8ème ÉDITION
BASSE TENSION
INFORMATIQUE
TELEPHONIE
RADIO COMMUNICATION
Catalogue Général 8ème édition P A R A F O U D R E S M O D U L A I R E S B A S S E T E N S I O N
BOÎTIERS
ET
P R I S E S P A R A F O U D R E S B A S S E T E N S I O N
T É L É P H O N I E , R ÉSEAUX I N D U S T R I E L S
E T I NFORMATIQUES
P A R A F O U D R E S C O A X I A U X H F
E C L A T E U R S À G A Z
DIVERS
Février 2008 - Ce document peut être sujet à modification sans préavis.
Une présence internationale France Sèvres : - Siège Social - Direction Générale - Services Administratif et Financier - Services Commerciaux France et Export - Bureau d’Études Reims - Production et Expédition
Filiales
Citel Electronics GmbH - Bochum (Allemagne) Citel Inc. - Miami (USA) Shanghai Citel Electronics Co., Ltd - Shanghai (Chine)
Une longue histoire...... 1937 1944 1976 1978 1985 1988 1992 1996 1998 1999 2000 2005 2007 2008
Fondation de CITEL. Fabrication de lampes tubulaires d’éclairage Le premier composant «parasurtension» est fabriqué Acquisition de Citel par l’actuelle direction. La fabrication de lampes est abandonnée. CITEL est homologué dans les centraux électroniques ALCATEL. Fondation de Citel America à Miami Fondation de Citel Electronics Gmbh à Düsseldorf Acquisition de CLAUDE, département «parasurtensions» de GTE Sylvania Acquisition de SUPERSAFE (Hollande) Fondation de Shanghaï Citel Electronics Co., Ltd Introduction au «Second Marché» à Paris Nouveau Siège Social Nouvelle technologie pour parafoudre Basse Tension (série VG) Nouvelle JV pour la fabrication des parafoudres coaxiaux (CITEL Tong Da). Les parafoudres Basse Tension deviennent la première gamme CITEL Nouveau Siège Social à Sèvres (Hauts de Seine)
Le spécialiste de la protection contre les surtensions foudre Toute l’activité de CITEL est concentrée dans le domaine de la protection des réseaux et des équipements contre les surtensions transitoires créées, notamment, par la foudre. Pour cela, CITEL fabrique deux types de produits essentiels et complémentaires : - Les Eclateurs à Gaz (ou Parasurtensions) sont des composants passifs du type «tube de décharge à gaz rare». Eléments de base pour protéger les centraux et équipements téléphoniques contre les surtensions, ils sont généralement installés sur les réseaux téléphoniques par les opérateurs de télécommunication. - Les Parafoudres (ou modules de protection) sont des sous-ensembles, associant plusieurs composants de protection, pouvant être utilisés par l’installateur ou par le client final. Ils sont destinés à s’intégrer dans l’installation pour protéger tout équipement électrique, électronique ou informatique contre les surtensions transitoires.
Les Surtensions Transitoires Les utilisateurs des équipements électroniques, des systèmes télé phoniques et informatiques sont confrontés au problème de la fiabilité de ces matériels face aux surtensions transitoires générées par la Foudre. Plusieurs raisons : Intégration électronique dense donc équipement plus «fragile». Interruptions de services inacceptables. Réseaux de transmission d’informations étendus pouvant être affectés par une multitude de perturbations.
Origine des surtensions transitoires Les surtensions transitoires ont 4 causes principales : La foudre Les surtensions industrielles ou de manoeuvre Les surtensions électrostatiques (ESD) Les impulsions électromagnétiques nucléaires (IEMN) En fonction de ces origines, elles vont différer dans leurs amplitudes, leurs énergies, leurs formes ou leurs taux de récurrence. Alors que les phénomènes de foudre et de surtensions industrielles sont connus depuis de nombreuses années, les perturbations «ESD» ou «IEMN» sont beaucoup plus spécifiques et dépendent de mutations technologiques récentes. (Utilisation massive des semi-conducteurs pour l’un et armement thermonucléaire pour l’autre).
La foudre La foudre, étudiée depuis Benjamin Franklin (1749), devient paradoxalement une menace croissante dans notre société hautement «électronisée». Formation de la foudre
Fondamentalement, l’éclair prend naissance entre deux zones de charges opposées, il s’agit souvent de deux nuages orageux ou d’un nuage et le sol. L’éclair peut avoir un parcours de plusieurs kilomètres progressant par bonds successifs vers le sol : le précurseur (ou leader) crée un canal fortement ionisé. Une fois le sol atteint, le véritable éclair ou «arc en retour» a lieu. C’est un courant de plusieurs dizaines de milliers d’ampères qui va circuler du sol vers le nuage ou inversement via le canal ionisé. Effets directs
Ils se caractérisent par l’écoulement au moment de la décharge d’un courant impulsionnel, variant alors de 1000 à 200000 ampères en crête avec un temps de montée de l’ordre de la microseconde. Cet effet direct peut être actuellement considéré comme intervenant pour une faible part dans les destructions occasionnées aux systèmes électriques ou électroniques car il est très localisé. La façon de se prémunir reste encore la tige Paratonnerre ou la cage maillée, dont le rôle est de capter et de canaliser, en un point donné, le courant de décharge.
Effets indirects
Le phénomène IEMN
Les effets indirects dans le domaine électrique sont de 3 types : Impact sur les lignes aériennes
Celles-ci étant très exposées, elles peuvent être frappées directement par la foudre, ce qui causera premièrement une destruction totale ou partielle des câbles, et ensuite une onde de tension importante qui se propagera naturellement le long des conducteurs jusqu’aux équipements raccordés à la ligne. L’importance de l’agression sera, bien sûr, fonction de la distance entre l’équipement et l’impact. Remontée du potentiel de terre
L’écoulement du courant de foudre dans le sol crée des élévations des potentiels de terre qui sont fonction de l’intensité du courant et de l’impédance de la terre locale. En cas d’installation pouvant être connectée à des terres différentes (exemple : liaison inter-bâtiments), des différences de potentiel très importantes apparaîtront lors d’un tel phénomène et les équipements connectés aux réseaux sollicités seront, soit détruits, soit fortement perturbés. Rayonnement électromagnétique
L’éclair peut être assimilé à une antenne de plusieurs kilomètres de hauteur parcourue par un courant impulsionnel de plusieurs dizaines de kilo-ampères, donc qui rayonne des champs électromagnétiques intenses (plusieurs kV/m à plus d’un kilomètre). Ceux-ci vont induire des tensions et des courants élevés sur les lignes proches ou sur les équipements en fonction de la proximité et des caractéristiques de la liaison. Impact sur Lignes Aériennes
Couplage par rayonnement
Remontées de Terre
Equipement ou Réseau sollicité
Surtensions Industrielles ou surtensions de manoeuvre : phénomènes engendrés par la mise en route ou l’interruption de puissances électriques. Les causes de surtensions industrielles sont : Démarrage de moteurs/transformateurs Starters d’éclairage Commutation de réseaux d’alimentation «Rebond» d’interrupteur dans circuit inductif Fonctionnement du fusible ou du disjoncteur Chute de lignes... Ces phénomènes vont générer des surtensions transitoires de plusieurs kV avec des temps de montée de l’ordre de la microseconde qui vont perturber les équipements de réseaux sur lesquels le système perturbateur est connecté.
Surtensions Electrostatiques (DES) L’être humain est assimilable électriquement à une capacité de 100 à 300 picofarads : en se déplaçant sur une moquette synthétique par ex., il peut se «charger» jusqu’à 15 kV et, en touchant un élément conducteur, se décharger en quelques nanosecondes avec un courant d’une dizaine d’ampères. Tous les circuits intégrés (CMOS,...) sont très sensibles à ce type de perturbation. La réduction de cette perturbation est généralement réalisée par le blindage et la mise à la masse.
(Impulsion électromagnétique nucléaire) L’explosion nucléaire exo-atmosphérique en haute altitude provoque un champ électromagnétique intense (jusqu’à 50 kV/m en 10 ns) qui rayonne sur une zone au sol pouvant atteindre 1200 km de rayon. Au sol, ce champ va induire des surtensions transitoires très élevées sur les lignes d’énergie, de transmission et sur les antennes... et donc détruire les équipements terminaux (circuits d’alimentation, terminaux informatiques, équipements téléphoniques...). L’augmentation du champ peut atteindre plusieurs kV/ns. Bien qu’il soit difficile d’éliminer toutes les surtensions induites par une impulsion électromagnétique, il existe des moyens pour les réduire en «durcissant» le système à protéger : Malgré l’amplitude du phénomène, des solutions de protections peuvent être adoptées telles que le blindage, le filtrage/protection surtension adaptés au phénomène IEMN.
Conséquences des Surtensions Les effets des surtensions sur les équipements électroniques sont de plusieurs types, par ordre décroissant : Destruction : Claquage en tension des jonctions semi-conducteurs Destruction des métallisations des composants Destruction des pistes de C.I. ou des contacts Destruction des Triacs/Thyristors par dV/dt. Perturbations de fonctionnement : Fonctionnement aléatoire des bascules, thyristors ou triacs Effacement de mémoires Erreur ou blocage de programmes informatiques Erreur de données ou de transmission Vieillissement prématuré : Les composants exposés aux surtensions ont une durée de vie réduite.
Les parafoudres Pour résoudre le problème des surtensions, le Parafoudre, nom générique dé signant tout dispositif de protection contre les surtensions transitoires, est la solution reconnue et performante, qui doit cependant être choisi en fonction du risque et installé selon les règles de l’art afin de procurer une efficacité maximale.
Normes Du fait de la diversité et de l’importance des phénomènes transitoires, les organismes de normalisation ont édité des spécifications afin de tester la susceptibilité des équipements soumis aux surtensions. Après la caractérisation des phénomènes, qui a abouti à une série d’ondes normalisées (onde de tension 1,2/50 μ s et ondes de courant 8/20 μ s, 10/350 μ s), sont apparues différentes normes définissant les performances des parafoudres, telles que : Parafoudres pour installations Basse Tension : NF EN 61643-11 (France) EN 61643-11 (Europe) UL 1449 (USA) CEI 61643-1 (International) Parafoudres pour équipements Télécom : CEI 61643-21 (International) Recommandations UIT-T K11, K12, K17, K20, K21, K36 (International) UL 497 A/B (USA)
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S E R I A L U D O M N S O E I S R N D E U T O F E S A S R A A P B
P A R A F O U D R E S MODULAIRES B A S S E T E N S I O N
Parafoudres modulaires basse tension
A2
Parafoudres Modulaires DS La gamme CITEL de Parafoudres modulaires DS est conçue pour répondre à l’ensemble des besoins de protection des installations Basse Tension contre les surtensions d’origine foudre et industrielle. De construction modulaire et prévues pour la fixation sur rail symétrique, ces protections s’adaptent aisément dans les coffrets ou armoires normali sées et sont pourvues de dispositifs de déconnexion thermique et de visualisation permettant une sécurité totale de fonctionnement. Les parafoudres de la gamme DS sont déclinés en plusieurs configurations et plusieurs schémas de protection afin de répondre à tous les types d’installations ou d’exigences normatives. La gamme des parafoudres BT de CITEL est structurée en types de produits correspondant à des classifications normatives française (NF), européenne (EN) ou internationale (CEI).
Normes Afin de garantir efficacité et fiabilité, l’ensemble des parafoudres BT de CITEL est conforme aux principales normes. Les normes utiles, dans le domaine des parafoudres pour réseau basse tension, se divisent en 3 familles : Les normes «produit» : Elles fournissent les types d’essais à appliquer par les constructeurs pour qualifier leurs parafoudres : - France : NF EN 61643-11 - Europe : EN 61643-11 - International : CEI 61643-1 - USA : UL1449 2ed. Les normes d’installation : Ces documents donnent les principes fondamentaux des parafoudres et les règles essentielles d’installation : - France : Guide UTE C15-443 - International : Guide CEI 61643-12 - USA : IEEE C62-41
Les normes de sélection : Elles définissent les règles de base pour la sélection des parafoudres ainsi que les performances minimales en fonction de leur utilisation : - France : NF C 15-100 sect. 443 et 534 - Allemagne : DIN VDE 0100 part 443 et 534 - International : CEI 60364-4-433 et 5-534 .
Principe de fonctionnement Les parafoudres DS sont basés sur l’utilisation de varistances à oxyde de zinc (MOV) : ces composants sont le meilleur compromis entre un temps de réponse très rapide (<25 ns) et une capacité d’écoulement importante, paramètres principaux pour disposer d’une protection efficace. En revanche, la fin de vie des varistances doit être impérativement contrôlée ce qui nécessite une utilisation systématique de déconnecteurs thermiques intégrés (voir «Dispositifs de déconnexion»).
Synoptique d’un parafoudre DS40
V : Varistance Ft : Fusible thermique t° : Déconnexion thermique C : Contact de télésignalisation
La technologie VG de CITEL Afin d’améliorer l’efficacité de ses parafoudres basse tension, CITEL a développé une technologie brevetée qui associe des réseaux de varistances haute énergie et des éclateurs à gaz spécifiques : Les parafoudres «VG» de Type 1 (DS150VG, DS250VG et DUT250VG) obtiennent ainsi de meilleures performances en : - Tension d’écrêtage, - Durée de vie (grâce à la suppression du courant de fuite), - Continuité de service (pas de courant de suite), - Comportement de fin de vie. Ces performances permettent ainsi d’assurer, avec un seul étage de parafoudre, une efficacité de protection obtenue généralement avec une association de parafoudres de Type 1 et de Type 2.
Tension résiduelle - Ures Cette valeur correspond à la tension résiduelle d’écrêtage apparaissant aux bornes du parafoudre sollicité par un courant de décharge déterminé. Cette valeur est inférieure au niveau de protection Up pour les parafoudres de type «varistance+éclateur» VG.
Paramètres des Parafoudres BT
Parafoudres de Type 1 Ces dispositifs sont conçus pour être utilisés sur des installations où le risque «Foudre» est très important, notamment en cas de présence de paratonnerre sur le site. La Norme Européenne (EN 61643-11) et Internationale (CEI 61643-1) imposent que ces parafoudres soient soumis aux essais de Classe 1, caractérisés par des injections d’ondes de courant de type 10/350 μ s, représentatives du courant de foudre généré lors d’un impact direct. Ces parafoudres devront donc ê tre particulièrement puissants pour écouler cette onde très énergétique.
Les parafoudres sont définis par un ensemble de caractéristiques électriques qui serviront à l’utilisateur pour sélectionner le produit le plus adapté à son application. Tension de fonctionnement - Uc La tension maximale de régime permanent Uc est la tension efficace maximale pouvant être appliquée de façon continue au parafoudre. Surtension temporaire - UT La surtension temporaire U T (TOV) est la valeur maximale efficace acceptable par le parafoudre pendant 5 secondes, sans destruction . Généralement, cette tension est égale à Uc. Courants de décharge - In et Imax Le courant de décharge maximal Imax, applicable aux parafoudres de Type 2, correspond à la tenue maximale sans destruction sur choc foudre (onde 8/20 μ s) d’un parafoudre. Le courant de décharge nominal In correspond à la tenue répétitive sans destruction (15 chocs en onde 8/20 μ s) d’un parafoudre de Type 1 ou de Type 2. Courant de choc - Iimp Le courant de choc Iimp, applicable aux parafoudres de Type 1, correspond à la tenue maximale sans destruction sur 1 choc foudre (onde 10/350 μ s) d’un parafoudre. Cet essai simule la conséquence d’un impact direct sur l’installation. Courant total de décharge - Itotal Courant total de décharge circulant dans le conducteur PE ou PEN d’un parafoudre multipolaire. Tension maximale en circuit ouvert - Uoc Ce paramètre n’est applicable qu’aux parafoudres de Type 3 et correspond à la tension maximum de l’onde combinée acceptable (valeur maximale = 20 kV). Niveau de Protection - Up Tension résiduelle aux bornes du parafoudre sollicité par un courant de décharge équivalent à son courant de décharge nominal (In).
Types de Parafoudres
A3
Les parafoudres sont structurés par les normes CEI 61643-1 et EN 6164311 en 3 types de produits, correspondant à des classes d’essai. Ces contraintes spécifiques dépendent essentiellement de la localisation du parafoudre dans l’installation et des conditions extérieures.
Les différents types de Parafoudres suivant la norme NF EN 61643-11
Parafoudre Type 1
Parafoudre Type 2
Parafoudre Type 2 (ou Type 3)
TGBT
OU DS250
DS70R
DS10
DS150
DS40
DS210D
Parafoudres modulaires basse tension Parafoudres de Type 2 Destinés à être installés en tête d’installation, généralement au niveau du TGBT, ou à proximité des équipements sensibles, sur des sites o ù le risque d’impact direct est considéré comme inexistant, les parafoudres de Type 2 protègent l’ensemble de l’installation. Ces parafoudres sont soumis à des tests en onde de courant 8/20 μ s (essais de Classe II).
A4
Parafoudres de Type 3 En cas d’équipements particulièrement sensibles ou d’installation très étendue, il est recommandé d’utiliser des parafoudres à proximité des équipements sensibles. Ces parafoudres de plus faible énergie seront de Type 2 ou de Type 3. Les parafoudres de Type 3, testés avec une onde combinée 1,2/50 μ s8/20 μ s (essais de Classe III), ne sont pas pris en compte dans la NF C15-100, ni dans le guide UTE C 15-443.
Dispositifs de déconnexion Conformément aux normes, les parafoudres pour réseau BT doivent être équipés de déconnecteurs internes et externes pour garantir une fin de vie contrôlée, quelle qu’en soit la cause. Deux types de dispositifs sont donc nécessaires: - Une sécurité thermique interne qui déconnectera la fonction parafoudre du réseau en cas de fonctionnement anormal (échauffement excessif dû à un dépassement des caractéristiques du produit). Dans ce cas, l’utilisateur sera averti du défaut par le basculement au rouge de l’indicateur (mécanique ou lumineux) en face avant du module défectueux qu’il conviendra alors de remplacer. - Une sécurité électrique externe (fusibles ou disjoncteurs) pour déconnecter le parafoudre du réseau en cas de fin de vie en court-circuit ou lors de l’apparition de surtensions temporaires. Le choix des calibres des fusibles ou disjoncteurs s’effectue en fonction de leur capacité d’écoulement en onde de foudre, et de leur pouvoir de coupure (> Icc de l’installation). Pour simplifier la sélection, le calibre des déconnecteurs externes adaptés est indiqué dans la fiche technique de chaque parafoudre.
Télésignalisation La plupart des parafoudres de la gamme DS sont disponibles en version «Télésignalisation». Cette fonction, qui autorise le contrôle à distance de l’état du parafoudre, est particulièrement importante dans les cas où les produits sont difficilement accessibles ou sans surveillance. Le système est constitué d’un contact auxiliaire actionné en cas de modification d’état du module de protection. L’utilisateur peut ainsi vérifier en permanence : - Le bon fonctionnement des modules. - La présence des modules enfichables, si nécessaire. - La fin de vie (déconnexion) du parafoudre. La version «télésignalisation» permet donc de choisir un système de signalisation (indicateur de fonctionnement ou de défaut) adapté à son installation (par voyant, buzzer, automatisme, transmission m odem...). Débrochabilité La conception de certains parafoudres de la gamme DS (DS10, DS40, DS70R...) est basée sur l’utilisation d’un module débrochable et enfichable sur un socle adapté, ce qui permet une grande facilité de remplacement et, éventuellement, de contrôle. Sur une configuration multipolaire, la pos sibilité de remplacement d’un seul pôle défectueux permet une remise à niveau du parafoudre au moindre coût. Le module enfichable est muni d’une étiquette de couleur permettant son identification et d’un détrompeur pour supprimer les risques d’erreur de tension d’utilisation des modules.
Parafoudre Débrochable DS40 Connexion Conducteur ou Bus
Télésignalisation
Détrompage en tension Fixation DIN Format Modulaire
Déconnecteurs intégrés
Signalisation Identification version
Maintenance Les parafoudres de la gamme DS sont conçus pour fonctionner de manière répétitive et ne nécessitent pas, en fonctionnement normal, de maintenance particulière. Néanmoins, en cas d’événement exceptionnel (courant impulsionnel excessif, surtensions temporaires...), une fin de vie contrôlée du parafoudre peut se produire et une opération de maintenance sera alors nécessaire. Signalisation Les parafoudres sont équipés d’un dispositif de signalisation (voyant mécanique ou lumineux) lié au mécanisme de déconnexion interne : en cas de déconnexion de sécurité, l’utilisateur sera informé du changement d’état du parafoudre et devra procéder à son remplacement.
Repérage
Débrochable
Mise en oeuvre des parafoudres Localisation Les parafoudres DS s’installent en fonction de leurs types : - Type 1 ou «Renforcé» : à l’origine d’installation équipée de paratonnerre, dans un coffret dédié ou dans le TGBT, afin d’écouler efficacement les courants de foudre importants. - Type 2 ou «Primaire» : à l’origine de l’installation dans le TGBT, afin de dériver le plus directement possible les courants de foudre et d’éviter ainsi des couplages. - Type 2 (ou Type 3) ou «Secondaire» : dans le tableau divisionnaire, à proximité des équipements sensibles, pour limiter les oscillations résiduelles et améliorer le niveau de protection. Raccordement Les surtensions transitoires d’origine foudre étant des phénomènes apparaissant essentiellement en mode commun, les parafoudres Basse Tension se raccordent principalement en mode commun (entre conducteurs actifs et Terre). Certaines recommandations préconisent une protection supplémentaire en mode différentiel (entre Phase(s) et Neutre). Dans ce cas, CITEL propose des parafoudres spécifiques (Type DUT40, DS210D...) ou des associations de parafoudres entre Phase et Neutre (mode différentiel) avec un parafoudre spécifique (DS100EG, DS40G) entre Neutre et Terre (mode commun): ce type de montage, dénommé «Connexion C2» dans le guide UTE C15-443, est utilisé pour des produits tels que le DS44-230/G.
Installation Les parafoudres DS se connectent en parallèle sur le réseau basse tension et doivent être associés à des fusibles (ou disjoncteur) de protection adaptés (voir paragraphe «Dispositifs de déconnexion»). - La longueur totale des conducteurs de raccordement du parafoudre au réseau ne doit pas excéder 0,5 m pour ne pas dégrader le niveau de protection (Up). - Le raccordement du parafoudre au réseau peut s’effectuer soit par conducteur sur les bornes à vis, soit par peigne de raccordement (sur certains modèles). - Le conducteur de Terre du parafoudre doit être relié à la barrette équipotentielle principale du tableau. Le cheminement en parallèle avec d’autres câbles doit être évité. - La section des conducteurs doit être égale ou supérieure à 4 mm² pour les parafoudres de Type 2 et à 10 mm² pour les parafoudres de Type 1. - La valeur de la résistance de Terre de l’installation doit être conforme aux règles en vigueur (NF C15-100). Des informations détaillées pour la mise en oeuvre des parafoudres basse tension sont disponibles dans le Guide UTE C15-443. Installation type (parafoudre de type 2 : DS44S)
Réseau BT
Disjoncteur type S ou retardé
Installation
Fusible ou Disjoncteur
Modes de protection
Protection Mode Commun Connexion C1
Témoin de déconnexion
Parafoudre Triphasé DS44S-400
L1 L2 L3 N
Longueur totale des conducteurs < 0,5 m
F
P
Barrette principale de Terre
DS44-400
Protection Mode Commun et Différentiel Connexion C2 L1 L2 L3 N
F
P
DS44-230/G
vers Réseau de Masse
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Parafoudres modulaires basse tension Choix des Parafoudres
A6
La gamme des parafoudres Basse Tension de CITEL a été conçue pour répondre à toutes les configurations. De nombreuses versions sont donc proposées, qui diffèrent par : - le type ou classe d’essais (1 , 2 ou 3) - la tension de fonctionnement (Uc) - la configuration du réseau (Mono/Triphasé) - les courants de décharge (Iimp, Imax, In) - le niveau de protection (Up) - la technologie de protection (varistances, éclateurs, filtre) - les fonctionnalités (mode différentiel, débrochabilité, télésignalisation...). La sélection des parafoudres devra se faire en fonction des impératifs normatifs (exemple: valeur minimale de In) et des contraintes spécifiques à l’installation (exemple: densité de foudroiement élevée).
Choix du Type de Parafoudre Le choix du type de parafoudre s’effectue suivant les contraintes de l’installation à protéger. Configuration
Parafoudre
Localisation
CITEL
Installation équipée de paratonnerre ou de structure pouvant être frappée par la foudre
Type 1
Entrée réseau (Coffret ou TGBT)
DS150 DS250 DUT250VG DUM125
Installation non-équipée de paratonnerre
Type 2
TGBT
Protection secondaire (en aval du parafoudre de tête)
Type 2 (ou Type 3)
Proximité de l’équipement
DS70R, DS40 DUT40,DS240 DS10 DS215 DUT10
Choix de la tension Uc La tension Uc (tension maximale en régime permanent) du parafoudre dépend : - de la tension nominale Un du réseau à protéger. - du niveau de surtension temporaire U T acceptable sans destruction. - du régime de Neutre. Tension de fonctionnement Uc (Phase/Terre) Réseau
230/400V
120/208V
Régime de Neutre
TT
TN
IT
TN
Tension Uc
250 V
250 V
400 V
150 V
Tension UT
400 V
335 V
-
-
Exemple de référence CITEL
DS42-400
DS42-320 ou DS42-400 DS42-400
DS42-120
Configuration Réseau Les différentes versions des parafoudres DS sont disponibles pour réseaux monophasé, triphasé ou triphasé+neutre.
Choix de Iimp Ce paramètre définit les parafoudres de Type 1. La valeur minimale du courant de choc Iimp est définie par les normes (CEI 60364-5-534 et NF C 15-100 sect. 534) : 12,5 kA (onde 10/350 μ s) par pôle. Cette valeur est tout à fait adaptée à la réalité du phénomène. CITEL propose, dans sa gamme de parafoudres de Type 1, 2 valeurs de courant Iimp : 15 et 25 kA. Configuration
Iimp
CITEL
Très forte densité de foudroiement
25 kA
DS250E DS250VG DUT250VG
Densité de foudroiement élevée ou normale
15 kA
DS150E DS150VG
Choix de In et de Imax La sélection du courant In est fonction du risque «surtensions» de l’installation à protéger. La valeur minimale du courant nominal de décharge In, à l’origine de l’installation, est définie par la réglementation : 5 kA (onde 8/20 μ s). Toutefois des valeurs supérieures sont recommandées en fonction du risque «foudre» de l’installation concernée et procureront une durée de vie plus longue du parafoudre. La valeur du courant Imax, déterminant les parafoudres de Type 2, est la conséquence du choix de In. Conditions
In
CITEL
Très forte densité de foudroiement
> 20 kA
DS70R
Densité de foudroiement élevée ou normale
10-20 kA
DS40 DS240
Densité de foudroiement faible ou Parafoudre secondaire
5 kA
DS10 DS215
Choix du Niveau de Protection Up L’utilisateur doit sélectionner un parafoudre ayant un niveau de protection compatible avec la tenue théorique des ses équipements. Dans tous les cas, il conviendra de sélectionner le niveau de protection le plus réduit possible. La réglementation (NF C 15-100 sect. 5-534) impose un niveau de protection Up maximal de 2,5 kV pour les parafoudres placés à l’origine d’une installation basse tension 230/400V : ce niveau est compatible avec la tenue aux chocs des matériels robustes (type électromécanique). Les matériels de type électronique ont généralement une tenue aux chocs inférieure: afin d’assurer une protection efficace, il convient donc d’installer des parafoudres procurant des niveaux de protection de 1,5 kV. Contraintes
Up recommandé Réseau Réseau 230/400 V 120/208 V 2,5 kV max. 1,5 kV max. Parafoudre à l’entrée de l’installation 1,5 kV Matériel protégé de type électromécanique 2,5 kV 1,5 kV 0,8 kV Matériel protégé de type électronique
Le choix pertinent de la technologie du parafoudre, ainsi que l’utilisation d’un montage de coordination de parafoudre, peut améliorer le niveau de protection.
Choix de la technologie des parafoudres Les parafoudres DS sont basés sur la technologie varistance. Certaines ver sions utilisent des schémas particuliers permettant notamment d’améliorer le niveau de protection : - Technologie «VG» : Cette association varistance-éclateur, utilisée pour les parafoudres de Type 1 (DS150VG, DS250VG, DUT250VG) permet d’améliorer le niveau de protection Up et la tension résiduelle Ures. - Association avec Filtre RFI : Le coffret parafoudre CBB et le parafoudre secondaire DS-HF combinent des étages parafoudres et un étage de filtrage RFI, ce qui permet de réduire significativement le niveau de protection. Coordination de parafoudres Afin d’assurer la protection maximum d’une installation, il peut être nécessaire de créer une coordination (ou «cascade») de parafoudres, c’està-dire un parafoudre «primaire» en tête d’installation et un parafoudre «secondaire» à proximité des équipements sensibles.
Coordination par conducteur
- Longueur de conducteur trop importante (sup. à 30 m) entre le parafoudre et l’équipement protégé : Limitation des sur-oscillations créées par la surtension incidente. La mise en oeuvre d’une coordination efficace de parafoudres est réalisée en interposant entre le parafoudre primaire et le parafoudre secondaire : - soit une longueur suffisante (sup. à 10 m) de conducteur. - soit une inductance de coordination (série DSH).
P3
P2
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Coordination par inductance L2 < 10 m Ph
P2
Cette association est recommandée dans les 2 cas suivants : - Equipement particulièrement sensible: Amélioration du niveau de protection Up.
L2 < 10 m
L1 Ph
L
P3
P2 : Parafoudre primaire (ex. DS40) P3 : Parafoudre secondaire (ex. DS215/G) L : Inductances de coordination (ex. DSH35) L1 : Longueur de conducteur entre parafoudres L2 : Longueur de conducteur entre parafoudre et matériel
Réglementation française sur les parafoudres BT Jusqu’en 2002, en France, l’emploi des parafoudres pour la protection des matériels connectés au réseau basse tension n’était jamais obligatoire, seul un certain niveau de recommandation pouvait être prescrit. Cette situation a changé avec la modification de la norme NF C15-100 (décembre 2002): Dans l’article 4-443 de cette nouvelle version, il y a désormais obligation d’installation de parafoudres, à l’origine de l’installation, en fonction de certaines conditions.
A8
Situation normative Les documents normatifs pertinents régissant les performances, la sélection et les conditions d’utilisation des parafoudres basse tension sont : NFC 15-100 (déc. 2002) : - Article 4-443 : «Surtensions d’origine atmosphérique ou dues aux manoeuvres» : Partie de la norme NF C15-100 traitant des moyens pouvant limiter les surtensions transitoires dans une installation Basse Tension. Dans cette section, on définit les niveaux d’obligation d’utilisation de parafoudres. - Article 7-771.443 : «Protections contre les surtensions d’origine atmosphérique (parafoudres)». Section similaire à la section 4-443, mais applicable aux locaux d’habitation. - Article 5-534 : «Dispositifs de protection» : Contient les règles générales de sélection et de mise en œuvre des parafoudres Basse Tension. Norme Produit : NF EN 61643-11 (Sept. 2002) : Remplace la norme NF C 61-740 (Juillet 95). Ce document, destiné aux constructeurs de parafoudres, définit les paramètres ainsi que les méthodes d’essais à appliquer pour qualifier les parafoudres. Guide d’utilisation : UTE C 15-443 (2004) : Ce guide donne des informations plus complètes pour le choix et la mise en œuvre des parafoudres, et introduit une méthode d’évaluation de risque permettant de déterminer un niveau de recommandation pour les parafoudres.
3 - L’installation est alimentée par un réseau Basse Tension aérien et le niveau kéraunique local Nk est inférieur à 25. Parafoudre non-obligatoire.
4 - L’installation est alimentée par un réseau Basse Tension souterrain. Parafoudre non-obligatoire. Note : néanmoins la norme précise, pour les 2 cas précédents, que : «...une protection contre les surtensions peut être nécessaire dans les situations où un plus haut niveau de fiabilité ou un plus haut risque est attendu ». De plus, le guide UTE C15-443 introduit une méthode d’analyse de risque qui tient compte d’un plus grand nombre de paramètres, tels que la tolérance à l’interruption de service ou les conséquences sur la sécurité des personnes.
5 - L’indisponibilité de l’installation électrique a des conséquences sur la sécurité des personnes : Parafoudre obligatoire, ou analyse de risque à effectuer ( selon guide UTE C15-443).
Conditions de mise en oeuvre des parafoudres Configuration d’installation
Nk < 25
Nk > 25
Bâtiment équipé de paratonnerre ou de structures pouvant capter la foudre
Obligatoire (Type 1)
Obligatoire (Type 1)
Alimentation BT par ligne entièrement ou partiellement aérienne
Non obligatoire*
Obligatoire (Type 2)
Alimentation BT par ligne entièrement souterraine
Non obligatoire*
Non obligatoire*
Obligatoire Indisponibilité de l’alimentation ayant Analyse de des conséquences sur la sécurité des risque suivant personnes UTE C15-443 (*) Les parafoudres sont recommandés en cas d’installations comportant des équipements sensibles ou nécessitant une fiabilité renforcée.
Conclusion Cette exigence d’obligation partielle d’emploi des parafoudres sur le ré seau BT ne doit pas masquer les situations où ceux-ci ne sont peut être pas obligatoires mais réellement nécessaires pour garantir une fiabilité acceptable des équipements sensibles de l’installation.
Niveaux kérauniques en France (NF C 15-100)
Obligation et recommandation d’emploi Les articles 4-443 et 7-771.443 de la NF C15-100 définissent les situations déterminant l’utilisation obligatoire des parafoudres :
1 - L’installation est équipée de paratonnerre : Parafoudre obligatoire , à l’origine de l’installation : il doit être de Type 1 avec un courant Iimp de 12,5 kA minimum.
Exposition «Foudre»
Faible : Nk < 15 Moyenne : 15 < Nk< 25
2 - L’installation est alimentée par un réseau Basse Tension aérien et le
Elevée : Nk > 25
niveau kéraunique local Nk est supérieur à 25 (ou la densité de f oudroiement Ng > 2,5) : Parafoudre obligatoire , à l’origine de l’installation : il doit être de Type 2 avec un courant In de 5 kA minimum. LaRéunion Guyane/Martinique/Guadeloupe StPierreetMiquelon
Gamme DS Les parafoudres DS sont disponibles soit en version unipolaire, soit en version multipolaire (monobloc ou pré-assemblés), soit en coffrets précâblés. Imax *
Iimp *
(8/20 μ s)
(10/350 μ s)
Parafoudre unipolaire renforcé
140 kA
25 kA
DS250VG
Parafoudre unipolaire renforcé
70 kA
25 kA
DS150E
Parafoudre unipolaire
140 kA
15 kA
Parafoudre unipolaire renforcé
40 kA
15 kA
DS100EG
Parafoudre N/PE
100 kA
DUT250VG
Parafoudre triphasé
100 kA
25 kA
Compact Très haute énergie
DUM125
Parafoudre mono/triphasé
100 kA
12,5 kA
Compact, haute énergie, économique
DS70R
Parafoudres uni et multipolaires
70 kA
Débrochable haute énergie
Parafoudres uni et multipolaires
40 kA
Débrochable
DS4x/G
Parafoudre mono et triphasé
40 kA
Débrochable Mode commun/diff.
DS240/G
Parafoudre monophasé
40 kA
Débrochable Compact MC/MD
DUT40
Parafoudre triphasé
40 kA
Monobloc Mode commun/diff.
DS10
Parafoudres uni et multipolaires
10 kA
Débrochable
DS10/G
Parafoudre mono et triphasé
10 kA
Débrochable Mode commun/diff
DUT10
Parafoudre triphasé
10 kA
Monobloc Mode commun/diff.
Parafoudre monophasé
15 kA
Débrochable Mode commun/diff.
DS-HF
Parafoudre + Filtre monophasé
10 kA
Filtrage RFI Faible Up
DS210DC
Parafoudre unipolaire
6 kA
Débrochable
CB..
Coffrets Parafoudre mono et triphasés
40-140 kA
15 kA
Schémas multiples
Coffrets Parafoudre de Type 1 ou Type 2 3 configurations de protection
DS..PV
Parafoudres pour photovoltaïque
40 kA
12,5 kA
de 500 à 1000 Vdc
Parafoudres de Type 1 et 2 pour installation photovoltaïque
DSH
Inductances de coordination
Versions
Description
DS250E
1 e DS150VG p y T
2 e DS40 p y T
) 3 u o (
2 e DS215/G p y T
* Courants de décharge par pôle.
50-100kA
Spécificités
Commentaires
Très haute énergie
Parafoudres de Type 1 Conçus pour être utilisés sur des installations où le risque «Foudre» est très important, notamment en cas de présence de paratonnerre sur le site. Les parafoudres sont soumis aux essais de Classe I, caractérisés par des injections d’ondes de courant Foudre de type 10/350 μ s. Ces parafoudres devront donc être particulièrement puissants pour écouler cette onde très énergétique.
Très haute énergie Faible Up Très haute énergie Très haute énergie Faible Up Très haute énergie Faible Up
Parafoudres de Type 2 Destinés à être installés en tête d’installation, généralement au niveau du TGBT, sur des sites où le risque d’impact direct est considéré comme inexistant, les parafoudres «Primaires» de type 2 protègent l’ensemble de l’installation. Ces parafoudres sont soumis à des tests en onde de courant 8/20 μ s (essais de Classe II).
Parafoudres de Type 2 ou Type 3 En cas d’équipements particulièrement sensibles ou d’installation très étendue, il est recommandé d’utiliser des parafoudres de Type 2 ou de Type 3 à proximité des équipements sensibles. Les parafoudres de Type 3 sont testés avec une onde combinée 1,2/50 μ s-8/20 μ s (essais de Classe III) et seront «coordonnés» avec les parafoudres de Type 2 en amont.
Courant nominal : 16 A, Eléments à connecter en série sur la ligne pour as surer la coordination de 2 étages de parafoudres 35 A, 63 A et 100 A
A9
Raccordement des parafoudres DS Connexion en Mode Commun (connexion C1) Les modes de raccordement en mode commun (L/PE) des différentes versions des parafoudres DS en fonction des différents types de réseaux. Parafoudre Type 1
Parafoudre Type 2
1 Réseau monophasé
4 Réseau monophasé
TGBT
A10
TGBT
D L N
L N
L N
F
F
Schéma équivalent
F
F
F
Télésignalisation de déconnexion
Parafoudres de Type 1 gammes DS152 et DS252
P
Parafoudres de Type 2 gammes DS70R, DS40 et DS10
Télésignalisation de déconnexion
PE
PE
Busbar
Terre de l’installation
Terre de l’installation
Parafoudre Type 1
Parafoudre Type 2
2 Réseau triphasé
5 Réseau triphasé
Schéma équivalent
TGBT
TGBT
D
L1 L2 L3
L1 L2 L3
F
F
F
F
L1 L2 L3
F
F
F
Télésignalisation de déconnexion
Parafoudres de Type 1 gammes DS153 et DS253
P
Parafoudres de Type 2 gammes DS70R, DS40 et DS10
Télésignalisation de déconnexion
PEN
PEN
Busbar
Terre de l’installation
Terre de l’installation
Parafoudre Type 1
3 Réseau triphasé + neutre TGBT L1 L2 L3 N
6
Parafoudre Type 2 Réseau triphasé + neutre
F
F
D
TGBT L1 L2 L3 N F
F
Schéma équivalent
F
F
L1 L2 L3 N
F
F
F
Télésignalisation de déconnexion
Parafoudres de Type 1 gammes DS154 et DS254
Télésignalisation de déconnexion
Parafoudres de Type 2 gammes DS70R, DS40 et DS10 PE
Busbar
P
Terre de l’installation
PE
Terre de l’installation
P : Parafoudre D : Disjoncteur F : Déconnecteur associé (fusible ou disjoncteur)
Raccordement des parafoudres DS Connexion en Mode Commun et Différentiel (connexion C2) Les modes de raccordement en mode commun et différentiel (schémas “1+1” et “3+1”) des différentes versions des parafoudres DS en fonction des différents types de réseaux.
7
Parafoudre Type 1 Réseau monophasé
9
Parafoudre Type 2 Réseau monophasé
TGBT
TGBT L1 L2 L3 N
L1 N
L
F
F
F
P
Télésignalisation de déconnexion
Parafoudres de Type 1 gammes DS152/G et DS252/G
Parafoudres de Type 2 DS42/G DS12/G
Télésignalisation de déconnexion
G
PE
PE
Terre de l’installation
Busbar «1+1»
Parafoudre Type 1
8 Réseau triphasé + neutre
Terre de l’installation
Parafoudre Type 2
1 0 Réseau triphasé + neutre TGBT
TGBT L1 L2 L3 N
L1 L2 L3 N F
F
F
L1
D
L3 F
F
N
F
F
F
Télésignalisation de déconnexion
Parafoudres de Type 1 gammes DS154/G et DS254/G
P
Parafoudres de Type 2 DS44/G DS14/G
Télésignalisation de déconnexion
11
Schéma équivalent
L2
F
Busbar «3+1»
A11
N
F F
Schéma équivalent
G
PE
PE
Terre de l’installation
Terre de l’installation
Parafoudre Type 1 monobloc Réseau triphasé + neutre
Schéma équivalent
TGBT
L1
L1 L2 L3 N
D
L2 L3 F
F
F
N
F
F
P
Parafoudre de Type 1 DUT250VG
PE
Terre de l’installation
P : Parafoudre G : Parafoudre à base d’éclateur D : Disjoncteur F : Déconnecteur associé (fusible ou disjoncteur)
G
Raccordement des parafoudres DS Connexion des parafoudres multipolaires de Type 2 Les modes de raccordement des différentes versions des parafoudres multipolaires et monoblocs DS en fonction des différents types de réseaux Parafoudre Type 2 + Filtre
1 2 Réseau monophasé A12
Schéma équivalent
P
L N
L
RFI
N
DS-HF
Parafoudre-filtre de Type 2 DS-HF PE
Terre de l’installation
Parafoudre Type 2
1 3 Réseau monophasé
Schéma équivalent
L
L N
N F
F
F
Télésignalisation de déconnexion
F
P
Parafoudres de Type 2 DS240/G DS215/G
DS240/G PE
Terre de l’installation
Parafoudre Type 2
1 4 Réseau triphasé + neutre
Schéma équivalent
L1 N L1 L2 L3
D
L2 L3 N
F
F
F
F F
P
Parafoudres de Type 2 DUT40 DUT10
DUT PE
Terre de l’installation
P : Parafoudre RFI : Filtre RFI D : Disjoncteur F : Déconnecteur associé (fusible ou disjoncteur)
Raccordement des parafoudres DS Coordination de parafoudres Afin d’assurer la protection maximum d’une installation, il peut être nécessaire de créer une coordination (ou «cascade») de parafoudres, c’està-dire un parafoudre «primaire» en tête d’installation et un parafoudre «secondaire» à proximité des équipements sensibles. La mise en oeuvre d’une coordination efficace de parafoudres est réalisée en interposant entre le parafoudre primaire et le parafoudre secondaire : - soit une longueur suffisante (sup. à 10 m) de conducteur. - soit une inductance de coordination (série DSH ; voir ci-dessous). Des informations complémentaires sont fournies dans les notices d’installation des parafoudres.
A13
Exemple de coordination sur réseau triphasé. TGBT L1 L2 L3 N F F
F
F
F
F
F
F
Parafoudres Type 1 gammes DS150 et DS250
Parafoudres de Type 2 gammes DS70R et DS40 Inductances de Coordination
PE
PE
Terre de l’installation
L1 L2 L3 N
D
L
F P
F P
P : Parafoudre D : Disjoncteur F : Déconnecteur associé (fusible ou disjoncteur) L : Inductance de coordination
Raccordement des parafoudres DS Fusibles associés
A14
Conformément à la norme NF C15-100 et au guide UTE C15-443, les parafoudres doivent être protégés contre leur éventuel fin de vie en court-circuit : l’utilisateur doit installer dans la branche du parafoudre, sur chaque conducteur actif, une protection contre les surintensités (fusibles ou disjoncteur). Le calibre de ces fusibles (ou disjoncteur) est défini par le constructeur dans le fiche technique du parafoudre et dans sa notice d’installation. Ce choix de ce calibre est fonction de 2 critères : - Tenue de l’essai de tenue aux court-circuits de la norme NF EN 61643-11 : le fusible doit interrompre le courant de courtcircuit avant la destruction du parafoudre. - Tenue des courants de décharge (In ou Imax) : le fusible doit écouler le courant de décharge déclaré sans s’ouvrir. CITEL a sélectionné des fusibles et des supports DIN correspondant à ses différents types de parafoudres BT. Les fusibles sont à percuteurs pour visualiser leur éventuelle fin de vie et les supports sont proposés avec ou sans contact de télésignalisation de l’état du fusible.
Fusibles associés au parafoudre Calibre
Dimensions
Réf. Fusible
125 A gG
22x58 mm
6062 0125
100 A gG
22x58 mm
6062 0100
50 A gG
22x58 mm
6062 0050
20 A gG
22x58 mm
6062 0020
Nombre de pôles
with contact for remote signal
without contact for remote signal
1 pole
5603 5012
5603 5002
2 poles
5603 5013
5603 5003
3 poles
5603 5014
5603 5004
4 poles
5603 5016
5603 5006
Porte-fusibles
Fusibles sur chaque branche, de calibre et de type corre spondant à la notice d’installation
Parafoudres Type 1 Tension Réseau
DS250VG
DS150VG
DS250E
DS150E
DUT250VG
DUM125
Mode de Protection
Type de réseau
Schéma Régime (pages de Neutre A10-A12)
230/400 V
DS250VG-300
DS150VG-300
DS250E-300
DS150E-300
-
-
Mode commun
Uniphasé 230 V
-
-
DS150VG-400
DS250E-400
DS150E-400
-
-
Mode commun
Uniphasé 400 V
-
120/208 V
-
DS152VG-400
DS252E-400
DS152E-400
-
DUM125-400
Mode commun
Monophasé
TT - TN - IT
DS252VG-300
DS152VG-300
DS252E-300
DS152E-300
-
DUM125-400
Mode commun
Monophasé
TNS
DS252VG-300/G
DS152VG-300/G DS252E-300/G
DS152E-300/G
-
-
Mode commun et différentiel
Monophasé
TT - TNS
DS253VG-300
DS153VG-300
DS253E-300
DS153E-300
-
-
Mode commun
Triphasé
TNC
-
DS153VG-400
DS253E-400
DS153E-400
-
-
Mode commun
Triphasé
TNC - IT
-
DS154VG-400
DS254E-400
DS154E-400
-
DUT125-400
Mode commun
Triphasé + N
TT - TN - IT
DS254VG-300
DS154VG-300
DS254E-300
DS154E-300
-
DUT125-400
Mode commun
Triphasé + N
TNS
DS254VG-300/G
DS154VG-300/G DS254E-300/G
DS154E-300/G
DUT250VG-300/G -
Mode commun et différentiel
Triphasé + N
TT - TNS
DS250VG-120
DS150VG-120
DS250E-120
DS150E-120
-
-
Mode commun
Uniphasé 120 V
-
DS252VG-120
DS152VG-120
DS252E-120
DS152E-120
-
-
Mode commun
Monophasé
TNS
DS252VG-120/G
DS152VG-120/G DS252E-120/G
DS152E-120/G
-
-
Mode commun et différentiel
Monophasé
TT - TNS
DS253VG-120
DS153VG-120
DS253E-120
DS153E-120
-
-
Mode commun
Triphasé
TNC
DS254VG-120
DS154VG-120
DS254E-120
DS154E-120
-
-
Mode commun
Triphasé + N
TNS
DS254VG-120/G
DS154VG-120/G DS254E-120/G
DS154E-120/G
-
-
Mode commun et différentiel
Triphasé + N
TNS
1 1 7 2 2 3 3 8 1 7 2 3 8
Parafoudres Type 2 Schéma
Tension Réseau
DS70R
DS40
DS10
Mode de Protection
Type de réseau
230/400 V
DS71R-230
DS41-230
DS11-230
Mode commun
Uniphasé 230 V
DS71R-400
DS41-400
DS11-400
Mode commun
Uniphasé 400 V
-
DS72R-400
DS42-400
DS12-400
Mode commun
Monophasé
TT - TN - IT
DS72R-230
DS42-230
DS12-230
Mode commun
Monophasé
TNS
-
DS42-230/G
DS12-230/G
Mode commun et différentiel
Monophasé
TT - TN
DS73R-230
DS43-230
DS13-230
Mode commun
Triphasé
TNC
DS73R-400
DS43-400
DS13-400
Mode commun
Triphasé
TNC - IT
DS74R-400
DS44-400
DS14-400
Mode commun
Triphasé + N
TT - TN - IT
DS74R-230
DS44-230
DS14-230
Mode commun
Triphasé + N
TNS
-
DS44-230/G
DS14-230/G
Mode commun et différentiel
Triphasé + N
TT - TNS
DS71R-120
DS41-120
DS11-120
Mode commun
Uniphasé 120 V
-
DS72R-120
DS42-120
DS12-120
Mode commun
Monophasé
TNS
-
DS42-120/G
DS12-120/G
Mode commun et différentiel
Monophasé
TT - TNS
DS73R-120
DS43-120
DS13-120
Mode commun
Triphasé
TNC
DS74R-120
DS44-120
DS14-120
Mode commun
Triphasé + N
TNS
-
DS44-120/G
DS14-120/G
Mode commun et différentiel
Triphasé + N
TNS
DSM70R-400
DSM40-400
DSM10-400
Module de remplacement 400 V
-
-
-
DSM70R-230
DSM40-230
DSM10-230
Module de remplacement 230 V
-
-
-
DSM70R-120
DSM40-120
DSM10-120
Module de remplacement 120 V
-
-
-
DSB12-400
DSB1-400
DSB1-400
Embase 1 pole pour module 400 V
-
-
-
DSB12-230
DSB1-230
DSB1-230
Embase 1 pole pour module 230 V
-
-
-
DSB12-120
DSB1-120
DSB1-120
Embase 1 pole pour module 120 V
-
-
-
DSB12-S2-400
DSB1-S1-400
DSB1-S1-400
Embase 400 V avec télésignalisation
-
-
-
DSB12-S2-230
DSB1-S1-230
DSB1-S1-230
Embase 230 V avec télésignalisation
-
-
-
DSB12-S2-120
DSB1-S1-120
DSB1-S1-120
Embase 120 V avec télésignalisation
-
-
-
120/208 V
Accessoires
Régime de Neutre -
(pages A10 A12))
4 4 9 5 5 6 6 10 4 9 5 6 10
Parafoudres Type 2 (ou Type 3) Tension Réseau
DUT40 DUM40
DS240
DUT10 DUM10
DS215
DS-HF
Mode de Protection
Type de réseau
Régime de Neutre
230/400 V
-
DS240-400
-
DS215-400
-
Mode commun
Monophasé
TT - TN - IT
DUM40-230/G
DS240-230/G
DUM10-230/G
DS215-230/G
DS-HF
Mode commun et différentiel
Monophasé
TT - TN
-
DS240-230
-
DS215-400
-
Mode commun
Monophasé
TNS
DUT40-230/G
DS240-230/G
DUM10-230/G
DS215-230/G
-
Mode commun et différentiel
Monophasé
TNS
DUT40-230/G
-
DUT10-230/G
-
-
Mode commun et différentiel
Triphasé
TT - TNS
-
2 x DS240-400
-
2 x DS215-400
-
Mode commun
Triphasé + N
TT - TNS - IT
DUT40-230/G
-
DUT10-230/G
-
-
Mode commun et différentiel
Triphasé + N
TT - TNS
DUM40-120/G
DS240-120
DUM10-120/G
DS215-120
DS-HF-120
Mode commun (et différentiel)
Monophasé
TT - TNS
DUT40-120/G
2 x DS240-120
DUT10-120/G
2 x DS215-120
-
Mode commun (et différentiel)
Triphasé + N
TT - TNS
120/208 V
Accessoires
-
DSM240-400
-
DSM215-400
-
Module de remplacement 400 V
-
-
Schéma (page A12)
13 13/12 13 13 14 14 13/12 13 -
-
DSM240-230
-
DSM215-230
-
Module de remplacement 230 V
-
-
-
-
DSM240-120
-
DSM215-120
-
Module de remplacement 120 V
-
-
-
-
DSB2-400
-
DSB2-400
-
Embase 1 pôle pour module 400 V
-
-
-
-
DSB2-230
-
DSB2-230
-
Embase 1 pôle pour module 230 V
-
-
-
-
DSB2-120
-
DSB2-120
-
Embase 1 pôle pour module 120 V
-
-
-
-
DSB2-S2-400
-
DSB2-S2-400
-
Embase 400 V avec télésignalisation
-
-
-
-
DSB2-S2-230
-
DSB2-S2-230
-
Embase 230 V avec télésignalisation
-
-
-
-
DSB2-S2-120
-
DSB2-S2-120
-
Embase 120 V avec télésignalisation
-
-
-
A15
Iimp 25 kA
P a r a f o u d r e B T d e Ty p e 1 DS250VG Dimensions et Schéma 67
36
90
A16 9
Lin
Lout MI
V : Réseau de varistances haute énergie G : Eclateur fort écoulement Ft : Fusible thermique C : Contact de télésignalisation t° : Système de déconnexion thermique MI : Indicateur de déconnexion
Ft
G
Le DS250VG est un parafoudre unipolaire de Type 1, de très forte puissance, destiné à être installé à l’entrée de l’installation Basse Tension. Ce parafoudre est particulièrement recommandé dans des régions à très forte densité de foudroiement, où le risque d’impact direct foudre est maximum. En France, la mise en oeuvre de parafoudres de Type 1 est obligatoire à l’entrée de l’installation, suivant la norme NF C15-100, sur les sites équipés de paratonnerre. Le parafoudre DS250VG permet de protéger les réseaux monopha sé ou triphasé en mode commun (DS250VG raccordés L/PE et N/ PE = schéma C1) ou en modes commun et différentiel (DS250VG connectés entre L/N et 1 x DS100G entre N/PE = schéma C2). Le produit est conçu pour résister à une décharge de foudre de 25 kA en onde 10/350 μ s (effet similaire à l’impact direct sur un bâtiment : essai de Classe 1 de la norme NF EN 61643-11). La technologie «Eclateur+Varistance» permet un niveau de protection très faible et une absence de courant de suite. Le DS250VG s’installe sur rail DIN et comporte une double connexion pour le conducteur actif, ce qui permet un raccordement optimisé au réseau. En conformité avec les normes, le DS250VG inclut un mécanisme de déconnexion thermique ainsi qu’un indicateur de défaut correspondant et un contact de télésignalisation.
o
t
V C
Caractéristiques Référence CITEL Réseau Mode de connexion Régime de neutre Tension de régime perm. max Tenue surtension temporaire Courant de fonct. permanent
DS250VG-300
DS250VG-120
Uc UT lc
230/400V L/N, L/PE TT, TN 255 Vac 400 Vac aucun
120/208V L/N, L/PE TT, TN 150 Vac 150 Vac aucun
If ln
aucun 30 kA
aucun 30 kA
lmax
70 kA
70 kA
Courant de foudre max. par pôle limp
25 kA
25 kA
0,8 kV 1,5 kV 25000 A
0,5 kV 1 kV
Courant de fuite à Uc
Courant de suite Courant de décharge nominal 15 chocs 8/20 μ s
Courant de décharge maximal tenue max. 8/20 μ s tenue max. 10/350 μ s
Tension résiduelle (à Iimp) Ures Niveau de protection (à In) Up Courant de court-circuit admissible
25000 A
Déconnecteurs associés Déconnecteur thermique Fusibles Disjoncteur différentiel de l’installation
interne Fusibles type gG - 125 A max. (voir Note 1) Type «S» ou retardé
Caractéristiques mécaniques
Parafoudre unipolaire de Type 1 Iimp : 25 kA (onde 10/350 μs) Faible tension Up Déconnexion interne, Indicateur et Télésignalisation de déconnexion Conforme NF EN 61643-11, CEI 61643-1 et UL1449 ed.2
Dimensions Raccordement au réseau Indicateur de déconnexion Télésignalisation Montage Tempéra ture de fonctionnement Classe de protection Matière plastique
Voir schéma par vis : 6-35 mm² / par bus 1 indicateur mécanique sortie sur contact inverseur rail symétrique 35 mm -40/+85 °C IP20 Thermoplastique PEI UL94-5VA
Conformité aux normes NF EN 61643-11 CEI 61643-1 EN 61643-11 UL1449 ed.2 Note 1:
France International Europe USA
Parafoudre Basse Tension - Essais Classe I et II Low Voltage SPD - Test Class I and II Parafoudre Basse Tension - Essais Classe I et II Low Voltage TVSS
Calibre en conformité avec NF C15-100 art. 534.1.5.3. Afin d’augmenter la continuité de protection, des calibres supérieurs peuvent être utilisés (250 A max). Pour plus d’information, se reporter à la notice d’installation.
s i v a é r p s n a s n o i t a c i f i d o m à t e j u s t n e m u c o d E 1 4 0 3 0 F
P a r a f o u d r e s M u l t i p o l a i r e s B T d e Ty p e 1 DS252VG DS253VG DS254VG
Dimensions et Schéma 72 108 67
144 L1
L2
L3
N
90
A17
9
DS254VG-300/G DS2 4 -3 0/G
Les parafoudres DS250VG sont destinés à être montés en multipolaire pour protéger les réseaux mono, tri ou triphasé + neutre, parfois associés à un parafoudre spécifique N/PE (DS100G, parafoudre de technologie «Eclateur»). 2 configurations sont donc proposées: Mode commun : Configuration C1 Les parafoudres DS250VG sont raccordés entre conducteurs actifs (phase(s) et neutre) et réseau de masse (PE). Mode commun et différentiel : Configuration C2 Les parafoudres DS250VG sont raccordés entre Phase(s) et Neutre pour assurer la protection en mode différentiel. Un parafoudre spécifique DS100G est connecté entre Neutre et réseau de masse (PE) pour le mode commun. Ce montage apporte une efficacité de protection accrue.
s i v a é r p s n a s n o i t a c i f i d o m à t e j u s t n e m u c o d E 1 4 0 3 0 F
Références
Réseau
Régime de Neutre
DS254VG-300/G
230/400 V Triphasé+N
TT-TN
DS254VG-120/G
120/208 V Triphasé+N
TT-TN
DS254VG-300
230/400 V Triphasé+N
TT-TN
DS254VG-120
120/208 V Triphasé+N
TT-TN
DS253VG-300
400 V Triphasé
TNC
DS253VG-120
208 V Triphasé
TNC
DS252VG-300/G
230 V Monophasé
TN
DS252VG-120/G
120 V Monophasé
TN
DS252VG-300
230 V Monophasé
TN
DS252VG-120
120V Monophasé
TN
Mode de Protection n u m m o c
• • • • • • • • • •
l e i t n e r é f f i d
• •
• •
1
2
L/N
(L/N)
Ft
L/N
(L/N)
Ft
MI
3 (L)
L
Ft
MI
(N)
N
(L1)
L1
MI
Ft
(L2)
L2
Ft
MI
(L3)
L3
Ft
MI
t°
t°
t°
t°
t°
t°
G
G
G
G
G
G
V
V
V
V
V
V
MI
G
C
C
C
C
4
C
C
5
L1
(L1)
Ft
L2
(L2)
Ft
MI
Ft
MI
t°
t°
G
G
G
V
V
V
t°
(L3)
L3
(N)
N
L1
MI
(L1)
Ft
L2
(L2)
Ft
MI
L3
(L3)
Ft
MI
(N)
N
Ft
MI
t°
t°
t°
t°
G
G
G
G
V
V
V
V
MI
G
C
C
C
Iimp total
Up L/PE
Up L/N
100 kA
1,5 kV
1,5 kV
100 kA
1,5 kV
1 kV
100 kA
1,5 kV
-
100 kA
1 kV
-
75 kA
1,5 kV
-
75 kA
1 kV
-
50 kA
1,5 kV
1,5 kV
50 kA
1,5 kV
1 kV
50 kA
1,5 kV
-
50 kA
1 kV
-
C
Schéma
4 5 3 2 1
C
C
C
Iimp 25 kA
P a r a f o u d r e B T d e Ty p e 1 DS250E Dimensions et Schéma 67
36
90
A18 9
MI
Le DS250E est un parafoudre de Type 1, de très forte puissance, destiné à être installé à l’origine de l’installation Basse Tension. Ce parafoudre est particulièrement recommandé dans des régions à très forte densité de foudroiement, o ù le risque courant de foudre ou même d’impact direct est maximum (installation équipée de paratonnerre). Il permet de protéger les réseaux monophasé ou triphasé en mode commun (DS250E raccordés L/PE et N/PE) ou en modes commun et différentiel (DS250E connectés entre L/N et 1 x DS100G entre N/PE). Le produit est conçu pour résister à une décharge de foudre de 25 kA en onde 10/350 μ s (effet similaire à l’impact direct sur un bâtiment : essai de Classe1 de la norme NF EN 61643-11). La technologie «multi-varistance» utilisée permet le meilleur comportement possible pour le réseau BT (pas de courant de suite). Le DS250E s’installe sur rail DIN et comporte une double connexion pour le conducteur actif, ce qui permet un raccordement optimisé. Le DS250E inclut un mécanisme de déconnexion thermique afin de garantir une sécurité de fonctionnement optimale, ainsi que les indicateurs de défaut correspondants et un contact de télésignalisation.
MI
MI
Ft
Ft o
o
t
V
V : Réseau de varistances haute énergie Ft : Fusible thermique C : Contact de télésignalisation t° : Système de déconnexion thermique MI : Indicateur de déconnexion
Ft
o
t
DS250E
Lout
Lin
t
V
V
C
Caractéristiques Référence CITEL Réseau Mode de connexion Régime de neutre Tension de régime perm. max Tenue surtension temporaire Courant de fonct. permanent
Uc UT lc
DS250E-400 230/400V L/PE IT, TT 400 Vac 400 Vac < 2 mA
DS250E-300 230/400V L/N TT, TN 330 Vac 330 Vac < 2 mA
DS250E-120 120/208V L/N, L/PE TT, TN 150 Vac 150 Vac < 2 mA
If ln
aucun 50 kA
aucun 70 kA
aucun 70 kA
lmax
140 kA
140 kA
140 kA
25 kA
25 kA
25 kA
2 kV 2,5 kV 25000 A
1,5 kV 2,5 kV 25000 A
0,6 kV 1 kV 25000 A
Courant de fuite à Uc
Courant de suite Courant de décharge nominal 15 chocs 8/20 μ s
Courant de décharge maximal tenue max. 8/20 μ s
Courant de foudre max. par pôle limp tenue max. 10/350 μ s
Tension résiduelle (à Iimp) Ures Niveau de protection (à In) Up Courant de court-circuit admissible
Déconnecteurs associés Déconnecteur thermique Fusibles Disjoncteur différentiel de l’installation
Parafoudre Type 1 Haute Energie Iimp : 25 kA (onde 10/350 μs) Imax : 140 kA (onde 8/20 μs) Déconnexion interne, Indicateurs et Télésignalisation de déconnexion Conforme NF EN 61643-11, CEI 61643-1 et UL1449 ed.2
interne Fusibles type gG - 125 A max. (voir Note 1) Type «S» ou retardé
Caractéristiques mécaniques Dimensions Raccordement au réseau Indicateur de déconnexion Télésignalisation Montage Temp érature de foncti onnement Classe de protection Matière plastique
Voir schéma par vis : 6-35 mm² / par bus 3 indicateurs mécaniques sortie sur contact inverseur rail symétrique 35 mm -40/+85 °C IP20 Thermoplastique PEI UL94-5VA
Conformité aux normes NF EN 61643-11 CEI 61643-1 EN 61643-11 UL1449 ed.2 Note 1:
France International Europe USA
Parafoudre Basse Tension - Essais Classe I et II Low Voltage SPD - Test Class I and II Parafoudre Basse Tension - Essais Classe I et II Low Voltage TVSS
Calibre en conformité avec NF C15-100 art. 534.1.5.3. Afin d’augmenter la continuité de protection, des calibres supérieurs peuvent être utilisés (250 A max). Pour plus d’information, se reporter à la notice d’installation.
s i v a é r p s n a s n o i t a c i f i d o m à t e j u s t n e m u c o d D 1 5 0 2 0 F
Parafoudres Multipolaires BT de Type 1 DS252E DS253E DS254E
Dimensions et Schéma 108 67
144 L1
L2
L3
N
90
A19
9
DS253E-400
1
2
L/N
Les parafoudres DS250E sont destinés à être montés en multipolaire pour protéger les réseaux mono, tri ou triphasé+neutre, parfois as sociés à un parafoudre spécifique N/PE (DS100G, parafoudre de technologie «Eclateur»).
(L/N)
Ft
L/N
Ft
MI
s i v a é r p s n a s n o i t a c i f i d o m à t e j u s t n e m u c o d D 1 5 0 2 0 F
Références
Réseau
Régime de Neutre
DS254E-300/G
230/400 V Triphasé+N
TT-TN
DS254E-120/G
120/208 V Triphasé+N
TT-TN
DS254E-400
230/400 V Triphasé+N
IT
DS254E-300
230/400 V Triphasé+N
TT-TN
DS254E-120
120/208 V Triphasé+N
TT-TN
DS253E-400
400 V Triphasé
IT-TT
DS253E-300
400 V Triphasé
TNC
DS253E-120
208 V Triphasé
TNC
DS252E-300/G
230 V Monophasé
TN
DS252E-120/G
120 V Monophasé
TN
DS252E-400
230V Monophasé
TT-IT
DS252E-300
230V Monophasé
TN
DS252E-120
120 V Monophasé
TN
• • • • • • • • • • • • •
Ft
MI
t°
t°
V
V
V
(N)
L2
(L2)
Ft
MI
Ft
MI
t°
t°
V
V
V
C
(L3)
L3
t°
C
• •
(L1)
Ft
G
(L2)
L2
Ft
MI
Ft
MI
t°
t°
V
V
V
C
(L3)
L3
t°
C
C
(L1)
Ft
• •
L1
C
MI
C
5
L1
l e i t n e r é f f i d
N
MI
4
Mode de Protection n u m m o c
3 (L)
L
t°
C
2 configurations sont donc proposées: Mode commun : Configuration C1 Les parafoudres DS250E sont raccordés entre conducteurs actifs (phase(s) et neutre) et réseau de masse (PE). Mode commun et différentiel : Configuration C2 Les parafoudres DS250E sont raccordés entre Phase(s) et Neutre pour assurer la protection en mo de différentiel. Un parafoudre spécifique DS100G est connecté entre Neutre et réseau de masse (PE) pour le mode commun. Ce montage apporte une efficacité de protection accrue.
(L/N)
(N)
N
L1
MI
Ft
G
C
Iimp total
Up L/PE
Up L/N
100 kA
2,5 kV
2,5 kV
100 kA
1,5 kV
1 kV
100 kA
2,5 kV
-
100 kA
2,5 kV
-
100 kA
1 kV
-
75 kA
2,5 kV
-
75 kA
2,5 kV
-
75 kA
1 kV
-
50 kA
2,5 kV
2,5 kV
50 kA
1,5 kV
1 kV
50 kA
2,5 kV
-
50 kA
2,5 kV
-
50 kA
1 kV
-
(L1)
4
5
3
2
1
(L2)
Ft
MI
L3
(L3)
Ft
MI
Ft
MI
t°
t°
t°
V
V
V
V
C
C
(N)
N
t°
C
Schéma
L2
MI
C
Iimp 15 kA
P a r a f o u d r e B T d e Ty p e 1 DS150VG Dimensions et Schéma 67
36
90
A20 9
Lin
DS150VG
Lout MI
Ft
V : Réseau de varistances haute énergie G : Eclateur fort écoulement Ft : Fusible thermique C : Contact de télésignalisation t° : Système de déconnexion thermique MI : Indicateur de déconnexion
G
Le DS150VG est un parafoudre unipolaire de Type 1, de forte puissance, destiné à être installé à l’origine de l’installation Basse Tension. Ce parafoudre est particulièrement recommandé dans des régions à très forte densité de foudroiement, où le risque d’impact direct foudre est maximum. En France, la mise en oeuvre de parafoudres de Type 1 est obligatoire à l’entrée de l’installation, suivant la norme NF C15-100, sur les sites équipés de paratonnerre. Le parafoudre DS150VG permet de protéger les réseaux monopha sé ou triphasé en mode commun (DS150VG raccordés L/PE et N/ PE = schéma C1) ou en modes commun et différentiel (DS150VG connectés entre L/N et 1 x DS100EG-600 entre N/PE = schéma C2). Le produit est conçu pour résister à une décharge de foudre de 15 kA en onde 10/350 μ s (effet similaire à l’impact direct sur un bâtiment : essai de Classe 1 de la norme NF EN 61643-11). La technologie «Eclateur+Varistance» permet un niveau de protection très faible et une absence de courant de suite. Le DS150VG s’installe sur rail DIN et comporte une double connexion pour le conducteur actif, ce qui permet un raccordement optimisé au réseau. En conformité avec les normes, le DS150VG inclut un mécanisme de déconnexion thermique ainsi qu’un indicateur de défaut correspondant et un contact de télésignalisation.
Parafoudre unipolaire de Type 1 Iimp : 15 kA (onde 10/350 μs) Faible tension Up Déconnexion interne, Indicateur et Télésignalisation de déconnexion Conforme NF EN 61643-11, CEI 61643-1 et UL1449 ed.2
o
t
V C
Caractéristiques Référence CITEL Réseau Mode de connexion Régime de neutre Tension de régime perm. max Tenue surtension temporaire Courant de fonct. permanent
DS150VG-300 230/400V L/N TT, TN
Uc UT lc
DS150VG-400 230/400V L/PE TT, TN 255 Vac 400 Vac aucun
255 Vac 300 Vac aucun
DS150VG-120 120/208V L/N, L/PE TT, TN 150 Vac 150 Vac aucun
If ln
aucun 20 kA
aucun 20 kA
aucun 20 kA
lmax 40 kA
40 kA
40 kA
15 kA
15 kA
15 kA
0,8 kV 1,5 kV 25000 A
0,6 kV 1,5 kV 25000 A
0,4 kV 1 kV
Courant de fuite à Uc
Courant de suite Courant de décharge nominal 15 chocs 8/20 μ s
Courant de décharge maximal tenue max. 8/20 μ s
Courant de foudre max. par pôle limp tenue max. 10/350 μ s
Tension résiduelle (à Iimp) Ures Niveau de protection (à In) Up Courant de court-circuit admissible
25000 A
Déconnecteurs associés Déconnecteur thermique Fusibles Disjoncteur différentiel de l’installation
interne Fusibles type gG - 100 A max. (voir Note 1) Type «S» ou retardé
Caractéristiques mécaniques Dimensions Raccordement au réseau Indicateur de déconnexion Télésignalisation Montage Température de fonct ionnement Classe de protection Matière plastique
Voir schéma par vis : 6-35 mm² / par bus 1 indicateur mécanique sortie sur contact inverseur rail symétrique 35 mm -40/+85 °C IP20 Thermoplastique PEI UL94-5VA
Conformité aux normes NF EN 61643-11 CEI 61643-1 EN 61643-11 UL1449 ed.2 Note 1:
France International Europe USA
Parafoudre Basse Tension - Essais Classe I et II Low Voltage SPD - Test Class I and II Parafoudre Basse Tension - Essais Classe I et II Low Voltage TVSS
Calibre en conformité avec NF C15-100 art. 534.1.5.3. Afin d’augmenter la continuité de protection, des calibres supérieurs peuvent être utilisés (200 A max). Pour plus d’information, se reporter à la notice d’installation.
s i v a é r p s n a s s n o i t a c i f i d o m à t e j u s t n e m u c o D H 6 6 0 0 0 F
Parafoudres Multipolaires BT de Type 1 DS152VG DS153VG DS154VG
Dimensions et Schéma 72 108 67
144 L1
L2
L3
N
90
A21
9
DS154VG-300/G
Les parafoudres DS150VG sont destinés à être montés en multipolaire pour protéger les réseaux mono, tri ou triphasé + neutre, parfois associés à un parafoudre spécifique N/PE (DS100EG, parafoudre de technologie «Eclateur»). 2 configurations sont donc proposées: Mode commun : Configuration C1 Les parafoudres DS150VG sont raccordés entre conducteurs actifs (phase(s) et neutre) et réseau de masse (PE). Mode commun et différentiel : Configuration C2 Les parafoudres DS150VG sont raccordés entre phase(s) et Neutre pour assurer la protection en mode différentiel. Un parafoudre spécifique DS100EG est connecté entre Neutre et réseau de masse (PE) pour le mode commun. Ce montage apporte une efficacité de protection accrue.
s i v a é r p s n a s s n o i t a c i f i d o m à t e j u s t n e m u c o D H 6 6 0 0 0 F
Références
Réseau
Régime de Neutre
DS154VG-300/G
230/400 V Triphasé+N
TT-TN
DS154VG-120/G
120/208 V Triphasé+N
TT-TN
DS154VG-300
230/400 V Triphasé+N
TT-TN
DS154VG-120
120/208 V Triphasé+N
TT-TN
DS153VG-300
400 V Triphasé
TNC
DS153VG-120
208 V Triphasé
TNC
DS152VG-300/G
230 V Monophasé
TN
DS152VG-120/G
120 V Monophasé
TN
DS152VG-300
230 V Monophasé
TN
DS152VG-120
120V Monophasé
TN
Mode de Protection n u m m o c
• • • • • • • • • •
l e i t n e r é f f i d
• •
• •
1
2
L/N
(L/N)
Ft
L/N
(L/N)
Ft
MI
3 (L)
L
Ft
MI
t°
t°
t°
G
G
G
V
V
V
(N)
N
(L1)
L1
MI
Ft
(L2)
L2
Ft
MI
(L3)
L3
Ft
MI
t°
t°
t°
G
G
G
V
V
V
MI
G
C
C
C
C
4
C
C
5
L1
(L1)
Ft
L2
(L2)
Ft
MI
(L3)
L3
Ft
MI
t°
t°
t°
G
G
G
V
V
V
(N)
N
L1
MI
(L1)
Ft
L2
(L2)
Ft
MI
L3
(L3)
Ft
MI
(N)
N
Ft
MI
t°
t°
t°
t°
G
G
G
G
V
V
V
V
MI
G
C
C
C
Iimp total
Up L/PE
Up L/N
50 kA
1,5 kV
1,5 kV
50 kA
1,5 kV
1 kV
60 kA
1,5 kV
-
60 kA
1 kV
-
45 kA
1.5 kV
-
45 kA
1 kV
-
30 kA
1,5 kV
1,5 kV
30 kA
1,5 kV
1 kV
30 kA
1,5 kV
-
30 kA
1 kV
-
C
Schéma
4 5 3 2 1
C
C
C
Iimp 15 kA
P a r a f o u d r e B T d e Ty p e 1 DS150E Dimensions et Schéma 67
36
90
A22 9
DS150E Lout
Lin
MI
Ft
Ft o
Le DS150E est un parafoudre unipolaire de Type 1, de forte puis sance, destiné à être installé à l’origine de l’installation Basse Ten sion. Ce parafoudre est particulièrement recommandé dans des régions à très forte densité de foudroiement, où le risque d’impact direct foudre est maximum. En France, la mise en oeuvre de parafoudres de Type 1 est obligatoire à l’entrée de l’installation, suivant la norme NF C15-100, sur les sites équipés de paratonnerre. Le parafoudre DS150E permet de protéger les réseaux monophasé ou triphasé en mode commun (DS150E raccordés L/PE et N/PE = schéma C1) ou en modes commun et différentiel (DS150VG connectés entre L/N et 1 x DS100EG entre N/PE = schéma C2). Le produit est conçu pour résister à une décharge de foudre de 15 kA en onde 10/350 μ s (effet similaire à l’impact direct sur un bâtiment : essai de Classe 1 de la norme NF EN 61643-11). La technologie «Multi-Varistances» permet un niveau de protection très faible et une absence de courant de suite. Le DS150E s’installe sur rail DIN et comporte une double connexion pour le conducteur actif, ce qui permet un raccordement optimisé au réseau. Le DS150E inclut un mécanisme de déconnexion thermique afin de garantir une sécurité de fonctionnement, ainsi que les indicateurs de défaut correspondants et un contact de télésignalisation.
Ft
o
t
o
t
V
V : Réseau de varistances haute énergie Ft : Fusible thermique C : Contact de télésignalisation t° : Système de déconnexion thermique MI : Indicateur de déconnexion
MI
MI
t
V
V
C
Caractéristiques Référence CITEL Réseau Mode de connexion Régime de neutre Tension de régime perm. max Tenue surtension temporaire Courant de fonct. permanent
Uc UT lc
DS150E-400 230/400V L/PE IT, TT, TN 400 Vac 400 Vac < 2 mA
DS150E-300 DS150E-120 120/208V 230/400V L/N L/N, L/PE TT, TN TT, TN 150 Vac 300 Vac 150 Vac 300 Vac < 2 mA < 2 mA
If ln
aucun 60 kA
aucun 70 kA
aucun 70 kA
lmax
140 kA
140 kA
140 kA
15 kA
15 kA
15 kA
1,5 kV 2,5 kV 25000 A
0,9 kV 2 kV 25000 A
0,5 kV 1 kV
Courant de fuite à Uc
Courant de suite Courant de décharge nominal 15 chocs 8/20 μ s
Courant de décharge maximal tenue max. 8/20 μ s
Courant de foudre max. par pôle limp tenue max. 10/350 μ s
Tension résiduelle (à Iimp) Ures Niveau de protection (à In) Up Courant de court-circuit admissible Déconnecteur thermique Fusibles Disjoncteur différentiel de l’installation
Parafoudre Type 1 Haute Energie Iimp : 15 kA (onde 10/350 μs) Imax : 140 kA (en onde 8/20 μs) Déconnexion interne, Indicateurs et Télésignalisation de déconnexion Conforme NF EN 61643-11, CEI 61643-1 et UL1449 ed.2
25000 A
Déconnecteurs associés interne Fusibles type gG - 125 A max. (voir Note 1) Type «S» ou retardé
Caractéristiques mécaniques Dimensions Raccordement au réseau Indicateur de déconnexion Télésignalisation Montage Température de fonctionnement Classe de protection Matière plastique
Voir schéma par vis : 6-35 mm² / par bus 3 indicateurs mécaniques sortie sur contact inverseur rail symétrique 35 mm -40/+85 °C IP20 Thermoplastique PEI UL94-5VA
Conformité aux normes NF EN 61643-11 CEI 61643-1 EN 61643-11 UL1449 ed.2 Note 1:
France International Europe USA
Parafoudre Basse Tension - Essais Classe I et II Low Voltage SPD - Test Class I and II Parafoudre Basse Tension - Essais Classe I et II Low Voltage TVSS
Calibre en conformité avec NF C15-100 art. 534.1.5.3. Afin d’augmenter la continuité de protection, des calibres supérieurs peuvent être utilisés (200 A max). Pour plus d’information, se reporter à la notice d’installation.
s i v a é r p s n a s s n o i t a c i f i d o m à t e j u s t n e m u c o d H 1 8 0 9 9 F
Parafoudres Multipolaires BT de Type 1 DS152E DS153E DS154E
Dimensions et Schéma 72 108 67
144 L1
L2
L3
N
90
A23
9
DS152E-300
1
Les parafoudres DS150E sont destinés à être montés en multipolaire pour protéger les réseaux mono, tri ou triphasé+neutre, parfois as sociés à un parafoudre spécifique N/PE (DS100EG, parafoudre de technologie «Eclateur»).
2
L/N
(L/N)
Ft
L/N
Ft
MI
s i v a é r p s n a s s n o i t a c i f i d o m à t e j u s t n e m u c o d H 1 8 0 9 9 F
Références
Réseau
Régime de Neutre
DS154E-300/G
230/400 V Triphasé+N
TT-TN
DS154E-120/G
120/208 V Triphasé+N
TT-TN
DS154E-400
230/400 V Triphasé+N
IT
DS154E-300
230/400 V Triphasé+N
TT-TN
DS154E-120
120/208 V Triphasé+N
TT-TN
DS153E-400
400 V Triphasé
IT-TT
DS153E-300
400 V Triphasé
TNC
DS153E-120
208 V Triphasé
TNC
DS152E-300/G
230 V Monophasé
TN
DS152E-120/G
120 V Monophasé
TN
DS152E-400
230V Monophasé
TT-IT
DS152E-300
230V Monophasé
TN
DS152E-120
120 V Monophasé
TN
• • • • • • • • • • • • •
Ft
MI
t°
t°
V
V
V
C
(N)
(L1)
Ft
Ft
G
• •
(L2)
L2
Ft
MI
Ft
MI
t°
t°
V
V
V
C
(L3)
L3
t°
C
L2
(L2)
Ft
MI
Ft
MI
t°
t°
V
V
V
C
(L3)
L3
t°
C
• •
(L1)
L1
C
MI
C
5
L1
l e i t n e r é f f i d
N
MI
4
Mode de Protection n u m m o c
3 (L)
L
t°
C
2 configurations sont donc proposées: Mode commun : Configuration C1 Les parafoudres DS150E sont raccordés entre conducteurs actifs (phase(s) et neutre) et réseau de masse (PE). Mode commun et différentiel : Configuration C2 Les parafoudres DS150E sont raccordés entre Phase(s) e t Neutre pour assurer la protection en mode différentiel. Un parafoudre spécifique DS100EG est connecté entre Neutre et réseau de masse (PE) pour le mode commun. Ce m ontage apporte une efficacité de protection accrue.
(L/N)
(N)
N
L1
MI
Ft
G
C
Iimp total
Up L/PE
Up L/N
50 kA
2 kV
2 kV
50 kA
1,5 kV
1 kV
60 kA
2,5 kV
-
60 kA
2 kV
-
60 kA
1 kV
-
45 kA
2,5 kV
-
45 kA
2 kV
-
45 kA
1 kV
-
30 kA
2 kV
2 kV
30 kA
1,5 kV
1 kV
30 kA
2,5 kV
-
30 kA
2 kV
-
30 kA
1 kV
-
(L1)
4
5
3
2
1
(L2)
Ft
MI
L3
(L3)
Ft
MI
Ft
MI
t°
t°
t°
V
V
V
V
C
C
(N)
N
t°
C
Schéma
L2
MI
C
Iimp 50/100 kA
P a r a f o u d r e N / P E d e Ty p e 1 DS100EG DS100G Dimensions et Schéma 36
67
N
90
A24
DS100EG
N
GDT
Ce parafoudre de Type 1 est conçu pour être utilisé en association avec les parafoudres DS150/DS250 pour réaliser un schéma de protection en mode commun/ différentiel, suivant la configuration «C2» de la norme NF C15-100 article 5-534 (ou CT2 suivant CEI 60364-5-534). Pour les différentes associations, se reporter en pages A17, A19, A21 et A23. Le DS100EG se raccorde exclusivement entre Neutre et conducteur de protection (PE). Le DS100EG est basé sur l’éclateur à gaz CITEL P100 qui permet d’obtenir des tensions résiduelles très basses (comparées à la technologie «éclateur à air») et un courant de décharge très élevé en onde 10/350 μ s ou 8/20 μ s. Son format mécanique est similaire à la gamme DS150 pour faciliter leur association mécanique.
Iimp : 50 et 100 kA (onde 10/350 μs) Imax : 200 et 150 kA (onde 8/20 μs) Compatible avec gamme DS250/DS150 Conforme NF EN 61643-11
Exemple : DS154VG-300/G
DS150VG
DS150VG DS150VG
Bus externe
Uc UT lc
DS100G-600 230/400V N/PE TT, TNS 255 Vac 400 Vac aucun
DS100EG-600 230/400V N/PE TT, TNS 255 Vac 400 Vac aucun
DS100EG-350 120/208V N/PE TT, TNS 150 Vac 150 Vac aucun
If ln
oui 50 kA
oui 50 kA
oui 50 kA
lmax
200 kA
150 kA
150 kA
limp
100 kA
50 kA
50 kA
1,5 kV 25000 A
1,5 kV 25000 A
1,5 kV 25000 A
Courant de suite Courant de décharge nominal 15 chocs 8/20 μ s
Courant de décharge max. tenue max. 8/20 μ s
Courant de choc max. tenue max. 10/350 μ s
Niveau de protection (à In) Up Courant de court-circuit admissible Dimensions Raccordement au réseau Montage Température de fonctionnement Classe de protection Matière plastique
Association avec DS150VG L3
Référence CITEL Réseau Mode de connexion Régime de neutre Tension de régime perm. max Tenue surtension temporaire Courant de fonct. permanent
Caractéristiques mécaniques
Homologation UL 1449 ed.2
L2
Caractéristiques
Courant de fuite à Uc
Parafoudre N/PE de Type 1
L1
GDT : Eclateur à gaz haute énergie
N
DS100EG
Voir schéma par vis : 6-35 mm² / par bus rail symétrique 35 mm -40/+85 °C IP20 Thermoplastique PEI UL94-5VA
Conformité aux normes NF EN 61643-11 CEI 61643-1 EN 61643-11 UL1449 ed.2
France International Europe USA
Parafoudre Basse Tension - Essais Classe I et II Low Voltage SPD - Test Class I and II Parafoudre Basse Tension - Essais Classe I et II Low Voltage TVSS
s i v a é r p s n a s s n o i t a c i f i d o m à t e j u s t n e m u c o d E 3 7 0 0 0 F
Iimp 50 kA
P a r a f o u d r e B T d e Ty p e 1 DUT250VG-300/G Dimensions et Schéma 70
67 L1
L2
L3
N
90
A25
DUT250VG-300/G L1
L2
Ft
L3
N
V : Réseau de varistances haute énergie G : Eclateur haute énergie GN : Eclateur N/PE haute énergie Ft : Déconnecteur thermique MI : Indicateur de déconnexion
Ft
Ft
GN
Le DUT250VG-300/G est un parafoudre compact de Type 1 destiné à être raccordé à l’entrée de l’installation basse tension 230/400V triphasé. Ce parafoudre procure une protection efficace contre les effets directs et indirects de la foudre, et est particulièrement recommandé (voire obligatoire dans le cadre de la norme française NF C15-100) pour les installations équipées de systèmes paratonnerre. Le DUT250VG-300/G est un parafoudre triphasé+neutre assurant une protection de mode commun (L/PE) et différentiel (L/N). Son schéma correspond à la configuration C2 du guide UTE C 15-443 (ou CT2 suivant CEI 60364-5-534). Ce parafoudre est dimensionné pour un courant de choc Iimp de 25 kA (onde 10/350 μ s) par pôle. Il est basé sur l’association d’un éclateur à gaz spécifique et d’un bloc de varistance haute énergie: cette technologie permet un comportement optimisé (absence de courant de suite et Up réduit). Le DUT250VG-300/G est très compact et s’installe sur rail DIN.
G
G
G
V
V
V
Caractéristiques Référence CITEL Réseau BT Régime de neutre Modes de protection Tension de régime perm. max Tenue surtension temporaire Courant de fonct. permanent
Uc UT lc
DUT250VG-300/G 230/400V Triphasé TT, TN L/N et L/PE 255 Vac 400 Vac aucun
Courant de fuite à Uc
Courants de décharge
ln /Imax 40 kA / 100 kA
15 chocs et tenue maximale 8/20 μ s
Courant de choc par pôle
limp
25 kA
ltotal
50 kA
tenue max. 10/350 μ s
Courant de choc total tenue max. 10/350 μ s
Niveau de protection (à In) Up Courant de court- circuit admissible
1,5 kV 25000 A
Déconnecteurs associés
Parafoudre triphasé de Type 1 Modes Commun et Différentiel Monobloc et Compact Courant Iimp : 25 kA par pôle s i v a é r p s n a s s n o i t a c i f i d o m à t e j u s t n e m u c o d A 2 3 0 5 0 F
Niveau Up réduit Pas de courant de suite Conforme NF EN 61643-11 et CEI 61643-1
Déconnecteur thermique Fusibles Disjoncteur différentiel de l’installation
interne Fusibles type gG - 125 A max. (voir Note 1) Type «S» ou retardé
Caractéristiques mécaniques Dimensions Raccordement au réseau Indicateur de déconnexion Télésignalisation Montage Température de fonctionnement Classe de protection Matière plastique
Voir schéma par vis : 6-35 mm² / par bus témoins lumineux sans rail symétrique 35 mm -40/+85 °C IP20 Thermoplastique UL94-V0
Conformité aux normes CEI 61643-1 NF EN 61643-11 EN 61643-11 Note 1:
International France Europe
Low Voltage SPD - Test Class I Parafoudre Basse Tension - Essais Classe I Parafoudre Basse Tension - Essais Classe I
Calibre en conformité avec NF C15-100 art. 534.1.5.3. Afin d’augmenter la continuité de protection, des calibres supérieurs peuvent être utilisés (250 A max). Pour plus d’information, se reporter à la notice d’installation.
Iimp 12.5 kA
Parafoudres Type 1 Mono et Triphasé DUM125 Dimensions et Schéma DUT125 36
67 L/N
72 L/N
L/N
DUM125
L/N
D UM 12 5
L/ N
L/N
D UM 12 5
90
A26 9
L/N
Ft
MI
V
MI
Ft
o
V : Réseau de varistances haute énergie Ft : Fusible thermique C : Contact de télésignalisation t° : Système de déconnexion thermique MI : Indicateur de déconnexion
o
t
Le DUM125 est un parafoudre monophasé de Type 1, destiné à être installé à l’origine de l’installation Basse Tension. Ce parafoudre est particulièrement recommandé dans des régions à très forte densité de foudroiement, où le risque d’impact direct foudre est maximum. En France, la mise en oeuvre de parafoudres de Type 1 est obligatoire à l’entrée de l’installation, suivant la norme NF C15-100, sur les sites équipés de paratonnerre. Le parafoudre DUM125 permet de protéger les réseaux monophasés en mode commun. La version DUT125 (assemblage de deux DUM125) est adaptée au réseau triphasé+neutre. Le produit est conçu pour résister à une décharge de foudre de 12,5 kA en onde 10/350 μ s (effet similaire à l’impact direct sur un bâtiment : essai de Classe 1 de la norme NF EN 61643-11). La technologie «Multi-Varistances» permet un niveau de protection très faible et une absence de courant de suite. Le DUM125 s’installe sur rail DIN et se raccorde en parallèle sur le réseau à protéger. Le parafoudre BT DUM125 inclut un mécanisme de déconnexion thermique afin de fournir une sécurité de fonctionnement, ainsi que les indicateurs de défaut correspondants et un contact de télésignalisation.
DUM125
L/N
t
V
C
Caractéristiques Réseau monophasé Réseau triphasé+neutre Tension Réseau Mode de connexion Régime de neutre Tension de régime perm. max Tenue surtension temporaire Courant de fonct. permanent
Uc UT lc
Courant de fuite à Uc
Courant de suite Courant de décharge nominal
If ln
15 chocs 8/20 μ s
Courant de décharge maximal
lmax
tenue max. 8/20 μ s
Courant de foudre par pôle
limp
tenue max. 10/350 μ s
Courant de foudre total
ltotal
tenue max. 10/350 μ s
Tension résiduelle (à Iimp) Ures Niveau de protection (à In) Up Courant de court-circuit admissible
DUM125-400 DUT125-400 230/400V L/PE IT, TT, TN 400 Vac 400 Vac
DUM125-120 DUT125-120 120/208V L/PE TT, TN 150 Vac 150 Vac
< 2 mA
< 2 mA
aucun
aucun
40 kA
40 kA
100 kA
100 kA
12,5 kA
12,5 kA
25 kA (DUM125) 50 kA (DUT125) 1,5 kV 2 kV 25000 A
25 kA (DUM125) 50 kA (DUT125) 0,5 kV 1 kV 25000 A
Déconnecteurs associés
Parafoudres Type 1 monophasé et triphasé Iimp : 12,5 kA (onde 10/350 μs) Imax : 100 kA (en onde 8/20 μs) Déconnexion interne, Indicateurs et Télésignalisation de déconnexion Conforme NF EN 61643-11, CEI 61643-1
Déconnecteur thermique Fusibles Disjoncteur différentiel de l’installation
interne Fusibles type gG - 125 A max. (voir Note 1) Type «S» ou retardé
Caractéristiques mécaniques Dimensions Raccordement au réseau Indicateur de déconnexion Télésignalisation Montage Température de fonctionnement Classe de protection Matière plastique
Voir schéma par vis : 6-35 mm² / par bus 1 indicateur mécanique par pôle sortie sur contact inverseur rail symétrique 35 mm -40/+85 °C IP20 Thermoplastique PEI UL94-5VA
Conformité aux normes NF EN 61643-11 CEI 61643-1 EN 61643-11 UL1449 ed.2 Note 1:
France International Europe USA
Parafoudre Basse Tension - Essais Classe I et II Low Voltage SPD - Test Class I and II Parafoudre Basse Tension - Essais Classe I et II Low Voltage TVSS
Calibre en conformité avec NF C15-100 art. 534.1.5.3. Afin d’augmenter la continuité de protection, des calibres supérieurs peuvent être utilisés (200 A max). Pour plus d’information, se reporter à la notice d’installation.
s i v a é r p s n a s s n o i t a c i f i d o m à t e j u s t n e m u c o d B 1 6 0 7 0 F
Tableau Résumé Parafoudre s Multip olaires Type 1 Les parafoudres multipolaires de Type 1 sont des protections de forte puis sance destinées à être installées à l’origine de l’installation Basse Tension afin de protéger les équipements de l’installation contre les surtensions transitoires générées par couplage de la foudre sur le réseau BT ou même lors d’un impact direct. Ces parafoudres sont nécessaires (obligatoires en France) sur les installations où le risque d’impact direct foudre est maximum (équipées de paratonnerre). Ces parafoudres sont disponibles en plusieurs versions afin de s’adapter à toutes les configurations : - Iimp par pôle : 12,5 , 15 et 25 kA - Iimp total jusqu’à 100 kA - Réseaux mono, tri ou tétraphasé - Réseaux 230/400 V ou 120/208 V - Tous régimes de neutre - Protection en mode commun (Configuration C1) ou mode commun et différentiel (Configuration C2). - Boîtiers unipolaires assemblés ou monobloc
Réseau 230/400V
Réseau 120/208V
DS252VG-300/G
DS252VG-120/G
DS252E-300/G
DS252E-120/G
DS152VG-300/G
DS152VG-120/G
DS152E-300/G
DS152E-120/G
DS152VG-400
-
DS152E-400
-
DS 252V G- 300
D S2 52V G- 120
DS252E-300
DS252E-120
DS 152V G- 300
D S1 52V G- 120
DS152E-300
DS152E-120
DUM125-400
DUM125-120
DS 253V G- 300
D S2 53V G- 120
DS253E-300
DS253E-120
DS 153V G-3 00
D S1 53V G- 120
DS153E-300
DS153E-120
DS153VG-400
-
DS153E-400
-
DUT250VG-300/G
-
DS254VG-300/G
DS254VG-120/G
DS254E-300/G
DS254E-120/G
DS154VG-300/G
DS154VG-120/G
DS154E-300/G
DS154E-120/G
DS154VG-400
-
DS154E-400
-
DS 254V G-4 00
D S2 54V G- 120
DS254E-300
DS254E-120
DS 154V G-3 00
D S1 54V G- 120
DS154E-300
DS154E-120
DUT125-400
DUT125-120
Mode de Protection n u m m o c
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
l e i t n e r é f f i d
• • • •
• • • • •
Ces parafoudres multipolaires sont basés sur l’utilisation de différentes technologies : DS250VG, DS150VG, DUT250VG: technologie «Eclateur/MultiVaristance» DS250E , DS150E, DUM125 : technologie «MultiVaristance» DS100EG, DS100G : parafoudre N/PE, technologie «Eclateur».
S ystème de référence
A27
DS154VG-300/G « » = Schéma C1 (mode commun) «G» = Schéma C2 (commun et diff.) Tension de fonctionnement «VG» = Technologie «Eclateur/Varistance» «E» = Technologie «Varistance» Nombre de pôles protégés Iimp par pôle: «15»=15kA; «25»=25 kA ; «125»=12,5kA «DS» = Parafoudres unipolaires assemblés «DUM» = Parafoudre monophasé monobloc «DUT» = Parafoudre tétraphasé monobloc
Tension Ures
Tension Up
Type de réseau
Régime de Neutre
Iimp total
Monophasé
TT-TN
50 kA
0,8 kV
0,5 kV
1,5 kV
1 kV
72
Monophasé
TT-TN
50 kA
1,5 kV
0,6 kV
2,5 kV
1 kV
72
Monophasé
TT-TN
30 kA
0,6 kV
0,4 kV
1,5 kV
1 kV
72
Monophasé
TT-TN
30 kA
0,9 kV
0,5 kV
2 kV
1 kV
72
Monophasé
TT-TN
30 kA
0,8 kV
-
1,5 kV
-
72
Monophasé
IT-TT-TN
30 kA
1,5 kV
-
2,5 kV
-
72
Monophasé
TN
50 kA
0,8 kV
0,5 kV
1,5 kV
1 kV
72
Monophasé
TN
50 kA
1,5 kV
0,6 kV
2,5 kV
1 kV
72
Monophasé
TN
30 kA
0,6 kV
0,4 kV
1,5 kV
1 kV
72
Monophasé
TN
30 kA
0,9 kV
0,5 kV
2 kV
1 kV
72
Monophasé
IT-TT-TN
25 kA
1,5 kV
0,5 kV
2 kV
1 kV
36
Triphasé
TNC
75 kA
0,8 kV
0,5 kV
1,5 kV
1 kV
108
Triphasé
TNC
75 kA
1,5 kV
0,6 kV
2,5 kV
1 kV
108
Triphasé
TNC
45 kA
0,6 kV
0,4 kV
1,5 kV
1 kV
108
Triphasé
TNC
45 kA
0,9 kV
0,5 kV
2 kV
1 kV
108
Triphasé
TNC
45 kA
0,8 kV
-
1,5 kV
-
108
Triphasé
IT-TNC
45 kA
1,5 kV
-
2,5 kV
-
108
Triphasé + N
TT-TNS
50 kA
0,8 kV
0,5 kV
1,5 kV
1 kV
70
Triphasé + N
TT-TNS
100 kA
0,8 kV
0,5 kV
1,5 kV
1 kV
144
Triphasé + N
TT-TNS
100 kA
1,5 kV
0,6 kV
2,5 kV
1 kV
144
Triphasé + N
TT-TNS
50 kA
0,6 kV
0,4 kV
1,5 kV
1 kV
144
Triphasé + N
TT-TNS
50 kA
0,9 kV
0,5 kV
2 kV
1 kV
144
Triphasé + N
TT-TNS
60 kA
0,8 kV
-
1,5 kV
-
144
Triphasé + N
IT-TT-TNS
60 kA
1,5 kV
-
2,5 kV
-
144
Triphasé + N
TT-TNS
100 kA
0,8 kV
0,5 kV
1,5 kV
1 kV
144
Triphasé + N
TNS
100 kA
1,5 kV
0,6 kV
2,5 kV
1 kV
144
Triphasé + N
TNS
60 kA
0,6 kV
0,4 kV
1,5 kV
1 kV
144
2 30 /40 0 V
1 20 /20 8 V
23 0/4 00 V
1 20/ 208 V
Largeur (mm)
Triphasé + N
TNS
60 kA
0,9 kV
0,5 kV
2 kV
1 kV
144
Monophasé
IT-TT-TNS
50 kA
1,5 kV
0,5 kV
2 kV
1 kV
72
Imax 70 kA
Parafou dre BT de Type 2 DS70R Dimensions (pour 1 pôle) 67
18
DS71RS
10.6
L/N
90
A28
Schéma électrique DS72R-230 L/N
4 1 2
.
. .
1 1 1
C
Les parafoudres de Type 2 réf. DS70R sont utilisés principalement pour la protection contre les surtensions transitoires d’origine foudre, des réseaux monophasés et triphasés au niveau du TGBT. Ces éléments unipolaires sont assemblés en ensemble m ultipolaire pour s’adapter aux différents réseaux (Monophasé, Triphasé et Triphasé+ Neutre) et fournir une protection de mode commun . Le DS70R est disponible pour les principales tensions réseau : les références DS7xR-400 sont particulièrement adaptées au réseau BT français (conforme NF C 15-100 art. 534). En France, la mise en oeuvre de parafoudres de Type 2 est obligatoire à l’entrée de l’installation, suivant la norme NF C15-100, sur les sites alimentés par lignes aériennes et situés dans une région ayant un niveau kéraunique Nk > 25 (ou densité de foudroiement Ng > 2,5). Le schéma électrique inclut une association de varistances forte puissance équipées de déconnecteurs et de leur indicateurs associés : ce montage permet de garantir une capacité d’écoulement renforcée. Une version avec télésignalisation de l’état du parafoudre est disponible (DS7xRS). Le DS70R est constitué d’un module enfichable (DSM70R-xxx) et d’une embase fixe, permettant ainsi une maintenance simple et rapide en cas de défaut (déconnexion du réseau).
Ft
Ft
Mi
V
DS71RS (1 pôle)
V : Varistance haute énergie Ft : Fusible thermique C : Contact de télésignalisation t° : Système de déconnexion thermique
V
Caractéristiques Référence CITEL Réseau Tension de régime perm. max Tenue surtension temporaire Courant de fonct. permanent
Uc UT lc
DS71R-400 230/400V 400 Vac 400 Vac < 1 mA
DS71R-230 230/400V 255 Vac 255 Vac < 1 mA
DS71R-120 120/208V 150 Vac 150 Vac < 1 mA
If ln
aucun 30 kA
aucun 30 kA
aucun 30 kA
lmax 70 kA
70 kA
70 kA
1,4 kV 1 kV 0,9 kV 25000 A
1 kV 0,7 kV 0,6 kV 25000 A
Courant de fuite à Uc
Courant de suite Courant de décharge nominal 15 chocs 8/20 μ s
Courant de décharge maximal tenue max. 8/20 μ s
Niveau de protection (à In) Up Tension résiduelle à 10 kA Tension résiduelle à 5 kA Courant de court-circuit admissible
1,8 kV 1,4 kV 1,2 kV 25000 A
Déconnecteurs associés Déconnecteurs thermiques Fusibles Disjoncteur différentiel de l’installation
internes Fusibles type gG - 100 A max. (voir Note 1) Type «S» ou retardé
Caractéristiques mécaniques
Parafoudre de Type 2 Courants de décharge : In: 30 kA/Imax: 70 kA
Module débrochable par phase Option télésignalisation Conforme NF EN 61643-11
Dimensions Raccordement au réseau Indicateur de dé connexion Télésignalisation Montage Température de fonctionnement Classe de protection Matière plastique
Voir schéma par vis : 4-25 mm² / par bus 2 indicate urs méca niques par pôle Option DS70RS - sortie sur contact inverseur rail symétrique 35 mm -40/+85 °C IP20 Thermoplastique UL94-V0
Conformité aux normes NF EN 61643-11 CEI 61643-1 EN 61643-11 UL1449 ed.2 Note 1:
France International Europe USA
Parafoudre Basse Tension - Essais Classe II Low Voltage SPD - Test Class II Parafoudre Basse Tension - Essais Classe II Low Voltage TVSS
Calibre en conformité avec NF C15-100 art. 534.1.5.3. Afin d’augmenter la continuité de protection, des calibres supérieurs peuvent être utilisés (160 A max). Pour plus d’information, se reporter à la notice d’installation du parafoudre.
s i v a é r p s n a s s n o i t a c i f i d o m à t e j u s t n e m u c o d D 2 7 0 0 0 F
Parafoudres Multipolaires BT de Type 2 DS72R DS73R DS74R
Dimensions et Schémas
36
67
Les parafoudres DS70R sont destinés à être montés en multipolaire pour protéger les réseaux mono, tri ou triphasé+neutre. Ils ont raccordés entre conducteurs actifs (phase(s) et neutre) et réseau de masse (PE).
72
54
10.6
L
L
L
L
L
L
L
L
N
90
1
2
1
3
2 L/N
Ft
L/N
L1
Ft
MI
L2
Ft
MI
L3
Ft
MI
Ft
MI
t°
t°
t°
t°
t°
V
V
V
V
V
C
C
C
C
MI
C
3 L1
L2
Ft
Ft
MI
V
V
C
Ft
MI
t°
t°
s i v a é r p s n a s s n o i t a c i f i d o m à t e j u s t n e m u c o d D 2 7 0 0 0 F
L3
N
Ft
MI
t°
t°
V
V
C
C
MI
C
Références
Réseau
Régime de Neutre
DS74R-400
230/400 V Triphasé+N
IT-TT
DS74R-230
230/400 V Triphasé+N
TT-TN
DS74R-120
120/208 V Triphasé+N
TN
DS73R-400
400 V Triphasé
IT
DS73R-230
400 V Triphasé
TNC
DS73R-120
208 V Triphasé
TNC
DS72R-400
230V Monophasé
IT
DS72R-230
230V Monophasé
TT-TN
DS72R-120
120 V Monophasé
TNS
Mode de Protection n u m m o c
• • • • • • • • •
l e i t n e r é f f i d
Imax total
Up L/PE
280 kA
1,8 kV
280 kA
1,4 kV
280 kA
1 kV
210 kA
1,8 kV
210 kA
1,4 kV
210 kA
1 kV
140 kA
1,8 kV
140 kA
1,4 kV
140 kA
1 kV
Schémas
3
2
1
A29
Imax 40 kA
P a r a f o u d r e B T d e Ty p e 2 DS40 Dimensions (pour 1 pôle) 18
67
DS41S
10.6
L/N
90
A30
Schéma électrique DS43S-400 L/N
4 1 2 . . . 1 1 1
DS41S (1 pôle)
C
Les parafoudres de Type 2 réf. DS40 sont utilisés principalement pour la protection contre les surtensions transitoires d’origine foudre, des réseaux monophasés et triphasés au niveau du TGBT. Ces éléments unipolaires sont assemblés en ensemble multipolaire pour s’adapter aux différents réseaux (Monophasé, Triphasé et Triphasé+ Neutre) et fournir différents modes de protection (mode commun ou mode commun+différentiel). Le DS40 est disponible pour les principales tensions réseau : les références DS4x-400 sont particulièrement adaptées au réseau BT français (conforme NF C 15-100 art. 534). En France, la mise en oeuvre de parafoudres de Type 2 est obligatoire à l’entrée de l’installation, suivant la norme NF C15-100, sur les sites alimentés par lignes aériennes et situés dans une région ayant un niveau kéraunique Nk de 25 (ou densité de foudroiement Ng = 2,5). Le schéma électrique inclut une varistance forte puissance équipée d’un déconnecteur et de son indicateur associé. Une version avec télésignalisation de l’état du parafoudre est disponible (DS4xS). Le DS40 est constitué d’un module enfichable (DSM40-xxx) et d’une embase fixe, permettant ainsi une maintenance simple et rapide en cas de défaut (déconnexion du réseau).
Mi
Ft o
t
V : Varistance haute énergie Ft : Fusible thermique C : Contact de télésignalisation t° : Système de déconnexion thermique Mi : Indicateur de déconnexion
V
Caractéristiques Référence CITEL Réseau Tension de régime perm. max Tenue surtension temporaire Courant de fonct. permanent
Uc UT lc
DS41-400 230/400V 400 Vac 400 Vac < 1 mA
DS41-230 230/400V 255 Vac 255 Vac < 1 mA
DS41-120 120/208V 150 Vac 150 Vac < 1 mA
If ln
aucun 20 kA
aucun 20 kA
aucun 20 kA
lmax 40 kA
40 kA
40 kA
1,25 kV 1,1 kV 0,9 kV 25000 A
0,9 kV 0,7 kV 0,6 kV
Courant de fuite à Uc
Courant de suite Courant de décharge nominal 15 chocs 8/20 μ s
Courant de décharge maximal tenue max. 8/20 μ s
Niveau de protection (à In) Up Tension résiduelle à 10 kA Tension résiduelle à 5 kA Courant de court-circuit admissible
1,8 kV 1,5 kV 1,3 kV 25000 A
25000 A
Déconnecteurs associés Déconnecteur thermique Fusibles Disjoncteur différentiel de l’installation
interne Fusibles type gG - 50 A max. (voir Note 1) Type «S» ou retardé
Caractéristiques mécaniques
Parafoudre de Type 2 Courants de décharge : In : 20 kA/Imax : 40 kA
Module débrochable par phase Option télésignalisation Conforme NF EN 61643-11
Dimensions Raccordement au réseau Indicateur de dé connexion Télésignalisation Montage Température de fonctionnement Classe de protection Matière plastique
Voir schéma par vis : 4-25 mm² / par bus 1 indicate ur méca nique par pôle Option DS40S - sortie sur contact inverseur rail symétrique 35 mm -40/+85 °C IP20 Thermoplastique UL94-V0
Conformité aux normes NF EN 61643-11 CEI 61643-1 EN 61643-11 UL1449 ed.2 Note 1:
France International Europe USA
Parafoudre Basse Tension - Essais Classe II Low Voltage SPD - Test Class II Parafoudre Basse Tension - Essais Classe II Low Voltage TVSS
Calibre en conformité avec NF C15-100 art. 534.1.5.3. Afin d’augmenter la continuité de protection, des calibres supérieurs peuvent être utilisés (125 A max). Pour plus d’information, se reporter à la notice d’installation du parafoudre.
s i v a é r p s n a s s n o i t a c i f i d o m à t e j u s t n e m u c o d G 7 6 0 0 0 F
Parafoudres Multipolaires BT de Type 2 DS42 DS43 DS44 Dimensions et Schémas 1
67
2
L
L
N
5
4
N
L
L
L
N
L
L
L
N
90
A31 10.6
44
36
36
72
72
60.8
3
67
54
10.6
L
L
L
DS42S-230/G
90
1
3
2 L/N
Ft
L/N
MI
Ft
L
t°
V
V
G
V
L3
Ft
MI
Ft
MI
t°
t°
t°
V
V
V
C
C
C
MI
C
C
5
4 L/N
Ft
L/N
L/N
MI
Ft
MI
t°
t°
V
Ft
Ft
MI
V
L2
L3
Ft MI
Ft MI
MI
V
V
N
Ft MI t°
t°
t°
t°
t°
V
L1
L/N
V
V
G
C
C
s i v a é r p s n a s s n o i t a c i f i d o m à t e j u s t n e m u c o d G 7 6 0 0 0 F
L2
Ft
Ft MI
MI
t°
t°
L1
N
Références
Réseau
Régime de Neutre
DS44-230/G*
230/400 V Triphasé+N
TT-TN
DS44-120/G
120/208 V Triphasé+N
TT-TN
DS44-400
230/400 V Triphasé+N
IT
DS44-230*
230/400 V Triphasé+N
TN
DS44-120
120/208 V Triphasé+N
TN
DS43-400
400 V Triphasé
IT-TT-TNC
DS43-230*
400 V Triphasé
TNC
DS43-120
208 V Triphasé
TNC
DS42-230/G*
230 V Monophasé
TT-TN
DS42-120/G
120 V Monophasé
TN
DS42-400
230V Monophasé
IT
DS42-230*
230V Monophasé
TN
DS42-120
120 V Monophasé
TN
Mode de Protection n u m m o c
• • • • • • • • • • • • •
l e i t n e r é f f i d
• •
• •
Les parafoudres DS40 sont configurés en multipolaire pour protéger les réseaux mono, tri ou triphasé+neutre, parfois associés à un parafoudre spécifique N/PE (DS40G, parafoudre de technologie «Eclateur»). 2 configurations sont donc proposées : Mode commun : Configuration C1 Les parafoudres DS40 sont raccordés entre conducteurs actifs (phase(s) et neutre) et réseau de masse (PE). Mode commun et différentiel : Configuration C2 Les parafoudres DS40 sont raccordés entre Phase(s) et Neutre pour assurer la protection en mode différentiel. Un parafoudre spécifique DS40G est connecté entre Neutre et réseau de masse (PE) pour le mode commun. Ce montage apporte une efficacité de protection accrue.
Imax total
Up L/PE
Up L/N
40 kA
1,5 kV
1,25 kV
40 kA
1,5 kV
0,9 kV
160 kA
1,8 kV
-
160 kA
1,25 kV
-
160 kA
0,9 kV
-
120 kA
1,8 kV
-
120 kA
1,25 kV
-
120 kA
0,9 kV
-
40 kA
1,5 kV
1,25 kV
40 kA
1,5 kV
0,9 kV
80 kA
1,8 kV
-
80 kA
1,25 kV
-
80 kA
0,9 kV
-
Schéma
*) ou DS4x-320x (ex: DS44-320/G) en cas de surtensions temporaires probables (qualité du réseau BT problématique ou alimentation par groupe électrogène)
5
4
3
2
1
Imax 10 kA
P a r a f o u d r e B T d e Ty p e 2 DS10 Dimensions (pour 1 pôle) 18
67
DS11S (1 pôle) DS11S
10.6
L/N
90
A32
Schéma électrique DS13S-400 L/N
4 1 2 . . . 1 1 1
DS11S (1 pôle)
C
Les parafoudres de Type 2 réf. DS10 sont utilisés principalement pour la protection contre les surtensions transitoires d’origine foudre, des réseaux monophasés et triphasés. Ils sont installés à l’origine de l‘installation pour les sites faiblement exposés ou au niveau du tableau divisionnaire, en aval d’un parafoudre de plus forte énergie (ex : DS40). Ces produits fournissent une protection de mode commun (entre conducteurs actifs et Terre) et sont disponibles en Uniphasé, Monophasé, Triphasé et Triphasé+ Neutre). Le DS10 est disponible pour les principales tensions réseau : les références DS1x-400 sont particulièrement adaptées au réseau BT français (conforme NF C 15-100 art. 534). Ces parafoudres, pouvant être aussi classés en Type 3, sont destinés à la protection secondaire, en aval du parafoudre Type 2. Le schéma électrique inclut une varistance équipée d’un déconnecteur et de son indicateur associé. Une version avec télésignalisation de l’état du parafoudre est disponible (DS1xS). Le DS10 est constitué de modules enfichables (DSM10-xxx) et d’une embase fixe, permettant ainsi une maintenance simple et rapide en cas de défaut (déconnexion du réseau).
Mi
Ft o
t
V : Varistance haute énergie Ft : Fusible thermique C : Contact de télésignalisation t° : Système de déconnexion thermique
V
Caractéristiques Référence CITEL Réseau monophasé Régime de neutre Tension de régime perm. max Tenue surtension temporaire Courant de fonct. permanent
Uc UT lc
DS11-400 230/400V TT-IT 400 Vac 400 Vac < 1 mA
DS11-230 230/400V TN 255 Vac 255 Vac < 1 mA
DS11-120 120/208V TN 150 Vac 150 Vac < 1 mA
If ln
aucun 5 kA
aucun 5 kA
aucun 5 kA
lmax 10 kA
10 kA
10 kA
Up Uoc
1,3 kV 10 kV
0,9 kV 10 kV
0,6 kV 10 kV
25000 A
25000 A
25000 A
Courant de fuite à Uc
Courant de suite Courant de décharge nominal 15 chocs 8/20 μ s
Courant de décharge maximal tenue max. 8/20 μ s
Parafoudre de Type 2 (ou 3) Courants de décharge: In : 5 kA/ Imax : 10 kA
Module débrochable par phase Option télésignalisation Conforme NF EN 61643-11
Niveau de protection (à In) Tenue en onde combinée Test de classe III
Courant de court-circuit admissible
Déconnecteurs associés Déconnecteur thermique Fusibles Disjoncteur différentiel de l’installation
interne Fusibles type gG - 20 A max. (voir Note 1) Type «S» ou retardé
Caractéristiques mécaniques Dimensions Raccordement au réseau Indica teur de déconnexion Télésignalisation Montage Température de fonctionnement Classe de protection Matière plastique
Voir schéma par vis : 4-25 mm² / par bus 1 indi cateur mécanique pa r p ôl e Option DS10S - sortie sur contact inverseur rail symétrique 35 mm -40/+85 °C IP20 Thermoplastique UL94-V0
Conformité aux normes NF EN 61643-11 CEI 61643-1 EN 61643-11 UL1449 ed.2 Note 1:
France International Europe USA
Parafoudre Basse Tension - Essais Classe II et III Low Voltage SPD - Test Class II and III Parafoudre Basse Tension - Essais Classe II et III Low Voltage TVSS
Calibre en conformité avec NF C15-100 art. 534.1.5.3. Afin d’augmenter la continuité de protection, des calibres supérieurs peuvent être utilisés (40 A max). Pour plus d’information, se reporter à la notice d’installation du parafoudre.
s i v a é r p s n a s s n o i t a c i f i d o m à t e j u s t n e m u c o d E 0 1 7 0 0 F
Parafoudres Multipolaires BT de Type 2 DS12 DS13 DS14 Dimensions et Schémas 1
67
2
L
N
5
4
L
N
L
L
L
N
L
L
L
N
A33
90
10.6
44
36
36
72
72
60.8
3
67
54
10.6
L
L
DS12S-230/G
L
90
1
3
2 L/N
Ft
L/N
MI
Ft
L
t°
V
V
G
V
L3
Ft
MI
Ft
MI
t°
t°
t°
V
V
V
C
C
C
MI
C
C
5
4 L/N
Ft
L/N
L/N
MI
Ft
MI
t°
t°
V
Ft
Ft
MI
V
L2
L3
t°
t°
t°
V
V
N
Ft MI
Ft MI
Ft MI
MI
t°
t°
V
L1
L/N
V
V
G
C
C
s i v a é r p s n a s s n o i t a c i f i d o m à t e j u s t n e m u c o d E 0 1 7 0 0 F
L2
Ft
Ft MI
MI
t°
t°
L1
N
Références
Réseau
Régime de Neutre
DS14-230/G
230/400 V Triphasé+N
TT-TN
DS14-120/G
120/208 V Triphasé+N
TT-TN
DS14-400
230/400 V Triphasé+N
IT
DS14-230
230/400 V Triphasé+N
TN
DS14-120
120/208 V Triphasé+N
TT-TN
DS13-400
400 V Triphasé
IT-TT
DS13-230
400 V Triphasé
TNC
DS13-120
208 V Triphasé
TNC
DS12-230/G
230 V Monophasé
TT-TN
DS12-120/G
120 V Monophasé
TN
DS12-400
230V Monophasé
IT
DS12-230
230V Monophasé
TN
DS12-120
120 V Monophasé
TN
Mode de Protection n u m m o c
• • • • • • • • • • • • •
l e i t n e r é f f i d
• •
• •
Les parafoudres DS10 sont configurés en multipolaire pour protéger les réseaux mono, tri ou triphasé+neutre, parfois associés à un parafoudre spécifique N/PE (DS40G, parafoudre de technologie «Eclateur»). 2 configurations sont donc proposées: Mode commun : Configuration C1 Les parafoudres DS10 sont raccordés entre conducteurs actifs (phase(s) et neutre) et réseau de masse (PE). Mode commun et différentiel : Configuration C2 Les parafoudres DS10 sont raccordés entre Phase(s) et Neutre pour assurer la protection en mode différentiel. Un parafoudre spécifique DS40G est connecté entre Neutre et réseau de masse (PE) pour le mode commun. Ce montage apporte une efficacité de protection accrue.
Imax total
Up L/PE
Up L/N
40 kA
1,5 kV
0,9 kV
40 kA
1,5 kV
0,6 kV
40 kA
1,3 kV
-
40 kA
0,9 kV
-
40 kA
0,6 kV
-
30 kA
1,3 kV
-
30 kA
0,9 kV
-
30 kA
0,6 kV
-
20 kA
1,5 kV
0,9 kV
20 kA
1,5 kV
0,6 kV
20 kA
1,3 kV
-
20 kA
0,9 kV
-
20 kA
0,6 kV
-
Schéma
5
4
3
2
1
Imax 40 kA
P a r a f o u d r e s N / P E d e Ty p e 2 DS40G Dimensions (en mm) 67
18
N
90
A34 A23
Schéma électrique N
Ces parafoudres de Type 2 sont conçus pour être utilisés en association avec les parafoudres modulaires DS40 ou DS10, pour réaliser un schéma de protection en mode commun/différentiel, suivant la configuration «C2» de la norme NF C15-100 article 5-534 (ou CT2 suivant CEI 60364-5-534). Pour les différentes associations, se reporter en pages A31- A33. Les DS40G se raccordent exclusivement entre Neutre et conducteur de protection (PE). Leur élément de base est un éclateur à gaz spécifique, ce qui permet d’obtenir des tensions résiduelles très basses et un courant de décharge élevé en onde 8/20 μ s. Le DS40G se présente sous la forme d’une embase et d’un module débrochable en compatibilité mécanique avec la gamme DS40/ DS10.
GDT
GDT : Eclateur à gaz spécifique
Caractéristiques Référence CITEL Réseau Tension de régime perm. max Tenue surtension temporaire Courant de fonct. permanent
Uc UT lc
DS40G-600 230/400V ou 120/208V 255 Vac 400 Vac aucun
Ifi ln
> 100 A 20 kA
A
Courant de fuite à Uc
Extinction courant de suite Courant de décharge nominal 15 chocs 8/20 μ s
Parafoudres N/PE de Type 2
Courant de décharge maximal
lmax 40 kA
tenue max. 8/20 μ s
Compatible avec gammes DS40 et DS10 Courants de décharge : In : 20 kA/Imax : 40 kA
Niveau de protection (à In) Up Courant de court-circuit admissible
Caractéristiques mécaniques Configuration Dimensions Raccordement au réseau Montage Température de fonctionnement Classe de protection Matière plastique
Version débrochable Conforme NF EN 61643-11
Montage DS40G+DS40 (DS44-230/G)
1,5 kV 25000 A Débrochable Voir schéma par vis : 4-25 mm² / par bus rail symétrique 35 mm -40/+85 °C IP20 Thermoplastique UL94-V0
Conformité aux normes L1
L2
L3
N
0 4 S D
0 4 S D
0 4 S D
G 0 4 S D
L1
L2
L3
V
V
N
Ft o
t
V
Schéma é quivalent
GDT
NF EN 61643-11 CEI 61643-1 EN 61643-11
France International Europe
Parafoudre Basse Tension - Essais Classe II Low Voltage SPD - Test Class II Parafoudre Basse Tension - Essais Classe II
s i v a é r p s n a s n o i t a c i f i d o m à t e j u s t n e m u c o d C 2 8 0 4 0 F
Ta b l e a u R é s u m é Parafoudres Multipolaire s de Type 2 Les parafoudres multipolaires de Type 2 sont des protections destinées à être installées à l’origine de l’installation Basse Tension, afin de protéger les équipements de l’installation contre les surtensions transitoires d’origine foudre ou de manoeuvre. Ces parafoudres sont disponibles en plusieurs versions afin de s’adapter à toutes les configurations : - Imax par pôle : 10 et 70 kA - Imax total jusqu’à 240 kA - Réseaux mono, tri ou tétraphasé - Réseaux 230/400 V ou 120/208 V - Tous régimes de neutre - Protection en mode commun (Configuration C1) ou mode commun et différentiel (Configuration C2). Ces parafoudres multipolaires sont basés sur l’utilisation de parafoudres unipolaires à base de varistances, associés, dans le cas de la configuration C2, avec un parafoudre N/PE à base d’éclateur (DS40G). Ces parafoudres sont conformes à la norme NF EN 61643-11, essai de Classe 2.
Les parafoudres multipolaires s’installent sur rail symétrique. En conformité avec les normes, ils incluent pour chaque pôle un mécanisme de déconnexion thermique ainsi qu’un indicateur de défaut correspondant et un contact de télésignalisation (option). En cas d’information de déconnexion, la configuration multipolaire à base d’éléments unipolaires permet de ne remplacer que la cartouche débrochable.
Système de référence DS44S-230/G « » = Schéma C1 (mode commun) «G» = Schéma C2 (mode commun et
Réseau Réseau Références
8
230/400V
120/208V
DS42-230/G
DS42-120/G
DS12-230/G
DS12-120/G
DS72R-400
-
DS42-400
-
DS12-400
-
DS72R-230
DS72R-120
DS42-230
DS42-120
DS12-230
DS12-120
DS73R-400
-
DS43-400
-
DS13-400
-
DS73R-230
DS73R-120
DS43-230
DS43-120
DS13-230
DS13-120
DS44-230/G
DS44-120/G
DS14-230/G
DS14-120/G
DS74R-400
-
DS44-400
-
DS12-400
-
DS74R-230
DS74R-120
DS44-230
DS44-120
DS14-230
DS14-120
n u m m o c
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
l e i t n e r é f f i d
• •
• •
différentiel)
Tension de fonctionnement «S» = option Télésignalisation Nombre de pôles protégés Imax : «1» = 10 kA ; «4» = 40 kA ; «7» = 70 kA «DS» = Débrochable
Références Mode de Protection
A35
Type de réseau
Régime de Neutre
Imax par pôle
Monophasé
TT-TN
Monophasé
Tension Up Tension Up réseau 230/400 V réseau 120/208 V à In
à 5 kA*
à In
40 kA
1,5 kV
1 kV
0,9 kV
0,6 kV
TT-TN
10 kA
1 kV
1 kV
0,6 kV
0,6 kV
Monophasé
IT-TT-TN
70 kA
2,5 kV
1,3 kV
-
-
Monophasé
IT-TT-TN
40 kA
2 kV
1,5 kV
-
-
Monophasé
IT-TT-TN
10 kA
1,5 kV
1,5 kV
-
-
Monophasé
TN
70 kA
2 kV
0,8 kV
1 kV
0,5 kV
Monophasé
TN
40 kA
1,5 kV
1 kV
0,9 kV
0,6 kV
Monophasé
TN
10 kA
1 kV
1 kV
0,6 kV
0,6 kV
Triphasé
IT-TNC
70 kA
2,5 kV
1,3 kV
-
-
Triphasé
IT-TNC
40 kA
2 kV
1,5 kV
-
-
Triphasé
IT-TNC
10 kA
1,5 kV
1,5 kV
-
-
Triphasé
TNC
70 kA
2 kV
0,8 kV
1 kV
0,5 kV
Triphasé
TNC
40 kA
1,5 kV
1 kV
0,9 kV
0,6 kV
Triphasé
TNC
10 kA
1 kV
1 kV
0,6 kV
0,6 kV
Triphasé + N
TT-TNS
40 kA
1,5 kV
1 kV
0,9 kV
0,6 kV
Triphasé + N
TT-TNS
10 kA
1 kV
1 kV
0,6 kV
0,6 kV
Triphasé + N
IT-TT-TNS
70 kA
2,5 kV
1,3 kV
-
-
Triphasé + N
IT-TT-TNS
40 kA
2 kV
1,5 kV
-
-
Triphasé + N
IT-TT-TNS
10 kA
1,5 kV
1,5 kV
-
-
Triphasé + N
TNS
70 kA
2 kV
0,8 kV
1 kV
0,5 kV
Triphasé + N
TNS
40 kA
1,5 kV
1 kV
0,9 kV
0,6 kV
Triphasé + N
TNS
10 kA
1 kV
1 kV
0,6 kV
0,6 kV
* Valeur minimale de In recommandée à l’origine de l’installation suivant NF C15-100 art. 534.1.4.2 et CEI 60364 art. 534.2.3.4.
à 5 kA*
Imax 40 kA
Parafoudres BT Triphasé et Monophasé DUT40 et DUM40 Dimensions
(en mm)
36
70
67 L1
L2
L3
N
L
N
90
DUM40
DUT40
A36
Schéma électrique DUT40-230/G L1
Les parafoudres de Type 2 réf. DUT40 (triphasé) et DUM40 (monophasé) sont utilisés pour la protection des équipements sensibles, connectés au réseau Basse Tension, contre des surtensions transitoires d’origine foudre. La technologie utilisée est une association varistance/éclateur équipée de déconnecteurs thermiques et de témoins de fonctionnement. Les parafoudres DUT40 et DUM40 s’installent à l’origine de l’installation, dans le TGBT, et protègent l’ensemble de l’installation. Ils peuvent être néanmoins complétés par les parafoudres à proximité des équipements sensibles (DUT10, DS210D...). Ces parafoudres offrent une protection en mode commun et différentiel et un courant de décharge maximal de 40 kA .
L2
Ft
V
L3
Ft
Ft
V
N
GN
V
V : Varistance GN : Eclateur à gaz Ft : Fusible thermique t° : Système de déconnexion thermique
Caractéristiques Tension réseau Réseau Tétraphasé Réseau Monophasé Régime de Neutre Tension de régime perm.. max Tenue surtension temporaire Courant de fonct. permanent
Uc UT lc
230/400 V DUT40-230/G DUM40-230/G TN - TT 255 Vac 400 Vac sans
120/208 V DUT40-120/G DUM40-120/G TN - TT 150 Vac 150 Vac sans
If ln
sans 15 kA
sans 15 kA
lmax
40 kA
40 kA
2 kV/ 1.5 kV (MC/MD) 10000 A
1.5 kV/ 1 kV (MC/MD) 10000 A
Courant de fuite à Uc
Courant de suite Courant de décharge nominal 15 chocs 8/20 μ s
Courant de décharge maximal tenue max. 8/20 μ s
Parafoudres monoblocs de Type 2 Triphasé (DUT40) ou Monophasé (DUM40) Courants de décharge: In 15 kA/Imax 40 kA Mode Commun et Différentiel Niveaux de Protection - Up : 2/1,5 kV Indicateurs de déconnexion Conforme NF EN 61643-11 et CEI 61643-1
Niveau de protection (à In) Up Courant de court-circuit admissible
Déconnecteurs associés Déconnecteur thermique Fusibles Disjoncteur différentiel de l’installation
interne Fusibles type gG - 50 A max. (voir Note 1) Type «S» ou retardé
Caractéristiques mécaniques Dimensions Raccordement au réseau Ind icateur de déconnexi on Télésignalisation Montage Temp érature de foncti onnement Classe de protection Matière plastique
Voir schéma par vis : 4-35 mm² Témoin( s) rouge(s) a llumé(s) sans rail symétrique 35 mm -40/+85 °C IP20 Thermoplastique UL94-V0
Conformité aux normes NF EN 61643-11 CEI 61643-1 EN 61643-11 UL1449 ed.2 Note 1:
France International Europe USA
Parafoudre Basse Tension - Essais Classe II Low Voltage SPD - Test Class II Parafoudre Basse Tension - Essais Classe II Low Voltage TVSS
Calibre en conformité avec NF C15-100 art. 534.1.5.3. Afin d’augmenter la continuité de protection, des calibres supérieurs peuvent être utilisés ( 125 A max). Pour plus d’information, se reporter à la notice d’installation du parafoudre.
s i v a é r p s n a s n o i t a c i f i d o m à t e j u s t n e m u c o d B 3 1 3 0 5 0 F
Imax 40 kA
Parafoudre Monophasé de Type 2 DS240 Dimensions
(en mm)
67
18 10.6 L
N
90
A37
Schéma électrique DS240S-xxx/G L
Les parafoudres compacts de Type 2 réf. DS240 sont utilisés principalement pour la protection contre les surtensions transitoires d’origine foudre, des réseaux monophasés au niveau du TGBT. Ces produits offrent une protection de m ode commun (entre conducteurs actifs et Terre) ou mode commun et diffé rentiel (DS240xxx/G) Le choix du DS240 s’effectue en fonction du réseau (230 V ou 120V) et du régime de neutre. Le schéma électrique du DS240 inclut des varistances forte puis sance équipées de déconnecteurs et d’indicateurs associés, ainsi que d’éclateur spécifique. Des versions avec télésignalisation de l’état du parafoudre sont disponibles (DS240S). Le DS240 est constitué d’un module enfichable (DSM240-xxx) et d’une embase fixe, permettant ainsi une maintenance simple et rapide en cas de défaut (déconnexion du réseau).
N
DS240S-xxx L/N
4 1 2 . . . 1 1 1
L/N
4 1 2 . . . 1 1 1
C
C Ft
Ft
Ft
o
o
t
t
o
t
V
V
V
GDT
V : Varistance forte énergie Ft : Fusible thermique C : Contact de télésignalisation GDT : Eclateur N/PE t° : Système de déconnexion thermique
Caractéristiques Références CITEL Réseau monophasé Régime de neutre Tension de régime perm. max Tenue surtension temporaire Courant de fonct. permanent
Uc UT lc
DS240-400 230 V TT-TN-IT 400 Vac 400 Vac < 1 mA
DS240-230/G 230 V TT-TN 255 Vac 255 Vac <1 mA
DS240-120/G 120 V TT-TN 150 Vac 150 Vac < 1 mA
ln
MC (2) 20 kA
MC/MD (2) 20 kA
MC/MD (2) 20 kA
40 kA
40 kA
1,5/1,25 kV (2) 0,9 kV 10000 A
1,5/0,9 kV (2) 0,6 kV
Courant de fuite à Uc
Parafoudre compact monophasé
Mode(s) de protection Courant de décharge nominal
Courants de décharge : In 20 kA/Imax 40 kA
Courant de décharge maximal
Protection Mode commun ou Mode commun/diff.
Module débrochable Conforme NF EN 61643-11 et CEI 61643-1
s i v a é r p s n a s n o i t a c i f i d o m à t e j u s t n e m u c o d D 3 5 0 3 0 F
Réseau
lmax 40 kA
tenue max. 8/20 μ s
Niveau de protection (à In) Up Tension résiduelle à 5 kA Courant de court-circuit admissible
1,8 kV 1,3 kV 10000 A
10000 A
Déconnecteurs associés
Option télésignalisation
Références disponibles
15 chocs 8/20 μ s
Régime de Neutre
DS240-230/G
230 V Monophasé
TT-TN
DS240S-230/G
230 V Monophasé
TT-TN
DS240-400
230 V Monophasé
IT
DS240S-400
230 V Monophasé
IT
DS240-230
230 V Monophasé
TN
DS240S-230
230 V Monophasé
TN
DS240-120/G
120 V Monophasé
TT-TN
DS240S-120/G
120 V Monophasé
TT-TN
DS240-120
120 V Monophasé
TT-TN
DS240S-120
120 V Monophasé
TT-TN
Mode de Protection n u m m o c
• • • • • • • • • •
l e i t n e r é f f i d
n o i t a s i l a n g i s é l é T
• • •
• •
• • •
•
Déconnecteur thermique Fusibles Disjoncteur différentiel de l’installation
interne Fusibles type gG - 50 A max. (voir Note 1) Type «S» ou retardé
Caractéristiques mécaniques Dimensions Ra ccordeme nt au résea u Indicateur de déconnexion Télésignalisation Montage Température de fonctionnement Classe de protection Matière plastique
Voir schéma p ar vis : 1,5-10 mm² (L/N) ou 2,5-25 mm² (PE) 2 indicateurs mécaniques Option DS240S-xxx - sortie sur contact inverseur rail symétrique 35 mm -40/+85 °C IP20 Thermoplastique UL94-V0
Conformité aux normes NF EN 61643-11 CEI 61643-1 EN 61643-11 UL1449 ed.2 Note 1:
France International Europe USA
Parafoudre Basse Tension - Essais Classe II Low Voltage SPD - Test Class II Parafoudre Basse Tension - Essais Classe II Low Voltage TVSS
Calibre en conformité avec NF C15-100 art. 534.1.5.3. Afin d’augmenter la continuité de protection, des calibres supérieurs peuvent être utilisés ( 125 A max). Pour plus d’information, se reporter à la notice d’installation du parafoudre. Note 2 : MC = Mode Commun (L/PE ou N/PE)/ MD = Mode Différentiel (L/N)
Imax 10 kA
Parafoudres BT Triphasé et Monophasé DUT10 et DUM10 Dimensions (en mm) 36
70
67 L1
L2
L3
N
L
N
90
DUM10
DUT10
A38
Schéma électrique DUT10-230/G L1
Les parafoudres de Type 2 réf. DUT10 et D UM10 sont utilisés pour la protection des équipements sensibles, connectés au réseau Basse Tension, contre des surtensions foudre. La technologie utilisée est une association varistance/éclateur équipée de déconnecteurs thermiques et de témoins de fonctionnement. Les parafoudres DUT10 ou DUM10 s’installent à proximité de l’équipement à protéger, au niveau du tableau divisionnaire, en aval d’un parafoudre primaire (DS40, DUT40...) situé dans le TGBT. Ces parafoudres offrent une protection en mode commun et différentiel et un courant de décharge maximal de 10 kA . Ces parafoudres peuvent être aussi classifiés en Type 3, suivant le test de Classe III de la norme NF EN 61643-11.
L2
Ft
V
L3
Ft
Ft
V
N
GN
V
V : Varistance GN : Eclateur à gaz Ft : Fusible thermique t° : Système de déconnexion thermique
Caractéristiques Tension réseau Réseau Tétraphasé Réseau Monophasé Régime de Neutre Tension de régime perm.. max Tenue surtension temporaire Courant de fonct. permanent
Uc UT lc
230/400 V DUT10-230/G DUM10-230/G TN - TT 255 Vac 400 Vac sans
120/208 V DUT10-120/G DUM10-120/G TN - TT 150 Vac 150 Vac sans
If ln
sans 5 kA
sans 5 kA
lmax
10 kA
10 kA
1.5 kV/1 kV (MC/MD) 10000 A
1.5 kV/0.6kV (MC/MD) 10000 A
Courant de fuite à Uc
Courant de suite Courant de décharge nominal 15 chocs 8/20 μ s
Courant de décharge maximal tenue max. 8/20 μ s
Niveau de protection (à In) Up Courant de court-circuit admissible
Déconnecteurs associés
Parafoudres monoblocs de Type 2 (ou 3) Triphasé (DUT10) ou Monophasé (DUM10) Courants de décharge: In : 5 kA/Imax : 10 kA Mode Commun et Différentiel Niveaux de Protection - Up : 1,5/1 kV Indicateurs de déconnexion Conforme NF EN 61643-11 et CEI 61643-11
Déconnecteur thermique Fusibles Disjoncteur différentiel de l’installation
interne Fusibles type gG - 20 A max. (voir Note 1) Type «S» ou retardé
Caractéristiques mécaniques Dimensions Raccordement au réseau Indicateur de dé connexion Télésignalisation Montage Température de fonctionnement Classe de protection Matière plastique
Voir schéma par vis : 4-35 mm² Té moin(s) rouge(s) all umé( s) sans rail symétrique 35 mm -40/+85 °C IP20 Thermoplastique UL94-V0
Conformité aux normes NF EN 61643-11 CEI 61643-1 EN 61643-11 UL1449 ed.2
France International Europe USA
Parafoudre Basse Tension - Essais Classe II Low Voltage SPD - Test Class II Parafoudre Basse Tension - Essais Classe II Low Voltage TVSS
Note 1: Calibre en conformité avec NF C15-100 art. 534.1.5.3. Afin d’augmenter la
continuité de protection, des calibres supérieurs peuvent être utilisés (40 A max). Pour plus d’information, se reporter à la notice d’installation du parafoudre.
s i v a é r p s n a s s n o i t a c i f i d o m à t e j u s t n e m u c o d B 8 1 3 0 5 0 F
Imax 15 kA
Parafoudre Monophasé de Type 2 DS215 Dimensions (en mm) 67
18 10.6 L
N
90
A39
Schéma électrique DS215S-xxx/G L
Les parafoudres compacts de Type 2 réf. DS215 sont utilisés principalement pour la protection contre les surtensions transitoires d’origine foudre, des réseaux monophasés au niveau du TGBT ou du tableau divisionnaire. Ces produits offrent une protection de mode commun (entre conducteurs actifs et Terre) ou mode commun et différentiel (DS215-xxx/G) Le choix du DS215 s’effectue en fonction du réseau (230 V ou 120V) et du régime de neutre. Le schéma électrique du DS215 inclut des varistances équipées de déconnecteurs et d’indicateurs associés, ainsi qu’un éclateur à gaz spécifique dans les versions . Des versions avec télésignalisation de l’état du parafoudre sont disponibles (DS215S). Le DS215 est constitué d’un module enfichable (DSM215-xxx) et d’une embase fixe, permettant ainsi une maintenance simple et rapide en cas de défaut (déconnexion du réseau).
N
DS215S-xxx L/N
4 1 2 . . . 1 1 1
L/N
4 1 2 . . . 1 1 1
C
C Ft
Ft
Ft
o
o
t
t
o
t
V
V
V
GDT
V : Varistance forte énergie Ft : Fusible thermique C : Contact de télésignalisation GDT : Eclateur N/PE t° : Système de déconnexion thermique
Caractéristiques Référence CITEL Réseau monophasé Régime de neutre Tension de régime perm. max Tenue surtension temporaire Courant de fonct. permanent
Uc UT lc
DS215-400 230 V TT-TN-IT 400 Vac 400 Vac < 1 mA
DS215-230/G 230 V TT-TN 255 Vac 255 Vac <<1 mA
DS215-120/G 120 V TT-TN 150 Vac 150 Vac << 1 mA
ln
MC (2) 5 kA
MC/MD (2) 5 kA
MC/MD (2) 5 kA
15 kA
15 kA
1,5/0,9 kV (2) 0,9 kV 10000 A
1,5/0,6 kV (2) 0,6 kV 10000 A
Courant de fuite à Uc
Parafoudre compact monophasé Courants de décharge : In : 5 kA/Imax : 15 kA Protection Mode commun ou Mode commun/diff.
Module débrochable Option télésignalisation
s i v a é r p s n a s s n o i t a c i f i d o m à t e j u s t n e m u c o d A 1 8 0 7 0 F
Réseau
15 chocs 8/20 μ s
Courant de décharge maximal
lmax 15 kA
tenue max. 8/20 μ s
Niveau de protection (à In) Up Tension résiduelle à 5 kA Courant de court-circuit admissible
1,3 kV 1,3 kV 10000 A
Déconnecteurs associés
Conforme NF EN 61643-11 et CEI 61643-1 Références disponibles
Mode(s) de protection Courant de décharge nominal
Régime de Neutre
DS215-230/G
230 V Monophasé
TT-TN
DS215S-230/G
230 V Monophasé
TT-TN
DS215-400
230 V Monophasé
IT
DS215S-400
230 V Monophasé
IT
DS215-230
230 V Monophasé
TN
DS215S-230
230 V Monophasé
TN
DS215-120/G
120 V Monophasé
TT-TN
DS215S-120/G
120 V Monophasé
TT-TN
DS215-120
120 V Monophasé
TT-TN
DS215S-120
120 V Monophasé
TT-TN
Mode de Protection n u m m o c
• • • • • • • • • •
l e i t n e r é f f i d
n o i t a s i l a n g i s é l é T
• • •
• • • • • •
Déconnecteur thermique Fusibles Disjoncteur différentiel de l’installation
interne Fusibles type gG - 20 A max. (voir Note 1) Type «S» ou retardé
Caractéristiques mécaniques Dimensions Raccordement a u réseau Indicateur de déconnexion Télésignalisation Montage Température de fonctionneme nt Classe de protection Matière plastique
Voir schéma par vi s : 1,5-10 mm² (L/N) ou 2,5-25 mm² (PE) indicateurs mécaniques Option DS215S-xxx - sortie sur contact inverseur rail symétrique 35 mm -40/+85 °C IP20 Thermoplastique UL94-V0
Conformité aux normes NF EN 61643-11 CEI 61643-1 EN 61643-11 UL1449 ed.2 Note 1:
France International Europe USA
Parafoudre Basse Tension - Essais Classe II Low Voltage SPD - Test Class II Parafoudre Basse Tension - Essais Classe II Low Voltage TVSS
Calibre en conformité avec NF C15-100 art. 534.1.5.3. Afin d’augmenter la continuité de protection, des calibres supérieurs peuvent être utilisés (40 A max). Pour plus d’information, se reporter à la notice d’installation du parafoudre. Note 2 : MC = Mode Commun (L/PE ou N/PE)/ MD = Mode Différentiel (L/N)
Imax 10 kA
Parafoudre Monophasé de Type 2 DS98 Dimensions (en mm) 58
18
L
N
L
N
90
A33 A31
A40
Schéma électrique L
Le parafoudre de type 2 réf. DS98 est utilisé pour la protection «secondaire» des circuits monophasés des installations électriques contre les surtensions transitoires générées par la foudre. La technologie utilisée est à base d’association d’éclateur à gaz et de varistances. Le DS98 est doté d’une sécurité thermique interne qui déconnectera le parafoudre du réseau en cas d’incident majeur. Cette déconnexion est signalée par l’allumage de l’indicateur rouge en face avant. Compact, le parafoudre DS98 s’installe à proximité de l’équipement à protéger, en aval d’un parafoudre primaire (DS40, DUT40..) et offre une protection en mode commun et différentiel. Ces parafoudres peuvent être aussi classifiés en Type 3, suivant le test de Classe III de la norme NF EN 61643-11. La configuration du DS98 permet une connexion en mode parallèle ou série sur la ligne. Dans ce dernier cas, l’intensité maximale de ligne est de 16 A..
DS98
N
V : Varistance Ft : Fusible thermique GDT : Eclateur t° : Système de déconnexion thermique
Ft
Ft o
o
t
t
V
V
GDT
L
N
Caractéristiques Référence CITEL Réseau monophasé Régime de Neutre Tension de régime perm. max Tenue surtension temporaire Courant max. de ligne
DS98-400 230 V TN - TT - IT 255 Vac 400 Vac
DS98-120 120 V TN - TT 150 Vac 150 Vac
16 A
16 A
lc
sans
sans
If ln
sans 5 kA
sans 5 kA
Uc UT IL
en cas de montage série
Courant de fonct. permanent
Courant de fuite à Uc
Courant de suite Courant de décharge nominal 15 chocs 8/20 μ s
Courant de décharge maximal
lmax 10 kA
10 kA
Up
1,5 kV/ 1 kV
0,7 kV/ 0,7 kV
Uoc
10 kV
10 kV
10000 A
10000 A
tenue max. 8/20 μ s
Niveau de protection (à In) (MC/MD)
Tenue en onde combinée
Parafoudre compact monophasé Monobloc et économique Courants de décharge : In : 5 kA/Imax : 10 kA Protection Mode commun ou Mode commun/diff. Raccordement parallèle ou série
Conforme NF EN 61643-11 et CEI 61643-1
Test de classe III
Courant de court-circuit admissible
Déconnecteurs associés Déconnecteurs thermiques Fusibles Disjoncteur différentiel de l’installation
internes Fusibles type gG - 20 A max. (voir Note 1) Type «S» ou retardé
Caractéristiques mécaniques Dimensions Raccordement au réseau Indicateur de déconnexion Montage Température de fonctionne ment Classe de protection Matière plastique
Voir schéma par vis : 2,5 mm² max Témoin rouge allumé rail symétrique 35 mm -40/+85 °C IP20 Thermoplastique UL94-V0
Conformité aux normes NF EN 61643-11 CEI 61643-1 EN 61643-11 UL1449 ed.2 Note 1:
France International Europe USA
Parafoudre Basse Tension - Essais Classe II et III Low Voltage SPD - Test Class II et III Parafoudre Basse Tension - Essais Classe II et III Low Voltage TVSS
Calibre en conformité avec NF C15-100 art. 534.1.5.3. Afin d’augmenter la continuité de protection, des calibres supérieurs peuvent être utilisés (40 A max). Pour plus d’information, se reporter à la notice d’installation du parafoudre. Note 2 : MC = Mode Commun (L/PE ou N/PE)/ MD = Mode Différentiel (L/N)
s i v a é r p s n a s s n o i t a c i f i d o m à t e j u s t n e m u c o d B 2 9 0 5 0 F
Imax 10 kA
Parafoudre et Filtre BT Monophasé DS-HF Dimensions
(en mm)
59
70
90
A41
Schéma électrique DS-HF
Le parafoudre de type 2 réf. DS-HF est utilisé pour la protection secondaire, contre les surtensions transitoires, des équipements particulièrement sensibles connectés au réseau monophasé de l’installation. La fonction «parafoudre» est complétée par un filtrage RFI : l’association de ces 2 fonctions permet une efficacité renforcée contre les surtensions transitoires (niveau de protection optimisé) et les perturbations HF. Ces parafoudres peuvent être aussi classifiés en Type 3, suivant le test de Classe III de la norme NF EN 61643-11. Le parafoudre DS-HF s’installe en série sur le réseau (courant maximum de ligne 16 A), à proximité de l’équipement à protéger et est «coordonnable» avec les parafoudres primaires type DS40 en aval, installés dans le TGBT.
Lin
Lout
RFI
Nout
Nin Ft
Ft
Ft
V
V
V
GDT
V : Varistance GDT : Eclateur à gaz Ft : Fusible thermique t° : Système de déconnexion thermique
Caractéristiques Référence CITEL Réseau monophasé Régime de Neutre Tension de régime perm. max Tenue surtension temporaire Courant de fonct. permanent
Uc UT lc
DS-HF 230 V TN - TT - IT 255 Vac 400 Vac < 1 mA
DS-HF-120 120 V TN - TT 150 Vac 150 Vac < 1 mA
IL ln
16 A 3 kA
16 A 3 kA
Courant de fuite à Uc
Courant maxi de ligne Courant de décharge nominal
15 chocs 8/20 μ s
Courant de décharge maximal
lmax 10 kA
10 kA
Up Uoc
1 kV/ 0,8 kV 6 kV
0,6 kV/ 0,5 kV 6 kV
0,1 - 30 MHz 10000 A
0,1 - 30 MHz 10000 A
tenue max. 8/20 μ s
Niveau de protection (MC/MD) Tenue en onde combinée Test de classe III
Parafoudre et Filtre RFI Monophasé Courants de décharge : In : 3 kA/Imax : 10 kA
Protection mode Commun et Différentiel Faible Niveau de Protection s i v a é r p s n a s s n o i t a c i f i d o m à t e j u s t n e m u c o d E 5 1 0 7 9 F
Témoins de fonctionnement/déconnexion Conforme NF EN 61643-11 et CEI 61643-1
Filtrage RFI Courant de court-circuit admissible
Déconnecteurs associés Déconnecteur thermique Fusibles Disjoncteur différentiel de l’installation
interne Fusibles type gG - 20 A max. (voir Note 1) Type «S» ou retardé
Caractéristiques mécaniques Dimensions Raccordement au réseau Indicateur de tension/fonctionnement Indicateur de déconnexion Télésignalisation Montage Température de fonct ionnement Classe de protection Matière plastique
Voir schéma par vis : 0,75 - 4 mm² Témoin(s) vert(s) allumé(s) Témoin vert éteint sans rail symétrique 35 mm -40/+85 °C IP20 Thermoplastique UL94-V0
Conformité aux normes NF EN 61643-11 CEI 61643-1 EN 61643-11 UL1449 ed.2 Note 1:
France International Europe USA
Parafoudre Basse Tension - Essais Classe II et III Low Voltage SPD - Test Class II et III Parafoudre Basse Tension - Essais Classe II et III Low Voltage TVSS
Calibre en conformité avec NF C15-100 art. 534.1.5.3. Afin d’augmenter la continuité de protection, des calibres supérieurs peuvent être utilisés (40 A max). Pour plus d’information, se reporter à la notice d’installation du parafoudre.
Inductances de coordination DSH Dimensions (en mm) DSH35 - DSH2x16 59
36
Lin
Lout
Lin
Lout
90
A42
DSH63 - DSH100 106
59
Lout
Lin
90
Les inductances de coordination DSH ont été spécifiquement étudiées pour maîtriser la mise en oeuvre conjointe de parafoudres primaires et secondaires de la gamme DS, dans le cadre d’un montage de coordination. Ces inductances sont requises dans les cas où la coordination (ou «cascade») ne peut être réalisée par l’inductance «naturelle» des conducteurs actifs (exemple : cas de parafoudres primaires et secondaires installés dans un même tableau). Les DSH s’installent sur rail symétrique et se raccordent en série sur la ligne à protéger. Ils se choisissent en fonction du courant maximal de la ligne : 4 valeurs de courant sont disponibles : 16 A (réf. DSH2x16), 35 A (réf. DSH35), 63 A (réf. DSH63) et 100 A (DSH100).
Schémas électriques DSH63 DSH100
DSH35 Lin
Lout
Lin
L L
DSH2x16 Lout
Lin
L
L L L
Lin
Lout
Lin
Lout
L
Lout
L : inductance
Inductances de Coordination Adaptées à la gamme DS Versions 35 A, 63 A, 100 A et 2 x 16 A
Caractéristiques Référence CITEL Type
DSH100 inductance
Mode de connexion
Tension de fonct. max. Courant max. de ligne Inductance en ligne
Uc IL
DSH63 inductance
DSH35 inductance
DSH2x16 double inductance un élément un élément un élément un élément en série par en série par en série par en série pour conducteur conducteur conducteur 2 conducactif actif actif teurs actifs 500 Vac 500 Vac 500 Vac 500 Vac 100 A 63 A 35 A 2 x 16 A 15 μH 15 μH 15 μH 2 x 15 μH
Caractéristiques mécaniques Dimensions Raccordement au réseau
Montage Température de fonctionnement Classe de protection Matière plastique
Voir schéma - par vis : 6-35 mm² (DSH2x16 et DSH35) - 4-50 mm² (DSH63 et DSH100) - par peigne (DSH2x16 et DSH35) rail symétrique 35 mm -40/+85 °C IP20 Thermoplastique UL94-V0 et UL94-5VA (DSH35-DSH2x16)
s i v a é r p s n a s s n o i t a c i f i d o m à t e j u s t n e m u c o d A 1 2 3 0 5 0 F
Imax 2-6 kA
Parafoudre pour alimentation continue DS210..DC Dimensions (en mm) 67
18
+
-
90
A43
Schéma électrique +
Le parafoudre DS210..DC est utilisé pour la protection des équipements, connectés à des alimentations continues (ainsi qu’alternatives), contre les surtensions transitoires dues à la foudre. Le schéma utilisé est basé sur des varistances de tension adaptée au réseau (12Vdc, 24Vdc, 48Vdc ,75 Vdc , 95 Vdc, 110 et 130 Vdc). Celles-ci sont équipées de déconnecteurs thermiques afin de contrôler leur éventuelle fin de vie. Une signalisation par Led de la présence de tension et de la déconnexion permet une maintenance optimisée. De plus, la fonction «parafoudre» est débrochable (module de remplacement : DSM210-..DC) pour permettre un remplacement simple et rapide. Le parafoudre DS210-..DC s’installe sur rail symétrique et se raccorde en parallèle au réseau à protéger.
-
DS210..DC
Ft
Ft
V
V
V : Varistance Ft : Fusible thermique t° : Système de déconnexion thermique
V
Parafoudre pour alim. continue Tension de 12 à 130 Vdc. Imax : 2 à 6 kA Indicateur de déconnexion Module débrochable
Caractéristiques Référence CITEL Tension nominale continue Tension ma xima le alternative Tension maximale continue Courant de décharge nominal
DS210-12DC DS210-24DC DS210-48DC DS210-75DC DS210-95DC DS210-110DC DS210-130DC
Un-dc Uc Uc-dc ln
12 Vdc 10 Vac 15 Vdc 1 kA
24 Vdc 15 Vac 30 Vdc 1 kA
48 Vdc 40 Vac 56 Vdc 1 kA
75 Vdc 60 Vac 85 Vdc 2 kA
95 Vdc 75 Vac 100 Vdc 2 kA
110 Vdc 95 Vac 125 Vdc 2 kA
130 Vdc 115 Vac 150 Vdc 2 kA
lmax
2 kA
2 kA
2 kA
6 kA
6 kA
6 kA
6 kA
Up
85 V
105 V
180 V
250 V
300 V
350 V
400 V
15 chocs 8/20 μ s
Courant de décharge maximal tenue max. 8/20 μ s s i v a é r p s n a s s n o i t a c i f i d o m à t e j u s t n e m u c o d K 2 4 0 8 9 F
Niveau de protection (à In)
Déconnecteurs associés Déconnecteur thermique Fusibles
interne Fusibles type gG - 10 A
Caractéristiques mécaniques Dimensions Raccordement au réseau Indicateur de déconnexion Montage Température de fonctionnement Classe de protection Matière plastique
voir schéma par vis : 1.5-10 mm² (conducteurs actifs) - 2,5-25 mm² (Terre) Extinction témoin vert rail symétrique 35 mm -40/+85 °C IP20 Thermoplastique UL94-V0
Iimp 12.5 kA
Parafoudre Type 1 pour Photovoltaïque DS60PV Dimensions et Schéma 72
70
90
A44
A45
-
+
V : Réseau de varistances haute énergie Ft : Fusible thermique t° : Système de déconnexion thermique MI : Indicateur de déconnexion
MI Ft
Ft o
o
t
Le DS60PV est un parafoudre de Type 1, de très forte puissance, destiné à être installé aux extrémités des lignes extérieures d’une installation photovoltaïque. Ce parafoudre est particulièrement recommandé dans des régions à très forte densité de foudroiement, où le risque d’impact direct foudre est maximum (présence de paratonnerre). Le parafoudre DS60PV permet de protéger les réseaux d’alimentation continue en mode commun. Le produit est conçu pour résister à une décharge de foudre de 25 kA en onde 10/350 μ s (effet similaire à l’impact direct sur un bâtiment : essai de Classe 1 de la norme NF EN 61643-11). La technologie «Multi-Varistance» permet un niveau de protection réduit et une absence de courant de suite. Le DS60PV s’installe sur rail DIN et se raccorde en parallèle au réseau d’alimentation. Il est disponible en tension 500 Vdc et 1000 Vdc. En conformité avec les normes, le DS60PV inclut un mécanisme de déconnexion thermique ainsi qu’un indicateur de défaut correspondant et un contact de télésignalisation (option DS60PVS).
t
V
V
Caractéristiques Référence CITEL Tension nominale réseau Tension de régime perm. max Courant de fonct. permanent
DS60PV-500
DS60PV-1000
Uc lc
500 Vdc 550 Vdc < 1 mA
1000 Vdc 1000 Vdc < 1 mA
If ln
aucun 40 kA
aucun 40 kA
12,5 kA
12,5 kA
1,6 kV 1,7 kV
1,9 kV 2,4 kV
Courant de fuite à Uc
Courant de suite Courant de décharge nominal 15 chocs 8/20 μ s
Courant de foudre max. par pôle limp tenue max. 10/350 μ s
Tension résiduelle (à Iimp) Niveau de protection (à In)
Ures Up
Déconnecteurs associés Déconnecteur thermique
interne
Caractéristiques mécaniques
Parafoudre Type 1 pour photovoltaïque Iimp : 12,5 kA (onde 10/350 μs) Itotal : 25 kA (onde 10/350 μs) Déconnexion interne, Indicateur Option télésignalisation Conforme NF EN 61643-11, CEI 61643-1
Dimensions Raccordement au réseau Indicateur de déconnexion Télésignalisation Montage Tempé rature de foncti onnement Classe de protection Matière plastique
Voir schéma par vis : 6-35 mm² / par bus 1 indicateur mécanique sortie sur contact inverseur (option DS60PVS) rail symétrique 35 mm -40/+85 °C IP20 Thermoplastique PEI UL94-5VA
Conformité aux normes NF EN 61643-11 CEI 61643-1 EN 61643-11 UL1449 ed.2
France International Europe USA
Parafoudre Basse Tension - Essais Classe I et II Low Voltage SPD - Test Class I and II Parafoudre Basse Tension - Essais Classe I et II Low Voltage TVSS
s i v a é r p s n a s s n o i t a c i f i d o m à t e j u s t n e m u c o d 0 1 9 0 7 0 F
Imax 40 kA
Parafoudre Type 2 pour Photovoltaïque DS50PV Dimensions et Schémas DS50PV-800 DS50PV-1000
DS50PV-500
48
67
36
-
+
-
+
90
A44
A45
DS50PV-800 DS50PV-1000 -
+ C
Les parafoudres de Type 2 réf. DS50PV sont destinés à la protection contre les surtensions transitoires d’origine foudre, des réseaux d’alimentation photovoltaïque. Ces produits s’installent en parallèle sur les réseaux à protéger et procurent une protection de mode commun ou mode commun+différentiel. Le DS50PV est disponible pour les principales tensions réseau en photovoltaïque : 500, 800 et 1000 Vdc La mise en oeuvre de parafoudres de Type 2 est recommandée aux extrémités (côté panneaux et côté installation) de la ligne d’alimentation photovoltaïque, notamment quand celle-ci est extérieure. Le schéma électrique inclut des varistances forte puissance équipées de déconnecteur et d’indicateurs associés. Le DS50PV est constitué de modules enfichables et d’une embase fixe, permettant ainsi une maintenance simple et rapide en cas de défaut (déconnexion du réseau).
Ft
MI
Ft
V
Ft
C
Ft
MI
Ft o
t
V
V
MI
o
t
t
-
C MI
o
o
t
+
C
C MI
o
DS50PV-500
t
V
V
V : Varistance haute énergie Ft : Fusible thermique t° : Système de déconnexion thermique
Caractéristiques Référence CITEL Réseau Mode de protection Tension de régime perm. max Courant de fonct. permanent
Uc lc
DS50PV-500 500 Vdc MC (1) 530 Vdc < 1 mA
DS50PV-800 750-800 Vdc MC/MD 840 Vdc < 1 mA
DS50PV-1000 1000 Vdc MC/MD 1060 Vdc < 1 mA
If ln
aucun 20 kA
aucun 20 kA
aucun 20 kA
lmax 40 kA
40 kA
40 kA
Up
3,4 kV 2,8 kV 2,4 kV
4 kV 3,4 kV 3 kV
Courant de fuite à Uc
Courant de suite Courant de décharge nominal 15 chocs 8/20 μ s
Courant de décharge maximal tenue max. 8/20 μ s
Niveau de protection (à In) Tension résiduelle à 10 kA Tension résiduelle à 5 kA
Parafoudre Type 2 pour Photovoltaïque
Déconnecteurs
Courants de décharge In: 20 kA / Imax: 40 kA
Caractéristiques mécaniques
Modules débrochables Option télésignalisation s i v a é r p s n a s s n o i t a c i f i d o m à t e j u s t n e m u c o d 6 9 0 7 0 F
Conforme NF EN 61643-11, CEI 61643-1
Déconnecteur thermique
1,5 kV 1,2 kV 1 kV interne
Dimensions Raccordement au réseau Indicat eur de déconnexion Télésignalisation Montage Température de fonctionnement Classe de protection Matière plastique
Voir schéma par vis : 4-25 mm² / par bus 1 indi cateur mécanique pa r p ôl e Option DS50PVS - sortie sur contact inverseur rail symétrique 35 mm -40/+85 °C IP20 Thermoplastique UL94-V0
Conformité aux normes NF EN 61643-11 CEI 61643-1 EN 61643-11 UL1449 ed.2
France International Europe USA
Parafoudre Basse Tension - Essais Classe II Low Voltage SPD - Test Class II Parafoudre Basse Tension - Essais Classe II Low Voltage TVSS
Note 1: MC = Mode Commun (+/terre ou -/terre) et MC/MD = Mode Commun et Mode Différentiel (+/-)
Coffrets Parafoudres BT CBC - CBB - CBA CBC
A46
CBA
CBB
Les coffrets parafoudres sont des dispositifs de protection des installations électriques Basse Tension 230/400V ou 120/208V (Monophasé ou Triphasé) contre les surtensions transitoires générées notamment par la foudre ou par l’environnement électrique. Ces coffrets sont basés sur l’utilisation de parafoudres modulaires BT (gamme DS): ces protections allient performances (pouvoir d’écoulement très élevé, temps de réponse rapide, protection en mode commun et différentiel) et sécurité (déconnexion thermique et électrique, visualisation et télésignalisation de déconnexion). La mise en oeuvre de ces coffrets ne nécessitent aucun dispositif supplémentaire, ceux-ci étant équipés de parafoudres conformes aux normes et de fusibles de protection appropriés. 3 versions de coffrets sont disponibles:
Gamme CBC : Coffret «simple étage parafoudre» dont la configuration précablée permet une mise en oeuvre optimisée et donc une efficacité renforcée. Gamme CBB : Coffret «double étage Parafoudre» (coordination) intégrant des inductances de ligne et permettant d’abaisser notablement la tension résiduelle en sortie de parafoudre. Fonction Filtrage RFI intégrée. Gamme CBA : Coffret «Parafoudre+Isolation» assurant une efficacité de protection maximum (Up< 0,5 kV) et une isolation galvanique du réseau en aval (par transformateur haute rigidité). Fonction Filtrage RFI intégrée.
Versions De nombreuses configurations sont proposées afin de s’adapter à la configuration souhaitée: - Imax (par pôle) : 70 et 40 kA (parafoudre de Type 2) - Iimp (par pôle) : 15 et 25 kA (parafoudre de Type 1) - Réseaux mono, triphasé ou tétraphasé - Tension réseau : 230/400V ou 120/208V - Signalisation et Télésignalisation - Fusibles de protection intégrés - Filtrage RFI (CBB et CBA) Options pour coffrets spécifiques : - Disjoncteurs de protection - Ré-enclencheur de disjoncteur - Compteur de coup de foudre - Supervision du réseau BT - Parafoudres courant faible Sécurité Les coffrets «Parafoudre» sont équipés, conformément à la normali sation en vigueur, de dispositifs destinés à contrôler la fin de vie des parafoudres : - Fusibles de protection contre les courants de court-circuit - Déconnecteurs thermiques, intégrés aux parafoudres, contre l’emballement thermique. Toutes ces sécurités sont équipées d’indicateurs de fonctionnement et sont reliées à un dispositif de télésignalisation constitué par les contacts auxiliaires des fusibles électriques et thermiques : en cas de déconnexion d’un ou plusieurs éléments de sécurité, le contact auxiliaire sera actionné: en se raccordant au bornier prévu à cet effet, on pourra donc commander tout type de signalisation (néon, buzzer, automatisme..).
s i v a é r p s n a s s n o i t a c i f i d o m à t e j u s t n e m u c o d B 1 3 0 4 0 F
Coffrets Parafoudres BT CBC - CBB - CBA
Version CBC
A47
F P1
P1 : Parafoudre primaire P2 : Parafoudre secondaire L : Inductance de coordination F : Fusible de protection C : Contact de télésignalisation RF : Filtrage RFI
Coffrets Parafoudres Mono et Triphasés Parafoudres de Type 1 et Type 2
Version CBB
Protection mode commun et différentiel Versions «Coordination» et «Isolation»
F
Signalisation et Télésignalisation de déconnexions thermique et électrique
RF
Modules parafoudres individuels par phase Modules parafoudres débrochables (Type 2) Conforme CEI 61643-1 et NF EN 61643-11 Versions spécifiques sur étude
Version CBA
F
Transformer
F
RF
s i v a é r p s n a s s n o i t a c i f i d o m à t e j u s t n e m u c o d B 1 3 0 4 0 F
Coffrets Parafoudres BT CBC - CBB - CBA
Caractéristiques
A48
Gamme CITEL Configuration Type de parafoudre Tension réseau* Tension de régime perm. max Uc Tenue surtension temporaire UT Réseau monophasé (TT, TN) Réseau triphasé (TNC, IT) Réseau triphasé+neutre (TT, TNS) Protection en mode commun et différentiel Filtage RFI Courant maxi de ligne IL Puissance maxi du réseau Courant de fonct. permanent lc
Type 1 230/400V 400 Vac 400 Vac CBC152-230 CBC153-400 CBC154-230 oui non sans
CBC Simple étage Type 2 230/400V 400 Vac 400 Vac CBC72-230 CBC73-400 CBC74-230 oui non sans
CBB Coordination + Filtrage Type 2 Type 1 Type 2 230/400V 230/400V 230/400V 400 Vac 400 Vac 400 Vac 400 Vac 400 Vac 400 Vac CBB152-xx-230 CBB72-xx-230 CBB42-xx-230 CBB153-xx-400 CBB73-xx-400 CBB43-xx-400 CBB154-xx-230 CBB74-xx-230 CBB44-xx-230 oui oui oui oui oui oui 35 ou 63 A 35 ou 63 A 35 ou 63 A
Type 2 230/400V 400 Vac 400 Vac CBC42-230 CBC43-400 CBC44-230 oui non sans
If ln
sans 20 kA
sans 30 kA
sans 15 kA
sans 20 kA
sans 30 kA
sans 15 kA
sans 15 kA
lmax
-
70 kA
40 kA
-
70 kA
40 kA
40 kA
Iimp
15 kA
-
-
15 kA
-
-
15 kA
1,5 kV 25000 A
2 kV 25000 A
1,5 kV
1 kV 25000 A
1,3 kV 25000 A
1,1 kV
0,5 kV 25000 A
8 ou 15 kVA (mono)/24 ou 44 kVA (tri) < 1 mA < 1 mA < 1 mA
CBA Coordination + Isolation
Type 2 230/400V 400 Vac 400 Vac CBA42-xx-KVA-230 CBA154-xx-KVA-230 oui oui 4 à 44 A (mono)/1,5 à 15 A (tri) 1 - 3 - 5 - 8 -10 kVA < 1 mA
Courant de fuite à Uc
Courant de suite Courant de décharge nominal 15 chocs 8/20 μ s
Courant de décharge maximal tenue max. 8/20 μ s
Courant de foudre maximal
tenue max. 10/350 μ s
Niveau de protection (à In) Up Courant de court-circuit admissible
25000 A
25000 A
Sécurité Déconnecteurs thermiques Déconnecteurs électriques Disjoncteur différentiel de l’installation
internes à chaque parafoudre internes à chaque coffret Type «S» ou retardé
internes à chaque parafoudre internes à chaque coffret Type «S» ou retardé
internes à chaque parafoudre internes à chaque coffret Type «S» ou retardé
Dimensions Poids Classe de protection Matière coffret Température de fonctionnement Montage Accès au câblage Raccordement au réseau
Voir tableau «Références» Voir tableau «Références» IP65 ABS UL94-V0 -40/+85 °C Fixation murale par vis (non-fournies) Porte transparente à charnière par vis : 2,5-25 mm² et 6-35 mm² (CBC15x)
Voir tableau «Références» Voir tableau «Références» IP65 ABS UL94-V0 -40/+85 °C Fixation murale par vis (non-fournies) Porte transparente à charnière par vis : 2,5-25 mm² et 6-35 mm² (CBC15x)
Indication de déconnexion
Indicateurs mécaniques sur parafoudres et fusibles
Indicateurs mécaniques sur parafoudres et fusibles
Télésignalisation de déconnexion
Contacts auxiliaires sur parafoudres et fusibles
Contacts auxiliaires sur parafoudres et fusibles
Voir tableau «Références» Voir tableau «Références» IP45 Métal -40/+85 °C Fixation murale par vis ou posé Porte transparente à charnière par bornier vis : 6-25 mm² Indicateurs mécaniques sur parafoudres et fusibles Contacts auxiliaires sur parafoudres et fusibles
Low Voltage SPD Parafoudre Basse Tension Parafoudre Basse Tension Low Voltage TVSS
Low Voltage SPD Parafoudre Basse Tension Parafoudre Basse Tension Low Voltage TVSS
Caractéristiques mécaniques
Conformité aux normes CEI 61643-1 NF EN 61643-11 EN 61643-11 UL1449 ed.2
International France Europe USA
Low Voltage SPD Parafoudre Basse Tension Parafoudre Basse Tension Low Voltage TVSS
*) L’ensemble des références est disponible pour le réseau 120/208 V
s i v a é r p s n a s s n o i t a c i f i d o m à t e j u s t n e m u c o d B 1 3 0 4 0 F
Coffrets Parafoudres BT CBC - CBB - CBA
Références Gamme CBC Réseau 230V monophasé
Réseau 120V monophasé
Courant de décharge par pôle
Courant max. de ligne
Puissance max.
CBC152-230
CBC152-120
Iimp = 15 kA (10/350 μs)
-
-
CBC72-230
CBC72-120
Imax = 70 kA
-
-
CBC42-230
CBC42-120
Imax = 40 kA
-
-
Dimension (l x h x p - en mm)
Poids
215 x 210 x 100
1,5 kg
1,7 kg 1,4 kg
Réseau 230/400V Réseau 120/208V triphasé triphasé CBC153-400
CBC153-120
Iimp = 15 kA (10/350 μs)
-
-
CBC73-400
CBC73-120
Imax = 70 kA
-
-
CBC43-400
CBC43-120
Imax = 40 kA
-
-
410 x 285 x 140 298 x 260 x 140
3,8 kg 2,6 kg 2,4 kg
Réseau 230/400V Réseau 120/208V triphasé+neutre triphasé+neutre CBC154-230
CBC154-120
Iimp = 15 kA (10/350 μs)
-
-
CBC74-230
CBC74-120
Imax = 70 kA
-
-
CBC44-230
CBC44-120
Imax = 40 kA
-
-
410 x 285 x 140 298 x 260 x 140
4,2 kg 3 kg 2,8 kg
Gamme CBB Réseau 230V monophasé
Réseau 120V monophasé
Courant de décharge par pôle
Courant max. de ligne
Puissance max.*
Dimension (l x h x p - en mm)
CBB152-35-230
CBB152-35-120
Iimp = 15 kA (10/350 μs)
35 A
8 kVA
CBB152-63-230
CBB152-63-120
Iimp = 15 kA (10/350 μs)
63 A
14,5 kVA
CBB72-35-230
CBB72-35-120
Imax = 70 kA
35 A
8 kVA
CBB72-63-230
CBB72-63-120
Imax = 70 kA
63 A
14,5 kVA
CBB42-35-230
CBB42-35-120
Imax = 40 kA
35 A
8 kVA
3,7 kg
CBB42-63-230
CBB42-63-120
Imax = 40 kA
63 A
14,5 kVA
4 kg
Poids 4,1 kg 4,4 kg
410 x 285 x 140
4 kg 4,3 kg
Réseau 230/400V Réseau 120/208V triphasé+neutre triphasé+neutre CBB154-35-230
CBB154-35-120
Iimp = 15 kA (10/350 μs)
35 A
24 kVA
CBB14-63-230
CBB154-63-120
Iimp = 15 kA (10/350 μs)
63 A
44 kVA
7,5 kg
CBB74-35-230
CBB74-35-120
Imax = 70 kA
35 A
24 kVA
CBB74-63-230
CBB74-63-120
Imax = 70 kA
63 A
44 kVA
CBB44-35-230
CBB44-35-120
Imax = 40 kA
35 A
24 kVA
6,9 kg
CBB44-63-230
CBB44-63-120
Imax = 40 kA
63 A
44 kVA
7,5 kg
8,1 kg 410 x 463 x 140
7,5 kg 7,9 kg
*) Pour des puissances supérieures, nous consulter.
Gamme CBA Réseau 230V monophasé
Réseau 120V monophasé
Courant de décharge par pôle
Courant max. de ligne
Puissance max.*
CBA42-1KVA-230
CBA42-1KVA-120
Imax = 40 kA
5A
CBA42-3KVA-230
CBA42-3KVA-120
Imax = 40 kA
13 A
CBA42-5KVA-230
CBA42-5KVA-120
Imax = 40 kA
22 A
5 kVA
CBA42-8KVA-230
CBA42-8KVA-120
Imax = 40 kA
35 A
8 kVA
CBA42-10KVA-230
CBA42-10KVA-120
Imax = 40 kA
44 A
10 kVA
1 kVA 3 kVA
Dimension (l x h x p - en mm) 600 x 400 x 250
Poids 34 kg 56 kg 75 kg
600 x 400 x 400
76 kg 80 kg
Réseau 230/400V Réseau 120/208V triphasé+neutre triphasé+neutre
s i v a é r p s n a s s n o i t a c i f i d o m à t e j u s t n e m u c o d B 1 3 0 4 0 F
CBA44-1KVA-230
CBA44-1KVA-120
Imax = 40 kA
1,5 A
1 kVA
35 kg
CBA44-3KVA-230
CBA44-3KVA-120
Imax = 40 kA
4,5 A
3 kVA
62 kg
CBA44-5KVA-230
CBA44-5KVA-120
Imax = 40 kA
7,5 A
5 kVA
CBA44-8KVA-230
CBA44-8KVA-120
Imax = 40 kA
11,5 A
8 kVA
82 kg
CBA44-10KVA-230
CBA44-10KVA-120
Imax = 40 kA
14,5 A
10 kVA
87 kg
*) Pour des puissances supérieures, nou s consulter.
700 x 500 x 250
76 kg
A49
Coffrets Parafoudre BT spécifiques Série M
A50
Caractéristiques générales Ces coffrets «parafoudre BT» ont été spécifiquement adaptés aux normes, aux réseaux et aux conditions d’installation des réseaux d’alimentation nord-américains. Ils sont disponibles en différentes capacités d’écoulement (mono ou triphasé), différents types (Type 1 ou Type 2) et équipés de différentes options. Se présentant sous la forme de boîtiers métalliques, ces coffrets Parafoudres, mono ou triphasé, sont disponibles en plu sieurs valeurs de courants de décharge (Imax = 80, 100, 160 et 200 kA) et dotés de boîtiers au standard NEMA 4. Le schéma de protection est basé sur l’association de varistances haute énergie et capacités de filtrage, afin de procurer de très forts courants de décharge et une fonction de filtrage EMI/RFI. Conformément à la norme UL1449, la sécurité des fonctionnement est assurée par des sécurité internes, reliées à des indicateurs de défaut lumineux (leds) et sonore (buzzer), ainsi qu’à une télésignalisation.
Gamme Courant max. de décharge par phase (1)
Imax
Types de réseau 120/240 Vac Split Phase 3Ph+PE 120/208 Vac Wye 3Ph/N+PE 220/380 Vac Wye 3Ph/N+PE 277/480 Vac Wye 3Ph/N+PE 240/415 Vac Wye 3Ph/N+PE 120/120/240 Vac Hi-Leg Delta 3Ph/N PE 240 Vac Delta 3Ph+PE 347/600 Vac Wye 3Ph/N+PE 480 Vac Delta 3Ph+PE Modes de protection Courant de court-ci rcui t admissib le Filtrage RFI Conformité aux normes
M80 80 kA
M100 100 kA
M80-120T M100-120T M80-120Y M100-120Y M80-220Y M100-220Y M80-277Y M100-277Y M80-240Y M100-240Y M80-240DCT M100-240DCT M80-240D M100-240D L/N - L/PE - N/PE - L/L 200 kA - 40 dB UL1449 -CEI 61643-1
M160 160 kA
M200 200 kA
M160-120T M160-120Y M160-220Y M160-277Y M160-240Y M160-240DCT M160-240D M160-347Y M160-480D
M200-120T M200-120Y M200-220Y M200-277Y M200-240Y M200-240DCT M200-240D M200-347Y M200-480D
Sécurité Déconnecteurs thermiques Déconnecteurs électriques Signalisation de défaut Signalisation de défaut en option
internes à chaque parafoudre internes à chaque coffret par Led alarme sonore et télésignalisation
Caractéristiques mécaniques Matière coffret Température de fonctionnement Montage Raccordement au réseau Dimensions (Haut. x Larg. x Prof.)
Coffrets Parafoudres Mono et Triphasés Filtrage RFI Conforme aux réseaux et normes US
Métal - NEMA 4 -40/+85 °C Fixation murale par vis (non-fournies) sur bornier vis 203 x 152 x 89 mm (8’’x 6’’x 3.5’’)
Autres caractéristiques
Protection de Mode commun et différentiel
Sectionneur de déconnexion Parafoudres internes remplaçables
non non
Signalisation et Télésignalisation de défaut
1) Les valeurs de courants de décharge maximales en onde 8/20 μs sont stipulées suivant les procédures nord-américaines.
Conforme UL1449 2ed. et CEI 61643-1
Caractéristiques en tension Version
Réseau
Mxxx-120T Mxxx-120Y Mxxx-220Y Mxxx-277Y Mxxx-240Y Mxxx-240DCT Mxxx-240D Mxxx-347Y Mxxx-480D
120/240 Vac Split Phase 3Ph+PE 120/208 Vac Wye 3Ph/N+PE 220/380 Vac Wye 3Ph/N+PE 277/480 Vac Wye 3Ph/N+PE 240/415 Vac Wye 3Ph/N+PE 120/120/240 Vac Hi-Leg Delta 3Ph/N PE 240 Vac Delta 3Ph+PE 347/600 Vac Wye 3Ph/N+PE 480 Vac Delta 3Ph+PE
Tension max. (Uc) 150Vac 150Vac 320Vac 320Vac 320Vac 150/320Vac 320Vac 550Vac 500Vac
Tension résiduelle (V) suivant UL1449@500A L-N L-PE N-PE L-L 400 400 500 800 400 400 500 800 1000 1000 1000 1800 1000 1000 1000 1800 1000 1000 1000 1800 1000 1000 1000 1000 1000 1800 1500 1500 1500 3000 1500 3000
s i v a é r p s n a s n o i t a c i f i d o m à t e j u s t n e m u c o d A 7 2 3 0 5 0 F
Coffrets Parafoudre BT spécifiques Série SP
A51
Caractéristiques générales Ces coffrets «parafoudre BT» ont été spécifiquement adaptés aux normes, aux réseaux et aux conditions d’installation des réseaux d’alimentation nord-américains. Ils sont disponibles en différentes capacités d’écoulement (mono ou triphasé), différents types (Type 1 ou Type 2) et équipés de différentes options. Ils sont basés sur l’utilisation de parafoudres modulaires et unipolaires DS et se présentent sous la forme de boîtiers métalliques. Ils sont conformes à la norme NF EN 61643-11. Les coffrets Parafoudres, mono ou triphasé, disponibles en plusieurs versions (Imax = 400, 330, 200, 165 et 120 kA) et dotés de boîtiers au standard NEMA 4/12. Les coffrets sont équipés d’interrupteur fusible, permettant la protection en cas de courant de court-circuit et la déconnexion du réseau BT, ainsi que d’indicateurs (leds et buzzer) et de télésignalisation de défaut.
Gamme Courant max. de décharge Imax (8/20 μs) par phase (1) Courant de choc Iimp (10/350 μs) par phase (1) Types de réseau 120/240 Vac Split Phase 3Ph+PE 120/208 Vac Wye 3Ph/N+PE 277/480 Vac Wye 3Ph/N+PE 240/415 Vac Wye 3Ph/N+PE 240 Vac Delta 3Ph+PE 347/600 Vac Wye 3Ph/N+PE 480 Vac Delta 3Ph+PE Dimensions (Haut. x Larg. x Prof. en mm) Modes de protection Courant de court-circuit admissible Conformité aux normes
SP120
SP165
SP200
SP330
SP400
120 kA
165 kA
200 kA
300 kA
400 kA
60 kA
60 kA
60 kA
60 kA
60 kA
SP120-120T SP120-120Y SP120-277Y SP120-240Y SP120-240D SP120-347Y SP120-480D
SP165-120T SP165-120Y SP165-277Y SP165-240Y SP165-240D SP165-347Y SP165-480D
SP200-120T SP200-120Y SP200-277Y SP200-240Y SP200-240D SP200-347Y SP200-480D
SP330-120T SP330-120Y SP330-277Y SP330-240Y SP330-240D SP330-347Y SP330-480D
SP400-120T SP400-120Y SP400-277Y SP400-240Y SP400-240D SP400-347Y SP400-480D
280x230x115
381x381x190 381x381x190
381x381x190 381x381x190
L/N - L/PE - N/PE - L/L 200 kA UL1449 -CEI 61643-1
Sécurité Déconnecteurs thermiques Déconnecteurs électriques Si gnali sation de défaut Signalisation de défaut en option
internes à chaque parafoudre internes à chaque coffret par indicate ur lumineux alarme sonore et télésignalisation
Caractéristiques mécaniques
Coffrets Parafoudres Mono et Triphasés Conforme aux réseaux et normes US Protection de Mode commun et différentiel Signalisation et Télésignalisation de défaut
Matière coffret Température de fonctionnement Montage Raccordement au réseau
Métal - NEMA 4/12 -40/+85 °C Fixation murale par vis (non-fournies) sur bornier vis 35 mm² max.
Autres caractéristiques Sectionneur de déconnexion en option Parafoudres internes remplaçables oui 1) Les valeurs de courants de décharge maximales en onde 8/20 μs sont stipulées suivant les procédures nord-américaines.
Conforme UL1449 2ed. et CEI 61643-1 s i v a é r p s n a s n o i t a c i f i d o m à t e j u s t n e m u c o d A 7 2 3 0 5 0 F
Caractéristiques en tension Version
Réseau
SPxxx-120T SPxxx-120Y SPxxx-277Y SPxxx-240Y SPxxx-240D SPxxx-347Y SPxxx-480D
120/240 Vac Split Phase 3Ph+PE 120/208 Vac Wye 3Ph/N+PE 277/480 Vac Wye 3Ph/N+PE 240/415 Vac Wye 3Ph/N+PE 240 Vac Delta 3Ph+PE 347/600 Vac Wye 3Ph/N+PE 480 Vac Delta 3Ph+PE
Tension max. (Uc) 150Vac 150Vac 330Vac 330Vac 330Vac 550Vac 550Vac
Tension résiduelle (V) suivant UL1449@500 A SP120 SP165 SP200 SP330 SP400 385 435 435 415 415 385 435 435 415 415 735 850 850 820 820 645 745 745 710 710 645 745 745 710 710 970 935 935 905 905 1415 1440 1440 1410 1410
Tension résiduelle (V) suivant UL449@10 kA SP120 SP165 SP200 SP330 SP400 605 585 585 575 575 605 585 585 575 575 975 955 955 925 925 865 840 840 820 820 865 840 840 820 820 1350 1310 1310 1210 1210 1570 1500 1500 1480 1480
B1
N O I S N E T S E E S S S I A R B P E T E R D S U R O E F I T A Î R O A B P
PRISES
ET BOÎTIERS PARAFOUDRE BASSE TENSION
Boîtiers et Prises Parafoudre Basse Tension CITEL propose une gamme de parafoudres dédiés à la protection des accès Basse Tension monophasés des équipements terminaux sensibles : ces produits sont disponibles sous différents formats : Boîtiers prise gigogne (Parasurge) Boîtiers prise combinés secteur et ligne (Parasurge) Boîtiers multiprises (Parasurge Multi) Boîtiers à raccorder (MSB)
Les Parafoudres «terminaux»
B2
Afin d’assurer une protection efficace des équipements sensibles, connectés au réseau Basse Tension, contre les surtensions transitoires, il est recommandé d’installer à proximité du matériel sensible, un parafoudre complémentaire (Guide UTE C 15-443). Cette approche est d’autant plus nécessaire que l’équipement à protéger est éloigné du parafoudre de tête (> à 30 m).
> 30 m Ph/N
P1
DS
P2
curant ainsi une efficacité maximale. Les versions «boîtiers prises» ou «multiprises» autorisent une installation par l’utilisateur final, sans risque d’erreur. Nota : il convient de s’assurer de la présence du conducteur de protection Jaune/Vert sur la prise murale utilisée pour connecter le Parasurge.
Fonctionnement Ces parafoudres utilisent un schéma à base d’éclateur à gaz et varistances, permettant d’obtenir un pouvoir d’écoulement pertinent pour une protection secondaire, dans un volume réduit , donc des parafoudres compacts et économiques. Ils sont de plus, conformément à la norme NF EN 61643-11, équipés de sécurité interne qui déconnecteront le produit du réseau en cas de fin de vie. L’état de fonctionnement du parafoudre est signalisé par voyant lumineux.
Schéma «3 étages» Les références MSB-HF utilisent un schéma «multi-étages» qui permet une efficacité renforcée : Grâce à ses 3 étages de protection ayant chacun un rôle particulier, les Parasurges combinent 3 types de fonctions généralement obtenues avec des protections différentes :
Parasurge
Ces parafoudres sont compacts, de mise en oeuvre pratique et protègent un équipement (Parasurge) ou un ensemble d’équipements (Parasurge Multi). Ils procurent un niveau de protection optimisé (1,5 kV) et des courants de décharge adaptés (In=2,5 kA et Imax=5 kA).
A - Etage d’entrée à base d’éclateur à gaz/varistances, permettant d’obtenir un pouvoir d’écoulement élevé. B - Etage intermédiaire constitué par un filtre RFI assurant une diminution des perturbations HF et une coordination des étages d’entrée et de sortie. C - Etage de sortie à base de varistances permettant un temps de réponse très court et une tension résiduelle faible. Cette version est conseillée pour les protections des équipements particulièrement sensibles.
Choix Les différents formats proposés permettent d’offrir des solutions à tout type de configuration. Le choix du produit se fera en fonction des contraintes d’installation :
Réseau
A
B RFI
Mise en oeuvre simple et rapide Equipements Télécom/Data Installation fixe et/ou intégrée
Boîtiers prises/multiprises Boîtiers combinés Boîtiers à raccorder
Les versions à base de prises sont généralement disponibles en versions prise française ou allemande.
Installation Ces parafoudres sont utilisés en protection secondaire, c’est-à-dire en as sociation avec des parafoudres primaires (gamme DS) installés au niveau du TGBT. Les parafoudres terminaux CITEL fonctionnent en coordination avec les parafoudres primaires DS. Ils sont testés suivant les essais de Classe II ou les essais de Classe III de la norme NF EN 61643-11 : ils sont donc de Type 2 ou de Type 3. Ces parafoudres sont installés à proximité de l’équipement à protéger pro-
C
Equipement
Boîtiers et Prises Parafoudre Basse Tension Les parafoudres combinés Les équipements reliés à plusieurs réseaux, tels les systèmes de communication connectés au réseau d’alimentation basse tension et au réseau télécom, sont particulièrement sensibles aux surtensions transitoires: en effet, lors d’un phénomène foudre, des surtensions apparaissent en mode commun (entre phase et terre pour le réseau BT et entre ligne et terre pour la ligne télécom). Mais les réseaux d’énergie et télécom étant soumis à des inductions différentes, une différence de potentiel entre réseaux peut survenir : ce phénomène se retrouve au niveau de l’équipement de communication et un amorçage se produira entre ses interfaces d’alimentation et de communication.
B3 Ligne BT Boucle d’induction
Amorçage interne
Ligne télécom Boucle d’induction
Il faut donc particulièrement sécuriser ce type d’équipement, tels: Modems (RTC ou ADSL) Télécopieurs Décodeurs TV satellite Postes téléphoniques alimentés Transmetteurs d’alarmes Téléviseurs La gamme «Parasurge» de CITEL répond à cette exigence en offrant des protections combinées des accès Basse Tension/Télécom ou Basse Ten sion/Antenne TV.
Parafoudres en boîtier prise PARASURGE
B4 CITEL propose une gamme étendue de parafoudres enfichables sur prises secteur murales. Les différentes versions disponibles permettent d’adapter la protection contre les surtensions «foudre» aux différents équipements sensibles de l’installation, tels que les matériels informatiques ou les systèmes TV/Vidéo. Le format «boîtier-prise» autorise une mise en oeuvre simple et rapide même par l’utilisateur final. Les Parasurges sont équipés d’un témoin de présence de tension secteur et d’un témoin d’état de fonctionnement du circuit parafoudre BT. Cette gamme de parafoudres est disponible en prises françaises, allemande ou nord-américaines
Parasurge F, et un circuit parafoudre pour une ligne télécom analogique ou ADSL. Ce parafoudre compact protège donc efficacement les accès d’alimentation et téléphonique d’équipements tels que les postes téléphoniques, les télécopieurs ou les modems (analogique ou ADSL). Ce boîtier s’installe simplement sur la prise murale secteur et la ligne téléphonique se connecte sur les connecteurs RJ11.
Parasurge F Boîtier-prise intégrant un circuit parafoudre pour le réseau 230 V monophasé, à base de varistances et d’éclateur à gaz conforme à la norme NF EN 61643-11.
Parasurge F/TV Boîtier-prise comprenant un circuit parafoudre 230 Vac similaire au Parasurge F, et un circuit parafoudre pour antenne coaxiale TV hertzienne ou Satellite. Ce parafoudre compact protège donc efficacement les accès d’alimentation et antenne des postes TV. Ce boîtier s’installe simplement sur la prise murale secteur et le câble d’antenne se connecte sur les connecteurs coaxiaux du Parasurge.
Parasurge F/TEL Boîtier-prise comprenant un circuit parafoudre 230 Vac similaire au
Parasurge F/RNIS Le Parasurge existe aussi en version pour équipement connecté à une ligne RNIS. Cette version intègre un schéma de protection adapté à ce type de ligne et équipé de connecteurs RJ45.
Parafoudres BT de Type 2 (ou 3) Format boîtier-prise - Version prise secteur simple - Version Télécom (Fax, Modem...) - Versions TV (hertzien, satellite, câble) Prises française, allemande, américaine Témoins de fonctionnement et de tension Mise en oeuvre immédiate Conforme à la norme NF EN 61643-11
s i v a é r p s n a s s n o i t a c i f i d o m à t e j u s t n e m u c o D C 6 2 0 4 0 F
Parafoudres en boîtier prise PARASURGE Dimensions (en mm) 60.5
60.5
40
40
103.5
103.5
PARASURGE F
PARASURGE US
B5
TEL
IN
TEL
TV
OUT
PARASURGE F/TEL
IN
IN
OUT
PARASURGE F/TV
OUT
PARASURGE US/TEL
Caractéristiques
s i v a é r p s n a s s n o i t a c i f i d o m à t e j u s t n e m u c o D C 6 2 0 4 0 F
Parasurge
Parasurge F.. ou D...
Parasurge US..
Tension nominale
230 V monophasé
120 V monophasé
Tension max. de fonctionnement (Uc)
250 Vac
150 Vac
Intensité maximum (IL)
16 A
15 A
Niveau de protection (Up)
1,5 kV
0,8 kV
Courant de décharge maxi (Imax)
5 kA (1 choc en onde 8/20 μs)
Courant de décharge nominale (In)
2,5 kA (15 chocs en onde 8/20 μs)
Mise hors service de sécurité
déconnexion par fusible interne
Signalisation de tension
Témoin orange allumé
Parafoudre actif
Témoin vert allumé
Conformité
NF EN 61643-11 - CEI 61643-11
Versions combinées pour :
Telecom-ADSL
RNIS
TV hertzien-Sat.
Références : - Prise française - Prise allemande - Prise américaine
Parasurge F/TEL Parasurge D/TEL Parasurge US/TEL
Parasurge F/RNIS Parasurge D/ISDN
Parasurge F/TV Parasurge D/TV
Connectique
RJ11
RJ45
IEC ou F
Tension max. de ligne
180 V
180 V
70 V
Niveau de protection (Up)
240 V
240 V
300 V
Courant de décharge maximum (Imax)
5 kA
5 kA
5 kA
Courant de décharge nominal (In)
2,5 kA
2,5 kA
2,5 kA
Parafoudres multiprises PARASURGE MULTI Dimensions (en mm) 375
11
78
0
PARASURGE MULTI F/TV
1 0
PARASURGE MULTI F/TEL
11 0
B6 PARASURGE MULTI F
CITEL propose une gamme étendue de parafoudres en réglettes multiprise. Les différentes versions disponibles permettent d’adapter la protection contre les surtensions «foudre» aux différents équipements sensibles de l’installation, tels que les ensembles micro-informatiques ou les systèmes TV/Vidéo. Le format «réglette multiprise» autorise une mise en oeuvre simple et rapide même par l’utilisateur final. Les Parasurges Multi sont équipés d’un interrupteur lumineux (témoin de présence de tension secteur) et d’un témoin d’état de fonctionnement du circuit parafoudre BT. La forme de la réglette permet un enroulement pratique du câble secteur. La gamme Parasurge Multi est disponible en prises françaises ou allemandes
Parasurge Multi F Réglette 6 prises intégrant un circuit parafoudre pour le réseau 230 V monophasé, à base de varistances et d’éclateur à gaz, conforme à la norme NF EN 61643-11. Parasurge Multi F/TEL Réglette 5 prises comprenant un circuit parafoudre 230 Vac similaire au Parasurge Multi F, et un circuit parafoudre pour une ligne télécom analogique ou ADSL. Ce parafoudre protège donc efficacement l’accès d’alimentation et téléphonique d’équipements tels que les micro-ordinateurs équipés de modems (RTC ou ADSL). Cette réglette se connecte simplement sur la prise murale secteur et la ligne téléphonique se connecte sur les connecteurs RJ11. Parasurge Multi F/TV Réglette 5 prises comprenant un circuit parafoudre 230 Vac similaire au Parasurge Multi F, et un circuit parafoudre pour antenne coaxiale. Ce parafoudre compact protège donc efficacement les accès d’alimentation et antenne des postes TV ou des systèmes Home Cinéma. Cette réglette se connecte simplement sur la prise murale secteur et le câble d’antenne se connecte sur les connecteurs coaxiaux du Parasurge. Existe en versions TV hertzien, TV Satellite ou TV Câble (Parasurge F/TV).
42
Caractéristiques Parasurge Multi (caractéristiques pour toutes les références) Tension nominale
230 V monophasé
Tension max. de fonctionnement (Uc)
250 Vac
Intensité maximum (IL)
16 A
Niveau de protection (Up)
1,5 kV
Courant de décharge maxi (Imax)
5 kA (1 choc en onde 8/20 μs)
Courant de décharge nominal (In)
2,5 kA (15 chocs en onde 8/20 μs)
Mise hors service de sécurité
Déconnexion par fusible interne
Signalisation de tension
Interrupteur lumineux allumé
Parafoudre actif
Témoin vert allumé
Conformité
NF EN 61643-11
Versions combinées pour :
Telecom-ADSL
TV hertzien-sat.
Références : - Prise française - Prise allemande
Parasurge Multi F/TEL Parasurge Multi D/TEL
Parasurge Multi F/TV Parasurge Multi D/TV
Connectique
RJ11
Coax. SE et Coax. F
Tension max. de ligne
180 V
70 V
Niveau de protection (Up)
240 V
300 V
Courant de décharge maximum (Imax)
5 kA
5 kA
Courant de décharge nominal (In)
2,5 kA
2,5 kA
Parafoudres en réglette multiprise - Version 6 prises - Version 5 prises + Télécom (Fax, Modem...) - Versions 5 prises + TV (hertzien, satellite, câble) Témoins de fonctionnement et de tension Interrupteur général Mise en oeuvre immédiate Conforme à la norme NF EN 61643-11
s i v a é r p s n a s s n o i t a c i f i d o m à t e j u s t n e m u c o D C 7 2 0 4 0 F
Parafoudre/Filtre multiprises PARASURGE MULTIPRO et MULTIMEDIA Dimensions (en mm) 255
148
I 0
PARASURGE MULTIPRO F
B7 Parasurge MultiPro F Réglette 6 prises intégrant un circuit parafoudre pour le réseau 230 V monophasé, à base de varistances et d’éclateur à gaz, conforme à la norme NF EN 61643-11. Ce Parasurge est de plus équipé d’un étage de filtrage contre les perturbations HF. Le Parasurge MultiPro F est équipé d’un interrupteur et de témoins de présence de tension secteur et d’état de fonctionnement du circuit parafoudre. La forme du boîtier permet un enroulement pratique du câble secteur. Parasurge MultiMedia F Similaire à la version MultiPro, le Parasurge MultiMedia F propose 2 fonctions supplémentaires : - Protection “Foudre” de l’accès téléphonique d’équipements tels que les postes téléphoniques, les télécopieurs ou les modems (RTC ou ADSL). - Protection “Foudre” de l’accès antenne (hertzien ou satellite) du poste TV. Parasurge MultiMedia F/MS Version intégrant une fonction supplémentaire de commande centralisée d’alimentation : Commande (On/Off) de l’ensemble des équipements connectés au Parasurge, à partir de l’action sur un seul équipement (”Maître”). Permet donc l’allumage et l’extinction automatique et sécurisé d’un ensemble PC ou Home Cinéma. Voyant violet d’indication d’activation de fonction.
PARASURGE MULTIMEDIA F
42
Caractéristiques Type de produit
Parafoudre-Filtre en boîtier multiprise
Tension nominale
230 V monophasé
Tension max. de fonctionnement
250 Vac
Intensité maximum (IL)
16 A
Niveau de protection (Up)
1,5 kV
Courant de décharge maxi (Imax)
5 kA (1 choc en onde 8/20 μs)
Courant de décharge nominal (In)
2,5 kA (15 chocs en onde 8/20 μs)
Mise hors service de sécurité
Déconnexion par fusible interne
Signalisation de tension
Témoin vert allumé
Parafoudre actif
Témoin orange allumé
Conformité
NF EN 61643-11
Fonctionnalités
Parasurge MultiPro F
Parasurge MultiMedia F
6 prises protégées
oui
oui
Interrupteur général
oui
oui
Parafoudre monophasé
oui
oui
Conforme à la norme NF EN 61643-11
Filtre RFI
oui
oui
Fonction «Commande Centralisée
Parafoudre ligne télécom (ou ADSL)
non
oui
Parafoudre antenne TV
non
oui
Parafoudre/ Filtre en boîtier multiprise Version “MultiMedia”: s i v a é r p s n a s s n o i t a c i f i d o m à t e j u s t n e m u c o D B 3 5 0 4 0 F
I 0
- Parafoudres Télécom et TV intégrés Témoins de fonctionnement et de tension Interrupteur
d’Alimentation» en option (réf. «MS»).
Parafoudres BT en boîtiers MSB-HF, MSB, MSB10
MSB
MSB10C
MSB6
B8 Gamme MSB10 Boîtiers plastiques compacts intégrant un schéma de protection à base de varistances protégées thermiquement et d’éclateur à gaz. Le produit est équipé d’un voyant indiquant la présence de tension réseau et la connexion du parafoudre au réseau. L’extinction de ce voyant indique la déconnexion du parafoudre du réseau suite à un défaut majeur. MSB10 : Raccordement en parallèle par fils au réseau à protéger et fixation par adhésif double-face. MSB10C : Boîtier capoté avec circuit de protection remplaçable. Connexion par bornier vis. Fixation murale MSB10V : Connexion par bornier vis débrochable. Fixation murale MSB6 : Version ultra compact pour intégration dans prise secteur encastrée. Signalisation de fin de vie par buzzer.
Ces différents boîtiers parafoudres sont destinés à protéger un accès monophasé et sont recommandés en cas de montage sur platine ou en coffret technique. Cette gamme permet de choisir le produit en fonction de son boîtier (métal ou plastique), ses dimensions, ses performances, son mode de connexion (série ou parallèle) ou son type de raccordement (fils ou bornier vis).
MSB-HF Boîtier métallique à sortie par fils, intégrant un schéma de protection «3 étages» : - Etage «Parafoudre» pour un pouvoir d’écoulement élevé - Etage «Filtrage RFI» pour limiter les parasites HF. - Etage «Ecrêtage» pour un niveau de protection optimisé. MSB Version simplifiée du MSB HF comportant uniquement un étage de protection et se connectant en parallèle sur le réseau.
Caractéristiques MSB-HF
MSB
MSB10
Référence CITEL
M SB -2 30 HF
M SB -1 30 HF
M SB -2 30
M SB -1 30
Réseau monophasé
230 Vac
110-130 Vac
230 Vac
110-130 Vac 230 Vac
M SB 10 -4 00
MSB10C
MSB10V
MSB6
MS B1 0- 12 0
MS B1 0C -4 00
MS B1 0V- 40 0
MS B6 -4 00
110-130 Vac
230 Vac
230 Vac
230 Vac
Tension maximale - Uc
255 V
150 V
255 V
150 V
255 V
150 V
255 V
255 V
255 V
Intensité maximum - IL
16 A
16 A
-
-
-
-
16 A
16 A
-
Niveau de protection - Up
0,9 kV
0,6 kV
1,5 kV
1 kV
1,5 kV
1 kV
1,5 kV
1,5 kV
1,5 kV
Courant de décharge maxi - Imax
10 kA
10 kA
10 kA
10 kA
10 kA
10 kA
5 kA
5 kA
5 kA
3 kA
3 kA
3 kA
3 kA
2,5 kA
2,5 kA
2,5 kA
2,5 kA
2,5 kA
Filtrage RFI - Atténuation à 0,3 MHz - Atténuation à 1 MHz - Atténuation à 10 MHz
0,1 - 30 MHz 25 dB 30 dB 40 dB
0,1 - 30 MHz 25 dB 30 dB 40 dB
sans
sans
sans
sans
sans
sans
sans
Mise hors service de sécurité
déconnexion et déconnexion et coupure de ligne coupure de ligne
déconnexion
déconnexion
déconnexion
déconnexion
déconnexion et déconnexion et déconnexion coupure de ligne coupure de ligne
Signalisation de déconnexion
extinction du néon vert
extinction du néon vert
extinction du néon vert
extinction du néon vert
extinction Led verte
extinction Led verte
extinction Led verte
extinction Led verte
Buzzer
Signalisation de non-connexion à la terre
extinction néon orange
non
non
non
non
non
non
non
non
Raccordement
sortie par fils
sortie par fils
sortie par fils
sortie par fils
Montage
pla tine ou mural
platine ou mural
(1 choc en onde 8/20 μs)
Courant de décharge nominal - In (15 chocs en onde 8/20 μs)
sortie par fils
sortie par fils
bornier vis
platine ou mural pla tine ou mural platine par adhésif platine par adhésif platine ou mural
bornier débrochable sortie par fils platine ou mural
prise encastrée
s i v a é r p s n a s s n o i t a c i f i d o m à t e j u s t n e m u c o D A 7 4 0 5 0 F
Parafoudres BT en boîtier MSB-HF, MSB, MSB10 Dimensions (en mm) MSB-HF
MSB 200
Line
105
105
Equipt.
63
63
40
40
B9 MSB10C
MSB10V 68
MSB6
49
50
25.2
MSB10
35
40
40
diam 4
BUZZER
25
60
60
42
60 150
L
LED
LED
11
150 Line
Equipt N
L
L
N
L
24
24 N
L
Equipt
L
N
N
Line
Schémas électriques MSB-HF
MSB10C MSB10V
Ft
Lin
Lout Ft
RFI Filter
o
Nin
t
Ft
to
Lin Nin
V Nout
to
MSB MSB10 MSB6
Ft
Lout L
Ft
to
Ft
to
Ft
to
to
V
V
N
Nout
V
V
to
V
V V
GDT s i v a é r p s n a s s n o i t a c i f i d o m à t e j u s t n e m u c o D A 7 4 0 5 0 F
Gamme complète de boîtiers parafoudre BT Version «Parafoudre + Filtrage» Témoin de Fonctionnement Conforme NF EN 61643-11
GDT
GDT
N
S L E I R T S E U U D E N I I Q I N T X A O U H M A P R E E O L S F E E N T R I
P A R A F O U D R E S P O U R TELEPHONIE RÉSEAUX INDUSTRIELS INFORMATIQUE
C1
Parafoudres pour Téléphonie, Données, Informatique Généralités
Tension
Type de ligne
La sensibilité des équipements connectés à des réseaux de transmission est croissante. Ces matériels se complexifient et communiquent entre eux par des liaisons de plus en plus longues et rapides : cette évolution influe directement sur la susceptibilité de ces systèmes vis à vis de phénomènes de surtensions transitoires. De plus ces terminaux se généralisent à tous les niveaux des installations et deviennent ainsi indispensables pour le fonctionnement pour tout type d’installation (domestique, tertiaire, industrielle) et leurs défaillances peuvent engendrer des interruptions de services inacceptables et/ou très coûteuses. Afin de garantir une fiabilité acceptable pour ces matériels, il est recommandé de mettre en oeuvre des protections contre les surtensions transitoires dues à la foudre. Au regard des gammes de parafoudres CITEL, il e xiste 3 familles de parafoudres pour réseau de communication communication : Parafoudres pour réseau télécom Parafoudres pour réseau industriel Parafoudres pour réseau informatique
C2
Ces différentes gammes se singularisent essentiellement par des schémas et configurations mécaniques différentes, adaptés aux exigences de chacun des réseaux. Rappel Les terminaux reliés au réseau télécom, à des liaisons de données, à des bus de terrains ou à des réseaux locaux informatiques, sont également connectés au réseau d’alimentation : pour garantir une protection cohérente, des parafoudres adaptés devront être installés aussi sur les lignes d’alimentation.
Les équipements de télécommunication (PABX, Modems, Terminaux..) sont particulièrement exposés aux surtensions «foudre». CITEL propose des parafoudres adaptés aux différents réseaux de communication.
RTC
ADSL T2
T0
Nominale Nomina le Résidu Résiduelle elle
Réseau commuté/ADSL
170 V
210 V
Protection standard
Lignes spécialisées
24 V
35 V
Protection renforcée
RNIS accès primaire T2
6V
25 V
Protection renforcée Basse Capacité
RNIS accès primaire T0
48 V
70 V
Protection renforcée
Configuration mécanique Les parafoudres pour réseau télécom sont conçus pour s’adapter à l’installation existante. Ainsi, les parafoudres sont disponibles en différentes versions pour permettre : Montage sur répartiteur Montage sur rail DIN Insertion dans réglettes à coupure Fixation murale Utilisation de la connectique réseau La décision de mise en oeuvre de parafoudres peut être déterminée soit par une analyse de risque simplifiée (voir paragraphe «Analyse du risque»), soit une analyse de risque du Guide UTE C 15-443, ou par des conditions particulières d’installation, telles que : Conditions
Recommandation
Lignes Lign es «r «rése éseau au»» ex exté téririeu eure ress Sort So rtie iess lig ligne ness vers vers po post stes es
Protec Prot ectition on sy syst stém émat atiq ique ue.. Pro rote tect ctio ionn en en cas cas de liliai aiso sons ns lo long ngue uess ou inter-bâtiments. Protection systématique.
Parafoudre existant sur accès énergie
Protection de réseaux industriels
Protection des équipements de Télécommuni Télécommunication cation
Parafoudres adaptés
Schéma de protection
Les sites industriels ou les bâtiments tertiaires intègrent, en quantité crois sante, des équipements de mesure, de contrôle ou de régulation. Ces automatismes, constitués de contrôleurs, de capteurs, de sondes et d’actionneurs divers, communiquant entre eux par différents types de transmis sion de données, constituent désormais des éléments vitaux de l’installation : tout problème de fonctionnement sur ces systèmes va entraîner des conséquences plus ou moins graves sur la sécurité ou la productivité des installations. Il s’avère donc de plus en plus vital de garantir un niveau de fiabilité pertinent à ces systèmes : ceci peut être obtenu en installant des parafoudres adaptés sur les liaisons de transmission de données, ainsi que sur les alimentations, des matériels sensibles. Matériels à protéger Les installations industrielles ou tertiaires intègrent de nombreux équipements sensibles qu’il convient de protéger contre les surtensions transitoires, tels que : Automate de commande de processus Système de télégestion, télétransmetteurs Cartes E/S Cartes interfaces, convertisseur
Parafoudres pour Téléphonie, Données, Informatique Sondes et capteurs Servomoteurs, actionneurs Centrales de Contrôle d’accès Centrales de Détection incendie Systèmes de supervision Indicateurs, afficheurs ....
Configuration mécanique Les parafoudres pour réseau informatique sont conçus pour s’adapter à l’installation existante. Ainsi, les parafoudres sont généralement équipés de la connectique réseau (ex. RJ45) et disponibles, soit en boîtier individuel pour la protection d’un terminal, soit en version Rack 19’’ pour la protection du hub.
De nombreux types de réseaux industriels ou transmission de données sont utilisés. Le tableau ci-dessous liste les correspondances avec les parafoudres CITEL de type DLA (Module Din débrochable) et DLU (Module DIN monobloc). Réseau
Câblage
DLU
DLA
4-20 mA
1 paire
DLU-24D3
DL-A24D3
Profibus-FMS
1 paire+Blindage
DLU-12D3
DLA-12D3
Profibus-PA
1 paire+Blindage
DLU-48D3
DLA-48D3
Profibus-DP
1 paire+Blindage
DLU-12DBC
DLA-12DBC
Interbus
1 paire+Blindage
DLU-12D3
DLA-12D3
Foundation Fieldbus-H1
1 paire+Blindage
DLU-12D3
DLA-12D3
Foundation Fieldbus-H2
1 paire+Blindage
DLU-48DBC
DLA-48DBC
WorldFIP
1 paire+Blindage
DLU-48DBC
DLA-48DBC
Fipway
1 paire+Blindage
DLU-48DBC
DLA-48DBC
LONworks
1 paire+Blindage
DLU-48DBC
DLA-12DBC
Batibus
1 paire+Blindage
DLU-12D3
DLA-12D3
RS485
1 paire+Blindage
DLU-12D3
DLA-12D3
RS422
2 paires
DLU2-06D3
2 x DLA-06D3
RS232
4 fils
DLU2-12D3
2 x DLA-12D3
Configuration mécanique Les parafoudres CITEL pour réseau industriel sont conçus pour un montage sur rail DIN symétrique. Afin d’offrir un éventail de solutions, les produits de la gamme varient suivant plusieurs paramètres: Nombre de fils ou de paires protégés : de 1 fil à 2 paires. Transmission et protection du blindage Débrochabilité: Versions fixes ou avec module amovible permettant une maintenance rapide.
Protection des réseaux informatiques De même qu’en téléphonie et en réseau industriel, la mise en oeuvre de parafoudres sur les réseaux informatiques peut être nécessaire, notamment en cas : Réseaux inter-bâtiment Réseaux étendus Environnements perturbés Comme pour les autres types de lignes courant faible, les parafoudres CITEL pour réseaux informatiques sont basées sur l’association parasurtension tripolaire/diodes d’écrêtage assurant ainsi l’efficacité nécessaire face aux phénomènes des surtensions transitoires. Cependant, deux paramètres supplémentaires sont à prendre en compte : Niveau de tension très faible et débit élevé.
Technologie des parafoudres Les parafoudres CITEL pour ligne de communication sont basés sur l’utili sation d’un schéma hybride garantissant puissance d’écoulement, rapidité et fiabilité. Les schémas utilisés dans les parafoudres CITEL pour ligne de communication sont essentiellement basés sur l’association d’éclateur à gaz tripolaire et de diodes d’écrêtage rapides, ce qui permet d’obtenir : Courant de décharge nominal (répétitif et sans destruction) en onde 8/20 μ s > 5 kA. Temps de réponse de la protection < 1 ns. Sécurité de fonctionnement par mise en court-circuit en cas de défaut permanent. Pertes d’insertion limitées pour ne pas perturber le signal. L’utilisation systématique de parasurtensions tripolaires assure, grâce à la simultanéité d’amorçage des 3 électrodes, une protection optimisée. L’ensemble de ces caractéristiques est indispensable pour obtenir une fiabilité optimum de l’équipement protégé, quelle que soit la perturbation incidente. En fonction du réseau à protéger ou des spécifications à atteindre, différents types de schémas sont disponibles : Protection standard : essentiellement utilisée par le réseau analogique (télécom RTC) Protection renforcée : pour lignes à faible tension de fonctionnement. Protection ligne+blindage : transmission et protection supplémentaire du blindage. Protection «K20» : schéma conforme à la recommandation internationale télécom UIT-T K20. Protection «basse capacité» : pour liaison haut débit (> 1 Mbit/s). Protection «Cat 5» ou «Cat6» : pour liaison informatique très haut débit (1000Mbit/s) Voir liste de schémas page C5.
Normalisation Les parafoudres pour réseau de communication ainsi que leur condition d’installation doivent être conformes aux normes suivantes : International: - CEI 61643-21 : Essais applicables aux parafoudres de communication - CEI 61643-22 : Sélection et installation des parafoudres de communication. France: - NF EN 61643-21 : Essais applicables aux parafoudres de communication. - Guide UTE C 15-443 : Sélection et installation aux parafoudres communication.
C3
Parafoudres pour Téléphonie, Données, Informatique Recommandation de protection
Installation
En l’absence de recommandations ou d’obligation normative, le choix de la mise en œuvre de parafoudres s’effectue selon : - les recommandations du constructeur de l’équipement à protéger, - une action curative suite à défaillance, - une analyse des risques.
Le parafoudre choisi, pour être efficace, doit être installé en respectant les principes suivants : La terre de la protection et celle de l’équipement protégé doivent être impérativement interconnectées. La protection est installée à l’entrée du réseau, afin de dériver les courants impulsionnels le plus rapidement possible. L’équipement protégé doit être proche (longueur de conducteur «protection/équipement» inférieure à 30 m). Si cette règle ne peut être respectée, il faudra installer une protection «secondaire» à proximité de l’équipement (coordination de parafoudres). Le conducteur d’écoulement de terre (entre la sortie terre de la protection et le circuit de terre de l’installation) doit être le plus court possible (inf. à 0,50 m) et de section minimale de 2,5 mm². Les câbles protégés et non protégés doivent être bien séparés afin de limiter les couplages. La résistance de terre doit être conforme aux normes en vigueur (NFC 15100).
Analyse des risques Afin d’estimer rapidement la probabilité de surtensions et de leurs conséquences, une analyse du risque simplifiée peut être effectuée selon le tableau ci-dessous.
C4
Paramètres Foudroiement (Ng) Configuration du site Distance de transmission Distribution lignes extérieures Environnement électrique Présence paratonnerre Historique «Foudre» Sensibilité équipements Coût équipements Conséquences interruption de service
Risque faible < 2,5 Bât. unique Courte enterrée faible non non faible faible aucune ou acceptables
Risque élevé > 2,5 Bât. multiples Longue aérienne dense oui oui élevée élevé graves ou intolérables
Le niveau de recommandation pour la mise en oeuvre de parafoudres augmente avec le nombre de paramètres considérés en risque élevé. Une méthode d’analyse de risque plus précise est disponible dans le guide UTE C15-443.
Sélection Pour adapter le parafoudre à l’installation, il est important de tenir compte des paramètres suivants : Le type de ligne : - A chaque type de ligne correspond un niveau de protection ainsi qu’un schéma adapté. La configuration du site : - Nombre de lignes à protéger Le type d’installation souhaité : La gamme CITEL offre les possibilités suivantes : - Fixation en boîtier mural, en boîtier gigogne, sur répartiteur, rail DIN - Raccordements divers (wrapping, CAD, vis...). L’ergonomie Versions avec modules parafoudre débrochable (E280, DLA).
Maintenance Les parafoudres CITEL pour lignes de communication ne nécessitent aucune maintenance ou remplacement ; ils sont conçus pour supporter des ondes de choc importantes sans destruction et de façon répétitive. Néanmoins un mode de défaillance contrôlé est prévu en cas de dépassement des caractéristiques fonctionnelles du parafoudre. La mise hors service de sécurité intervient dans les cas suivants : - contact prolongé de la ligne télécom avec une ligne d’énergie - choc «foudre» exceptionnellement violent. Dans ce cas, la protection se met en court-circuit définitivement, indiquant ainsi à l’utilisateur sa destruction fonctionnelle : celui-ci devra alors procéder à son remplacement, ou au remplacement du module débrochable pour les versions enfichables. Les caractéristiques de base des parafoudres pour lignes de communication peuvent être contrôlés avec des testeurs appropriés (CITEL SPT1003).
Cas particulier : paratonnerre Si le site, destiné à être protégé, est équipé de dispositifs de protection contre les effets directs (paratonnerre, cage maillée), les parafoudres courant faible connectés sur les lignes extérieures devront avoir une caractéristique de tenue en onde 10/350 μ s égale ou supérieure à 2,5 kA (essai catégorie D1 de la norme NF EN 61643-21).
Parafoudres pour Téléphonie, Données, Informatique Schémas de Principes
A
Protection standard
B
R
Protection renforcée R
D
P
R
K1
R
DBC
P R
R
Protection avec blindage
Protection type «K20»
M
CTP
Protection haut débit
D
D3
P
Protection basse capacité
D3
P
R
D
C
P
P
DBC
D
CTP
R
DBC
C5
PB
E
Protection éclateur tripolaire
F
Protection éclateur bipolaire
G
Protection varistance bipolaire
H
Protection varistance tripolaire V
P
PB
V V V
L
Protection diode basse capacité
N
Protection haut débit
J DBC
DBC
V
P : Eclateur tripolaire PB : Eclateur bipolaire R : Résistance de ligne D : Diode d’écrêtage rapide D3 : Diode tripolaire DBC : Diode basse capacité V : Varistance CTP : Thermistance
Mise à la terre
Z Continuité
Boîtier Parafoudre 1, 2 et 4 paires B180, B280, B480
B480
C6
Les boîtiers B180, B280, B480 sont conçus pour protéger, contre les surtensions transitoires générées par la foudre, les terminaux reliés aux réseaux téléphoniques ou de transmission de données. La fonction parafoudre, basée sur une association de parasurtension et de diodes, garantit une efficacité maximale. Ces boîtiers sont disponibles en version 1, 2 et 4 paires : le circuit de protection est amovible pour une maintenance simple et rapide (circuits de protection amovibles réf. S180..., S280.., S480...). Compacts, ces boîtiers s’installent muralement et se raccordent par vis. Ils sont disponibles pour la plupart des lignes Télécom ou de transmission de données. Des versions spécifiques de ces boîtiers sont aussi disponibles pour la protection combinée de lignes de transmission et de télé-alimentation (ex : B480 24D3/A12 : 3 paires transmission 24V + 1 téléalimentation 12Vdc) : nous consulter.
B180
Dimensions (en mm) B180 68 25.2
50
60
2
1
Equipt
Equipt
1
2
Line
2
2
1
1
Ligne
B280-B480
Boîtiers «Parafoudre» de 1, 2 et 4 paires
60
35
Line
Tous types de lignes Télécom et Data Circuit de protection amovible L i n e
Fixation murale et raccordement vis 120
EQUIP
t
s i v a é r p s n a s s n o i t a c i f i d o m à t e j u s t n e m u c o D A 0 1 4 0 5 0 F
Boîtier Parafoudre 1, 2 et 4 paires B180, B280, B480 Caractéristiques Configuration
Référence CITEL
Boîtier 1 paire
B180-T
-
B180-24D3
B180-12D3
B180-06D3
-
Boîtier 2 paires
B280-T
B280-48D3
B280-24D3
B280-12D3
B280-06D3
B280-06DBC
Boîtier 4 paires
B480-T
B480-48D3
B480-24D3
B480-12D3
B480-06D3
B480-06DBC
Utilisations type
Réseau commuté ADSL
RNIS-T0 Ligne 48 V
LS 4-20 mA
RS232
RS422 RS485
MIC/T2 10BaseT
Configuration protégée - B180... - B280... - B480...
1 paire 2 paires 4 paires
1 voie 2 voies
LS 2 fils / 1 paire LS 4 fils / 2 paires 2 LS 4 fils/2x2paires
2 fils 4 fils 8 fils
1 paire 2 paires 4 paires/ 2x2 paires
1 voie 2 voies
Tension nominale de ligne (Un)
150 V
48 V
24 V
12 V
6V
6V
Tension max. de ligne (Uc)
170 V
53 V
28 V
15 V
8V
8V
Tension d’écrêtage minimale
190 V
60 V
35 V
20 V
10 V
15 V
Niveau de protection (Up)
220 V
70 V
40 V
30 V
20 V
25 V
5 kA
5 kA
5 kA
5 kA
5 kA
5 kA
20 kA
20 kA
20 kA
20 kA
20 kA
20 kA
5 kA
5 kA
5 kA
5 kA
5 kA
5 kA
Type de schéma
A
B
B
B
B
C
Fin de vie
Court-circuit
Court-circuit
Court-circuit
Court-circuit
Court-circuit
Court-circuit
sur onde 8/20 μ s - 5 kA
Courant de décharge nom. (In) sur onde 8/20 μ s - 10 chocs
Courant de décharge max (Imax) sur onde 8/20 μ s - 1 choc
Courant de choc (Iimp) sur onde 10/350 μ s - 2 chocs
C7
Caractéristiques mécaniques Montage
murale (vis non-fournies)
Dimensions
voir schémas
Raccordement
bornier vis - section mini/maxi : 0,4 / 1,5 mm²
Matière boîtier
Thermoplastique UL94-V0
Circuit de remplacement
pour B180-xx = S180-xx pour B280-xx = S280-xx pour B480-xx = S480-xx
Schémas électriques A
C
P : Parasurtension tripolaire R : Résistance D : Diode d’écrêtage D3 : Diode d’écrêtage tripolaire DBC : Diode tripolaire basse capacité s i v a é r p s n a s s n o i t a c i f i d o m à t e j u s t n e m u c o D A 0 1 4 0 5 0 F
B
(pour 1 paire)
Parafoudre Télécom/Data en boîtier DIN DLU, DLU2 Dimensions (en mm) DLU2
DLU 58
18
Ligne 3
4
1
2
1
2
DIN rail
90
DIN rail
Terre sur rail DIN 3
4
1
2
1
2
Equipt
Schémas électriques
C8
Les parafoudres DLU et DLU2 sont destinés à protéger, contre les surtensions dues à la foudre, les équipements connectés aux ré seaux télécom, automatismes, réseaux de données ou industriels. Ces parafoudres s’installent sur rail «DIN» symétrique ou au niveau d’un tableau modulaire et sont disponibles pour la plupart des lignes de transmission (tensions de ligne de 6 à 170 V et débit acceptable jusqu’à 10 Mbit/s). Les schémas de protection des parafoudres DLU sont conçus à base d’éclateurs à gaz et de diodes d’écrêtage afin de garantir puissance d’écoulement et rapidité de fonctionnement. 2 versions sont proposées : Parafoudre 1 paire (DLU) ou 2 paires (DLU2). Ces produits se pré sentent en boîtier monobloc. Transmission et protection du blindage (DLU). Mise à la Terre sur rail DIN.
DLU version 1 paire R
1
1
Equipt
Ligne D
P
2
R
2
PB
Terre possible sur rail DIN
DLU2 version 2 paires
Parafoudres en boîtier «DIN»
R
1
Boîtier monobloc Tous types de lignes Télécom et Data
1 D
P
Version 2 paires (DLU2) Protection du conducteur de blindage (DLU) Conformité NF EN 61643-21
Ligne
R
2
2
R
3
R
Terre sur rail DIN
3 D
P
4
Equipt
4
P : éclateur à gaz tripolaire Pb : : éclateur à gaz bipolaire R : résistance D : diode d’écrêtage
s i v a é r p s n a s s n o i t a c i f i d o m à t e j u s t n e m u c o D B 5 1 7 0 3 0 F
Parafoudre Télécom/Data en boîtier DIN DLU, DLU2 Caractéristiques Version 1 paire : DLU Référence CITEL
DLU-170
DLU-48D3
DLU-48DBC
DLU-24D3
DLU-12D3
DLU-12DBC
DLU-06D3
DLU-06DBC
Utilisations type
Réseau commuté ADSL
Ligne 48 V
Fipway WorldFIP Fieldbus-H2
4-20 mA Liaison 24 V
Profibus-FMS Interbus Fieldbus-H1 Batibus
Profibus-DP LONwork
RS485
Ligne 6 V haut débit
Configuration
1 paire + blindage
1 paire + blindage
1 paire + blindage
1 paire + blindage
1 paire + blindage
1 paire + blindage
1 paire + blindage
1 paire + blindage
Tension nominale de ligne (Un)
150 V
48 V
48 V
24 V
12 V
12 V
6V
6V
Tension maximale de ligne (Uc)
170 V
53 V
53 V
28 V
15 V
15 V
10 V
10 V
Courant max. de ligne
300 mA
300 mA
300 mA
300 mA
300 mA
300 mA
300 mA
300 mA
220 V
70 V
75 V
40 V
30 V
35 V
20 V
25 V
5 kA
5 kA
5 kA
5 kA
5 kA
5 kA
5 kA
5 kA
20 kA
20 kA
20 kA
20 kA
20 kA
20 kA
20 kA
20 kA
5 kA
5 kA
5 kA
5 kA
5 kA
5 kA
5 kA
5 kA
Type de schéma
D
D
D
D
D
D
C
C
Fin de vie
Court-circuit
Court-circuit
Court-circuit
Court-circuit
Court-circuit
Court-circuit
Court-circuit
Court-circuit
Caractéristiques mécaniques
Format modulaire Montage rail DIN symétrique Dimensions : voir schéma Bornier vis - section max. 1.5 mm² Matière : Thermoplastique UL94-V0 Connexion à la terre via rail DIN (DLU, DLU2) et bornier (DLU).
Niveau de protection (Up) sur onde 8/20 μ s - 5 kA
Courant de décharge nom. (In) sur onde 8/20 μ s - 10 chocs
Courant de décharge max. (Imax) sur onde 8/20 μ s - 1 choc
Courant de choc (Iimp) sur onde 10/350 μ s - 2 chocs
C9
Version 2 paires : DLU2 Référence CITEL
DLU2-170
DLU2-48D3
DLU2-24D3
DLU2-12D3
DLU2-06D3
DLU2-06DBC
Utilisations type
Réseau commuté ADSL
RNIS-T0 Profibus-PA Liaison 48 V
4-20 mA Liaison 24 V
RS232
RS422
MIC/T2 10BaseT
Configuration
2 paires
2 paires
4 fils
2 paires
2 paires
Tension nominale de ligne (Un)
150 V
48 V
24 V
12 V
6V
6V
Tension maximale de ligne (Uc)
170 V
53 V
28 V
15 V
10 V
10 V
Courant max. de ligne
300 mA
300 mA
300 mA
300 mA
300 mA
300 mA
220 V
70 V
40 V
30 V
20 V
25 V
5 kA
5 kA
5 kA
5 kA
5 kA
5 kA
20 kA
20 kA
20 kA
20 kA
20 kA
20 kA
5 kA
5 kA
5 kA
5 kA
5 kA
5 kA
Type de schéma
D
C
C
C
C
C
Fin de vie
Court-circuit
Court-circuit
Court-circuit
Court-circuit
Court-circuit
Court-circuit
Caractéristiques mécaniques
Format modulaire Montage rail DIN symétrique Dimensions : voir schéma Bornier vis - section max. 1.5 mm² Matière : Thermoplastique UL94-V0 Connexion à la terre via rail DIN (DLU, DLU2) et bornier (DLU).
Niveau de protection (Up) sur onde 8/20 μ s - 5 kA
Courant de décharge nom. (In) sur onde 8/20 μ s - 10 chocs
Courant de décharge max. (Imax) sur onde 8/20 μ s - 1 choc
Courant de choc (Iimp) sur onde 10/350 μ s - 2 chocs
s i v a é r p s n a s s n o i t a c i f i d o m à t e j u s t n e m u c o D B 5 1 7 0 3 0 F
Parafoudre enfichable Télécom/Data en boîtier DIN DLA Dimensions (en mm) 65
13
Ligne 1
2
90
1
2
Equipt
Schémas Electriques DLA version standard
C10
Les parafoudres DLA sont destinés à protéger, contre les surtensions dues à la foudre, les équipements connectés aux réseaux télécom, automatismes, réseaux de données ou industriels. Ces parafoudres s’installent sur rail «DIN» symétrique ou au niveau d’un tableau modulaire et sont disponibles pour la plupart des lignes de transmission (tensions de ligne de 6 à 170 V et débit acceptable jusqu’à 10 Mbit/s). Les schémas de protection des parafoudres DLA sont conçus à base d’éclateurs à gaz et de diodes d’écrêtage afin de garantir puissance d’écoulement et rapidité de fonctionnement. Ces parafoudres 1 paire disposent d’un module de protection débrochable (réf. DLAM...) permettant ainsi une maintenance simple et rapide (continuité de ligne en cas de débrochage du module). Transmission et protection du blindage. Mise à la Terre sur rail DIN. Versions spécifiques : DLAW : dans cette version, le retrait du module débrochable interrompt la continuité de ligne. DLAH : version destinée aux lignes de télé-alimentation et disposant d’un courant nominal de ligne augmenté (< 2,4 A).
Module Débrochable DLAM
R
Ligne
1
1
Equipt
D
P
R
2
2 PB
Terre possible sur rail DIN
DLAW version spécifique
Ligne
Module Débrochable DLAWM
1
1
R
P
Equipt
D R
Parafoudres débrochables en boîtier «DIN» Tous types de lignes Télécom et Data
2
2 PB
Protection du conducteur de blindage Sans (DLA) ou avec (DLAW) coupure de ligne Conforme norme CEI 61643-21
Terre possible sur rail DIN P : éclateur à gaz tripolaire PB : éclateur à gaz bipolaire R : résistance D : réseau de diode d’écrêtage
s i v a é r p s n a s s n o i t a c i f i d o m à t e j u s t n e m u c o D B 1 7 0 7 0 F
Parafoudre enfichable Télécom/Data en boîtier DIN DLA Caractéristiques Référence CITEL
DLA-170
DLA-48D3
DLA-24D3
DLA-12D3
DLA-06D3
DLA-06DBC
Utilisations type
RTC ADSL
RNIS-T0 Ligne 48 V
LS 4-20 mA
RS232
RS422 RS485
MIC/T2 10BaseT
Configuration
1 paire+bli ndage
1 paire+bli ndage
1 paire+blindage
1 paire+blindage
1 paire+bli ndage
1 pair e+blindage
Tension nominale de ligne (Un)
150 V
48 V
24 V
12 V
6V
6V
Tension maximale de ligne (Uc)
170 V
53 V
28 V
15 V
8V
8V
300 mA
300 mA
300 mA
300 mA
300 mA
220 V
70 V
40 V
30 V
20 V
25 V
5 kA
5 kA
5 kA
5 kA
5 kA
5 kA
20 kA
20 kA
20 kA
20 kA
20 kA
20 kA
5 kA
5 kA
5 kA
5 kA
5 kA
5 kA
Type de schéma
A
D
D
D
D
D
Fin de vie
Court-circuit
Court-circuit
Court-circuit
Court-circuit
Court-circuit
Court-circuit
Module de remplacement
DLAM-170
DLAM-48D3
DLAM-24D3
DLAM-12D3
DLAM-06D3
DLAM-06DBC
Versions
DLA-xxx : version standard (continuité de ligne en absence de module) DLAW-xxx : version spécifique (coupure de ligne en absence de module) DLAH-xxx : version «téléalimentation» (courant max. de ligne = 2,4 A)
Caractéristiques boîtier
Format modulaire et Montage rail DIN symétrique Connexion de terre sur rail DIN et protection du conducteur de blindage Dimensions : voir schéma Bornier vis - section mini/maxi : 0,4/1,5 mm² Matière : Thermoplastique UL94-V0
Courant max. de ligne (I) L Niveau de protection (Up) sur onde 8/20 μ s - 5 kA
Courant de décharge nom. (In) sur onde 8/20 μ s - 10 chocs
Courant de décharge max. (Imax) sur onde 8/20 μ s - 1 choc
Courant de choc (Iimp) sur onde 10/350 μ s - 2 chocs
300 mA
C11
s i v a é r p s n a s s n o i t a c i f i d o m à t e j u s t n e m u c o D B 1 7 0 7 0 F
Parafoudre enfichable Data en boîtier DIN - ATEX DLA-EX Dimensions (en mm) 13
65
Ligne 1
2
90
1
Terre sur rail DIN
2
Equipt
Schéma électrique DLA-EX
C12
R
Les parafoudres DLA-EX sont destinés à protéger, contre les surten sions dues à la foudre, les équipements connectés aux circuits à sécurité intrinsèque. Conformément aux directives ATEX, ils ont une classification EEx ia et peuvent ainsi fonctionner dans des atmosphères explosives, en exploitant le principe de la limitation préventive d’énergie. Ces parafoudres s’installent sur rail «DIN» symétrique et sont disponibles pour des niveaux de tension de ligne de 12, 24 et 48 Vdc. Les schémas de protection des parafoudres DLA-EX sont conçus à base d’éclateurs à gaz et de diodes d’écrêtage afin de garantir puis sance d’écoulement et rapidité de fonctionnement. Ces parafoudres 1 paire disposent d’un module de protection débrochable (réf. DLAM-EX...) permettant ainsi une maintenance simple et rapide (continuité de ligne en cas de débrochage du module). Transmission et protection du blindage.
1
1 D
P
R
2
2 PB
Terre possible sur rail DIN
P : éclateur à gaz tripolaire PB : éclateur à gaz bipolaire R : résistance D : réseau de diode d’écrêtage
Caractéristiques Référence CITEL
DLA-EX-48D3 DLA-EX-24D3 DLA-EX-12D3
Utilisations type
Ligne 48 V
4-20 mA
RS232 RS485
Configuration
1 pair e+blin dage
1 pair e+blin dage
1 paire+blindage
Tension nominale de ligne (Un)
48 V
24 V
12 V
Tension maximale de ligne (Uc)
Parafoudres débrochables en boîtier «DIN» Pour lignes courant faible jusqu’à 48 Vdc Conformes directive ATEX Protection du conducteur de blindage Conforme norme CEI 61643-21
53 V
28 V
300 mA
300 mA
300 mA
70 V
40 V
30 V
5 kA
5 kA
5 kA
20 kA
20 kA
20 kA
5 kA
5 kA
5 kA
Type de schéma
D
D
D
Fin de vie
Court-circuit
Court-circuit
Court-circuit
Mo dule de remplacement
DLAM- EX-48D3
DL AM- EX- 24D3
DLAM-EX-12D3
Caractéristiques boîtier
Format modulaire et Montage rail DIN symétrique Connexion de terre sur rail DIN et protection du conducteur de blindage Bornier vis - section mini/maxi : 0,4/1,5 mm² Matière : Thermoplastique UL94-V0
Courant max. de ligne (I) L Niveau de protection (Up) sur onde 8/20 μ s - 5 kA
Courant de décharge nom. (In) sur onde 8/20 μ s - 10 chocs
Courant de décharge max. (Imax) sur onde 8/20 μ s - 1 choc
Courant de choc (Iimp) sur onde 10/350 μ s - 2 chocs
15 V
s i v a é r p s n a s s n o i t a c i f i d o m à t e j u s t n e m u c o D 3 1 9 0 7 0 F
Parafoudre compact 1 fil en boîtier DIN DLR Dimensions (en mm) 12
59 Ligne/ Equipt
60 Ligne/ Equipt AP
Schémas électriques DLR-G
Les parafoudres DLR sont destinés à protéger, contre les surtensions dues à la foudre, les équipements connectés aux réseaux télécom, automatismes, réseaux de données ou industriels. Ces parafoudres compacts et économiques s’installent sur rail «DIN» symétrique et sont conçus pour protéger les lignes courant faible (à base d’éclateur à gaz) ou énergie (à base de varistances) contre les surtensions transitoires. Ces parafoudres sont conçus pour la transmission et la protection d’un fil. Différentes valeurs de composants sont proposées en fonction du type de ligne.
V
PB
C13 PB : Eclateur à gaz bipolaire V : Varistance
Parafoudres compacts et économiques Montage en bornier «DIN» Pour lignes Télécom ou Alimentation
Caractéristiques Référence CITEL
DLR-G90
DLR-G230
DLR-G600
DLR-V30
DLR-V130
DLR-V275
Technologie
Eclateur à gaz
Eclateur à gaz
Eclateur à gaz
Varistance
Varistance
Varistance
ligne télécom RTC
Ligne data ou Tension de ligne Alimentation élevée 12 - 24 V
Ligne RTC ou - Alimentation 120 Vac
Alimentation 230 Vac
1 fil
1 fil
1 fil
1 fil
1 fil
170 Vdc 130 Vac
275 Vac
Application Configuration
1 fil
Tension max. de ligne (Uc)
65 Vdc
170 Vdc
450 Vdc
38 Vdc 30 Vac
Courant max. de ligne
300 mA
300 mA
300 mA
> 10 A
> 10 A
> 10 A
< 400 V
< 600 V
< 1000 V
140 V
480 V
900 V
20 kA
20 kA
10 kA
1 kA
3 kA
3 kA
Type de schéma
F
F
F
G
G
G
Caractéristiques boîtier
Montage rail DIN symétrique Dimensions : voir schéma Bornier vis - section max. 4 mm² Matière : Thermoplastique UL94-V0 Capot de terminaison : DLR-AP
Niveau de protection (Up) s i v a é r p s n a s s n o i t a c i f i d o m à t e j u s t n e m u c o D 6 1 9 0 7 0 F
ligne data
sur onde 8/20 μ s (à In)
Courant de décharge nom. (In) sur onde 8/20 μ s - 10 chocs
DLR-V
Parafoudre Enfichable 2 paires Gamme E280 Dimensions (en mm) 58,5
55,8
Equip
t
2b 2a 1b 1a
Line
18,5
1a 1b 2a 2b
t
P I U Q E
C14
Le concept E280 est basé sur l’utilisation de modules enfichables pour la protection de lignes courant faible. La gamme E280 répond à toutes les configurations d’installation multiligne téléphonique (PABX) ou informatique : à chaque type correspond un module E280 et un support adapté. Les parafoudres E280 utilisent une association de parafoudre tripolaire et de diodes d’écrêtage adaptées, ce qui leur permet d’atteindre un pouvoir d’écoulement élevé et un temps de réponse très rapide. Différents schémas sont disponibles afin de répondre aux spécificités des lignes et des normes. Chaque module protège 2 paires et est disponible pour tout type de ligne. Le concept «enfichable» permet une maintenance aisée ainsi qu’une possibilité de mixage de différents types de lignes sur un support unique. Des versions pour protection des alimentations (continue ou alternative) sont disponibles : - E280-A.. : protection d’alimentation à base d’éclateur à gaz et diodes d’écrêtage. Courant maximum de ligne 0,5 A. - E280-AV.. : protection d’alimentation à base de varistances. Courant maximum de ligne 10 A. Les modules E280 sont compatibles avec la gamme de supports tels que les boîtiers multilignes (réf. BNxx), circuits «fond de panier» pour répartiteur téléphonique, rail DIN (réf. FPSUxx) ou les modules CAD «répartiteur» (réf. MMP).
Module enfichable 2 paires
P2
P2
P1
P1
L
i n e
Schémas électriques Pour 1 paire A
B
R
D
P
R
R
C
D3
P R
K1
R
CTP
D DBC
P
P CTP
R
J
D
Z
A2
H
L
P
D
V
L
Modularité et Maintenance optimisées Adaptable à tous les types de lignes Schéma Parasurtension/Diode Protection pour alimentation : 6Vdc à 220Vac (E280-A..)
P : Eclateur tripolaire R : Résistance D : Diode d’écrêtage D3 : Diode d’écrêtage tripolaire
DBC : Diode tripolaire basse capacité CTP : Thermistance L : Inductance V : Varistance
s i v a é r p s n a s s n o i t a c i f i d o m à t e j u s t n e m u c o D i 4 8 0 2 9 F
Parafoudre Enfichable 2 paires Gamme E280 Gamme E280
Parafoudres pour ligne de communication
Caractéristiques Référen ce CI TEL
E280-TM
E2 80-K20
E28 0-48D3M
E280 -2 4D3 M
E280-12 D3M
E2 80-06D3M
E28 0-06DBC
E280 G
ELM
Utilisation type
Réseau commuté ADSL
Réseau commutéspéc. K20
RNIS-T0 Télex
LS 4-20 mA
RS232
RS422 RS485
MIC/T2 10BaseT
Mise à la terre
Continuité
Tension nominale de ligne (Un)
150 V
150 V
48 V
24 V
12 V
6V
6V
-
-
Tension maximale de ligne (Uc)
170 V
220 V
53 V
28 V
15 V
8V
8V
-
-
Courant max. de ligne (IL)
300 mA
150 mA
300 mA
300 mA
300 mA
300 mA
300 mA
-
>1A
Fréquence max.
3 MHz
3 Mhz
1 MHz
0,5 MHz
0,5 MHz
0,5 MHz
20 MHz
-
> 20 MHz
Niveau de protection (Up)
220 V
260 V
70 V
40 V
30 V
20 V
25 V
-
-
5 kA
5 kA
5 kA
5 kA
5 kA
5 kA
5 kA
> 5 kA
-
10 kA
10 kA
10 kA
10 kA
10 kA
10 kA
10 kA
> 10 kA
-
2,5 kA
2,5 kA
2,5 kA
2,5 kA
2,5 kA
2,5 kA
2,5 kA
> 2,5 kA
-
Type de schéma
A
K1
B
B
B
B
C
J
Z
Fin de vie
court-circuit
blocage et reset
court-ci rcuit
court-cir cui t
court- circuit
court-circuit
court-circuit
-
-
Caractéristiques mécaniques
Boîtier enfichable 2 paires Montage sur support type BN, FPSU, MMP Dimensions : voir schéma Connectique : contact mâle laiton doré 0,5 μ Matière : Thermoplastique UL94-V0
sur onde 8/20 μ s - 5kA
Courant de décharge nominal (In) sur onde 8/20 μ s - 10 chocs
Courant de décharge max. (Imax) sur onde 8/20 μ s - 1 choc
Courant de choc (Iimp) sur onde 10/350 μ s - 2 chocs
C15
Gamme E280A
Parafoudres pour ligne d’alimentation
Caractéristiques Référence CITEL
E280-A06
E280-A1 2
E280 -A24
E28 0-A48
E2 80-AV12
E2 80-AV24
E280-AV35
E280-AV48
E280 -AV1 10
E280 -AV2 20
Tension continue max. (Uc-dc)
8V
15 V
28 V
53 V
18 V
26 V
35 V
54 V
125 V
300 V
Tension alternative max. (Uc-ac)
5 Vac
10 Vac
18 Vac
38 Vac
14 Vac
20 Vac
30 Vac
40 Vac
95 Vac
250 Vac
Courant max. de ligne (IL)
500 mA
500 mA
500 mA
500 mA
10 A
10 A
10 A
10 A
10 A
10 A
Niveau de protection (Up)
20 V
30 V
50 V
60 V
40 V
60 V
90 V
130 V
250 V
600 V
5 kA
5 kA
5 kA
5 kA
1,5 kA
1,5 kA
1,5 kA
1,5 kA
4,5 kA
4,5 kA
10 kA
10 kA
10 kA
10 kA
3 kA
3 kA
3 kA
3 kA
6,5 kA
6,5 kA
A2
A2
A2
A2
H
H
H
H
H
H
à In
Courant de décharge nom. (In) s i v a é r p s n a s s n o i t a c i f i d o m à t e j u s t n e m u c o D i 4 8 0 2 9 F
sur onde 8/20 μ s - 10 chocs
Courant de décharge max. (Imax) sur onde 8/20 μ s - 1 choc
Type de schéma
Coffrets et supports multipaires pour E280 BN , FPSU , MMP
FPSU16
MMP
C16
Les coffrets et supports multipaires sont conçus pour intégrer les parafoudres enfichables E280 et permettent de répondre à la majorité des configurations d’installation rencontrées sur site. 3 configurations sont proposées :
Série BN : 8, 16 ou 32 paires
Série BN : coffrets métalliques utilisés en fixation murale quand il n’existe aucun boîtier ou support sur le site pour intégrer les modules E280. Existe en 8, 16 ou 32 paires.
Série FPSU : 4, 8, ou 16 paires
Boîtiers métalliques pour E280
Série FP : 10 ou 25 paires Platines support pour E280 Support E280 pour montage Répartiteur et DIN
Module MMP : 4 paires Module répartiteur avec parafoudres E280
Série FPSU : Système constitué d’un fond de panier doté de borniers de raccordement, recevant les parafoudres E280 et équipé de supports destinés à s’adapter, soit sur les filantes de répartiteur, soit sur les rails DIN symétriques. Existe en 4,8,ou 16 paires. Version spécifique FP : Platine 10 ou 25 paires pour fixation murale.
Raccordement : CAD, Vis, Wrapping
Ces boîtiers BN et supports FPSU sont disponibles en raccordement Vis, Wrapping, CAD type France ou USA (Quick Connect 66 et ATT110). Module MMP : ce module de raccordement, équipé pour recevoir 2 parafoudres E280, s’installe au niveau du répartiteur en liaison et en intégration parfaite avec les m odules CAD standard. Le module MMP intègre 2 parafoudres enfichables E280 (soit 4 paires protégées par module).
Caractéristiques Format
Boîtiers métalliques
Supports/platines
Module
Référence CITEL
BN08
BN16
BN32
FPSU04
FPSU08
FPSU16
FP10
FP25
MMP
Capacité max. en paires
8
16
32
4
8
16
10
25
4
Nbre max. de E280
4
8
16
2
4
8
5
13
2
Connectique : Vis Wrapping CAD (France) Quick connect 66 (USA) ATT110 (USA)
BN08V BN08W BN08CAD -
BN16V BN16W BN16CAD -
BN32V BN32W BN32CAD -
FPSU04V FPSU04W FPSU04CAD -
FPSU08V FPSU08W FPSU08CAD -
FPSU16V FPSU16W FPSU16CAD -
FP10QC66 FP10-110
FP25QC66 -
MMP -
Montage
Mural
Mural
Mural
Répartiteur* et rail DIN
Répartiteur* et rail DIN
Répartiteur* et Rail Din
Mural
Mural
Répartiteur*
Connexion terre
2 écrous avec vis M4
2 écrous avec vis M4
Epingle de terre
*) Compatible avec profil : PAO15001 (Infra+), HPU (3M-Pouyet), 09649 (Alcatel) et profil CITEL
s i v a é r p s n a s s n o i t a c i f i d o m à t e j u s t n e m u c o D A 8 1 4 0 5 0 F
Coffrets et supports multipaires pour E280 BN , FPSU , MMP Dimensions (en mm)
MMP 145
71
vers lignes extérieures
Ligne 1a
40
1b
2a
2b
3a
3b
4a
4b
1a
1b
Equipement
2a
2b
3a
3b
4a
vers équipement protégé
4b
BN
C17
166
113
410
Diam. 4,5 2 3 0 1 3 0
BN08 W
BN16 W
BN32 W
140
FPSU 66
107
FPSU04 W s i v a é r p s n a s s n o i t a c i f i d o m à t e j u s t n e m u c o D A 8 1 4 0 5 0 F
FPSU08 W
188
FPSU16 W
Parafoudres 1 et 10 paires pour réglette L SA+* E1LSA et LSA10 Dimensions (en mm) E1LSA 22
50
9.5
Barrette de terre
LSA10
103 99
20
E1LSA 21
C18
Ces parafoudres sont destinés à protéger, contre les surtensions transitoires d’origine foudre, les équipements télécom connectés au réseau par l’intermédiaire d’un répartiteur équipé de réglettes à coupure de type LSA+. La configuration mécanique de ces parafoudres permet une mise en oeuvre instantanée au niveau de la réglette à coupure, sans modification de câblage, ainsi qu’une maintenance rapide. Par contre les réglettes à coupure recevant les protections doivent impérativement comporter un contact de masse connecté au réseau de terre de l’installation (barrette de reprise de terre en option). Le schéma électrique utilisé est une association d’un parasurtension tripolaire et de diodes d’écrêtage, ce qui permet d’atteindre un pouvoir d’écoulement élevé et un temps de réponse très rapide. 2 versions : 1 paire (E1LSA) ou 10 paires (LSA10). Les produits sont compatibles avec les réseaux télécoms analogiques ou numériques haut débit.
LSA10
22
123
40,2
Schéma électrique A
M R
D
P
P
DBC
R
P : Parasurtension tripolaire R : Résistance D : Diode d’écrêtage rapide DBC : Diode d’écrêtage basse capacité
Parafoudre pour réglette à coupure LSA+ Mise en oeuvre rapide sans modification de câblage Maintenance rapide Pour ligne télécom analogique et haut débit
Caractéristiques Référence
E1LSA-T
E1LSA-06DBC
LSA10-T
LSA10-06DBC
Utilisation type
RTC ADSL
MIC/T2 10BaseT
RTC ADSL
MIC/T2 10BaseT
Configuration
1 paire
1 paire
10 paires
10 paires
Tension nominale de ligne (Un)
150 V
6V
150 V
6V
Tension maximale de ligne (Uc)
170 V
8V
170 V
8V
Courant maximum de ligne (IL)
300 mA
300 mA
300 mA
300 mA
Fréquence max.
3 MHz
> 20 MHz
3 MHz
> 20 MHz
Niveau de protection (Up)
230 V
25 V
230 V
25 V
5 kA
5 kA
5 kA
5 kA
Fin de vie
court-circuit
court-circuit
court-circuit
court-circuit
Type de schéma
A
M
A
M
Caractéristiques mécaniques
Montage sur réglette à coupure type LSA+* Dimensions : voir schéma Matière : Thermoplastique UL94-V0
sur onde 8/20 μS - 5kA
Courant max. de décharge (Imax)
sur onde 8/20 μ s - 1 choc
s i v a é r p s n a s s n o i t a c i f i d o m à t e j u s t n e m u c o D 9 1 9 0 7 0 F
Parafoudre enfichable «5-Pin» - 1 paire DP80-TW
Dimensions (en mm)
C16
Le parafoudre DP80-TW est conçue pour protéger les équipements téléphoniques (autocommutateurs, modems, centraux publics). Cette protection est composée d’un schéma éclateur à gaz/thermistances, permettant de protéger contre les surtensions transitoires, les surtintensités et d’être conforme à la recommandation UIT-T K20. Le produit DP80-TW est un module enfichable «1 paire» utilisant la configuration «5-pin» donc adaptable sur les supports tels que les têtes de câble «100 paires» CITEL TC99 ou similaire. La tête de câble TC99 permet le raccordement, la protection et la coupure jusqu’à 100 paires dans un encombrement restreint. Le raccordement s’effectue par wrapping.
DP80-TW
12,8 43
10
19
C19 TC99
246
Caractéristiques Référence CITEL
DP80-TW
Utilisation type
RTC ADSL
Configuration
1 paire
Te nsion nominale de lig ne (Un)
150 V
Te nsion maximale d e ligne (Uc)
170 V
Courant maximum de ligne (IL)
100 mA
Fréquence max.
3 MHz
Niveau de protection (Up)
< 700 V
DP80
102,6
216
sur onde 8/20 μ s - 5kA
Courant nominal de décharge (In)
10 kA
sur onde 8/20 μ s - 10 chocs
s i v a é r p s n a s s n o i t a c i f i d o m à t e j u s t n e m u c o D 2 2 9 0 7 0 F
Fin de vie
court-circuit en sur-choc et ouverture de ligne et reset sur surintensité
Caractéristiques mécaniques
Montage sur tête de câble «5-pin» (type CITEL TC99) Dimensions : voir schéma Connectique : contact mâle laiton doré 0,5 μ Matière : Thermoplastique UL94-V0
Schéma électrique
PTC
FS P FS
PTC
Parafoudre enfichable «5-pin» 1 paire Tenue en onde de choc 8/20 μs : 5kA Support pour 100 paires : TC99
P : Parasurtension tripolaire PTC : Thermistance FS : Dispositif de court-circuit extérieur
Parafoudres Télécom MJ8-2RN, B180T/MJ6, MJ6-1T Dimensions (en mm) B180T/MJ6
MJ8-2RN 58,5
58,5
18,5
18,5
33,2 55,8
MJ8-2RN -
MJ6-1T
MJ6-1T/MJ4-1T
C20
Ces parafoudres sont destinés à protéger les terminaux sensibles (téléphone, fax, modem, transmetteurs d’alarmes..) connectés aux lignes téléphoniques analogiques (RTC), numériques (RNIS) ou ADSL contre les surtensions transitoires dues à la foudre. Ils sont équipés de connectique RJ11 ou RJ45 pour une mise en oeuvre simple et rapide. Le schéma de protection utilisé est basé sur l’association éclateur à gaz/diode d’écrêtage rapide, pour garantir l’efficacité de protection. MJ8-2RN : Conçu pour protéger les terminaux raccordés au réseau RNIS (niveau T0/S0 - accès de base), le MJ8-2RN utilise la connectique standard des réseaux RNIS (modular jack RJ45) permettant ainsi une mise en oeuvre instantanée. Fixation rapide possible par ruban auto-agrippant. B180-T/MJ6 : Compatible avec la connectique RJ11 (modular jack 6 pts), il protège une ligne RTC/ADSL. Mis en oeuvre instantanée entre les prises existantes de l’installation. Fixation rapide possible par ruban auto-agrippant. MJ6-1T et MJ4-1T : Ils sont équipés de la connectique RJ11 (modular Jack 6 pts) ou RJ9 (4 pts) en sortie et de bornier vis en entrée. Ils sont conçus pour s’installer muralement.
50
20
56
Schémas électriques B
A
P : Parasurtension tripolaire R : Résistance D3 : Diode d’écrêtage tripolaire
Parafoudres pour 1 ligne télécom Lignes RTC, RNIS ou ADSL Mise en oeuvre instantanée Connectiques RJ11 ou RJ45
Caractéristiques Référence CITEL
MJ8-2RN
B180-T/MJ 6 MJ 6-1T
MJ4-1T
Type de ligne
RNIS T0/S0
RTC/ADSL
RTC/ADSL
RTC/ADSL
Tension maximale de ligne (Uc)
48 V
170 V
170 V
170 V
Tension résiduelle (Up)
70 V
210 V
210 V
210 V
Courant nominal de décharge (In) 2,5 kA
2,5 kA
5 kA
5 kA
Connectique (entrée/sortie)
RJ45/RJ45
RJ11/RJ11
RJ11/vis
RJ9/vis
Brochage
4-5/3-6
3-4
3-4
2-3
Montage
sur châssis sur châssis mural d’équipement d’équipement
mural
Mise à la terre
par fil
par fil
sur borne
sur borne
Type de schéma
B
A
A
A
s i v a é r p s n a s s n o i t a c i f i d o m à t e j u s t n e m u c o D A 4 2 4 0 5 0 F
Parafoudres Sub-D pour lignes de données DD Dimensions (en mm)
DD9 30.5
DD15-24V -
61
DD9-24V
DD15 40,6
61
18
Ces parafoudres sont destinés à protéger les terminaux sensibles connectés aux lignes de données équipées de connecteurs type «Sub-D», telles les liaisons RS232, R422 ou RS485. Ces parafoudres protègent contre les surtensions transitoires dues à la foudre. Ils sont équipés de connectique Sub-D pour une mise en oeuvre simple et rapide. Afin de garantir une compatibilité totale avec les lignes, l’ensemble des contacts des connecteurs est transmis et protégé. Le schéma de protection utilisé est basé sur l’utilisation de diodes d’écrêtage ultra-rapides, pour garantir l’efficacité de protection. Leurs capacités d’écoulement réduites limitent leur usage à la protection des lignes intérieures.
Parafoudres «Sub-D» Pour lignes RS232, RS422, RS485 Mise en oeuvre instantanée
DD25 53,5
C21 61
Caractéristiques Référence CITEL
DDx-6V
Type de ligne
RS442/RS485
RS232/4-20 mA
Connectique Sub-D 25 pts
DD25-6V
DD25-24V
Connectique Sub-D 15 pts
DD15-6V
DD15-24V
Connectique Sub-D 9 pts
DD9-6V
DD9-24V
Tension maximale de ligne (Uc)
6V
15 V
Capacité parasite
< 30 pF
< 30 pF
Débit maximum
> 40 Mbps
> 40 Mbps
Tension d’écrêtage (Up)
7,5 V
18 V
Courant nominal de décharge (In)
400 A
300 A
Brochage
tous fils transmis et protégés
tous fils transmis et protégés
Montage
gigogne
gigogne
Mise à la terre
par fil
par fil
Boîtier
plastique
plastique
Dimensions
voir schéma
voir schéma
Connectiques 9 pts, 15 pts ou 25 pts
s i v a é r p s n a s s n o i t a c i f i d o m à t e j u s t n e m u c o D 4 2 9 0 7 0 F
DDx-24V
P a r a f o u d r e s p o u r 1 0 B a s e T, 1 0 0 B a s e T e t 1 0 0 0 B a s e T MJ8-2ETH, MJ8-CAT6, ZS-CAT6/CL, PL-CAT6/CL, MJ8-505
PL24-CAT6/CL
ZS-CAT6/CL ZS AT /
C22
MJ8-505 MJ8-CAT6
Cette gamme de parafoudres est conçue pour protéger les équipements informatiques contre les surtensions transitoires véhiculées par le réseau Ethernet 10 à 1000 Mbit/s sur paires torsadées (10BaseT ,100BaseT et 1000BaseT). Les schémas de protection utilisés sont basés sur l’association d’éclateurs à gaz miniatures et de réseau de diodes d’écrêtage rapide afin de garantir une efficacité maximale et une atténuation minimale de transmission. Ces protections sont équipées de la connectique standard RJ45 pour une mise en oeuvre simplifiée. Plusieurs versions sont disponibles : MJ8-2ETH : Version de base pour la protection d’un terminal connecté à un réseau 10BaseT non-blindé (UTP). Boîtier équipé de RJ45 en entrée/sortie et montage sur châssis.
MJ8-2ETH
«Catégorie 6». Boîtier blindé équipé de connecteurs RJ45 en entrée/sortie pour un montage sur câble. L’ensemble des 8 fils de chaque RJ45 est protégé. Ces parafoudres pour terminaux sont utilisés en association avec la platine de protection PL24-CAT6/CL (protection centralisée au niveau du hub). PL24-CAT6/CL : Cette platine 19’’ est conçue pour protéger les arrivées multilignes d’un réseau 1000BaseT-Catégorie 6, au niveau du Hub. La capacité est de 24 voies maximum pour la platine PL24-CAT6/CL (version 12 voies : PL12-CAT6/CL). Le format 19’’ de hauteur «1HE» (44 mm) permet une installation dans tous les racks standards. Le produit est équipé de connecteurs RJ45 blindés en sortie et de borniers autodénudants en entrée. La construction et le schéma électrique autorise une fréquence de 250 MHz et une conformité «Catégorie 6». L’ensemble des 8 fils de chaque connecteur RJ45 est protégé.
MJ8-CAT6 : Version pour terminal connecté à un réseau 100BaseT ou 1000 BaseT en UTP. Boîtier équipé de connecteurs RJ45 en entrée/sortie pour un montage sur câble. L’ensemble des 8 fils de chaque RJ45 est protégé. Ces MJ8-505 : version pour réseau «PoE» (Power over Ethernet , IEEE802-3af parafoudres pour terminaux sont utilisés en association avec la platine de std), particulièrement utilisée pour la protection des Hotpoints des réseaux protection PL24-CAT6/CL (protection centralisée au niveau du hub). WiFi ou des terminaux des IPBX. Protection du réseau 100BaseT et de la ligne d’alimentation continue jusqu’à 60 Vdc. Boîtier équipé de connecteurs ZS-CAT6/CL : Version pour terminal connecté à un réseau 1000BaseT RJ45 en entrée/sortie.
Caractéristiques Référence CITEL
MJ8-2ETH
MJ8-CAT6
ZS-CAT6/CL*
PL12-CAT6/CL*
PL24-CAT6/CL*
MJ8-505-24D3A60-12***
Protection
1 ligne
1 ligne
1 ligne
12 lignes max
24 lignes max.
1 ligne
Type de ligne
Ethernet 10baseT - UTP
Ethernet 100/100baseTUTP
Ethernet 1000baseT STP
Ethernet 1000BaseT STP
Ethernet 1000BaseT STP
PoE (Power over Ethernet)
Fréquence maximum
10 MHz
250 MHz
250 MHz
250 MHz
250 MHz
100 MHz
Compatibilité norme EN50173
Catégorie 3
Catégorie 5
Catégorie 6*
Catégorie 6*
Catégorie 6*
Catégorie 5
Raccordement - entrée - sortie protégée
RJ45 RJ45
RJ45 RJ45
RJ45 blindée RJ45 blindée
RJ45 blindée RJ45 blindée
RJ45 blindée RJ45 blindée
RJ45 RJ45
Brochage
2 paires (1-2/3-6)
4 paires (1-2/3-6/7-8/4-5)
4 paires + blindage (1-2/3-6/7-8/4-5)
4 paires + blindage (1-2/3-6/7-8/4-5)
4 paires + blindage (1-2/3-6/7-8/4-5)
2 paires Ethernet (1-2/3-6) + 1 voie alim 60 Vdc** (7-8 ou 4-5)
Schéma de protection
C
L
M
N
N
L
Courant de décharge nominal - Ligne/Ligne - Ligne/Terre
2500 A 2500 A
100 A 100 A
300 A 10000 A
300 A 2500 A
300 A 2500 A
300 A 300 A
mural
sur rack 19’’
sur rack 19’’
sur câble
Montage sur câble/mural sur câble *) existe aussi en version «Catégorie 5» : ZS-CAT5/CL , PL12-CAT5/CL , PL24-CAT5/CL **) autres tensions d’alimentation sur demande ***) versions «outdoor» disponibles
s i v a é r p s n a s s n o i t a c i f i d o m à t e j u s t n e m u c o D A 7 2 4 0 5 0 F
P a r a f o u d r e s p o u r 1 0 B a s e T, 1 0 0 B a s e T e t 1 0 0 0 B a s e T MJ8-2ETH, MJ8-CAT6, ZS-CAT6/CL, PL-CAT6/CL, MJ8-505 Dimensions (en mm) MJ8-2ETH
ZS-CAT6/CL
58.5
MJ8-505 MJ8-CAT6
90
25
23
90
2400
500
18,5 38
RJ45
RJ45
43.5
55,8
PL24-CAT6/CL 19" (483 mm)
44
C23
126
Schémas électriques (pour une paire) C
N
M
L
R
DBC
DBC
P
DBC
R
P : Eclateur à gaz tripolaire V : Varistance R : Résistance DBC : Diode tripolaire basse capacité
s i v a é r p s n a s s n o i t a c i f i d o m à t e j u s t n e m u c o D A 7 2 4 0 5 0 F
Compatible réseau 10BaseT/100BaseT/1000BaseT Versions non-blindée et blindée Versions Catégorie 5 et 6 Version «PoE» (indoor et outdoor) Version pour Rack 19’’
P
DBC
V
Parafoudres coaxiaux pour réseaux informatiques, vidéotransmission CXC , CXP , CNP
CXP
C24
CNP
CXC
Les parafoudres coaxiaux CX sont conçus pour protéger les équipements, connectés à des liaisons coaxiales type informatique ou vidéotransmission, contre les perturbations transitoires dues à la foudre. Plusieurs versions sont proposées pour s’adapter aux exigences des réseaux : CXC Association Eclateur à gaz/Diode d’écrêtage permettant un pouvoir d’écoulement important et une tension résiduelle faible. Son schéma spécifique permet une bonne adaptation et une faible atténuation sur des transmissions coaxiales haute fréquence, telles que les réseaux informatiques (Ethernet 10Base5 et 10 Base2) ou les vidéo-transmissions. CXP Protection à base d’éclateur à gaz pour un pouvoir d’écoulement important et une bande passante jusqu’à 1000 MHz. Particulièrement adaptée aux liaisons d’antenne TV ou Radio. CNP-90TV Version économique dédiée à la protection des accès TV, hertzien, câble ou satellite. Protection à base d’éclateur - Connectique entrée/sortie en type F.
CXP-DCB Version intégrant un découplage supplémentaire en ligne (DC block) pour éviter la propagation de courants continus ou basse fréquence dans l’équipement, et pour améliorer la tension résiduelle sur les surtensions transitoires. Les parafoudres CX se présentent sous la forme de boîtiers métalliques blindés et sont disponibles dans les différents types de connectiques coaxiales usuelles (BNC, N, F).
Parafoudres coaxiaux Multiples schémas : - Eclateur - Eclateur/Diodes - DC Block
Multiples connectiques Faibles pertes d’insertion
Caractéristiques Référence CITEL
CXC
CNP-90TV
Ethernet 10Base2,
TV hertzien, Satellite ou
Vidéotransmission
Câble
Bande passante (fmax)
0-70 MHz
Pertes d’insertion @ fmax Tension max. de ligne (Uc) Niveau de protection (Up)
25 V / < 600 V
Utilisations type
@ In (onde 8/20 μ s)
CXP
CXP-DCB
TV, Radiocom
TV, Radiocom
0-1000 MHz
0-1000 MHz
125-1000 MHz
< 0,6 dB
< 0,3 dB
< 0,15 dB
< 0,15 dB
6V*
75 V
60 V*
60 V*
< 600 V
< 600 V
< 200 V
10 kA
10 kA
(L-B / B-PE)**
Courant de décharge nom. (In)
2,5 kA / 10 kA
2,5 kA / 10 kA
sur onde 8/20 μ s - 10 chocs
(L-B / B-PE)**
(L-B / B-PE)**
Boîtier laiton étamé
Boîtier métal+plastique
Boîtier laiton étamé
Montage sur câble
Montage sur platine
Montage sur platine
Dimensions : voir schéma
Dimensions : voir schéma
Dimensions : voir schéma
Connexion terre par fil
Connexion terre par fil
Connexion terre sur borne
-40/+80°C
-40/+80°C
-40/+80°C
Caractéristiques boîtier
Température de fonctionnement
*) Autres tensions disponibles **) L-B : Ligne-Blindage / B-PE : Blindage-Terre
s i v a é r p s n a s s n o i t a c i f i d o m à t e j u s t n e m u c o D A 0 3 4 0 5 0 F
Parafoudres coaxiaux pour réseaux informatiques, vidéotransmission CXC , CXP , CNP Dimensions (en mm)
Schémas Electriques
CXC..-B/FM
CXC
CXP-DCB
R P
23
C
DBC
P
P
45 72
CXP CNP
CXP..-F/FF CXP..-F/FF-DCB 72
P
39.8
P
30.8
P : Eclateur à gaz bipolaire DBC : Diode basse capacité C : Capacité de découplage R : Résistance
C25 diam. 5
CNP-90TV F
F
24
32
48
43 61
Références Référence CITEL s i v a é r p s n a s s n o i t a c i f i d o m à t e j u s t n e m u c o D A 0 3 4 0 5 0 F
Connectique F
Connectique N
Connectique BNC MF : entrée mâle/sortie femelle FM : entrée f emelle/sortie mâle FF : entrée femelle/sortie femelle W : montage en traversée de paroi *) autres configurations sur demande
CXC06*
CXP*
CXP-DCB*
CNP*
-
CXP09-F/MF
CXP09-F/MF-DCB
CNP-90TV F/MF
-
-
CXP09-F/FM-DCB
-
-
CXP09-F/FF
CXP09-F/FF-DCB
CNP-90TV F/FF
-
-
CXP09-NW/MF-DCB
-
-
-
CXP25-N/MF-DCB
-
-
-
CXP09-NW/FF-DCB
-
CXC06-B/MF
CXP09-B/MF
CXP09-B/MF-DCB
CNP-90TV B/MF
CXC06-B/FM
-
CXP09-B/FM-DCB
-
CXC06-B/FF
CXP09-B/FF
CXP09-B/FF-DCB
CNP-90TV B/FF
F H X U A I X A O C S E R D U O F A R A P
P A R A F O U D R E S COAXIAUX HF D1
Protection Coaxiale HF Protection des équipements radiocommunication
de
Protection «Quart d’Onde» Gamme PRC
Les équipements de radiocommunication, reliés à leurs antennes, sont particulièrement exposés aux perturbations transitoires créées par la foudre, le risque maximum étant l’impact direct de foudre sur le pylône supportant les antennes. Les équipements, tels que stations de base radio pour réseau GSM/UMTS, devront prendre en compte le risque «foudre» afin de garantir une continuité de service optimisée aux systèmes. CITEL propose plusieurs technologies de protection pour lignes coaxiales HF,, afin de s’adapter aux différentes exigences de fonctionnement. HF
Cette autre solution consiste au remplacement judicieux de l’éclateur à gaz par un court-circuit, calculé en fonction de la bande de fréquence d’utilisation. Ce court-circuit est accordé au quart de la longueur d’onde du signal HF d’où l’appellation : protection «1/4 onde». En haute fréquence, ce court-circuit entre l’âme centrale du conducteur et la masse extérieure se comporte comme un filtre passe bande. Ce filtre peut être sélectif (bande étroite) ou large bande suivant le calcul des différents éléments mécaniques. Le spectre de la foudre étant de basse fréquence (quelques centaines de kHz à quelques MHz), il sera filtré par rapport aux fréquences d’utilisation.
Technologie des parafoudres coaxiaux HF
Synoptique des parafoudres HF
Protection «Eclateur à gaz» Gamme P8AX
D2
Terre
P8AX
L’éclateur à gaz est le seul composant parallèle de protection surtension à être utilisable sur de très hautes fréquences (plusieurs GHz), grâce à sa très faible capacité parasite. Dans un parafoudre coaxial, l’éclateur est placé en parallèle dans la ligne, entre l’âme centrale et le blindage du câble coaxial, généralement intégré dans un raccord coaxial destiné à s’interposer sur la ligne existante. Son niveau de protection est dépendant du front de montée de la surten sion. Plus la surtension est rapide (dV/dt élevé), plus la tension d’amorçage de l’éclateur à gaz est élevée. Lorsque la surtension a disparu, l’éclateur à gaz revient dans son état initial d’isolateur et est prêt à fonctionner de nouveau. L’éclateur est amovible, ce qui permet une maintenance rapide en cas de fin de vie de ce composant. Un intérêt majeur de cette technologie est sa très large bande passante : du continu (donc compatible avec des tensions de polarisation) à plusieurs GHz.
Antenne
Equipement
Terre PRC
Equipement
Antenne
Terre
CXP-DCB
Protection «DC Block» Gamme CXP-DCB
Cette version est une association efficace entre une cellule de filtrage et un éclateur à gaz : un tel montage p ermet d’additionner les avantages des 2 étages : Découplage des basses fréquences (composante continue ou courant «foudre») grâce au filtre et écoulement des courants impulsionnels élevés grâce à l’éclateur l’éclateur..
Equipement
Antenne
Insertion Losses (dB) + 0,2 0 - 0,2
P8AX
CXP-DCB . v i d / B d 2 , 0
PRC
F (Ghz)
-1,6 0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
Protection Coaxiale HF Le tableau ci-dessous permet de comparer les différents paramètres et avantages des 3 technologies de protection coaxiale proposée par CITEL afin de choisir le produit le mieux adapté à l’utilisation souhaitée.
Technologie
Eclateur à gaz
DC Block
Quart d’Onde
Gamme CITEL
P8AX
CXP-DCB
PRC
Principe Tension résiduelle
Amorçage Amorçage + Filtre passe bande de 70V à 600 V en fonction du dV/dt, suivi < 100 V
Court-circuit adapté / Filtre passe bande < 20 V
du régime d’arc (mise en court circuit de la Court-circuit dans toute la bande de fréquence Transmission non perturbée du signal HF ligne).
(transmissions court-circuitées)
Court-circuit dans toute la bande de fréquence Bande passante
(transmissions court-circuitées) DC - plusieurs GHz (dépend de la connectique 125-1000 MHz
Bande étroite (GSM, DCS1800, PCS, DECT,
Polarisation Ecoulement
et de l’impédance 50 - 75 ohms) Compatible 20 kA
Non compatible 10 kA
GPS) Non compatible Fonction de la connectique : 100 kA pour le
en onde 8/20 μs Durée de vie Connectiques
Liée à la sollicitation de l’éclateur N, BNC, TNC, UHF, SMA, 7/16
Liée à la sollicitation de l’éclateur N, BNC, TNC, F
7/16, 50 kA pour le N Illimitée 7/16, N, TNC....
Installation
2 types de montage
La mise en oeuvre cohérente des protections coaxiales conditionne fortement leur efficacité, notamment leur connexion au réseau de masse de l’installation. Les règles générales de mise en oeuvre d’un système parafoudre pour liaisons coaxiales sont :
Montage en «Traversée de paroi» Montage du parafoudre directement sur plaque collectrice (trémie) à l’entrée de l’installation : - excellente connexion au réseau équipotentiel - emplacement idéal (dérivation des courants de foudre à l’origine de l’installation) - bonne tenue mécanique
Réseau de masse équipotentiel : tous les conducteurs de protection de l’installation doivent être interconnectés et reliés à une Terre (ou réseau de Terre) unique. Connexion optimisée de la protection au réseau de masse : afin de minimiser les tensions résiduelles lors des écoulements de courants impulsionnels de foudre, le raccordement de la protection au réseau de masse doit être le plus court possible (inf. à 50 cm) et de section correcte (4 mm² mini). Les versions «montage en traversée de paroi» des protections coaxiales remplissent parfaitement toutes ses contraintes. Précautions : assurer le bon contact en retirant la peinture et toute protection de surface isolante. Localisation pertinente des protections : celles-ci doivent être de préférence installées en entrée d’installation (pour limiter la pénétration des courants de foudre dans l’installation) mais aussi à proximité des équipements sensibles (pour améliorer le niveau de protection).
Autre montage Parafoudre monté sur la connectique fixe existante. - connexion au réseau équipotentiel par fil (section 4 mm² minimum et longueur minimale).
D3
Parafoudres coaxiaux HF
P8AX - PRC - CXP
PRC
CITEL propose une gamme complète de parafoudres adaptés à la protection des accès RF. Plusieurs technologies sont disponibles afin de répondre aux exigences de transmission et de performances de protection.
Gamme P8AX
D4
La gamme de parafoudres P8AX est basée sur l’utilisation d’éclateur à gaz et destinée à la protection des lignes coaxiales. Disponible en différentes puissances et en différentes connectiques (N, BNC, TNC, UHF, SMA, 7/16, 7/8 câble), les protections P8AX peuvent être aussi adaptées au montage en traversée de paroi et montées sur des lignes d’impédance 50 ou 75 ohms. Caractéristiques principales : - Pertes d’insertion < 0,2 dB - Taux d’Onde Stationnaire (TOS) < 1,2 - Imax : 20 kA (8/20 μ s) - Bande de fréquence : 0 à plusieurs GHz - Connectiques : N, BNC, TNC, 7/16, F, SMA, UHF, 7/8 câble. - Etanche
Gamme PRC Les protections PRC sont des dispositifs de technologie «Quart d’Onde» et sont disponibles en plus de 30 versions différentes : connectiques (7/16, N, TNC, 7/8 câble, BNC) et bande passante (de 450 à 6 GHz). Cette technologie permet d’obtenir des protections procurant des tensions résiduelles très faibles et ne nécessitant aucune maintenance particulière. Caractéristiques principales : - Pertes d’insertion < 0,2 dB - Taux d’Onde Stationnaire (TOS) < 1,2 - Bande Passante : - 430-460 MHz - 870-950 MHz - 1700-1950 MHz - 1700-2200 MHz - Imax : 100 kA (8/20 μ s) - Connectique : 7/16, N, BNC, TNC, 7/8 câble.
P8AX
CXP
Gammes CXP et CXP-DCB La protection coaxiale CXP est conçue à partir d’éclateur à gaz permettant un pouvoir d’écoulement important sans destruction. Ce type de produit permet une bonne adaptation aux signaux de réception TV ou radio. L’application typique est la protection des émetteurs/récepteurs radio et des récepteurs d e télévision (hertzien, satellite ou câble). La version CXP-DCB intègre un étage «DC Block» qui permet le découplage des composantes basse fréquence et l’amélioration notable du niveau de protection. Caractéristiques principales CXP : - Pertes d’insertion < 0,5 dB - Taux d’Onde Stationnaire (TOS) < 1,3 - Imax : 20 kA (8/20 μ s) - Bande de fréquence : DC - 1000 MHz - Connectiques : F, BNC, SE, N .. Caractéristiques principales CXP-DCB : - Fonction «DC Block» - Pertes d’insertion < 0,15 dB - Taux d’Onde Stationnaire (TOS) < 1,2 - Imax : 10 kA (8/20 μ s) - Bande de fréquence : 125 - 1000 MHz - Connectiques : N, BNC Nota: l’information complète sur ces gammes se trouve dans la documentation spécifique «Parafoudres coaxiaux».
3 technologies de parafoudres coaxiaux : - Eclateur : gamme P8AX - Quart d’onde : gamme PRC - Eclateur+Filtre : gamme CXP-DCB
Principaux standard de connectiques coaxiales Faibles pertes d’insertion
s i v a é r p s n a s s n o i t a c i f i d o m à t e j u s t n e m u c o D 7 2 9 0 7 0 F
Parafoudres coaxiaux HF
P8AX - PRC - CXP Caractéristiques générales* Gamme CITEL
P8AX
PRC
Technologie
Eclateur à gaz
Quart d’onde
Utilisation type
Transmissions RF, alim. DC UMTS, GPS,GSM
Bande passante (fmax)
0 à plusieurs GHz
CXP
CXP-DCB
Eclateur à gaz
Eclateur + Filtre
TV, Satellite
Transmission RF
PRC450.. : 420-480 MHz PRC900.. : 870-960 MHz 0-1000 MHz PRC1800 : 1700-1950 MHz PRC822 : 800-2200 MHz
125-1000 MHz
Pertes d’insertion @ fmax
< 0,2 dB
< 0,2 dB
< 0,5 dB
< 0,15 dB
TOS @ fmax
< 1,2
< 1,2
< 1,3
< 1,2
25 W : P8AX09..
1500 W (dépend de la
25 W : CXP09..
25 W : CXP09..DCB
190 W : P8AX25..
connectique)
190 W : CXP25..
190 W : CXP25..DCB
< 600 V
< 20 V
< 600 V
< 100 V
20 kA
10 kA
Puissance maximale crête Niveau de protection (Up) @ In (onde 8/20 μ s)
Courant de décharge max. (Imax)
~ 100 kA (dépend de la
20 kA
sur onde 8/20 μ s - 1 choc
connectique)
Caractéristiques boîtier
- Matière laiton CuZnSn - Traitement de surface amagnétique - Montage : sur câble ou traversée de paroi (option «W»)
- Matière laiton CuZnSn - Traitement de surface amagnétique - Montage : sur câble ou traversée de paroi (option «W»)
- Matière laiton - Traitement de surface amagnétique - Montage sur platine
- Matière laiton - Traitement de surface amagnétique - Montage sur platine
Température de fonctionnement
-40/+80°C
40/+80°C
40/+80°C
40/+80°C
* Pour les spécifications complètes, se reporter à la documentation spécifique «Parafoudres coaxiaux HF»
Références* Référence CITEL
P8AX
PRC
P8AX..-F/MF
Connectique F
Connectique BNC
Connectique 7/16
PRC..-N/MF
CXP..-N/MF
P8AX..-N/FF
PRC..-N/FF
CXP..-N/FF
P8AX..-B/MF
PRC..-B/MF
CXP..-B/MF
P8AX..-B/FF
PRC..-B/FF
CXP..-B/FF
P8AX..-7-16/MF
PRC..-7-16/MF
P8AX..-7-16/FF
PRC..-7-16/FF -
P8AX..-SMA/FF
Connectique TNC
P8AX..-T/MF
PRC..-T/MF
P8AX..-T/FF
PRC..-T/FF
P8AX..-U/MF
Connectique UHF
CXP..-F/FF
P8AX..-N/MF
P8AX..-SMA/MF
Connectique SMA
CXP..-F/MF
-
P8AX..-F/FF
Connectique N
CXP
-
P8AX..-U/FF
CXP-DCB CXP..-N/MF-DCB CXP..-N/FM-DCB CXP..-N/FF-DCB CXP..-B/MF-DCB CXP..-B/FM-DCB
D5
CXP..-B/FF-DCB
-
-
-
-
-
-
-
-
* Pour consulter la totalité des références, se reporter à la documentation spécifique «Parafoudres coaxiaux HF» Nota: Les produits PRC sont disponibles en version «traversée de paroi» : option «W» (ex: PRC822-716W/FF)
Dimensions* CXP09-NW/FF-DCB (exemple)
PRC822-716W/FF (exemple)
P8AX09-N/MF (exemple)
82.4 39.8
s i v a é r p s n a s s n o i t a c i f i d o m à t e j u s t n e m u c o D 7 2 9 0 7 0 F
30.8 62.7
13.8 71 diam. 26
diam. 16.2
85
* Pour consulter l’ensemble des spécifications dimensionnelles, se reporter à la documentation spécifique «Parafoudres coaxiaux HF»
42.5
diam. 5
E C L A T E U R S À G A Z
Z A G À S R U E T A L C E
E1
Les Eclateurs à gaz Ces composants sont constitués de deux ou trois électrodes dans une enceinte remplie de gaz rare (non-radioactif) à pression contrôlée. L’enceinte est constituée d’un tube en céramique fermé aux extrémités par des coupelles métalliques faisant office d’électrodes. Leur utilisation principale est la protection des lignes de télécommunications, mais d’autres applications sont possibles.
Electrodes de ligne
Tension d’amorçage
Tension d’effluve
Tension d’arc
Dispositif «Fail Safe»
Isolant Alumine Intensité
Régime de fonctionnement Disque isolant Thermo-fusible
Gaz rare Produit émissif non-radioactif
Electrode de terre
Fonctionnement On peut assimiler l’éclateur à gaz à une commutateur rapide commandé en tension, les caractéristiques de conductance passant très rapidement, au moment de l’amorçage, du circuit ouvert au quasi court-circuit (tension d’arc environ 20 V). Dans le comportement d’un éclateur, on peut donc distinguer quatre domaines de fonctionnement :
Domaine de repos , caractérisé par une résistance d’isolement pratiquement infinie.
E2
Domaine d’effluve : après l’amorçage, la conductance augmente brutalement : si le courant écoulé par l’ éclateur à gaz est inférieur à environ 0,5 ampère (valeur approximative variant avec les différents types d’éclateurs), la tension, dite d’effluve, aux bornes se situera à 80-100 volts.
Caractéristiques électriques Les principales caractéristiques électriques définissant un éclateur à gaz : Tension d’amorçage statique (Volts) Tension d’amorçage dynamique (Volts) Pouvoir d’écoulement (kA) Résistance d’isolement (Gohms) Capacité parasite (pF)
Tension d’amorçage statique Caractéristique principale définissant l’éclateur à gaz. C’est la valeur à laquelle se produira l’amorçage entre les électrodes lorsque le composant est soumis à une tension à faible pente (dV/dt = 100 V/s) : celle-ci dépendra de la distance inter-électrodes, de la pression, des caractéristiques du mélange gazeux et du produit émissif. Gamme de tension d’amorçage disponible : Tension minimale : 75 V Tension moyenne : 230 V Haute tension : 500 V Très haute tension : 1000-3000V La tolérance de la tension d’amorçage est en général de +/- 20 % .
Régime d’arc : le courant augmentant, l’éclateur à gaz passe de la tension d’effluve à la tension d’arc (20 V). C’est dans ce domaine où l’éclateur à gaz est le plus efficace puisque le courant écoulé peut atteindre plusieurs milliers d’ampères sans pour autant augmenter sen siblement cette tension d’arc à ses bornes.
Tension d’amorçage statique = 250 V
Domaine dynamique
1200
Extinction : pour une tension de polarisation à peu près équivalente à la tension d’effluve, l’éclateur reprend ses caractéristiques initiales d’isolement après l’écoulement de la perturbation.
800
Tension d’amorçage dynamique = 600 V
Domaine statique
400
100 V/s
0.1 V/ μ s
Tensions d’amorçage statique et dynamique
1 kV/ μ s
Les Eclateurs à gaz Courant de décharge Il dépend des caractéristiques du gaz, du volume, de la matière et du traitement des électrodes. C’est la caractéristique majeure de l’éclateur à gaz qui le distingue des autres composants de protection (varistances, zener, ....) : 5 kA à 20 kA en onde 8/20 μ s pour les composants standards. Cette valeur indique une tenue répétiti ve (ex: 10 chocs) sans destruction ni modification des spécifications de base du composant Tension d’amorçage dynamique Tension d’amorçage sur un front de montée élevée (dV/dt = 1 kV/us); il s’avère que celle-ci augmente en fonction du dV/dt.
La Gamme CITEL CITEL propose un ensemble complet d’éclateurs à gaz permettant de répondre à la plupart des configurations ou spécifications du marché : Eclateurs à gaz bipolaires et tripolaires, Tension d’amorçage de 75 à 3500 V, Pouvoir d’écoulement de 5 à 150 kA, Dispositif optionnel de court-circuit extérieur, Montage sur support, sur circuit imprimé ou CMS.
Résistance d’isolement et Capacité parasite Ces caractéristiques font du parasurtension un composant pratiquement «invisible» en statique sur une ligne : résistance d’isolement très élevée (>10 Gohm), capacité parasite très faible (< 1 pF).
Configuration Tripolaire La protection d’une ligne bifilaire (ex : paire téléphonique) par deux éclateurs à gaz bipolaires (connectés entre fils et terre) peut engendrer le problème suivant : la ligne est soumise à une surtension en mode commun : à cause de la dispersion des tensions d’amorçage (+/-20%), un éclateur à gaz amorce avant l’autre pendant un court instant (quelques microsecondes) ; le fil «amorcé» est donc à la terre (en négligeant les tensions d’arc), la conséquence étant que la surtension de mode commun se trans forme en mode différentiel, très dangereuse pour l’équipement terminal. Ce risque disparaîtra quand le deuxième éclateur amorcera (quelques microsecondes après). La géométrie «Tripolaire» permet de supprimer cet inconvénient : l’amorçage d’un pôle entraînera quasi instantanément (quelques nanosecondes) l’amorçage «général» du composant grâce à la chambre gazeuse commune.
Fin de vie Les éclateurs à gaz sont conçus pour supporter plusieurs ondes de choc sans destruction ou dispersion des caractéristiques initiales (essais de chocs typiques : 10 chocs à 5000 Ampères dans chaque polarité...). Par contre, dans le cas d’un courant «maintenu» de forte intensité (ex : 10 Ampères alternatif pendant 15 sec.: simulation d’une chute de ligne d’énergie sur ligne Télécom.) créera une mise hors service définitive du composant. Si on souhaite une mise hors service de sécurité (c’est-à-dire une fin de vie en court-circuit qui indiquera le défaut à l’utilisateur par la détection de la défaillance de la ligne) il convient de choisir des parasurtensions équipés de dispositif «court-circuit extérieur» (fail-safe).
Normes Les éclateurs à gaz CITEL sont conformes à la plupart des spécifications des opérateurs de télécommunications (France Telecom, British Telecom..) et à la recommandation internationale UIT-T K12.
E3
Micro Eclateur à gaz Bipolaire
Eclateur à gaz Bipolaire
BA-BAS
BB-BBS
BAS
BBS
Dimensions (en mm)
Dimensions (en mm)
BA
BB 6
+
0.3
5 ± 0.2 Ø5
Ø 8 + 0.3
BAS
BBS 61 + 0.1
61± 1
E4
Ø 0.8
Ø 0.8
Caractéristiques
Caractéristiques
Référence CITEL
BA90*
BA150
BA230
BA300
BA350
BA550
Référence CITEL
BB75*
BB90
BB150
BB230
BB350
BB500
Tension continue d’amorçage (100V/s)
90 V
150 V
230 V
300 V
350 V
550 V
Tension continue d’amorçage (100V/s)
75 V
90 V
150 V
230 V
350 V
500 V
Tolérance
+/-20%
+/-20%
+/-20%
+/-20%
+/-20%
+/-20%
Tolérance
+ /- 20 %
+ /- 20 %
+ /- 20 %
+ /- 20 %
+ /- 20 %
+ /- 20 %
Tension d’amorçage dynamique (1kV/ μs)
< 700 V
< 700 V
< 700 V
< 900 V
< 900 V
<1200V
Tension d’amorçage dynamique (1kV/ μs)
<700V
<700V
<700V
<750V
<850V
<2000V
Tension d’extinction
> 80V
> 80 V
> 80 V
> 80 V
> 80 V
> 80 V
Tension d’extinction
> 60 V
> 80 V
> 80 V
> 80 V
> 80 V
> 80 V
(R série = 330 Ω RC = 150 Ω/100 nF en //)
Résistance d’isolement
>10GΩ
>10GΩ
>10GΩ
>10GΩ
>10GΩ
>10GΩ
(à 100Vdc ou 50Vdc pour*)
Capacité (à 1 MHz)
<0,3 pF
<0,3 pF
<0,3 pF
<0,3 pF
<0,3 pF
<0,3 pF
Courant alternatif de décharge (50Hz, 1s, 5 fois)
10 A
10 A
10 A
10 A
10 A
10 A
Courant nominal de décharge (8/20 μs, 10 fois)
10 kA
10 kA
10 kA
10 kA
10 kA
10 kA
Options
Sortie par fils : BAS Court-circuit extérieur : BAC Montage en surface: BACMS en 90V/20, 230V/20 , 350V/20 En bande : BA en Bande
s i v a é r p s n a s s n o i t a c i f i d o m à t e j u s t n e m u c o D A 2 2 8 0 0 F
(R série = 330 Ω RC = 150 Ω/100nF en //)
Résistance d’isolement
>10 GΩ >10 GΩ >10 GΩ >10 GΩ >10 GΩ >10 GΩ
(à 100Vdc ou 50Vdc pour*)
Capacité (à 1 MHz)
<0.8 pF
< 0.8 pF < 0.8 pF < 0.8 pF < 0.8 pF < 0.8 pF
Courant alternatif de décharge (50Hz, 1s, 5 fois)
10 A
10 A
10 A
10 A
10 A
10 A
Courant nominal de décharge (8/20 μs, 10 fois)
10 kA
10 kA
10 kA
10 kA
10 kA
10 kA
Options
Sortie par fils : BBS Court-circuit extérieur : BBC
s i v a é r p s n a s s n o i t a c i f i d o m à t e j u s t n e m u c o D E 1 0 1 1 9 F
Eclateur à gaz Bipolaire BH-BHS
BHS
Dimensions (en mm) (75-600V) 6 + 0.3 6.8 + 0.3 (800-1500V) (2000-3500V) 8 + 0.3
BH
Ø 8 + 0.3
BHS 61 + 0.1
Ø1
Caractéristiques Référence CITEL
BH75
BH90
BH230
BH350
BH470
BH500
BH600
BH800
BH1400
BH2500
BH3500
Tension continue d’amorçage (100V/s)
75 V
90 V
230 V
350 V
470 V
500 V
600 V
800 V
1400 V
2500 V
3500 V
Tolérance
+/-20%
+/-20%
+/-20%
+/-20%
+/-20%
+/-20%
-15/+20%
+/-20%
+/-20%
+/-20 %
+/-15 %
Tension d’amorçage dynamique (1kV/ μs)
< 700 V
< 700 V
< 700 V
< 850 V
< 1100 V
< 1200 V
< 1200 V
< 1400 V
< 2000 V
< 3800 V
< 4600 V
Tension d’extinction
> 60 V
> 60 V
> 80 V
> 80 V
> 80 V
> 80 V
> 80 V
> 80 V
> 80 V
> 80 V
> 80 V
> 10 GΩ
> 10 GΩ
> 10 GΩ
> 10 G Ω
> 10 GΩ
> 10 GΩ
> 10 GΩ
> 10 GΩ
> 10 GΩ
> 10 GΩ
> 10 GΩ
Capacité (à 1 MHz)
< 0,8 pF
< 0,8 pF
< 0,8 pF
< 0,8 pF
< 0,8 pF
< 0,8 pF
< 0,8 pF
< 0,8 pF
< 0,8 pF
< 0,8 pF
< 0,8 pF
Courant alternatif de décharge (50Hz, 1s, 5 fois)
15 A
15 A
15 A
15 A
15 A
15 A
15 A
10 A
10 A
10 A
10 A
Courant nominal de décharge (8/20 μs, 10 fois)
15 kA
15 kA
15 kA
15 kA
15 kA
15 kA
15 kA
15 kA
10 kA
10 kA
10 kA
Options
Sortie par fils (Ø 1 ou Ø 0.8 mm) : BHS Cour-circuit extérieur : BHC (de BHC90 à BHC600)
E5
(R série = 330 ohms RC = 150 ohms/100nF en //)
Résistance d’isolement (à 100Vdc)
s i v a é r p s n a s s n o i t a c i f i d o m à t e j u s t n e m u c o D C 3 3 0 3 9 F
Eclateur à gaz Bipolaire
Eclateur à gaz Bipolaire
CA8B
BAS21
(remplacement CA5R et P980)
CA8BC
BAS21
Dimensions (en mm)
Dimensions (en mm)
CA8BB 32,5
11 max
x a m 4 . 1 1
BAS21 21 + 0.1
27 max.
Ø1
Ø5
CA8BC 8–1
50
1 – 2 2
E6
Caractéristiques
Caractéristiques
Référence CITEL
CA8B*230
CA8B*250
CA8BB350
CA8BB-540
Référence CITEL
BAS21-230
BAS21-250
BAS21-350
Tension d’amorçage statique
230 V
250 V
350 V
540 V
Tension d’amorçage statique
230 V
250 V
350 V
(100V/s)
(100V/s)
Tolérance
+/-20%
+/-12%
+/-20%
+/-20%
Tolérance
+/-20%
+/-20%
+/-20%
Tension d’amorçage dynamique
< 750 V
< 750 V
< 900 V
< 1000 V
Tension d’amorçage dynomique (1kV/ μs)
< 700 V
< 700 V
< 900 V
Tension d’ar c
< 20 V
< 20 V
< 20 V
< 20 V
Tension d’ar c
< 20 V
< 20 V
< 20 V
Résistance d’isolement
> 1GΩ
> 1 GΩ
> 1 GΩ
> 1 GΩ
Résistance d’isolement
> 10 GΩ
> 10 G Ω
> 10 GΩ
Capacité (à 1 MHz)
< 0,3 pF
< 0,3 pF
< 0,3 pF
Tension d’extinction
> 72 V
> 72 V
> 72 V
5A
5A
5A
5 kA
5 kA
5 kA
(1kV/ μs)
(à 100Vdc)
Capacité (à 1 MHz)
< 5 pF
< 5 pF
< 5 pF
> 5 pF
Tension d’extinction
> 72 V
> 72 V
> 72 V
> 72 V
(R série = 330 Ω RC = 150 Ω/100nF en //)
Courant alternatif de décharge
20 A
20 A
20 A
10 A
(50 Hz, 0.6s, 10 fois)
Courant nominal de décharge
10 kA
10 kA
(8/20 μs, 10 chocs)
Options
Version à glissière : CA8BB Version à couteaux : CA8BC Version tripolaire à fils : CA8T31
10 kA
10 kA
s i v a é r p s n a s s n o i t a c i f i d o m à t e j u s t n e m u c o D A 4 2 8 0 0 F
(à 100 Vdc)
(R série = 330 Ω RC = 150 Ω/100 nF en //)
Courant alternatif de décharge
(50 Hz, 1s, 10 fois)
Courant nominal de décharge
(8/20 μs, 10 chocs)
Options
Court-circuit extérieur : BAS21C (remplacement P980)
s i v a é r p s n a s s n o i t a c i f i d o m à t e j u s t n e m u c o D 5 3 9 0 7 0 F
Micro Eclateur à gaz Tripolaire
Eclateur à gaz Tripolaire
BM
BT
BM
BTRC
Dimensions (en mm)
Dimensions (en mm) BTR
BMC
BM
7,5±0,5
7,5±0,5
BTRC 12.2
9.1±0.3
max
8.7
7.8 max
max
11.1 max
ø 5±0,15
7.8 max
max
5±0.5
ø1
4.4 4.4
4.4 4.4
±0.3 ±0.3
BMS
17.7
11±0.5
±0.3 ±0.3
BT
47±5
BTS 47±5
7,5±0,5 E2
E1
9.1±0,3
9.1±0,3
ø1 ø 0.8
ø 8.1 ±0.15
E2
E1
18±5 18±0.5
M
ø 0.8
Caractéristiques
Caractéristiques Référence CITEL
BM90*
BM150
BM230
BM350
E7
BM500
Référence CITEL
BT90*
BT150
BT230
BT350
BT500
500 V
Tension d’amorçage statique
90 V
150 V
230 V
350 V
500 V
Tension d’amorçage E/M statique (100V/s)
90 V
Tolérance
+/-20%
+/-20%
+/-20%
+/-20%
+/-20%
Tolérance
+/-20%
+/-20%
+/-20%
+/-20%
+/-20%
Tension d’amorçage dynamique (1 kV/ μs) E/M
< 700 V
< 700 V
< 800 V
< 1100 V
< 1200 V
Tension continue d’amorçage E1/E2 (100 V/s)
> 70 V
> 120 V
> 184 V
> 280 V
> 400 V
Résistance d’isolement
> 10 GΩ
> 10 GΩ
> 10 GΩ
> 10 GΩ
> 10 GΩ
Tension d’amorçage dynamique (1kV/ μs)
< 700 V
< 700 V
< 800 V
< 900 V
< 1200 V
> 10 GΩ
> 10 G Ω
> 10 GΩ
> 10 GΩ
>10 GΩ
< 0,9 pF
< 0,9 pF
< 0,9 pF
<0,9 pF
< 0,9 pF
> 70 V
> 70 V
> 70 V
> 70 V
> 70 V
Courant alternatif de décharge (50 Hz,1s,10 fois)
10 A
10 A
10 A
10 A
10 A
Courant nominal de décharge
10 kA
10 kA
10 kA
10 kA
10 kA
150 V
230 V
350 V
(100V/s)
(à 100 Vdc ou 50 Vdc pour*) s i v a é r p s n a s s n o i t a c i f i d o m à t e j u s t n e m u c o D i 2 9 0 1 9 F
M
Capacité (à 1 MHZ) Tension d’extinction
< 0,5 pF > 60 V
< 0,5 pF > 80 V
< 0,5 pF > 80 V
< 0,5 pF > 80 V
< 0,5 pF > 80 V
(R série = 330 Ω RC = 150 Ω / 100nF en //)
Courant alternatif de décharge (50 Hz, 1s,10 fois)
5A
5A
5A
5A
5A
E1+E2/M
Courant nominal de décharge (8/20 μs, 10 fois)
5 kA
5 kA
5 kA
E1+E2/M
Options
Court-circuit extérieur : BMC ou BMFL Sortie par fils axiaux : BMS Montage en surface : BM CMS En bande : BM en Bande
5 kA
5 kA
s i v a é r p s n a s s n o i t a c i f i d o m à t e j u s t n e m u c o D H 1 2 1 1 9 F
E/M
E/M
Résistance d’isolement E/M ,E1/E2 (à 100V ou 50V pour*)
Capacité (à 1 MHz) E/M, E1/E2
Tension d’extinction E/M ,E1/E2 (R série = 330 Ω RC = 150 Ω / 100nF en //)
(8/20 μs, 10 chocs)
Options
Court-circuit extérieur : BTRC Sortie par fils axiaux : BTS (fil Ø 1 ou Ø 0.8 mm) Sortie par fils radiaux : BTR (fil Ø 1 ou Ø 0.8 mm)
Eclateur à gaz Bipolaire pour protection N/PE
Eclateur à gaz Bipolaire pour protection N/PE
BG
BF
BG
BF
Dimensions (en mm)
Dimensions (en mm)
BG
BF
7.8
7.8
± 0.3
± 0.3
ø15.8 ± 0.3
ø11.8 ± 0.3
E8
Caractéristiques
Caractéristiques
Référence CITEL
BG-800
BG-1000
BG-1300
Référence CITEL
BF-800
Tension d’amorçage statique
650-1000 V
850-1200 V
1100-1600 V
Tension d’amorçage statique
650-1000 V
(100V/s)
Tension d’amorçage dynamique
(100V/s)
< 1500 V
< 1800 V
< 2000 V
Tension d’amorçage dynamique
(onde 1.2/50 μs - 6 kV)
Tension extinction alternative ( sous 100 A)
> 255 Vac
Résistance d’isolement
> 1GΩ
> 255 Vac > 1 GΩ
> 255 Vac > 1 GΩ
(à 100Vdc)
Courant nominal de décharge (In)
20 kA
20 kA
20 kA
( test 8/20 μs suivant NF EN 616473-11)
Courant maximal de décharge (Imax)
40 kA
40 kA
40 kA
( test 8/20 μs suivant NF EN 616473-11)
Courant de choc (Iimp) ( test 10/350 μs suivant NF EN 616473-11)
< 1500 V
(onde 1.2/50 μs - 6 kV)
>15 kA
> 15 kA
> 15 kA
s i v a é r p s n a s s n o i t a c i f i d o m à t e j u s t n e m u c o D 1 1 0 8 0 F
Tension extinction alternative sous 100 A
> 255 Vac
Résistance d’isolement
> 1GΩ
(à 100Vdc)
Courant nominal de décharge (In)
30 kA
( test 8/20 μs suivant NF EN 616473-11)
Courant maximal de décharge (Imax)
70 kA
( test 8/20 μs suivant NF EN 616473-11)
Courant de choc (Iimp) ( test 10/350 μs suivant NF EN 616473-11)
> 25 kA
s i v a é r p s n a s s n o i t a c i f i d o m à t e j u s t n e m u c o D 4 1 0 8 0 F
Eclateur à gaz Bipolaire pour application HF
Eclateur à gaz Bipolaire Fort Ecoulement
BB-HF
P100
BB-HF
P100N
Dimensions (en mm)
Dimensions (en mm) P100N
32
15
15
BB-HF
16 6,05
± 0.15
P100
32
15
15
ø8 1 9 ± 0 . 5
min 29 10.7±0.2
BBS-HF
10.7±0.2
1.4±0,2
max 53
P100S
500±30
61 ± 1
175±10
175±10
ø 0,8
1 7 ± 1
150±10
P100C
Tension d’amorçage statique (100V/s)
65-95 V
72-108 V
200-300 V
300-400 V
400-500 V
Tension d’amorçage dynamique (1 kV/ μs)
≤ 700 V
≤ 700 V
≤ 750 V
≤ 900 V
≤ 1200 V
Résistance d’isolement
≥ 10
≥ 10
GΩ
≥ 10
GΩ
≥ 10
GΩ
≥ 10
GΩ
(à 100 Vdc ou 50 Vdc pour*) s i v a é r p s n a s s n o i t a c i f i d o m à t e j u s t n e m u c o D 7 1 0 8 0 F
Capacité (à 1 MHz)
< 0,7 pF
< 0,7 pF
< 0,7 pF
< 0,7 pF
< 0,7 pF
Tension d’extinction
> 60 V
> 60 V
> 80 V
> 80 V
> 80 V
Courant alternatif de décharge (50 Hz, 1s,10 fois)
5A
5A
5A
5A
5A
Courant nominal de décharge (8/20 μs, 10 fois)
5 kA
5 kA
5 kA
5 kA
5 kA
Courant nominal de décharge (8/20 μs, 1 fois)
20 kA
Options
*Sortie par fils axiaux : BBS-HF80 et BBS-HF90
(R série = 330 Ω RC = 150 Ω / 100nF en //)
20 kA
20 kA
20 kA
20 kA
E9
Caractéristiques
BBS-HF80 BB-HF90* BB-HF250 BB-HF350 BB-HF500
GΩ
6.5 1 2 ± 0 . 5
195±10
Caractéristiques Référence CITEL
37±3
8±1
s i v a é r p s n a s s n o i t a c i f i d o m à t e j u s t n e m u c o D F 2 2 1 1 9 F
Référence CITEL
P100-350
P100-500
Tension continue d’amorçage (100V/s)
350 V
500 V
Tolérance
+/-20%
+/-20%
Tension d’amorçage dynamique (1kV/ μs)
< 1000 V
< 1500 V
Tension d’extinction
80 V
80 V
Résistance d’isolement (à 100Vdc)
> 1 GΩ
> 1 GΩ
Capacité (à 1 MHz)
10 pF
10 pF
Courant alternatif de décharge (50Hz, 1s, 5 fois)
100 A
100 A
Courant maximal de décharge (8/20 μs, 1 fois)
150 kA
150 kA
Courant maximal de foudre (10/350 μs , 1 fois)
45 kA
45 kA
Options
Version nue : P100N Sortie à couteaux : P100 Sortie par câble : P100S Sortie par câble/cosse : P100C
S E R D U O F S A E R R A I E P O G S S A S E S E I R L T C A U C A A B
A U T R E S P A R A F O U D R E S A C C E S S O I R E S B A L I S A G E
G1
P a r a f o u d r e e x t é r i e u r p o u r r é s e a u B a s s e Te n s i o n / T r a c t i o n
VP Dimensions (en mm) M8
19
44
73
diam. 47
6 mm²
Schéma électrique Les parafoudres VP sont destinés à protéger les lignes d’alimentation continue ou alternative contre les surtensions transitoires dues à la foudre. Ils sont conçus pour être installés à l’extérieur, au niveau des lignes aériennes de distribution électrique basse tension ou de traction (chemin de fer fer,, tramway). Le schéma interne est basé sur l’utilisation de varistance haute énergie. En conformité avec la normalisation, ces parafoudres sont équipés de déconnecteur : en cas de fin de vie (surtensions temporaires, courant de décharge excessif, vieillissement..), ce mécanisme déconnectera le parafoudre de la ligne. La partie basse du parafoudre sera alors éjectée, indiquant ainsi le défaut et le remplacement nécessaire du parafoudre. Les parafoudres VP sont disponibles en plusieurs tensions de fonctionnement.
t
V
V : Varistance haute énergie t° : Déconnecteur thermique
Caractéristiques
G2
Référence CITEL
VP25/150 VP25/275 VP25/320 VP25/440 VP25/550
Type de produit
Parafoudre 1 pôle
Parafoudre 1 pôle
Parafoudre 1 pôle
Parafoudre 1 pôle
Parafoudre 1 pôle
Tension maxim maximale ale de fonc fonctionn tionnemen ementt - Uc Uc
150 Vac Vac 200 Vdc
275 Vac 350 Vdc
320 Vac 420 Vdc
440 Vac 580 Vdc
550 Vac 745 Vdc
Courant nominal de décharge - In 15 x 8/20 μs
15 kA
15 kA
15 kA
15 kA
15 kA
Courant maximum de décharge - Imax 1 x 8/20 μs
25 kA
25 kA
25 kA
25 kA
25 kA
Niveau de protection - Up @ 15 kA
0,8 kV
1,1 kV
1,2 kV
1,5 kV
1,8 kV
Temps de réponse Montage Connexion Température de fonctionnement Boîtier Conformité
°
< 25 n s Extérieur (IP66) et intérieur Phase sur tige filetée diam. 8mm Sortie de terre par câble 6 mm² -40/+80°C Thermoplastique résistant UV CEI 61643-1 essai classe II, EN 61643-11 essai de classe II
Parafoudre unipolaire Réseaux de distribution ou de traction Montage extérieur Courants In/Imax : 15/25 kA s i v a é r p s n a s s n o i t a c i f i d o m à t e j u s t n e m u c o D A 4 3 4 0 5 0 F
Eclateurs d’isolation
P100, SGP
Dimensions (en mm) SGP SGP
M8
16
59
94
M8
P100S
45.9
P100S P100
500 ±30 175
175 1
Ces éclateurs sont destinés à protéger des éléments métalliques non reliés directement à la terre pour des raisons fonctionnelles, tels que certaines tuyauteries métalliques, antennes, pylônes , contre des amorçages qui peuvent survenir lors d’impacts directs de foudre sur la structure. Il est conseillé de relier l’élément (ex: antenne) au réseau de terre par un éclateur d’isolation afin d’éviter des amorçages destructeurs. En situation d’attente, l’éclateur isole l’élément du réseau de terre. Par contre lors de l’impact de foudre sur la structure ou sur le système paratonnerre, l’éclateur amorce sur la différence de potentiel résultante, créant ainsi une équipotentialité temporaire.
150
P100C ø8
37
ø 6.5 12
195
Schéma électrique
Plusieurs versions disponibles : P100S - P100C Ces versions spéciales de l’éclateur à gaz haute énergie P100 sont fournies avec gaine isolante pour usage extérieur et câbles (P100S350) ou cosse de sortie (P100C-350) pour connexion aisée. Courants de décharge décharge très élevés : Imax 150 kA (@8/20 μ s) et Iimp 60 kA (@ 10/350 μ s). SGP Eclateur à air avec tension d’amorçage élevée (1000 et 2500 V) et courant de décharge très élevé (Imax 100 kA). Connexion sur tige filetée. s i v a é r p s n a s s n o i t a c i f i d o m à t e j u s t n e m u c o D A 7 3 4 0 5 0 F
Éclateurs d’isolation Installation extérieure ou intérieure Courants de décharge jusqu’à 150 kA
Caractéristiques Référence CITEL
P100
SGP
Technologie
Eclateur à gaz
Eclateur à air
Tension d’amorçage statique
280-420 V
1000-1500 V (SGP1) 2500-4000 V (SGP2.5)
Tension d’amorçage dynamique Tension (1 kV/ μs)
< 1 kV
< 2000 V (SGP1) < 5000 V (SGP2.5)
Résistance d’isolement
> 1 GOhm
> 1 GOhm
Courant max. de décharge (Imax) (8/20 μs)
150 kA
100 kA
Courant maximum de choc (Iimp) (10/350 μs)
60 kA
30 kA
Dimensions
voir plan
voir plan
Connexion
sortie câbles (P100S) sortie cosse (P100C)
tige filetée M8
Utilisation extérieure
Oui
Oui
G3
Compteur de coups de foudre
CF-01, P8011
P8011
CF-01
Montage type Conducteur de descente ou connexion au réseau de masse. Méplat 30x2 mm ou Rond diam. 6-10 mm
Les compteurs de coups de foudre sont conçus pour détecter et enregistrer chaque passage de courant de foudre écoulé par un système paratonnerre ou parafoudre. Les compteurs s’installent sur le conducteur de descente du dispositif paratonnerre ou sur le conducteur de connexion au réseau de masse d’un parafoudre. Ces systèmes permettent donc d’estimer la sollicitation des dispositifs de protection contre la foudre afin d’en effectuer la maintenance. 2 versions sont proposées : CF-01 Ce compteur comptabilise tous les courants impulsionnels d’inten sité supérieure ou égale à 0,3 kA. Il est conçu pour une installation en intérieur ou en extérieur. La remise à zéro peut s’effectuer sur retour en usine. P8011 Cette version est conforme au guide UTE NF C 17-106 et comptabilise les courants impulsionnels de 0,3 à 100 kA. L’affichage lumineux à 6 digits permet une lecture confortable en toutes conditions. Le compteur P8011 peut être lui-même contrôlé par un testeur spécifique dans le cadre de procédures de maintenance de l’installation paratonnerre.
G4
Compteurs de courant de foudre Pour système Paratonnerre ou Parafoudre Montage extérieur ou intérieur Conformité NF C 17-106
Bride fournie
Caractéristiques Référence CITEL
CF-01
P8011
Description
Compteur de coups de foudre interne et externe
Compteur de coups de foudre externe
Seuil de sensibilité minimum
0,3 kA
0,3 kA
Courant maximum admissible
100 kA
100 kA
Nombre d’événements maximum
999
999999
Type d’affichage
LCD
LED
Dimensions
65x50x45 mm
146x95x42 mm
Poids
0,15 kg
0,5 kg
Boîtier
Polycarbonate IP67
Polycarbonate IP67
Alimentation
interne par piles
interne par pile
Autonomie (avant remplacement des piles)
> 10 ans
> 10 ans
Montage
par bride sur conducteur par bride sur conducteur rond (Ø 6 à 10) ou plat rond (Ø 6 à 10) ou plat (30x2) (30x2)
Conformité norme
NFC 17-106
NFC 17-106
s i v a é r p s n a s s n o i t a c i f i d o m à t e j u s t n e m u c o D C 2 4 0 0 0 F
Te s t e u r s d e p a r a f o u d r e s
T1000KE, SPT1003
T1000KE
SPT1003
Ces testeurs portatifs sont conçus pour le contrôle in situ des composants de protection tels que les éclateurs à gaz, les varistances ou les diodes d’écrêtage ainsi que des parafoudres. Testeur T1000KE Destiné à la mesure de la tension d’amorçage des éclateurs à gaz, le T1000KE est un testeur léger et compact. Son affichage digital et son bouton de test unique permet une mesure simple, rapide et précise en toute condition. Le testeur T1000KE couvre une large gamme de tensions d’amorçage (de 0 à 999 Volts). Testeur SPT1003 Ce testeur est conçu pour le contrôle de la tension d’amorçage ou d’écrêtage des composants de protection tels que les éclateurs à gaz, les varistances ou les diodes d’écrêtage ainsi que des parafoudres (Basse Tension ou Data). Le SPT1003 peut tester un élément bipolaire, tripolaire ou un module parafoudre «2 ports» (2 fils en entrée, 2 fils en sortie, terre). Fonction contrôle de continuité (Parafoudre «2 ports»). Affichage digital.
s i v a é r p s n a s s n o i t a c i f i d o m à t e j u s t n e m u c o D D 1 2 0 4 9 F
Testeurs portatifs Procédure de test simple et rapide Affichage LED 3 digits pour Parafoudres et composants type Éclateurs, Varistances, Diodes..
Caractéristiques Référence CITEL
T1000KE
SPT1003
Description
Testeur d’éclateurs à gaz
Testeur de parafoudres et composants.
Mesure
Tension d’amorçage
Tension d’amorçage Tension d’écrêtage Continuité (< 50 ohms)
Affichage
Led 3 digits
Led 3 digits
Gamme de tension
0-999 V
0-999 V
Temps de montée de la rampe de test
5000 V/s
5000 V/s
Précision
+/- 2 %
+/- 2,5 %
Température de fonctionnement
-20/+50°C
-20/+50°C
Dimensions
150x93x29 mm
65x118x188 mm
Poids
0,36 kg
0,5 kg
Cordons de test
2 cordons fournis (long. 450 mm)
5 cordons fournis (long. 1000 mm)
Alimentation
interne par 4 piles AA
externe par adaptateur 230Vac/14Vdc fourni
Autonomie (avant remplacement des piles)
20000 mesures approx.
-
G5
Balisage d’Obstacle à la Navigation Aérienne
Feu OBSTA à décharge froide dans le néon
Caractéristiques Les Lampes OBSTA HI STI, HI STIM, et OBSTA STI offrent une solution idéale pour le balisage des obstacles à la navigation aérienne (immeubles, cheminées, poteaux, grues, lignes haute tension, etc...). Les organismes concernés (OACI et FAA) ont élaboré une réglementation définissant les modes de balisage des obstacles présentant un danger. Le principe de décharge dans le néon permet d’obtenir des lampes à haute performance, à durée de vie très élevée et résistantes aux conditions climatiques les plus dures.
Conforme à l’OACI et FAA Versions 12, 24 et 48 VDC ; 110 à 240 VAC Durée de vie très importante Résistant aux conditions climatiques les plus dures
Luminosité constante Faible consommation Protection surtensions incluse Renvoi d’alarme inclus G6
Références
HI STI
STI 48 V
STI 24V
STIF
Code
13110
13200
13300
13410
Caractéristiques
Ensemble monobloc
Ensemble monobloc
Ensemble monobloc
Ensemble monobloc
Tension d’alimentation
110 V AC à 240 V AC
48 V CC
24 V CC
12 V CC
Protection Surtension
Oui
Oui
Oui
Oui
Renvoi d’al arme
Oui par contact sec
Oui par relai s
Oui par rel ais
Oui par rel ais
Intensité lumineuse
> 35 cand elas
> 10 candel as
>10 cand elas
> 10 candelas
Intensité électrique
370 à 730 mA
250 mA
500 mA
500 mA
Puissance
45 W
12 W
12 W
6W
Durée de vie typique
100 000 h.*
100 000 h.*
100 000 h.*
100 000 h.*
Réglementation
OACI et FAA
OACI
OACI
OACI et FAA
(*) : dureé de vie typique observée par plus de 50 ans d’expérience dans cette technologie. Options : Potence de fixation simple ou double ; Bo îtiers aluminium moulés ; Boîte de gestion des fo nctions ; Câble blindé avec gaine PE ; Interrupteur 24VCC, 48VCC ou 240VAC ; Armoire d’énergie simple ou double enveloppe assurant 12 heures d’autonomie en cas de coupure secteur; Station solaire, 12V. Consulter le catalogue OBSTA pour toutes informations supplémentaires.
Balisage d’Obstacle à la Navigation Aérienne
Gamme Navilite à diode lumineuse
Caractéristiques Références
NAVILITE NAVILITE 48 VDC 24 VDC
NAVILITE 12 VDC
NAVILITE 240 VAC
Code
13900
13901
13902
13910 + 13900
Tension d’alimentation
48 VCC
24 VCC
12 VCC
240 VAC
Intensité lumineuse
> 10 candelas
> 10 candelas
> 10 candelas
> 10 candelas
Intensité électrique
125 mA
250 mA
500 mA
70 mA
Puissance
6W
6W
6W
6W
Durée de vie typique
100 000 h.*
100 000 h.*
100 000 h.*
100 000 h.*
Réglementation
OACI
OACI
OACI
OACI
(*) : durée de vie estimative (MTBF) donnée par les fabricants de diodes en laboratoire.
Les feux NAVILITE à diode lumineuse (LED) représentent une alternative
aux feux à incandescence. Ils peuvent être utilisés pour le balisage des obstacles mobiles ou fixes (grues, mât dépliant). Ces feux correspondent à des feux basse intensité dans la nomenclature OACI et FAA. Leur durée de vie est au moins 5 fois plus importante que les feux à incandescence. Cette durée de vie dépends également de leur environnement (température ambiante, CEM...) La série de lampe NAVILITE se présente sous la forme d’un ensemble monobloc surmoulé intégrant plusieurs niveaux de diodes lumineuses. Avantage de cette conception : - Étanchéité parfaite de l’ensemble. Aucun risque de corrosion, - Bonne dissipation thermique. Bon rendement des diodes (les diodes sont des composants électroniques particulièrement sensibles à la chaleur), - Montage en redondance des diodes.
Options : Potence de fixation ; Boîtier «normal secours» avec interrupteur crépusculaire et renvoi d’alarme incorporé pour NAVILITE 48V ou 230VAC ; Câble gaine PE ; Armoire d’énergie pour assurer 12 heures d’autonomie; Station solaire, 12V. Disponible également en version FAA Consulter le catalogue OBSTA pour toutes informations complémentaires.
Conforme à l’OACI et FAA Versions : 12, 24, 48 VDC - 110 VAC, 230 VAC Étanchéité parfaite Faible consommation Bonne tenue à la chaleur Durée de vie importante
G7
I N D E X
X E D N I
Index B B180-06D3 B180-12D3 B180-24D3 B180-T B180-T/MJ6 B280-06D3 B280-06DBC B280-12D3 B280-24D3 B280-48D3 B280-T B480-06D3 B480-06DBC B480-12D3 B480-24D3 B480-48D3 B480-T BA - BAS BAS21 BB - BBS BB-HF BF BG BH - BHS BM BN08CAD BN08V BN08W BN16CAD BN16V BN16W BN32CAD BN32V BN32W BT
C6-C7 C6-C7 C6-C7 C6-C7 C20 C6-C7 C6-C7 C6-C7 C6-C7 C6-C7 C6-C7 C6-C7 C6-C7 C6-C7 C6-C7 C6-C7 C6-C7 E4 E6 E4 E9 E8 E8 E5 E7 C16-C17 C16-C17 C16-C17 C16-C17 C16-C17 C16-C17 C16-C17 C16-C17 C16-C17 E7
C CA8B… CBA… CBB… CBC… CF-01 CNP-90TV B/FF CNP-90TV B/MF CNP-90TV F/FF CNP-90TV F/MF CXC06-B/FF CXC06-B/FM CXC06-B/MF CXP09-B/FF CXP09-B/FF-DBC CXP09-B/FM-DBC CXP09-B/MF CXP09-B/MF-DBC CXP09-F/FF CXP09-F/FF-DBC CXP09-F/FM-DBC CXP09-F/MF CXP09-F/MF-DBC CXP09-NW/FF-DBC CXP09-NW/MF-DBC CXP25-N/MF-DBC
E6 A46-A49 A46-A49 A46-A49 G4 C24-C25 C24-C25 C24-C25 C24-C25 C24-C25 C24-C25 C24-C25 C24-C25 / D4-D5 C24-C25 / D4-D5 C24-C25 / D4-D5 C24-C25 / D4-D5 C24-C25 / D4-D5 C24-C25 / D4-D5 C24-C25 / D4-D5 C24-C25 / D4-D5 C24-C25 / D4-D5 C24-C25 / D4-D5 C24-C25 / D4-D5 C24-C25 / D4-D5 C24-C25 / D4-D5
D DD15-24V DD15-6V DD25-24V DD25-6V DD9-24V DD9-6V DLA-06D3 DLA-06DBC DLA-12D3 DLA-170 DLA-24D3 DLA-48D3 DLA-EX DLR-G230 DLR-G600 DLR-G90 DLR-V130 DLR-V275
C21 C21 C21 C21 C21 C21 C10-C11 C10-C11 C10-C11 C10-C11 C10-C11 C10-C11 C12 C13 C13 C13 C13 C13
DLR-V30 DLU-12D3 DLU-12DBC DLU-170 DLU2-06D3 DLU2-06DBC DLU2-12D3 DLU2-48D3 DLU-24D3 DLU-48DBC DP80-TW DS100EG-350 DS100EG-600 DS100G-600 DS11-120 DS11-230 DS11-400 DS12-120 DS12-120/G DS12-230 DS12-230/G DS12-400 DS13-120 DS13-230 DS13-400 DS14-120 DS14-120/G DS14-230 DS14-230/G DS14-400 DS150E-120 DS150E-300 DS150E-400 DS150VG-120 DS150VG-300 DS150VG-400 DS152E-120 DS152E-120/G DS152E-300 DS152E-300/G DS152E-400 DS152VG-120 DS152VG-120/G DS152VG-300 DS152VG-300/G DS153E-120 DS153E-300 DS153E-400 DS153VG-120 DS153VG-300 DS154E-120 DS154E-120/G DS154E-300 DS154E-300/G DS154E-400 DS154VG-120 DS154VG-120/G DS154VG-300 DS154VG-300/G DS210-110DC DS210-12DC DS210-130DC DS210-24DC DS210-48DC DS210-75DC DS210-95DC DS215-120 DS215-120/G DS215-230 DS215-230/G DS215-230/G DS215-400 DS215S-120 DS215S-120/G DS215S-230 DS215S-230/G DS215S-400 DS240-120 DS240-120/G DS240-230 DS240-230/G DS240-400 DS240S-120 DS240S-120/G
C13 C8-C9 C8-C9 C8-C9 C8-C9 C8-C9 C8-C9 C8-C9 C8-C9 C8-C9 C19 A24 A24 A24 A32-A33 A32-A33 A32-A33 A32-A33 A33 A32-A33 A33 A32-A33 A32-A33 A32-A33 A32-A33 A32-A33 A33 A32-A33 A33 A32-A33 A22 A22 A22 A20 A20 A20 A22 A23 A22 A23 A22 A20 A21 A20 A21 A22 A22 A22 A20 A20 A22 A23 A22 A23 A22 A20 A21 A20 A21 A43 A43 A43 A43 A43 A43 A43 A39 A39 A39 A39 A39 A39 A39 A39 A39 A39 A39 A37 A37 A37 A37 A37 A37 A37
DS240S-230 DS240S-230/G DS240S-400 DS250E-120 DS250E-300 DS250E-400 DS250VG-120 DS250VG-300 DS252E-120 DS252E-120/G DS252E-300 DS252E-300/G DS252E-400 DS252VG-120 DS252VG-120/G DS252VG-300 DS252VG-300/G DS253E-120 DS253E-300 DS253E-400 DS253VG-120 DS253VG-300 DS254E-120 DS254E-120/G DS254E-300 DS254E-300/G DS254E-400 DS254VG-120 DS254VG-120/G DS254VG-300 DS254VG-300/G DS40G-600 DS41-120 DS41-230 DS41-400 DS42-120 DS42-120/G DS42-230 DS42-230/G DS42-400 DS43-120 DS43-230 DS43-400 DS44-120 DS44-120/G DS44-230 DS44-230/G DS44-400 DS50PV-1000 DS50PV-500 DS50PV-800 DS60PV-1000 DS60PV-500 DS71R-120 DS71R-230 DS71R-400 DS72R-120 DS72R-230 DS72R-400 DS73R-120 DS73R-230 DS73R-400 DS74R-120 DS74R-230 DS74R-400 DS98-120 DS98-400 DSB1-120 DSB12-120 DSB12-230 DSB1-230 DSB12-400 DSB12-S2-120 DSB12-S2-230 DSB12-S2-400 DSB1-400 DSB1-S1-120 DSB1-S1-230 DSB1-S1-400 DSB2-120 DSB2-230 DSB2-400 DSB2-S2-120 DSB2-S2-230
A37 A37 A37 A18 A18 A18 A16 A16 A18 A19 A18 A19 A18 A16 A17 A16 A17 A18 A18 A18 A16 A16 A18 A19 A18 A19 A18 A16 A17 A16 A17 A34 A30-A31 A30-A31 A30-A31 A30-A31 A31 A30-A31 A31 A30-A31 A30-A31 A30-A31 A30-A31 A30-A31 A31 A30-A31 A31 A30-A31 A45 A45 A45 A44 A44 A28-A29 A28-A29 A28-A29 A28-A29 A28-A29 A28-A29 A28-A29 A28-A29 A28-A29 A28-A29 A28-A29 A28-A29 A40 A40 A15 A15 A15 A15 A15 A15 A15 A15 A15 A15 A15 A15 A15 A15 A15 A15 A15
DSB2-S2-400 DSH100 DSH2x16 DSH35 DSH63 DS-HF DS-HF-120 DSM10-120 DSM10-230 DSM10-400 DSM215-120 DSM215-230 DSM215-400 DSM240-120 DSM240-230 DSM240-400 DSM40-120 DSM40-230 DSM40-400 DSM70R-120 DSM70R-230 DSM70R-400 DUM10-230/G DUM10-120/G DUM125-120 DUM125-400 DUM40-230/G DUT10-230/G DUT125-120 DUT125-400 DUT250VG-300/G DUT40-230/G DUT40-120/G
A15 A42 A42 A42 A42 A41 A41 A15 / A32 A15 / A32 A15 / A32 A15 / A39 A15 / A39 A15 / A39 A15 / A37 A15 / A37 A15 / A37 A15 / A30 A15 / A30 A15 / A30 A15 / A28 A15 / A28 A15 / A28 A38 A38 A26 A26 A36 A38 A26 A26 A25 A36 A36
E E1LSA-06DBC E1LSA-T E280-06D3M E280-06DBC E280-12D3M E280-24D3M E280-48D3M E280-A06 E280-A12 E280-A24 E280-A48 E280-AV12 E280-AV120 E280-AV220 E280-AV24 E280-AV35 E280-AV48 E280-G E280-K20 E280-TM ELM
C18 C18 C14-C15 C14-C15 C14-C15 C14-C15 C14-C15 C14-C15 C14-C15 C14-C15 C14-C15 C14-C15 C14-C15 C14-C15 C14-C15 C14-C15 C14-C15 C14-C15 C14-C15 C14-C15 C14-C15
F FP10-110 FP10QC66 FP25QC66 FPSU04CAD FPSU04V FPSU04W FPSU08CAD FPSU08V FPSU08W FPSU16CAD FPSU16V FPSU16W
C16-C17 C16-C17 C16-C17 C16-C17 C16-C17 C16-C17 C16-C17 C16-C17 C16-C17 C16-C17 C16-C17 C16-C17
H HI STI
G6
L LSA10-06DBC LSA10-T
C18 C18
M M100
A50
Index M160 M200 M80 MJ4-1T MJ6-1T MJ8-2ETH MJ8-2RN MJ8-505-24D3A60 MJ8-C6 MMP MSB10-120 MSB10-400 MSB10C-400 MSB10V-400 MSB-130 MSB-130HF MSB-230 MSB-230HF MSB6-400
A50 A50 A50 C20 C20 C22-C23 C20 C22-C23 C22-C23 C16-C17 B8-B9 B8-B9 B8-B9 B8-B9 B8-B9 B8-B9 B8-B9 B8-B9 B8-B9
G7 G7 G7 G7
P P100 P100 P8011 P8AX..-716/FF P8AX..-716/MF P8AX..-B/FF P8AX..-B/MF P8AX..-F/FF P8AX..-F/MF P8AX..-N/FF P8AX..-N/MF P8AX..-SMA/FF P8AX..-SMA/MF P8AX..-T/FF P8AX..-T/MF P8AX..-U/FF P8AX..-U/MF Parasurge D Parasurge D/ISDN Parasurge D/TEL Parasurge D/TV Parasurge F Parasurge F/RNIS Parasurge F/TEL Parasurge F/TV Parasurge MULTI D Parasurge MULTI D/TEL Parasurge MULTI D/TV Parasurge MULTI F Parasurge MULTI F/TEL Parasurge MULTI F/TV Parasurge MULTIMEDIA F Parasurge MULTIMEDIA F/MS Parasurge MULTIPRO F Parasurge US Parasurge US/TEL PL12-CAT6/CL PL24-CAT6/CL PRC..-716/FF PRC..-716/MF PRC..-B/FF PRC..-B/MF PRC..-N/FF PRC..-N/MF PRC..-T/FF PRC..-T/MF
E9 G3 G4 D4-D5 D4-D5 D4-D5 D4-D5 D4-D5 D4-D5 D4-D5 D4-D5 D4-D5 D4-D5 D4-D5 D4-D5 D4-D5 D4-D5 B4-B5 B4-B5 B4-B5 B4-B5 B4-B5 B4-B5 B4-B5 B4-B5 B6 B6 B6 B6 B6 B6 B7 B7 B7 B4-B5 B4-B5 C22-C23 C22-C23 D4-D5 D4-D5 D4-D5 D4-D5 D4-D5 D4-D5 D4-D5 D4-D5
S SGP SP120 SP165 SP200 SP330 SP400
G3 A51 A51 A51 A51 A51
G5 G6 G6 G6
T T1000KE TC99
G5 C19
V
VP25/150 VP25/275 VP25/320 VP25/440 VP25/550
G2 G2 G2 G2 G2
Z ZS-CAT6/CL
N Navilite 12VDC Navilite 240VAC Navilite 24VDC Navilite 48VDC
SPT1003 STI 24V STI 48V STIF
C22-C23