Avec le développement rapide de l'automatisation industrielle, des bâtiments intelligents, de la nouvelle production d'énergie et de la construction de centres de données, les équipements électriques nécessitent de plus en plus de qualité d'alimentation et de stabilité de fonctionnement. Cependant, les coups de foudre, la commutation du réseau électrique, le démarrage et la fermeture des équipements peuvent tous produire des surtensions transitoires (surtensions), pouvant entraîner des pannes d'équipement, des arrêts du système et même des dommages à l'équipement.
En tant que fabricant de parasurtenseurs, nous sommes souvent confrontés aux mêmes questions de la part de nos clients : Comment choisir un parasurtenseur pour votre projet ?
En fait, différents projets ont des besoins en matière de protection contre les surtensions très différents. Choisir des produits uniquement en fonction du prix ou des spécifications peut ne pas garantir la protection souhaitée. Cet article vous aidera à comprendre plusieurs facteurs clés à prendre en compte lors du choix du SPD du point de vue de l'application pratique.
1.Tout d’abord, définissez le scénario d’application du projet.
Avant de choisir un parasurtenseur, la chose la plus importante à comprendre est de savoir où installer l’appareil.
Différents scénarios sont confrontés à différents risques de surtension.
Les applications courantes incluent :
Bâtiments résidentiels
Immeubles de bureaux commerciaux
Installations industrielles
Centres de données
Centrales photovoltaïques
Stations de base de communication
Hôpitaux
Aéroport
Système de transport orbital
Les usines situées dans des zones sujettes aux orages, par exemple, nécessitent généralement une protection contre les surtensions plus importante que les immeubles de bureaux ordinaires.
Par conséquent, l’environnement d’application constitue la première étape de la sélection du SPD.
2. Comprendre le type de système électrique ;
Différents systèmes d'alimentation électrique ont des exigences différentes en matière de parasurtenseurs.
Les systèmes courants comprennent :
Systèmes-monophasés
Système triphasé-
Systèmes TN
Système TT
Systèmes informatiques
Lors de la sélection de SPD, les éléments suivants doivent être confirmés :
Tension de fonctionnement
Méthode de câblage
Configuration des phases
Si le type de système ne correspond pas au SPD, cela peut entraîner une efficacité de protection réduite, voire une panne de l'équipement.
Par conséquent, la structure du réseau électrique doit être déterminée à l’avance lors de la phase de conception du projet.

3. Sélectionnez le type SPD en fonction de l'emplacement d'installation.
Les normes internationales classent généralement les parasurtenseurs en différentes catégories.
SPD Type 1
Principalement installé à l'entrée de distribution principale du bâtiment.
Applicable à :
Zone à risque direct de foudre
Bâtiments équipés de systèmes externes de protection contre la foudre
Capable de résister à de grands courants de choc de foudre.
SPD Type 2
Le type d'application le plus courant.
Généralement installé à :
Armoires de distribution
Boîtes de distribution
Systèmes de contrôle industriels
Utilisé pour contenir les orages et les grosses vagues provoqués par le fonctionnement du réseau électrique.
SPD Type 3
Installé près du terminal.
Par exemple:
Serveur
Contrôleur API
Matériel médical
Instruments de précision
Fournit le niveau final de protection fine.
Les systèmes de protection à plusieurs niveaux tendent à fournir une assurance de sécurité plus complète pour les projets prioritaires.
4. Concentrez-vous sur la capacité de décharge maximale
La tâche principale du parasurtenseur est de libérer l’énergie de surtension transitoire.
Sa capacité de décharge est donc un indicateur de sélection important.
Les éléments suivants doivent normalement être pris en compte :
Courant de décharge maximum
Courant de décharge nominal
Capacité de courant d'impulsion
Pour:
Parc industriel
Centrales photovoltaïques
Tours de communication
Projets pétrochimiques
Des produits ayant une capacité de décharge élevée sont généralement requis.
Les bâtiments commerciaux ordinaires peuvent être configurés selon les besoins.

5. Tenir compte des exigences en matière de niveau de protection de l'équipement
Différents appareils sont sensibles aux surtensions.
Par exemple:
Matériel électrique général
Par exemple:
Moteurs, pompes, ventilateurs
Ils ont généralement une forte capacité anti--anti-brouillage.
Équipement électronique de précision
Par exemple:
Serveurs de données, instruments médicaux, systèmes de contrôle automatisés
Très sensible aux surtensions.
Par conséquent, des produits SPD avec de faibles niveaux de tension résiduelle doivent être sélectionnés.
Plus la tension résiduelle est faible, moins elle a d'impact sur l'appareil.
6. Les systèmes photovoltaïques nécessitent des composants spéciaux
Ces dernières années, les projets de production d’énergie photovoltaïque se sont développés rapidement.
Les systèmes photovoltaïques (PV) sont plus vulnérables à la foudre en raison de leur exposition à long terme à l'extérieur.
Les projets photovoltaïques nécessitent généralement :
SPD côté CA-
Utilisé pour protéger la sortie CA de l'onduleur.
DC-SPD
Utilisé pour protéger la ligne de courant continu entre l'ensemble photovoltaïque et l'onduleur.
Lors du choix, les éléments suivants doivent être confirmés :
Tension maximale du système
Structure du système photovoltaïque
Plage de tension de fonctionnement CC
Les SPD photovoltaïques dédiés offrent une protection à long terme-plus fiable.
Conclusion:
Le choix du parasurtenseur approprié nécessite une combinaison de facteurs, notamment le scénario d'application, la structure du système électrique, l'emplacement d'installation, la capacité de décharge et les exigences de protection des équipements. Des systèmes de distribution des bâtiments aux équipements d'automatisation industrielle, des centrales photovoltaïques aux centres de données, différents projets nécessitent des SSD. Ce n'est que par une sélection scientifique en fonction du fonctionnement réel que le SPD peut jouer pleinement son rôle, réduire le risque de dommages aux équipements et améliorer la sécurité et la fiabilité de l'ensemble du système électrique.
Foire aux questions
Quand faut-il utiliser des parasurtenseurs ?
Le SPD est recommandé lorsqu'un système électrique peut être affecté par des surtensions transitoires dues à la foudre, aux fluctuations du réseau ou aux opérations de commutation.
Quelle est la différence entre les SPD de type 1 et de type 2 ?
Le type 1 est principalement utilisé pour la protection contre la foudre à l'entrée des bâtiments et le type 2 est principalement utilisé pour la protection contre les surtensions dans le système de distribution.
Pourquoi les systèmes photovoltaïques ont-ils besoin de SPD dédiés ?
Les systèmes photovoltaïques, y compris les lignes CC et CA, nécessitent une protection contre différentes caractéristiques de tension.
La plus grande capacité de décharge du SPD est-elle la meilleure ?
Pas nécessairement. Des spécifications appropriées doivent être sélectionnées en fonction du niveau de risque réel pour le projet afin d'éviter le gaspillage de ressources.
Les parasurtenseurs doivent-ils être remplacés régulièrement ?
Le SPD vieillit avec des impacts de surtension. Il est recommandé que l'indicateur d'état soit régulièrement inspecté et que l'entretien ou le remplacement nécessaire soit effectué en fonction de l'utilisation.




