentaire est souvent recommandée. Pour un environnement de bureau classique, une configuration standard peut s’avérer suffisante.
En cas d'incertitude, il est préférable de faire évaluer les conditions réelles d'installation par un ingénieur électricien plutôt que de se contenter d'émettre des hypothèses. Investir dans une évaluation adéquate dès la phase de planification s'avère presque toujours plus rentable que de devoir faire face par la suite à des dommages matériels, des temps d'arrêt et des modifications coûteuses.
Sélection de la tension nominale correcte
En termes simples, la tension nominale d'un SPD doit correspondre à celle du réseau électrique qu'il protège. Si la tension nominale choisie est trop faible, le SPD risque de ne pas supporter la tension du réseau, ce qui peut entraîner un vieillissement prématuré, voire une défaillance. Si la tension nominale est trop élevée, le SPD risque de ne pas offrir les performances de limitation requises, ce qui signifie qu’il pourrait ne pas limiter efficacement la surtension en cas de surtension.
Dans la pratique, la première étape consiste à vérifier si le réseau électrique est monophasé ou triphasé et à déterminer le niveau de tension réel du réseau. Il s'agit là d'une condition préalable indispensable au choix d'un parafoudre adapté. Ensuite, si l'alimentation du réseau public est soumise à de fréquentes fluctuations de tension ou si la tension en bout de circuit s'écarte significativement de la valeur nominale, il est recommandé de prévoir une marge de sécurité plutôt que de choisir un parafoudre correspondant exactement à la tension nominale.
Un autre aspect souvent négligé est que les systèmes à courant continu (CC), tels que les installations photovoltaïques et les systèmes de stockage d'énergie, obéissent à des principes de sélection de tension différents de ceux des systèmes à courant alternatif (CA). Les critères de sélection des dispositifs de protection contre les surtensions (SPD) pour le CA ne doivent pas être directement appliqués aux dispositifs de protection pour le CC. Cela revêt une importance particulière lors de la conception de systèmes d'alimentation hybrides combinant à la fois des composants CA et CC.
Choisissez un SPD conforme aux normes internationales CEI/EN
Le respect des normes internationales CEI/EN ne se limite pas à la simple satisfaction des exigences de certification ; il garantit surtout la sécurité et la fiabilité des produits dans leurs applications concrètes. Pour les fabricants de dispositifs de protection contre les surtensions, ces normes définissent les méthodes d'essai des produits, les exigences de performance et les critères de sécurité. Chaque étape, de la conception en R&D et de la sélection des composants jusqu'à la fabrication et au contrôle qualité, est régie par ces exigences.
Le respect rigoureux des normes CEI/EN aide les fabricants à réduire les variations de qualité des produits, à améliorer l'uniformité d'un lot à l'autre et à renforcer la confiance des clients lors de la réception des projets, des contrôles d'assurance et de l'exploitation à long terme.
Solutions de protection contre les surtensions pour différents secteurs d'activité
Installations de production et systèmes d'automatisation industrielle
Les démarrages et arrêts fréquents des moteurs de forte puissance au sein des usines constituent l'une des principales sources de surtensions. De plus, les équipements d'automatisation tels que les automates programmables (PLC) et les servomoteurs sont très sensibles aux fluctuations de tension, ce qui rend leurs exigences en matière de protection bien plus élevées que celles des applications courantes.
Dans ces environnements, une protection complète est généralement nécessaire à trois niveaux : le réseau principal de distribution électrique, les armoires de commande et les automates programmables (notamment les systèmes de commande des chaînes de production). Lorsqu’un pic de tension affecte le système et provoque son arrêt, les pertes qui en résultent se mesurent souvent en heures d’indisponibilité.
Par rapport aux coûts élevés engendrés par les interruptions de production, investir dans la protection contre les surtensions apporte une valeur économique significative et contribue à améliorer la fiabilité opérationnelle globale.
Immeubles de bureaux et établissements commerciaux
Les immeubles de bureaux présentent généralement un environnement électrique relativement “ modéré ”, mais ils abritent souvent une grande densité et une grande variété d'équipements. Les serveurs, les imprimantes, les systèmes de climatisation et les ascenseurs fonctionnent tous au sein du même réseau électrique, ce qui signifie qu'une panne survenant à un seul point peut avoir des répercussions sur une vaste zone.
Pour ce type d'installations, la protection contre les surtensions porte généralement sur :
- Mise en place d'une protection de premier niveau au niveau de l'entrée principale d'alimentation afin de bloquer les surtensions externes de forte intensité
- Ajout d'une protection de deuxième niveau au niveau des tableaux de distribution d'étage afin de gérer les surtensions provoquées par la commutation des équipements internes
- Assurer une protection supplémentaire au point d'utilisation pour les zones critiques telles que les salles de serveurs et les systèmes de réception
Si le budget est limité, le fait de donner la priorité à ces points clés de protection et de mettre en place une base solide permet déjà d'éliminer la plupart des risques courants liés aux surtensions.
Centres de données et infrastructure informatique
Les centres de données comptent parmi les environnements les moins tolérants aux surtensions. Lorsqu'un serveur est endommagé, la perte ne se limite pas au coût du matériel : elle peut également avoir des répercussions sur les données critiques et la continuité d'activité, avec des conséquences difficiles à quantifier uniquement en termes financiers.
Pour ces installations, un système complet de protection contre les surtensions à trois niveaux est généralement nécessaire. Des exigences plus strictes s’appliquent également à la vitesse de réponse et aux marges de capacité de décharge. De plus, la protection doit s’étendre aux lignes réseau et aux lignes de signal, car les centres de données acheminent non seulement de l’électricité, mais aussi un volume important de trafic de données critiques. Une défaillance sur une seule connexion peut potentiellement déclencher une réaction en chaîne dans l’ensemble du système.
Hôpitaux, hôtels et bâtiments publics
Ces types d'installations présentent plusieurs caractéristiques communes : elles affichent des taux d'occupation élevés, abritent des équipements critiques et comportent de nombreux systèmes directement liés à la sécurité. La marge de manœuvre en matière de risque ou de défaillance est très réduite.
Plus précisément :
- Dans les hôpitaux, les équipements de surveillance et les dispositifs chirurgicaux nécessitent une qualité d'alimentation électrique extrêmement stable, et les surtensions peuvent constituer une menace directe pour la sécurité des patients.
- Dans les hôtels, les défaillances des systèmes de contrôle d'accès, de vidéosurveillance ou de gestion des chambres peuvent avoir des répercussions sur le bon fonctionnement global de l'établissement et sur l'expérience des clients.
- Dans les bâtiments publics, les systèmes de protection contre l'incendie et l'éclairage de secours doivent rester opérationnels en permanence.
Ces applications nécessitent généralement des solutions de protection contre les surtensions conçues selon les normes de sécurité les plus strictes, sans concession ni compromis liés à des contraintes budgétaires.
Systèmes solaires et d'énergies renouvelables
Les risques de surtension dans les systèmes photovoltaïques et de stockage d'énergie proviennent en grande partie de l'environnement extérieur lui-même. Les panneaux solaires et les onduleurs sont constamment exposés aux conditions extérieures, ce qui les rend naturellement plus vulnérables aux coups de foudre directs et aux surtensions induites par la foudre.
De plus, ces systèmes fonctionnent sur des circuits à courant continu, et leurs principes de sélection sont totalement différents de ceux des systèmes à courant alternatif. L'expérience acquise dans le choix des dispositifs de protection contre les surtensions en courant alternatif ne peut pas être simplement transposée aux applications en courant continu.
Un dispositif de protection contre les surtensions en courant continu adapté doit être spécialement conçu pour les installations photovoltaïques et les systèmes de stockage d'énergie. Il est généralement installé dans les boîtiers de raccordement photovoltaïques et du côté courant continu des onduleurs afin d'intercepter efficacement les risques de surtension avant qu'ils n'atteignent les équipements critiques.
Pourquoi choisir les solutions de protection contre les surtensions de LSP pour votre entreprise ?
Avantages des dispositifs de protection contre les surtensions LSP
Choisir un dispositif de protection contre les surtensions, c'est avant tout opter pour une tranquillité d'esprit à long terme. Depuis 2010, LSP se consacre à la technologie de protection contre les surtensions, avec des produits au service de plus de 1 200 clients dans 35 pays, couvrant un large éventail d'applications, des usines et centrales solaires aux centres de données et bâtiments publics. Fort de ses années d'expérience, LSP a acquis une connaissance approfondie des défis liés aux environnements de protection complexes.
Plutôt que de se contenter de vendre des produits, LSP s'attache à résoudre les problèmes concrets de ses clients. Sa gamme complète de dispositifs de protection contre les surtensions (SPD) en courant alternatif et continu couvre un large éventail d'applications, tandis que ses composants clés utilisent des matériaux ayant fait leurs preuves sur le marché, tels que les varistances à oxyde métallique (MOV) LKD et les tubes à décharge gazeuse (GDT) Vactech. Les indicateurs d'état intégrés permettent aux utilisateurs de vérifier rapidement si le parafoudre fonctionne normalement lors des inspections de routine.
Forte de plus de 20 ans d'expérience en R&D, l'équipe d'ingénieurs de LSP est en mesure de proposer des solutions techniques sur mesure adaptées à des conditions d'exploitation particulières et à des besoins spécifiques, plutôt que de se contenter de recommander des produits standard.
Pour les importateurs et les partenaires de distribution, la stabilité des délais de livraison et la qualité constante des produits revêtent une importance tout aussi grande. Ce sont également les domaines dans lesquels LSP continue d'investir et de s'améliorer.
Gamme complète de dispositifs de protection contre les surtensions en courant alternatif et continu
La gamme de produits de LSP couvre la quasi-totalité des cas de figure requis pour la protection contre les surtensions en entreprise, avec des solutions dédiées disponibles pour les systèmes à courant alternatif, les systèmes à courant continu et les lignes de signal :
| Catégorie de produits | Applications typiques | Caractéristiques principales |
| Dispositif de protection contre les surtensions de type 1 pour courant alternatif | Réalisation d'entrées électriques et de réseaux de distribution principaux | Résiste aux surtensions de foudre à haute énergie et offre une protection de premier niveau contre les surtensions |
| Dispositif de protection contre les surtensions de type 2 pour courant alternatif | Tableaux de distribution, réseaux électriques commerciaux et industriels | Élimine les surtensions liées au réseau électrique et les surtensions de commutation générées en interne ; largement utilisé dans diverses applications |
| Dispositif de protection contre les surtensions de type 3 pour courant alternatif | Points de raccordement pour les équipements électroniques sensibles | Assure une protection de haute précision au niveau des équipements et réduit la tension résiduelle |
| Dispositif de protection contre les surtensions CC | Modules solaires, boîtiers de raccordement photovoltaïques, onduleurs | Conçu pour les installations photovoltaïques en courant continu de 600 V, 1 000 V et 1 500 V |
| Protecteur contre les surtensions | Ethernet, RS485, surveillance et lignes de communication | Assure la stabilité de la transmission des données et réduit le risque d'endommagement de l'interface |
De l'entrée principale d'alimentation aux équipements terminaux sensibles, en passant par la protection des installations photovoltaïques et des lignes de signal, ces gammes de produits couvrent la quasi-totalité des niveaux de protection évoqués ci-dessus. Les clients n'ont pas besoin de se procurer différents produits auprès de plusieurs fournisseurs : le fait de disposer d'une solution complète proposée par un seul fournisseur rend l'approvisionnement plus simple, plus efficace et plus fiable.
Solutions de protection contre les surtensions conformes aux normes CEI/EN
Le processus de conception et de développement des produits de LSP respecte systématiquement les exigences des normes internationales CEI/EN 61643-11 et CEI/EN 61643-31, qui couvrent les exigences d'essai pour les systèmes de protection contre les surtensions en courant alternatif et en courant continu. Avant de quitter l'usine, chaque dispositif de protection contre les surtensions (SPD) est soumis à de nombreux essais dans le laboratoire interne de LSP afin de s'assurer que les paramètres de performance clés, tels que la capacité de décharge et le temps de réponse, répondent aux exigences de conception spécifiées.
Pour les clients finaux, cet engagement constant en faveur du respect des normes est gage d'une confiance et d'une fiabilité accrues dans le cadre d'une collaboration à long terme.
Foire aux questions
Un seul dispositif de protection contre les surtensions peut-il protéger l'ensemble d'un immeuble commercial ?
Aucun dispositif ne peut à lui seul assurer une protection totale d’un bâtiment commercial. Pour maîtriser la protection de votre entreprise contre les surtensions, il est essentiel de mettre en place une stratégie à plusieurs niveaux. Un parasurtenseur de type 1 installé à l'entrée principale permet de faire face aux menaces externes, mais vous avez également besoin de dispositifs de type 2 au niveau des tableaux de distribution et d'unités de type 3 pour les équipements électroniques sensibles. Cette protection en cascade garantit que les surtensions internes ne contournent pas vos défenses principales.
Les équipements électriques présents dans une entreprise peuvent-ils provoquer des surtensions ?
En effet, jusqu’à 80% des surtensions trouvent leur origine en interne. Pour maîtriser la protection de votre entreprise contre les surtensions, vous devez vous attaquer aux pics provoqués par les systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation (CVC), les ascenseurs et les machines lourdes. Ces transitoires fréquents peuvent, à la longue, endommager les circuits sensibles. Un placement stratégique de dispositifs de protection contre les surtensions (SPD) au niveau des sous-tableaux et à proximité des équipements critiques permet de neutraliser ces menaces internes avant qu’elles ne provoquent des pannes matérielles coûteuses.
Comment déterminer la capacité de décharge requise d'un dispositif de protection contre les surtensions pour une entreprise
Pour maîtriser la protection de votre entreprise contre les surtensions, déterminez la capacité de décharge en fonction du risque de foudre et de l'emplacement du bâtiment. Les entrées principales du réseau électrique nécessitent généralement des dispositifs de protection contre les surtensions (SPD) de type 1 avec un courant d'impulsion (Iimp) compris entre 12,5 kA et 25 kA. Pour les tableaux de dérivation, un courant de décharge maximal (Imax) de 40 kA est courant. L'adaptation de ces spécifications au niveau de risque de votre installation garantit une sécurité optimale et rentable.
L'assurance des biens immobiliers commerciaux impose-t-elle l'installation d'un dispositif de protection contre les surtensions ?
Bien que cela ne soit pas toujours obligatoire, de nombreux assureurs encouragent l’installation de SPD en proposant des primes réduites. Savoir comment protéger votre entreprise contre les surtensions témoigne d’une diligence raisonnable. Certaines polices exigent de faire preuve d’une “ diligence raisonnable ” pour prévenir les sinistres ; négliger cette protection pourrait compliquer le traitement des demandes d’indemnisation ou entraîner une augmentation des franchises après un sinistre. L’installation de SPD certifiés constitue une mesure proactive permettant de respecter les normes d’atténuation des risques et de préserver votre couverture.
Protégez votre équipement en toute confiance
Discutez de vos besoins en matière de protection des circuits avec l'équipe d'ingénieurs de LSP, du choix des composants à la coordination au niveau du système.
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