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Onduleurs et parafoudres APC by Schneider Electric


photo de l'auteur de l'article du blog electrotoile.eu Steed - Publié le 30/03/2024

La page décrit les onduleurs et parafoudres APC by Schneider Electric, mettant en avant leurs fonctions de protection contre les surtensions et les coupures de courant. Elle explique les avantages de ces dispositifs pour sécuriser les équipements électroniques sensibles et présente différentes gammes et modèles adaptés à divers besoins. L'article inclut des conseils pour choisir le bon appareil et des recommandations pour l'installation et l'entretien.

APC Foudre et surtension

Une surtension c'est quoi ? (Source Schneider Electric)

Dans le "Guide de la protection contre les surtensions 2014" Schneider Electric y définit la surtension comme une impulsion ou une onde de tension qui se superpose à la tension nominale du réseau.

Exemple de surtension (Schneider Electric)
Illustration 1 : Exemple de surtension (Schneider Electric)

Cette surtension est définit par :
  • Le temps de montée tf (en μs).
  • La pente S (en kV/μs).
La surtension va perturber les équipements et produire un rayonnement électromagnétique.
La durée de la surtension (T) cause un pic énergétique dans les circuits électriques qui est susceptible de détruire les équipements.

Principales caractéristiques d’une surtension (Schneider Electric)
Illustration 2 : Principales caractéristiques d’une surtension (Schneider Electric)

Il existe 4 types de surtension qui peuvent perturber les installations électriques et les récepteurs (ordinateurs) :
  • Les surtensions de manoeuvre : surtensions à haute fréquence ou oscillatoire amortie (voir Illustration 1) causées par une modification du régime établi dans un réseau électrique (lors d’une manoeuvre d’appareillage).
  • Les surtensions à fréquence industrielle : surtensions à la même fréquence que le réseau (50 Hz) causées par un changement d’état permanent du réseau (suite à un défaut : défaut d’isolement, rupture conducteur neutre, ...).
  • Les surtensions causées par des décharges électrostatiques : surtensions à très haute fréquence très courtes (quelques nanosecondes) causées par la décharge de charges électriques accumulées (Par exemple, une personne marchant sur une moquette avec des semelles isolantes se charge électriquement à une tension de plusieurs kilovolts).
  • Les surtensions d’origine atmosphérique.


Les caractéristiques des surtensions d’origine atmosphérique

Dans le monde, entre 2000 et 5000 orages sont constamment en formation.
Ces phénomènes sont accompagnés de coups de foudre qui constituent un sérieux risque pour les personnes et les matériels.
Les éclairs frappent le sol à la moyenne de 30 à 100 coups/s, soit 3 milliards (3.000.000.000) de coups de foudre par an.
Le tableau-ci dessous indique les valeurs caractéristiques de foudroiement.
Valeurs des décharges de foudre données par la norme CEI 62305 (Schneider Electric)
Valeurs des décharges de foudre données par la norme CEI 62305 (Schneider Electric)

On peut constater que 50% des coups de foudre sont d’intensité supérieure à 33 kA (33000 A) et 5% d’intensité supérieure à 65 kA (65000 A).
L’énergie transportée par le coup de foudre est donc très importante.


Les effets sur les installations électriques

La foudre dégrade ou dédruit en général les installations électriques ou électroniques :
  • Les transformateurs.
  • Les compteurs d'énergie électriques.
  • Les appareils électroménagers dans l'habitat comme dans l’industrie.

Le coût de réparation des dommages causés par la foudre est très important.

Il est difficile d’évaluer les conséquences des perturbations causées aux ordinateurs et aux réseaux de télécommunication.
De plus le non fonctionnement des appareils peut avoir un coût très supérieur à celui du matériel détruit.


Impacts des coups de foudre

Les coups de foudre peuvent toucher les installations électriques (et/ou de communication) d’un bâtiment de deux manières :
  • Par impact direct du coup de foudre sur le bâtiment (a).
  • Par impact indirect du coup de foudre sur le bâtiment.
  • Un coup de foudre peut tomber sur une ligne électrique aérienne alimentant le bâtiment (b). La surintensité et la surtension peuvent se propager à plusieurs kilomètres du point d’impact.
  • Un coup de foudre peut tomber à proximité d’une ligne électrique (c). C’est le rayonnement électromagnétique du courant de foudre qui induit un fort courant et une surtension sur le réseau d’alimentation électrique. Dans ces deux derniers cas, les courants et les tensions dangereuses sont transmises par le réseau d’alimentation.
  • Un coup de foudre peut tomber à proximité du bâtiment (d). Le potentiel de terre autour du pont d’impact monte dangereusement.

Les différents types d’impact de foudre (Schneider Electric)
Les différents types d’impact de foudre (Schneider Electric)



La protection contre la foudre

Grace à ces appareils on protège son installation informatique (entre autre les ordinateurs) contre les risques dus à l'élévation brutale de la tension (surtension) et contre les coupures d'énergie électrique pour les applications domestiques, professionnelles et industrielles.


L'objectif d'une protection contre les risques de foudroiement consiste à empêcher l'énergie perturbatrice d'atteindre les équipements sensibles.
Pour cela, il faut :
  • Capter et canaliser le courant de foudre vers la terre par le chemin le plus court en évitant la proximité des équipements sensibles.
  • Mettre en place une liaison Equipotentielle dans l'installation (conducteurs vert/jaune reliés à une prise de terre de l'installation).
  • Limiter les effets induits et indirects par la mise en oeuvre de parafoudres et ou de filtres.

Deux solutions sont utilisés pour supprimer ou limiter les surtensions :
  •Système de protection du bâtiment (à l’extérieur des bâtiments).
  •Système de protection de l’installation électrique (à l’intérieur des bâtiments).


La protection de l’installation électrique

L’objectif principal du système de protection de l’installation électrique est de limiter les surtensions à des valeurs acceptables pour les équipements.
Le système de protection de l’installation électrique est composé :
  • D’un ou de plusieurs parafoudres selon la configuration du bâtiment.
  • Du réseau d’équipotentialité : maillage métallique des masses et éléments conducteurs.

Le parafoudre est donc un composant du système de protection de l’installation électrique.
Il est placé en parallèle (dérivation) sur le circuit d’alimentation des récepteurs qu’il doit protéger.

Principe de la protection en parallèle (Schneider Electric)
Principe de la protection en parallèle (Schneider Electric)
Il peut aussi être utilisé à tous les niveaux du réseau d’alimentation.
C’est la protection contre les surtensions la plus courante et la plus efficace.


La protection contre les surtension d'APC by Schneider Electric

Cette gamme offre une protection de l'alimentation garantie pour les réseaux sans fil, les ordinateurs, les consoles de jeux, ainsi que d'autres appareils électroniques pour la maison ou pour une entreprise.
Les modèles de cette gamme offrent une alimentation de secours durant les coupures de courant et les fluctuations de tension dangereuses ainsi qu'une protection contre les surtensions et les pics de tension.

  • Choix de la protection par les caractéristiques de la charge (Domestique petit tertiaire) Sur le site APC de Schneider Electric, il est proposé un outil permettant de déterminer l'appareil adapté l'installation ou les équipements à protéger (voir ci-dessous).
Choix de la protection Back-UPS (APC Schneider Electric)
Choix par les caractéristiques de la charge (APC Schneider Electric)

Il faut y indiquer :
    - La puissance totale (en Watts, VA ou kVA) des récepteurs (ordinateurs, ou appareils sensibles).
    - La tension d'alimentation (mono 230V ou autres).
    - La possibilité d'une extension future (en %).
    - La durée d'autonomie de l'onduleur en cas de coupure de courant (en heures minutes).


  • Choix de la protection par le type d'appareil (Domestique petit tertiaire) Schneider Electric propose également de choisir l'appareil approprié en fonction des équipements qui compose votre installation.
Choix de la protection Back-UPS (APC Schneider Electric)
Choix à partir du type d'appareil (APC Schneider Electric)

A partir de vos critères de sélection l'outil vous propose la protection adaptée :

  • Back-UPS

L'onduleur Back-UPS (APC by Schneider Electric) 400VA, 230V protège contre les surtensions les appareils électriques jusqu'à une puissance active de 240W (400VA).
Back-UPS 400VA, 230V (APC Schneider Electric)
Back-UPS 400VA, 230V (APC - Schneider Electric)
Back-UPS 400VA, 230V (APC Schneider Electric)
Back-UPS 400VA, 230V (APC - Schneider Electric)


L'onduleur Back-UPS (APC by Schneider Electric) 800VA, 230V protège contre les surtensions les appareils électriques jusqu'à une puissance active de 540W (800VA).
Back-UPS 800 VA, 230 V (APC Schneider Electric)
Back-UPS 800VA, 230V vue de face (APC - Schneider Electric)
Back-UPS 800 VA, 230 V (APC Schneider Electric)
Back-UPS 800VA, 230V vue arrière (APC - Schneider Electric)


  • Smart-UPS

L'onduleur Smart-UPS (APC by Schneider Electric) 5000VA, 230V protège contre les surtensions les appareils électriques jusqu'à une puissance active de 4500W (5000VA).
Smart-UPS SRT 5000VA, 230V (APC Schneider Electric)
Smart-UPS SRT 5000VA, 230V vue de face (APC - Schneider Electric)
Smart-UPS SRT 5000VA, 230V (APC Schneider Electric)
Smart-UPS SRT 5000VA, 230V vue arrière (APC - Schneider Electric)


L'onduleur Smart-UPS 450VA, 230V (APC - Schneider Electric) s'intègre dans un rack (1U), il protège contre les surtensions les appareils électriques jusqu'à une puissance active de 280W (450VA).
Smart-UPS SC 450VA, 230V - 1U/tour (APC Schneider Electric)
Smart-UPS SC 450VA, 230V - vue de face (APC - Schneider Electric)
Smart-UPS SC 450VA, 230V - 1U/tour (APC Schneider Electric)
Smart-UPS SC 450VA, 230V - vue arrière (APC - Schneider Electric)



#SchneiderElectric

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