Définition du parasurtenseur 40KA, principe de fonctionnement et mode d'utilisation
24/11/2025
Cet article a été rédigé par le fabricant du parasurtenseur, qu'est-ce qu'un parasurtenseur 40KA, pourquoi vous en avez besoin, comment il fonctionne, ses avantages et comment l'utiliser correctement dans le domaine de la sécurité électrique.
1. Qu'est-ce qu'un parasurtenseur 40KA ?
Un parasurtenseur 40KA est un parasurtenseur limitant la tension, faisant généralement référence à une capacité de surtension de courant de décharge maximale de 40 kiloampères par conducteur à la terre (ou ligne à ligne). Cette désignation “ 40KA ” (généralement écrite sous la forme Imax) représente la valeur maximale du courant de foudre ou du courant de surtension que le protecteur peut décharger en toute sécurité sans s'endommager.
2. Pourquoi avez-vous besoin d'un parasurtenseur 40KA ?
Une surtension (ou surtension électrique) est un phénomène momentané de surtension ou de surintensité dans un circuit. Ses principales sources comprennent :
Foudre directe ou surtensions induites : lorsque la foudre frappe à proximité d’une ligne d’alimentation électrique, elle induit une tension et un courant extrêmement élevés.
Opérations internes au réseau électrique : des opérations telles que le démarrage et l’arrêt de gros équipements ou la commutation de batteries de condensateurs peuvent également générer des surtensions opérationnelles dans le réseau électrique.
Bien que ces surtensions soient extrêmement courtes, leur énergie est énorme, suffisante pour briser l’isolation, brûler des circuits, provoquer une perte de données et même déclencher un incendie.
Les parasurtenseurs 40KA sont conçus pour faire face à ces surtensions extrêmement énergétiques et hautement destructrices, et sont particulièrement adaptés aux zones à risque de foudre moyen à élevé et aux armoires de distribution d'énergie entrante importantes.
3. Principe de fonctionnement du parasurtenseur 40KA
Le principe de fonctionnement du parasurtenseur 40KA est le “ serrage de tension ” et la “ décharge d'énergie ”.”
État de surveillance : lorsque la tension du réseau est normale, le parasurtenseur présente un état de haute impédance, équivalent à un circuit ouvert, et n'affecte pas le fonctionnement normal du circuit.
Réponse aux surtensions : si une surtension transitoire soudaine se produit en raison de la foudre ou d'un fonctionnement, et que la tension dépasse le seuil d'activation du protecteur, ses parties internes (comme les varistances ou les tubes à décharge à gaz) s'activent presque instantanément.
Serrage et décharge : le protecteur se transforme rapidement en un état à faible impédance. Cela permet au courant de pointe important de circuler rapidement vers la terre. Dans le même temps, il maintient la tension entre les lignes à un niveau sûr, empêchant ainsi les tensions dangereuses d'atteindre les équipements en aval.
Récupération : une fois la surtension passée, le protecteur revient automatiquement à l'état haute impédance et le circuit reprend son fonctionnement normal.
L'ensemble du processus est réalisé en peu de temps, résolvant le danger avant qu'il n'atteigne l'équipement.
4. Pourquoi choisir un dispositif de protection contre les surtensions 40KA ?
En choisissant un SPD 40KA, vous optez pour un niveau de protection plus élevé, avec les avantages spécifiques suivants :
4.1 Capacité de décharge puissante
La capacité de décharge de 40 KA est suffisante pour faire face aux surtensions les plus sévères provoquées par des coups de foudre directs ou indirects, fournissant ainsi une première ligne de défense solide pour l'ensemble du système électrique.
4.2 Durée de vie plus longue et plus grande durabilité
Une capacité de décharge plus élevée signifie que lorsqu'un protecteur est soumis à des surtensions de même intensité, ses composants internes subissent moins de contraintes, ce qui entraîne un vieillissement plus lent et une durée de vie plus longue.
4.3 Large applicabilité
Le SPD 40KA convient à diverses occasions telles que les bâtiments résidentiels, les bâtiments commerciaux, les usines et les stations de base de communication, et est particulièrement adapté comme protection de premier niveau pour les boîtes de distribution principales.
4.4 Fournit une marge de protection importante
Même face à des surtensions extrêmes inattendues, le protecteur 40KA peut fournir un certain tampon, réduisant ainsi le risque de défaillance complète due à une panne du protecteur.
4.5 Réduit la fréquence de remplacement et les coûts de maintenance
Parce qu'il est plus durable, il n'a pas besoin d'être remplacé aussi fréquemment que les protecteurs de niveau inférieur dans les mêmes conditions d'orage, réduisant ainsi les coûts de maintenance à long terme.
4.6 Excellent contrôle de la tension résiduelle
Un SPD 40KA de haute qualité peut décharger un courant important tout en maintenant la tension résiduelle à un niveau faible, ce qui signifie que la tension délivrée à l'appareil est plus faible et que l'effet de protection est meilleur.
4.7 Répond à des normes de conception élevées
De nombreux projets industriels et d'infrastructure importants nécessitent l'utilisation de SPD de haute qualité dans leurs spécifications de conception, et le 40KA est l'un des choix courants.
4.8 Améliore la fiabilité de l'ensemble du système de protection
Dans un système de protection à plusieurs niveaux, un puissant SPD de premier niveau (40KA) peut partager efficacement la majeure partie de l'énergie de surtension, réduire la pression sur les niveaux de protection suivants et ainsi améliorer la fiabilité de l'ensemble du système de protection contre la foudre.
5. Comment utiliser correctement un SPD 40KA ?
Une installation et une utilisation appropriées sont cruciales ; sinon, l'effet protecteur escompté sera perdu.
Sélection et classification correctes : Un SPD de 40 kA est généralement installé comme unité de protection primaire de classe B dans l'armoire de distribution principale du bâtiment. Il doit être utilisé conjointement avec des unités de classe C (généralement autour de 20 kA) et de classe D (protection fine) pour former un système de protection en couches.
Choisissez un emplacement d'installation approprié : il doit être installé en aval du disjoncteur principal, à l'entrée de la ligne d'arrivée.
Assurez une bonne connexion : les fils de connexion doivent être courts, droits et épais pour réduire la tension induite sur les fils. La longueur des fils de connexion ne doit généralement pas dépasser 0,5 mètre.
Mise à la terre fiable : le fil de terre du SPD doit être connecté à une barre omnibus de mise à la terre à faible impédance et la résistance de mise à la terre doit répondre aux spécifications (généralement ≤4Ω ou moins). La mise à la terre est le chemin final pour la décharge d'énergie de surtension ; une mauvaise mise à la terre équivaut à une défaillance de la protection.
Protection de secours : Un disjoncteur de secours approprié (tel qu'un fusible ou un disjoncteur à air) doit être connecté en série avant le SPD pour éviter les courts-circuits en cas de panne du SPD et pour faciliter la maintenance et le remplacement du SPD.
Inspection et remplacement réguliers : la plupart des SPD ont une fenêtre d'indicateur d'état. Leur statut doit être vérifié régulièrement. Si la fenêtre de l'indicateur indique une défaillance (généralement verte pour une défaillance normale, rouge/noir pour une défaillance) ou si le SPD a subi un coup de foudre majeur connu, il est recommandé de le vérifier même si l'indicateur semble normal et de le remplacer immédiatement si nécessaire.
6. FAQ
Le parasurtenseur 40KA peut-il réduire la consommation d'énergie ?
Les parasurtenseurs ont une impédance extrêmement élevée dans des conditions normales et le courant qui les traverse est de l'ordre du microampère, leur consommation électrique est donc négligeable. Leur objectif de conception est de protéger les équipements contre les surtensions instantanées, et non d'économiser de l'énergie.
Types de parasurtenseurs et leur impact sur la consommation électrique
Les principaux types sont à commutation de tension (comme les tubes à décharge à gaz) et à limitation de tension (comme les varistances). Ils ont tous deux une consommation d'énergie extrêmement faible en mode veille normal et n'affectent pas la consommation d'énergie du circuit. La sélection du type est basée sur le niveau de protection et l'emplacement (par exemple, type d'interrupteur pour les boîtes de distribution principales, type à limitation de tension pour les boîtes de distribution secondaires).
Que représente “ 40KA ” dans les spécifications du parasurtenseur ?
Il représente généralement le courant de décharge maximal Imax du protecteur, qui est le courant de crête maximal que le protecteur peut supporter sans dommage dans le cadre d'un test standard de forme d'onde de courant de foudre de 8/20 μs. Il s’agit d’un paramètre clé pour mesurer sa capacité de décharge et sa durabilité.
Comment la note KA est-elle déterminée ?
L'indice KA est déterminé par calcul ou par consultation de tableaux basés sur des facteurs tels que le niveau de risque d'orage du lieu d'installation, le type de système électrique (TT/TN/IT), la catégorie du bâtiment et le niveau de protection. Par exemple, des valeurs KA plus élevées sont requises dans les zones où la foudre est fréquente ou au niveau de la ligne d'arrivée principale des immeubles de grande hauteur.
Un parasurtenseur de 40 Ka peut-il empêcher les décharges électrostatiques ?
Cela ne peut pas être directement évité. La décharge électrostatique (ESD) implique une tension extrêmement élevée mais un courant extrêmement faible ; son spectre énergétique et sa durée sont complètement différents des surtensions de foudre. La protection contre l'électricité statique nécessite des dispositifs de protection ESD spécialisés, dont la conception et le principe de fonctionnement diffèrent des parasurtenseurs utilisés sur les lignes électriques.
7. Conclusion : Pourquoi le parasurtenseur 40KA est un investissement judicieux
Le parasurtenseur 40KA offre une défense robuste pour votre propriété, vos données et votre vie grâce à ses puissantes capacités de drainage, sa durabilité et sa fiabilité exceptionnelles.