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Parafoudres modulaires basse tension - Citel

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BASSE TENSION<br />

INFORMATIQUE<br />

TELEPHONIE<br />

RADIO COMMUNICATION<br />

8.1 ÉDITION


P ARAFOUDRES MODULAIRES BASSE TENSION<br />

B OÎTIERS ET PRISES PARAFOUDRES BASSE TENSION<br />

T ÉLÉPHONIE, RÉSEAUX INDUSTRIELS ET INFORMATIQUES<br />

P ARAFOUDRES COAXIAUX HF<br />

E CLATEURS À GAZ<br />

D IVERS<br />

Septembre 2010 - Ce document peut être sujet à modification sans préavis.<br />

Catalogue Général<br />

8.1 édition


Une présence internationale<br />

France<br />

Sèvres : - Siège Social<br />

- Direction Générale<br />

- Services Administratif et Financier<br />

- Services Commerciaux France et Export<br />

- Bureau d’Études<br />

Reims - Production et Expédition<br />

Filiales<br />

<strong>Citel</strong> Electronics GmbH - Bochum (Allemagne)<br />

<strong>Citel</strong> Inc. - Miramar (USA)<br />

Shanghai <strong>Citel</strong> Electronics Co., Ltd - Shanghai (Chine)


Une longue histoire......<br />

1937 Fondation de CITEL.<br />

Fabrication de lampes tubulaires d’éclairage<br />

1944 Le premier composant «parasur<strong>tension</strong>» est fabriqué<br />

1976 Acquisition de <strong>Citel</strong> par l’actuelle direction.<br />

La fabrication de lampes est abandonnée.<br />

1978 CITEL est homologué dans les centraux électroniques ALCATEL.<br />

1985 Fondation de <strong>Citel</strong> America à Miami<br />

1988 Fondation de <strong>Citel</strong> Electronics Gmbh à Düsseldorf<br />

1992 Acquisition de CLAUDE, département «parasur<strong>tension</strong>s» de GTE Sylvania<br />

1996 Acquisition de SUPERSAFE (Hollande)<br />

Fondation de Shanghaï <strong>Citel</strong> Electronics Co., Ltd<br />

1998 Introduction au «Second Marché» à Paris<br />

1999 Nouveau Siège Social<br />

2000 Nouvelle technologie pour parafoudre Basse Tension (série VG)<br />

2005 Nouvelle JV pour la fabrication des parafoudres coaxiaux (CITEL Tong Da).<br />

2007 Les parafoudres Basse Tension deviennent la première gamme CITEL<br />

2008 Nouveau Siège Social à Sèvres (Hauts de Seine)<br />

Le spécialiste de<br />

la protection contre les sur<strong>tension</strong>s foudre<br />

Toute l’activité de CITEL est concentrée dans le domaine de la protection<br />

des réseaux et des équipements contre les sur<strong>tension</strong>s transitoires créées,<br />

notamment, par la foudre. Pour cela, CITEL fabrique deux types de produits<br />

essentiels et complémentaires :<br />

- Les Eclateurs à Gaz (ou Parasur<strong>tension</strong>s) sont des composants passifs<br />

du type «tube de décharge à gaz rare». Eléments de base pour protéger<br />

les centraux et équipements téléphoniques contre les sur<strong>tension</strong>s, ils sont<br />

généralement installés sur les réseaux téléphoniques par les opérateurs<br />

de télécommunication.<br />

- Les <strong>Parafoudres</strong> (ou modules de protection) sont des sous-ensembles,<br />

associant plusieurs composants de protection, pouvant être utilisés<br />

par l’installateur ou par le client final. Ils sont destinés à s’intégrer dans<br />

l’installation pour protéger tout équipement électrique, électronique ou<br />

informatique contre les sur<strong>tension</strong>s transitoires.


Les Sur<strong>tension</strong>s Transitoires<br />

Les utilisateurs des équipements électroniques, des systèmes téléphoniques<br />

et informatiques sont confrontés au problème de la fiabilité<br />

de ces matériels face aux sur<strong>tension</strong>s transitoires générées<br />

par la Foudre.<br />

Plusieurs raisons :<br />

Intégration électronique dense donc équipement plus «fragile».<br />

Interruptions de services inacceptables.<br />

Réseaux de transmission d’informations étendus pouvant être affectés<br />

par une multitude de perturbations.<br />

Origine des sur<strong>tension</strong>s transitoires<br />

Les sur<strong>tension</strong>s transitoires ont 4 causes principales :<br />

La foudre<br />

Les sur<strong>tension</strong>s industrielles ou de manoeuvre<br />

Les sur<strong>tension</strong>s électrostatiques (ESD)<br />

Les impulsions électromagnétiques nucléaires (IEMN)<br />

En fonction de ces origines, elles vont différer dans leurs amplitudes, leurs<br />

énergies, leurs formes ou leurs taux de récurrence.<br />

Alors que les phénomènes de foudre et de sur<strong>tension</strong>s industrielles sont<br />

connus depuis de nombreuses années, les perturbations «ESD» ou «IEMN»<br />

sont beaucoup plus spécifiques et dépendent de mutations technologiques<br />

récentes. (Utilisation massive des semi-conducteurs pour l’un et armement<br />

thermonucléaire pour l’autre).<br />

La foudre<br />

La foudre, étudiée depuis Benjamin Franklin (1749), devient paradoxalement<br />

une menace croissante dans notre société hautement «électronisée».<br />

Formation de la foudre<br />

Fondamentalement, l’éclair prend naissance entre deux zones de charges opposées,<br />

il s’agit souvent de deux nuages orageux ou d’un nuage et le sol.<br />

L’éclair peut avoir un parcours de plusieurs kilomètres progressant par bonds<br />

successifs vers le sol : le précurseur (ou leader) crée un canal fortement ionisé.<br />

Une fois le sol atteint, le véritable éclair ou «arc en retour» a lieu.<br />

C’est un courant de plusieurs dizaines de milliers d’ampères qui va circuler du<br />

sol vers le nuage ou inversement via le canal ionisé.<br />

Effets directs<br />

Ils se caractérisent par l’écoulement au moment de la décharge d’un courant<br />

impulsionnel, variant alors de 1000 à 200000 ampères en crête avec un<br />

temps de montée de l’ordre de la microseconde. Cet effet direct peut être<br />

actuellement considéré comme intervenant pour une faible part dans les destructions<br />

occasionnées aux systèmes électriques ou électroniques car il est<br />

très localisé.<br />

La façon de se prémunir reste encore la tige Paratonnerre ou la cage maillée,<br />

dont le rôle est de capter et de canaliser, en un point donné, le courant de<br />

décharge.


Effets indirects<br />

Les effets indirects dans le domaine électrique sont de 3 types :<br />

Impact sur les lignes aériennes<br />

Celles-ci étant très exposées, elles peuvent être frappées directement par la<br />

foudre, ce qui causera premièrement une destruction totale ou partielle des<br />

câbles, et ensuite une onde de <strong>tension</strong> importante qui se propagera naturellement<br />

le long des conducteurs jusqu’aux équipements raccordés à la ligne.<br />

L’importance de l’agression sera, bien sûr, fonction de la distance entre l’équipement<br />

et l’impact.<br />

Remontée du potentiel de terre<br />

L’écoulement du courant de foudre dans le sol crée des élévations des potentiels<br />

de terre qui sont fonction de l’intensité du courant et de l’impédance<br />

de la terre locale. En cas d’installation pouvant être connectée à des terres<br />

différentes (exemple : liaison inter-bâtiments), des différences de potentiel très<br />

importantes apparaîtront lors d’un tel phénomène et les équipements connectés<br />

aux réseaux sollicités seront, soit détruits, soit fortement perturbés.<br />

Rayonnement électromagnétique<br />

L’éclair peut être assimilé à une antenne de plusieurs kilomètres de hauteur<br />

parcourue par un courant impulsionnel de plusieurs dizaines de kilo-ampères,<br />

donc qui rayonne des champs électromagnétiques intenses (plusieurs kV/m à<br />

plus d’un kilomètre).<br />

Ceux-ci vont induire des <strong>tension</strong>s et des courants élevés sur les lignes proches<br />

ou sur les équipements en fonction de la proximité et des caractéristiques de<br />

la liaison.<br />

Impact sur<br />

Lignes Aériennes<br />

Couplage par<br />

rayonnement<br />

Equipement ou<br />

Réseau sollicité<br />

Sur<strong>tension</strong>s Industrielles<br />

Remontées<br />

de Terre<br />

ou sur<strong>tension</strong>s de manoeuvre : phénomènes engendrés par la mise en route<br />

ou l’interruption de puissances électriques.<br />

Les causes de sur<strong>tension</strong>s industrielles sont :<br />

Démarrage de moteurs/transformateurs<br />

Starters d’éclairage<br />

Commutation de réseaux d’alimentation<br />

«Rebond» d’interrupteur dans circuit inductif<br />

Fonctionnement du fusible ou du disjoncteur<br />

Chute de lignes...<br />

Ces phénomènes vont générer des sur<strong>tension</strong>s transitoires de plusieurs kV avec<br />

des temps de montée de l’ordre de la microseconde qui vont perturber les<br />

équipements de réseaux sur lesquels le système perturbateur est connecté.<br />

Sur<strong>tension</strong>s Electrostatiques (DES)<br />

L’être humain est assimilable électriquement à une capacité de 100 à 300<br />

picofarads : en se déplaçant sur une moquette synthétique par ex., il peut se<br />

«charger» jusqu’à 15 kV et, en touchant un élément conducteur, se décharger<br />

en quelques nanosecondes avec un courant d’une dizaine d’ampères. Tous les<br />

circuits intégrés (CMOS,...) sont très sensibles à ce type de perturbation.<br />

La réduction de cette perturbation est généralement réalisée par le blindage<br />

et la mise à la masse.<br />

Le phénomène IEMN<br />

(Impulsion électromagnétique nucléaire)<br />

L’explosion nucléaire exo-atmosphérique en haute altitude provoque un champ<br />

électromagnétique intense (jusqu’à 50 kV/m en 10 ns) qui rayonne sur une<br />

zone au sol pouvant atteindre 1200 km de rayon.<br />

Au sol, ce champ va induire des sur<strong>tension</strong>s transitoires très élevées sur les<br />

lignes d’énergie, de transmission et sur les antennes... et donc détruire les<br />

équipements terminaux (circuits d’alimentation, terminaux informatiques, équipements<br />

téléphoniques...).<br />

L’augmentation du champ peut atteindre plusieurs kV/ns. Bien qu’il soit difficile<br />

d’éliminer toutes les sur<strong>tension</strong>s induites par une impulsion électromagnétique,<br />

il existe des moyens pour les réduire en «durcissant» le système à protéger :<br />

Malgré l’amplitude du phénomène, des solutions de protections peuvent être<br />

adoptées telles que le blindage, le filtrage/protection sur<strong>tension</strong> adaptés au<br />

phénomène IEMN.<br />

Conséquences des Sur<strong>tension</strong>s<br />

Les effets des sur<strong>tension</strong>s sur les équipements électroniques sont de plusieurs<br />

types, par ordre décroissant :<br />

Destruction :<br />

Claquage en <strong>tension</strong> des jonctions semi-conducteurs<br />

Destruction des métallisations des composants<br />

Destruction des pistes de C.I. ou des contacts<br />

Destruction des Triacs/Thyristors par dV/dt.<br />

Perturbations de fonctionnement :<br />

Fonctionnement aléatoire des bascules, thyristors ou triacs<br />

Effacement de mémoires<br />

Erreur ou blocage de programmes informatiques<br />

Erreur de données ou de transmission<br />

Vieillissement prématuré :<br />

Les composants exposés aux sur<strong>tension</strong>s ont une durée de vie réduite.<br />

Les parafoudres<br />

Pour résoudre le problème des sur<strong>tension</strong>s, le Parafoudre, nom générique désignant<br />

tout dispositif de protection contre les sur<strong>tension</strong>s transitoires, est la<br />

solution reconnue et performante, qui doit cependant être choisi en fonction<br />

du risque et installé selon les règles de l’art afin de procurer une efficacité<br />

maximale.<br />

Normes<br />

Du fait de la diversité et de l’importance des phénomènes transitoires, les<br />

organismes de normalisation ont édité des spécifications afin de tester la susceptibilité<br />

des équipements soumis aux sur<strong>tension</strong>s.<br />

Après la caractérisation des phénomènes, qui a abouti à une série d’ondes<br />

normalisées (onde de <strong>tension</strong> 1,2/50μs et ondes de courant 8/20μs,<br />

10/350μs), sont apparues différentes normes définissant les performances<br />

des parafoudres, telles que :<br />

<strong>Parafoudres</strong> pour installations Basse Tension :<br />

NF EN 61643-11 (France)<br />

EN 61643-11 (Europe)<br />

UL 1449 (USA)<br />

CEI 61643-1 (International)<br />

<strong>Parafoudres</strong> pour équipements Télécom :<br />

CEI 61643-21 (International)<br />

Recommandations UIT-T K11, K12, K17, K20, K21, K36 (International)<br />

UL 497 A/B (USA)


PARAFOUDRES MODULAIRES<br />

BASSE TENSION<br />

P ARAFOUDRES<br />

M ODULAIRES<br />

B ASSE TENSION<br />

A1


A2<br />

<strong>Parafoudres</strong> <strong>modulaires</strong> <strong>basse</strong> <strong>tension</strong><br />

<strong>Parafoudres</strong> Modulaires DS<br />

La gamme CITEL de <strong>Parafoudres</strong> <strong>modulaires</strong> DS est conçue pour répondre<br />

à l’ensemble des besoins de protection des installations Basse Tension<br />

contre les sur<strong>tension</strong>s d’origine foudre et industrielle.<br />

De construction modulaire et prévues pour la fixation sur rail symétrique,<br />

ces protections s’adaptent aisément dans les coffrets ou armoires normalisées<br />

et sont pourvues de dispositifs de déconnexion thermique et de visualisation<br />

permettant une sécurité totale de fonctionnement.<br />

Les parafoudres de la gamme DS sont déclinés en plusieurs configurations<br />

et plusieurs schémas de protection afin de répondre à tous les types d’installations<br />

ou d’exigences normatives.<br />

La gamme des parafoudres BT de CITEL est structurée en types de produits<br />

correspondant à des classifications normatives française (NF), européenne<br />

(EN) ou internationale (CEI).<br />

Normes<br />

Afin de garantir efficacité et fiabilité, l’ensemble des parafoudres BT de<br />

CITEL est conforme aux principales normes.<br />

Les normes utiles, dans le domaine des parafoudres pour réseau <strong>basse</strong><br />

<strong>tension</strong>, se divisent en 3 familles :<br />

Les normes «produit» :<br />

Elles fournissent les types d’essais à appliquer par les constructeurs pour<br />

qualifier leurs parafoudres :<br />

- France : NF EN 61643-11<br />

- Europe : EN 61643-11<br />

- International : CEI 61643-1<br />

- USA : UL1449 2ed.<br />

Les normes d’installation :<br />

Ces documents donnent les principes fondamentaux des parafoudres et<br />

les règles essentielles d’installation :<br />

- France : Guide UTE C15-443<br />

- International : Guide CEI 61643-12<br />

- USA : IEEE C62-41<br />

Les normes de sélection :<br />

Elles définissent les règles de base pour la sélection des parafoudres ainsi<br />

que les performances minimales en fonction de leur utilisation :<br />

- France : NF C 15-100 sect. 443 et 534<br />

- Allemagne : DIN VDE 0100 part 443 et 534<br />

- International : CEI 60364-4-433 et 5-534 .<br />

Principe de fonctionnement<br />

Les parafoudres DS sont basés sur l’utilisation de varistances à oxyde de<br />

zinc (MOV) : ces composants sont le meilleur compromis entre un temps<br />

de réponse très rapide (


La technologie VG de CITEL<br />

Afin d’améliorer l’efficacité de ses parafoudres <strong>basse</strong> <strong>tension</strong>, CITEL a développé<br />

une technologie brevetée qui associe des réseaux de varistances<br />

haute énergie et des éclateurs à gaz spécifiques : Les parafoudres «VG»<br />

de Type 1 (DS150VG, DS250VG et DUT250VG) obtiennent ainsi de<br />

meilleures performances en :<br />

- Tension d’écrêtage,<br />

- Durée de vie (grâce à la suppression du courant de fuite),<br />

- Continuité de service (pas de courant de suite),<br />

- Comportement de fin de vie.<br />

Ces performances permettent ainsi d’assurer, avec un seul étage de parafoudre,<br />

une efficacité de protection obtenue généralement avec une<br />

association de parafoudres de Type 1 et de Type 2.<br />

Paramètres des <strong>Parafoudres</strong> BT<br />

Les parafoudres sont définis par un ensemble de caractéristiques électriques<br />

qui serviront à l’utilisateur pour sélectionner le produit le plus adapté<br />

à son application.<br />

Tension de fonctionnement - Uc<br />

La <strong>tension</strong> maximale de régime permanent Uc est la <strong>tension</strong> efficace maximale<br />

pouvant être appliquée de façon continue au parafoudre.<br />

Sur<strong>tension</strong> temporaire - UT<br />

La sur<strong>tension</strong> temporaire UT (TOV) est la valeur maximale efficace acceptable<br />

par le parafoudre pendant 5 secondes, sans destruction . Généralement,<br />

cette <strong>tension</strong> est égale à Uc.<br />

Courants de décharge - In et Imax<br />

Le courant de décharge maximal Imax, applicable aux parafoudres de<br />

Type 2, correspond à la tenue maximale sans destruction sur choc foudre<br />

(onde 8/20 μs) d’un parafoudre.<br />

Le courant de décharge nominal In correspond à la tenue répétitive sans<br />

destruction (15 chocs en onde 8/20 μs) d’un parafoudre de Type 1 ou de<br />

Type 2.<br />

Courant de choc - Iimp<br />

Le courant de choc Iimp, applicable aux parafoudres de Type 1, correspond<br />

à la tenue maximale sans destruction sur 1 choc foudre (onde 10/350 μs)<br />

d’un parafoudre. Cet essai simule la conséquence d’un impact direct sur<br />

l’installation.<br />

Courant total de décharge - Itotal<br />

Courant total de décharge circulant dans le conducteur PE ou PEN d’un<br />

parafoudre multipolaire.<br />

Tension maximale en circuit ouvert - Uoc<br />

Ce paramètre n’est applicable qu’aux parafoudres de Type 3 et correspond<br />

à la <strong>tension</strong> maximum de l’onde combinée acceptable (valeur maximale<br />

= 20 kV).<br />

Niveau de Protection - Up<br />

Tension résiduelle aux bornes du parafoudre sollicité par un courant de<br />

décharge équivalent à son courant de décharge nominal (In).<br />

Tension résiduelle - Ures<br />

Cette valeur correspond à la <strong>tension</strong> résiduelle d’écrêtage apparaissant<br />

aux bornes du parafoudre sollicité par un courant de décharge déterminé.<br />

Cette valeur est inférieure au niveau de protection Up pour les parafoudres<br />

de type «varistance+éclateur» VG.<br />

Types de <strong>Parafoudres</strong><br />

Les parafoudres sont structurés par les normes CEI 61643-1 et EN 61643-<br />

11 en 3 types de produits, correspondant à des classes d’essai. Ces<br />

contraintes spécifiques dépendent essentiellement de la localisation du<br />

parafoudre dans l’installation et des conditions extérieures.<br />

<strong>Parafoudres</strong> de Type 1<br />

Ces dispositifs sont conçus pour être utilisés sur des installations où le<br />

risque «Foudre» est très important, notamment en cas de présence de<br />

paratonnerre sur le site. La Norme Européenne (EN 61643-11) et Internationale<br />

(CEI 61643-1) imposent que ces parafoudres soient soumis aux<br />

essais de Classe 1, caractérisés par des injections d’ondes de courant de<br />

type 10/350 μs, représentatives du courant de foudre généré lors d’un impact<br />

direct. Ces parafoudres devront donc être particulièrement puissants<br />

pour écouler cette onde très énergétique.<br />

Parafoudre<br />

Type 1<br />

Les différents types de <strong>Parafoudres</strong><br />

suivant la norme NF EN 61643-11<br />

TGBT<br />

OU<br />

DS250<br />

DS150<br />

Parafoudre<br />

Type 2<br />

DS70R<br />

DS40<br />

Parafoudre<br />

Type 2 (ou Type 3)<br />

DS10<br />

DS210D<br />

A3


A4<br />

<strong>Parafoudres</strong> <strong>modulaires</strong> <strong>basse</strong> <strong>tension</strong><br />

<strong>Parafoudres</strong> de Type 2<br />

Destinés à être installés en tête d’installation, généralement au niveau du<br />

TGBT, ou à proximité des équipements sensibles, sur des sites où le risque<br />

d’impact direct est considéré comme inexistant, les parafoudres de Type 2<br />

protègent l’ensemble de l’installation. Ces parafoudres sont soumis à des<br />

tests en onde de courant 8/20 μs (essais de Classe II).<br />

<strong>Parafoudres</strong> de Type 3<br />

En cas d’équipements particulièrement sensibles ou d’installation très<br />

étendue, il est recommandé d’utiliser des parafoudres à proximité des<br />

équipements sensibles. Ces parafoudres de plus faible énergie seront de<br />

Type 2 ou de Type 3.<br />

Les parafoudres de Type 3, testés avec une onde combinée 1,2/50μs-<br />

8/20μs (essais de Classe III), ne sont pas pris en compte dans la NF<br />

C15-100, ni dans le guide UTE C 15-443.<br />

Dispositifs de déconnexion<br />

Conformément aux normes, les parafoudres pour réseau BT doivent être<br />

équipés de déconnecteurs internes et externes pour garantir une fin de vie<br />

contrôlée, quelle qu’en soit la cause.<br />

Deux types de dispositifs sont donc nécessaires:<br />

- Une sécurité thermique interne qui déconnectera la fonction parafoudre<br />

du réseau en cas de fonctionnement anormal (échauffement excessif dû à<br />

un dépassement des caractéristiques du produit). Dans ce cas, l’utilisateur<br />

sera averti du défaut par le basculement au rouge de l’indicateur (mécanique<br />

ou lumineux) en face avant du module défectueux qu’il conviendra<br />

alors de remplacer.<br />

- Une sécurité électrique externe (fusibles ou disjoncteurs) pour déconnecter<br />

le parafoudre du réseau en cas de fin de vie en court-circuit ou lors de<br />

l’apparition de sur<strong>tension</strong>s temporaires. Le choix des calibres des fusibles<br />

ou disjoncteurs s’effectue en fonction de leur capacité d’écoulement en<br />

onde de foudre, et de leur pouvoir de coupure (> Icc de l’installation).<br />

Pour simplifier la sélection, le calibre des déconnecteurs externes adaptés<br />

est indiqué dans la fiche technique de chaque parafoudre.<br />

Maintenance<br />

Les parafoudres de la gamme DS sont conçus pour fonctionner de manière<br />

répétitive et ne nécessitent pas, en fonctionnement normal, de maintenance<br />

particulière. Néanmoins, en cas d’événement exceptionnel (courant<br />

impulsionnel excessif, sur<strong>tension</strong>s temporaires...), une fin de vie contrôlée<br />

du parafoudre peut se produire et une opération de maintenance sera<br />

alors nécessaire.<br />

Signalisation<br />

Les parafoudres sont équipés d’un dispositif de signalisation (voyant<br />

mécanique ou lumineux) lié au mécanisme de déconnexion interne : en<br />

cas de déconnexion de sécurité, l’utilisateur sera informé du changement<br />

d’état du parafoudre et devra procéder à son remplacement.<br />

Télésignalisation<br />

La plupart des parafoudres de la gamme DS sont disponibles en version<br />

«Télésignalisation». Cette fonction, qui autorise le contrôle à distance de<br />

l’état du parafoudre, est particulièrement importante dans les cas où les<br />

produits sont difficilement accessibles ou sans surveillance.<br />

Le système est constitué d’un contact auxiliaire actionné en cas de modification<br />

d’état du module de protection.<br />

L’utilisateur peut ainsi vérifier en permanence :<br />

- Le bon fonctionnement des modules.<br />

- La présence des modules enfichables, si nécessaire.<br />

- La fin de vie (déconnexion) du parafoudre.<br />

La version «télésignalisation» permet donc de choisir un système de signalisation<br />

(indicateur de fonctionnement ou de défaut) adapté à son installation<br />

(par voyant, buzzer, automatisme, transmission modem...).<br />

Débrochabilité<br />

La conception de certains parafoudres de la gamme DS (DS10, DS40,<br />

DS70R...) est basée sur l’utilisation d’un module débrochable et enfichable<br />

sur un socle adapté, ce qui permet une grande facilité de remplacement<br />

et, éventuellement, de contrôle. Sur une configuration multipolaire, la possibilité<br />

de remplacement d’un seul pôle défectueux permet une remise à<br />

niveau du parafoudre au moindre coût.<br />

Le module enfichable est muni d’une étiquette de couleur permettant son<br />

identification et d’un détrompeur pour supprimer les risques d’erreur de<br />

<strong>tension</strong> d’utilisation des modules.<br />

Connexion<br />

Conducteur ou Bus<br />

Détrompage<br />

en <strong>tension</strong><br />

Fixation DIN<br />

Format Modulaire<br />

Identification version<br />

Repérage<br />

Parafoudre Débrochable DS40<br />

Télésignalisation<br />

Déconnecteurs<br />

intégrés<br />

Signalisation<br />

Débrochable


Mise en oeuvre des parafoudres<br />

Localisation<br />

Les parafoudres DS s’installent en fonction de leurs types :<br />

- Type 1 ou «Renforcé» : à l’origine d’installation équipée de paratonnerre,<br />

dans un coffret dédié ou dans le TGBT, afin d’écouler efficacement les<br />

courants de foudre importants.<br />

- Type 2 ou «Primaire» : à l’origine de l’installation dans le TGBT, afin de<br />

dériver le plus directement possible les courants de foudre et d’éviter ainsi<br />

des couplages.<br />

- Type 2 (ou Type 3) ou «Secondaire» : dans le tableau divisionnaire, à<br />

proximité des équipements sensibles, pour limiter les oscillations résiduelles<br />

et améliorer le niveau de protection.<br />

Raccordement<br />

Les sur<strong>tension</strong>s transitoires d’origine foudre étant des phénomènes apparaissant<br />

essentiellement en mode commun, les parafoudres Basse Tension<br />

se raccordent principalement en mode commun (entre conducteurs actifs<br />

et Terre).<br />

Certaines recommandations préconisent une protection supplémentaire<br />

en mode différentiel (entre Phase(s) et Neutre). Dans ce cas, CITEL propose<br />

des parafoudres spécifiques (Type DUT40, DS210D...) ou des associations<br />

de parafoudres entre Phase et Neutre (mode différentiel) avec un<br />

parafoudre spécifique (DS100EG, DS40G) entre Neutre et Terre (mode<br />

commun): ce type de montage, dénommé «Connexion C2» dans le guide<br />

UTE C15-443, est utilisé pour des produits tels que le DS44-230/G.<br />

Modes de protection<br />

Protection Mode Commun<br />

Connexion C1<br />

L1<br />

L2<br />

L3<br />

N<br />

L1<br />

L2<br />

L3<br />

N<br />

DS44-400<br />

Protection Mode Commun et Différentiel<br />

Connexion C2<br />

DS44-230/G<br />

P<br />

P<br />

F<br />

F<br />

Installation<br />

Les parafoudres DS se connectent en parallèle sur le réseau <strong>basse</strong> <strong>tension</strong><br />

et doivent être associés à des fusibles (ou disjoncteur) de protection adaptés<br />

(voir paragraphe «Dispositifs de déconnexion»).<br />

- La longueur totale des conducteurs de raccordement du parafoudre au<br />

réseau ne doit pas excéder 0,5 m pour ne pas dégrader le niveau de<br />

protection (Up).<br />

- Le raccordement du parafoudre au réseau peut s’effectuer soit par conducteur<br />

sur les bornes à vis, soit par peigne de raccordement (sur certains<br />

modèles).<br />

- Le conducteur de Terre du parafoudre doit être relié à la barrette équipotentielle<br />

principale du tableau. Le cheminement en parallèle avec d’autres<br />

câbles doit être évité.<br />

- La section des conducteurs doit être égale ou supérieure à 4 mm² pour<br />

les parafoudres de Type 2 et à 10 mm² pour les parafoudres de Type 1.<br />

- La valeur de la résistance de Terre de l’installation doit être conforme aux<br />

règles en vigueur (NF C15-100).<br />

Des informations détaillées pour la mise en oeuvre des parafoudres <strong>basse</strong><br />

<strong>tension</strong> sont disponibles dans le Guide UTE C15-443.<br />

Installation type (parafoudre de type 2 : DS44S)<br />

Réseau BT<br />

Témoin de<br />

déconnexion<br />

Fusible ou<br />

Disjoncteur<br />

Parafoudre<br />

Triphasé<br />

DS44S-400<br />

Barrette<br />

principale<br />

de Terre<br />

Disjoncteur type S<br />

ou retardé<br />

vers Réseau<br />

de Masse<br />

Installation<br />

Longueur totale<br />

des conducteurs<br />

< 0,5 m<br />

A5


A6<br />

<strong>Parafoudres</strong> <strong>modulaires</strong> <strong>basse</strong> <strong>tension</strong><br />

Choix des <strong>Parafoudres</strong><br />

La gamme des parafoudres Basse Tension de CITEL a été conçue pour<br />

répondre à toutes les configurations. De nombreuses versions sont donc<br />

proposées, qui diffèrent par :<br />

- le type ou classe d’essais (1 , 2 ou 3)<br />

- la <strong>tension</strong> de fonctionnement (Uc)<br />

- la configuration du réseau (Mono/Triphasé)<br />

- les courants de décharge (Iimp, Imax, In)<br />

- le niveau de protection (Up)<br />

- la technologie de protection (varistances, éclateurs, filtre)<br />

- les fonctionnalités (mode différentiel, débrochabilité,<br />

télésignalisation...).<br />

La sélection des parafoudres devra se faire en fonction des impératifs normatifs<br />

(exemple: valeur minimale de In) et des contraintes spécifiques à<br />

l’installation (exemple: densité de foudroiement élevée).<br />

Choix du Type de Parafoudre<br />

Le choix du type de parafoudre s’effectue suivant les contraintes de l’installation<br />

à protéger.<br />

Configuration Parafoudre Localisation CITEL<br />

Installation équipée<br />

de paratonnerre ou de<br />

structure pouvant être<br />

frappée par la foudre<br />

Installation non-équipée<br />

de paratonnerre<br />

Protection secondaire<br />

(en aval du parafoudre<br />

de tête)<br />

Type 1 Entrée réseau<br />

(Coffret ou TGBT)<br />

DS150<br />

DS250<br />

DUT250VG<br />

DUM125<br />

Type 2 TGBT DS70R, DS40<br />

DUT40,DS240<br />

Type 2<br />

(ou Type 3)<br />

Proximité de<br />

l’équipement<br />

DS10<br />

DS215<br />

DUT10<br />

Choix de la <strong>tension</strong> Uc<br />

La <strong>tension</strong> Uc (<strong>tension</strong> maximale en régime permanent) du parafoudre<br />

dépend :<br />

- de la <strong>tension</strong> nominale Un du réseau à protéger.<br />

- du niveau de sur<strong>tension</strong> temporaire U T acceptable sans destruction.<br />

- du régime de Neutre.<br />

Tension de fonctionnement Uc (Phase/Terre)<br />

Réseau 230/400V 120/208V<br />

Régime de<br />

Neutre<br />

TT TN IT TN<br />

Tension Uc 250 V 250 V 400 V 150 V<br />

Tension UT 400 V 335 V - -<br />

Exemple de DS42-400 DS42-320 ou DS42-400 DS42-120<br />

référence CITEL<br />

DS42-400<br />

Configuration Réseau<br />

Les différentes versions des parafoudres DS sont disponibles pour réseaux<br />

monophasé, triphasé ou triphasé+neutre.<br />

Choix de Iimp<br />

Ce paramètre définit les parafoudres de Type 1. La valeur minimale du<br />

courant de choc Iimp est définie par les normes (CEI 60364-5-534 et NF<br />

C 15-100 sect. 534) : 12,5 kA (onde 10/350 μs) par pôle. Cette valeur<br />

est tout à fait adaptée à la réalité du phénomène.<br />

CITEL propose, dans sa gamme de parafoudres de Type 1, 2 valeurs de<br />

courant Iimp : 15 et 25 kA.<br />

Configuration Iimp CITEL<br />

Très forte densité de foudroiement 25 kA DS250E<br />

DS250VG<br />

DUT250VG<br />

Densité de foudroiement élevée ou<br />

normale<br />

15 kA DS150E<br />

DS150VG<br />

Choix de In et de Imax<br />

La sélection du courant In est fonction du risque «sur<strong>tension</strong>s» de l’installation<br />

à protéger.<br />

La valeur minimale du courant nominal de décharge In, à l’origine de<br />

l’installation, est définie par la réglementation : 5 kA (onde 8/20 μs).<br />

Toutefois des valeurs supérieures sont recommandées en fonction du risque<br />

«foudre» de l’installation concernée et procureront une durée de vie<br />

plus longue du parafoudre.<br />

La valeur du courant Imax, déterminant les parafoudres de Type 2, est la<br />

conséquence du choix de In.<br />

Conditions In CITEL<br />

Très forte densité de foudroiement > 20 kA DS70R<br />

Densité de foudroiement élevée ou<br />

normale<br />

Densité de foudroiement faible ou<br />

Parafoudre secondaire<br />

10-20 kA DS40<br />

DS240<br />

5 kA DS10<br />

DS215<br />

Choix du Niveau de Protection Up<br />

L’utilisateur doit sélectionner un parafoudre ayant un niveau de protection<br />

compatible avec la tenue théorique des ses équipements. Dans tous les cas, il<br />

conviendra de sélectionner le niveau de protection le plus réduit possible.<br />

La réglementation (NF C 15-100 sect. 5-534) impose un niveau de protection<br />

Up maximal de 2,5 kV pour les parafoudres placés à l’origine d’une<br />

installation <strong>basse</strong> <strong>tension</strong> 230/400V : ce niveau est compatible avec la<br />

tenue aux chocs des matériels robustes (type électromécanique).<br />

Les matériels de type électronique ont généralement une tenue aux chocs<br />

inférieure: afin d’assurer une protection efficace, il convient donc d’installer<br />

des parafoudres procurant des niveaux de protection de 1,5 kV.<br />

Contraintes Up recommandé<br />

Réseau<br />

230/400 V<br />

Réseau<br />

120/208 V<br />

Parafoudre à l’entrée de l’installation 2,5 kV max. 1,5 kV max.<br />

Matériel protégé de type électromécanique 2,5 kV 1,5 kV<br />

Matériel protégé de type électronique 1,5 kV 0,8 kV<br />

Le choix pertinent de la technologie du parafoudre, ainsi que l’utilisation<br />

d’un montage de coordination de parafoudre, peut améliorer le niveau<br />

de protection.


Choix de la technologie des parafoudres<br />

Les parafoudres DS sont basés sur la technologie varistance. Certaines versions<br />

utilisent des schémas particuliers permettant notamment d’améliorer<br />

le niveau de protection :<br />

- Technologie «VG» : Cette association varistance-éclateur, utilisée pour<br />

les parafoudres de Type 1 (DS150VG, DS250VG, DUT250VG) permet<br />

d’améliorer le niveau de protection Up et la <strong>tension</strong> résiduelle Ures.<br />

- Association avec Filtre RFI : Le coffret parafoudre CBB et le parafoudre secondaire<br />

DS-HF combinent des étages parafoudres et un étage de filtrage<br />

RFI, ce qui permet de réduire significativement le niveau de protection.<br />

Coordination de parafoudres<br />

Afin d’assurer la protection maximum d’une installation, il peut être nécessaire<br />

de créer une coordination (ou «cascade») de parafoudres, c’està-dire<br />

un parafoudre «primaire» en tête d’installation et un parafoudre<br />

«secondaire» à proximité des équipements sensibles.<br />

Cette association est recommandée dans les 2 cas suivants :<br />

- Equipement particulièrement sensible:<br />

Amélioration du niveau de protection Up.<br />

- Longueur de conducteur trop importante (sup. à 30 m) entre le parafoudre<br />

et l’équipement protégé :<br />

Limitation des sur-oscillations créées par la sur<strong>tension</strong> incidente.<br />

La mise en oeuvre d’une coordination efficace de parafoudres est réalisée<br />

en interposant entre le parafoudre primaire et le parafoudre secondaire :<br />

- soit une longueur suffisante (sup. à 10 m) de conducteur.<br />

- soit une inductance de coordination (série DSH).<br />

Coordination par conducteur<br />

Ph<br />

Ph<br />

P2<br />

P2<br />

L<br />

L1<br />

P3<br />

L2 < 10 m<br />

P3<br />

Coordination par inductance<br />

L2 < 10 m<br />

P2 : Parafoudre primaire (ex. DS40)<br />

P3 : Parafoudre secondaire (ex. DS215/G)<br />

L : Inductances de coordination (ex. DSH35)<br />

L1 : Longueur de conducteur entre parafoudres<br />

L2 : Longueur de conducteur entre parafoudre et matériel<br />

A7


A8<br />

Réglementation française sur les parafoudres BT<br />

Jusqu’en 2002, en France, l’emploi des parafoudres pour la protection<br />

des matériels connectés au réseau <strong>basse</strong> <strong>tension</strong> n’était jamais obligatoire,<br />

seul un certain niveau de recommandation pouvait être prescrit.<br />

Cette situation a changé avec la modification de la norme NF C15-100<br />

(décembre 2002): Dans l’article 4-443 de cette nouvelle version, il y<br />

a désormais obligation d’installation de parafoudres, à l’origine de<br />

l’installation, en fonction de certaines conditions.<br />

Situation normative<br />

Les documents normatifs pertinents régissant les performances, la sélection<br />

et les conditions d’utilisation des parafoudres <strong>basse</strong> <strong>tension</strong> sont :<br />

NFC 15-100 (déc. 2002) :<br />

- Article 4-443 : «Sur<strong>tension</strong>s d’origine atmosphérique ou dues aux<br />

manoeuvres» :<br />

Partie de la norme NF C15-100 traitant des moyens pouvant limiter<br />

les sur<strong>tension</strong>s transitoires dans une installation Basse Tension. Dans<br />

cette section, on définit les niveaux d’obligation d’utilisation de parafoudres.<br />

- Article 7-771.443 : «Protections contre les sur<strong>tension</strong>s d’origine atmosphérique<br />

(parafoudres)».<br />

Section similaire à la section 4-443, mais applicable aux locaux<br />

d’habitation.<br />

- Article 5-534 : «Dispositifs de protection» :<br />

Contient les règles générales de sélection et de mise en œuvre des<br />

parafoudres Basse Tension.<br />

Norme Produit : NF EN 61643-11 (Sept. 2002) :<br />

Remplace la norme NF C 61-740 (Juillet 95).<br />

Ce document, destiné aux constructeurs de parafoudres, définit les<br />

paramètres ainsi que les méthodes d’essais à appliquer pour qualifier les<br />

parafoudres.<br />

Guide d’utilisation : UTE C 15-443 (2004) :<br />

Ce guide donne des informations plus complètes pour le choix et la mise<br />

en œuvre des parafoudres, et introduit une méthode d’évaluation de risque<br />

permettant de déterminer un niveau de recommandation pour les<br />

parafoudres.<br />

Obligation et recommandation d’emploi<br />

Les articles 4-443 et 7-771.443 de la NF C15-100 définissent les situations<br />

déterminant l’utilisation obligatoire des parafoudres :<br />

1 - L’installation est équipée de paratonnerre :<br />

Parafoudre obligatoire, à l’origine de l’installation : il doit être<br />

de Type 1 avec un courant Iimp de 12,5 kA minimum.<br />

2 - L’installation est alimentée par un réseau Basse Tension aérien et le<br />

niveau kéraunique local Nk est supérieur à 25 (ou la densité de foudroiement<br />

Ng > 2,5) :<br />

Parafoudre obligatoire, à l’origine de l’installation : il doit être<br />

de Type 2 avec un courant In de 5 kA minimum.<br />

3 - L’installation est alimentée par un réseau Basse Tension aérien et le<br />

niveau kéraunique local Nk est inférieur à 25.<br />

Parafoudre non-obligatoire.<br />

4 - L’installation est alimentée par un réseau Basse Tension souterrain.<br />

Parafoudre non-obligatoire.<br />

Note : néanmoins la norme précise, pour les 2 cas précédents, que : «...une protection<br />

contre les sur<strong>tension</strong>s peut être nécessaire dans les situations où un plus<br />

haut niveau de fiabilité ou un plus haut risque est attendu ». De plus, le guide UTE<br />

C15-443 introduit une méthode d’analyse de risque qui tient compte d’un plus<br />

grand nombre de paramètres, tels que la tolérance à l’interruption de service ou les<br />

conséquences sur la sécurité des personnes.<br />

5 - L’indisponibilité de l’installation électrique a des conséquences sur la<br />

sécurité des personnes :<br />

Parafoudre obligatoire, ou analyse de risque à effectuer (selon guide<br />

UTE C15-443).<br />

Conditions de mise en oeuvre des parafoudres<br />

Configuration d’installation Nk < 25 Nk > 25<br />

Bâtiment équipé de paratonnerre ou Obligatoire Obligatoire<br />

de structures pouvant capter la foudre (Type 1)<br />

(Type 1)<br />

Alimentation BT par ligne entièrement Non<br />

Obligatoire<br />

ou partiellement aérienne<br />

obligatoire* (Type 2)<br />

Alimentation BT par ligne entièrement Non<br />

Non<br />

souterraine<br />

obligatoire* obligatoire*<br />

Indisponibilité de l’alimentation ayant<br />

des conséquences sur la sécurité des<br />

personnes<br />

Analyse de<br />

risque suivant<br />

UTE C15-443<br />

Obligatoire<br />

(*) Les parafoudres sont recommandés en cas d’installations comportant des<br />

équipements sensibles ou nécessitant une fiabilité renforcée.<br />

Conclusion<br />

Cette exigence d’obligation partielle d’emploi des parafoudres sur le réseau<br />

BT ne doit pas masquer les situations où ceux-ci ne sont peut être<br />

pas obligatoires mais réellement nécessaires pour garantir une fiabilité<br />

acceptable des équipements sensibles de l’installation.<br />

Niveaux kérauniques en France (NF C 15-100)<br />

Exposition “Foudre”<br />

Faible : Nk < 15<br />

Moyenne : 15 < Nk< 25<br />

Elevée : Nk > 25<br />

La Réunion<br />

Guyane/Martinique/Guadeloupe<br />

St Pierre et Miquelon


Gamme DS<br />

Les parafoudres DS sont disponibles soit en version unipolaire, soit en<br />

version multipolaire (monobloc ou pré-assemblés), soit en coffrets<br />

précâblés.<br />

Type 1<br />

Type 2<br />

Type 2 (ou 3)<br />

Versions Description<br />

DS250E<br />

DS250VG<br />

DS150E<br />

DS150VG<br />

DS100EG<br />

DUT250VG<br />

DUM125<br />

DS70R<br />

DS40<br />

DS4x/G<br />

DS240/G<br />

DUT40<br />

DS10<br />

DS10/G<br />

DUT10<br />

DS215/G<br />

DS-HF<br />

DS210DC<br />

CB..<br />

DS..PV<br />

DSH<br />

* Courants de décharge par pôle.<br />

Parafoudre<br />

unipolaire renforcé<br />

Parafoudre<br />

unipolaire renforcé<br />

Parafoudre<br />

unipolaire<br />

Parafoudre<br />

unipolaire renforcé<br />

Parafoudre<br />

N/PE<br />

Parafoudre<br />

triphasé<br />

Parafoudre<br />

mono/triphasé<br />

<strong>Parafoudres</strong><br />

uni et multipolaires<br />

<strong>Parafoudres</strong><br />

uni et multipolaires<br />

Parafoudre<br />

mono et triphasé<br />

Parafoudre<br />

monophasé<br />

Parafoudre<br />

triphasé<br />

<strong>Parafoudres</strong><br />

uni et multipolaires<br />

Parafoudre<br />

mono et triphasé<br />

Parafoudre<br />

triphasé<br />

Parafoudre<br />

monophasé<br />

Parafoudre + Filtre<br />

monophasé<br />

Parafoudre<br />

unipolaire<br />

Coffrets Parafoudre<br />

mono et triphasés<br />

<strong>Parafoudres</strong> pour<br />

photovoltaïque<br />

Inductances de<br />

coordination<br />

Imax *<br />

(8/20 μs)<br />

Iimp *<br />

(10/350 μs)<br />

140 kA 25 kA<br />

70 kA 25 kA<br />

140 kA 15 kA<br />

40 kA 15 kA<br />

100 kA 50-100kA<br />

100 kA 25 kA<br />

100 kA 12,5 kA<br />

70 kA<br />

Spécificités Commentaires<br />

Très haute énergie<br />

Très haute énergie<br />

Faible Up<br />

Très haute énergie<br />

Très haute énergie<br />

Faible Up<br />

Très haute énergie<br />

Faible Up<br />

Compact<br />

Très haute énergie<br />

Compact, haute énergie,<br />

économique<br />

Débrochable<br />

haute énergie<br />

40 kA Débrochable<br />

40 kA<br />

40 kA<br />

40 kA<br />

Débrochable<br />

Mode commun/diff.<br />

Débrochable<br />

Compact MC/MD<br />

Monobloc<br />

Mode commun/diff.<br />

10 kA Débrochable<br />

10 kA<br />

10 kA<br />

15 kA<br />

10 kA<br />

Débrochable<br />

Mode commun/diff<br />

Monobloc<br />

Mode commun/diff.<br />

Débrochable<br />

Mode commun/diff.<br />

Filtrage RFI<br />

Faible Up<br />

6 kA Débrochable<br />

40-140 kA 15 kA Schémas multiples<br />

40 kA 12,5 kA de 500 à 1000 Vdc<br />

Courant nominal : 16 A,<br />

35 A, 63 A et 100 A<br />

<strong>Parafoudres</strong> de Type 1<br />

Conçus pour être utilisés sur des installations où le<br />

risque «Foudre» est très important, notamment en<br />

cas de présence de paratonnerre sur le site. Les<br />

parafoudres sont soumis aux essais de Classe I,<br />

caractérisés par des injections d’ondes de courant<br />

Foudre de type 10/350 μs.<br />

Ces parafoudres devront donc être particulièrement<br />

puissants pour écouler cette onde très énergétique.<br />

<strong>Parafoudres</strong> de Type 2<br />

Destinés à être installés en tête d’installation, généralement<br />

au niveau du TGBT, sur des sites où<br />

le risque d’impact direct est considéré comme<br />

inexistant, les parafoudres «Primaires» de type 2<br />

protègent l’ensemble de l’installation. Ces parafoudres<br />

sont soumis à des tests en onde de courant<br />

8/20μs (essais de Classe II).<br />

<strong>Parafoudres</strong> de Type 2 ou Type 3<br />

En cas d’équipements particulièrement sensibles<br />

ou d’installation très étendue, il est recommandé<br />

d’utiliser des parafoudres de Type 2 ou de Type 3 à<br />

proximité des équipements sensibles.<br />

Les parafoudres de Type 3 sont testés avec une<br />

onde combinée 1,2/50 μs-8/20 μs (essais de<br />

Classe III) et seront «coordonnés» avec les parafoudres<br />

de Type 2 en amont.<br />

Coffrets Parafoudre de Type 1 ou Type 2<br />

3 configurations de protection<br />

<strong>Parafoudres</strong> de Type 1 et 2 pour installation photovoltaïque<br />

Eléments à connecter en série sur la ligne pour assurer<br />

la coordination de 2 étages de parafoudres<br />

A9


A10<br />

Raccordement des parafoudres DS<br />

Connexion en Mode Commun (connexion C1)<br />

Les modes de raccordement en mode commun (L/PE) des différentes versions des parafoudres DS en<br />

fonction des différents types de réseaux.<br />

L<br />

N<br />

<strong>Parafoudres</strong><br />

de Type 1<br />

gammes DS152<br />

Télésignalisation<br />

de déconnexion<br />

L1<br />

L2<br />

L3<br />

Télésignalisation<br />

de déconnexion<br />

L1<br />

L2<br />

L3<br />

N<br />

Télésignalisation<br />

de déconnexion<br />

Parafoudre Type 1<br />

1 Réseau monophasé<br />

4<br />

2<br />

3<br />

F F<br />

Parafoudre Type 1<br />

Réseau triphasé<br />

F F F<br />

PE<br />

PEN<br />

Parafoudre Type 1<br />

Réseau triphasé + neutre<br />

TGBT TGBT<br />

F F F F<br />

PE<br />

TGBT<br />

TGBT<br />

L<br />

N<br />

Télésignalisation<br />

de déconnexion<br />

et DS252 <strong>Parafoudres</strong><br />

de Type 2<br />

gammes DS70R,<br />

Busbar<br />

<strong>Parafoudres</strong><br />

de Type 1<br />

gammes DS153<br />

Busbar<br />

Busbar<br />

L1<br />

L2<br />

L3<br />

Télésignalisation<br />

de déconnexion<br />

L1<br />

L2<br />

L3<br />

N<br />

Télésignalisation<br />

de déconnexion<br />

DS40 et DS10<br />

5<br />

6<br />

Parafoudre Type 2<br />

Réseau monophasé Schéma équivalent<br />

F F<br />

Terre de l’installation Terre de l’installation<br />

et DS253 <strong>Parafoudres</strong><br />

de Type 2<br />

gammes DS70R,<br />

<strong>Parafoudres</strong><br />

de Type 1<br />

gammes DS154<br />

et DS254<br />

DS40 et DS10<br />

F F F<br />

Terre de l’installation Terre de l’installation<br />

<strong>Parafoudres</strong><br />

de Type 2<br />

gammes DS70R,<br />

DS40 et DS10<br />

F F F F<br />

PE<br />

Parafoudre Type 2<br />

Réseau triphasé Schéma équivalent<br />

TGBT<br />

PEN<br />

PE<br />

L<br />

N<br />

L1<br />

L2<br />

L3<br />

Parafoudre Type 2<br />

Réseau triphasé + neutre Schéma équivalent<br />

TGBT<br />

Terre de l’installation Terre de l’installation<br />

L1<br />

L2<br />

L3<br />

N<br />

D<br />

D<br />

D<br />

P<br />

P<br />

P<br />

P : Parafoudre<br />

D : Disjoncteur<br />

F : Déconnecteur associé<br />

(fusible ou disjoncteur)<br />

F<br />

F<br />

F


Raccordement des parafoudres DS<br />

Connexion en Mode Commun et Différentiel (connexion C2)<br />

Les modes de raccordement en mode commun et différentiel (schémas “1+1” et “3+1”) des différentes versions des<br />

parafoudres DS en fonction des différents types de réseaux.<br />

L1<br />

N<br />

Télésignalisation<br />

de déconnexion<br />

L1<br />

L2<br />

L3<br />

N<br />

Télésignalisation<br />

de déconnexion<br />

Parafoudre Type 1<br />

7 Réseau monophasé<br />

9<br />

<strong>Parafoudres</strong><br />

de Type 1<br />

gammes<br />

DS152/G<br />

et DS252/G<br />

Busbar «1+1»<br />

F F<br />

PE<br />

Parafoudre Type 1<br />

8 Réseau triphasé + neutre 10<br />

<strong>Parafoudres</strong><br />

de Type 1<br />

gammes<br />

DS154/G<br />

et DS254/G<br />

Busbar «3+1»<br />

L1<br />

L2<br />

L3<br />

N<br />

11<br />

Parafoudre de<br />

Type 1<br />

DUT250VG<br />

F F F F<br />

F F F<br />

TGBT<br />

PE<br />

F<br />

TGBT<br />

Parafoudre Type 1 monobloc<br />

Réseau triphasé + neutre<br />

TGBT<br />

PE<br />

L1<br />

L2<br />

L3<br />

N<br />

Télésignalisation<br />

de déconnexion<br />

L1<br />

L2<br />

L3<br />

N<br />

F F<br />

Terre de l’installation Terre de l’installation<br />

Terre de l’installation<br />

Terre de l’installation<br />

Télésignalisation<br />

de déconnexion<br />

<strong>Parafoudres</strong><br />

de Type 2<br />

DS42/G<br />

DS12/G<br />

<strong>Parafoudres</strong><br />

de Type 2<br />

DS44/G<br />

DS14/G<br />

Parafoudre Type 2<br />

Réseau monophasé Schéma équivalent<br />

TGBT<br />

F F F F<br />

PE<br />

Parafoudre Type 2<br />

Réseau triphasé + neutre Schéma équivalent<br />

TGBT<br />

PE<br />

Terre de l’installation<br />

P : Parafoudre<br />

G : Parafoudre à base d’éclateur<br />

D : Disjoncteur<br />

F : Déconnecteur associé<br />

(fusible ou disjoncteur)<br />

L<br />

N<br />

L1<br />

L2<br />

L3<br />

N<br />

L1<br />

L2<br />

L3<br />

N<br />

D<br />

D<br />

F<br />

P<br />

F<br />

F<br />

P<br />

P<br />

G<br />

G<br />

Schéma équivalent<br />

G<br />

A11


A12<br />

Raccordement des parafoudres DS<br />

Connexion des parafoudres multipolaires de Type 2<br />

Les modes de raccordement des différentes versions des parafoudres multipolaires et monoblocs DS en<br />

fonction des différents types de réseaux<br />

L<br />

N<br />

Parafoudre-filtre<br />

de Type 2<br />

DS-HF<br />

N<br />

L1<br />

L2<br />

L3<br />

N L<br />

Télésignalisation<br />

de déconnexion<br />

12<br />

14<br />

<strong>Parafoudres</strong><br />

de Type 2<br />

DUT40<br />

DUT10<br />

13<br />

<strong>Parafoudres</strong><br />

de Type 2<br />

DS240/G<br />

DS215/G<br />

Parafoudre Type 2 + Filtre<br />

Réseau monophasé Schéma équivalent<br />

F<br />

F F<br />

Terre de l’installation<br />

F F F<br />

PE<br />

Terre de l’installation<br />

PE<br />

PE<br />

L<br />

N<br />

L<br />

N<br />

L1<br />

L2<br />

L3<br />

N<br />

D<br />

P<br />

DS-HF<br />

Parafoudre Type 2<br />

Réseau monophasé Schéma équivalent<br />

P<br />

DS240/G<br />

Parafoudre Type 2<br />

Réseau triphasé + neutre Schéma équivalent<br />

Terre de l’installation<br />

DUT<br />

F<br />

P<br />

F<br />

F<br />

RFI<br />

P : Parafoudre<br />

RFI : Filtre RFI<br />

D : Disjoncteur<br />

F : Déconnecteur associé<br />

(fusible ou disjoncteur)


Raccordement des parafoudres DS<br />

Coordination de parafoudres<br />

Afin d’assurer la protection maximum d’une installation, il peut être nécessaire<br />

de créer une coordination (ou «cascade») de parafoudres, c’està-dire<br />

un parafoudre «primaire» en tête d’installation et un parafoudre<br />

«secondaire» à proximité des équipements sensibles.<br />

La mise en oeuvre d’une coordination efficace de parafoudres est réalisée<br />

en interposant entre le parafoudre primaire et le parafoudre secondaire :<br />

- soit une longueur suffisante (sup. à 10 m) de conducteur.<br />

- soit une inductance de coordination (série DSH ; voir ci-dessous).<br />

Des informations complémentaires sont fournies dans les notices d’installation<br />

des parafoudres.<br />

Exemple de coordination sur réseau triphasé.<br />

L1<br />

L2<br />

L3<br />

N<br />

L1<br />

L2<br />

L3<br />

N<br />

F F F F<br />

D<br />

TGBT<br />

<strong>Parafoudres</strong><br />

Type 1<br />

gammes<br />

DS150<br />

et DS250 <strong>Parafoudres</strong><br />

de Type 2<br />

gammes<br />

DS70R et DS40<br />

P<br />

F<br />

PE<br />

Terre de l’installation<br />

L<br />

Inductances de Coordination<br />

F<br />

P<br />

F F F F<br />

PE<br />

P : Parafoudre<br />

D : Disjoncteur<br />

F : Déconnecteur associé<br />

(fusible ou disjoncteur)<br />

L : Inductance de coordination<br />

A13


A14<br />

Raccordement des parafoudres DS<br />

Fusibles associés<br />

Conformément à la norme NF C15-100 et au guide UTE C15-443, les<br />

parafoudres doivent être protégés contre leur éventuel fin de vie en courtcircuit<br />

: l’utilisateur doit installer dans la branche du parafoudre, sur chaque<br />

conducteur actif, une protection contre les surintensités (fusibles ou<br />

disjoncteur).<br />

Le calibre de ces fusibles (ou disjoncteur) est défini par le constructeur<br />

dans le fiche technique du parafoudre et dans sa notice d’installation. Ce<br />

choix de ce calibre est fonction de 2 critères :<br />

- Tenue de l’essai de tenue aux court-circuits de la norme<br />

NF EN 61643-11 : le fusible doit interrompre le courant de courtcircuit<br />

avant la destruction du parafoudre.<br />

- Tenue des courants de décharge (In ou Imax) : le fusible doit<br />

écouler le courant de décharge déclaré sans s’ouvrir.<br />

CITEL a sélectionné des fusibles et des supports DIN correspondant à ses<br />

différents types de parafoudres BT. Les fusibles sont à percuteurs pour<br />

visualiser leur éventuelle fin de vie et les supports sont proposés avec ou<br />

sans contact de télésignalisation de l’état du fusible.<br />

Fusibles associés au parafoudre<br />

Calibre Dimensions Réf. Fusible<br />

125 A gG 22x58 mm 6062 0125<br />

100 A gG 22x58 mm 6062 0100<br />

50 A gG 22x58 mm 6062 0050<br />

20 A gG 22x58 mm 6062 0020<br />

Porte-fusibles<br />

Nombre de avec contact de sans contact de<br />

pôles<br />

télésignalisation télésignalisation<br />

1 pôle 5603 5011 5603 5001<br />

2 pôles 5603 5012 5603 5002<br />

3 pôles 5603 5013 5603 5003<br />

4 pôles 5603 5016 5603 5006<br />

Fusibles sur chaque<br />

branche, de calibre<br />

et de type correspondant<br />

à la notice<br />

d’installation


<strong>Parafoudres</strong> Type 1<br />

Tension<br />

Réseau DS250VG DS150VG DS250E DS150E DUT250VG DUM125 Mode de Protection Type de réseau<br />

Régime<br />

de Neutre<br />

230/400 V DS250VG-300 DS150VG-300 DS250E-300 DS150E-300 - - Mode commun Uniphasé 230 V - -<br />

- DS150VG-400 DS250E-400 DS150E-400 - - Mode commun Uniphasé 400 V - -<br />

- DS152VG-400 DS252E-400 DS152E-400 - DUM125-400 Mode commun Monophasé TT - TN - ( IT ) 1<br />

DS252VG-300 DS152VG-300 DS252E-300 DS152E-300 - DUM125-400 Mode commun Monophasé TNS 1<br />

DS252VG-300/G DS152VG-300/G DS252E-300/G DS152E-300/G - - Mode commun et différentiel Monophasé TT - TNS 7<br />

DS253VG-300 DS153VG-300 DS253E-300 DS153E-300 - - Mode commun Triphasé TNC 2<br />

- DS153VG-400 DS253E-400 DS153E-400 - - Mode commun Triphasé TNC - IT 2<br />

- DS154VG-400 DS254E-400 DS154E-400 - DUT125-400 Mode commun Triphasé + N TT - TN - ( IT ) 3<br />

DS254VG-300 DS154VG-300 DS254E-300 DS154E-300 - DUT125-400 Mode commun Triphasé + N TNS 3<br />

DS254VG-300/G DS154VG-300/G DS254E-300/G DS154E-300/G DUT250VG-300/G - Mode commun et différentiel Triphasé + N TT - TNS 8<br />

120/208 V DS250VG-120 DS150VG-120 DS250E-120 DS150E-120 - - Mode commun Uniphasé 120 V - -<br />

DS252VG-120 DS152VG-120 DS252E-120 DS152E-120 - - Mode commun Monophasé TNS 1<br />

DS252VG-120/G DS152VG-120/G DS252E-120/G DS152E-120/G - - Mode commun et différentiel Monophasé TT - TNS 7<br />

DS253VG-120 DS153VG-120 DS253E-120 DS153E-120 - - Mode commun Triphasé TNC 2<br />

DS254VG-120 DS154VG-120 DS254E-120 DS154E-120 - - Mode commun Triphasé + N TNS 3<br />

DS254VG-120/G DS154VG-120/G DS254E-120/G DS154E-120/G - - Mode commun et différentiel Triphasé + N TNS 8<br />

<strong>Parafoudres</strong> Type 2<br />

Tension<br />

Réseau DS70R DS40 DS10 Mode de Protection Type de réseau<br />

<strong>Parafoudres</strong> Type 2 (ou Type 3)<br />

Tension<br />

Réseau<br />

DUT40<br />

DUM40<br />

DS240<br />

DUT10<br />

DUM10<br />

DS215 DS-HF Mode de Protection<br />

Type de<br />

réseau<br />

Régime de<br />

Neutre<br />

Régime de<br />

Neutre<br />

Schéma<br />

(pages A10-<br />

A12))<br />

230/400 V DS71R-230 DS41-230 DS11-230 Mode commun Uniphasé 230 V - -<br />

DS71R-400 DS41-400 DS11-400 Mode commun Uniphasé 400 V - -<br />

DS72R-400 DS42-400 DS12-400 Mode commun Monophasé TT - TN - IT 4<br />

DS72R-230 DS42-230 DS12-230 Mode commun Monophasé TNS 4<br />

- DS42-230/G DS12-230/G Mode commun et différentiel Monophasé TT - TN 9<br />

DS73R-230 DS43-230 DS13-230 Mode commun Triphasé TNC 5<br />

DS73R-400 DS43-400 DS13-400 Mode commun Triphasé TNC - IT 5<br />

DS74R-400 DS44-400 DS14-400 Mode commun Triphasé + N TT - TN - IT 6<br />

DS74R-230 DS44-230 DS14-230 Mode commun Triphasé + N TNS 6<br />

- DS44-230/G DS14-230/G Mode commun et différentiel Triphasé + N TT - TNS 10<br />

120/208 V DS71R-120 DS41-120 DS11-120 Mode commun Uniphasé 120 V - -<br />

DS72R-120 DS42-120 DS12-120 Mode commun Monophasé TNS 4<br />

- DS42-120/G DS12-120/G Mode commun et différentiel Monophasé TT - TNS 9<br />

DS73R-120 DS43-120 DS13-120 Mode commun Triphasé TNC 5<br />

DS74R-120 DS44-120 DS14-120 Mode commun Triphasé + N TNS 6<br />

- DS44-120/G DS14-120/G Mode commun et différentiel Triphasé + N TNS 10<br />

Accessoires DSM70R-400 DSM40-400 DSM10-400 Module de remplacement 400 V - - -<br />

DSM70R-230 DSM40-230 DSM10-230 Module de remplacement 230 V - - -<br />

DSM70R-120 DSM40-120 DSM10-120 Module de remplacement 120 V - - -<br />

DSB12-400 DSB1-400 DSB1-400 Embase 1 pole pour module 400 V - - -<br />

DSB12-230 DSB1-230 DSB1-230 Embase 1 pole pour module 230 V - - -<br />

DSB12-120 DSB1-120 DSB1-120 Embase 1 pole pour module 120 V - - -<br />

DSB12-S2-400 DSB1-S1-400 DSB1-S1-400 Embase 400 V avec télésignalisation - - -<br />

DSB12-S2-230 DSB1-S1-230 DSB1-S1-230 Embase 230 V avec télésignalisation - - -<br />

DSB12-S2-120 DSB1-S1-120 DSB1-S1-120 Embase 120 V avec télésignalisation - - -<br />

Schéma<br />

(page A12)<br />

230/400 V - DS240-400 - DS215-400 - Mode commun Monophasé TT - TN - IT 13<br />

DUM40-230/G DS240-230/G DUM10-230/G DS215-230/G DS-HF Mode commun et différentiel Monophasé TT - TN 13/12<br />

- DS240-230 - DS215-400 - Mode commun Monophasé TNS 13<br />

DUT40-230/G DS240-230/G DUM10-230/G DS215-230/G - Mode commun et différentiel Monophasé TNS 13<br />

DUT40-230/G - DUT10-230/G - - Mode commun et différentiel Triphasé TT - TNS 14<br />

- 2 x DS240-400 - 2 x DS215-400 - Mode commun Triphasé + N TT - TNS - IT -<br />

DUT40-230/G - DUT10-230/G - - Mode commun et différentiel Triphasé + N TT - TNS 14<br />

120/208 V DUM40-120/G DS240-120 DUM10-120/G DS215-120 DS-HF-120 Mode commun (et différentiel) Monophasé TT - TNS 13/12<br />

DUT40-120/G 2 x DS240-120 DUT10-120/G 2 x DS215-120 - Mode commun (et différentiel) Triphasé + N TT - TNS 13<br />

Accessoires - DSM240-400 - DSM215-400 - Module de remplacement 400 V - - -<br />

- DSM240-230 - DSM215-230 - Module de remplacement 230 V - - -<br />

- DSM240-120 - DSM215-120 - Module de remplacement 120 V - - -<br />

- DSB2-400 - DSB2-400 - Embase 1 pôle pour module 400 V - - -<br />

- DSB2-230 - DSB2-230 - Embase 1 pôle pour module 230 V - - -<br />

- DSB2-120 - DSB2-120 - Embase 1 pôle pour module 120 V - - -<br />

- DSB2-S2-400 - DSB2-S2-400 - Embase 400 V avec télésignalisation - - -<br />

- DSB2-S2-230 - DSB2-S2-230 - Embase 230 V avec télésignalisation - - -<br />

- DSB2-S2-120 - DSB2-S2-120 - Embase 120 V avec télésignalisation - - -<br />

Schéma<br />

(pages<br />

A10-A12)<br />

A15


A16<br />

Parafoudre BT de Type 1<br />

DS250VG<br />

Le DS250VG est un parafoudre unipolaire de Type 1, de très forte<br />

puissance, destiné à être installé à l’entrée de l’installation Basse<br />

Tension. Ce parafoudre est particulièrement recommandé dans des<br />

régions à très forte densité de foudroiement, où le risque d’impact<br />

direct foudre est maximum.<br />

En France, la mise en oeuvre de parafoudres de Type 1 est obligatoire<br />

à l’entrée de l’installation, suivant la norme NF C15-100, sur<br />

les sites équipés de paratonnerre.<br />

Le parafoudre DS250VG permet de protéger les réseaux monophasé<br />

ou triphasé en mode commun (DS250VG raccordés L/PE et N/<br />

PE = schéma C1) ou en modes commun et différentiel (DS250VG<br />

connectés entre L/N et 1 x DS100G entre N/PE = schéma C2).<br />

Le produit est conçu pour résister à une décharge de foudre de<br />

25 kA en onde 10/350 μs (effet similaire à l’impact direct sur un<br />

bâtiment : essai de Classe 1 de la norme NF EN 61643-11). La<br />

technologie «Eclateur+Varistance» permet un niveau de protection<br />

très faible et une absence de courant de suite.<br />

Le DS250VG s’installe sur rail DIN et comporte une double connexion<br />

pour le conducteur actif, ce qui permet un raccordement<br />

optimisé au réseau.<br />

En conformité avec les normes, le DS250VG inclut un mécanisme<br />

de déconnexion thermique ainsi qu’un indicateur de défaut correspondant<br />

et un contact de télésignalisation.<br />

Parafoudre unipolaire de Type 1<br />

Iimp : 25 kA (onde 10/350 μs)<br />

Faible <strong>tension</strong> Up<br />

Déconnexion interne, Indicateur<br />

et Télésignalisation de déconnexion<br />

Conforme NF EN 61643-11, CEI 61643-1<br />

et UL1449 ed.2<br />

Dimensions et Schéma<br />

t o<br />

Lin<br />

Ft<br />

Lout<br />

G<br />

V<br />

67 36<br />

C<br />

MI<br />

90<br />

Caractéristiques<br />

9<br />

V : Réseau de varistances haute énergie<br />

G : Eclateur fort écoulement<br />

Ft : Fusible thermique<br />

C : Contact de télésignalisation<br />

t° : Système de déconnexion thermique<br />

MI : Indicateur de déconnexion<br />

Iimp<br />

25 kA<br />

Référence CITEL DS250VG-300 DS250VG-120<br />

Réseau 230/400V 120/208V<br />

Mode de connexion L/N, L/PE L/N, L/PE<br />

Régime de neutre TT, TN TT, TN<br />

Tension de régime perm. max Uc 255 Vac 150 Vac<br />

Tenue sur<strong>tension</strong> temporaire UT 400 Vac 150 Vac<br />

Courant de fonct. permanent lc<br />

Courant de fuite à Uc<br />

aucun<br />

aucun<br />

Courant de suite If aucun aucun<br />

Courant de décharge nominal ln<br />

15 chocs 8/20 μs<br />

30 kA<br />

30 kA<br />

Courant de décharge maximal lmax<br />

tenue max. 8/20 μs<br />

70 kA<br />

70 kA<br />

Courant de foudre max. par pôle limp<br />

tenue max. 10/350 μs<br />

25 kA<br />

25 kA<br />

Tension résiduelle (à Iimp) Ures 0,8 kV 0,5 kV<br />

Niveau de protection (à In) Up 1,5 kV 1 kV<br />

Courant de court-circuit admissible<br />

Déconnecteurs associés<br />

25000 A 25000 A<br />

Déconnecteur thermique interne<br />

Fusibles Fusibles type gG - 125 A max. (voir Note 1)<br />

Disjoncteur différentiel de l’installation<br />

Caractéristiques mécaniques<br />

Type «S» ou retardé<br />

Dimensions Voir schéma<br />

Raccordement au réseau par vis : 6-35 mm² / par bus<br />

Indicateur de déconnexion 1 indicateur mécanique<br />

Télésignalisation sortie sur contact inverseur<br />

Montage rail symétrique 35 mm<br />

Température de fonctionnement -40/+85 °C<br />

Classe de protection IP20<br />

Matière plastique<br />

Conformité aux normes<br />

Thermoplastique PEI UL94-5VA<br />

NF EN 61643-11 France Parafoudre Basse Tension - Essais Classe I et II<br />

CEI 61643-1 International Low Voltage SPD - Test Class I and II<br />

EN 61643-11 Europe Parafoudre Basse Tension - Essais Classe I et II<br />

UL1449 ed.2 USA Low Voltage TVSS<br />

Note 1: Calibre en conformité avec NF C15-100 art. 534.1.5.3. Afin d’augmenter la continuité de protection, des calibres<br />

supérieurs peuvent être utilisés (250 A max). Pour plus d’information, se reporter à la notice d’installation.<br />

F03041E - document sujet à modification sans préavis


F03041E - document sujet à modification sans préavis<br />

<strong>Parafoudres</strong> Multipolaires BT de Type 1<br />

DS252VG<br />

DS253VG<br />

DS254VG<br />

DS254VG-300/G<br />

DS25 DS2 DS25 S2 S254VG 4VG 4V 4VG VG VGG 300/ 3300/ 3 G<br />

Les parafoudres DS250VG sont destinés à être montés en multipolaire<br />

pour protéger les réseaux mono, tri ou triphasé + neutre,<br />

parfois associés à un parafoudre spécifique N/PE (DS100G, parafoudre<br />

de technologie «Eclateur»).<br />

2 configurations sont donc proposées:<br />

Mode commun : Configuration C1<br />

Les parafoudres DS250VG sont raccordés entre conducteurs<br />

actifs (phase(s) et neutre) et réseau de masse (PE).<br />

Mode commun et différentiel : Configuration C2<br />

Les parafoudres DS250VG sont raccordés entre Phase(s) et<br />

Neutre pour assurer la protection en mode différentiel. Un parafoudre<br />

spécifique DS100G est connecté entre Neutre et réseau<br />

de masse (PE) pour le mode commun. Ce montage apporte une<br />

efficacité de protection accrue.<br />

Références Réseau<br />

Régime<br />

de Neutre<br />

Mode de<br />

Protection<br />

DS254VG-300/G 230/400 V Triphasé+N TT-TN • •<br />

DS254VG-120/G 120/208 V Triphasé+N TT-TN • •<br />

commun<br />

différentiel<br />

L/N (L/N) L/N (L/N)<br />

Ft MI<br />

t°<br />

G<br />

V<br />

L1<br />

(L1)<br />

Ft MI<br />

t°<br />

Ft MI<br />

t°<br />

C C<br />

67<br />

90<br />

L2 (L2) L3 (L3) (N) N<br />

Ft MI Ft MI<br />

t°<br />

t°<br />

C C C<br />

L<br />

G<br />

9<br />

(L)<br />

Ft MI<br />

t°<br />

C<br />

72<br />

108<br />

144<br />

L1 L2 L3 N<br />

1 2 3<br />

G<br />

V<br />

4 5<br />

G<br />

V<br />

Iimp<br />

total<br />

G<br />

V<br />

Up<br />

L/PE<br />

G<br />

V<br />

Up<br />

L/N<br />

100 kA 1,5 kV 1,5 kV<br />

100 kA 1,5 kV 1 kV<br />

DS254VG-300 230/400 V Triphasé+N TT-TN • 100 kA 1,5 kV -<br />

DS254VG-120 120/208 V Triphasé+N TT-TN • 100 kA 1 kV -<br />

DS253VG-300 400 V Triphasé TNC • 75 kA 1,5 kV -<br />

DS253VG-120 208 V Triphasé TNC • 75 kA 1 kV -<br />

DS252VG-300/G 230 V Monophasé TN • • 50 kA 1,5 kV 1,5 kV<br />

DS252VG-120/G 120 V Monophasé TN • • 50 kA 1,5 kV 1 kV<br />

DS252VG-300 230 V Monophasé TN • 50 kA 1,5 kV -<br />

DS252VG-120 120V Monophasé TN • 50 kA 1 kV -<br />

Dimensions et Schéma<br />

G<br />

V<br />

(N)<br />

G<br />

Schéma<br />

4<br />

5<br />

3<br />

2<br />

1<br />

N<br />

L1<br />

(L1)<br />

L1<br />

(L1)<br />

L2 (L2) L3 (L3)<br />

Ft MI Ft MI Ft MI<br />

t°<br />

t°<br />

t°<br />

G<br />

V<br />

C C C<br />

L2 (L2) L3 (L3)<br />

C C C<br />

N<br />

(N)<br />

Ft MI Ft MI Ft MI Ft MI<br />

t°<br />

t°<br />

t°<br />

t°<br />

G<br />

V<br />

G<br />

V<br />

G<br />

V<br />

G<br />

V<br />

G<br />

V<br />

G<br />

V<br />

C<br />

A17


A18<br />

Parafoudre BT de Type 1<br />

DS250E<br />

Le DS250E est un parafoudre de Type 1, de très forte puissance,<br />

destiné à être installé à l’origine de l’installation Basse Tension. Ce<br />

parafoudre est particulièrement recommandé dans des régions à<br />

très forte densité de foudroiement, où le risque courant de foudre ou<br />

même d’impact direct est maximum (installation équipée de paratonnerre).<br />

Il permet de protéger les réseaux monophasé ou triphasé en mode<br />

commun (DS250E raccordés L/PE et N/PE) ou en modes commun<br />

et différentiel (DS250E connectés entre L/N et 1 x DS100G entre<br />

N/PE).<br />

Le produit est conçu pour résister à une décharge de foudre de 25<br />

kA en onde 10/350μs (effet similaire à l’impact direct sur un bâtiment<br />

: essai de Classe1 de la norme NF EN 61643-11). La technologie<br />

«multi-varistance» utilisée permet le meilleur comportement<br />

possible pour le réseau BT (pas de courant de suite).<br />

Le DS250E s’installe sur rail DIN et comporte une double connexion<br />

pour le conducteur actif, ce qui permet un raccordement optimisé.<br />

Le DS250E inclut un mécanisme de déconnexion thermique afin de<br />

garantir une sécurité de fonctionnement optimale, ainsi que les indicateurs<br />

de défaut correspondants et un contact de télésignalisation.<br />

Parafoudre Type 1 Haute Energie<br />

Iimp : 25 kA (onde 10/350 μs)<br />

Imax : 140 kA (onde 8/20 μs)<br />

Déconnexion interne, Indicateurs<br />

et Télésignalisation de déconnexion<br />

Conforme NF EN 61643-11, CEI 61643-1<br />

et UL1449 ed.2<br />

Dimensions et Schéma<br />

t o<br />

Lin<br />

Ft<br />

Lout<br />

MI MI MI<br />

t o<br />

t o<br />

V V V<br />

67 36<br />

C<br />

90<br />

Caractéristiques<br />

9<br />

DS250E<br />

V : Réseau de varistances haute énergie<br />

Ft : Fusible thermique<br />

C : Contact de télésignalisation<br />

t° : Système de déconnexion thermique<br />

MI : Indicateur de déconnexion<br />

Iimp<br />

25 kA<br />

Référence CITEL DS250E-400 DS250E-300 DS250E-120<br />

Réseau 230/400V 230/400V 120/208V<br />

Mode de connexion L/PE L/N L/N, L/PE<br />

Régime de neutre IT, TT TT, TN TT, TN<br />

Tension de régime perm. max Uc 400 Vac 330 Vac 150 Vac<br />

Tenue sur<strong>tension</strong> temporaire UT 400 Vac 330 Vac 150 Vac<br />

Courant de fonct. permanent lc<br />

Courant de fuite à Uc<br />

< 2 mA < 2 mA < 2 mA<br />

Courant de suite If aucun aucun aucun<br />

Courant de décharge nominal ln<br />

15 chocs 8/20 μs<br />

50 kA<br />

70 kA<br />

70 kA<br />

Courant de décharge maximal lmax<br />

tenue max. 8/20 μs<br />

140 kA 140 kA 140 kA<br />

Courant de foudre max. par pôle limp<br />

tenue max. 10/350 μs<br />

25 kA<br />

25 kA<br />

25 kA<br />

Tension résiduelle (à Iimp) Ures 2 kV 1,5 kV 0,6 kV<br />

Niveau de protection (à In) Up 2,5 kV 2,5 kV 1 kV<br />

Courant de court-circuit admissible<br />

Déconnecteurs associés<br />

25000 A 25000 A 25000 A<br />

Déconnecteur thermique interne<br />

Fusibles Fusibles type gG - 125 A max. (voir Note 1)<br />

Disjoncteur différentiel de l’installation<br />

Caractéristiques mécaniques<br />

Type «S» ou retardé<br />

Dimensions Voir schéma<br />

Raccordement au réseau par vis : 6-35 mm² / par bus<br />

Indicateur de déconnexion 3 indicateurs mécaniques<br />

Télésignalisation sortie sur contact inverseur<br />

Montage rail symétrique 35 mm<br />

Température de fonctionnement -40/+85 °C<br />

Classe de protection IP20<br />

Matière plastique<br />

Conformité aux normes<br />

Thermoplastique PEI UL94-5VA<br />

NF EN 61643-11 France Parafoudre Basse Tension - Essais Classe I et II<br />

CEI 61643-1 International Low Voltage SPD - Test Class I and II<br />

EN 61643-11 Europe Parafoudre Basse Tension - Essais Classe I et II<br />

UL1449 ed.2 USA Low Voltage TVSS<br />

Note 1: Calibre en conformité avec NF C15-100 art. 534.1.5.3. Afin d’augmenter la continuité de protection, des calibres<br />

supérieurs peuvent être utilisés (250 A max). Pour plus d’information, se reporter à la notice d’installation.<br />

F02051D - document sujet à modification sans préavis


F02051D - document sujet à modification sans préavis<br />

<strong>Parafoudres</strong> Multipolaires BT de Type 1<br />

DS252E<br />

DS253E<br />

DS254E<br />

DS253E-400<br />

Les parafoudres DS250E sont destinés à être montés en multipolaire<br />

pour protéger les réseaux mono, tri ou triphasé+neutre, parfois associés<br />

à un parafoudre spécifique N/PE (DS100G, parafoudre de<br />

technologie «Eclateur»).<br />

2 configurations sont donc proposées:<br />

Mode commun : Configuration C1<br />

Les parafoudres DS250E sont raccordés entre conducteurs actifs<br />

(phase(s) et neutre) et réseau de masse (PE).<br />

Mode commun et différentiel : Configuration C2<br />

Les parafoudres DS250E sont raccordés entre Phase(s) et Neutre<br />

pour assurer la protection en mode différentiel. Un parafoudre<br />

spécifique DS100G est connecté entre Neutre et réseau de<br />

masse (PE) pour le mode commun. Ce montage apporte une<br />

efficacité de protection accrue.<br />

Références Réseau<br />

Régime<br />

de Neutre<br />

Mode de<br />

Protection<br />

DS254E-300/G 230/400 V Triphasé+N TT-TN • •<br />

DS254E-120/G 120/208 V Triphasé+N TT-TN • •<br />

commun<br />

différentiel<br />

1 2 3<br />

L/N (L/N) L/N (L/N)<br />

t°<br />

t°<br />

L1<br />

V<br />

Ft MI<br />

(L1)<br />

Ft MI<br />

t°<br />

V V<br />

t°<br />

L2<br />

V<br />

Ft MI<br />

C C<br />

(L2)<br />

Ft MI<br />

L3<br />

C C C<br />

t°<br />

V<br />

(L3)<br />

Ft MI<br />

L<br />

V<br />

(N)<br />

G<br />

(L)<br />

Ft MI<br />

4 5<br />

Iimp<br />

total<br />

67<br />

Up<br />

L/PE<br />

Up<br />

L/N<br />

100 kA 2,5 kV 2,5 kV<br />

100 kA 1,5 kV 1 kV<br />

DS254E-400 230/400 V Triphasé+N IT • 100 kA 2,5 kV -<br />

DS254E-300 230/400 V Triphasé+N TT-TN • 100 kA 2,5 kV -<br />

DS254E-120 120/208 V Triphasé+N TT-TN • 100 kA 1 kV -<br />

DS253E-400 400 V Triphasé IT-TT • 75 kA 2,5 kV -<br />

DS253E-300 400 V Triphasé TNC • 75 kA 2,5 kV -<br />

DS253E-120 208 V Triphasé TNC • 75 kA 1 kV -<br />

DS252E-300/G 230 V Monophasé TN • • 50 kA 2,5 kV 2,5 kV<br />

DS252E-120/G 120 V Monophasé TN • • 50 kA 1,5 kV 1 kV<br />

DS252E-400 230V Monophasé TT-IT • 50 kA 2,5 kV -<br />

DS252E-300 230V Monophasé TN • 50 kA 2,5 kV -<br />

DS252E-120 120 V Monophasé TN • 50 kA 1 kV -<br />

Dimensions et Schéma<br />

90<br />

t°<br />

9<br />

C<br />

N<br />

72<br />

108<br />

L1 L2<br />

144<br />

L3 N<br />

(N)<br />

G<br />

Schéma<br />

4<br />

5<br />

3<br />

2<br />

1<br />

N<br />

t°<br />

L1<br />

V<br />

(L1)<br />

Ft MI<br />

t°<br />

L1<br />

V<br />

t°<br />

(L1)<br />

Ft MI<br />

L2<br />

V<br />

t°<br />

L2<br />

V<br />

(L2)<br />

Ft MI<br />

L3<br />

C C C<br />

(L2)<br />

Ft MI<br />

L3<br />

C C C<br />

t°<br />

V<br />

(L3)<br />

Ft MI<br />

t°<br />

V<br />

N<br />

t°<br />

V<br />

(L3)<br />

Ft MI<br />

(N)<br />

Ft MI<br />

C<br />

A19


A20<br />

Parafoudre BT de Type 1<br />

DS150VG<br />

Le DS150VG est un parafoudre unipolaire de Type 1, de forte<br />

puissance, destiné à être installé à l’origine de l’installation Basse<br />

Tension. Ce parafoudre est particulièrement recommandé dans des<br />

régions à très forte densité de foudroiement, où le risque d’impact<br />

direct foudre est maximum.<br />

En France, la mise en oeuvre de parafoudres de Type 1 est obligatoire<br />

à l’entrée de l’installation, suivant la norme NF C15-100, sur<br />

les sites équipés de paratonnerre.<br />

Le parafoudre DS150VG permet de protéger les réseaux monophasé<br />

ou triphasé en mode commun (DS150VG raccordés L/PE et N/<br />

PE = schéma C1) ou en modes commun et différentiel (DS150VG<br />

connectés entre L/N et 1 x DS100EG-600 entre N/PE = schéma<br />

C2).<br />

Le produit est conçu pour résister à une décharge de foudre de<br />

15 kA en onde 10/350μs (effet similaire à l’impact direct sur un<br />

bâtiment : essai de Classe 1 de la norme NF EN 61643-11). La<br />

technologie «Eclateur+Varistance» permet un niveau de protection<br />

très faible et une absence de courant de suite.<br />

Le DS150VG s’installe sur rail DIN et comporte une double connexion<br />

pour le conducteur actif, ce qui permet un raccordement<br />

optimisé au réseau.<br />

En conformité avec les normes, le DS150VG inclut un mécanisme<br />

de déconnexion thermique ainsi qu’un indicateur de défaut correspondant<br />

et un contact de télésignalisation.<br />

Parafoudre unipolaire de Type 1<br />

Iimp : 15 kA (onde 10/350 μs)<br />

Faible <strong>tension</strong> Up<br />

Déconnexion interne, Indicateur<br />

et Télésignalisation de déconnexion<br />

Conforme NF EN 61643-11, CEI 61643-1<br />

et UL1449 ed.2<br />

Dimensions et Schéma<br />

t o<br />

Lin<br />

Ft<br />

Lout<br />

G<br />

V<br />

67 36<br />

C<br />

MI<br />

90<br />

Caractéristiques<br />

9<br />

DS150VG<br />

V : Réseau de varistances haute énergie<br />

G : Eclateur fort écoulement<br />

Ft : Fusible thermique<br />

C : Contact de télésignalisation<br />

t° : Système de déconnexion thermique<br />

MI : Indicateur de déconnexion<br />

Iimp<br />

15 kA<br />

Référence CITEL DS150VG-400 DS150VG-300 DS150VG-120<br />

Réseau 230/400V 230/400V 120/208V<br />

Mode de connexion L/PE L/N L/N, L/PE<br />

Régime de neutre TT, TN TT, TN TT, TN<br />

Tension de régime perm. max Uc 255 Vac 255 Vac 150 Vac<br />

Tenue sur<strong>tension</strong> temporaire UT 400 Vac 300 Vac 150 Vac<br />

Courant de fonct. permanent lc<br />

Courant de fuite à Uc<br />

aucun aucun aucun<br />

Courant de suite If aucun aucun aucun<br />

Courant de décharge nominal ln<br />

15 chocs 8/20 μs<br />

20 kA<br />

20 kA<br />

20 kA<br />

Courant de décharge maximal lmax<br />

tenue max. 8/20 μs<br />

40 kA<br />

40 kA<br />

40 kA<br />

Courant de foudre max. par pôle limp<br />

tenue max. 10/350 μs<br />

15 kA<br />

15 kA<br />

15 kA<br />

Tension résiduelle (à Iimp) Ures 0,8 kV 0,6 kV 0,4 kV<br />

Niveau de protection (à In) Up 1,5 kV 1,5 kV 1 kV<br />

Courant de court-circuit admissible<br />

Déconnecteurs associés<br />

25000 A 25000 A 25000 A<br />

Déconnecteur thermique interne<br />

Fusibles Fusibles type gG - 100 A max. (voir Note 1)<br />

Disjoncteur différentiel de l’installation<br />

Caractéristiques mécaniques<br />

Type «S» ou retardé<br />

Dimensions Voir schéma<br />

Raccordement au réseau par vis : 6-35 mm² / par bus<br />

Indicateur de déconnexion 1 indicateur mécanique<br />

Télésignalisation sortie sur contact inverseur<br />

Montage rail symétrique 35 mm<br />

Température de fonctionnement -40/+85 °C<br />

Classe de protection IP20<br />

Matière plastique<br />

Conformité aux normes<br />

Thermoplastique PEI UL94-5VA<br />

NF EN 61643-11 France Parafoudre Basse Tension - Essais Classe I et II<br />

CEI 61643-1 International Low Voltage SPD - Test Class I and II<br />

EN 61643-11 Europe Parafoudre Basse Tension - Essais Classe I et II<br />

UL1449 ed.2 USA Low Voltage TVSS<br />

Note 1: Calibre en conformité avec NF C15-100 art. 534.1.5.3. Afin d’augmenter la continuité de protection, des calibres<br />

supérieurs peuvent être utilisés (200 A max). Pour plus d’information, se reporter à la notice d’installation.<br />

F00066H - Document sujet à modifications sans préavis


F00066H - Document sujet à modifications sans préavis<br />

<strong>Parafoudres</strong> Multipolaires BT de Type 1<br />

DS152VG<br />

DS153VG<br />

DS154VG<br />

DS154VG-300/G<br />

Les parafoudres DS150VG sont destinés à être montés en multipolaire<br />

pour protéger les réseaux mono, tri ou triphasé + neutre,<br />

parfois associés à un parafoudre spécifique N/PE (DS100EG, parafoudre<br />

de technologie «Eclateur»).<br />

2 configurations sont donc proposées:<br />

Mode commun : Configuration C1<br />

Les parafoudres DS150VG sont raccordés entre conducteurs<br />

actifs (phase(s) et neutre) et réseau de masse (PE).<br />

Mode commun et différentiel : Configuration C2<br />

Les parafoudres DS150VG sont raccordés entre phase(s) et<br />

Neutre pour assurer la protection en mode différentiel. Un<br />

parafoudre spécifique DS100EG est connecté entre Neutre et<br />

réseau de masse (PE) pour le mode commun. Ce montage apporte<br />

une efficacité de protection accrue.<br />

Références Réseau<br />

Régime<br />

de Neutre<br />

Mode de<br />

Protection<br />

L/N (L/N) L/N (L/N)<br />

Ft MI<br />

t°<br />

G<br />

V<br />

L1<br />

(L1)<br />

Ft MI<br />

t°<br />

Ft MI<br />

t°<br />

C C<br />

67<br />

90<br />

L2 (L2) L3 (L3) (N) N<br />

Ft MI Ft MI<br />

t°<br />

t°<br />

C C C<br />

L<br />

G<br />

9<br />

(L)<br />

Ft MI<br />

t°<br />

C<br />

72<br />

108<br />

144<br />

L1 L2 L3 N<br />

1 2 3<br />

G<br />

V<br />

4 5<br />

G<br />

V<br />

Iimp<br />

total<br />

G<br />

V<br />

Up<br />

L/PE<br />

G<br />

V<br />

Up<br />

L/N<br />

DS154VG-300/G 230/400 V Triphasé+N TT-TN • • 50 kA 1,5 kV 1,5 kV<br />

DS154VG-120/G 120/208 V Triphasé+N TT-TN • • 50 kA 1,5 kV 1 kV<br />

DS154VG-300 230/400 V Triphasé+N TT-TN • 60 kA 1,5 kV -<br />

DS154VG-120 120/208 V Triphasé+N TT-TN • 60 kA 1 kV -<br />

DS153VG-300 400 V Triphasé TNC • 45 kA 1.5 kV -<br />

DS153VG-120 208 V Triphasé TNC • 45 kA 1 kV -<br />

DS152VG-300/G 230 V Monophasé TN • • 30 kA 1,5 kV 1,5 kV<br />

DS152VG-120/G 120 V Monophasé TN • • 30 kA 1,5 kV 1 kV<br />

DS152VG-300 230 V Monophasé TN • 30 kA 1,5 kV -<br />

DS152VG-120 120V Monophasé TN • 30 kA 1 kV -<br />

commun<br />

différentiel<br />

Dimensions et Schéma<br />

G<br />

V<br />

(N)<br />

G<br />

Schéma<br />

4<br />

5<br />

3<br />

2<br />

1<br />

N<br />

L1<br />

(L1)<br />

L1<br />

(L1)<br />

L2 (L2) L3 (L3)<br />

Ft MI Ft MI Ft MI<br />

t°<br />

t°<br />

t°<br />

G<br />

V<br />

C C C<br />

L2 (L2) L3 (L3)<br />

C C C<br />

N<br />

(N)<br />

Ft MI Ft MI Ft MI Ft MI<br />

t°<br />

t°<br />

t°<br />

t°<br />

G<br />

V<br />

G<br />

V<br />

G<br />

V<br />

G<br />

V<br />

G<br />

V<br />

G<br />

V<br />

C<br />

A21


A22<br />

Parafoudre BT de Type 1<br />

DS150E<br />

Le DS150E est un parafoudre unipolaire de Type 1, de forte puissance,<br />

destiné à être installé à l’origine de l’installation Basse Tension.<br />

Ce parafoudre est particulièrement recommandé dans des<br />

régions à très forte densité de foudroiement, où le risque d’impact<br />

direct foudre est maximum.<br />

En France, la mise en oeuvre de parafoudres de Type 1 est obligatoire<br />

à l’entrée de l’installation, suivant la norme NF C15-100, sur<br />

les sites équipés de paratonnerre. Le parafoudre DS150E permet<br />

de protéger les réseaux monophasé ou triphasé en mode commun<br />

(DS150E raccordés L/PE et N/PE = schéma C1) ou en modes commun<br />

et différentiel (DS150VG connectés entre L/N et 1 x DS100EG<br />

entre N/PE = schéma C2).<br />

Le produit est conçu pour résister à une décharge de foudre de<br />

15 kA en onde 10/350μs (effet similaire à l’impact direct sur un<br />

bâtiment : essai de Classe 1 de la norme NF EN 61643-11). La<br />

technologie «Multi-Varistances» permet un niveau de protection très<br />

faible et une absence de courant de suite.<br />

Le DS150E s’installe sur rail DIN et comporte une double connexion<br />

pour le conducteur actif, ce qui permet un raccordement optimisé<br />

au réseau.<br />

Le DS150E inclut un mécanisme de déconnexion thermique afin de<br />

garantir une sécurité de fonctionnement, ainsi que les indicateurs de<br />

défaut correspondants et un contact de télésignalisation.<br />

Parafoudre Type 1 Haute Energie<br />

Iimp : 15 kA (onde 10/350 μs)<br />

Imax : 140 kA (en onde 8/20 μs)<br />

Déconnexion interne, Indicateurs<br />

et Télésignalisation de déconnexion<br />

Conforme NF EN 61643-11, CEI 61643-1<br />

et UL1449 ed.2<br />

Dimensions et Schéma<br />

t o<br />

Lin<br />

Ft<br />

Lout<br />

MI MI MI<br />

t o<br />

t o<br />

V V V<br />

67 36<br />

C<br />

90<br />

Caractéristiques<br />

9<br />

DS150E<br />

V : Réseau de varistances haute énergie<br />

Ft : Fusible thermique<br />

C : Contact de télésignalisation<br />

t° : Système de déconnexion thermique<br />

MI : Indicateur de déconnexion<br />

Iimp<br />

15 kA<br />

Référence CITEL DS150E-400 DS150E-300 DS150E-120<br />

Réseau 230/400V 230/400V 120/208V<br />

Mode de connexion L/PE L/N L/N, L/PE<br />

Régime de neutre IT, TT, TN TT, TN TT, TN<br />

Tension de régime perm. max Uc 400 Vac 300 Vac 150 Vac<br />

Tenue sur<strong>tension</strong> temporaire UT 400 Vac 300 Vac 150 Vac<br />

Courant de fonct. permanent lc<br />

Courant de fuite à Uc<br />

< 2 mA < 2 mA < 2 mA<br />

Courant de suite If aucun aucun aucun<br />

Courant de décharge nominal ln<br />

15 chocs 8/20 μs<br />

60 kA<br />

70 kA<br />

70 kA<br />

Courant de décharge maximal lmax<br />

tenue max. 8/20 μs<br />

140 kA 140 kA 140 kA<br />

Courant de foudre max. par pôle limp<br />

tenue max. 10/350 μs<br />

15 kA<br />

15 kA<br />

15 kA<br />

Tension résiduelle (à Iimp) Ures 1,5 kV 0,9 kV 0,5 kV<br />

Niveau de protection (à In) Up 2,5 kV 2 kV 1 kV<br />

Courant de court-circuit admissible<br />

Déconnecteurs associés<br />

25000 A 25000 A 25000 A<br />

Déconnecteur thermique interne<br />

Fusibles Fusibles type gG - 125 A max. (voir Note 1)<br />

Disjoncteur différentiel de l’installation<br />

Caractéristiques mécaniques<br />

Type «S» ou retardé<br />

Dimensions Voir schéma<br />

Raccordement au réseau par vis : 6-35 mm² / par bus<br />

Indicateur de déconnexion 3 indicateurs mécaniques<br />

Télésignalisation sortie sur contact inverseur<br />

Montage rail symétrique 35 mm<br />

Température de fonctionnement -40/+85 °C<br />

Classe de protection IP20<br />

Matière plastique<br />

Conformité aux normes<br />

Thermoplastique PEI UL94-5VA<br />

NF EN 61643-11 France Parafoudre Basse Tension - Essais Classe I et II<br />

CEI 61643-1 International Low Voltage SPD - Test Class I and II<br />

EN 61643-11 Europe Parafoudre Basse Tension - Essais Classe I et II<br />

UL1449 ed.2 USA Low Voltage TVSS<br />

Note 1: Calibre en conformité avec NF C15-100 art. 534.1.5.3. Afin d’augmenter la continuité de protection, des calibres<br />

supérieurs peuvent être utilisés (200 A max). Pour plus d’information, se reporter à la notice d’installation.<br />

F99081H - document sujet à modifications sans préavis


F99081H - document sujet à modifications sans préavis<br />

<strong>Parafoudres</strong> Multipolaires BT de Type 1<br />

DS152E<br />

DS153E<br />

DS154E<br />

DS152E-300<br />

Les parafoudres DS150E sont destinés à être montés en multipolaire<br />

pour protéger les réseaux mono, tri ou triphasé+neutre, parfois associés<br />

à un parafoudre spécifique N/PE (DS100EG, parafoudre de<br />

technologie «Eclateur»).<br />

2 configurations sont donc proposées:<br />

Mode commun : Configuration C1<br />

Les parafoudres DS150E sont raccordés entre conducteurs actifs<br />

(phase(s) et neutre) et réseau de masse (PE).<br />

Mode commun et différentiel : Configuration C2<br />

Les parafoudres DS150E sont raccordés entre Phase(s) et Neutre<br />

pour assurer la protection en mode différentiel. Un parafoudre<br />

spécifique DS100EG est connecté entre Neutre et réseau<br />

de masse (PE) pour le mode commun. Ce montage apporte une<br />

efficacité de protection accrue.<br />

Références Réseau<br />

Régime<br />

de Neutre<br />

Mode de<br />

Protection<br />

1 2 3<br />

L/N (L/N) L/N (L/N)<br />

t°<br />

t°<br />

L1<br />

V<br />

Ft MI<br />

(L1)<br />

Ft MI<br />

t°<br />

V V<br />

t°<br />

L2<br />

V<br />

Ft MI<br />

C C<br />

(L2)<br />

Ft MI<br />

L3<br />

C C C<br />

t°<br />

V<br />

(L3)<br />

Ft MI<br />

L<br />

V<br />

(N)<br />

G<br />

(L)<br />

Ft MI<br />

4 5<br />

Iimp<br />

total<br />

Up<br />

L/PE<br />

DS154E-300/G 230/400 V Triphasé+N TT-TN • • 50 kA 2 kV 2 kV<br />

DS154E-120/G 120/208 V Triphasé+N TT-TN • • 50 kA 1,5 kV 1 kV<br />

DS154E-400 230/400 V Triphasé+N IT • 60 kA 2,5 kV -<br />

DS154E-300 230/400 V Triphasé+N TT-TN • 60 kA 2 kV -<br />

DS154E-120 120/208 V Triphasé+N TT-TN • 60 kA 1 kV -<br />

DS153E-400 400 V Triphasé IT-TT • 45 kA 2,5 kV -<br />

DS153E-300 400 V Triphasé TNC • 45 kA 2 kV -<br />

DS153E-120 208 V Triphasé TNC • 45 kA 1 kV -<br />

DS152E-300/G 230 V Monophasé TN • • 30 kA 2 kV 2 kV<br />

DS152E-120/G 120 V Monophasé TN • • 30 kA 1,5 kV 1 kV<br />

DS152E-400 230V Monophasé TT-IT • 30 kA 2,5 kV -<br />

DS152E-300 230V Monophasé TN • 30 kA 2 kV -<br />

DS152E-120 120 V Monophasé TN • 30 kA 1 kV -<br />

commun<br />

différentiel<br />

Dimensions et Schéma<br />

67<br />

Up<br />

L/N<br />

t°<br />

90<br />

9<br />

C<br />

N<br />

72<br />

108<br />

L1 L2<br />

144<br />

L3 N<br />

(N)<br />

G<br />

Schéma<br />

4<br />

5<br />

3<br />

2<br />

1<br />

N<br />

t°<br />

L1<br />

V<br />

(L1)<br />

Ft MI<br />

t°<br />

L1<br />

V<br />

t°<br />

(L1)<br />

Ft MI<br />

L2<br />

V<br />

t°<br />

L2<br />

V<br />

(L2)<br />

Ft MI<br />

L3<br />

C C C<br />

(L2)<br />

Ft MI<br />

L3<br />

C C C<br />

t°<br />

V<br />

(L3)<br />

Ft MI<br />

t°<br />

V<br />

N<br />

t°<br />

V<br />

(L3)<br />

Ft MI<br />

(N)<br />

Ft MI<br />

C<br />

A23


A24<br />

Parafoudre N/PE de Type 1<br />

DS100EG<br />

DS100G<br />

Ce parafoudre de Type 1 est conçu pour être utilisé en association<br />

avec les parafoudres DS150/DS250 pour réaliser un schéma<br />

de protection en mode commun/ différentiel, suivant la configuration<br />

«C2» de la norme NF C15-100 article 5-534 (ou CT2 suivant<br />

CEI 60364-5-534). Pour les différentes associations, se reporter en<br />

pages A17, A19, A21 et A23.<br />

Le DS100EG se raccorde exclusivement entre Neutre et conducteur<br />

de protection (PE).<br />

Le DS100EG est basé sur l’éclateur à gaz CITEL P100 qui permet<br />

d’obtenir des <strong>tension</strong>s résiduelles très <strong>basse</strong>s (comparées à la technologie<br />

«éclateur à air») et un courant de décharge très élevé en<br />

onde 10/350 μs ou 8/20 μs.<br />

Son format mécanique est similaire à la gamme DS150 pour faciliter<br />

leur association mécanique.<br />

Parafoudre N/PE de Type 1<br />

Iimp : 50 et 100 kA (onde 10/350 μs)<br />

Imax : 200 et 150 kA (onde 8/20 μs)<br />

Compatible avec gamme DS250/DS150<br />

Conforme NF EN 61643-11<br />

Homologation UL 1449 ed.2<br />

Association avec DS150VG<br />

Exemple : DS154VG-300/G<br />

L1 L2 L3 N<br />

DS150VG DS150VG DS150VG DS100EG<br />

Bus externe<br />

Dimensions et Schéma<br />

GDT<br />

N<br />

67 36<br />

Caractéristiques<br />

90<br />

DS100EG<br />

N<br />

GDT : Eclateur à gaz haute énergie<br />

Iimp<br />

50/100 kA<br />

Référence CITEL DS100G-600 DS100EG-600 DS100EG-350<br />

Réseau 230/400V 230/400V 120/208V<br />

Mode de connexion N/PE N/PE N/PE<br />

Régime de neutre TT, TNS TT, TNS TT, TNS<br />

Tension de régime perm. max Uc 255 Vac 255 Vac 150 Vac<br />

Tenue sur<strong>tension</strong> temporaire UT 400 Vac 400 Vac 150 Vac<br />

Courant de fonct. permanent lc<br />

Courant de fuite à Uc<br />

aucun<br />

aucun<br />

aucun<br />

Courant de suite If oui oui oui<br />

Courant de décharge nominal ln<br />

15 chocs 8/20 μs<br />

50 kA<br />

50 kA<br />

50 kA<br />

Courant de décharge max. lmax<br />

tenue max. 8/20 μs<br />

200 kA 150 kA 150 kA<br />

Courant de choc max. limp<br />

tenue max. 10/350 μs<br />

100 kA 50 kA<br />

50 kA<br />

Niveau de protection (à In) Up 1,5 kV 1,5 kV 1,5 kV<br />

Courant de court-circuit admissible<br />

Caractéristiques mécaniques<br />

25000 A 25000 A 25000 A<br />

Dimensions Voir schéma<br />

Raccordement au réseau par vis : 6-35 mm² / par bus<br />

Montage rail symétrique 35 mm<br />

Température de fonctionnement -40/+85 °C<br />

Classe de protection IP20<br />

Matière plastique<br />

Conformité aux normes<br />

Thermoplastique PEI UL94-5VA<br />

NF EN 61643-11 France Parafoudre Basse Tension - Essais Classe I et II<br />

CEI 61643-1 International Low Voltage SPD - Test Class I and II<br />

EN 61643-11 Europe Parafoudre Basse Tension - Essais Classe I et II<br />

UL1449 ed.2 USA Low Voltage TVSS<br />

F00073E - document sujet à modifications sans préavis


F05032A - document sujet à modifications sans préavis<br />

Parafoudre BT de Type 1<br />

DUT250VG-300/G<br />

Le DUT250VG-300/G est un parafoudre compact de Type 1 destiné<br />

à être raccordé à l’entrée de l’installation <strong>basse</strong> <strong>tension</strong> 230/400V<br />

triphasé.<br />

Ce parafoudre procure une protection efficace contre les effets directs<br />

et indirects de la foudre, et est particulièrement recommandé<br />

(voire obligatoire dans le cadre de la norme française NF C15-100)<br />

pour les installations équipées de systèmes paratonnerre.<br />

Le DUT250VG-300/G est un parafoudre triphasé+neutre assurant<br />

une protection de mode commun (L/PE) et différentiel (L/N). Son<br />

schéma correspond à la configuration C2 du guide UTE C 15-443<br />

(ou CT2 suivant CEI 60364-5-534).<br />

Ce parafoudre est dimensionné pour un courant de choc Iimp de<br />

25 kA (onde 10/350 μs) par pôle. Il est basé sur l’association d’un<br />

éclateur à gaz spécifique et d’un bloc de varistance haute énergie:<br />

cette technologie permet un comportement optimisé (absence de<br />

courant de suite et Up réduit).<br />

Le DUT250VG-300/G est très compact et s’installe sur rail DIN.<br />

Parafoudre triphasé de Type 1<br />

Modes Commun et Différentiel<br />

Monobloc et Compact<br />

Courant Iimp : 25 kA par pôle<br />

Niveau Up réduit<br />

Pas de courant de suite<br />

Conforme NF EN 61643-11 et CEI 61643-1<br />

Dimensions et Schéma<br />

L1<br />

Ft Ft Ft<br />

G<br />

V<br />

L2<br />

G<br />

V<br />

67 70<br />

L3<br />

G<br />

V<br />

90<br />

N<br />

GN<br />

Caractéristiques<br />

L1 L2 L3 N<br />

DUT250VG-300/G<br />

V : Réseau de varistances haute énergie<br />

G : Eclateur haute énergie<br />

GN : Eclateur N/PE haute énergie<br />

Ft : Déconnecteur thermique<br />

MI : Indicateur de déconnexion<br />

Iimp<br />

50 kA<br />

Référence CITEL DUT250VG-300/G<br />

Réseau BT 230/400V Triphasé<br />

Régime de neutre TT, TN<br />

Modes de protection L/N et L/PE<br />

Tension de régime perm. max Uc 255 Vac<br />

Tenue sur<strong>tension</strong> temporaire UT 400 Vac<br />

Courant de fonct. permanent lc<br />

Courant de fuite à Uc<br />

aucun<br />

Courants de décharge ln /Imax<br />

15 chocs et tenue maximale 8/20μs<br />

40 kA / 100 kA<br />

Courant de choc par pôle limp<br />

tenue max. 10/350 μs<br />

25 kA<br />

Courant de choc total ltotal<br />

tenue max. 10/350 μs<br />

50 kA<br />

Niveau de protection (à In) Up 1,5 kV<br />

Courant de court-circuit admissible<br />

Déconnecteurs associés<br />

25000 A<br />

Déconnecteur thermique interne<br />

Fusibles Fusibles type gG - 125 A max. (voir Note 1)<br />

Disjoncteur différentiel de l’installation<br />

Caractéristiques mécaniques<br />

Type «S» ou retardé<br />

Dimensions Voir schéma<br />

Raccordement au réseau par vis : 6-35 mm² / par bus<br />

Indicateur de déconnexion témoins lumineux<br />

Télésignalisation sans<br />

Montage rail symétrique 35 mm<br />

Température de fonctionnement -40/+85 °C<br />

Classe de protection IP20<br />

Matière plastique<br />

Conformité aux normes<br />

Thermoplastique UL94-V0<br />

CEI 61643-1 International Low Voltage SPD - Test Class I<br />

NF EN 61643-11 France Parafoudre Basse Tension - Essais Classe I<br />

EN 61643-11 Europe Parafoudre Basse Tension - Essais Classe I<br />

Note 1: Calibre en conformité avec NF C15-100 art. 534.1.5.3. Afin d’augmenter la continuité de protection, des calibres<br />

supérieurs peuvent être utilisés (250 A max). Pour plus d’information, se reporter à la notice d’installation.<br />

A25


A26<br />

<strong>Parafoudres</strong> Type 1 Mono et Triphasé<br />

DUM125<br />

DUT125<br />

Le DUM125 est un parafoudre monophasé de Type 1, destiné à être<br />

installé à l’origine de l’installation Basse Tension. Ce parafoudre est<br />

particulièrement recommandé dans des régions à très forte densité<br />

de foudroiement, où le risque d’impact direct foudre est maximum.<br />

En France, la mise en oeuvre de parafoudres de Type 1 est obligatoire<br />

à l’entrée de l’installation, suivant la norme NF C15-100, sur<br />

les sites équipés de paratonnerre. Le parafoudre DUM125 permet<br />

de protéger les réseaux monophasés en mode commun. La version<br />

DUT125 (assemblage de deux DUM125) est adaptée au réseau<br />

triphasé+neutre.<br />

Le produit est conçu pour résister à une décharge de foudre de<br />

12,5 kA en onde 10/350μs (effet similaire à l’impact direct sur un<br />

bâtiment : essai de Classe 1 de la norme NF EN 61643-11). La<br />

technologie «Multi-Varistances» permet un niveau de protection très<br />

faible et une absence de courant de suite.<br />

Le DUM125 s’installe sur rail DIN et se raccorde en parallèle sur le<br />

réseau à protéger.<br />

Le parafoudre BT DUM125 inclut un mécanisme de déconnexion<br />

thermique afin de fournir une sécurité de fonctionnement, ainsi que<br />

les indicateurs de défaut correspondants et un contact de télésignalisation.<br />

<strong>Parafoudres</strong> Type 1 monophasé et triphasé<br />

Iimp : 12,5 kA (onde 10/350 μs)<br />

Imax : 100 kA (en onde 8/20 μs)<br />

Déconnexion interne, Indicateurs<br />

et Télésignalisation de déconnexion<br />

Conforme NF EN 61643-11, CEI 61643-1<br />

Dimensions et Schéma<br />

V<br />

t o<br />

Ft<br />

67 36 72<br />

L/N<br />

MI<br />

V<br />

t o<br />

Ft<br />

L/N<br />

C<br />

MI<br />

90<br />

9<br />

L/N L/N<br />

L/N<br />

L/N L/N L/N<br />

DUM125 DUM125 DUM125<br />

DUM125<br />

Caractéristiques<br />

V : Réseau de varistances haute énergie<br />

Ft : Fusible thermique<br />

C : Contact de télésignalisation<br />

t° : Système de déconnexion thermique<br />

MI : Indicateur de déconnexion<br />

Iimp<br />

12.5 kA<br />

Réseau monophasé DUM125-400 DUM125-120<br />

Réseau triphasé+neutre DUT125-400 DUT125-120<br />

Tension Réseau 230/400V 120/208V<br />

Mode de connexion L/PE L/PE<br />

Régime de neutre IT, TT, TN TT, TN<br />

Tension de régime perm. max Uc 400 Vac 150 Vac<br />

Tenue sur<strong>tension</strong> temporaire UT 400 Vac 150 Vac<br />

Courant de fonct. permanent lc<br />

Courant de fuite à Uc<br />

< 2 mA < 2 mA<br />

Courant de suite If aucun aucun<br />

Courant de décharge nominal ln<br />

15 chocs 8/20 μs<br />

40 kA 40 kA<br />

Courant de décharge maximal lmax<br />

tenue max. 8/20 μs<br />

100 kA 100 kA<br />

Courant de foudre par pôle limp<br />

tenue max. 10/350 μs<br />

12,5 kA 12,5 kA<br />

Courant de foudre total ltotal 25 kA (DUM125) 25 kA (DUM125)<br />

tenue max. 10/350 μs<br />

50 kA (DUT125) 50 kA (DUT125)<br />

Tension résiduelle (à Iimp) Ures 1,5 kV 0,5 kV<br />

Niveau de protection (à In) Up 2 kV 1 kV<br />

Courant de court-circuit admissible<br />

Déconnecteurs associés<br />

25000 A 25000 A<br />

Déconnecteur thermique interne<br />

Fusibles Fusibles type gG - 125 A max. (voir Note 1)<br />

Disjoncteur différentiel de l’installation<br />

Caractéristiques mécaniques<br />

Type «S» ou retardé<br />

Dimensions Voir schéma<br />

Raccordement au réseau par vis : 6-35 mm² / par bus<br />

Indicateur de déconnexion 1 indicateur mécanique par pôle<br />

Télésignalisation sortie sur contact inverseur<br />

Montage rail symétrique 35 mm<br />

Température de fonctionnement -40/+85 °C<br />

Classe de protection IP20<br />

Matière plastique<br />

Conformité aux normes<br />

Thermoplastique PEI UL94-5VA<br />

NF EN 61643-11 France Parafoudre Basse Tension - Essais Classe I et II<br />

CEI 61643-1 International Low Voltage SPD - Test Class I and II<br />

EN 61643-11 Europe Parafoudre Basse Tension - Essais Classe I et II<br />

UL1449 ed.2 USA Low Voltage TVSS<br />

Note 1: Calibre en conformité avec NF C15-100 art. 534.1.5.3. Afin d’augmenter la continuité de protection, des calibres<br />

supérieurs peuvent être utilisés (200 A max). Pour plus d’information, se reporter à la notice d’installation.<br />

F07061B - document sujet à modifications sans préavis


Tableau Résumé<br />

<strong>Parafoudres</strong> Multipolaires Type 1<br />

Les parafoudres multipolaires de Type 1 sont des protections de forte puissance<br />

destinées à être installées à l’origine de l’installation Basse Tension<br />

afin de protéger les équipements de l’installation contre les sur<strong>tension</strong>s<br />

transitoires générées par couplage de la foudre sur le réseau BT ou même<br />

lors d’un impact direct. Ces parafoudres sont nécessaires (obligatoires en<br />

France) sur les installations où le risque d’impact direct foudre est maximum<br />

(équipées de paratonnerre).<br />

Ces parafoudres sont disponibles en plusieurs versions afin de s’adapter à<br />

toutes les configurations :<br />

- Iimp par pôle : 12,5 , 15 et 25 kA<br />

- Iimp total jusqu’à 100 kA<br />

- Réseaux mono, tri ou tétraphasé<br />

- Réseaux 230/400 V ou 120/208 V<br />

- Tous régimes de neutre<br />

- Protection en mode commun (Configuration C1) ou<br />

mode commun et différentiel (Configuration C2).<br />

- Boîtiers unipolaires assemblés ou monobloc<br />

Réseau<br />

230/400V<br />

Réseau<br />

120/208V<br />

Mode de<br />

Protection<br />

commun<br />

différentiel<br />

DS252VG-300/G DS252VG-120/G • •<br />

DS252E-300/G DS252E-120/G • •<br />

DS152VG-300/G DS152VG-120/G • •<br />

DS152E-300/G DS152E-120/G • •<br />

Type de<br />

réseau<br />

Régime<br />

de<br />

Neutre<br />

Iimp<br />

total<br />

Ces parafoudres multipolaires sont basés sur l’utilisation de différentes<br />

technologies :<br />

DS250VG, DS150VG, DUT250VG: technologie «Eclateur/MultiVaristance»<br />

DS250E , DS150E, DUM125 : technologie «MultiVaristance»<br />

DS100EG, DS100G : parafoudre N/PE, technologie «Eclateur».<br />

Système de référence<br />

DS154VG-300/G<br />

Tension Ures Tension Up<br />

230/400 V 120/208 V 230/400 V 120/208 V<br />

Largeur<br />

(mm)<br />

Monophasé TT-TN 50 kA 0,8 kV 0,5 kV 1,5 kV 1 kV 72<br />

Monophasé TT-TN 50 kA 1,5 kV 0,6 kV 2,5 kV 1 kV 72<br />

Monophasé TT-TN 30 kA 0,6 kV 0,4 kV 1,5 kV 1 kV 72<br />

Monophasé TT-TN 30 kA 0,9 kV 0,5 kV 2 kV 1 kV 72<br />

DS152VG-400<br />

DS152E-400<br />

DS252VG-300<br />

DS252E-300<br />

DS152VG-300<br />

DS152E-300<br />

DUM125-400<br />

DS253VG-300<br />

DS253E-300<br />

DS153VG-300<br />

DS153E-300<br />

DS153VG-400<br />

-<br />

-<br />

DS252VG-120<br />

DS252E-120<br />

DS152VG-120<br />

DS152E-120<br />

DUM125-120<br />

DS253VG-120<br />

DS253E-120<br />

DS153VG-120<br />

DS153E-120<br />

-<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

Monophasé<br />

Monophasé<br />

Monophasé<br />

Monophasé<br />

Monophasé<br />

Monophasé<br />

Monophasé<br />

Triphasé<br />

Triphasé<br />

Triphasé<br />

Triphasé<br />

Triphasé<br />

TT-TN<br />

IT-TT-TN<br />

TN<br />

TN<br />

TN<br />

TN<br />

IT-TT-TN<br />

TNC<br />

TNC<br />

TNC<br />

TNC<br />

TNC<br />

30 kA<br />

30 kA<br />

50 kA<br />

50 kA<br />

30 kA<br />

30 kA<br />

25 kA<br />

75 kA<br />

75 kA<br />

45 kA<br />

45 kA<br />

45 kA<br />

0,8 kV<br />

1,5 kV<br />

0,8 kV<br />

1,5 kV<br />

0,6 kV<br />

0,9 kV<br />

1,5 kV<br />

0,8 kV<br />

1,5 kV<br />

0,6 kV<br />

0,9 kV<br />

0,8 kV<br />

-<br />

-<br />

0,5 kV<br />

0,6 kV<br />

0,4 kV<br />

0,5 kV<br />

0,5 kV<br />

0,5 kV<br />

0,6 kV<br />

0,4 kV<br />

0,5 kV<br />

-<br />

1,5 kV<br />

2,5 kV<br />

1,5 kV<br />

2,5 kV<br />

1,5 kV<br />

2 kV<br />

2 kV<br />

1,5 kV<br />

2,5 kV<br />

1,5 kV<br />

2 kV<br />

1,5 kV<br />

-<br />

-<br />

1 kV<br />

1 kV<br />

1 kV<br />

1 kV<br />

1 kV<br />

1 kV<br />

1 kV<br />

1 kV<br />

1 kV<br />

-<br />

72<br />

72<br />

72<br />

72<br />

72<br />

72<br />

36<br />

108<br />

108<br />

108<br />

108<br />

108<br />

DS153E-400 - • Triphasé IT-TNC 45 kA 1,5 kV - 2,5 kV - 108<br />

DUT250VG-300/G - • • Triphasé + N TT-TNS 50 kA 0,8 kV 0,5 kV 1,5 kV 1 kV 70<br />

DS254VG-300/G DS254VG-120/G • • Triphasé + N TT-TNS 100 kA 0,8 kV 0,5 kV 1,5 kV 1 kV 144<br />

DS254E-300/G<br />

DS154VG-300/G<br />

DS154E-300/G<br />

DS154VG-400<br />

DS254E-120/G<br />

DS154VG-120/G<br />

DS154E-120/G<br />

-<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

Triphasé + N<br />

Triphasé + N<br />

Triphasé + N<br />

Triphasé + N<br />

TT-TNS<br />

TT-TNS<br />

TT-TNS<br />

TT-TNS<br />

100 kA<br />

50 kA<br />

50 kA<br />

60 kA<br />

1,5 kV<br />

0,6 kV<br />

0,9 kV<br />

0,8 kV<br />

0,6 kV<br />

0,4 kV<br />

0,5 kV<br />

-<br />

2,5 kV<br />

1,5 kV<br />

2 kV<br />

1,5 kV<br />

1 kV<br />

1 kV<br />

1 kV<br />

-<br />

144<br />

144<br />

144<br />

144<br />

DS154E-400 - • Triphasé + N IT-TT-TNS 60 kA 1,5 kV - 2,5 kV - 144<br />

DS254VG-400 DS254VG-120 • Triphasé + N TT-TNS 100 kA 0,8 kV 0,5 kV 1,5 kV 1 kV 144<br />

DS254E-300 DS254E-120 • Triphasé + N TNS 100 kA 1,5 kV 0,6 kV 2,5 kV 1 kV 144<br />

DS154VG-300 DS154VG-120 • Triphasé + N TNS 60 kA 0,6 kV 0,4 kV 1,5 kV 1 kV 144<br />

DS154E-300 DS154E-120 • Triphasé + N TNS 60 kA 0,9 kV 0,5 kV 2 kV 1 kV 144<br />

DUT125-400 DUT125-120 • Monophasé IT-TT-TNS 50 kA 1,5 kV 0,5 kV 2 kV 1 kV 72<br />

A27<br />

« » = Schéma C1 (mode commun)<br />

«G» = Schéma C2 (commun et diff.)<br />

Tension de fonctionnement<br />

«VG» = Technologie «Eclateur/Varistance»<br />

«E» = Technologie «Varistance»<br />

Nombre de pôles protégés<br />

Iimp par pôle: «15»=15kA; «25»=25 kA ; «125»=12,5kA<br />

«DS» = <strong>Parafoudres</strong> unipolaires assemblés<br />

«DUM» = Parafoudre monophasé monobloc<br />

«DUT» = Parafoudre tétraphasé monobloc


A28<br />

Parafoudre BT de Type 2<br />

DS70R<br />

DS72R-230<br />

Les parafoudres de Type 2 réf. DS70R sont utilisés principalement<br />

pour la protection contre les sur<strong>tension</strong>s transitoires d’origine foudre,<br />

des réseaux monophasés et triphasés au niveau du TGBT. Ces<br />

éléments unipolaires sont assemblés en ensemble multipolaire pour<br />

s’adapter aux différents réseaux (Monophasé, Triphasé et Triphasé+<br />

Neutre) et fournir une protection de mode commun .<br />

Le DS70R est disponible pour les principales <strong>tension</strong>s réseau : les<br />

références DS7xR-400 sont particulièrement adaptées au réseau BT<br />

français (conforme NF C 15-100 art. 534).<br />

En France, la mise en oeuvre de parafoudres de Type 2 est obligatoire<br />

à l’entrée de l’installation, suivant la norme NF C15-100, sur<br />

les sites alimentés par lignes aériennes et situés dans une région<br />

ayant un niveau kéraunique Nk > 25 (ou densité de foudroiement<br />

Ng > 2,5).<br />

Le schéma électrique inclut une association de varistances forte<br />

puissance équipées de déconnecteurs et de leur indicateurs associés<br />

: ce montage permet de garantir une capacité d’écoulement<br />

renforcée.<br />

Une version avec télésignalisation de l’état du parafoudre est disponible<br />

(DS7xRS).<br />

Le DS70R est constitué d’un module enfichable (DSM70R-xxx) et<br />

d’une embase fixe, permettant ainsi une maintenance simple et rapide<br />

en cas de défaut (déconnexion du réseau).<br />

Parafoudre de Type 2<br />

Courants de décharge : In: 30 kA/Imax: 70 kA<br />

Module débrochable par phase<br />

Option télésignalisation<br />

Conforme NF EN 61643-11<br />

Dimensions (pour 1 pôle)<br />

Mi<br />

L/N<br />

67<br />

Ft Ft<br />

V V<br />

4<br />

1<br />

2<br />

C<br />

1.<br />

1.<br />

1.<br />

Caractéristiques<br />

10.6<br />

Schéma électrique<br />

90<br />

DS71RS (1 pôle)<br />

18<br />

L/N<br />

DS71RS<br />

V : Varistance haute énergie<br />

Ft : Fusible thermique<br />

C : Contact de télésignalisation<br />

t° : Système de déconnexion thermique<br />

Imax<br />

70 kA<br />

Référence CITEL DS71R-400 DS71R-230 DS71R-120<br />

Réseau 230/400V 230/400V 120/208V<br />

Tension de régime perm. max Uc 400 Vac 255 Vac 150 Vac<br />

Tenue sur<strong>tension</strong> temporaire UT 400 Vac 255 Vac 150 Vac<br />

Courant de fonct. permanent lc<br />

Courant de fuite à Uc<br />

< 1 mA < 1 mA < 1 mA<br />

Courant de suite If aucun aucun aucun<br />

Courant de décharge nominal ln<br />

15 chocs 8/20 μs<br />

30 kA<br />

30 kA<br />

30 kA<br />

Courant de décharge maximal lmax<br />

tenue max. 8/20 μs<br />

70 kA<br />

70 kA<br />

70 kA<br />

Niveau de protection (à In) Up 1,8 kV 1,4 kV 1 kV<br />

Tension résiduelle à 10 kA 1,4 kV 1 kV 0,7 kV<br />

Tension résiduelle à 5 kA 1,2 kV 0,9 kV 0,6 kV<br />

Courant de court-circuit admissible<br />

Déconnecteurs associés<br />

25000 A 25000 A 25000 A<br />

Déconnecteurs thermiques internes<br />

Fusibles Fusibles type gG - 100 A max. (voir Note 1)<br />

Disjoncteur différentiel de l’installation<br />

Caractéristiques mécaniques<br />

Type «S» ou retardé<br />

Dimensions Voir schéma<br />

Raccordement au réseau par vis : 4-25 mm² / par bus<br />

Indicateur de déconnexion 2 indicateurs mécaniques par pôle<br />

Télésignalisation Option DS70RS - sortie sur contact inverseur<br />

Montage rail symétrique 35 mm<br />

Température de fonctionnement -40/+85 °C<br />

Classe de protection IP20<br />

Matière plastique<br />

Conformité aux normes<br />

Thermoplastique UL94-V0<br />

NF EN 61643-11 France Parafoudre Basse Tension - Essais Classe II<br />

CEI 61643-1 International Low Voltage SPD - Test Class II<br />

EN 61643-11 Europe Parafoudre Basse Tension - Essais Classe II<br />

UL1449 ed.2 USA Low Voltage TVSS<br />

Note 1: Calibre en conformité avec NF C15-100 art. 534.1.5.3. Afin d’augmenter la continuité de protection, des calibres<br />

supérieurs peuvent être utilisés (160 A max). Pour plus d’information, se reporter à la notice d’installation du parafoudre.<br />

F00072D - document sujet à modifications sans préavis


F00072D - document sujet à modifications sans préavis<br />

<strong>Parafoudres</strong> Multipolaires BT de Type 2<br />

DS72R<br />

DS73R<br />

DS74R<br />

Dimensions et Schémas<br />

67<br />

10.6<br />

90<br />

36<br />

1 2<br />

t°<br />

3<br />

Ft MI<br />

V V<br />

t°<br />

V<br />

L/N<br />

L1<br />

Ft MI<br />

t°<br />

C C<br />

t°<br />

V<br />

54<br />

L L L L L<br />

L L L N<br />

L/N<br />

Ft MI<br />

L2<br />

Ft MI<br />

1 2 3<br />

L3<br />

C C C<br />

Références Réseau<br />

t°<br />

V<br />

t°<br />

V<br />

Ft MI<br />

L1<br />

Ft MI<br />

t°<br />

V<br />

L2<br />

Ft MI<br />

V<br />

L3<br />

Ft MI<br />

C C C<br />

t°<br />

V<br />

N<br />

Ft MI<br />

C<br />

t°<br />

Régime<br />

de Neutre<br />

72<br />

Mode de<br />

Protection<br />

commun<br />

différentiel<br />

Imax<br />

total<br />

Up<br />

L/PE<br />

DS74R-400 230/400 V Triphasé+N IT-TT • 280 kA 1,8 kV<br />

DS74R-230 230/400 V Triphasé+N TT-TN • 280 kA 1,4 kV<br />

DS74R-120 120/208 V Triphasé+N TN • 280 kA 1 kV<br />

DS73R-400 400 V Triphasé IT • 210 kA 1,8 kV<br />

DS73R-230 400 V Triphasé TNC • 210 kA 1,4 kV<br />

DS73R-120 208 V Triphasé TNC • 210 kA 1 kV<br />

DS72R-400 230V Monophasé IT • 140 kA 1,8 kV<br />

DS72R-230 230V Monophasé TT-TN • 140 kA 1,4 kV<br />

DS72R-120 120 V Monophasé TNS • 140 kA 1 kV<br />

Les parafoudres DS70R sont destinés à être montés en multipolaire<br />

pour protéger les réseaux mono, tri ou triphasé+neutre. Ils ont raccordés<br />

entre conducteurs actifs (phase(s) et neutre) et réseau de<br />

masse (PE).<br />

Schémas<br />

3<br />

2<br />

1<br />

A29


A30<br />

Parafoudre BT de Type 2<br />

DS40<br />

DS44S-230/G<br />

Les parafoudres de Type 2 réf. DS40 sont utilisés principalement<br />

pour la protection contre les sur<strong>tension</strong>s transitoires d’origine foudre,<br />

des réseaux monophasés et triphasés au niveau du TGBT. Ces<br />

éléments unipolaires sont assemblés en ensemble multipolaire pour<br />

s’adapter aux différents réseaux (Monophasé, Triphasé et Triphasé+<br />

Neutre) et fournir différents modes de protection (mode commun ou<br />

mode commun+différentiel).<br />

Le DS40 est disponible pour les principales <strong>tension</strong>s réseau : les<br />

références DS4x-400 sont particulièrement adaptées au réseau BT<br />

français (conforme NF C 15-100 art. 534).<br />

En France, la mise en oeuvre de parafoudres de Type 2 est obligatoire<br />

à l’entrée de l’installation, suivant la norme NF C15-100, sur<br />

les sites alimentés par lignes aériennes et situés dans une région<br />

ayant un niveau kéraunique Nk de 25 (ou densité de foudroiement<br />

Ng = 2,5).<br />

Le schéma électrique inclut une varistance forte puissance équipée<br />

d’un déconnecteur et de son indicateur associé. Une version avec<br />

télésignalisation de l’état du parafoudre est disponible (DS4xS).<br />

Le DS40 est constitué d’un module enfichable (DSM40-xxx) et d’une<br />

embase fixe, permettant ainsi une maintenance simple et rapide en<br />

cas de défaut (déconnexion du réseau).<br />

Parafoudre de Type 2<br />

Courants de décharge : In : 20 kA/Imax : 40 kA<br />

Module débrochable par phase<br />

Option télésignalisation<br />

Conforme NF EN 61643-11<br />

Dimensions (pour 1 pôle)<br />

Mi<br />

t o<br />

L/N<br />

V<br />

Ft<br />

1.4<br />

1.1<br />

1.2<br />

C<br />

67<br />

10.6<br />

Schéma électrique<br />

Caractéristiques<br />

90<br />

DS41S (1 pôle)<br />

18<br />

L/N<br />

DS41S<br />

V : Varistance haute énergie<br />

Ft : Fusible thermique<br />

C : Contact de télésignalisation<br />

t° : Système de déconnexion thermique<br />

Mi : Indicateur de déconnexion<br />

Imax<br />

40 kA<br />

Référence CITEL DS41-400 DS41-230 DS41-120<br />

Réseau 230/400V 230/400V 120/208V<br />

Tension de régime perm. max Uc 400 Vac 255 Vac 150 Vac<br />

Tenue sur<strong>tension</strong> temporaire UT 400 Vac 255 Vac 150 Vac<br />

Courant de fonct. permanent lc<br />

Courant de fuite à Uc<br />

< 1 mA < 1 mA < 1 mA<br />

Courant de suite If aucun aucun aucun<br />

Courant de décharge nominal ln<br />

15 chocs 8/20 μs<br />

20 kA<br />

20 kA<br />

20 kA<br />

Courant de décharge maximal lmax<br />

tenue max. 8/20 μs<br />

40 kA<br />

40 kA<br />

40 kA<br />

Niveau de protection (à In) Up 1,8 kV 1,25 kV 0,9 kV<br />

Tension résiduelle à 10 kA 1,5 kV 1,1 kV 0,7 kV<br />

Tension résiduelle à 5 kA 1,3 kV 0,9 kV 0,6 kV<br />

Courant de court-circuit admissible<br />

Déconnecteurs associés<br />

25000 A 25000 A 25000 A<br />

Déconnecteur thermique interne<br />

Fusibles Fusibles type gG - 50 A max. (voir Note 1)<br />

Disjoncteur différentiel de l’installation<br />

Caractéristiques mécaniques<br />

Type «S» ou retardé<br />

Dimensions Voir schéma<br />

Raccordement au réseau par vis : 4-25 mm² / par bus<br />

Indicateur de déconnexion 1 indicateur mécanique par pôle<br />

Télésignalisation Option DS40S - sortie sur contact inverseur<br />

Montage rail symétrique 35 mm<br />

Température de fonctionnement -40/+85 °C<br />

Classe de protection IP20<br />

Matière plastique<br />

Conformité aux normes<br />

Thermoplastique UL94-V0<br />

NF EN 61643-11 France Parafoudre Basse Tension - Essais Classe II<br />

CEI 61643-1 International Low Voltage SPD - Test Class II<br />

EN 61643-11 Europe Parafoudre Basse Tension - Essais Classe II<br />

UL1449 ed.2 USA Low Voltage TVSS<br />

Note 1: Calibre en conformité avec NF C15-100 art. 534.1.5.3. Afin d’augmenter la continuité de protection, des calibres<br />

supérieurs peuvent être utilisés (125 A max). Pour plus d’information, se reporter à la notice d’installation du parafoudre.<br />

F00067H - document sujet à modifications sans préavis


F00067H - document sujet à modifications sans préavis<br />

<strong>Parafoudres</strong> Multipolaires BT de Type 2<br />

DS42<br />

DS43<br />

DS44<br />

Dimensions et Schémas<br />

1 2<br />

t°<br />

Ft MI<br />

C<br />

4 5<br />

t°<br />

L/N<br />

Ft MI<br />

C<br />

67<br />

44<br />

60.8<br />

L/N<br />

Ft MI<br />

t°<br />

L/N<br />

V V<br />

Ft MI<br />

t°<br />

L/N<br />

90<br />

10.6<br />

V V<br />

t°<br />

t°<br />

C<br />

L<br />

Ft MI<br />

V<br />

L/N L/N<br />

Ft MI<br />

V V<br />

Références Réseau<br />

1<br />

3<br />

L N<br />

L N<br />

L L L N<br />

L L L N<br />

L<br />

36<br />

L<br />

54<br />

L<br />

Ft MI<br />

t°<br />

2<br />

36<br />

N<br />

G<br />

t°<br />

C<br />

4 5<br />

3<br />

L1<br />

Ft MI<br />

t°<br />

C<br />

V<br />

t°<br />

L2<br />

Ft MI<br />

L1 L2 L3 N<br />

Ft MI<br />

V<br />

72<br />

Régime<br />

de Neutre<br />

t°<br />

Ft MI<br />

V<br />

t°<br />

V<br />

Ft MI<br />

Mode de<br />

Protection<br />

commun<br />

t°<br />

72<br />

L3<br />

Ft MI<br />

V<br />

V G<br />

différentiel<br />

Imax<br />

total<br />

Up<br />

L/PE<br />

Up<br />

L/N<br />

DS44-230/G* 230/400 V Triphasé+N TT-TN • • 40 kA 1,5 kV 1,25 kV<br />

DS44-120/G 120/208 V Triphasé+N TT-TN • • 40 kA 1,5 kV 0,9 kV<br />

DS44-400 230/400 V Triphasé+N IT • 160 kA 1,8 kV -<br />

DS44-230* 230/400 V Triphasé+N TN • 160 kA 1,25 kV -<br />

DS44-120 120/208 V Triphasé+N TN • 160 kA 0,9 kV -<br />

DS43-400 400 V Triphasé IT-TT-TNC • 120 kA 1,8 kV -<br />

DS43-230* 400 V Triphasé TNC • 120 kA 1,25 kV -<br />

DS43-120 208 V Triphasé TNC • 120 kA 0,9 kV -<br />

DS42-230/G* 230 V Monophasé TT-TN • • 40 kA 1,5 kV 1,25 kV<br />

DS42-120/G 120 V Monophasé TN • • 40 kA 1,5 kV 0,9 kV<br />

DS42-400 230V Monophasé IT • 80 kA 1,8 kV -<br />

DS42-230* 230V Monophasé TN • 80 kA 1,25 kV -<br />

DS42-120 120 V Monophasé TN • 80 kA 0,9 kV -<br />

*) ou DS4x-320x (ex: DS44-320/G) en cas de sur<strong>tension</strong>s temporaires probables (qualité du réseau BT problématique ou alimentation par groupe électrogène)<br />

Schéma<br />

5<br />

4<br />

3<br />

2<br />

1<br />

DS42S-230/G<br />

Les parafoudres DS40 sont configurés en multipolaire pour protéger<br />

les réseaux mono, tri ou triphasé+neutre, parfois associés à<br />

un parafoudre spécifique N/PE (DS40G, parafoudre de technologie<br />

«Eclateur»).<br />

2 configurations sont donc proposées :<br />

Mode commun : Configuration C1<br />

Les parafoudres DS40 sont raccordés entre conducteurs actifs<br />

(phase(s) et neutre) et réseau de masse (PE).<br />

Mode commun et différentiel : Configuration C2<br />

Les parafoudres DS40 sont raccordés entre Phase(s) et Neutre<br />

pour assurer la protection en mode différentiel. Un parafoudre<br />

spécifique DS40G est connecté entre Neutre et réseau de<br />

masse (PE) pour le mode commun. Ce montage apporte une<br />

efficacité de protection accrue.<br />

A31


A32<br />

Parafoudre BT de Type 2<br />

DS10<br />

DS13S-400<br />

Les parafoudres de Type 2 réf. DS10 sont utilisés principalement<br />

pour la protection contre les sur<strong>tension</strong>s transitoires d’origine<br />

foudre, des réseaux monophasés et triphasés. Ils sont installés à<br />

l’origine de l‘installation pour les sites faiblement exposés ou au<br />

niveau du tableau divisionnaire, en aval d’un parafoudre de plus<br />

forte énergie (ex : DS40). Ces produits fournissent une protection de<br />

mode commun (entre conducteurs actifs et Terre) et sont disponibles<br />

en Uniphasé, Monophasé, Triphasé et Triphasé+ Neutre).<br />

Le DS10 est disponible pour les principales <strong>tension</strong>s réseau : les<br />

références DS1x-400 sont particulièrement adaptées au réseau BT<br />

français (conforme NF C 15-100 art. 534).<br />

Ces parafoudres, pouvant être aussi classés en Type 3, sont destinés<br />

à la protection secondaire, en aval du parafoudre Type 2.<br />

Le schéma électrique inclut une varistance équipée d’un déconnecteur<br />

et de son indicateur associé. Une version avec télésignalisation<br />

de l’état du parafoudre est disponible (DS1xS).<br />

Le DS10 est constitué de modules enfichables (DSM10-xxx) et d’une<br />

embase fixe, permettant ainsi une maintenance simple et rapide en<br />

cas de défaut (déconnexion du réseau).<br />

Parafoudre de Type 2 (ou 3)<br />

Courants de décharge: In : 5 kA/ Imax : 10 kA<br />

Module débrochable par phase<br />

Option télésignalisation<br />

Conforme NF EN 61643-11<br />

Dimensions (pour 1 pôle)<br />

Mi<br />

t o<br />

L/N<br />

V<br />

Ft<br />

1.4<br />

1.1<br />

1.2<br />

C<br />

67<br />

10.6<br />

Schéma électrique<br />

Caractéristiques<br />

90<br />

DS11S (1 pôle)<br />

18<br />

L/N<br />

DS11S (1 pôle)<br />

DS11S<br />

V : Varistance haute énergie<br />

Ft : Fusible thermique<br />

C : Contact de télésignalisation<br />

t° : Système de déconnexion thermique<br />

Imax<br />

10 kA<br />

Référence CITEL DS11-400 DS11-230 DS11-120<br />

Réseau monophasé 230/400V 230/400V 120/208V<br />

Régime de neutre TT-IT TN TN<br />

Tension de régime perm. max Uc 400 Vac 255 Vac 150 Vac<br />

Tenue sur<strong>tension</strong> temporaire UT 400 Vac 255 Vac 150 Vac<br />

Courant de fonct. permanent lc<br />

Courant de fuite à Uc<br />

< 1 mA < 1 mA < 1 mA<br />

Courant de suite If aucun aucun aucun<br />

Courant de décharge nominal ln<br />

15 chocs 8/20 μs<br />

5 kA<br />

5 kA<br />

5 kA<br />

Courant de décharge maximal lmax<br />

tenue max. 8/20 μs<br />

10 kA<br />

10 kA<br />

10 kA<br />

Niveau de protection (à In) Up 1,3 kV 0,9 kV 0,6 kV<br />

Tenue en onde combinée Uoc<br />

Test de classe III<br />

10 kV 10 kV 10 kV<br />

Courant de court-circuit admissible<br />

Déconnecteurs associés<br />

25000 A 25000 A 25000 A<br />

Déconnecteur thermique interne<br />

Fusibles Fusibles type gG - 20 A max. (voir Note 1)<br />

Disjoncteur différentiel de l’installation<br />

Caractéristiques mécaniques<br />

Type «S» ou retardé<br />

Dimensions Voir schéma<br />

Raccordement au réseau par vis : 4-25 mm² / par bus<br />

Indicateur de déconnexion 1 indicateur mécanique par pôle<br />

Télésignalisation Option DS10S - sortie sur contact inverseur<br />

Montage rail symétrique 35 mm<br />

Température de fonctionnement -40/+85 °C<br />

Classe de protection IP20<br />

Matière plastique<br />

Conformité aux normes<br />

Thermoplastique UL94-V0<br />

NF EN 61643-11 France Parafoudre Basse Tension - Essais Classe II et III<br />

CEI 61643-1 International Low Voltage SPD - Test Class II and III<br />

EN 61643-11 Europe Parafoudre Basse Tension - Essais Classe II et III<br />

UL1449 ed.2 USA Low Voltage TVSS<br />

Note 1: Calibre en conformité avec NF C15-100 art. 534.1.5.3. Afin d’augmenter la continuité de protection, des calibres<br />

supérieurs peuvent être utilisés (40 A max). Pour plus d’information, se reporter à la notice d’installation du parafoudre.<br />

F00710E - document sujet à modifications sans préavis


F00710E - document sujet à modifications sans préavis<br />

<strong>Parafoudres</strong> Multipolaires BT de Type 2<br />

DS12<br />

DS13<br />

DS14<br />

Dimensions et Schémas<br />

1 2<br />

t°<br />

Ft MI<br />

C<br />

4 5<br />

t°<br />

L/N<br />

Ft MI<br />

C<br />

67<br />

67<br />

44<br />

60.8<br />

L/N<br />

Ft MI<br />

t°<br />

L/N<br />

V V<br />

Ft MI<br />

t°<br />

90<br />

L/N<br />

90<br />

10.6<br />

10.6<br />

V V<br />

t°<br />

1 2<br />

t°<br />

C<br />

L<br />

Ft MI<br />

V<br />

L/N L/N<br />

Ft MI<br />

Références Réseau<br />

3<br />

L N<br />

L N<br />

L L L N<br />

L L L N<br />

L<br />

36<br />

54<br />

L<br />

L<br />

Ft MI<br />

t°<br />

V V<br />

36<br />

N<br />

G<br />

t°<br />

C<br />

4 5<br />

3<br />

L1<br />

Ft MI<br />

t°<br />

C<br />

V<br />

t°<br />

L2<br />

Ft MI<br />

L1 L2 L3 N<br />

Ft MI<br />

V<br />

72<br />

Régime<br />

de Neutre<br />

t°<br />

Ft MI<br />

V<br />

t°<br />

V<br />

Ft MI<br />

Mode de<br />

Protection<br />

t°<br />

72<br />

L3<br />

Ft MI<br />

V<br />

V G<br />

Imax<br />

total<br />

Up<br />

L/PE<br />

Up<br />

L/N<br />

DS14-230/G 230/400 V Triphasé+N TT-TN • • 40 kA 1,5 kV 0,9 kV<br />

DS14-120/G 120/208 V Triphasé+N TT-TN • • 40 kA 1,5 kV 0,6 kV<br />

DS14-400 230/400 V Triphasé+N IT • 40 kA 1,3 kV -<br />

DS14-230 230/400 V Triphasé+N TN • 40 kA 0,9 kV -<br />

DS14-120 120/208 V Triphasé+N TT-TN • 40 kA 0,6 kV -<br />

DS13-400 400 V Triphasé IT-TT • 30 kA 1,3 kV -<br />

DS13-230 400 V Triphasé TNC • 30 kA 0,9 kV -<br />

DS13-120 208 V Triphasé TNC • 30 kA 0,6 kV -<br />

DS12-230/G 230 V Monophasé TT-TN • • 20 kA 1,5 kV 0,9 kV<br />

DS12-120/G 120 V Monophasé TN • • 20 kA 1,5 kV 0,6 kV<br />

DS12-400 230V Monophasé IT • 20 kA 1,3 kV -<br />

DS12-230 230V Monophasé TN • 20 kA 0,9 kV -<br />

DS12-120 120 V Monophasé TN • 20 kA 0,6 kV -<br />

commun<br />

différentiel<br />

Schéma<br />

5<br />

4<br />

3<br />

2<br />

1<br />

DS12S-230/G<br />

Les parafoudres DS10 sont configurés en multipolaire pour protéger<br />

les réseaux mono, tri ou triphasé+neutre, parfois associés à<br />

un parafoudre spécifique N/PE (DS40G, parafoudre de technologie<br />

«Eclateur»).<br />

2 configurations sont donc proposées:<br />

Mode commun : Configuration C1<br />

Les parafoudres DS10 sont raccordés entre conducteurs actifs<br />

(phase(s) et neutre) et réseau de masse (PE).<br />

Mode commun et différentiel : Configuration C2<br />

Les parafoudres DS10 sont raccordés entre Phase(s) et Neutre<br />

pour assurer la protection en mode différentiel. Un parafoudre<br />

spécifique DS40G est connecté entre Neutre et réseau de<br />

masse (PE) pour le mode commun. Ce montage apporte une<br />

efficacité de protection accrue.<br />

A33


A34<br />

<strong>Parafoudres</strong> N/PE de Type 2<br />

DS40G<br />

Ces parafoudres de Type 2 sont conçus pour être utilisés en association<br />

avec les parafoudres <strong>modulaires</strong> DS40 ou DS10, pour réaliser<br />

un schéma de protection en mode commun/différentiel, suivant la<br />

configuration «C2» de la norme NF C15-100 article 5-534 (ou CT2<br />

suivant CEI 60364-5-534). Pour les différentes associations, se reporter<br />

en pages A31- A33.<br />

Les DS40G se raccordent exclusivement entre Neutre et conducteur<br />

de protection (PE).<br />

Leur élément de base est un éclateur à gaz spécifique, ce qui permet<br />

d’obtenir des <strong>tension</strong>s résiduelles très <strong>basse</strong>s et un courant de<br />

décharge élevé en onde 8/20 μs.<br />

Le DS40G se présente sous la forme d’une embase et d’un module<br />

débrochable en compatibilité mécanique avec la gamme DS40/<br />

DS10.<br />

<strong>Parafoudres</strong> N/PE de Type 2<br />

Compatible avec gammes DS40 et DS10<br />

Courants de décharge : In : 20 kA/Imax : 40 kA<br />

Version débrochable<br />

Conforme NF EN 61643-11<br />

L1 L2 L3 N<br />

DS40<br />

DS40<br />

DS40<br />

Montage DS40G+DS40 (DS44-230/G)<br />

DS40G<br />

t o<br />

L1 L2 L3 N<br />

Ft<br />

V V V<br />

Schéma équivalent<br />

GDT<br />

Dimensions (en mm)<br />

GDT<br />

N<br />

Caractéristiques<br />

67 18<br />

Schéma électrique<br />

90<br />

GDT : Eclateur à gaz spécifique<br />

Référence CITEL DS40G-600<br />

Réseau 230/400V ou 120/208V<br />

Tension de régime perm. max Uc 255 Vac<br />

Tenue sur<strong>tension</strong> temporaire UT 400 Vac<br />

Courant de fonct. permanent lc<br />

Courant de fuite à Uc<br />

aucun<br />

Extinction courant de suite Ifi > 100 A<br />

Courant de décharge nominal ln<br />

15 chocs 8/20 μs<br />

20 kA<br />

Courant de décharge maximal lmax<br />

tenue max. 8/20 μs<br />

40 kA<br />

Niveau de protection (à In) Up 1,5 kV<br />

Courant de court-circuit admissible<br />

Caractéristiques mécaniques<br />

25000 A<br />

Configuration Débrochable<br />

Dimensions Voir schéma<br />

Raccordement au réseau par vis : 4-25 mm² / par bus<br />

Montage rail symétrique 35 mm<br />

Température de fonctionnement -40/+85 °C<br />

Classe de protection IP20<br />

Matière plastique<br />

Conformité aux normes<br />

Thermoplastique UL94-V0<br />

NF EN 61643-11 France Parafoudre Basse Tension - Essais Classe II<br />

CEI 61643-1 International Low Voltage SPD - Test Class II<br />

EN 61643-11 Europe Parafoudre Basse Tension - Essais Classe II<br />

N<br />

Imax<br />

40 kA<br />

A23<br />

F04082C - document sujet à modification sans préavis<br />

A2


8<br />

Tableau Résumé<br />

<strong>Parafoudres</strong> Multipolaires de Type 2<br />

Les parafoudres multipolaires de Type 2 sont des protections destinées à<br />

être installées à l’origine de l’installation Basse Tension, afin de protéger<br />

les équipements de l’installation contre les sur<strong>tension</strong>s transitoires d’origine<br />

foudre ou de manoeuvre.<br />

Ces parafoudres sont disponibles en plusieurs versions afin de s’adapter<br />

à toutes les configurations :<br />

- Imax par pôle : 10 et 70 kA<br />

- Imax total jusqu’à 240 kA<br />

- Réseaux mono, tri ou tétraphasé<br />

- Réseaux 230/400 V ou 120/208 V<br />

- Tous régimes de neutre<br />

- Protection en mode commun (Configuration C1) ou mode commun et<br />

différentiel (Configuration C2).<br />

Ces parafoudres multipolaires sont basés sur l’utilisation de parafoudres<br />

unipolaires à base de varistances, associés, dans le cas de la configuration<br />

C2, avec un parafoudre N/PE à base d’éclateur (DS40G).<br />

Ces parafoudres sont conformes à la norme NF EN 61643-11, essai de<br />

Classe 2.<br />

Références<br />

Références<br />

Réseau<br />

230/400V<br />

Réseau<br />

120/208V<br />

Mode de<br />

Protection<br />

commun<br />

différentiel<br />

Type de<br />

réseau<br />

Régime<br />

de<br />

Neutre<br />

Imax<br />

par<br />

pôle<br />

Les parafoudres multipolaires s’installent sur rail symétrique.<br />

En conformité avec les normes, ils incluent pour chaque pôle un mécanisme<br />

de déconnexion thermique ainsi qu’un indicateur de défaut correspondant<br />

et un contact de télésignalisation (option).<br />

En cas d’information de déconnexion, la configuration multipolaire à<br />

base d’éléments unipolaires permet de ne remplacer que la cartouche<br />

débrochable.<br />

DS44S-230/G<br />

Tension Up<br />

réseau 230/400 V<br />

* 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.<br />

Système de référence<br />

Tension Up<br />

réseau 120/208 V<br />

à In à 5 kA* à In à 5 kA*<br />

DS42-230/G DS42-120/G • • Monophasé TT-TN 40 kA 1,5 kV 1 kV 0,9 kV 0,6 kV<br />

DS12-230/G DS12-120/G • • Monophasé TT-TN 10 kA 1 kV 1 kV 0,6 kV 0,6 kV<br />

DS72R-400 - • Monophasé IT-TT-TN 70 kA 2,5 kV 1,3 kV - -<br />

DS42-400 - • Monophasé IT-TT-TN 40 kA 2 kV 1,5 kV - -<br />

DS12-400 - • Monophasé IT-TT-TN 10 kA 1,5 kV 1,5 kV - -<br />

DS72R-230 DS72R-120 • Monophasé TN 70 kA 2 kV 0,8 kV 1 kV 0,5 kV<br />

DS42-230 DS42-120 • Monophasé TN 40 kA 1,5 kV 1 kV 0,9 kV 0,6 kV<br />

DS12-230 DS12-120 • Monophasé TN 10 kA 1 kV 1 kV 0,6 kV 0,6 kV<br />

DS73R-400 - • Triphasé IT-TNC 70 kA 2,5 kV 1,3 kV - -<br />

DS43-400 - • Triphasé IT-TNC 40 kA 2 kV 1,5 kV - -<br />

DS13-400 - • Triphasé IT-TNC 10 kA 1,5 kV 1,5 kV - -<br />

DS73R-230 DS73R-120 • Triphasé TNC 70 kA 2 kV 0,8 kV 1 kV 0,5 kV<br />

DS43-230 DS43-120 • Triphasé TNC 40 kA 1,5 kV 1 kV 0,9 kV 0,6 kV<br />

DS13-230 DS13-120 • Triphasé TNC 10 kA 1 kV 1 kV 0,6 kV 0,6 kV<br />

DS44-230/G DS44-120/G • • Triphasé + N TT-TNS 40 kA 1,5 kV 1 kV 0,9 kV 0,6 kV<br />

DS14-230/G DS14-120/G • • Triphasé + N TT-TNS 10 kA 1 kV 1 kV 0,6 kV 0,6 kV<br />

DS74R-400 - • Triphasé + N IT-TT-TNS 70 kA 2,5 kV 1,3 kV - -<br />

DS44-400 - • Triphasé + N IT-TT-TNS 40 kA 2 kV 1,5 kV - -<br />

DS12-400 - • Triphasé + N IT-TT-TNS 10 kA 1,5 kV 1,5 kV - -<br />

DS74R-230 DS74R-120 • Triphasé + N TNS 70 kA 2 kV 0,8 kV 1 kV 0,5 kV<br />

DS44-230 DS44-120 • Triphasé + N TNS 40 kA 1,5 kV 1 kV 0,9 kV 0,6 kV<br />

DS14-230 DS14-120 • Triphasé + N TNS 10 kA 1 kV 1 kV 0,6 kV 0,6 kV<br />

« » = Schéma C1 (mode commun)<br />

«G» = Schéma C2 (mode commun et différentiel)<br />

Tension de fonctionnement<br />

«S» = option Télésignalisation<br />

Nombre de pôles protégés<br />

Imax : «1» = 10 kA ; «4» = 40 kA ; «7» = 70 kA<br />

«DS» = Débrochable<br />

A35


A36<br />

<strong>Parafoudres</strong> BT Triphasé et Monophasé<br />

DUT40 et DUM40<br />

Les parafoudres de Type 2 réf. DUT40 (triphasé) et DUM40 (monophasé)<br />

sont utilisés pour la protection des équipements sensibles,<br />

connectés au réseau Basse Tension, contre des sur<strong>tension</strong>s transitoires<br />

d’origine foudre.<br />

La technologie utilisée est une association varistance/éclateur<br />

équipée de déconnecteurs thermiques et de témoins de fonctionnement.<br />

Les parafoudres DUT40 et DUM40 s’installent à l’origine de<br />

l’installation, dans le TGBT, et protègent l’ensemble de l’installation.<br />

Ils peuvent être néanmoins complétés par les parafoudres à proximité<br />

des équipements sensibles (DUT10, DS210D...).<br />

Ces parafoudres offrent une protection en mode commun et différentiel<br />

et un courant de décharge maximal de 40 kA .<br />

<strong>Parafoudres</strong> monoblocs de Type 2<br />

Triphasé (DUT40) ou Monophasé (DUM40)<br />

Courants de décharge: In 15 kA/Imax 40 kA<br />

Mode Commun et Différentiel<br />

Niveaux de Protection - Up : 2/1,5 kV<br />

Indicateurs de déconnexion<br />

Conforme NF EN 61643-11 et CEI 61643-1<br />

Dimensions (en mm)<br />

V<br />

L1<br />

Ft<br />

67 70<br />

V<br />

L2<br />

V<br />

90<br />

L3<br />

Ft Ft<br />

Caractéristiques<br />

L1 L2 L3 N<br />

Schéma électrique<br />

N<br />

GN<br />

DUT40-230/G<br />

36<br />

L N<br />

DUT40 DUM40<br />

V : Varistance<br />

GN : Eclateur à gaz<br />

Ft : Fusible thermique<br />

t° : Système de<br />

déconnexion thermique<br />

Imax<br />

40 kA<br />

Tension réseau 230/400 V 120/208 V<br />

Réseau Tétraphasé<br />

DUT40-230/G DUT40-120/G<br />

Réseau Monophasé<br />

DUM40-230/G DUM40-120/G<br />

Régime de Neutre TN - TT TN - TT<br />

Tension de régime perm.. max Uc 255 Vac 150 Vac<br />

Tenue sur<strong>tension</strong> temporaire UT 400 Vac 150 Vac<br />

Courant de fonct. permanent lc<br />

Courant de fuite à Uc<br />

sans<br />

sans<br />

Courant de suite If sans sans<br />

Courant de décharge nominal ln<br />

15 chocs 8/20 μs<br />

15 kA<br />

15 kA<br />

Courant de décharge maximal lmax<br />

tenue max. 8/20 μs<br />

40 kA<br />

40 kA<br />

Niveau de protection (à In) Up 2 kV/ 1.5 kV (MC/MD) 1.5 kV/ 1 kV (MC/MD)<br />

Courant de court-circuit admissible<br />

Déconnecteurs associés<br />

10000 A 10000 A<br />

Déconnecteur thermique interne<br />

Fusibles Fusibles type gG - 50 A max. (voir Note 1)<br />

Disjoncteur différentiel de l’installation<br />

Caractéristiques mécaniques<br />

Type «S» ou retardé<br />

Dimensions Voir schéma<br />

Raccordement au réseau par vis : 4-35 mm²<br />

Indicateur de déconnexion Témoin(s) rouge(s) allumé(s)<br />

Télésignalisation sans<br />

Montage rail symétrique 35 mm<br />

Température de fonctionnement -40/+85 °C<br />

Classe de protection IP20<br />

Matière plastique<br />

Conformité aux normes<br />

Thermoplastique UL94-V0<br />

NF EN 61643-11 France Parafoudre Basse Tension - Essais Classe II<br />

CEI 61643-1 International Low Voltage SPD - Test Class II<br />

EN 61643-11 Europe Parafoudre Basse Tension - Essais Classe II<br />

UL1449 ed.2 USA Low Voltage TVSS<br />

Note 1: Calibre en conformité avec NF C15-100 art. 534.1.5.3. Afin d’augmenter la continuité de protection, des calibres<br />

supérieurs peuvent être utilisés (125 A max). Pour plus d’information, se reporter à la notice d’installation du parafoudre.<br />

F050313B - document sujet à modification sans préavis


F03053D - document sujet à modification sans préavis<br />

Parafoudre Monophasé de Type 2<br />

DS240<br />

Les parafoudres compacts de Type 2 réf. DS240 sont utilisés principalement<br />

pour la protection contre les sur<strong>tension</strong>s transitoires<br />

d’origine foudre, des réseaux monophasés au niveau du TGBT. Ces<br />

produits offrent une protection de mode commun (entre conducteurs<br />

actifs et Terre) ou mode commun et différentiel (DS240xxx/G)<br />

Le choix du DS240 s’effectue en fonction du réseau (230 V ou<br />

120V) et du régime de neutre.<br />

Le schéma électrique du DS240 inclut des varistances forte puissance<br />

équipées de déconnecteurs et d’indicateurs associés, ainsi<br />

que d’éclateur spécifique. Des versions avec télésignalisation de<br />

l’état du parafoudre sont disponibles (DS240S).<br />

Le DS240 est constitué d’un module enfichable (DSM240-xxx) et<br />

d’une embase fixe, permettant ainsi une maintenance simple et<br />

rapide en cas de défaut (déconnexion du réseau).<br />

Parafoudre compact monophasé<br />

Courants de décharge : In 20 kA/Imax 40 kA<br />

Protection Mode commun ou Mode commun/diff.<br />

Module débrochable<br />

Option télésignalisation<br />

Conforme NF EN 61643-11 et CEI 61643-1<br />

Références<br />

disponibles<br />

Réseau<br />

Régime<br />

de Neutre<br />

Mode de<br />

Protection<br />

commun<br />

différentiel<br />

Télésignalisation<br />

DS240-230/G 230 V Monophasé TT-TN • •<br />

DS240S-230/G 230 V Monophasé TT-TN • • •<br />

DS240-400 230 V Monophasé IT •<br />

DS240S-400 230 V Monophasé IT • •<br />

DS240-230 230 V Monophasé TN •<br />

DS240S-230 230 V Monophasé TN • •<br />

DS240-120/G 120 V Monophasé TT-TN • •<br />

DS240S-120/G 120 V Monophasé TT-TN • • •<br />

DS240-120 120 V Monophasé TT-TN •<br />

DS240S-120 120 V Monophasé TT-TN • •<br />

Dimensions (en mm)<br />

67<br />

DS240S-xxx/G DS240S-xxx<br />

Ft<br />

t o<br />

L<br />

V<br />

N<br />

GDT<br />

1.4<br />

1.1<br />

1.2<br />

C<br />

L/N L/N<br />

Ft Ft<br />

t o<br />

t o<br />

V V<br />

Caractéristiques<br />

C<br />

10.6<br />

Schéma électrique<br />

90<br />

1.4<br />

1.1<br />

1.2<br />

18<br />

L N<br />

V : Varistance forte énergie<br />

Ft : Fusible thermique<br />

C : Contact de télésignalisation<br />

GDT : Eclateur N/PE<br />

t° : Système de<br />

déconnexion thermique<br />

Imax<br />

40 kA<br />

Références CITEL DS240-400 DS240-230/G DS240-120/G<br />

Réseau monophasé 230 V 230 V 120 V<br />

Régime de neutre TT-TN-IT TT-TN TT-TN<br />

Tension de régime perm. max Uc 400 Vac 255 Vac 150 Vac<br />

Tenue sur<strong>tension</strong> temporaire UT 400 Vac 255 Vac 150 Vac<br />

Courant de fonct. permanent lc<br />

Courant de fuite à Uc<br />

< 1 mA


A38<br />

<strong>Parafoudres</strong> BT Triphasé et Monophasé<br />

DUT10 et DUM10<br />

Les parafoudres de Type 2 réf. DUT10 et DUM10 sont utilisés pour<br />

la protection des équipements sensibles, connectés au réseau Basse<br />

Tension, contre des sur<strong>tension</strong>s foudre.<br />

La technologie utilisée est une association varistance/éclateur<br />

équipée de déconnecteurs thermiques et de témoins de fonctionnement.<br />

Les parafoudres DUT10 ou DUM10 s’installent à proximité de<br />

l’équipement à protéger, au niveau du tableau divisionnaire, en aval<br />

d’un parafoudre primaire (DS40, DUT40...) situé dans le TGBT. Ces<br />

parafoudres offrent une protection en mode commun et différentiel<br />

et un courant de décharge maximal de 10 kA .<br />

Ces parafoudres peuvent être aussi classifiés en Type 3, suivant le<br />

test de Classe III de la norme NF EN 61643-11.<br />

<strong>Parafoudres</strong> monoblocs de Type 2 (ou 3)<br />

Triphasé (DUT10) ou Monophasé (DUM10)<br />

Courants de décharge: In : 5 kA/Imax : 10 kA<br />

Mode Commun et Différentiel<br />

Niveaux de Protection - Up : 1,5/1 kV<br />

Indicateurs de déconnexion<br />

Conforme NF EN 61643-11 et CEI 61643-11<br />

Dimensions (en mm)<br />

V<br />

L1<br />

Ft<br />

67 70<br />

V<br />

L2<br />

V<br />

90<br />

L3<br />

Ft Ft<br />

L1 L2 L3 N<br />

Schéma électrique<br />

Caractéristiques<br />

N<br />

GN<br />

DUT10-230/G<br />

36<br />

L N<br />

DUT10 DUM10<br />

V : Varistance<br />

GN : Eclateur à gaz<br />

Ft : Fusible thermique<br />

t° : Système de<br />

déconnexion thermique<br />

Imax<br />

10 kA<br />

Tension réseau 230/400 V 120/208 V<br />

Réseau Tétraphasé<br />

DUT10-230/G DUT10-120/G<br />

Réseau Monophasé<br />

DUM10-230/G DUM10-120/G<br />

Régime de Neutre TN - TT TN - TT<br />

Tension de régime perm.. max Uc 255 Vac 150 Vac<br />

Tenue sur<strong>tension</strong> temporaire UT 400 Vac 150 Vac<br />

Courant de fonct. permanent lc<br />

Courant de fuite à Uc<br />

sans<br />

sans<br />

Courant de suite If sans sans<br />

Courant de décharge nominal ln<br />

15 chocs 8/20 μs<br />

5 kA<br />

5 kA<br />

Courant de décharge maximal lmax<br />

tenue max. 8/20 μs<br />

10 kA<br />

10 kA<br />

Niveau de protection (à In) Up 1.5 kV/1 kV (MC/MD) 1.5 kV/0.6kV (MC/MD)<br />

Courant de court-circuit admissible<br />

Déconnecteurs associés<br />

10000 A 10000 A<br />

Déconnecteur thermique interne<br />

Fusibles Fusibles type gG - 20 A max. (voir Note 1)<br />

Disjoncteur différentiel de l’installation<br />

Caractéristiques mécaniques<br />

Type «S» ou retardé<br />

Dimensions Voir schéma<br />

Raccordement au réseau par vis : 4-35 mm²<br />

Indicateur de déconnexion Témoin(s) rouge(s) allumé(s)<br />

Télésignalisation sans<br />

Montage rail symétrique 35 mm<br />

Température de fonctionnement -40/+85 °C<br />

Classe de protection IP20<br />

Matière plastique<br />

Conformité aux normes<br />

Thermoplastique UL94-V0<br />

NF EN 61643-11 France Parafoudre Basse Tension - Essais Classe II<br />

CEI 61643-1 International Low Voltage SPD - Test Class II<br />

EN 61643-11 Europe Parafoudre Basse Tension - Essais Classe II<br />

UL1449 ed.2 USA Low Voltage TVSS<br />

Note 1: Calibre en conformité avec NF C15-100 art. 534.1.5.3. Afin d’augmenter la continuité de protection, des calibres<br />

supérieurs peuvent être utilisés (40 A max). Pour plus d’information, se reporter à la notice d’installation du parafoudre.<br />

F050318B - document sujet à modifications sans préavis


F07081A - document sujet à modifications sans préavis<br />

Parafoudre Monophasé de Type 2<br />

DS215<br />

Les parafoudres compacts de Type 2 réf. DS215 sont utilisés principalement<br />

pour la protection contre les sur<strong>tension</strong>s transitoires<br />

d’origine foudre, des réseaux monophasés au niveau du TGBT ou<br />

du tableau divisionnaire. Ces produits offrent une protection de<br />

mode commun (entre conducteurs actifs et Terre) ou mode commun<br />

et différentiel (DS215-xxx/G)<br />

Le choix du DS215 s’effectue en fonction du réseau (230 V ou<br />

120V) et du régime de neutre.<br />

Le schéma électrique du DS215 inclut des varistances équipées de<br />

déconnecteurs et d’indicateurs associés, ainsi qu’un éclateur à gaz<br />

spécifique dans les versions . Des versions avec télésignalisation de<br />

l’état du parafoudre sont disponibles (DS215S).<br />

Le DS215 est constitué d’un module enfichable (DSM215-xxx) et<br />

d’une embase fixe, permettant ainsi une maintenance simple et<br />

rapide en cas de défaut (déconnexion du réseau).<br />

Parafoudre compact monophasé<br />

Courants de décharge : In : 5 kA/Imax : 15 kA<br />

Protection Mode commun ou Mode commun/diff.<br />

Module débrochable<br />

Option télésignalisation<br />

Conforme NF EN 61643-11 et CEI 61643-1<br />

Références<br />

disponibles<br />

Réseau<br />

Régime<br />

de Neutre<br />

Mode de<br />

Protection<br />

commun<br />

différentiel<br />

Télésignalisation<br />

DS215-230/G 230 V Monophasé TT-TN • •<br />

DS215S-230/G 230 V Monophasé TT-TN • • •<br />

DS215-400 230 V Monophasé IT •<br />

DS215S-400 230 V Monophasé IT • •<br />

DS215-230 230 V Monophasé TN •<br />

DS215S-230 230 V Monophasé TN • •<br />

DS215-120/G 120 V Monophasé TT-TN • •<br />

DS215S-120/G 120 V Monophasé TT-TN • • •<br />

DS215-120 120 V Monophasé TT-TN •<br />

DS215S-120 120 V Monophasé TT-TN • •<br />

Dimensions (en mm)<br />

DS215S-xxx/G<br />

Ft<br />

t o<br />

L<br />

V<br />

N<br />

GDT<br />

1.4<br />

1.1<br />

1.2<br />

C<br />

67<br />

DS215S-xxx<br />

L/N L/N<br />

Ft Ft<br />

t o<br />

t o<br />

V V<br />

Caractéristiques<br />

C<br />

10.6<br />

Schéma électrique<br />

90<br />

1.4<br />

1.1<br />

1.2<br />

18<br />

L N<br />

V : Varistance forte énergie<br />

Ft : Fusible thermique<br />

C : Contact de télésignalisation<br />

GDT : Eclateur N/PE<br />

t° : Système de<br />

déconnexion thermique<br />

Imax<br />

15 kA<br />

Référence CITEL DS215-400 DS215-230/G DS215-120/G<br />

Réseau monophasé 230 V 230 V 120 V<br />

Régime de neutre TT-TN-IT TT-TN TT-TN<br />

Tension de régime perm. max Uc 400 Vac 255 Vac 150 Vac<br />

Tenue sur<strong>tension</strong> temporaire UT 400 Vac 255 Vac 150 Vac<br />

Courant de fonct. permanent lc<br />

Courant de fuite à Uc<br />

< 1 mA


A40<br />

Parafoudre Monophasé de Type 2<br />

DS98<br />

Le parafoudre de type 2 réf. DS98 est utilisé pour la protection «secondaire»<br />

des circuits monophasés des installations électriques contre<br />

les sur<strong>tension</strong>s transitoires générées par la foudre.<br />

La technologie utilisée est à base d’association d’éclateur à gaz et<br />

de varistances. Le DS98 est doté d’une sécurité thermique interne<br />

qui déconnectera le parafoudre du réseau en cas d’incident majeur.<br />

Cette déconnexion est signalée par l’allumage de l’indicateur rouge<br />

en face avant.<br />

Compact, le parafoudre DS98 s’installe à proximité de l’équipement<br />

à protéger, en aval d’un parafoudre primaire (DS40, DUT40..) et offre<br />

une protection en mode commun et différentiel.<br />

Ces parafoudres peuvent être aussi classifiés en Type 3, suivant le<br />

test de Classe III de la norme NF EN 61643-11.<br />

La configuration du DS98 permet une connexion en mode parallèle<br />

ou série sur la ligne. Dans ce dernier cas, l’intensité maximale de<br />

ligne est de 16 A..<br />

Parafoudre compact monophasé<br />

Monobloc et économique<br />

Courants de décharge : In : 5 kA/Imax : 10 kA<br />

Protection Mode commun ou Mode commun/diff.<br />

Raccordement parallèle ou série<br />

Conforme NF EN 61643-11 et CEI 61643-1<br />

Dimensions (en mm)<br />

Ft<br />

t o<br />

V<br />

t o<br />

V<br />

GDT<br />

Ft<br />

L<br />

58 18<br />

Schéma électrique<br />

L<br />

N<br />

N<br />

90<br />

DS98<br />

L<br />

L<br />

N<br />

N<br />

V : Varistance<br />

Ft : Fusible thermique<br />

GDT : Eclateur<br />

t° : Système de déconnexion<br />

thermique<br />

Imax<br />

10 kA<br />

Caractéristiques<br />

Référence CITEL DS98-400 DS98-120<br />

Réseau monophasé 230 V 120 V<br />

Régime de Neutre TN - TT - IT TN - TT<br />

Tension de régime perm. max Uc 255 Vac 150 Vac<br />

Tenue sur<strong>tension</strong> temporaire UT 400 Vac 150 Vac<br />

Courant max. de ligne IL en cas de montage série<br />

16 A 16 A<br />

Courant de fonct. permanent lc<br />

Courant de fuite à Uc<br />

sans<br />

sans<br />

Courant de suite If sans sans<br />

Courant de décharge nominal ln<br />

15 chocs 8/20 μs<br />

5 kA<br />

5 kA<br />

Courant de décharge maximal lmax<br />

tenue max. 8/20 μs<br />

10 kA<br />

10 kA<br />

Niveau de protection (à In) Up<br />

(MC/MD)<br />

1,5 kV/ 1 kV 0,7 kV/ 0,7 kV<br />

Tenue en onde combinée Uoc<br />

Test de classe III<br />

10 kV 10 kV<br />

Courant de court-circuit admissible<br />

Déconnecteurs associés<br />

10000 A 10000 A<br />

Déconnecteurs thermiques internes<br />

Fusibles Fusibles type gG - 20 A max. (voir Note 1)<br />

Disjoncteur différentiel de l’installation<br />

Caractéristiques mécaniques<br />

Type «S» ou retardé<br />

Dimensions Voir schéma<br />

Raccordement au réseau par vis : 2,5 mm² max<br />

Indicateur de déconnexion Témoin rouge allumé<br />

Montage rail symétrique 35 mm<br />

Température de fonctionnement -40/+85 °C<br />

Classe de protection IP20<br />

Matière plastique<br />

Conformité aux normes<br />

Thermoplastique UL94-V0<br />

NF EN 61643-11 France Parafoudre Basse Tension - Essais Classe II et III<br />

CEI 61643-1 International Low Voltage SPD - Test Class II et III<br />

EN 61643-11 Europe Parafoudre Basse Tension - Essais Classe II et III<br />

UL1449 ed.2 USA Low Voltage TVSS<br />

Note 1: Calibre en conformité avec NF C15-100 art. 534.1.5.3. Afin d’augmenter la continuité de protection, des calibres<br />

supérieurs peuvent être utilisés (40 A max). Pour plus d’information, se reporter à la notice d’installation du parafoudre.<br />

Note 2 : MC = Mode Commun (L/PE ou N/PE)/ MD = Mode Différentiel (L/N)<br />

F05092C - document sujet à modifications sans préavis


F97015F - document sujet à modifications sans préavis<br />

Parafoudre et Filtre BT Monophasé<br />

DS-HF<br />

Le parafoudre de type 2 réf. DS-HF est utilisé pour la protection<br />

secondaire, contre les sur<strong>tension</strong>s transitoires, des équipements<br />

particulièrement sensibles connectés au réseau monophasé de<br />

l’installation.<br />

La fonction «parafoudre» est complétée par un filtrage RFI : l’association<br />

de ces 2 fonctions permet une efficacité renforcée contre les<br />

sur<strong>tension</strong>s transitoires (niveau de protection optimisé) et les perturbations<br />

HF.<br />

Ces parafoudres peuvent être aussi classifiés en Type 3, suivant le<br />

test de Classe III de la norme NF EN 61643-11.<br />

Le parafoudre DS-HF s’installe en série sur le réseau (courant maximum<br />

de ligne 16 A), à proximité de l’équipement à protéger et<br />

est «coordonnable» avec les parafoudres primaires type DS40 en<br />

amont, installés dans le TGBT.<br />

Parafoudre et Filtre RFI Monophasé<br />

Courants de décharge : In : 3 kA/Imax : 10 kA<br />

Protection mode Commun et Différentiel<br />

Faible Niveau de Protection<br />

Témoins de fonctionnement/déconnexion<br />

Conforme NF EN 61643-11 et CEI 61643-1<br />

Dimensions (en mm)<br />

59 70<br />

Schéma électrique<br />

90<br />

Lin Lout<br />

RFI<br />

Nin Nout<br />

Ft Ft<br />

Ft<br />

V V<br />

V<br />

GDT<br />

Caractéristiques<br />

DS-HF<br />

V : Varistance<br />

GDT : Eclateur à gaz<br />

Ft : Fusible thermique<br />

t° : Système de déconnexion<br />

thermique<br />

Imax<br />

10 kA<br />

Référence CITEL DS-HF DS-HF-120<br />

Réseau monophasé 230 V 120 V<br />

Régime de Neutre TN - TT - IT TN - TT<br />

Tension de régime perm. max Uc 255 Vac 150 Vac<br />

Tenue sur<strong>tension</strong> temporaire UT 400 Vac 150 Vac<br />

Courant de fonct. permanent lc<br />

Courant de fuite à Uc<br />

< 1 mA<br />

< 1 mA<br />

Courant maxi de ligne IL 16 A 16 A<br />

Courant de décharge nominal ln<br />

15 chocs 8/20 μs<br />

3 kA<br />

3 kA<br />

Courant de décharge maximal lmax<br />

tenue max. 8/20 μs<br />

10 kA<br />

10 kA<br />

Niveau de protection (MC/MD) Up 1 kV/ 0,8 kV 0,6 kV/ 0,5 kV<br />

Tenue en onde combinée Uoc<br />

Test de classe III<br />

6 kV 6 kV<br />

Filtrage RFI 0,1 - 30 MHz 0,1 - 30 MHz<br />

Courant de court-circuit admissible<br />

Déconnecteurs associés<br />

10000 A 10000 A<br />

Déconnecteur thermique interne<br />

Fusibles Fusibles type gG - 20 A max. (voir Note 1)<br />

Disjoncteur différentiel de l’installation<br />

Caractéristiques mécaniques<br />

Type «S» ou retardé<br />

Dimensions Voir schéma<br />

Raccordement au réseau par vis : 0,75 - 4 mm²<br />

Indicateur de <strong>tension</strong>/fonctionnement Témoin(s) vert(s) allumé(s)<br />

Indicateur de déconnexion Témoin vert éteint<br />

Télésignalisation sans<br />

Montage rail symétrique 35 mm<br />

Température de fonctionnement -40/+85 °C<br />

Classe de protection IP20<br />

Matière plastique<br />

Conformité aux normes<br />

Thermoplastique UL94-V0<br />

NF EN 61643-11 France Parafoudre Basse Tension - Essais Classe II et III<br />

CEI 61643-1 International Low Voltage SPD - Test Class II et III<br />

EN 61643-11 Europe Parafoudre Basse Tension - Essais Classe II et III<br />

UL1449 ed.2 USA Low Voltage TVSS<br />

Note 1: Calibre en conformité avec NF C15-100 art. 534.1.5.3. Afin d’augmenter la continuité de protection, des calibres<br />

supérieurs peuvent être utilisés (40 A max). Pour plus d’information, se reporter à la notice d’installation du parafoudre.<br />

A41


A42<br />

Inductances de coordination<br />

DSH<br />

Les inductances de coordination DSH ont été spécifiquement<br />

étudiées pour maîtriser la mise en oeuvre conjointe de parafoudres<br />

primaires et secondaires de la gamme DS, dans le cadre d’un montage<br />

de coordination.<br />

Ces inductances sont requises dans les cas où la coordination (ou<br />

«cascade») ne peut être réalisée par l’inductance «naturelle» des<br />

conducteurs actifs (exemple : cas de parafoudres primaires et secondaires<br />

installés dans un même tableau).<br />

Les DSH s’installent sur rail symétrique et se raccordent en série<br />

sur la ligne à protéger. Ils se choisissent en fonction du courant<br />

maximal de la ligne : 4 valeurs de courant sont disponibles : 16<br />

A (réf. DSH2x16), 35 A (réf. DSH35), 63 A (réf. DSH63) et 100 A<br />

(DSH100).<br />

Inductances de Coordination<br />

Adaptées à la gamme DS<br />

Versions 35 A, 63 A, 100 A et 2 x 16 A<br />

Dimensions (en mm)<br />

DSH35 - DSH2x16<br />

59<br />

DSH63 - DSH100<br />

59<br />

90<br />

90<br />

36<br />

Lin Lout<br />

Lin Lout<br />

Schémas électriques<br />

106<br />

Lin Lout<br />

DSH35 DSH63<br />

DSH100<br />

DSH2x16<br />

Lin Lout Lin Lout Lin Lin<br />

Lin<br />

L<br />

L<br />

Lout<br />

Caractéristiques<br />

L<br />

Lout<br />

L<br />

L L<br />

Lout<br />

L : inductance<br />

Référence CITEL DSH100 DSH63 DSH35 DSH2x16<br />

Type inductance inductance inductance double<br />

inductance<br />

Mode de connexion un élément<br />

en série par<br />

conducteur<br />

actif<br />

un élément<br />

en série par<br />

conducteur<br />

actif<br />

un élément<br />

en série par<br />

conducteur<br />

actif<br />

un élément<br />

en série pour<br />

2 conducteurs<br />

actifs<br />

Tension de fonct. max. Uc 500 Vac 500 Vac 500 Vac 500 Vac<br />

Courant max. de ligne IL 100 A 63 A 35 A 2 x 16 A<br />

Inductance en ligne 15 μH 15 μH 15 μH 2 x 15 μH<br />

Caractéristiques mécaniques<br />

Dimensions Voir schéma<br />

Raccordement au réseau - par vis : 6-35 mm² (DSH2x16 et DSH35) - 4-50 mm²<br />

(DSH63 et DSH100)<br />

- par peigne (DSH2x16 et DSH35)<br />

Montage rail symétrique 35 mm<br />

Température de fonctionnement -40/+85 °C<br />

Classe de protection IP20<br />

Matière plastique Thermoplastique UL94-V0 et UL94-5VA (DSH35-DSH2x16)<br />

F050321A - document sujet à modifications sans préavis


F98042K - document sujet à modifications sans préavis<br />

Parafoudre pour alimentation continue<br />

DS210..DC<br />

Le parafoudre DS210..DC est utilisé pour la protection des équipements,<br />

connectés à des alimentations continues (ainsi qu’alternatives),<br />

contre les sur<strong>tension</strong>s transitoires dues à la foudre.<br />

Le schéma utilisé est basé sur des varistances de <strong>tension</strong> adaptée<br />

au réseau (12Vdc, 24Vdc, 48Vdc ,75 Vdc , 95 Vdc, 110 et 130<br />

Vdc). Celles-ci sont équipées de déconnecteurs thermiques afin de<br />

contrôler leur éventuelle fin de vie. Une signalisation par Led de la<br />

présence de <strong>tension</strong> et de la déconnexion permet une maintenance<br />

optimisée. De plus, la fonction «parafoudre» est débrochable (module<br />

de remplacement : DSM210-..DC) pour permettre un remplacement<br />

simple et rapide.<br />

Le parafoudre DS210-..DC s’installe sur rail symétrique et se raccorde<br />

en parallèle au réseau à protéger.<br />

Caractéristiques<br />

Dimensions (en mm)<br />

Ft<br />

+ -<br />

V<br />

Ft<br />

V V<br />

67 18<br />

90<br />

Schéma électrique<br />

DS210..DC<br />

+ -<br />

Parafoudre pour alim. continue<br />

Tension de 12 à 130 Vdc.<br />

Imax : 2 à 6 kA<br />

Indicateur de déconnexion<br />

Module débrochable<br />

Référence CITEL DS210-12DC DS210-24DC DS210-48DC DS210-75DC DS210-95DC DS210-110DC DS210-130DC<br />

Tension nominale continue Un-dc 12 Vdc 24 Vdc 48 Vdc 75 Vdc 95 Vdc 110 Vdc 130 Vdc<br />

Tension maximale alternative Uc 10 Vac 15 Vac 40 Vac 60 Vac 75 Vac 95 Vac 115 Vac<br />

Tension maximale continue Uc-dc 15 Vdc 30 Vdc 56 Vdc 85 Vdc 100 Vdc 125 Vdc 150 Vdc<br />

Courant de décharge nominal ln<br />

15 chocs 8/20 μs<br />

1 kA 1 kA 1 kA 2 kA 2 kA 2 kA 2 kA<br />

Courant de décharge maximal lmax<br />

tenue max. 8/20 μs<br />

2 kA 2 kA 2 kA 6 kA 6 kA 6 kA 6 kA<br />

Niveau de protection (à In) Up<br />

Déconnecteurs associés<br />

85 V 105 V 180 V 250 V 300 V 350 V 400 V<br />

Déconnecteur thermique interne<br />

Fusibles<br />

Caractéristiques mécaniques<br />

Fusibles type gG - 10 A<br />

Dimensions voir schéma<br />

Raccordement au réseau par vis : 1.5-10 mm² (conducteurs actifs) - 2,5-25 mm² (Terre)<br />

Indicateur de déconnexion Extinction témoin vert<br />

Montage rail symétrique 35 mm<br />

Température de fonctionnement -40/+85 °C<br />

Classe de protection IP20<br />

Matière plastique Thermoplastique UL94-V0<br />

V : Varistance<br />

Ft : Fusible thermique<br />

t° : Système de déconnexion thermique<br />

Imax<br />

2-6 kA<br />

A43


A44<br />

Parafoudre Type 1 pour Photovoltaïque<br />

DS60PV<br />

Le DS60PV est un parafoudre de Type 1, de très forte puissance,<br />

destiné à être installé aux extrémités des lignes extérieures d’une<br />

installation photovoltaïque. Ce parafoudre est particulièrement recommandé<br />

dans des régions à très forte densité de foudroiement,<br />

où le risque d’impact direct foudre est maximum (présence de paratonnerre).<br />

Le parafoudre DS60PV permet de protéger les réseaux d’alimentation<br />

continue en mode commun.<br />

Le produit est conçu pour résister à une décharge de foudre de 25<br />

kA en onde 10/350 μs (effet similaire à l’impact direct sur un bâtiment<br />

: essai de Classe 1 de la norme NF EN 61643-11). La technologie<br />

«Multi-Varistance» permet un niveau de protection réduit et<br />

une absence de courant de suite.<br />

Le DS60PV s’installe sur rail DIN et se raccorde en parallèle au<br />

réseau d’alimentation. Il est disponible en <strong>tension</strong> 500 Vdc et 1000<br />

Vdc.<br />

En conformité avec les normes, le DS60PV inclut un mécanisme de<br />

déconnexion thermique ainsi qu’un indicateur de défaut correspondant<br />

et un contact de télésignalisation (option DS60PVS).<br />

Parafoudre Type 1 pour photovoltaïque<br />

Iimp : 12,5 kA (onde 10/350 μs)<br />

Itotal : 25 kA (onde 10/350 μs)<br />

Déconnexion interne, Indicateur<br />

Option télésignalisation<br />

Conforme NF EN 61643-11, CEI 61643-1<br />

Dimensions et Schéma<br />

t o<br />

Ft<br />

+<br />

70 72<br />

MI<br />

-<br />

V V<br />

Ft<br />

t o<br />

90<br />

Caractéristiques<br />

V : Réseau de varistances haute énergie<br />

Ft : Fusible thermique<br />

t° : Système de déconnexion thermique<br />

MI : Indicateur de déconnexion<br />

Iimp<br />

12.5 kA<br />

Référence CITEL DS60PV-500 DS60PV-1000<br />

Tension nominale réseau 500 Vdc 1000 Vdc<br />

Tension de régime perm. max Uc 550 Vdc 1000 Vdc<br />

Courant de fonct. permanent lc<br />

Courant de fuite à Uc<br />

< 1 mA<br />

< 1 mA<br />

Courant de suite If aucun aucun<br />

Courant de décharge nominal ln<br />

15 chocs 8/20 μs<br />

40 kA<br />

40 kA<br />

Courant de foudre max. par pôle limp<br />

tenue max. 10/350 μs<br />

12,5 kA<br />

12,5 kA<br />

Tension résiduelle (à Iimp) Ures 1,6 kV 1,9 kV<br />

Niveau de protection (à In) Up<br />

Déconnecteurs associés<br />

1,7 kV 2,4 kV<br />

Déconnecteur thermique<br />

Caractéristiques mécaniques<br />

interne<br />

Dimensions Voir schéma<br />

Raccordement au réseau par vis : 6-35 mm² / par bus<br />

Indicateur de déconnexion 1 indicateur mécanique<br />

Télésignalisation sortie sur contact inverseur (option DS60PVS)<br />

Montage rail symétrique 35 mm<br />

Température de fonctionnement -40/+85 °C<br />

Classe de protection IP20<br />

Matière plastique<br />

Conformité aux normes<br />

Thermoplastique PEI UL94-5VA<br />

NF EN 61643-11 France Parafoudre Basse Tension - Essais Classe I et II<br />

CEI 61643-1 International Low Voltage SPD - Test Class I and II<br />

EN 61643-11 Europe Parafoudre Basse Tension - Essais Classe I et II<br />

UL1449 ed.2 USA Low Voltage TVSS<br />

F070910 - document sujet à modifications sans préavis


F07096D- document sujet à modifications sans préavis<br />

Parafoudre Type 2 pour Photovoltaïque<br />

DS50PV<br />

DS50PVS-1000<br />

Les parafoudres de Type 2 réf. DS50PV sont destinés à la protection<br />

contre les sur<strong>tension</strong>s transitoires d’origine foudre, des réseaux<br />

d’alimentation photovoltaïque. Ces produits s’installent en parallèle<br />

sur les réseaux à protéger et procurent une protection de mode<br />

commun ou mode commun+différentiel.<br />

Le DS50PV est disponible pour les principales <strong>tension</strong>s réseau en<br />

photovoltaïque : 500, 600; 800 et 1000 Vdc<br />

La mise en oeuvre de parafoudres de Type 2 est recommandée<br />

aux extrémités (côté panneaux et côté installation) de la ligne<br />

d’alimentation photovoltaïque, notamment quand celle-ci est extérieure.<br />

Le schéma électrique inclut des varistances forte puissance équipées<br />

de déconnecteur et d’indicateurs associés.<br />

Le DS50PV est constitué de modules enfichables et d’une embase<br />

fixe, permettant ainsi une maintenance simple et rapide en cas de<br />

défaut (déconnexion du réseau).<br />

Les parafoudres DS50PV sont aussi proposés en coffrets équipés<br />

de sectionneur DC et des bornes de raccordement de strings en<br />

conformité avec le guide UTE C15-712.<br />

<strong>Parafoudres</strong> Type 2 pour Photovoltaïque<br />

Courants de décharge In: 20 kA / Imax: 40 kA<br />

Modules débrochables<br />

Option télésignalisation<br />

Conforme NF EN 61643-11, CEI 61643-1<br />

Dimensions et Schémas<br />

67 54 36<br />

t o<br />

Ft<br />

90<br />

+<br />

C<br />

MI<br />

DS50PV-800<br />

DS50PV-1000<br />

+<br />

-<br />

DS50PV DS50PV DS50PV<br />

-<br />

V V V<br />

DS50PV-800<br />

V : Varistance haute énergie DS50PV-1000<br />

Ft : Fusible thermique<br />

t° : Système de déconnexion thermique<br />

Caractéristiques<br />

t o<br />

C<br />

DS50PV-500<br />

DS50PV-600<br />

Ft<br />

+<br />

-<br />

DS50PV DS50PV<br />

+<br />

MI<br />

-<br />

V V<br />

Imax<br />

40 kA<br />

DS50PV-500<br />

DS50PV-600<br />

Référence CITEL DS50PV-500 DS50PV-600 DS50PV-800 DS50PV-1000<br />

Réseau PV 500 Vdc 600 Vdc 800 Vdc 1000 Vdc<br />

Mode de protection MC (1) MC MC/MD MC/MD<br />

Tension de régime perm. max Ucpv 530 Vdc 680 Vdc 840 Vdc 1060 Vdc<br />

Courant de fonct. permanent lc<br />

Courant de fuite à Uc<br />

< 0.1 mA


A46<br />

Coffrets <strong>Parafoudres</strong> BT<br />

CBC - CBB - CBA<br />

CBB<br />

CBC<br />

Les coffrets parafoudres sont des dispositifs de protection des installations<br />

électriques Basse Tension 230/400V ou 120/208V (Monophasé<br />

ou Triphasé) contre les sur<strong>tension</strong>s transitoires générées<br />

notamment par la foudre ou par l’environnement électrique.<br />

Ces coffrets sont basés sur l’utilisation de parafoudres <strong>modulaires</strong><br />

BT (gamme DS): ces protections allient performances (pouvoir<br />

d’écoulement très élevé, temps de réponse rapide, protection en<br />

mode commun et différentiel) et sécurité (déconnexion thermique et<br />

électrique, visualisation et télésignalisation de déconnexion).<br />

La mise en oeuvre de ces coffrets ne nécessitent aucun dispositif<br />

supplémentaire, ceux-ci étant équipés de parafoudres conformes<br />

aux normes et de fusibles de protection appropriés.<br />

3 versions de coffrets sont disponibles:<br />

Gamme CBC :<br />

Coffret «simple étage parafoudre» dont la configuration précablée<br />

permet une mise en oeuvre optimisée et donc une efficacité renforcée.<br />

Gamme CBB :<br />

Coffret «double étage Parafoudre» (coordination) intégrant des inductances<br />

de ligne et permettant d’abaisser notablement la <strong>tension</strong><br />

résiduelle en sortie de parafoudre. Fonction Filtrage RFI intégrée.<br />

Gamme CBA :<br />

Coffret «Parafoudre+Isolation» assurant une efficacité de protection<br />

maximum (Up< 0,5 kV) et une isolation galvanique du réseau en<br />

aval (par transformateur haute rigidité). Fonction Filtrage RFI intégrée.<br />

CBA<br />

Versions<br />

De nombreuses configurations sont proposées afin de s’adapter à<br />

la configuration souhaitée:<br />

- Imax (par pôle) : 70 et 40 kA (parafoudre de Type 2)<br />

- Iimp (par pôle) : 15 et 25 kA (parafoudre de Type 1)<br />

- Réseaux mono, triphasé ou tétraphasé<br />

- Tension réseau : 230/400V ou 120/208V<br />

- Signalisation et Télésignalisation<br />

- Fusibles de protection intégrés<br />

- Filtrage RFI (CBB et CBA)<br />

Options pour coffrets spécifiques :<br />

- Disjoncteurs de protection<br />

- Ré-enclencheur de disjoncteur<br />

- Compteur de coup de foudre<br />

- Supervision du réseau BT<br />

- <strong>Parafoudres</strong> courant faible<br />

Sécurité<br />

Les coffrets «Parafoudre» sont équipés, conformément à la normalisation<br />

en vigueur, de dispositifs destinés à contrôler la fin de vie des<br />

parafoudres :<br />

- Fusibles de protection contre les courants de court-circuit<br />

- Déconnecteurs thermiques, intégrés aux parafoudres, contre<br />

l’emballement thermique.<br />

Toutes ces sécurités sont équipées d’indicateurs de fonctionnement<br />

et sont reliées à un dispositif de télésignalisation constitué par les<br />

contacts auxiliaires des fusibles électriques et thermiques : en cas<br />

de déconnexion d’un ou plusieurs éléments de sécurité, le contact<br />

auxiliaire sera actionné: en se raccordant au bornier prévu à cet<br />

effet, on pourra donc commander tout type de signalisation (néon,<br />

buzzer, automatisme..).<br />

F04031B - document sujet à modifications sans préavis


F04031B - document sujet à modifications sans préavis<br />

Coffrets <strong>Parafoudres</strong> BT<br />

CBC - CBB - CBA<br />

Coffrets <strong>Parafoudres</strong> Mono et Triphasés<br />

<strong>Parafoudres</strong> de Type 1 et Type 2<br />

Protection mode commun et différentiel<br />

Versions «Coordination» et «Isolation»<br />

Signalisation et Télésignalisation<br />

de déconnexions thermique et électrique<br />

Modules parafoudres individuels par phase<br />

Modules parafoudres débrochables (Type 2)<br />

Conforme CEI 61643-1 et NF EN 61643-11<br />

Versions spécifiques sur étude<br />

Version CBC<br />

P1<br />

Version CBB<br />

F<br />

Version CBA<br />

F<br />

F<br />

Transformer<br />

RF<br />

F<br />

RF<br />

P1 : Parafoudre primaire<br />

P2 : Parafoudre secondaire<br />

L : Inductance de coordination<br />

F : Fusible de protection<br />

C : Contact de télésignalisation<br />

RF : Filtrage RFI<br />

A47


A48<br />

Coffrets <strong>Parafoudres</strong> BT<br />

CBC - CBB - CBA<br />

Caractéristiques<br />

Gamme CITEL CBC CBB CBA<br />

Configuration Simple étage Coordination + Filtrage Coordination + Isolation<br />

Type de parafoudre Type 1 Type 2 Type 2 Type 1 Type 2 Type 2 Type 2<br />

Tension réseau* 230/400V 230/400V 230/400V 230/400V 230/400V 230/400V 230/400V<br />

Tension de régime perm. max Uc 400 Vac 400 Vac 400 Vac 400 Vac 400 Vac 400 Vac 400 Vac<br />

Tenue sur<strong>tension</strong> temporaire UT 400 Vac 400 Vac 400 Vac 400 Vac 400 Vac 400 Vac 400 Vac<br />

Réseau monophasé (TT, TN) CBC152-230 CBC72-230 CBC42-230 CBB152-xx-230 CBB72-xx-230 CBB42-xx-230 CBA42-xx-KVA-230<br />

Réseau triphasé (TNC, IT) CBC153-400 CBC73-400 CBC43-400 CBB153-xx-400 CBB73-xx-400 CBB43-xx-400 -<br />

Réseau triphasé+neutre (TT, TNS) CBC154-230 CBC74-230 CBC44-230 CBB154-xx-230 CBB74-xx-230 CBB44-xx-230 CBA154-xx-KVA-230<br />

Protection en mode commun et différentiel oui oui oui oui oui oui oui<br />

Filtage RFI non non non oui oui oui oui<br />

Courant maxi de ligne IL - - - 35 ou 63 A 35 ou 63 A 35 ou 63 A 4 à 44 A (mono)/1,5 à 15 A (tri)<br />

Puissance maxi du réseau - - - 8 ou 15 kVA (mono)/24 ou 44 kVA (tri) 1 - 3 - 5 - 8 -10 kVA<br />

Courant de fonct. permanent lc<br />

Courant de fuite à Uc<br />

sans<br />

sans<br />

sans < 1 mA < 1 mA < 1 mA < 1 mA<br />

Courant de suite If sans sans sans sans sans sans sans<br />

Courant de décharge nominal ln<br />

15 chocs 8/20 μs<br />

20 kA<br />

30 kA<br />

15 kA 20 kA<br />

30 kA<br />

15 kA 15 kA<br />

Courant de décharge maximal lmax<br />

tenue max. 8/20 μs<br />

-<br />

70 kA<br />

40 kA -<br />

70 kA<br />

40 kA 40 kA<br />

Courant de foudre maximal Iimp<br />

tenue max. 10/350 μs<br />

15 kA<br />

-<br />

- 15 kA<br />

-<br />

- 15 kA<br />

Niveau de protection (à In) Up 1,5 kV 2 kV 1,5 kV 1 kV 1,3 kV 1,1 kV 0,5 kV<br />

Courant de court-circuit admissible<br />

Sécurité<br />

25000 A 25000 A 25000 A 25000 A 25000 A 25000 A 25000 A<br />

Déconnecteurs thermiques internes à chaque parafoudre internes à chaque parafoudre internes à chaque parafoudre<br />

Déconnecteurs électriques internes à chaque coffret internes à chaque coffret internes à chaque coffret<br />

Disjoncteur différentiel de l’installation<br />

Caractéristiques mécaniques<br />

Type «S» ou retardé Type «S» ou retardé Type «S» ou retardé<br />

Dimensions Voir tableau «Références» Voir tableau «Références» Voir tableau «Références»<br />

Poids Voir tableau «Références» Voir tableau «Références» Voir tableau «Références»<br />

Classe de protection IP65 IP65 IP45<br />

Matière coffret ABS UL94-V0 ABS UL94-V0 Métal<br />

Température de fonctionnement -40/+85 °C -40/+85 °C -40/+85 °C<br />

Montage Fixation murale par vis (non-fournies) Fixation murale par vis (non-fournies) Fixation murale par vis ou posé<br />

Accès au câblage Porte transparente à charnière Porte transparente à charnière Porte transparente à charnière<br />

Raccordement au réseau par vis : 2,5-25 mm² et 6-35 mm² (CBC15x) par vis : 2,5-25 mm² et 6-35 mm² (CBC15x) par bornier vis : 6-25 mm²<br />

Indication de déconnexion Indicateurs mécaniques sur parafoudres et fusibles Indicateurs mécaniques sur parafoudres et fusibles<br />

Indicateurs mécaniques sur<br />

parafoudres et fusibles<br />

Télésignalisation de déconnexion<br />

Conformité aux normes<br />

Contacts auxiliaires sur parafoudres et fusibles Contacts auxiliaires sur parafoudres et fusibles<br />

Contacts auxiliaires sur parafoudres<br />

et fusibles<br />

CEI 61643-1 International Low Voltage SPD Low Voltage SPD Low Voltage SPD<br />

NF EN 61643-11 France Parafoudre Basse Tension Parafoudre Basse Tension Parafoudre Basse Tension<br />

EN 61643-11 Europe Parafoudre Basse Tension Parafoudre Basse Tension Parafoudre Basse Tension<br />

UL1449 ed.2 USA Low Voltage TVSS Low Voltage TVSS Low Voltage TVSS<br />

*) L’ensemble des références est disponible pour le réseau 120/208 V<br />

F04031B - document sujet à modifications sans préavis


F04031B - document sujet à modifications sans préavis<br />

Coffrets <strong>Parafoudres</strong> BT<br />

CBC - CBB - CBA<br />

Références<br />

Réseau 230V<br />

monophasé<br />

Réseau 120V<br />

monophasé<br />

Gamme CBC<br />

Courant de décharge<br />

par pôle<br />

Courant max.<br />

de ligne<br />

Puissance<br />

max.<br />

Dimension<br />

(l x h x p - en mm)<br />

CBC152-230 CBC152-120 Iimp = 15 kA (10/350μs) - -<br />

1,7 kg<br />

CBC72-230 CBC72-120 Imax = 70 kA - - 215 x 210 x 100 1,5 kg<br />

CBC42-230 CBC42-120 Imax = 40 kA - - 1,4 kg<br />

Réseau 230/400V Réseau 120/208V<br />

triphasé<br />

triphasé<br />

CBC153-400 CBC153-120 Iimp = 15 kA (10/350μs) - - 410 x 285 x 140 3,8 kg<br />

CBC73-400<br />

CBC43-400<br />

CBC73-120<br />

CBC43-120<br />

Imax = 70 kA<br />

Imax = 40 kA<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

298 x 260 x 140<br />

2,6 kg<br />

2,4 kg<br />

Réseau 230/400V Réseau 120/208V<br />

triphasé+neutre triphasé+neutre<br />

CBC154-230 CBC154-120 Iimp = 15 kA (10/350μs) - - 410 x 285 x 140 4,2 kg<br />

CBC74-230<br />

CBC44-230<br />

CBC74-120<br />

CBC44-120<br />

Imax = 70 kA<br />

Imax = 40 kA<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

298 x 260 x 140<br />

3 kg<br />

2,8 kg<br />

Réseau 230V<br />

monophasé<br />

Réseau 120V<br />

monophasé<br />

Gamme CBB<br />

Courant de décharge<br />

par pôle<br />

Courant max.<br />

de ligne<br />

Puissance<br />

max.*<br />

Dimension<br />

(l x h x p - en mm)<br />

CBB152-35-230 CBB152-35-120 Iimp = 15 kA (10/350μs) 35 A 8 kVA<br />

4,1 kg<br />

CBB152-63-230 CBB152-63-120 Iimp = 15 kA (10/350μs) 63 A 14,5 kVA 4,4 kg<br />

CBB72-35-230<br />

CBB72-63-230<br />

CBB72-35-120<br />

CBB72-63-120<br />

Imax = 70 kA<br />

Imax = 70 kA<br />

35 A<br />

63 A<br />

8 kVA<br />

14,5 kVA<br />

410 x 285 x 140<br />

4 kg<br />

4,3 kg<br />

CBB42-35-230 CBB42-35-120 Imax = 40 kA 35 A 8 kVA 3,7 kg<br />

CBB42-63-230 CBB42-63-120 Imax = 40 kA 63 A 14,5 kVA 4 kg<br />

Réseau 230/400V Réseau 120/208V<br />

triphasé+neutre triphasé+neutre<br />

CBB154-35-230 CBB154-35-120 Iimp = 15 kA (10/350μs) 35 A 24 kVA<br />

7,5 kg<br />

CBB14-63-230 CBB154-63-120 Iimp = 15 kA (10/350μs) 63 A 44 kVA 8,1 kg<br />

CBB74-35-230<br />

CBB74-63-230<br />

CBB74-35-120<br />

CBB74-63-120<br />

Imax = 70 kA<br />

Imax = 70 kA<br />

35 A<br />

63 A<br />

24 kVA<br />

44 kVA<br />

410 x 463 x 140<br />

7,5 kg<br />

7,9 kg<br />

CBB44-35-230 CBB44-35-120 Imax = 40 kA 35 A 24 kVA 6,9 kg<br />

CBB44-63-230 CBB44-63-120 Imax = 40 kA 63 A 44 kVA 7,5 kg<br />

*) Pour des puissances supérieures, nous consulter.<br />

Réseau 230V<br />

monophasé<br />

Réseau 120V<br />

monophasé<br />

Gamme CBA<br />

Courant de décharge<br />

par pôle<br />

Courant max.<br />

de ligne<br />

Puissance<br />

max.*<br />

Dimension<br />

(l x h x p - en mm)<br />

CBA42-1KVA-230<br />

CBA42-3KVA-230<br />

CBA42-1KVA-120<br />

CBA42-3KVA-120<br />

Imax = 40 kA<br />

Imax = 40 kA<br />

5 A<br />

13 A<br />

1 kVA<br />

3 kVA<br />

600 x 400 x 250<br />

34 kg<br />

56 kg<br />

CBA42-5KVA-230 CBA42-5KVA-120 Imax = 40 kA 22 A 5 kVA<br />

75 kg<br />

CBA42-8KVA-230 CBA42-8KVA-120 Imax = 40 kA 35 A 8 kVA 600 x 400 x 400 76 kg<br />

CBA42-10KVA-230 CBA42-10KVA-120 Imax = 40 kA 44 A 10 kVA 80 kg<br />

Réseau 230/400V Réseau 120/208V<br />

triphasé+neutre triphasé+neutre<br />

CBA44-1KVA-230 CBA44-1KVA-120 Imax = 40 kA 1,5 A 1 kVA<br />

35 kg<br />

CBA44-3KVA-230 CBA44-3KVA-120 Imax = 40 kA 4,5 A 3 kVA 62 kg<br />

CBA44-5KVA-230 CBA44-5KVA-120 Imax = 40 kA 7,5 A 5 kVA 700 x 500 x 250 76 kg<br />

CBA44-8KVA-230 CBA44-8KVA-120 Imax = 40 kA 11,5 A 8 kVA 82 kg<br />

CBA44-10KVA-230 CBA44-10KVA-120 Imax = 40 kA 14,5 A 10 kVA 87 kg<br />

*) Pour des puissances supérieures, nous consulter.<br />

Poids<br />

Poids<br />

Poids<br />

A49


A50<br />

Coffrets Parafoudre BT spécifiques<br />

Série M<br />

Ces coffrets «parafoudre BT» ont été spécifiquement adaptés<br />

aux normes, aux réseaux et aux conditions d’installation des<br />

réseaux d’alimentation nord-américains. Ils sont disponibles<br />

en différentes capacités d’écoulement (mono ou triphasé),<br />

différents types (Type 1 ou Type 2) et équipés de différentes<br />

options.<br />

Se présentant sous la forme de boîtiers métalliques, ces coffrets<br />

<strong>Parafoudres</strong>, mono ou triphasé, sont disponibles en plusieurs<br />

valeurs de courants de décharge (Imax = 80, 100,<br />

160 et 200 kA) et dotés de boîtiers au standard NEMA 4.<br />

Le schéma de protection est basé sur l’association de varistances<br />

haute énergie et capacités de filtrage, afin de procurer<br />

de très forts courants de décharge et une fonction de<br />

filtrage EMI/RFI. Conformément à la norme UL1449, la sécurité<br />

des fonctionnement est assurée par des sécurité internes,<br />

reliées à des indicateurs de défaut lumineux (leds) et sonore<br />

(buzzer), ainsi qu’à une télésignalisation.<br />

Coffrets <strong>Parafoudres</strong> Mono et Triphasés<br />

Filtrage RFI<br />

Conforme aux réseaux et normes US<br />

Protection de Mode commun et différentiel<br />

Signalisation et Télésignalisation de défaut<br />

Conforme UL1449 2ed. et CEI 61643-1<br />

Caractéristiques générales<br />

Gamme M80 M100 M160 M200<br />

Courant max. de décharge Imax<br />

par phase (1)<br />

Types de réseau<br />

80 kA 100 kA 160 kA 200 kA<br />

120/240 Vac Split Phase 3Ph+PE M80-120T M100-120T M160-120T M200-120T<br />

120/208 Vac Wye 3Ph/N+PE M80-120Y M100-120Y M160-120Y M200-120Y<br />

220/380 Vac Wye 3Ph/N+PE M80-220Y M100-220Y M160-220Y M200-220Y<br />

277/480 Vac Wye 3Ph/N+PE M80-277Y M100-277Y M160-277Y M200-277Y<br />

240/415 Vac Wye 3Ph/N+PE M80-240Y M100-240Y M160-240Y M200-240Y<br />

120/120/240 Vac Hi-Leg Delta 3Ph/N PE M80-240DCT M100-240DCT M160-240DCT M200-240DCT<br />

240 Vac Delta 3Ph+PE M80-240D M100-240D M160-240D M200-240D<br />

347/600 Vac Wye 3Ph/N+PE - - M160-347Y M200-347Y<br />

480 Vac Delta 3Ph+PE - - M160-480D M200-480D<br />

Modes de protection L/N - L/PE - N/PE - L/L<br />

Courant de court-circuit admissible 200 kA<br />

Filtrage RFI - 40 dB<br />

Conformité aux normes<br />

Sécurité<br />

UL1449 -CEI 61643-1<br />

Déconnecteurs thermiques internes à chaque parafoudre<br />

Déconnecteurs électriques internes à chaque coffret<br />

Signalisation de défaut par Led<br />

Signalisation de défaut en option<br />

Caractéristiques mécaniques<br />

alarme sonore et télésignalisation<br />

Matière coffret Métal - NEMA 4<br />

Température de fonctionnement -40/+85 °C<br />

Montage Fixation murale par vis (non-fournies)<br />

Raccordement au réseau sur bornier vis<br />

Dimensions (Haut. x Larg. x Prof.)<br />

Autres caractéristiques<br />

203 x 152 x 89 mm (8’’x 6’’x 3.5’’)<br />

Sectionneur de déconnexion non<br />

<strong>Parafoudres</strong> internes remplaçables non<br />

1) Les valeurs de courants de décharge maximales en onde 8/20μs sont stipulées suivant les procédures nord-américaines.<br />

Caractéristiques en <strong>tension</strong><br />

Version Réseau Tension max. (Uc)<br />

Tension résiduelle (V) suivant UL1449@500A<br />

L-N L-PE N-PE L-L<br />

Mxxx-120T 120/240 Vac Split Phase 3Ph+PE 150Vac 400 400 500 800<br />

Mxxx-120Y 120/208 Vac Wye 3Ph/N+PE 150Vac 400 400 500 800<br />

Mxxx-220Y 220/380 Vac Wye 3Ph/N+PE 320Vac 1000 1000 1000 1800<br />

Mxxx-277Y 277/480 Vac Wye 3Ph/N+PE 320Vac 1000 1000 1000 1800<br />

Mxxx-240Y 240/415 Vac Wye 3Ph/N+PE 320Vac 1000 1000 1000 1800<br />

Mxxx-240DCT 120/120/240 Vac Hi-Leg Delta 3Ph/N PE 150/320Vac 1000 1000 1000 1000<br />

Mxxx-240D 240 Vac Delta 3Ph+PE 320Vac - 1000 - 1800<br />

Mxxx-347Y 347/600 Vac Wye 3Ph/N+PE 550Vac 1500 1500 1500 3000<br />

Mxxx-480D 480 Vac Delta 3Ph+PE 500Vac - 1500 - 3000<br />

F050327A - document sujet à modification sans préavis


F050327A - document sujet à modification sans préavis<br />

Coffrets Parafoudre BT spécifiques<br />

Série SP<br />

Ces coffrets «parafoudre BT» ont été spécifiquement adaptés<br />

aux normes, aux réseaux et aux conditions d’installation des<br />

réseaux d’alimentation nord-américains. Ils sont disponibles<br />

en différentes capacités d’écoulement (mono ou triphasé),<br />

différents types (Type 1 ou Type 2) et équipés de différentes<br />

options.<br />

Ils sont basés sur l’utilisation de parafoudres <strong>modulaires</strong> et<br />

unipolaires DS et se présentent sous la forme de boîtiers métalliques.<br />

Ils sont conformes à la norme NF EN 61643-11.<br />

Les coffrets <strong>Parafoudres</strong>, mono ou triphasé, disponibles en<br />

plusieurs versions (Imax = 400, 330, 200, 165 et 120 kA) et<br />

dotés de boîtiers au standard NEMA 4/12.<br />

Les coffrets sont équipés d’interrupteur fusible, permettant la<br />

protection en cas de courant de court-circuit et la déconnexion<br />

du réseau BT, ainsi que d’indicateurs (leds et buzzer) et<br />

de télésignalisation de défaut.<br />

Coffrets <strong>Parafoudres</strong> Mono et Triphasés<br />

Conforme aux réseaux et normes US<br />

Protection de Mode commun et différentiel<br />

Signalisation et Télésignalisation de défaut<br />

Conforme UL1449 2ed. et CEI 61643-1<br />

Caractéristiques en <strong>tension</strong><br />

Caractéristiques générales<br />

Gamme SP120 SP165 SP200 SP330 SP400<br />

Courant max. de décharge<br />

120 kA<br />

Imax (8/20μs) par phase (1)<br />

165 kA 200 kA 300 kA 400 kA<br />

Courant de choc<br />

Iimp (10/350μs) par phase (1)<br />

Types de réseau<br />

60 kA 60 kA 60 kA 60 kA 60 kA<br />

120/240 Vac Split Phase 3Ph+PE SP120-120T SP165-120T SP200-120T SP330-120T SP400-120T<br />

120/208 Vac Wye 3Ph/N+PE SP120-120Y SP165-120Y SP200-120Y SP330-120Y SP400-120Y<br />

277/480 Vac Wye 3Ph/N+PE SP120-277Y SP165-277Y SP200-277Y SP330-277Y SP400-277Y<br />

240/415 Vac Wye 3Ph/N+PE SP120-240Y SP165-240Y SP200-240Y SP330-240Y SP400-240Y<br />

240 Vac Delta 3Ph+PE SP120-240D SP165-240D SP200-240D SP330-240D SP400-240D<br />

347/600 Vac Wye 3Ph/N+PE SP120-347Y SP165-347Y SP200-347Y SP330-347Y SP400-347Y<br />

480 Vac Delta 3Ph+PE SP120-480D SP165-480D SP200-480D SP330-480D SP400-480D<br />

Dimensions (Haut. x Larg. x Prof.<br />

en mm)<br />

280x230x115 381x381x190 381x381x190 381x381x190 381x381x190<br />

Modes de protection L/N - L/PE - N/PE - L/L<br />

Courant de court-circuit admissible 200 kA<br />

Conformité aux normes<br />

Sécurité<br />

UL1449 -CEI 61643-1<br />

Déconnecteurs thermiques internes à chaque parafoudre<br />

Déconnecteurs électriques internes à chaque coffret<br />

Signalisation de défaut par indicateur lumineux<br />

Signalisation de défaut en option alarme sonore et télésignalisation<br />

Caractéristiques mécaniques<br />

Matière coffret Métal - NEMA 4/12<br />

Température de fonctionnement -40/+85 °C<br />

Montage Fixation murale par vis (non-fournies)<br />

Raccordement au réseau<br />

Autres caractéristiques<br />

sur bornier vis 35 mm² max.<br />

Sectionneur de déconnexion en option<br />

<strong>Parafoudres</strong> internes remplaçables oui<br />

1) Les valeurs de courants de décharge maximales en onde 8/20μs sont stipulées suivant les procédures nord-américaines.<br />

Version Réseau Tension max. (Uc)<br />

Tension résiduelle (V) suivant UL1449@500 A<br />

SP120 SP165 SP200 SP330 SP400<br />

Tension résiduelle (V) suivant UL449@10 kA<br />

SP120 SP165 SP200 SP330 SP400<br />

SPxxx-120T 120/240 Vac Split Phase 3Ph+PE 150Vac 385 435 435 415 415 605 585 585 575 575<br />

SPxxx-120Y 120/208 Vac Wye 3Ph/N+PE 150Vac 385 435 435 415 415 605 585 585 575 575<br />

SPxxx-277Y 277/480 Vac Wye 3Ph/N+PE 330Vac 735 850 850 820 820 975 955 955 925 925<br />

SPxxx-240Y 240/415 Vac Wye 3Ph/N+PE 330Vac 645 745 745 710 710 865 840 840 820 820<br />

SPxxx-240D 240 Vac Delta 3Ph+PE 330Vac 645 745 745 710 710 865 840 840 820 820<br />

SPxxx-347Y 347/600 Vac Wye 3Ph/N+PE 550Vac 970 935 935 905 905 1350 1310 1310 1210 1210<br />

SPxxx-480D 480 Vac Delta 3Ph+PE 550Vac 1415 1440 1440 1410 1410 1570 1500 1500 1480 1480<br />

A51


B o î t i e r s e t p r i s e s<br />

p a r a f o u d r e B a s s e t e n s i o n<br />

P r i s e s e t B o î t i e r s<br />

P a r a f o u d r e<br />

B a s s e t e n s i o n<br />

B1


B2<br />

B o î t i e r s e t P r i s e s P a r a f o u d r e B a s s e T e n s i o n<br />

CITEL propose une gamme de parafoudres dédiés à la protection des<br />

accès Basse Tension monophasés des équipements terminaux sensibles :<br />

ces produits sont disponibles sous différents formats :<br />

Boîtiers prise gigogne (Parasurge)<br />

Boîtiers prise combinés secteur et ligne (Parasurge)<br />

Boîtiers multiprises (Parasurge Multi)<br />

Boîtiers à raccorder (MSB)<br />

Les <strong>Parafoudres</strong> «terminaux»<br />

Afin d’assurer une protection efficace des équipements sensibles, connectés<br />

au réseau Basse Tension, contre les sur<strong>tension</strong>s transitoires, il est<br />

recommandé d’installer à proximité du matériel sensible, un parafoudre<br />

complémentaire (Guide UTE C 15-443). Cette approche est d’autant plus<br />

nécessaire que l’équipement à protéger est éloigné du parafoudre de tête<br />

(> à 30 m).<br />

Ph/N<br />

> 30 m<br />

P1 P2<br />

DS<br />

Parasurge<br />

Ces parafoudres sont compacts, de mise en oeuvre pratique et protègent<br />

un équipement (Parasurge) ou un ensemble d’équipements (Parasurge<br />

Multi). Ils procurent un niveau de protection optimisé (1,5 kV) et des courants<br />

de décharge adaptés (In=2,5 kA et Imax=5 kA).<br />

Choix<br />

Les différents formats proposés permettent d’offrir des solutions à tout type<br />

de configuration.<br />

Le choix du produit se fera en fonction des contraintes d’installation :<br />

Mise en oeuvre simple et rapide Boîtiers prises/multiprises<br />

Equipements Télécom/Data Boîtiers combinés<br />

Installation fixe et/ou intégrée Boîtiers à raccorder<br />

Les versions à base de prises sont généralement disponibles en versions<br />

prise française ou allemande.<br />

Installation<br />

Ces parafoudres sont utilisés en protection secondaire, c’est-à-dire en association<br />

avec des parafoudres primaires (gamme DS) installés au niveau<br />

du TGBT. Les parafoudres terminaux CITEL fonctionnent en coordination<br />

avec les parafoudres primaires DS.<br />

Ils sont testés suivant les essais de Classe II ou les essais de Classe III de la<br />

norme NF EN 61643-11 : ils sont donc de Type 2 ou de Type 3.<br />

Ces parafoudres sont installés à proximité de l’équipement à protéger pro-<br />

curant ainsi une efficacité maximale.<br />

Les versions «boîtiers prises» ou «multiprises» autorisent une installation<br />

par l’utilisateur final, sans risque d’erreur.<br />

Nota : il convient de s’assurer de la présence du conducteur de protection<br />

Jaune/Vert sur la prise murale utilisée pour connecter le Parasurge.<br />

Fonctionnement<br />

Ces parafoudres utilisent un schéma à base d’éclateur à gaz et varistances,<br />

permettant d’obtenir un pouvoir d’écoulement pertinent pour une protection<br />

secondaire, dans un volume réduit , donc des parafoudres compacts<br />

et économiques.<br />

Ils sont de plus, conformément à la norme NF EN 61643-11, équipés<br />

de sécurité interne qui déconnecteront le produit du réseau en cas de fin<br />

de vie. L’état de fonctionnement du parafoudre est signalisé par voyant<br />

lumineux.<br />

Schéma «3 étages»<br />

Les références MSB-HF utilisent un schéma «multi-étages» qui permet une<br />

efficacité renforcée :<br />

Grâce à ses 3 étages de protection ayant chacun un rôle particulier, les<br />

Parasurges combinent 3 types de fonctions généralement obtenues avec<br />

des protections différentes :<br />

A - Etage d’entrée à base d’éclateur à gaz/varistances, permettant<br />

d’obtenir un pouvoir d’écoulement élevé.<br />

B - Etage intermédiaire constitué par un filtre RFI assurant une diminution<br />

des perturbations HF et une coordination des étages d’entrée<br />

et de sortie.<br />

C - Etage de sortie à base de varistances permettant un temps de<br />

réponse très court et une <strong>tension</strong> résiduelle faible.<br />

Cette version est conseillée pour les protections des équipements particulièrement<br />

sensibles.<br />

A B C<br />

Réseau Equipement<br />

RFI


B o î t i e r s e t P r i s e s P a r a f o u d r e B a s s e T e n s i o n<br />

Les parafoudres combinés<br />

Les équipements reliés à plusieurs réseaux, tels les systèmes de communication<br />

connectés au réseau d’alimentation <strong>basse</strong> <strong>tension</strong> et au réseau<br />

télécom, sont particulièrement sensibles aux sur<strong>tension</strong>s transitoires: en<br />

effet, lors d’un phénomène foudre, des sur<strong>tension</strong>s apparaissent en mode<br />

commun (entre phase et terre pour le réseau BT et entre ligne et terre pour<br />

la ligne télécom). Mais les réseaux d’énergie et télécom étant soumis à<br />

des inductions différentes, une différence de potentiel entre réseaux peut<br />

survenir : ce phénomène se retrouve au niveau de l’équipement de communication<br />

et un amorçage se produira entre ses interfaces d’alimentation<br />

et de communication.<br />

Amorçage<br />

Ligne BT interne<br />

Ligne télécom<br />

Boucle<br />

d’induction<br />

Boucle<br />

d’induction<br />

Il faut donc particulièrement sécuriser ce type d’équipement, tels:<br />

Modems (RTC ou ADSL)<br />

Télécopieurs<br />

Décodeurs TV satellite<br />

Postes téléphoniques alimentés<br />

Transmetteurs d’alarmes<br />

Téléviseurs<br />

La gamme «Parasurge» de CITEL répond à cette exigence en offrant des<br />

protections combinées des accès Basse Tension/Télécom ou Basse Tension/Antenne<br />

TV.<br />

B3


B4<br />

P a r a f o u d r e s e n b o î t i e r p r i s e<br />

PARASURGE<br />

CITEL propose une gamme étendue de parafoudres enfichables sur<br />

prises secteur murales. Les différentes versions disponibles permettent<br />

d’adapter la protection contre les sur<strong>tension</strong>s «foudre» aux différents<br />

équipements sensibles de l’installation, tels que les matériels<br />

informatiques ou les systèmes TV/Vidéo.<br />

Le format «boîtier-prise» autorise une mise en oeuvre simple et rapide<br />

même par l’utilisateur final.<br />

Les Parasurges sont équipés d’un témoin de présence de <strong>tension</strong><br />

secteur et d’un témoin d’état de fonctionnement du circuit parafoudre<br />

BT.<br />

Cette gamme de parafoudres est disponible en prises françaises,<br />

allemande ou nord-américaines<br />

Parasurge F<br />

Boîtier-prise intégrant un circuit parafoudre pour le réseau 230 V<br />

monophasé, à base de varistances et d’éclateur à gaz conforme à<br />

la norme NF EN 61643-11.<br />

Parasurge F/TEL<br />

Boîtier-prise comprenant un circuit parafoudre 230 Vac similaire au<br />

<strong>Parafoudres</strong> BT de Type 2 (ou 3)<br />

Format boîtier-prise<br />

- Version prise secteur simple<br />

- Version Télécom (Fax, Modem...)<br />

- Versions TV (hertzien, satellite, câble)<br />

Prises française, allemande, américaine<br />

Témoins de fonctionnement et de <strong>tension</strong><br />

Mise en oeuvre immédiate<br />

Conforme à la norme NF EN 61643-11<br />

Parasurge F, et un circuit parafoudre pour une ligne télécom analogique ou<br />

ADSL.<br />

Ce parafoudre compact protège donc efficacement les accès d’alimentation<br />

et téléphonique d’équipements tels que les postes téléphoniques, les télécopieurs<br />

ou les modems (analogique ou ADSL).<br />

Ce boîtier s’installe simplement sur la prise murale secteur et la ligne téléphonique<br />

se connecte sur les connecteurs RJ11.<br />

Parasurge F/RNIS<br />

Le Parasurge existe aussi en version pour équipement connecté à une ligne<br />

RNIS. Cette version intègre un schéma de protection adapté à ce type de<br />

ligne et équipé de connecteurs RJ45.<br />

Parasurge F/TV<br />

Boîtier-prise comprenant un circuit parafoudre 230 Vac similaire au Parasurge<br />

F, et un circuit parafoudre pour antenne coaxiale TV hertzienne ou Satellite.<br />

Ce parafoudre compact protège donc efficacement les accès d’alimentation<br />

et antenne des postes TV.<br />

Ce boîtier s’installe simplement sur la prise murale secteur et le câble d’antenne<br />

se connecte sur les connecteurs coaxiaux du Parasurge.<br />

F04026C - Document sujet à modifications sans préavis


F04026C - Document sujet à modifications sans préavis<br />

P a r a f o u d r e s e n b o î t i e r p r i s e<br />

PARASURGE<br />

Dimensions (en mm)<br />

60.5 40<br />

60.5<br />

40<br />

PARASURGE F<br />

IN<br />

TEL<br />

OUT<br />

PARASURGE F/TEL<br />

Caractéristiques<br />

IN<br />

TV<br />

OUT<br />

PARASURGE F/TV<br />

Parasurge Parasurge F.. ou D... Parasurge US..<br />

Tension nominale 230 V monophasé 120 V monophasé<br />

Tension max. de fonctionnement (Uc) 250 Vac 150 Vac<br />

Intensité maximum (I L) 16 A 15 A<br />

Niveau de protection (Up) 1,5 kV 0,8 kV<br />

Courant de décharge maxi (Imax) 5 kA (1 choc en onde 8/20µs)<br />

Courant de décharge nominale (In) 2,5 kA (15 chocs en onde 8/20µs)<br />

Mise hors service de sécurité déconnexion par fusible interne<br />

Signalisation de <strong>tension</strong> Témoin orange allumé<br />

Parafoudre actif Témoin vert allumé<br />

Conformité NF EN 61643-11 - CEI 61643-11<br />

103.5 103.5<br />

PARASURGE US<br />

IN<br />

TEL<br />

OUT<br />

PARASURGE US/TEL<br />

Versions combinées pour : Telecom-ADSL RNIS TV hertzien-Sat.<br />

Références :<br />

- Prise française<br />

- Prise allemande<br />

- Prise américaine<br />

Parasurge F/TEL<br />

Parasurge D/TEL<br />

Parasurge US/TEL<br />

Parasurge F/RNIS<br />

Parasurge D/ISDN<br />

Parasurge F/TV<br />

Parasurge D/TV<br />

Connectique RJ11 RJ45 IEC ou F<br />

Tension max. de ligne 180 V 180 V 70 V<br />

Niveau de protection (Up) 240 V 240 V 300 V<br />

Courant de décharge maximum (Imax) 5 kA 5 kA 5 kA<br />

Courant de décharge nominal (In) 2,5 kA 2,5 kA 2,5 kA<br />

B5


B6<br />

P a r a f o u d r e s m u l t i p r i s e s<br />

PARASURGE MULTI<br />

CITEL propose une gamme étendue de parafoudres en réglettes multiprise.<br />

Les différentes versions disponibles permettent d’adapter la<br />

protection contre les sur<strong>tension</strong>s «foudre» aux différents équipements<br />

sensibles de l’installation, tels que les ensembles micro-informatiques<br />

ou les systèmes TV/Vidéo.<br />

Le format «réglette multiprise» autorise une mise en oeuvre simple et<br />

rapide même par l’utilisateur final. Les Parasurges Multi sont équipés<br />

d’un interrupteur lumineux (témoin de présence de <strong>tension</strong> secteur) et<br />

d’un témoin d’état de fonctionnement du circuit parafoudre BT.<br />

La forme de la réglette permet un enroulement pratique du câble secteur.<br />

La gamme Parasurge Multi est disponible en prises françaises ou allemandes<br />

Parasurge Multi F<br />

Réglette 6 prises intégrant un circuit parafoudre pour le réseau 230 V<br />

monophasé, à base de varistances et d’éclateur à gaz, conforme à la<br />

norme NF EN 61643-11.<br />

Parasurge Multi F/TEL<br />

Réglette 5 prises comprenant un circuit parafoudre 230 Vac similaire<br />

au Parasurge Multi F, et un circuit parafoudre pour une ligne télécom<br />

analogique ou ADSL.<br />

Ce parafoudre protège donc efficacement l’accès d’alimentation et<br />

téléphonique d’équipements tels que les micro-ordinateurs équipés de<br />

modems (RTC ou ADSL).<br />

Cette réglette se connecte simplement sur la prise murale secteur et la<br />

ligne téléphonique se connecte sur les connecteurs RJ11.<br />

Parasurge Multi F/TV<br />

Réglette 5 prises comprenant un circuit parafoudre 230 Vac similaire<br />

au Parasurge Multi F, et un circuit parafoudre pour antenne coaxiale.<br />

Ce parafoudre compact protège donc efficacement les accès d’alimentation<br />

et antenne des postes TV ou des systèmes Home Cinéma.<br />

Cette réglette se connecte simplement sur la prise murale secteur<br />

et le câble d’antenne se connecte sur les connecteurs coaxiaux du<br />

Parasurge. Existe en versions TV hertzien, TV Satellite ou TV Câble<br />

(Parasurge F/TV).<br />

Dimensions (en mm)<br />

1<br />

0<br />

1<br />

0<br />

1<br />

Caractéristiques<br />

0<br />

375<br />

PARASURGE MULTI F/TV<br />

PARASURGE MULTI F/TEL<br />

PARASURGE MULTI F<br />

Parasurge Multi (caractéristiques pour toutes les références)<br />

Tension nominale 230 V monophasé<br />

Tension max. de fonctionnement (Uc) 250 Vac<br />

Intensité maximum (IL) 16 A<br />

Niveau de protection (Up) 1,5 kV<br />

Courant de décharge maxi (Imax) 5 kA (1 choc en onde 8/20µs)<br />

Courant de décharge nominal (In) 2,5 kA (15 chocs en onde 8/20µs)<br />

Mise hors service de sécurité Déconnexion par fusible interne<br />

Signalisation de <strong>tension</strong> Interrupteur lumineux allumé<br />

Parafoudre actif Témoin vert allumé<br />

Conformité NF EN 61643-11<br />

Versions combinées pour :<br />

Références :<br />

Telecom-ADSL TV hertzien-sat.<br />

- Prise française<br />

Parasurge Multi F/TEL Parasurge Multi F/TV<br />

- Prise allemande<br />

Parasurge Multi D/TEL Parasurge Multi D/TV<br />

Connectique RJ11 Coax. SE et Coax. F<br />

Tension max. de ligne 180 V 70 V<br />

Niveau de protection (Up) 240 V 300 V<br />

Courant de décharge maximum (Imax) 5 kA 5 kA<br />

Courant de décharge nominal (In) 2,5 kA 2,5 kA<br />

<strong>Parafoudres</strong> en réglette multiprise<br />

- Version 6 prises<br />

- Version 5 prises + Télécom (Fax, Modem...)<br />

- Versions 5 prises + TV (hertzien, satellite, câble)<br />

Témoins de fonctionnement et de <strong>tension</strong><br />

Interrupteur général<br />

Mise en oeuvre immédiate<br />

Conforme à la norme NF EN 61643-11<br />

78<br />

42<br />

F04027C - Document sujet à modifications sans préavis


F04053B - Document sujet à modifications sans préavis<br />

P a r a f o u d r e / F i l t r e m u l t i p r i s e s<br />

PARASURGE MULTIPRO et MULTIMEDIA<br />

Parasurge MultiPro F<br />

Réglette 6 prises intégrant un circuit parafoudre pour le réseau 230<br />

V monophasé, à base de varistances et d’éclateur à gaz, conforme<br />

à la norme NF EN 61643-11. Ce Parasurge est de plus équipé d’un<br />

étage de filtrage contre les perturbations HF. Le Parasurge MultiPro<br />

F est équipé d’un interrupteur et de témoins de présence de <strong>tension</strong><br />

secteur et d’état de fonctionnement du circuit parafoudre.<br />

La forme du boîtier permet un enroulement pratique du câble secteur.<br />

Parasurge MultiMedia F<br />

Similaire à la version MultiPro, le Parasurge MultiMedia F propose 2<br />

fonctions supplémentaires :<br />

- Protection “Foudre” de l’accès téléphonique d’équipements tels<br />

que les postes téléphoniques, les télécopieurs ou les modems (RTC<br />

ou ADSL).<br />

- Protection “Foudre” de l’accès antenne (hertzien ou satellite) du<br />

poste TV.<br />

Parasurge MultiMedia F/MS<br />

Version intégrant une fonction supplémentaire de commande centralisée<br />

d’alimentation : Commande (On/Off) de l’ensemble des<br />

équipements connectés au Parasurge, à partir de l’action sur un seul<br />

équipement (”Maître”). Permet donc l’allumage et l’extinction automatique<br />

et sécurisé d’un ensemble PC ou Home Cinéma. Voyant<br />

violet d’indication d’activation de fonction.<br />

Parafoudre/ Filtre en boîtier multiprise<br />

Version “MultiMedia”:<br />

- <strong>Parafoudres</strong> Télécom et TV intégrés<br />

Témoins de fonctionnement et de <strong>tension</strong><br />

Interrupteur<br />

Conforme à la norme NF EN 61643-11<br />

Fonction «Commande Centralisée<br />

d’Alimentation» en option (réf. «MS»).<br />

Dimensions (en mm)<br />

I<br />

0<br />

I<br />

0<br />

255<br />

Caractéristiques<br />

PARASURGE MULTIPRO F<br />

PARASURGE MULTIMEDIA F<br />

148<br />

Type de produit Parafoudre-Filtre en boîtier multiprise<br />

Tension nominale 230 V monophasé<br />

Tension max. de fonctionnement 250 Vac<br />

Intensité maximum (IL) 16 A<br />

Niveau de protection (Up) 1,5 kV<br />

Courant de décharge maxi (Imax) 5 kA (1 choc en onde 8/20µs)<br />

Courant de décharge nominal (In) 2,5 kA (15 chocs en onde 8/20µs)<br />

Mise hors service de sécurité Déconnexion par fusible interne<br />

Signalisation de <strong>tension</strong> Témoin vert allumé<br />

Parafoudre actif Témoin orange allumé<br />

Conformité NF EN 61643-11<br />

Fonctionnalités Parasurge<br />

Parasurge<br />

MultiPro F<br />

MultiMedia F<br />

6 prises protégées oui oui<br />

Interrupteur général oui oui<br />

Parafoudre monophasé oui oui<br />

Filtre RFI oui oui<br />

Parafoudre ligne télécom (ou ADSL) non oui<br />

Parafoudre antenne TV non oui<br />

42<br />

B7


B8<br />

P a r a f o u d r e s B T e n b o î t i e r s<br />

MSB-HF, MSB, MSB10<br />

MSB MSB10C MSB6<br />

Ces différents boîtiers parafoudres sont destinés à protéger un accès monophasé<br />

et sont recommandés en cas de montage sur platine ou en coffret<br />

technique. Cette gamme permet de choisir le produit en fonction de son<br />

boîtier (métal ou plastique), ses dimensions, ses performances, son mode<br />

de connexion (série ou parallèle) ou son type de raccordement (fils ou<br />

bornier vis).<br />

MSB-HF<br />

Boîtier métallique à sortie par fils, intégrant un schéma de protection «3<br />

étages» :<br />

- Etage «Parafoudre» pour un pouvoir d’écoulement élevé<br />

- Etage «Filtrage RFI» pour limiter les parasites HF.<br />

- Etage «Ecrêtage» pour un niveau de protection optimisé.<br />

MSB<br />

Version simplifiée du MSB HF comportant uniquement un étage de protection<br />

et se connectant en parallèle sur le réseau.<br />

Caractéristiques<br />

Gamme MSB10<br />

Boîtiers plastiques compacts intégrant un schéma de protection à base de<br />

varistances protégées thermiquement et d’éclateur à gaz.<br />

Le produit est équipé d’un voyant indiquant la présence de <strong>tension</strong> réseau<br />

et la connexion du parafoudre au réseau. L’extinction de ce voyant indique<br />

la déconnexion du parafoudre du réseau suite à un défaut majeur.<br />

MSB10 : Raccordement en parallèle par fils au réseau à protéger et<br />

fixation par adhésif double-face.<br />

MSB10C : Boîtier capoté avec circuit de protection remplaçable.<br />

Connexion par bornier vis. Fixation murale<br />

MSB10V : Connexion par bornier vis débrochable. Fixation murale<br />

MSB6 : Version ultra compact pour intégration dans prise secteur encastrée.<br />

Signalisation de fin de vie par buzzer.<br />

MSB-HF MSB MSB10 MSB10C MSB10V MSB6<br />

Référence CITEL MSB-230HF MSB-130HF MSB-230 MSB-130 MSB10-400 MSB10-120 MSB10C-400 MSB10V-400 MSB6-400<br />

Réseau monophasé 230 Vac 110-130 Vac 230 Vac 110-130 Vac 230 Vac 110-130 Vac 230 Vac 230 Vac 230 Vac<br />

Tension maximale - Uc 255 V 150 V 255 V 150 V 255 V 150 V 255 V 255 V 255 V<br />

Intensité maximum - IL 16 A 16 A - - - - 16 A 16 A -<br />

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<br />

Courant de décharge maxi - Imax<br />

(1 choc en onde 8/20µs)<br />

10 kA 10 kA 10 kA 10 kA 10 kA 10 kA 5 kA 5 kA 5 kA<br />

Courant de décharge nominal - In<br />

(15 chocs en onde 8/20µs)<br />

Filtrage RFI<br />

- Atténuation à 0,3 MHz<br />

- Atténuation à 1 MHz<br />

- Atténuation à 10 MHz<br />

3 kA 3 kA 3 kA 3 kA 2,5 kA 2,5 kA 2,5 kA 2,5 kA 2,5 kA<br />

0,1 - 30 MHz<br />

25 dB<br />

30 dB<br />

40 dB<br />

Mise hors service de sécurité déconnexion et<br />

coupure de ligne<br />

Signalisation de déconnexion extinction du<br />

témoin vert<br />

Signalisation de<br />

non-connexion à la terre<br />

extinction néon<br />

orange<br />

0,1 - 30 MHz<br />

25 dB<br />

30 dB<br />

40 dB<br />

déconnexion et<br />

coupure de ligne<br />

extinction du<br />

témoin vert<br />

sans sans sans sans sans sans sans<br />

déconnexion déconnexion déconnexion déconnexion déconnexion et<br />

coupure de ligne<br />

extinction du<br />

témoin vert<br />

extinction du<br />

témoin vert<br />

extinction<br />

témoin vert<br />

extinction<br />

témoin vert<br />

extinction témoin<br />

vert<br />

déconnexion et<br />

coupure de ligne<br />

extinction témoin<br />

vert<br />

non non non non non non non non<br />

déconnexion<br />

buzzer activé<br />

Raccordement sortie par fils sortie par fils sortie par fils sortie par fils sortie par fils sortie par fils bornier vis bornier débrochable sortie par fils<br />

Montage platine ou mural platine ou mural platine ou mural platine ou mural platine par adhésif platine par adhésif platine ou mural platine ou mural prise encastrée<br />

F05047B - Document sujet à modifications sans préavis


F05047B - Document sujet à modifications sans préavis<br />

P a r a f o u d r e s B T e n b o î t i e r<br />

MSB-HF, MSB, MSB10<br />

Dimensions (en mm)<br />

MSB-HF MSB<br />

Line<br />

Equipt.<br />

MSB10C MSB10V MSB10 MSB6<br />

Lin<br />

Nin<br />

Ft<br />

t<br />

Ft<br />

RFI<br />

Filter<br />

Lout<br />

Nout<br />

o<br />

to to t<br />

Ft<br />

o<br />

V<br />

Ft Ft<br />

t<br />

GDT<br />

o to 60<br />

105<br />

60 42<br />

60 105<br />

60<br />

Equipt.<br />

60 42<br />

V V<br />

LED<br />

V<br />

60<br />

LED<br />

63 40<br />

Equipt Line<br />

N L L N 63 40<br />

150<br />

V V<br />

GDT<br />

200<br />

105<br />

63 40 63 40<br />

L N<br />

MSB-HF<br />

Ft<br />

MSB10C<br />

MSB10Vt<br />

o<br />

to 105<br />

68<br />

49<br />

25.2 50<br />

68<br />

diam 4<br />

40<br />

49<br />

40 35<br />

25.2<br />

Line<br />

50<br />

diam 4<br />

40 40<br />

25<br />

BUZZER<br />

35<br />

N L L N<br />

Equipt Line<br />

N L L N<br />

Equipt Line<br />

Schémas électriques<br />

Lin Lout<br />

t<br />

Ft<br />

Nin Nout<br />

o<br />

to V<br />

t o<br />

Ft<br />

t o<br />

V V<br />

GDT<br />

200<br />

RFI<br />

Filter<br />

Gamme complète de boîtiers parafoudre BT<br />

Version «Parafoudre + Filtrage»<br />

Témoin de Fonctionnement<br />

Conforme NF EN 61643-11<br />

Ft<br />

24<br />

Ft<br />

24<br />

Lin Lout<br />

Nin Nout<br />

LED LED<br />

L N<br />

Lin<br />

Nin<br />

V<br />

GDT<br />

FtV Ft<br />

t<br />

Ft<br />

Ft<br />

Lout<br />

Nout<br />

o to V V<br />

V<br />

t o<br />

V V<br />

GDT<br />

Equipt Line<br />

N L L N<br />

L N<br />

GDT<br />

t o<br />

24<br />

L N<br />

Ft Ft<br />

to to V V<br />

V<br />

GDT<br />

24<br />

150<br />

MSB<br />

MSB10<br />

MSB6<br />

150<br />

11<br />

L N<br />

Ft Ft<br />

t o t o<br />

V<br />

GDT<br />

L N<br />

V<br />

V<br />

L N<br />

25<br />

150<br />

11<br />

L N<br />

B9<br />

BUZZER


TELEPHONIE<br />

RESEAUX INDUSTRIELS<br />

INFORMATIQUE<br />

P ARAFOUDRES POUR<br />

T ELEPHONIE<br />

R ÉSEAUX INDUSTRIELS<br />

I NFORMATIQUE<br />

C1


C2<br />

<strong>Parafoudres</strong> pour Téléphonie, Données, Informatique<br />

Généralités<br />

La sensibilité des équipements connectés à des réseaux de transmission<br />

est croissante. Ces matériels se complexifient et communiquent entre eux<br />

par des liaisons de plus en plus longues et rapides : cette évolution influe<br />

directement sur la susceptibilité de ces systèmes vis à vis de phénomènes<br />

de sur<strong>tension</strong>s transitoires.<br />

De plus ces terminaux se généralisent à tous les niveaux des installations<br />

et deviennent ainsi indispensables pour le fonctionnement pour tout type<br />

d’installation (domestique, tertiaire, industrielle) et leurs défaillances peuvent<br />

engendrer des interruptions de services inacceptables et/ou très coûteuses.<br />

Afin de garantir une fiabilité acceptable pour ces matériels, il est recommandé<br />

de mettre en oeuvre des protections contre les sur<strong>tension</strong>s transitoires<br />

dues à la foudre.<br />

Au regard des gammes de parafoudres CITEL, il existe 3 familles de parafoudres<br />

pour réseau de communication :<br />

<strong>Parafoudres</strong> pour réseau télécom<br />

<strong>Parafoudres</strong> pour réseau industriel<br />

<strong>Parafoudres</strong> pour réseau informatique<br />

Ces différentes gammes se singularisent essentiellement par des schémas<br />

et configurations mécaniques différentes, adaptés aux exigences de chacun<br />

des réseaux.<br />

Rappel<br />

Les terminaux reliés au réseau télécom, à des liaisons de données, à des<br />

bus de terrains ou à des réseaux locaux informatiques, sont également<br />

connectés au réseau d’alimentation : pour garantir une protection cohérente,<br />

des parafoudres adaptés devront être installés aussi sur les lignes<br />

d’alimentation.<br />

Protection des équipements<br />

de Télécommunication<br />

Les équipements de télécommunication (PABX, Modems, Terminaux..) sont<br />

particulièrement exposés aux sur<strong>tension</strong>s «foudre». CITEL propose des parafoudres<br />

adaptés aux différents réseaux de communication.<br />

<strong>Parafoudres</strong><br />

adaptés<br />

T2<br />

RTC<br />

Réseau commuté/ADSL 170 V 210 V Protection standard<br />

Lignes spécialisées 24 V 35 V Protection renforcée<br />

Protection renforcée<br />

RNIS accès primaire T2 6 V 25 V<br />

Basse Capacité<br />

RNIS accès primaire T0 48 V 70 V Protection renforcée<br />

Configuration mécanique<br />

Les parafoudres pour réseau télécom sont conçus pour s’adapter à l’installation<br />

existante. Ainsi, les parafoudres sont disponibles en différentes<br />

versions pour permettre :<br />

Montage sur répartiteur<br />

Montage sur rail DIN<br />

Insertion dans réglettes à coupure<br />

Fixation murale<br />

Utilisation de la connectique réseau<br />

La décision de mise en oeuvre de parafoudres peut être déterminée<br />

soit par une analyse de risque simplifiée (voir paragraphe «Analyse du<br />

risque»), soit une analyse de risque du Guide UTE C 15-443, ou par des<br />

conditions particulières d’installation, telles que :<br />

Lignes «réseau» extérieures Protection systématique.<br />

Sorties lignes vers postes Protection en cas de liaisons longues ou<br />

inter-bâtiments.<br />

Parafoudre existant sur accès Protection systématique.<br />

énergie<br />

Protection de réseaux industriels<br />

Les sites industriels ou les bâtiments tertiaires intègrent, en quantité croissante,<br />

des équipements de mesure, de contrôle ou de régulation. Ces<br />

automatismes, constitués de contrôleurs, de capteurs, de sondes et d’actionneurs<br />

divers, communiquant entre eux par différents types de transmission<br />

de données, constituent désormais des éléments vitaux de l’installation<br />

: tout problème de fonctionnement sur ces systèmes va entraîner des<br />

conséquences plus ou moins graves sur la sécurité ou la productivité des<br />

installations.<br />

Il s’avère donc de plus en plus vital de garantir un niveau de fiabilité pertinent<br />

à ces systèmes : ceci peut être obtenu en installant des parafoudres<br />

adaptés sur les liaisons de transmission de données, ainsi que sur les<br />

alimentations, des matériels sensibles.<br />

Matériels à protéger<br />

Les installations industrielles ou tertiaires intègrent de nombreux équipements<br />

sensibles qu’il convient de protéger contre les sur<strong>tension</strong>s transitoires,<br />

tels que :<br />

Automate de commande de processus<br />

Système de télégestion, télétransmetteurs<br />

Cartes E/S<br />

Cartes interfaces, convertisseur<br />

Sondes et capteurs


<strong>Parafoudres</strong> pour Téléphonie, Données, Informatique<br />

Servomoteurs, actionneurs<br />

Centrales de Contrôle d’accès<br />

Centrales de Détection incendie<br />

Systèmes de supervision<br />

Indicateurs, afficheurs<br />

....<br />

De nombreux types de réseaux industriels ou transmission de données<br />

sont utilisés. Le tableau ci-dessous liste les correspondances avec les parafoudres<br />

CITEL de type DLA (Module Din débrochable) et DLU (Module<br />

DIN monobloc).<br />

Réseau Câblage DLU DLA<br />

4-20 mA 1 paire DLU-24D3 DL-A24D3<br />

Profibus-FMS 1 paire+Blindage DLU-12D3 DLA-12D3<br />

Profibus-PA 1 paire+Blindage DLU-48D3 DLA-48D3<br />

Profibus-DP 1 paire+Blindage DLU-12DBC DLA-12DBC<br />

Interbus 1 paire+Blindage DLU-12D3 DLA-12D3<br />

Foundation Fieldbus-H1 1 paire+Blindage DLU-12D3 DLA-12D3<br />

Foundation Fieldbus-H2 1 paire+Blindage DLU-48DBC DLA-48DBC<br />

WorldFIP 1 paire+Blindage DLU-48DBC DLA-48DBC<br />

Fipway 1 paire+Blindage DLU-48DBC DLA-48DBC<br />

LONworks 1 paire+Blindage DLU-48DBC DLA-12DBC<br />

Batibus 1 paire+Blindage DLU-12D3 DLA-12D3<br />

RS485 1 paire+Blindage DLU-06D3 DLA-06D3<br />

RS422 2 paires DLU2-06D3 2 x DLA-06D3<br />

RS232 4 fils DLU2-12D3 2 x DLA-12D3<br />

Configuration mécanique<br />

Les parafoudres CITEL pour réseau industriel sont conçus pour un montage<br />

sur rail DIN symétrique.<br />

Afin d’offrir un éventail de solutions, les produits de la gamme varient<br />

suivant plusieurs paramètres:<br />

Nombre de fils ou de paires protégés : de 1 fil à 2 paires.<br />

Transmission et protection du blindage<br />

Débrochabilité: Versions fixes ou avec module amovible permettant<br />

une maintenance rapide.<br />

Protection des réseaux informatiques<br />

De même qu’en téléphonie et en réseau industriel, la mise en oeuvre de<br />

parafoudres sur les réseaux informatiques peut être nécessaire, notamment<br />

en cas :<br />

Réseaux inter-bâtiment<br />

Réseaux étendus<br />

Environnements perturbés<br />

Comme pour les autres types de lignes courant faible, les parafoudres CITEL<br />

pour réseaux informatiques sont basées sur l’association parasur<strong>tension</strong><br />

tripolaire/diodes d’écrêtage assurant ainsi l’efficacité nécessaire face aux<br />

phénomènes des sur<strong>tension</strong>s transitoires.<br />

Cependant, deux paramètres supplémentaires sont à prendre en compte :<br />

Niveau de <strong>tension</strong> très faible et débit élevé.<br />

Configuration mécanique<br />

Les parafoudres pour réseau informatique sont conçus pour s’adapter à<br />

l’installation existante. Ainsi, les parafoudres sont généralement équipés<br />

de la connectique réseau (ex. RJ45) et disponibles, soit en boîtier individuel<br />

pour la protection d’un terminal, soit en version Rack 19’’ pour la<br />

protection du hub.<br />

Technologie des parafoudres<br />

Les parafoudres CITEL pour ligne de communication sont basés sur l’utilisation<br />

d’un schéma hybride garantissant puissance d’écoulement, rapidité<br />

et fiabilité.<br />

Les schémas utilisés dans les parafoudres CITEL pour ligne de communication<br />

sont essentiellement basés sur l’association d’éclateur à gaz tripolaire<br />

et de diodes d’écrêtage rapides, ce qui permet d’obtenir :<br />

Courant de décharge nominal (répétitif et sans destruction) en onde<br />

8/20 μs > 5 kA.<br />

Temps de réponse de la protection < 1 ns.<br />

Sécurité de fonctionnement par mise en court-circuit en cas de défaut<br />

permanent.<br />

Pertes d’insertion limitées pour ne pas perturber le signal.<br />

L’utilisation systématique de parasur<strong>tension</strong>s tripolaires assure, grâce à la<br />

simultanéité d’amorçage des 3 électrodes, une protection optimisée.<br />

L’ensemble de ces caractéristiques est indispensable pour obtenir une fiabilité<br />

optimum de l’équipement protégé, quelle que soit la perturbation<br />

incidente.<br />

En fonction du réseau à protéger ou des spécifications à atteindre, différents<br />

types de schémas sont disponibles :<br />

Protection standard : essentiellement utilisée par le réseau analogique<br />

(télécom RTC)<br />

Protection renforcée : pour lignes à faible <strong>tension</strong> de fonctionnement.<br />

Protection ligne+blindage : transmission et protection supplémentaire<br />

du blindage.<br />

Protection «K20» : schéma conforme à la recommandation internationale<br />

télécom UIT-T K20.<br />

Protection «<strong>basse</strong> capacité» : pour liaison haut débit (> 1 Mbit/s).<br />

Protection «Cat 5» ou «Cat6» : pour liaison informatique très haut débit<br />

(1000Mbit/s)<br />

Voir liste de schémas page C5.<br />

Normalisation<br />

Les parafoudres pour réseau de communication ainsi que leur condition<br />

d’installation doivent être conformes aux normes suivantes :<br />

International:<br />

- CEI 61643-21 : Essais applicables aux parafoudres de communication<br />

- CEI 61643-22 : Sélection et installation des parafoudres de communication.<br />

France:<br />

- NF EN 61643-21 : Essais applicables aux parafoudres de communication.<br />

- Guide UTE C 15-443 : Sélection et installation aux parafoudres communication.<br />

Recommandation de protection<br />

C3


C4<br />

<strong>Parafoudres</strong> pour Téléphonie, Données, Informatique<br />

En l’absence de recommandations ou d’obligation normative, le choix de<br />

la mise en œuvre de parafoudres s’effectue selon :<br />

- les recommandations du constructeur de l’équipement à protéger,<br />

- une action curative suite à défaillance,<br />

- une analyse des risques.<br />

Analyse des risques<br />

Afin d’estimer rapidement la probabilité de sur<strong>tension</strong>s et de leurs<br />

conséquences, une analyse du risque simplifiée peut être effectuée selon<br />

le tableau ci-dessous.<br />

Paramètres Risque faible Risque élevé<br />

Foudroiement (Ng) < 2,5 > 2,5<br />

Configuration du site Bât. unique Bât. multiples<br />

Distance de transmission Courte Longue<br />

Distribution lignes extérieures enterrée aérienne<br />

Environnement électrique faible dense<br />

Présence paratonnerre non oui<br />

Historique «Foudre» non oui<br />

Sensibilité équipements faible élevée<br />

Coût équipements faible élevé<br />

Conséquences interruption de<br />

service<br />

aucune ou<br />

acceptables<br />

graves ou<br />

intolérables<br />

Le niveau de recommandation pour la mise en oeuvre de parafoudres<br />

augmente avec le nombre de paramètres considérés en risque élevé.<br />

Une méthode d’analyse de risque plus précise est disponible dans le<br />

guide UTE C15-443.<br />

Sélection<br />

Pour adapter le parafoudre à l’installation, il est important de tenir<br />

compte des paramètres suivants :<br />

Le type de ligne :<br />

- A chaque type de ligne correspond un niveau de protection ainsi<br />

qu’un schéma adapté.<br />

La configuration du site :<br />

- Nombre de lignes à protéger<br />

Le type d’installation souhaité :<br />

La gamme CITEL offre les possibilités suivantes :<br />

- Fixation en boîtier mural, en boîtier gigogne, sur répartiteur, rail DIN<br />

- Raccordements divers (wrapping, CAD, vis...).<br />

L’ergonomie<br />

Versions avec modules parafoudre débrochable (E280, DLA).<br />

Installation<br />

Le parafoudre choisi, pour être efficace, doit être installé en respectant<br />

les principes suivants :<br />

La terre de la protection et celle de l’équipement protégé doivent être<br />

impérativement interconnectées.<br />

La protection est installée à l’entrée du réseau, afin de dériver les<br />

courants impulsionnels le plus rapidement possible.<br />

L’équipement protégé doit être proche (longueur de conducteur «protection/équipement»<br />

inférieure à 30 m). Si cette règle ne peut être<br />

respectée, il faudra installer une protection «secondaire» à proximité<br />

de l’équipement (coordination de parafoudres).<br />

Le conducteur d’écoulement de terre (entre la sortie terre de la protection<br />

et le circuit de terre de l’installation) doit être le plus court possible<br />

(inf. à 0,50 m) et de section minimale de 2,5 mm².<br />

Les câbles protégés et non protégés doivent être bien séparés afin de<br />

limiter les couplages.<br />

La résistance de terre doit être conforme aux normes en vigueur (NFC<br />

15100).<br />

Maintenance<br />

Les parafoudres CITEL pour lignes de communication ne nécessitent aucune<br />

maintenance ou remplacement ; ils sont conçus pour supporter des<br />

ondes de choc importantes sans destruction et de façon répétitive. Néanmoins<br />

un mode de défaillance contrôlé est prévu en cas de dépassement<br />

des caractéristiques fonctionnelles du parafoudre.<br />

La mise hors service de sécurité intervient dans les cas suivants :<br />

- contact prolongé de la ligne télécom avec une ligne d’énergie<br />

- choc «foudre» exceptionnellement violent.<br />

Dans ce cas, la protection se met en court-circuit définitivement, indiquant<br />

ainsi à l’utilisateur sa destruction fonctionnelle : celui-ci devra alors procéder<br />

à son remplacement, ou au remplacement du module débrochable<br />

pour les versions enfichables.<br />

Les caractéristiques de base des parafoudres pour lignes de communication<br />

peuvent être contrôlés avec des testeurs appropriés (CITEL SPT1003).<br />

Cas particulier : paratonnerre<br />

Si le site, destiné à être protégé, est équipé de dispositifs de protection<br />

contre les effets directs (paratonnerre, cage maillée), les parafoudres courant<br />

faible connectés sur les lignes extérieures devront avoir une caractéristique<br />

de tenue en onde 10/350 μs égale ou supérieure à 2,5 kA (essai<br />

catégorie D1 de la norme NF EN 61643-21).


<strong>Parafoudres</strong> pour Téléphonie, Données, Informatique<br />

Schémas de Principes<br />

A<br />

D<br />

P<br />

P<br />

PB<br />

DBC<br />

R<br />

R<br />

R<br />

D<br />

D3<br />

DBC<br />

E F G H<br />

L<br />

Protection standard Protection renforcée Protection <strong>basse</strong> capacité<br />

P PB V<br />

V<br />

B C<br />

P<br />

Protection avec blindage Protection type «K20» Protection haut débit<br />

K1<br />

M<br />

R<br />

CTP<br />

Protection éclateur<br />

tripolaire<br />

Protection diode<br />

<strong>basse</strong> capacité<br />

P : Eclateur tripolaire<br />

PB : Eclateur bipolaire<br />

R : Résistance de ligne<br />

D : Diode d’écrêtage rapide<br />

D3 : Diode tripolaire<br />

DBC : Diode <strong>basse</strong> capacité<br />

V : Varistance<br />

CTP : Thermistance<br />

N<br />

Protection éclateur<br />

bipolaire<br />

DBC<br />

P<br />

R<br />

R<br />

CTP<br />

D3<br />

D<br />

D<br />

Protection varistance<br />

bipolaire<br />

Protection<br />

haut débit Mise à la terre<br />

Continuité<br />

J Z<br />

V<br />

V<br />

P<br />

P<br />

R<br />

R<br />

DBC<br />

Protection varistance<br />

tripolaire<br />

V<br />

DBC<br />

C5


C6<br />

Boîtier Parafoudre 1, 2 et 4 paires<br />

B180, B280, B480<br />

B480<br />

Les boîtiers B180, B280, B480 sont conçus pour protéger, contre les<br />

sur<strong>tension</strong>s transitoires générées par la foudre, les terminaux reliés<br />

aux réseaux téléphoniques ou de transmission de données.<br />

La fonction parafoudre, basée sur une association de parasur<strong>tension</strong><br />

et de diodes, garantit une efficacité maximale.<br />

Ces boîtiers sont disponibles en version 1, 2 et 4 paires : le circuit<br />

de protection est amovible pour une maintenance simple et rapide<br />

(circuits de protection amovibles réf. S180..., S280.., S480...).<br />

Compacts, ces boîtiers s’installent muralement et se raccordent par<br />

vis. Ils sont disponibles pour la plupart des lignes Télécom ou de<br />

transmission de données.<br />

Des versions spécifiques de ces boîtiers sont aussi disponibles pour<br />

la protection combinée de lignes de transmission et de télé-alimentation<br />

(ex : B480 24D3/A12 : 3 paires transmission 24V + 1 téléalimentation<br />

12Vdc) : nous consulter.<br />

Boîtiers «Parafoudre» de 1, 2 et 4 paires<br />

Tous types de lignes Télécom et Data<br />

Circuit de protection amovible<br />

Fixation murale et raccordement vis<br />

B180<br />

60<br />

B280-B480<br />

25.2<br />

B180<br />

Dimensions (en mm)<br />

35<br />

Equipt<br />

120<br />

1<br />

68<br />

50<br />

2 1 1 2<br />

Equipt Line<br />

2 2<br />

60<br />

Line<br />

EQUIP t<br />

1<br />

Line<br />

Ligne<br />

F050410A - Document sujet à modifications sans préavis


F050410A - Document sujet à modifications sans préavis<br />

Boîtier Parafoudre 1, 2 et 4 paires<br />

B180, B280, B480<br />

Caractéristiques<br />

Configuration Référence CITEL<br />

Boîtier 1 paire B180-T - B180-24D3 B180-12D3 B180-06D3 -<br />

Boîtier 2 paires B280-T B280-48D3 B280-24D3 B280-12D3 B280-06D3 B280-06DBC<br />

Boîtier 4 paires B480-T B480-48D3 B480-24D3 B480-12D3 B480-06D3 B480-06DBC<br />

Utilisations type Réseau commuté RNIS-T0<br />

LS<br />

RS232 RS422<br />

MIC/T2<br />

Configuration protégée<br />

ADSL<br />

Ligne 48 V<br />

4-20 mA<br />

RS485<br />

10BaseT<br />

- B180...<br />

1 paire<br />

-<br />

LS 2 fils / 1 paire 2 fils<br />

1 paire<br />

-<br />

- B280...<br />

2 paires<br />

1 voie<br />

LS 4 fils / 2 paires 4 fils<br />

2 paires<br />

1 voie<br />

- B480...<br />

4 paires<br />

2 voies<br />

2 LS 4 fils/2x2paires 8 fils<br />

4 paires/ 2x2 paires 2 voies<br />

Tension nominale de ligne (Un) 150 V 48 V 24 V 12 V 6 V 6 V<br />

Tension max. de ligne (Uc) 170 V 53 V 28 V 15 V 8 V 8 V<br />

Tension d’écrêtage minimale 190 V 60 V 35 V 20 V 10 V 15 V<br />

Niveau de protection (Up)<br />

sur onde 8/20μs - 5 kA<br />

220 V 70 V 40 V 30 V 20 V 25 V<br />

Courant de décharge nom. (In)<br />

sur onde 8/20μs - 10 chocs<br />

Courant de décharge max (Imax)<br />

sur onde 8/20μs - 1 choc<br />

5 kA 5 kA 5 kA 5 kA 5 kA 5 kA<br />

20 kA 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA<br />

Courant de choc (Iimp)<br />

sur onde 10/350μs - 2 chocs<br />

5 kA 5 kA 5 kA 5 kA 5 kA 5 kA<br />

Type de schéma A B B B B C<br />

Fin de vie Court-circuit Court-circuit Court-circuit Court-circuit Court-circuit Court-circuit<br />

Caractéristiques mécaniques<br />

Montage murale (vis non-fournies)<br />

Dimensions voir schémas<br />

Raccordement bornier vis - section mini/maxi : 0,4 / 1,5 mm²<br />

Matière boîtier Thermoplastique UL94-V0<br />

Circuit de remplacement pour B180-xx = S180-xx<br />

pour B280-xx = S280-xx<br />

pour B480-xx = S480-xx<br />

Schémas électriques (pour 1 paire)<br />

A<br />

C<br />

P : Parasur<strong>tension</strong> tripolaire<br />

R : Résistance<br />

D : Diode d’écrêtage<br />

D3 : Diode d’écrêtage tripolaire<br />

DBC : Diode tripolaire <strong>basse</strong> capacité<br />

B<br />

C7


C8<br />

Parafoudre Télécom/Data en boîtier DIN<br />

DLU, DLU2<br />

Les parafoudres DLU et DLU2 sont destinés à protéger, contre les<br />

sur<strong>tension</strong>s dues à la foudre, les équipements connectés aux réseaux<br />

télécom, automatismes, réseaux de données ou industriels.<br />

Ces parafoudres s’installent sur rail «DIN» symétrique ou au niveau<br />

d’un tableau modulaire et sont disponibles pour la plupart des lignes<br />

de transmission (<strong>tension</strong>s de ligne de 6 à 170 V et débit acceptable<br />

jusqu’à 10 Mbit/s).<br />

Les schémas de protection des parafoudres DLU sont conçus à base<br />

d’éclateurs à gaz et de diodes d’écrêtage afin de garantir puissance<br />

d’écoulement et rapidité de fonctionnement.<br />

2 versions sont proposées :<br />

Parafoudre 1 paire (DLU) ou 2 paires (DLU2). Ces produits se présentent<br />

en boîtier monobloc. Transmission et protection du blindage<br />

(DLU). Mise à la Terre sur rail DIN.<br />

<strong>Parafoudres</strong> en boîtier «DIN»<br />

Boîtier monobloc<br />

Tous types de lignes Télécom et Data<br />

Version 2 paires (DLU2)<br />

Protection du conducteur de blindage (DLU)<br />

Conformité NF EN 61643-21<br />

Dimensions (en mm)<br />

Ligne<br />

Equipt<br />

DLU2<br />

3 4<br />

1 2<br />

3 4<br />

1 2<br />

1<br />

2<br />

1<br />

2<br />

3<br />

4<br />

DLU<br />

18 58<br />

1 2<br />

DIN rail DIN rail<br />

1 2<br />

Schémas électriques<br />

DLU<br />

version 1 paire<br />

Ligne<br />

DLU2<br />

version 2 paires<br />

Ligne<br />

P<br />

PB<br />

Terre possible<br />

sur rail DIN<br />

P<br />

P<br />

Terre sur<br />

rail DIN<br />

R<br />

R<br />

R<br />

R<br />

R<br />

R<br />

D<br />

D<br />

D<br />

1<br />

2<br />

1<br />

2<br />

3<br />

4<br />

Equipt<br />

90<br />

Terre sur<br />

rail DIN<br />

Equipt<br />

P : éclateur à gaz tripolaire<br />

Pb : : éclateur à gaz bipolaire<br />

R : résistance<br />

D : diode d’écrêtage<br />

F030715C - Document sujet à modifications sans préavis


F030715C - Document sujet à modifications sans préavis<br />

Parafoudre Télécom/Data en boîtier DIN<br />

DLU, DLU2<br />

Caractéristiques<br />

Version 1 paire : DLU<br />

Référence CITEL DLU-170 DLU-48D3 DLU-48DBC DLU-24D3 DLU-12D3 DLU-12DBC DLU-06D3 DLU-06DBC<br />

Utilisations type<br />

Configuration<br />

Réseau<br />

commuté-<br />

ADSL<br />

1 paire +<br />

blindage<br />

Ligne 48 V<br />

1 paire +<br />

blindage<br />

Fipway<br />

WorldFIP<br />

Fieldbus-H2<br />

1 paire +<br />

blindage<br />

4-20 mA<br />

Liaison 24 V<br />

1 paire +<br />

blindage<br />

Profibus-FMS<br />

Interbus<br />

Fieldbus-H1<br />

Batibus<br />

1 paire +<br />

blindage<br />

Profibus-DP<br />

LONwork<br />

1 paire +<br />

blindage<br />

RS485<br />

1 paire +<br />

blindage<br />

Ligne 6 V<br />

haut débit<br />

1 paire +<br />

blindage<br />

Tension nominale de ligne (Un) 150 V 48 V 48 V 24 V 12 V 12 V 6 V 6 V<br />

Tension maximale de ligne (Uc) 170 V 53 V 53 V 28 V 15 V 15 V 10 V 10 V<br />

Courant max. de ligne 300 mA 300 mA 300 mA 300 mA 300 mA 300 mA 300 mA 300 mA<br />

Niveau de protection (Up)<br />

sur onde 8/20μs - 5 kA<br />

220 V 70 V 75 V 40 V 30 V 35 V 20 V 25 V<br />

Courant de décharge nom. (In)<br />

sur onde 8/20μs - 10 chocs<br />

5 kA 5 kA 5 kA 5 kA 5 kA 5 kA 5 kA 5 kA<br />

Courant de décharge max. (Imax)<br />

sur onde 8/20μs - 1 choc<br />

20 kA 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA<br />

Courant de choc (Iimp)<br />

sur onde 10/350μs - 2 chocs<br />

5 kA 5 kA 5 kA 5 kA 5 kA 5 kA 5 kA 5 kA<br />

Type de schéma D D D D D D C C<br />

Fin de vie Court-circuit Court-circuit Court-circuit Court-circuit Court-circuit Court-circuit Court-circuit Court-circuit<br />

Caractéristiques mécaniques<br />

Version 2 paires : DLU2<br />

Format modulaire<br />

Montage rail DIN symétrique<br />

Dimensions : voir schéma<br />

Bornier vis - section max. 1.5 mm²<br />

Matière : Thermoplastique UL94-V0<br />

Connexion à la terre via rail DIN (DLU, DLU2) et bornier (DLU).<br />

Référence CITEL DLU2-170 DLU2-48D3 DLU2-24D3 DLU2-12D3 DLU2-06D3 DLU2-06DBC<br />

Utilisations type<br />

Réseau<br />

commuté-<br />

ADSL<br />

RNIS-T0<br />

Profibus-PA<br />

Liaison 48 V<br />

4-20 mA<br />

Liaison 24 V<br />

RS232 RS422<br />

MIC/T2<br />

10BaseT<br />

Configuration 2 paires 2 paires 4 fils 2 paires 2 paires<br />

Tension nominale de ligne (Un) 150 V 48 V 24 V 12 V 6 V 6 V<br />

Tension maximale de ligne (Uc) 170 V 53 V 28 V 15 V 10 V 10 V<br />

Courant max. de ligne 300 mA 300 mA 300 mA 300 mA 300 mA 300 mA<br />

Niveau de protection (Up)<br />

sur onde 8/20μs - 5 kA<br />

220 V 70 V 40 V 30 V 20 V 25 V<br />

Courant de décharge nom. (In)<br />

sur onde 8/20μs - 10 chocs<br />

5 kA 5 kA 5 kA 5 kA 5 kA 5 kA<br />

Courant de décharge max. (Imax)<br />

sur onde 8/20μs - 1 choc<br />

20 kA 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA<br />

Courant de choc (Iimp)<br />

sur onde 10/350μs - 2 chocs<br />

5 kA 5 kA 5 kA 5 kA 5 kA 5 kA<br />

Type de schéma D C C C C C<br />

Fin de vie Court-circuit Court-circuit Court-circuit Court-circuit Court-circuit Court-circuit<br />

Caractéristiques mécaniques<br />

Format modulaire<br />

Montage rail DIN symétrique<br />

Dimensions : voir schéma<br />

Bornier vis - section max. 1.5 mm²<br />

Matière : Thermoplastique UL94-V0<br />

Connexion à la terre via rail DIN (DLU, DLU2) et bornier (DLU).<br />

C9


C10<br />

Parafoudre enfichable Télécom/Data en boîtier DIN<br />

DLA<br />

Les parafoudres DLA sont destinés à protéger, contre les sur<strong>tension</strong>s<br />

dues à la foudre, les équipements connectés aux réseaux télécom,<br />

automatismes, réseaux de données ou industriels.<br />

Ces parafoudres s’installent sur rail «DIN» symétrique ou au niveau<br />

d’un tableau modulaire et sont disponibles pour la plupart des lignes<br />

de transmission (<strong>tension</strong>s de ligne de 6 à 170 V et débit acceptable<br />

jusqu’à 10 Mbit/s).<br />

Les schémas de protection des parafoudres DLA sont conçus à base<br />

d’éclateurs à gaz et de diodes d’écrêtage afin de garantir puissance<br />

d’écoulement et rapidité de fonctionnement.<br />

Ces parafoudres 1 paire disposent d’un module de protection<br />

débrochable (réf. DLAM...) permettant ainsi une maintenance simple<br />

et rapide (continuité de ligne en cas de débrochage du module).<br />

Transmission et protection du blindage. Mise à la Terre sur rail DIN.<br />

Versions spécifiques :<br />

DLAW : dans cette version, le retrait du module débrochable interrompt<br />

la continuité de ligne.<br />

DLAH : version destinée aux lignes de télé-alimentation et disposant<br />

d’un courant nominal de ligne augmenté (< 2,4 A).<br />

<strong>Parafoudres</strong> débrochables en boîtier «DIN»<br />

Tous types de lignes Télécom et Data<br />

Protection du conducteur de blindage<br />

Sans (DLA) ou avec (DLAW) coupure de ligne<br />

Conforme norme CEI 61643-21<br />

Dimensions (en mm)<br />

Ligne<br />

Equipt<br />

1<br />

2<br />

1<br />

2<br />

13<br />

1 2<br />

1 2<br />

Schémas Electriques<br />

DLA<br />

version standard<br />

Ligne<br />

DLAW<br />

version spécifique<br />

Ligne<br />

P<br />

P<br />

PB<br />

R<br />

R<br />

PB<br />

R<br />

R<br />

D<br />

Terre possible<br />

sur rail DIN<br />

D<br />

Terre possible<br />

sur rail DIN<br />

65<br />

Module<br />

Débrochable<br />

DLAM<br />

1<br />

2<br />

1<br />

2<br />

90<br />

Equipt<br />

Module<br />

Débrochable<br />

DLAWM<br />

Equipt<br />

P : éclateur à gaz tripolaire<br />

PB : éclateur à gaz bipolaire<br />

R : résistance<br />

D : réseau de diode d’écrêtage<br />

F07071B - Document sujet à modifications sans préavis


F07071B - Document sujet à modifications sans préavis<br />

Parafoudre enfichable Télécom/Data en boîtier DIN<br />

DLA<br />

Caractéristiques<br />

Référence CITEL DLA-170 DLA-48D3 DLA-24D3 DLA-12D3 DLA-06D3 DLA-06DBC<br />

Utilisations type<br />

RTC<br />

ADSL<br />

RNIS-T0<br />

Ligne 48 V<br />

LS<br />

4-20 mA<br />

RS232<br />

RS422<br />

RS485<br />

MIC/T2<br />

10BaseT<br />

Configuration 1 paire+blindage 1 paire+blindage 1 paire+blindage 1 paire+blindage 1 paire+blindage 1 paire+blindage<br />

Tension nominale de ligne (Un) 150 V 48 V 24 V 12 V 6 V 6 V<br />

Tension maximale de ligne (Uc) 170 V 53 V 28 V 15 V 8 V 8 V<br />

Courant max. de ligne (IL) 300 mA 300 mA 300 mA 300 mA 300 mA 300 mA<br />

Niveau de protection (Up)<br />

sur onde 8/20μs - 5 kA<br />

220 V 70 V 40 V 30 V 20 V 25 V<br />

Courant de décharge nom. (In)<br />

sur onde 8/20μs - 10 chocs<br />

5 kA 5 kA 5 kA 5 kA 5 kA 5 kA<br />

Courant de décharge max. (Imax)<br />

sur onde 8/20μs - 1 choc<br />

20 kA 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA<br />

Courant de choc (Iimp)<br />

sur onde 10/350μs - 2 chocs<br />

5 kA 5 kA 5 kA 5 kA 5 kA 5 kA<br />

Type de schéma A D D D D D<br />

Fin de vie Court-circuit Court-circuit Court-circuit Court-circuit Court-circuit Court-circuit<br />

Module de remplacement DLAM-170 DLAM-48D3 DLAM-24D3 DLAM-12D3 DLAM-06D3 DLAM-06DBC<br />

Versions<br />

Caractéristiques boîtier<br />

DLA-xxx : version standard (continuité de ligne en absence de module)<br />

DLAW-xxx : version spécifique (coupure de ligne en absence de module)<br />

DLAH-xxx : version «téléalimentation» (courant max. de ligne = 2,4 A)<br />

Format modulaire et Montage rail DIN symétrique<br />

Connexion de terre sur rail DIN et protection du conducteur de blindage<br />

Dimensions : voir schéma<br />

Bornier vis - section mini/maxi : 0,4/1,5 mm²<br />

Matière : Thermoplastique UL94-V0<br />

C11


C12<br />

Parafoudre enfichable Data en boîtier DIN - ATEX<br />

DLA-EX<br />

Les parafoudres DLA-EX sont destinés à protéger, contre les sur<strong>tension</strong>s<br />

dues à la foudre, les équipements connectés aux circuits à<br />

sécurité intrinsèque. Conformément aux directives ATEX, ils ont une<br />

classification EEx ia et peuvent ainsi fonctionner dans des atmosphères<br />

explosives, en exploitant le principe de la limitation préventive<br />

d’énergie.<br />

Ces parafoudres s’installent sur rail «DIN» symétrique et sont disponibles<br />

pour des niveaux de <strong>tension</strong> de ligne de 12, 24 et 48 Vdc.<br />

Les schémas de protection des parafoudres DLA-EX sont conçus à<br />

base d’éclateurs à gaz et de diodes d’écrêtage afin de garantir puissance<br />

d’écoulement et rapidité de fonctionnement.<br />

Ces parafoudres 1 paire disposent d’un module de protection<br />

débrochable (réf. DLAM-EX...) permettant ainsi une maintenance<br />

simple et rapide (continuité de ligne en cas de débrochage du module).<br />

Transmission et protection du blindage.<br />

<strong>Parafoudres</strong> débrochables en boîtier «DIN»<br />

Pour lignes courant faible jusqu’à 48 Vdc<br />

Conformes directive ATEX<br />

Protection du conducteur de blindage<br />

Conforme norme CEI 61643-21<br />

Dimensions (en mm)<br />

Ligne<br />

Equipt<br />

1 2<br />

1<br />

2<br />

13<br />

1 2<br />

Schéma électrique<br />

DLA-EX<br />

Caractéristiques<br />

P<br />

R<br />

R<br />

PB<br />

D<br />

65<br />

1<br />

2<br />

90<br />

Terre sur<br />

rail DIN<br />

P : éclateur à gaz tripolaire<br />

PB : éclateur à gaz bipolaire<br />

R : résistance<br />

D : réseau de diode d’écrêtage<br />

Référence CITEL DLA-EX-48D3 DLA-EX-24D3 DLA-EX-12D3<br />

Utilisations type Ligne 48 V 4-20 mA<br />

RS232<br />

RS485<br />

Configuration 1 paire+blindage 1 paire+blindage 1 paire+blindage<br />

Tension nominale de ligne (Un) 48 V 24 V 12 V<br />

Tension maximale de ligne (Uc) 53 V 28 V 15 V<br />

Courant max. de ligne (IL) 300 mA 300 mA 300 mA<br />

Niveau de protection (Up)<br />

sur onde 8/20μs - 5 kA<br />

70 V 40 V 30 V<br />

Courant de décharge nom. (In)<br />

sur onde 8/20μs - 10 chocs<br />

5 kA 5 kA 5 kA<br />

Courant de décharge max. (Imax)<br />

sur onde 8/20μs - 1 choc<br />

20 kA 20 kA 20 kA<br />

Courant de choc (Iimp)<br />

sur onde 10/350μs - 2 chocs<br />

5 kA 5 kA 5 kA<br />

Type de schéma D D D<br />

Fin de vie Court-circuit Court-circuit Court-circuit<br />

Module de remplacement DLAM-EX-48D3 DLAM-EX-24D3 DLAM-EX-12D3<br />

Caractéristiques boîtier<br />

Terre possible<br />

sur rail DIN<br />

Format modulaire et Montage rail DIN symétrique<br />

Connexion de terre sur rail DIN et protection du<br />

conducteur de blindage<br />

Bornier vis - section mini/maxi : 0,4/1,5 mm²<br />

Matière : Thermoplastique UL94-V0<br />

F070913 - Document sujet à modifications sans préavis


F070916 - Document sujet à modifications sans préavis<br />

Parafoudre compact 1 fil en boîtier DIN<br />

DLR<br />

Les parafoudres DLR sont destinés à protéger, contre les sur<strong>tension</strong>s<br />

dues à la foudre, les équipements connectés aux réseaux télécom,<br />

automatismes, réseaux de données ou industriels.<br />

Ces parafoudres compacts et économiques s’installent sur rail «DIN»<br />

symétrique et sont conçus pour protéger les lignes courant faible (à<br />

base d’éclateur à gaz) ou énergie (à base de varistances) contre les<br />

sur<strong>tension</strong>s transitoires. Ces parafoudres sont conçus pour la transmission<br />

et la protection d’un fil. Différentes valeurs de composants<br />

sont proposées en fonction du type de ligne.<br />

<strong>Parafoudres</strong> compacts et économiques<br />

Montage en bornier «DIN»<br />

Pour lignes Télécom ou Alimentation<br />

Caractéristiques<br />

Référence CITEL DLR-G90 DLR-G230 DLR-G600 DLR-V30 DLR-V130 DLR-V275<br />

Technologie Eclateur à gaz Eclateur à gaz Eclateur à gaz Varistance Varistance Varistance<br />

Application ligne data<br />

ligne télécom<br />

RTC<br />

Tension de ligne<br />

élevée<br />

-AP<br />

Ligne data ou<br />

Alimentation<br />

12 - 24 V<br />

12<br />

59<br />

DLR-G DLR-V<br />

PB<br />

Ligne RTC ou<br />

- Alimentation<br />

120 Vac<br />

Configuration 1 fil 1 fil 1 fil 1 fil 1 fil 1 fil<br />

Tension max. de ligne (Uc) 65 Vdc 170 Vdc 450 Vdc<br />

38 Vdc<br />

30 Vac<br />

170 Vdc<br />

130 Vac<br />

Alimentation<br />

230 Vac<br />

275 Vac<br />

Courant max. de ligne 300 mA 300 mA 300 mA > 10 A > 10 A > 10 A<br />

Niveau de protection (Up)<br />

sur onde 8/20μs (à In)<br />

< 400 V < 600 V < 1000 V 140 V 480 V 900 V<br />

Courant de décharge nom. (In)<br />

sur onde 8/20μs - 10 chocs<br />

20 kA 20 kA 10 kA 1 kA 3 kA 3 kA<br />

Type de schéma F F F G G G<br />

Caractéristiques boîtier<br />

Montage rail DIN symétrique<br />

Dimensions : voir schéma<br />

Bornier vis - section max. 4 mm²<br />

Matière : Thermoplastique UL94-V0<br />

Capot de terminaison : DLR-AP<br />

Dimensions (en mm)<br />

Ligne/<br />

Equipt<br />

Ligne/<br />

Equipt<br />

Schémas électriques<br />

PB : Eclateur à gaz bipolaire<br />

V : Varistance<br />

V<br />

60<br />

C13


C14<br />

Parafoudre Enfichable 2 paires<br />

Gamme E280<br />

Le concept E280 est basé sur l’utilisation de modules enfichables<br />

pour la protection de lignes courant faible. La gamme E280 répond<br />

à toutes les configurations d’installation multiligne téléphonique<br />

(PABX) ou informatique : à chaque type correspond un module<br />

E280 et un support adapté.<br />

Les parafoudres E280 utilisent une association de parafoudre tripolaire<br />

et de diodes d’écrêtage adaptées, ce qui leur permet d’atteindre<br />

un pouvoir d’écoulement élevé et un temps de réponse très<br />

rapide. Différents schémas sont disponibles afin de répondre aux<br />

spécificités des lignes et des normes. Chaque module protège 2<br />

paires et est disponible pour tout type de ligne.<br />

Le concept «enfichable» permet une maintenance aisée ainsi<br />

qu’une possibilité de mixage de différents types de lignes sur un<br />

support unique.<br />

Des versions pour protection des alimentations (continue ou alternative)<br />

sont disponibles :<br />

- E280-A.. : protection d’alimentation à base d’éclateur à gaz et<br />

diodes d’écrêtage. Courant maximum de ligne 0,5 A.<br />

- E280-AV.. : protection d’alimentation à base de varistances. Courant<br />

maximum de ligne 10 A.<br />

Les modules E280 sont compatibles avec la gamme de supports<br />

tels que les boîtiers multilignes (réf. BNxx), circuits «fond de panier»<br />

pour répartiteur téléphonique, rail DIN (réf. FPSUxx) ou les modules<br />

CAD «répartiteur» (réf. MMP).<br />

Module enfichable 2 paires<br />

Modularité et Maintenance optimisées<br />

Adaptable à tous les types de lignes<br />

Schéma Parasur<strong>tension</strong>/Diode<br />

Protection pour alimentation : 6Vdc à 220Vac<br />

(E280-A..)<br />

Dimensions (en mm)<br />

P<br />

P<br />

P<br />

EQUIP t<br />

R<br />

R<br />

R<br />

R<br />

L<br />

L<br />

P2<br />

P1<br />

Equip t<br />

2b 2a 1b 1a 1a 1b 2a 2b<br />

D<br />

DBC<br />

D<br />

58,5<br />

Line<br />

Schémas électriques<br />

Pour 1 paire<br />

A<br />

C<br />

J Z<br />

A2 H<br />

P : Eclateur tripolaire<br />

R : Résistance<br />

D : Diode d’écrêtage<br />

D3 : Diode d’écrêtage tripolaire<br />

B<br />

K1<br />

P2<br />

P1<br />

55,8<br />

18,5<br />

Line<br />

P<br />

P<br />

CTP<br />

R<br />

R<br />

CTP<br />

V<br />

V<br />

D3<br />

DBC : Diode tripolaire <strong>basse</strong> capacité<br />

CTP : Thermistance<br />

L : Inductance<br />

V : Varistance<br />

D<br />

D<br />

V<br />

F92084i - Document sujet à modifications sans préavis


F92084i - Document sujet à modifications sans préavis<br />

Parafoudre Enfichable 2 paires<br />

Gamme E280<br />

Gamme E280<br />

<strong>Parafoudres</strong> pour ligne de communication<br />

Caractéristiques<br />

Référence CITEL E280-TM E280-K20 E280-48D3M E280-24D3M E280-12D3M E280-06D3M E280-06DBC E280G ELM<br />

Utilisation type Réseau<br />

commuté-<br />

ADSL<br />

Réseau<br />

commuté-<br />

spéc. K20<br />

RNIS-T0<br />

Télex<br />

LS<br />

4-20 mA<br />

RS232 RS422<br />

RS485<br />

MIC/T2<br />

10BaseT<br />

Mise à la<br />

terre<br />

Continuité<br />

Tension nominale de ligne (Un) 150 V 150 V 48 V 24 V 12 V 6 V 6 V - -<br />

Tension maximale de ligne (Uc) 170 V 220 V 53 V 28 V 15 V 8 V 8 V - -<br />

Courant max. de ligne (IL) 300 mA 150 mA 300 mA 300 mA 300 mA 300 mA 300 mA - > 1 A<br />

Fréquence max. 3 MHz 3 Mhz 1 MHz 0,5 MHz 0,5 MHz 0,5 MHz 20 MHz - > 20 MHz<br />

Niveau de protection (Up)<br />

sur onde 8/20μs - 5kA<br />

220 V 260 V 70 V 40 V 30 V 20 V 25 V - -<br />

Courant de décharge nominal (In)<br />

sur onde 8/20μs - 10 chocs<br />

Courant de décharge max. (Imax)<br />

sur onde 8/20μs - 1 choc<br />

Courant de choc (Iimp)<br />

sur onde 10/350μs - 2 chocs<br />

5 kA 5 kA 5 kA 5 kA 5 kA 5 kA 5 kA > 5 kA -<br />

10 kA 10 kA 10 kA 10 kA 10 kA 10 kA 10 kA > 10 kA -<br />

2,5 kA 2,5 kA 2,5 kA 2,5 kA 2,5 kA 2,5 kA 2,5 kA > 2,5 kA -<br />

Type de schéma A K1 B B B B C J Z<br />

Fin de vie court-circuit blocage et<br />

reset<br />

court-circuit court-circuit court-circuit court-circuit court-circuit - -<br />

Caractéristiques mécaniques Boîtier enfichable 2 paires<br />

Montage sur support type BN, FPSU, MMP<br />

Dimensions : voir schéma<br />

Connectique : contact mâle laiton doré 0,5 μ<br />

Matière : Thermoplastique UL94-V0<br />

Gamme E280A<br />

<strong>Parafoudres</strong> pour ligne d’alimentation<br />

Caractéristiques<br />

Référence CITEL E280-A06 E280-A12 E280-A24 E280-A48 E280-AV12 E280-AV24 E280-AV35 E280-AV48 E280-AV110 E280-AV220<br />

Tension continue max. (Uc-dc) 8 V 15 V 28 V 53 V 18 V 26 V 35 V 54 V 125 V 300 V<br />

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<br />

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<br />

Niveau de protection (Up)<br />

à In<br />

20 V 30 V 50 V 60 V 40 V 60 V 90 V 130 V 250 V 600 V<br />

Courant de décharge nom. (In)<br />

sur onde 8/20 μs - 10 chocs<br />

Courant de décharge max. (Imax)<br />

sur onde 8/20 μs - 1 choc<br />

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<br />

10 kA 10 kA 10 kA 10 kA 3 kA 3 kA 3 kA 3 kA 6,5 kA 6,5 kA<br />

Type de schéma A2 A2 A2 A2 H H H H H H<br />

C15


C16<br />

Coffrets et supports multipaires pour E280<br />

BN , FPSU , MMP<br />

MMP<br />

Les coffrets et supports multipaires sont conçus pour intégrer les parafoudres<br />

enfichables E280 et permettent de répondre à la majorité<br />

des configurations d’installation rencontrées sur site.<br />

3 configurations sont proposées :<br />

Série BN : coffrets métalliques utilisés en fixation murale quand il<br />

n’existe aucun boîtier ou support sur le site pour intégrer les modules<br />

E280. Existe en 8, 16 ou 32 paires.<br />

Série FPSU : Système constitué d’un fond de panier doté de borniers<br />

de raccordement, recevant les parafoudres E280 et équipé de<br />

supports destinés à s’adapter, soit sur les filantes de répartiteur, soit<br />

sur les rails DIN symétriques. Existe en 4,8,ou 16 paires. Version<br />

spécifique FP : Platine 10 ou 25 paires pour fixation murale.<br />

Ces boîtiers BN et supports FPSU sont disponibles en raccordement<br />

Vis, Wrapping, CAD type France ou USA (Quick Connect 66 et<br />

ATT110).<br />

Module MMP : ce module de raccordement, équipé pour recevoir<br />

2 parafoudres E280, s’installe au niveau du répartiteur en liaison et<br />

en intégration parfaite avec les modules CAD standard.<br />

Le module MMP intègre 2 parafoudres enfichables E280 (soit 4 paires<br />

protégées par module).<br />

Caractéristiques<br />

FPSU16<br />

Série BN : 8, 16 ou 32 paires<br />

Boîtiers métalliques pour E280<br />

Série FP : 10 ou 25 paires<br />

Platines support pour E280<br />

Série FPSU : 4, 8, ou 16 paires<br />

Support E280 pour montage Répartiteur et DIN<br />

Module MMP : 4 paires<br />

Module répartiteur avec parafoudres E280<br />

Raccordement : CAD, Vis, Wrapping<br />

Format Boîtiers métalliques Supports/platines Module<br />

Référence CITEL BN08 BN16 BN32 FPSU04 FPSU08 FPSU16 FP10 FP25 MMP<br />

Capacité max. en paires 8 16 32 4 8 16 10 25 4<br />

Nbre max. de E280<br />

Connectique :<br />

4 8 16 2 4 8 5 13 2<br />

Vis<br />

BN08V BN16V BN32V FPSU04V FPSU08V FPSU16V -<br />

-<br />

-<br />

Wrapping<br />

BN08W BN16W BN32W FPSU04W FPSU08W FPSU16W -<br />

-<br />

-<br />

CAD (France)<br />

BN08CAD BN16CAD BN32CAD FPSU04CAD FPSU08CAD FPSU16CAD -<br />

-<br />

MMP<br />

Quick connect 66 (USA) -<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

FP10QC66 FP25QC66 -<br />

ATT110 (USA)<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

FP10-110 -<br />

-<br />

Montage Mural Mural Mural Répartiteur* Répartiteur* Répartiteur* Mural Mural Répartiteur*<br />

et rail DIN et rail DIN et Rail Din<br />

Connexion terre 2 écrous avec vis M4 2 écrous avec vis M4 Epingle de terre<br />

*) Compatible avec profil : PAO15001 (Infra+), HPU (3M-Pouyet), 09649 (Alcatel) et profil CITEL<br />

F050418A - Document sujet à modifications sans préavis


F050418A - Document sujet à modifications sans préavis<br />

Coffrets et supports multipaires pour E280<br />

BN , FPSU , MMP<br />

Dimensions (en mm)<br />

MMP<br />

BN<br />

FPSU<br />

vers lignes<br />

extérieures<br />

Diam. 4,5<br />

113<br />

130<br />

BN08 W BN16 W BN32 W<br />

66<br />

188<br />

FPSU04 W<br />

FPSU16 W<br />

71<br />

40<br />

140<br />

145<br />

Ligne Equipement<br />

1a 1b 2a 2b 3a 3b 4a 4b 1a 1b 2a 2b 3a 3b 4a 4b<br />

230<br />

FPSU08 W<br />

166<br />

vers équipement<br />

protégé<br />

107<br />

410<br />

C17


C18<br />

<strong>Parafoudres</strong> 1 et 10 paires pour réglette LSA+*<br />

E1LSA et LSA10<br />

LSA10<br />

E1LSA<br />

Ces parafoudres sont destinés à protéger, contre les sur<strong>tension</strong>s<br />

transitoires d’origine foudre, les équipements télécom connectés<br />

au réseau par l’intermédiaire d’un répartiteur équipé de réglettes à<br />

coupure de type LSA+.<br />

La configuration mécanique de ces parafoudres permet une mise en<br />

oeuvre instantanée au niveau de la réglette à coupure, sans modification<br />

de câblage, ainsi qu’une maintenance rapide. Par contre les<br />

réglettes à coupure recevant les protections doivent impérativement<br />

comporter un contact de masse connecté au réseau de terre de<br />

l’installation (barrette de reprise de terre en option).<br />

Le schéma électrique utilisé est une association d’un parasur<strong>tension</strong><br />

tripolaire et de diodes d’écrêtage, ce qui permet d’atteindre un pouvoir<br />

d’écoulement élevé et un temps de réponse très rapide.<br />

2 versions : 1 paire (E1LSA) ou 10 paires (LSA10).<br />

Les produits sont compatibles avec les réseaux télécoms analogiques<br />

ou numériques haut débit.<br />

Parafoudre pour réglette à coupure LSA+<br />

Mise en oeuvre rapide<br />

sans modification de câblage<br />

Maintenance rapide<br />

Pour ligne télécom analogique et haut débit<br />

Dimensions (en mm)<br />

E1LSA<br />

Barrette<br />

de terre<br />

LSA10<br />

A<br />

P<br />

R<br />

R<br />

123<br />

50<br />

103<br />

99<br />

Schéma électrique<br />

P : Parasur<strong>tension</strong> tripolaire<br />

R : Résistance<br />

D : Diode d’écrêtage rapide<br />

DBC : Diode d’écrêtage <strong>basse</strong> capacité<br />

Caractéristiques<br />

Référence E1LSA-T E1LSA-06DBC LSA10-T LSA10-06DBC<br />

Utilisation type RTC<br />

ADSL<br />

D<br />

MIC/T2<br />

10BaseT<br />

M<br />

22<br />

9.5<br />

20<br />

21<br />

P<br />

RTC<br />

ADSL<br />

22<br />

DBC<br />

40,2<br />

MIC/T2<br />

10BaseT<br />

Configuration 1 paire 1 paire 10 paires 10 paires<br />

Tension nominale de ligne (Un) 150 V 6 V 150 V 6 V<br />

Tension maximale de ligne (Uc) 170 V 8 V 170 V 8 V<br />

Courant maximum de ligne (IL) 300 mA 300 mA 300 mA 300 mA<br />

Fréquence max. 3 MHz > 20 MHz 3 MHz > 20 MHz<br />

Niveau de protection (Up)<br />

sur onde 8/20 μS - 5kA<br />

230 V 25 V 230 V 25 V<br />

Courant max. de décharge (Imax)<br />

sur onde 8/20 μs - 1 choc<br />

5 kA 5 kA 5 kA 5 kA<br />

Fin de vie court-circuit court-circuit court-circuit court-circuit<br />

Type de schéma A M A M<br />

Caractéristiques mécaniques Montage sur réglette à coupure type LSA+*<br />

Dimensions : voir schéma<br />

Matière : Thermoplastique UL94-V0<br />

F070919 - Document sujet à modifications sans préavis


C16<br />

F070922 - Document sujet à modifications sans préavis<br />

Parafoudre enfichable «5-Pin» - 1 paire<br />

DP80-TW<br />

Le parafoudre DP80-TW est conçue pour protéger les équipements<br />

téléphoniques (autocommutateurs, modems, centraux publics).<br />

Cette protection est composée d’un schéma éclateur à gaz/thermistances,<br />

permettant de protéger contre les sur<strong>tension</strong>s transitoires, les<br />

surtintensités et d’être conforme à la recommandation UIT-T K20.<br />

Le produit DP80-TW est un module enfichable «1 paire» utilisant la<br />

configuration «5-pin» donc adaptable sur les supports tels que les<br />

têtes de câble «100 paires» CITEL TC99 ou similaire.<br />

La tête de câble TC99 permet le raccordement, la protection et la<br />

coupure jusqu’à 100 paires dans un encombrement restreint. Le raccordement<br />

s’effectue par wrapping.<br />

Caractéristiques<br />

Référence CITEL DP80-TW<br />

Utilisation type RTC<br />

ADSL<br />

Configuration 1 paire<br />

Tension nominale de ligne (Un) 150 V<br />

Tension maximale de ligne (Uc) 170 V<br />

Courant maximum de ligne (IL) 100 mA<br />

Fréquence max. 3 MHz<br />

Niveau de protection (Up)<br />

sur onde 8/20μs - 5kA<br />

< 700 V<br />

Courant nominal de décharge (In)<br />

sur onde 8/20μs - 10 chocs<br />

10 kA<br />

Fin de vie court-circuit en sur-choc et ouverture de<br />

ligne et reset sur surintensité<br />

Caractéristiques mécaniques Montage sur tête de câble «5-pin» (type<br />

CITEL TC99)<br />

Dimensions : voir schéma<br />

Connectique : contact mâle laiton doré 0,5 μ<br />

Matière : Thermoplastique UL94-V0<br />

Parafoudre enfichable «5-pin» 1 paire<br />

Tenue en onde de choc 8/20μs : 5kA<br />

Support pour 100 paires : TC99<br />

Dimensions (en mm)<br />

DP80-TW<br />

TC99<br />

102,6<br />

DP80<br />

FS<br />

FS<br />

216<br />

P<br />

43 10<br />

Schéma électrique<br />

P : Parasur<strong>tension</strong> tripolaire<br />

PTC : Thermistance<br />

FS : Dispositif de court-circuit extérieur<br />

PTC<br />

PTC<br />

12,8<br />

19<br />

246<br />

C19


C20<br />

<strong>Parafoudres</strong> Télécom<br />

MJ8-2RN, B180T/MJ6, MJ6-1T<br />

MJ8-2RN MJ6-1T<br />

Ces parafoudres sont destinés à protéger les terminaux sensibles (téléphone,<br />

fax, modem, transmetteurs d’alarmes..) connectés aux lignes<br />

téléphoniques analogiques (RTC), numériques (RNIS) ou ADSL contre<br />

les sur<strong>tension</strong>s transitoires dues à la foudre. Ils sont équipés de connectique<br />

RJ11 ou RJ45 pour une mise en oeuvre simple et rapide.<br />

Le schéma de protection utilisé est basé sur l’association éclateur à<br />

gaz/diode d’écrêtage rapide, pour garantir l’efficacité de protection.<br />

MJ8-2RN : Conçu pour protéger les terminaux raccordés au réseau<br />

RNIS (niveau T0/S0 - accès de base), le MJ8-2RN utilise la connectique<br />

standard des réseaux RNIS (modular jack RJ45) permettant ainsi<br />

une mise en oeuvre instantanée. Fixation rapide possible par ruban<br />

auto-agrippant.<br />

B180-T/MJ6 : Compatible avec la connectique RJ11 (modular jack<br />

6 pts), il protège une ligne RTC/ADSL. Mis en oeuvre instantanée<br />

entre les prises existantes de l’installation. Fixation rapide possible<br />

par ruban auto-agrippant.<br />

MJ6-1T et MJ4-1T : Ils sont équipés de la connectique RJ11 (modular<br />

Jack 6 pts) ou RJ9 (4 pts) en sortie et de bornier vis en entrée.<br />

Ils sont conçus pour s’installer muralement.<br />

<strong>Parafoudres</strong> pour 1 ligne télécom<br />

Lignes RTC, RNIS ou ADSL<br />

Mise en oeuvre instantanée<br />

Connectiques RJ11 ou RJ45<br />

Dimensions (en mm)<br />

B180T/MJ6 MJ8-2RN<br />

MJ6-1T/MJ4-1T<br />

58,5<br />

18,5<br />

33,2<br />

50<br />

Schémas électriques<br />

A B<br />

P : Parasur<strong>tension</strong> tripolaire<br />

R : Résistance<br />

D3 : Diode d’écrêtage tripolaire<br />

Caractéristiques<br />

Référence CITEL MJ8-2RN B180-T/MJ6 MJ6-1T MJ4-1T<br />

Type de ligne RNIS T0/S0 RTC/ADSL RTC/ADSL RTC/ADSL<br />

Tension maximale de ligne (Uc) 48 V 170 V 170 V 170 V<br />

Tension résiduelle (Up) 70 V 210 V 210 V 210 V<br />

Courant nominal de décharge (In) 2,5 kA 2,5 kA 5 kA 5 kA<br />

Connectique (entrée/sortie) RJ45/RJ45 RJ11/RJ11 RJ11/vis RJ9/vis<br />

Brochage 4-5/3-6 3-4 3-4 2-3<br />

Montage sur châssis sur châssis mural mural<br />

d’équipement d’équipement<br />

Mise à la terre par fil par fil sur borne sur borne<br />

Type de schéma B A A A<br />

20<br />

56<br />

58,5<br />

18,5<br />

55,8<br />

F050424A - Document sujet à modifications sans préavis<br />

C


18<br />

F070924A - Document sujet à modifications sans préavis<br />

<strong>Parafoudres</strong> Sub-D pour lignes de données<br />

DD<br />

DD9-24V<br />

Dimensions (en mm)<br />

DD9<br />

DD1 D DD1 DD15-2 DD15-24V 5-2 5-24V 5-2 5-24V 4V 61<br />

Ces parafoudres sont destinés à protéger les terminaux sensibles<br />

connectés aux lignes de données équipées de connecteurs type<br />

«Sub-D», telles les liaisons RS232, R422 ou RS485. Ces parafou-<br />

DD25<br />

dres protègent contre les sur<strong>tension</strong>s transitoires dues à la foudre. Ils<br />

sont équipés de connectique Sub-D pour une mise en oeuvre simple<br />

et rapide. Afin de garantir une compatibilité totale avec les lignes,<br />

53,5<br />

l’ensemble des contacts des connecteurs est transmis et protégé.<br />

Le schéma de protection utilisé est basé sur l’utilisation de diodes<br />

d’écrêtage ultra-rapides, pour garantir l’efficacité de protection.<br />

61<br />

Leurs capacités d’écoulement réduites limitent leur usage à la protection<br />

des lignes intérieures. Caractéristiques<br />

Référence CITEL DDx-6V DDx-24V<br />

Type de ligne RS422/RS485 RS232<br />

Connectique Sub-D 25 pts DD25-6V DD25-24V<br />

Connectique Sub-D 15 pts DD15-6V DD15-24V<br />

Connectique Sub-D 9 pts DD9-6V DD9-24V<br />

Tension maximale de ligne (Uc) 6 V 15 V<br />

<strong>Parafoudres</strong> «Sub-D»<br />

Capacité parasite < 30 pF < 30 pF<br />

Pour lignes RS232, RS422, RS485<br />

Débit maximum<br />

Tension d’écrêtage (Up)<br />

> 40 Mbps<br />

7,5 V<br />

> 40 Mbps<br />

18 V<br />

Mise en oeuvre instantanée<br />

Courant nominal de décharge (In) 400 A 300 A<br />

Connectiques 9 pts, 15 pts ou 25 pts<br />

Brochage tous fils transmis et<br />

protégés<br />

tous fils transmis et<br />

protégés<br />

Montage gigogne gigogne<br />

Mise à la terre par fil par fil<br />

Boîtier plastique plastique<br />

Dimensions voir schéma voir schéma<br />

DD15<br />

30.5<br />

40,6<br />

61<br />

C21


C22<br />

<strong>Parafoudres</strong> pour 10BaseT, 100BaseT et 1000BaseT<br />

MJ8-2ETH, MJ8-CAT6, ZS-CAT6/CL, PL-CAT6/CL, MJ8-505<br />

ZS-CAT6/CL ZS ZS- S- S-CAT CAT 6/C 6 CL<br />

MJ8-505<br />

MJ8-CAT6<br />

Cette gamme de parafoudres est conçue pour protéger les équipements informatiques<br />

contre les sur<strong>tension</strong>s transitoires véhiculées par le réseau Ethernet<br />

10 à 1000 Mbit/s sur paires torsadées (10BaseT ,100BaseT et 1000BaseT).<br />

Les schémas de protection utilisés sont basés sur l’association d’éclateurs à<br />

gaz miniatures et de réseau de diodes d’écrêtage rapide afin de garantir une<br />

efficacité maximale et une atténuation minimale de transmission.<br />

Ces protections sont équipées de la connectique standard RJ45 pour une<br />

mise en oeuvre simplifiée. Plusieurs versions sont disponibles :<br />

MJ8-2ETH : Version de base pour la protection d’un terminal connecté à un<br />

réseau 10BaseT non-blindé (UTP). Boîtier équipé de RJ45 en entrée/sortie et<br />

montage sur châssis.<br />

MJ8-CAT6 : Version pour terminal connecté à un réseau 100BaseT ou<br />

1000 BaseT en UTP. Boîtier équipé de connecteurs RJ45 en entrée/sortie<br />

pour un montage sur câble. L’ensemble des 8 fils de chaque RJ45 est protégé.<br />

Ces parafoudres pour terminaux sont utilisés en association avec la platine<br />

de protection PL24-CAT6/CL (protection centralisée au niveau du hub).<br />

ZS-CAT6/CL : Version pour terminal connecté à un réseau 1000BaseT<br />

Caractéristiques<br />

PL24-CAT6/CL<br />

MJ8-2ETH<br />

«Catégorie 6». Boîtier blindé équipé de connecteurs RJ45 en entrée/sortie<br />

pour un montage sur câble. L’ensemble des 8 fils de chaque RJ45 est protégé.<br />

Ces parafoudres pour terminaux sont utilisés en association avec la platine<br />

de protection PL24-CAT6/CL (protection centralisée au niveau du hub).<br />

PL24-CAT6/CL : Cette platine 19’’ est conçue pour protéger les arrivées<br />

multilignes d’un réseau 1000BaseT-Catégorie 6, au niveau du Hub. La capacité<br />

est de 24 voies maximum pour la platine PL24-CAT6/CL (version 12<br />

voies : PL12-CAT6/CL). Le format 19’’ de hauteur «1HE» (44 mm) permet<br />

une installation dans tous les racks standards. Le produit est équipé de<br />

connecteurs RJ45 blindés en sortie et de borniers autodénudants en entrée.<br />

La construction et le schéma électrique autorise une fréquence de 250 MHz<br />

et une conformité «Catégorie 6». L’ensemble des 8 fils de chaque connecteur<br />

RJ45 est protégé.<br />

MJ8-505 : version pour réseau «PoE» (Power over Ethernet , IEEE802-3af<br />

std), particulièrement utilisée pour la protection des Hotpoints des réseaux<br />

WiFi ou des terminaux des IPBX. Protection du réseau 100BaseT et de la<br />

ligne d’alimentation continue jusqu’à 60 Vdc. Boîtier équipé de connecteurs<br />

RJ45 en entrée/sortie.<br />

Référence CITEL MJ8-2ETH MJ8-CAT6 ZS-CAT6/CL* PL12-CAT6/CL* PL24-CAT6/CL* MJ8-505-24D3A60-12***<br />

Protection 1 ligne 1 ligne 1 ligne 12 lignes max 24 lignes max. 1 ligne<br />

Type de ligne Ethernet 10baseT - UTP Ethernet 100/100baseT- Ethernet 1000baseT Ethernet 1000BaseT Ethernet 1000BaseT PoE (Power over Ethernet)<br />

UTP<br />

STP<br />

STP<br />

STP<br />

Fréquence maximum 10 MHz 250 MHz 250 MHz 250 MHz 250 MHz 100 MHz<br />

Compatibilité norme EN50173<br />

Raccordement<br />

Catégorie 3 Catégorie 6 Catégorie 6* Catégorie 6* Catégorie 6* Catégorie 5<br />

- entrée<br />

RJ45<br />

RJ45<br />

RJ45 blindée<br />

connecteur CAD RJ45 blindée<br />

RJ45<br />

- sortie protégée<br />

RJ45<br />

RJ45<br />

RJ45 blindée<br />

RJ45 blindée<br />

RJ45 blindée<br />

RJ45<br />

Brochage 2 paires<br />

4 paires<br />

4 paires + blindage 4 paires + blindage 4 paires + blindage 2 paires Ethernet<br />

(1-2/3-6)<br />

(1-2/3-6/7-8/4-5) (1-2/3-6/7-8/4-5) (1-2/3-6/7-8/4-5) (1-2/3-6/7-8/4-5) (1-2/3-6) + 1 voie alim<br />

60 Vdc** (7-8 ou 4-5)<br />

Schéma de protection<br />

Courant de décharge nominal<br />

C L M N N L<br />

- Ligne/Ligne<br />

2500 A<br />

100 A<br />

300 A<br />

300 A<br />

300 A<br />

300 A<br />

- Ligne/Terre<br />

2500 A<br />

100 A<br />

10000 A<br />

2500 A<br />

2500 A<br />

300 A<br />

Montage sur câble/mural sur câble mural sur rack 19’’ sur rack 19’’ sur câble<br />

*) existe aussi en version «Catégorie 5» : ZS-CAT5/CL , PL12-CAT5/CL , PL24-CAT5/CL<br />

**) autres <strong>tension</strong>s d’alimentation sur demande<br />

***) versions «outdoor» disponibles<br />

F050427B - Document sujet à modifications sans préavis


F050427B - Document sujet à modifications sans préavis<br />

<strong>Parafoudres</strong> pour 10BaseT, 100BaseT et 1000BaseT<br />

MJ8-2ETH, MJ8-CAT6, ZS-CAT6/CL, PL-CAT6/CL, MJ8-505<br />

Dimensions (en mm)<br />

MJ8-2ETH ZS-CAT6/CL<br />

58.5<br />

PL24-CAT6/CL<br />

18,5<br />

55,8<br />

43.5<br />

25<br />

19" (483 mm)<br />

Schémas électriques (pour une paire)<br />

C<br />

P : Eclateur à gaz tripolaire<br />

V : Varistance<br />

R : Résistance<br />

DBC : Diode tripolaire <strong>basse</strong> capacité<br />

P<br />

R<br />

R<br />

DBC<br />

RJ45<br />

MJ8-505<br />

MJ8-CAT6<br />

90 23<br />

90<br />

500 2400<br />

L<br />

DBC<br />

Compatible réseau 10BaseT/100BaseT/1000BaseT<br />

Versions non-blindée et blindée<br />

Versions Catégorie 5 et 6<br />

Version «PoE» (indoor et outdoor)<br />

Version pour Rack 19’’<br />

44<br />

126<br />

M<br />

RJ45<br />

P DBC<br />

38<br />

N<br />

V<br />

DBC<br />

C23


C24<br />

<strong>Parafoudres</strong> coaxiaux pour réseaux informatiques, vidéotransmission<br />

CXC , CXP , CNP<br />

CXP<br />

Les parafoudres coaxiaux CX sont conçus pour protéger les équipements,<br />

connectés à des liaisons coaxiales type informatique ou<br />

vidéotransmission, contre les perturbations transitoires dues à la foudre.<br />

Plusieurs versions sont proposées pour s’adapter aux exigences<br />

des réseaux :<br />

CXC<br />

Association Eclateur à gaz/Diode d’écrêtage permettant un pouvoir<br />

d’écoulement important et une <strong>tension</strong> résiduelle faible.<br />

Son schéma spécifique permet une bonne adaptation et une faible<br />

atténuation sur des transmissions coaxiales haute fréquence, telles<br />

que les réseaux informatiques (Ethernet 10Base5 et 10 Base2) ou<br />

les vidéo-transmissions.<br />

CXP<br />

Protection à base d’éclateur à gaz pour un pouvoir d’écoulement<br />

important et une bande passante jusqu’à 1000 MHz. Particulièrement<br />

adaptée aux liaisons d’antenne TV ou Radio.<br />

CNP-90TV<br />

Version économique dédiée à la protection des accès TV, hertzien,<br />

câble ou satellite. Protection à base d’éclateur - Connectique entrée/sortie<br />

en type F.<br />

Caractéristiques<br />

Référence CITEL CXC CNP-90TV CXP CXP-DCB<br />

Utilisations type<br />

Ethernet 10Base2,<br />

Vidéotransmission<br />

TV hertzien, Satellite ou<br />

Câble<br />

TV, Radiocom TV, Radiocom<br />

Bande passante (fmax) 0-70 MHz 0-1000 MHz 0-1000 MHz 125-1000 MHz<br />

Pertes d’insertion @ fmax < 0,6 dB < 0,3 dB < 0,15 dB < 0,15 dB<br />

Tension max. de ligne (Uc) 6 V * 75 V 60 V* 60 V*<br />

Niveau de protection (Up)<br />

@ In (onde 8/20 μs)<br />

25 V / < 600 V<br />

(L-B / B-PE)**<br />

< 600 V < 600 V < 200 V<br />

Courant de décharge nom. (In)<br />

sur onde 8/20μs - 10 chocs<br />

2,5 kA / 10 kA<br />

(L-B / B-PE)**<br />

2,5 kA / 10 kA<br />

(L-B / B-PE)**<br />

10 kA 10 kA<br />

Boîtier laiton étamé Boîtier métal+plastique Boîtier laiton étamé<br />

Caractéristiques boîtier<br />

Montage sur câble<br />

Dimensions : voir schéma<br />

Montage sur platine<br />

Dimensions : voir schéma<br />

Montage sur platine<br />

Dimensions : voir schéma<br />

Connexion terre par fil Connexion terre par fil Connexion terre sur borne<br />

Température de fonctionnement -40/+80°C -40/+80°C -40/+80°C<br />

CXC<br />

<strong>Parafoudres</strong> coaxiaux<br />

Multiples schémas :<br />

- Eclateur<br />

- Eclateur/Diodes<br />

- DC Block<br />

Multiples connectiques<br />

Faibles pertes d’insertion<br />

*) Autres <strong>tension</strong>s disponibles<br />

**) L-B : Ligne-Blindage / B-PE : Blindage-Terre<br />

CNP<br />

CXP-DCB<br />

Version intégrant un découplage supplémentaire en ligne (DC block)<br />

pour éviter la propagation de courants continus ou <strong>basse</strong> fréquence<br />

dans l’équipement, et pour améliorer la <strong>tension</strong> résiduelle sur les<br />

sur<strong>tension</strong>s transitoires.<br />

Les parafoudres CX se présentent sous la forme de boîtiers métalliques<br />

blindés et sont disponibles dans les différents types de connectiques<br />

coaxiales usuelles (BNC, N, F).<br />

F050430A - Document sujet à modifications sans préavis


F050430A - Document sujet à modifications sans préavis<br />

<strong>Parafoudres</strong> coaxiaux pour réseaux informatiques, vidéotransmission<br />

CXC , CXP , CNP<br />

Dimensions (en mm)<br />

CXC..-B/FM<br />

CXP..-F/FF<br />

CXP..-F/FF-DCB<br />

CNP-90TV<br />

45<br />

72<br />

72<br />

39.8<br />

F F<br />

Références<br />

43<br />

61<br />

23<br />

diam. 5<br />

24<br />

30.8<br />

32 48<br />

Référence CITEL CXC06* CXP* CXP-DCB* CNP*<br />

Connectique F<br />

Connectique N<br />

Connectique BNC<br />

MF : entrée mâle/sortie femelle<br />

FM : entrée femelle/sortie mâle<br />

FF : entrée femelle/sortie femelle<br />

W : montage en traversée de paroi<br />

*) autres configurations sur demande<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

CXC06-B/MF<br />

CXC06-B/FM<br />

CXC06-B/FF<br />

CXP09-F/MF<br />

-<br />

CXP09-F/FF<br />

-<br />

-<br />

-<br />

CXP09-B/MF<br />

-<br />

CXP09-B/FF<br />

CXP09-F/MF-DCB<br />

CXP09-F/FM-DCB<br />

CXP09-F/FF-DCB<br />

CXP09-NW/MF-DCB<br />

CXP25-N/MF-DCB<br />

CXP09-NW/FF-DCB<br />

CXP09-B/MF-DCB<br />

CXP09-B/FM-DCB<br />

CXP09-B/FF-DCB<br />

Schémas Electriques<br />

CXC<br />

P<br />

CXP<br />

CNP<br />

CNP-90TV F/MF<br />

-<br />

CNP-90TV F/FF<br />

-<br />

-<br />

-<br />

CNP-90TV B/MF<br />

-<br />

CNP-90TV B/FF<br />

R<br />

DBC P<br />

P P<br />

P : Eclateur à gaz bipolaire<br />

DBC : Diode <strong>basse</strong> capacité<br />

C : Capacité de découplage<br />

R : Résistance<br />

CXP-DCB<br />

P<br />

C<br />

C25


PARAFOUDRES COAXIAUX HF<br />

P ARAFOUDRES<br />

C OAXIAUX HF<br />

D1


D2<br />

Protection Coaxiale HF<br />

Protection des équipements de<br />

radiocommunication<br />

Les équipements de radiocommunication, reliés à leurs antennes, sont<br />

particulièrement exposés aux perturbations transitoires créées par la<br />

foudre, le risque maximum étant l’impact direct de foudre sur le pylône<br />

supportant les antennes. Les équipements, tels que stations de base radio<br />

pour réseau GSM/UMTS, devront prendre en compte le risque «foudre»<br />

afin de garantir une continuité de service optimisée aux systèmes.<br />

CITEL propose plusieurs technologies de protection pour lignes coaxiales<br />

HF, afin de s’adapter aux différentes exigences de fonctionnement.<br />

Technologie des parafoudres coaxiaux HF<br />

Protection «Eclateur à gaz»<br />

Gamme P8AX<br />

L’éclateur à gaz est le seul composant parallèle de protection sur<strong>tension</strong><br />

à être utilisable sur de très hautes fréquences (plusieurs GHz), grâce à sa<br />

très faible capacité parasite. Dans un parafoudre coaxial, l’éclateur est<br />

placé en parallèle dans la ligne, entre l’âme centrale et le blindage du<br />

câble coaxial, généralement intégré dans un raccord coaxial destiné à<br />

s’interposer sur la ligne existante.<br />

Son niveau de protection est dépendant du front de montée de la sur<strong>tension</strong>.<br />

Plus la sur<strong>tension</strong> est rapide (dV/dt élevé), plus la <strong>tension</strong> d’amorçage<br />

de l’éclateur à gaz est élevée.<br />

Lorsque la sur<strong>tension</strong> a disparu, l’éclateur à gaz revient dans son état<br />

initial d’isolateur et est prêt à fonctionner de nouveau.<br />

L’éclateur est amovible, ce qui permet une maintenance rapide en cas de<br />

fin de vie de ce composant.<br />

Un intérêt majeur de cette technologie est sa très large bande passante :<br />

du continu (donc compatible avec des <strong>tension</strong>s de polarisation) à plusieurs<br />

GHz.<br />

Protection «DC Block»<br />

Gamme CXP-DCB<br />

Cette version est une association efficace entre une cellule de filtrage et<br />

un éclateur à gaz : un tel montage permet d’additionner les avantages des<br />

2 étages : Découplage des <strong>basse</strong>s fréquences (composante continue ou<br />

courant «foudre») grâce au filtre et écoulement des courants impulsionnels<br />

élevés grâce à l’éclateur.<br />

+ 0,2<br />

0<br />

- 0,2<br />

0,2 dB/div.<br />

-1,6<br />

0<br />

Insertion Losses (dB)<br />

CXP-DCB<br />

PRC<br />

P8AX<br />

0.5 1 1.5 2 2.5<br />

3 3.5<br />

Protection «Quart d’Onde»<br />

Gamme PRC<br />

Cette autre solution consiste au remplacement judicieux de l’éclateur à<br />

gaz par un court-circuit, calculé en fonction de la bande de fréquence<br />

d’utilisation. Ce court-circuit est accordé au quart de la longueur d’onde<br />

du signal HF d’où l’appellation : protection «1/4 onde». En haute fréquence,<br />

ce court-circuit entre l’âme centrale du conducteur et la masse<br />

extérieure se comporte comme un filtre passe bande. Ce filtre peut être<br />

sélectif (bande étroite) ou large bande suivant le calcul des différents<br />

éléments mécaniques. Le spectre de la foudre étant de <strong>basse</strong> fréquence<br />

(quelques centaines de kHz à quelques MHz), il sera filtré par rapport aux<br />

fréquences d’utilisation.<br />

Synoptique des parafoudres HF<br />

P8AX<br />

Antenne<br />

PRC<br />

Antenne<br />

CXP-DCB<br />

Antenne<br />

Terre<br />

Terre<br />

Terre<br />

F (Ghz)<br />

4<br />

Equipement<br />

Equipement<br />

Equipement


Protection Coaxiale HF<br />

Le tableau ci-dessous permet de comparer les différents paramètres et avantages<br />

des 3 technologies de protection coaxiale proposée par CITEL afin de choisir le<br />

produit le mieux adapté à l’utilisation souhaitée.<br />

Technologie Eclateur à gaz DC Block Quart d’Onde<br />

Gamme CITEL P8AX CXP-DCB PRC<br />

Principe Amorçage Amorçage + Filtre passe bande Court-circuit adapté / Filtre passe bande<br />

Tension résiduelle de 70V à 600 V en fonction du dV/dt, suivi < 100 V<br />

< 20 V<br />

du régime d’arc (mise en court circuit de la Court-circuit dans toute la bande de fréquence Transmission non perturbée du signal HF<br />

ligne).<br />

Court-circuit dans toute la bande de fréquence<br />

(transmissions court-circuitées)<br />

(transmissions court-circuitées)<br />

Bande passante DC - plusieurs GHz (dépend de la connectique 125-1000 MHz Bande étroite (GSM, DCS1800, PCS, DECT,<br />

et de l’impédance 50 - 75 ohms)<br />

GPS)<br />

Polarisation Compatible Non compatible Non compatible<br />

Ecoulement<br />

20 kA 10 kA Fonction de la connectique : 100 kA pour le<br />

en onde 8/20 μs<br />

7/16, 50 kA pour le N<br />

Durée de vie Liée à la sollicitation de l’éclateur Liée à la sollicitation de l’éclateur Illimitée<br />

Connectiques N, BNC, TNC, UHF, SMA, 7/16 N, BNC, TNC, F 7/16, N, TNC....<br />

Installation<br />

La mise en oeuvre cohérente des protections coaxiales conditionne fortement<br />

leur efficacité, notamment leur connexion au réseau de masse de<br />

l’installation.<br />

Les règles générales de mise en oeuvre d’un système parafoudre pour<br />

liaisons coaxiales sont :<br />

Réseau de masse équipotentiel : tous les conducteurs de protection de<br />

l’installation doivent être interconnectés et reliés à une Terre (ou réseau<br />

de Terre) unique.<br />

Connexion optimisée de la protection au réseau de masse : afin de<br />

minimiser les <strong>tension</strong>s résiduelles lors des écoulements de courants<br />

impulsionnels de foudre, le raccordement de la protection au réseau<br />

de masse doit être le plus court possible (inf. à 50 cm) et de section<br />

correcte (4 mm² mini).<br />

Les versions «montage en traversée de paroi» des protections coaxiales<br />

remplissent parfaitement toutes ses contraintes.<br />

Précautions : assurer le bon contact en retirant la peinture et toute<br />

protection de surface isolante.<br />

Localisation pertinente des protections : celles-ci doivent être de préférence<br />

installées en entrée d’installation (pour limiter la pénétration<br />

des courants de foudre dans l’installation) mais aussi à proximité des<br />

équipements sensibles (pour améliorer le niveau de protection).<br />

2 types de montage<br />

Montage en «Traversée de paroi»<br />

Montage du parafoudre directement sur plaque collectrice (trémie) à l’entrée<br />

de l’installation :<br />

- excellente connexion au réseau équipotentiel<br />

- emplacement idéal (dérivation des courants de foudre à l’origine de<br />

l’installation)<br />

- bonne tenue mécanique<br />

Autre montage<br />

Parafoudre monté sur la connectique fixe existante.<br />

- connexion au réseau équipotentiel par fil (section 4 mm² minimum et<br />

longueur minimale).<br />

D3


D4<br />

<strong>Parafoudres</strong> coaxiaux HF<br />

P8AX - PRC - CXP<br />

CITEL propose une gamme complète de parafoudres adaptés à la<br />

protection des accès RF. Plusieurs technologies sont disponibles afin<br />

de répondre aux exigences de transmission et de performances de<br />

protection.<br />

Gamme P8AX<br />

La gamme de parafoudres P8AX est basée sur l’utilisation d’éclateur<br />

à gaz et destinée à la protection des lignes coaxiales. Disponible en<br />

différentes puissances et en différentes connectiques (N, BNC, TNC,<br />

UHF, SMA, 7/16, 7/8 câble), les protections P8AX peuvent être aussi<br />

adaptées au montage en traversée de paroi et montées sur des lignes<br />

d’impédance 50 ou 75 ohms.<br />

Caractéristiques principales :<br />

- Pertes d’insertion < 0,2 dB<br />

- Taux d’Onde Stationnaire (TOS) < 1,2<br />

- Imax : 20 kA (8/20μs)<br />

- Bande de fréquence : 0 à plusieurs GHz<br />

- Connectiques : N, BNC, TNC, 7/16, F, SMA, UHF, 7/8 câble.<br />

- Etanche<br />

Gamme PRC<br />

Les protections PRC sont des dispositifs de technologie «Quart d’Onde»<br />

et sont disponibles en plus de 30 versions différentes : connectiques<br />

(7/16, N, TNC, 7/8 câble, BNC) et bande passante (de 450 à 6<br />

GHz). Cette technologie permet d’obtenir des protections procurant<br />

des <strong>tension</strong>s résiduelles très faibles et ne nécessitant aucune maintenance<br />

particulière.<br />

Caractéristiques principales :<br />

- Pertes d’insertion < 0,2 dB<br />

- Taux d’Onde Stationnaire (TOS) < 1,2<br />

- Bande Passante : - 430-460 MHz<br />

- 870-950 MHz<br />

- 1700-1950 MHz<br />

- 1700-2200 MHz<br />

- Imax : 100 kA (8/20μs)<br />

- Connectique : 7/16, N, BNC, TNC, 7/8 câble.<br />

PRC P8AX CXP<br />

Gammes CXP et CXP-DCB<br />

La protection coaxiale CXP est conçue à partir d’éclateur à gaz permettant un<br />

pouvoir d’écoulement important sans destruction. Ce type de produit permet<br />

une bonne adaptation aux signaux de réception TV ou radio. L’application<br />

typique est la protection des émetteurs/récepteurs radio et des récepteurs de<br />

télévision (hertzien, satellite ou câble).<br />

La version CXP-DCB intègre un étage «DC Block» qui permet le découplage<br />

des composantes <strong>basse</strong> fréquence et l’amélioration notable du niveau de<br />

protection.<br />

Caractéristiques principales CXP :<br />

- Pertes d’insertion < 0,5 dB<br />

- Taux d’Onde Stationnaire (TOS) < 1,3<br />

- Imax : 20 kA (8/20μs)<br />

- Bande de fréquence : DC - 1000 MHz<br />

- Connectiques : F, BNC, SE, N ..<br />

Caractéristiques principales CXP-DCB :<br />

- Fonction «DC Block»<br />

- Pertes d’insertion < 0,15 dB<br />

- Taux d’Onde Stationnaire (TOS) < 1,2<br />

- Imax : 10 kA (8/20μs)<br />

- Bande de fréquence : 125 - 1000 MHz<br />

- Connectiques : N, BNC<br />

Nota: l’information complète sur ces gammes se trouve dans la documentation spécifique «<strong>Parafoudres</strong><br />

coaxiaux».<br />

3 technologies de parafoudres coaxiaux :<br />

- Eclateur : gamme P8AX<br />

- Quart d’onde : gamme PRC<br />

- Eclateur+Filtre : gamme CXP-DCB<br />

Principaux standard de connectiques coaxiales<br />

Faibles pertes d’insertion<br />

F070927 - Document sujet à modifications sans préavis


F070927 - Document sujet à modifications sans préavis<br />

<strong>Parafoudres</strong> coaxiaux HF<br />

P8AX - PRC - CXP<br />

Caractéristiques générales*<br />

Gamme CITEL P8AX PRC CXP CXP-DCB<br />

Technologie Eclateur à gaz Quart d’onde Eclateur à gaz Eclateur + Filtre<br />

Utilisation type Transmissions RF, alim. DC UMTS, GPS,GSM TV, Satellite Transmission RF<br />

Bande passante (fmax) 0 à plusieurs GHz<br />

62.7<br />

diam.<br />

26<br />

13.8<br />

diam. 16.2<br />

PRC450.. : 420-480 MHz<br />

PRC900.. : 870-960 MHz<br />

PRC1800 : 1700-1950 MHz<br />

PRC822 : 800-2200 MHz<br />

71<br />

85<br />

0-1000 MHz 125-1000 MHz<br />

Pertes d’insertion @ fmax < 0,2 dB < 0,2 dB < 0,5 dB < 0,15 dB<br />

TOS @ fmax < 1,2 < 1,2 < 1,3 < 1,2<br />

Puissance maximale crête<br />

Niveau de protection (Up)<br />

@ In (onde 8/20 μs)<br />

Courant de décharge max. (Imax)<br />

sur onde 8/20μs - 1 choc<br />

Caractéristiques boîtier<br />

25 W : P8AX09..<br />

190 W : P8AX25..<br />

1500 W (dépend de la<br />

connectique)<br />

25 W : CXP09..<br />

190 W : CXP25..<br />

< 600 V < 20 V < 600 V < 100 V<br />

20 kA<br />

- Matière laiton CuZnSn<br />

- Traitement de surface<br />

amagnétique<br />

- Montage : sur câble<br />

ou traversée de paroi<br />

(option «W»)<br />

~ 100 kA (dépend de la<br />

connectique)<br />

- Matière laiton CuZnSn<br />

- Traitement de surface<br />

amagnétique<br />

- Montage : sur câble<br />

ou traversée de paroi<br />

(option «W»)<br />

20 kA 10 kA<br />

- Matière laiton<br />

- Traitement de surface<br />

amagnétique<br />

- Montage sur platine<br />

25 W : CXP09..DCB<br />

190 W : CXP25..DCB<br />

Température de fonctionnement -40/+80°C 40/+80°C 40/+80°C 40/+80°C<br />

* Pour les spécifications complètes, se reporter à la documentation spécifique «<strong>Parafoudres</strong> coaxiaux HF»<br />

Références*<br />

Référence CITEL P8AX PRC CXP CXP-DCB<br />

Connectique F<br />

Connectique N<br />

Connectique BNC<br />

Connectique 7/16<br />

Connectique SMA<br />

Connectique TNC<br />

Connectique UHF<br />

P8AX..-F/MF<br />

P8AX..-F/FF<br />

P8AX..-N/MF<br />

P8AX..-N/FF<br />

P8AX..-B/MF<br />

P8AX..-B/FF<br />

P8AX..-7-16/MF<br />

P8AX..-7-16/FF<br />

P8AX..-SMA/MF<br />

P8AX..-SMA/FF<br />

P8AX..-T/MF<br />

P8AX..-T/FF<br />

P8AX..-U/MF<br />

P8AX..-U/FF<br />

-<br />

PRC..-N/MF<br />

PRC..-N/FF<br />

PRC..-B/MF<br />

PRC..-B/FF<br />

PRC..-7-16/MF<br />

PRC..-7-16/FF<br />

CXP..-F/MF<br />

CXP..-F/FF<br />

CXP..-N/MF<br />

CXP..-N/FF<br />

CXP..-B/MF<br />

CXP..-B/FF<br />

- -<br />

- - -<br />

PRC..-T/MF<br />

PRC..-T/FF<br />

* Pour consulter la totalité des références, se reporter à la documentation spécifique «<strong>Parafoudres</strong> coaxiaux HF»<br />

Nota: Les produits PRC sont disponibles en version «traversée de paroi» : option «W» (ex: PRC822-716W/FF)<br />

Dimensions*<br />

P8AX09-N/MF<br />

(exemple)<br />

- -<br />

- - -<br />

PRC822-716W/FF<br />

(exemple)<br />

* Pour consulter l’ensemble des spécifications dimensionnelles, se reporter à la documentation spécifique «<strong>Parafoudres</strong> coaxiaux HF»<br />

- Matière laiton<br />

- Traitement de surface<br />

amagnétique<br />

- Montage sur platine<br />

-<br />

CXP..-N/MF-DCB<br />

CXP..-N/FM-DCB<br />

CXP..-N/FF-DCB<br />

CXP..-B/MF-DCB<br />

CXP..-B/FM-DCB<br />

CXP..-B/FF-DCB<br />

42.5<br />

CXP09-NW/FF-DCB<br />

(exemple)<br />

82.4<br />

39.8<br />

diam. 5<br />

30.8<br />

D5


E c l a t E u r s à G a z<br />

E c l a t E u r s à G a z<br />

E1


E2<br />

Les Eclateurs à gaz<br />

Ces composants sont constitués de deux ou trois électrodes dans une enceinte<br />

remplie de gaz rare (non-radioactif) à pression contrôlée.<br />

L’enceinte est constituée d’un tube en céramique fermé aux extrémités par<br />

des coupelles métalliques faisant office d’électrodes.<br />

Leur utilisation principale est la protection des lignes de télécommunications,<br />

mais d’autres applications sont possibles.<br />

Isolant<br />

Alumine<br />

Gaz rare<br />

Produit émissif<br />

non-radioactif<br />

Fonctionnement<br />

Electrodes<br />

de ligne Dispositif<br />

«Fail Safe»<br />

Electrode<br />

de terre<br />

Disque isolant<br />

Thermo-fusible<br />

On peut assimiler l’éclateur à gaz à une commutateur rapide commandé<br />

en <strong>tension</strong>, les caractéristiques de conductance passant très rapidement,<br />

au moment de l’amorçage, du circuit ouvert au quasi court-circuit (<strong>tension</strong><br />

d’arc environ 20 V).<br />

Dans le comportement d’un éclateur, on peut donc distinguer quatre domaines<br />

de fonctionnement :<br />

Domaine de repos, caractérisé par une résistance d’isolement pratiquement<br />

infinie.<br />

Domaine d’effluve : après l’amorçage, la conductance augmente<br />

brutalement : si le courant écoulé par l’ éclateur à gaz est inférieur à<br />

environ 0,5 ampère (valeur approximative variant avec les différents<br />

types d’éclateurs), la <strong>tension</strong>, dite d’effluve, aux bornes se situera à<br />

80-100 volts.<br />

Régime d’arc : le courant augmentant, l’éclateur à gaz passe de<br />

la <strong>tension</strong> d’effluve à la <strong>tension</strong> d’arc (20 V). C’est dans ce domaine<br />

où l’éclateur à gaz est le plus efficace puisque le courant écoulé peut<br />

atteindre plusieurs milliers d’ampères sans pour autant augmenter sensiblement<br />

cette <strong>tension</strong> d’arc à ses bornes.<br />

Extinction : pour une <strong>tension</strong> de polarisation à peu près équivalente<br />

à la <strong>tension</strong> d’effluve, l’éclateur reprend ses caractéristiques initiales<br />

d’isolement après l’écoulement de la perturbation.<br />

Régime de fonctionnement<br />

Caractéristiques électriques<br />

Les principales caractéristiques électriques définissant un éclateur à gaz :<br />

Tension d’amorçage statique (Volts)<br />

Tension d’amorçage dynamique (Volts)<br />

Pouvoir d’écoulement (kA)<br />

Résistance d’isolement (Gohms)<br />

Capacité parasite (pF)<br />

Tension d’amorçage statique<br />

Caractéristique principale définissant l’éclateur à gaz. C’est la valeur à<br />

laquelle se produira l’amorçage entre les électrodes lorsque le composant<br />

est soumis à une <strong>tension</strong> à faible pente (dV/dt = 100 V/s) : celle-ci dépendra<br />

de la distance inter-électrodes, de la pression, des caractéristiques<br />

du mélange gazeux et du produit émissif.<br />

Gamme de <strong>tension</strong> d’amorçage disponible :<br />

Tension minimale : 75 V<br />

Tension moyenne : 230 V<br />

Haute <strong>tension</strong> : 500 V<br />

Très haute <strong>tension</strong> : 1000-3000V<br />

La tolérance de la <strong>tension</strong> d’amorçage est en général de +/- 20 % .<br />

1200<br />

800<br />

400<br />

Tension<br />

d’amorçage<br />

Tension d’amorçage<br />

statique = 250 V<br />

Domaine<br />

statique<br />

Tension<br />

d’effluve<br />

Tension<br />

d’arc<br />

100 V/s 0.1 V/µs 1 kV/µs<br />

Tensions d’amorçage statique et dynamique<br />

Intensité<br />

Tension d’amorçage<br />

dynamique = 600 V<br />

Domaine dynamique


Les Eclateurs à gaz<br />

Courant de décharge<br />

Il dépend des caractéristiques du gaz, du volume, de la matière et du<br />

traitement des électrodes. C’est la caractéristique majeure de l’éclateur<br />

à gaz qui le distingue des autres composants de protection (varistances,<br />

zener, ....) : 5 kA à 20 kA en onde 8/20 µs pour les composants standards.<br />

Cette valeur indique une tenue répétitive (ex: 10 chocs) sans destruction ni<br />

modification des spécifications de base du composant<br />

Tension d’amorçage dynamique<br />

Tension d’amorçage sur un front de montée élevée (dV/dt = 1 kV/us); il<br />

s’avère que celle-ci augmente en fonction du dV/dt.<br />

Résistance d’isolement et Capacité parasite<br />

Ces caractéristiques font du parasur<strong>tension</strong> un composant pratiquement<br />

«invisible» en statique sur une ligne : résistance d’isolement très élevée<br />

(>10 Gohm), capacité parasite très faible (< 1 pF).<br />

Configuration Tripolaire<br />

La protection d’une ligne bifilaire (ex : paire téléphonique) par deux<br />

éclateurs à gaz bipolaires (connectés entre fils et terre) peut engendrer le<br />

problème suivant : la ligne est soumise à une sur<strong>tension</strong> en mode commun<br />

: à cause de la dispersion des <strong>tension</strong>s d’amorçage (+/-20%), un éclateur<br />

à gaz amorce avant l’autre pendant un court instant (quelques microsecondes)<br />

; le fil «amorcé» est donc à la terre (en négligeant les <strong>tension</strong>s<br />

d’arc), la conséquence étant que la sur<strong>tension</strong> de mode commun se transforme<br />

en mode différentiel, très dangereuse pour l’équipement terminal.<br />

Ce risque disparaîtra quand le deuxième éclateur amorcera (quelques<br />

microsecondes après).<br />

La géométrie «Tripolaire» permet de supprimer cet inconvénient : l’amorçage<br />

d’un pôle entraînera quasi instantanément (quelques nanosecondes)<br />

l’amorçage «général» du composant grâce à la chambre gazeuse<br />

commune.<br />

Fin de vie<br />

Les éclateurs à gaz sont conçus pour supporter plusieurs ondes de choc<br />

sans destruction ou dispersion des caractéristiques initiales (essais de<br />

chocs typiques : 10 chocs à 5000 Ampères dans chaque polarité...).<br />

Par contre, dans le cas d’un courant «maintenu» de forte intensité (ex :<br />

10 Ampères alternatif pendant 15 sec.: simulation d’une chute de ligne<br />

d’énergie sur ligne Télécom.) créera une mise hors service définitive du<br />

composant.<br />

Si on souhaite une mise hors service de sécurité (c’est-à-dire une fin de vie<br />

en court-circuit qui indiquera le défaut à l’utilisateur par la détection de la<br />

défaillance de la ligne) il convient de choisir des parasur<strong>tension</strong>s équipés<br />

de dispositif «court-circuit extérieur» (fail-safe).<br />

Normes<br />

Les éclateurs à gaz CITEL sont conformes à la plupart des spécifications<br />

des opérateurs de télécommunications (France Telecom, British Telecom..)<br />

et à la recommandation internationale UIT-T K12.<br />

La Gamme CITEL<br />

CITEL propose un ensemble complet d’éclateurs à gaz permettant de répondre<br />

à la plupart des configurations ou spécifications du marché :<br />

Eclateurs à gaz bipolaires et tripolaires,<br />

Tension d’amorçage de 75 à 3500 V,<br />

Pouvoir d’écoulement de 5 à 150 kA,<br />

Dispositif optionnel de court-circuit extérieur,<br />

Montage sur support, sur circuit imprimé ou CMS.<br />

E3


E4<br />

M i c r o E c l a t e u r à g a z<br />

B i p o l a i r e<br />

BA-BAS<br />

BA<br />

BAS<br />

Ø 0.8<br />

5 ± 0.2<br />

61± 1<br />

Ø 5<br />

E c l a t e u r à g a z B i p o l a i r e<br />

BB-BBS<br />

BAS BBS<br />

Dimensions (en mm) Dimensions (en mm)<br />

Caractéristiques Caractéristiques<br />

Référence CITEL BA90* BA150 BA230 BA300 BA350 BA550<br />

Tension continue d’amorçage<br />

(100V/s)<br />

90 V 150 V 230 V 300 V 350 V 550 V<br />

Tolérance +/-20% +/-20% +/-20% +/-20% +/-20% +/-20%<br />

Tension d’amorçage<br />

dynamique (1kV/µs)<br />

Tension d’extinction<br />

(R série = 330 W -<br />

RC = 150 W/100 nF en //)<br />

Résistance d’isolement<br />

(à 100Vdc ou 50Vdc pour*)<br />

< 700 V < 700 V < 700 V < 900 V < 900 V 80V > 80 V > 80 V > 80 V > 80 V > 80 V<br />

>10GW >10GW >10GW >10GW >10GW >10GW<br />

Capacité (à 1 MHz) 10 GW<br />

Capacité (à 1 MHz)


F93033C - Document sujet à modifications sans préavis<br />

E c l a t e u r à g a z B i p o l a i r e<br />

BH-BHS<br />

BH<br />

BHS<br />

Ø 1<br />

BHS<br />

Dimensions (en mm)<br />

6 + 0.3 (75-600V)<br />

6.8 + 0.3 (800-1500V)<br />

8 + 0.3 (2000-3500V)<br />

61 + 0.1<br />

Caractéristiques<br />

Ø 8 + 0.3<br />

Référence CITEL BH75 BH90 BH230 BH350 BH470 BH500 BH600 BH800 BH1400 BH2500 BH3500<br />

Tension continue<br />

d’amorçage (100V/s)<br />

75 V 90 V 230 V 350 V 470 V 500 V 600 V 800 V 1400 V 2500 V 3500 V<br />

Tolérance +/-20% +/-20% +/-20% +/-20% +/-20% +/-20% -15/+20% +/-20% +/-20% +/-20 % +/-15 %<br />

Tension d’amorçage<br />

dynamique (1kV/µs)<br />

Tension d’extinction<br />

(R série = 330 ohms -<br />

RC = 150 ohms/100nF en //)<br />

Résistance d’isolement<br />

(à 100Vdc)<br />

< 700 V < 700 V < 700 V < 850 V < 1100 V < 1200 V < 1200 V < 1400 V < 2000 V < 3800 V < 4600 V<br />

> 60 V > 60 V > 80 V > 80 V > 80 V > 80 V > 80 V > 80 V > 80 V > 80 V > 80 V<br />

> 10 GW > 10 GW > 10 GW > 10 GW > 10 GW > 10 GW > 10 GW > 10 GW > 10 GW > 10 GW > 10 GW<br />

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<br />

Courant alternatif de<br />

décharge (50Hz, 1s, 5 fois)<br />

Courant nominal de<br />

décharge (8/20µs, 10 fois)<br />

15 A 15 A 15 A 15 A 15 A 15 A 15 A 10 A 10 A 10 A 10 A<br />

15 kA 15 kA 15 kA 15 kA 15 kA 15 kA 15 kA 15 kA 10 kA 10 kA 10 kA<br />

Options Sortie par fils (Ø 1 ou Ø 0.8 mm) : BHS<br />

Cour-circuit extérieur : BHC (de BHC90 à BHC600)<br />

E5


E6<br />

E c l a t e u r à g a z B i p o l a i r e<br />

CA8B<br />

CA8BB<br />

CA8BC<br />

2 2±1<br />

x<br />

a<br />

m<br />

4<br />

.<br />

1<br />

1<br />

CA8BC<br />

Dimensions (en mm)<br />

32,5<br />

27 max.<br />

50<br />

Caractéristiques<br />

11 max<br />

Référence CITEL CA8B*230 CA8B*250 CA8BB350 CA8BB-540<br />

Tension d’amorçage statique<br />

(100V/s)<br />

8±1<br />

230 V 250 V 350 V 540 V<br />

Tolérance +/-20% +/-12% +/-20% +/-20%<br />

Tension d’amorçage dynamique<br />

(1kV/µs)<br />

< 750 V < 750 V < 900 V < 1000 V<br />

Tension d’arc < 20 V < 20 V < 20 V < 20 V<br />

Résistance d’isolement<br />

(à 100Vdc)<br />

> 1GW > 1 GW > 1 GW > 1 GW<br />

Capacité (à 1 MHz) < 5 pF < 5 pF < 5 pF > 5 pF<br />

Tension d’extinction<br />

(R série = 330 W<br />

RC = 150 W/100nF en //)<br />

Courant alternatif de décharge<br />

(50 Hz, 0.6s, 10 fois)<br />

Courant nominal de décharge<br />

(8/20µs, 10 chocs)<br />

> 72 V > 72 V > 72 V > 72 V<br />

20 A 20 A 20 A 10 A<br />

10 kA 10 kA 10 kA 10 kA<br />

Options Version à glissière : CA8BB<br />

Version à couteaux : CA8BC<br />

Version tripolaire à fils : CA8T31<br />

F00824A - Document sujet à modifications sans préavis<br />

E c l a t e u r à g a z B i p o l a i r e<br />

BAS21<br />

(remplacement CA5R et P980)<br />

BAS21<br />

Ø 1<br />

BAS21<br />

Dimensions (en mm)<br />

21 + 0.1<br />

Caractéristiques<br />

Référence CITEL BAS21-230 BAS21-250 BAS21-350<br />

Tension d’amorçage statique<br />

(100V/s)<br />

Ø 5<br />

230 V 250 V 350 V<br />

Tolérance +/-20% +/-20% +/-20%<br />

Tension d’amorçage dynomique<br />

(1kV/µs)<br />

< 700 V < 700 V < 900 V<br />

Tension d’arc < 20 V < 20 V < 20 V<br />

Résistance d’isolement<br />

(à 100 Vdc)<br />

> 10 GW > 10 GW > 10 GW<br />

Capacité (à 1 MHz) < 0,3 pF < 0,3 pF < 0,3 pF<br />

Tension d’extinction<br />

(R série = 330 W<br />

RC = 150 W/100 nF en //)<br />

Courant alternatif de décharge<br />

(50 Hz, 1s, 10 fois)<br />

Courant nominal de décharge<br />

(8/20µs, 10 chocs)<br />

> 72 V > 72 V > 72 V<br />

5 A 5 A 5 A<br />

5 kA 5 kA 5 kA<br />

Options Court-circuit extérieur : BAS21C (remplacement P980)<br />

F070935 - Document sujet à modifications sans préavis


F91092i - Document sujet à modifications sans préavis<br />

M i c r o E c l a t e u r à g a z<br />

T r i p o l a i r e<br />

BM<br />

BM<br />

ø 5±0,15<br />

BMS<br />

7,5±0,5<br />

BM<br />

Dimensions (en mm)<br />

47±5<br />

BMC<br />

7,5±0,5<br />

E1 E2<br />

M<br />

Caractéristiques<br />

7,5±0,5 7.8 max<br />

18±5<br />

ø 1<br />

7.8 max<br />

Référence CITEL BM90* BM150 BM230 BM350 BM500<br />

Tension d’amorçage<br />

statique (100V/s) E/M<br />

90 V 150 V 230 V 350 V 500 V<br />

Tolérance +/-20% +/-20% +/-20% +/-20% +/-20%<br />

Tension d’amorçage<br />

dynamique (1 kV/µs) E/M<br />

Résistance d’isolement<br />

(à 100 Vdc ou 50 Vdc pour*)<br />

< 700 V < 700 V < 800 V < 1100 V < 1200 V<br />

> 10 GW > 10 GW > 10 GW > 10 GW > 10 GW<br />

Capacité (à 1 MHZ) < 0,5 pF < 0,5 pF < 0,5 pF < 0,5 pF < 0,5 pF<br />

Tension d’extinction<br />

(R série = 330 W<br />

RC = 150 W / 100nF en //)<br />

Courant alternatif de<br />

décharge (50 Hz, 1s,10 fois)<br />

E1+E2/M<br />

Courant nominal de<br />

décharge (8/20µs, 10 fois)<br />

E1+E2/M<br />

> 60 V > 80 V > 80 V > 80 V > 80 V<br />

5 A 5 A 5 A 5 A 5 A<br />

5 kA 5 kA 5 kA 5 kA 5 kA<br />

Options Court-circuit extérieur : BMC ou BMFL<br />

Sortie par fils axiaux : BMS<br />

Montage en surface : BM CMS<br />

En bande : BM en Bande<br />

F91121H - Document sujet à modifications sans préavis<br />

E c l a t e u r à g a z T r i p o l a i r e<br />

BT<br />

BTR<br />

BT<br />

11±0.5<br />

ø 8.1±0.15<br />

9.1±0,3<br />

BTRC<br />

9.1±0.3 12.2 max<br />

4.4 4.4<br />

±0.3 ±0.3<br />

5±0.5<br />

BTRC<br />

Dimensions (en mm)<br />

ø 1<br />

ø 0.8<br />

BTS<br />

Caractéristiques<br />

4.4<br />

±0.3 4.4<br />

±0.3<br />

E1<br />

ø 0.8<br />

47±5<br />

11.1<br />

max<br />

9.1±0,3<br />

M<br />

8.7 max<br />

E2<br />

18±0.5<br />

17.7<br />

max<br />

Référence CITEL BT90* BT150 BT230 BT350 BT500<br />

Tension d’amorçage statique<br />

(100V/s) E/M<br />

90 V 150 V 230 V 350 V 500 V<br />

Tolérance +/-20% +/-20% +/-20% +/-20% +/-20%<br />

Tension continue d’amorçage<br />

(100 V/s) E1/E2<br />

Tension d’amorçage<br />

dynamique (1kV/µs) E/M<br />

Résistance d’isolement<br />

E/M ,E1/E2 (à 100V ou 50V pour*)<br />

Capacité (à 1 MHz)<br />

E/M, E1/E2<br />

Tension d’extinction<br />

E/M ,E1/E2 (R série = 330 W<br />

RC = 150 W / 100nF en //)<br />

Courant alternatif de décharge<br />

(50 Hz,1s,10 fois)<br />

> 70 V > 120 V > 184 V > 280 V > 400 V<br />

< 700 V < 700 V < 800 V < 900 V < 1200 V<br />

> 10 GW > 10 GW > 10 GW > 10 GW >10 GW<br />

< 0,9 pF < 0,9 pF < 0,9 pF 70 V > 70 V > 70 V > 70 V > 70 V<br />

10 A 10 A 10 A 10 A 10 A<br />

Courant nominal de décharge<br />

(8/20µs, 10 chocs)<br />

10 kA 10 kA 10 kA 10 kA 10 kA<br />

Options Court-circuit extérieur : BTRC<br />

Sortie par fils axiaux : BTS (fil Ø 1 ou Ø 0.8 mm)<br />

Sortie par fils radiaux : BTR (fil Ø 1 ou Ø 0.8 mm)<br />

E7


E8<br />

E c l a t e u r à g a z B i p o l a i r e<br />

p o u r p r o t e c t i o n N / P E<br />

BG<br />

BG<br />

Dimensions (en mm)<br />

BG<br />

7.8 ± 0.3<br />

Caractéristiques<br />

ø11.8 ± 0.3<br />

Référence CITEL BG-800 BG-1000 BG-1300<br />

Tension d’amorçage statique<br />

(100V/s)<br />

Tension d’amorçage dynamique<br />

(onde 1.2/50µs - 6 kV)<br />

Tension extinction alternative<br />

( sous 100 A)<br />

Résistance d’isolement<br />

(à 100Vdc)<br />

Courant nominal de décharge (In)<br />

( test 8/20µs suivant NF EN 616473-11)<br />

Courant maximal de décharge (Imax)<br />

( test 8/20µs suivant NF EN 616473-11)<br />

Courant de choc (Iimp)<br />

( test 10/350µs suivant NF EN 616473-11)<br />

650-1000 V 850-1200 V 1100-1600 V<br />

< 1500 V < 1800 V < 2000 V<br />

> 255 Vac > 255 Vac > 255 Vac<br />

> 1GW > 1 GW > 1 GW<br />

20 kA 20 kA 20 kA<br />

40 kA 40 kA 40 kA<br />

>15 kA > 15 kA > 15 kA<br />

F08011 - Document sujet à modifications sans préavis<br />

E c l a t e u r à g a z B i p o l a i r e<br />

p o u r p r o t e c t i o n N / P E<br />

BF<br />

BF<br />

BF<br />

Dimensions (en mm)<br />

7.8 ± 0.3<br />

Caractéristiques<br />

Référence CITEL BF-800<br />

Tension d’amorçage statique<br />

(100V/s)<br />

Tension d’amorçage dynamique<br />

(onde 1.2/50µs - 6 kV)<br />

Tension extinction alternative<br />

sous 100 A<br />

Résistance d’isolement<br />

(à 100Vdc)<br />

Courant nominal de décharge (In)<br />

( test 8/20µs suivant NF EN 616473-11)<br />

Courant maximal de décharge (Imax)<br />

( test 8/20µs suivant NF EN 616473-11)<br />

Courant de choc (Iimp)<br />

( test 10/350µs suivant NF EN 616473-11)<br />

ø15.8 ± 0.3<br />

650-1000 V<br />

< 1500 V<br />

> 255 Vac<br />

> 1GW<br />

30 kA<br />

70 kA<br />

> 25 kA<br />

F08014 - Document sujet à modifications sans préavis


F08017 - Document sujet à modifications sans préavis<br />

E c l a t e u r à g a z B i p o l a i r e<br />

p o u r a p p l i c a t i o n H F<br />

BB-HF<br />

BB-HF<br />

Dimensions (en mm)<br />

BB-HF<br />

BBS-HF<br />

ø 0,8<br />

6,05 ± 0.15<br />

61 ± 1<br />

Caractéristiques<br />

Référence CITEL BBS-HF80 BB-HF90* BB-HF250 BB-HF350 BB-HF500<br />

Tension d’amorçage<br />

statique (100V/s)<br />

Tension d’amorçage<br />

dynamique (1 kV/µs)<br />

Résistance d’isolement<br />

(à 100 Vdc ou 50 Vdc pour*)<br />

ø 8<br />

65-95 V 72-108 V 200-300 V 300-400 V 400-500 V<br />

≤ 700 V ≤ 700 V ≤ 750 V ≤ 900 V ≤ 1200 V<br />

≥ 10 GW ≥ 10 GW ≥ 10 GW ≥ 10 GW ≥ 10 GW<br />

Capacité (à 1 MHz) < 0,7 pF < 0,7 pF < 0,7 pF < 0,7 pF < 0,7 pF<br />

Tension d’extinction<br />

(R série = 330 W<br />

RC = 150 W / 100nF en //)<br />

Courant alternatif de décharge<br />

(50 Hz, 1s,10 fois)<br />

Courant nominal de<br />

décharge (8/20µs, 10 fois)<br />

Courant nominal de<br />

décharge (8/20µs, 1 fois)<br />

> 60 V > 60 V > 80 V > 80 V > 80 V<br />

5 A 5 A 5 A 5 A 5 A<br />

5 kA 5 kA 5 kA 5 kA 5 kA<br />

20 kA 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA<br />

Options *Sortie par fils axiaux : BBS-HF80 et BBS-HF90<br />

F91122F - Document sujet à modifications sans préavis<br />

E c l a t e u r à g a z B i p o l a i r e<br />

F o r t E c o u l e m e n t<br />

P100<br />

P100N<br />

P100<br />

P100S<br />

P100C<br />

175±10<br />

15<br />

32<br />

15<br />

15<br />

32<br />

15<br />

16<br />

min 29<br />

10.7±0.2 10.7±0.2<br />

max 53<br />

8±1<br />

P100N<br />

Dimensions (en mm)<br />

195±10<br />

500±30<br />

150±10<br />

Caractéristiques<br />

37±3<br />

19±0.5<br />

1.4±0,2<br />

175±10<br />

Référence CITEL P100-350 P100-500<br />

Tension continue d’amorçage (100V/s) 350 V 500 V<br />

Tolérance +/-20% +/-20%<br />

Tension d’amorçage dynamique (1kV/µs) < 1000 V < 1500 V<br />

Tension d’extinction 80 V 80 V<br />

Résistance d’isolement (à 100Vdc) > 1 GW > 1 GW<br />

Capacité (à 1 MHz) 10 pF 10 pF<br />

Courant alternatif de décharge (50Hz, 1s, 5 fois) 100 A 100 A<br />

Courant maximal de décharge (8/20µs, 1 fois) 150 kA 150 kA<br />

Courant maximal de foudre (10/350µs , 1 fois) 45 kA 45 kA<br />

Options Version nue : P100N<br />

Sortie à couteaux : P100<br />

Sortie par câble : P100S<br />

Sortie par câble/cosse : P100C<br />

6.5<br />

12±0.5<br />

17±1<br />

E9


A u t r e s P A r A F O u D r e s<br />

A c c e s s O i r e s<br />

B A l i s A g e<br />

A u t r e s P A r A f o u d r e s<br />

A c c e s s o i r e s<br />

B A l i s A g e<br />

G1


G2<br />

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 T e n s i o n / T r a c t i o n<br />

V P<br />

Les parafoudres VP sont destinés à protéger les lignes d’alimentation<br />

continue ou alternative contre les sur<strong>tension</strong>s transitoires dues<br />

à la foudre.<br />

Ils sont conçus pour être installés à l’extérieur, au niveau des lignes<br />

aériennes de distribution électrique <strong>basse</strong> <strong>tension</strong> ou de traction<br />

(chemin de fer, tramway).<br />

Le schéma interne est basé sur l’utilisation de varistance haute<br />

énergie. En conformité avec la normalisation, ces parafoudres sont<br />

équipés de déconnecteur : en cas de fin de vie (sur<strong>tension</strong>s temporaires,<br />

courant de décharge excessif, vieillissement..), ce mécanisme<br />

déconnectera le parafoudre de la ligne. La partie <strong>basse</strong> du parafoudre<br />

sera alors éjectée, indiquant ainsi le défaut et le remplacement<br />

nécessaire du parafoudre.<br />

Les parafoudres VP sont disponibles en plusieurs <strong>tension</strong>s de fonctionnement.<br />

Caractéristiques<br />

Référence CITEL VP25/150 VP25/275 VP25/320 VP25/440 VP25/550<br />

Type de produit Parafoudre<br />

1 pôle<br />

Tension maximale de fonctionnement - Uc 150 Vac<br />

200 Vdc<br />

Courant nominal de décharge - In<br />

15 x 8/20 µs<br />

Courant maximum de décharge - Imax<br />

1 x 8/20 µs<br />

Niveau de protection - Up<br />

@ 15 kA<br />

Parafoudre<br />

1 pôle<br />

275 Vac<br />

350 Vdc<br />

Parafoudre<br />

1 pôle<br />

320 Vac<br />

420 Vdc<br />

Parafoudre<br />

1 pôle<br />

440 Vac<br />

580 Vdc<br />

Parafoudre<br />

1 pôle<br />

550 Vac<br />

745 Vdc<br />

15 kA 15 kA 15 kA 15 kA 15 kA<br />

25 kA 25 kA 25 kA 25 kA 25 kA<br />

0,8 kV 1,1 kV 1,2 kV 1,5 kV 1,8 kV<br />

Temps de réponse < 25 ns<br />

Montage Extérieur (IP66) et intérieur<br />

Connexion Phase sur tige filetée diam. 8mm<br />

Sortie de terre par câble 6 mm²<br />

Température de fonctionnement -40/+80°C<br />

Boîtier Thermoplastique résistant UV<br />

Conformité CEI 61643-1 essai classe II, EN 61643-11 essai de classe II<br />

Dimensions (en mm)<br />

19<br />

M8<br />

44 73<br />

diam. 47<br />

t °<br />

6 mm²<br />

Schéma électrique<br />

V : Varistance haute énergie<br />

t° : Déconnecteur thermique<br />

V<br />

Parafoudre unipolaire<br />

Réseaux de distribution ou de traction<br />

Montage extérieur<br />

Courants In/Imax : 15/25 kA<br />

F050434A - Document sujet à modifications sans préavis


F050437A - Document sujet à modifications sans préavis<br />

E c l a t e u r s d ’ i s o l a t i o n<br />

P 1 0 0 , S G P<br />

SGP<br />

P100S<br />

Ces éclateurs sont destinés à protéger des éléments métalliques non<br />

reliés directement à la terre pour des raisons fonctionnelles, tels que<br />

certaines tuyauteries métalliques, antennes, pylônes , contre des<br />

amorçages qui peuvent survenir lors d’impacts directs de foudre sur<br />

la structure.<br />

Il est conseillé de relier l’élément (ex: antenne) au réseau de terre<br />

par un éclateur d’isolation afin d’éviter des amorçages destructeurs.<br />

En situation d’attente, l’éclateur isole l’élément du réseau de terre.<br />

Par contre lors de l’impact de foudre sur la structure ou sur le système<br />

paratonnerre, l’éclateur amorce sur la différence de potentiel<br />

résultante, créant ainsi une équipotentialité temporaire.<br />

Plusieurs versions disponibles :<br />

P100S - P100C<br />

Ces versions spéciales de l’éclateur à gaz haute énergie P100 sont<br />

fournies avec gaine isolante pour usage extérieur et câbles (P100S-<br />

350) ou cosse de sortie (P100C-350) pour connexion aisée.<br />

Courants de décharge très élevés : Imax 150 kA (@8/20 µs) et<br />

Iimp 60 kA (@ 10/350 µs).<br />

SGP<br />

Eclateur à air avec <strong>tension</strong> d’amorçage élevée (1000 et 2500 V)<br />

et courant de décharge très élevé (Imax 100 kA). Connexion sur<br />

tige filetée.<br />

Éclateurs d’isolation<br />

Installation extérieure ou intérieure<br />

Courants de décharge jusqu’à 150 kA<br />

Dimensions (en mm)<br />

SGP<br />

P100S<br />

P100C<br />

16<br />

59<br />

175<br />

M8<br />

M8<br />

45.9<br />

ø 8<br />

94<br />

195<br />

500 ±30<br />

Référence CITEL P100 SGP<br />

150<br />

Schéma électrique<br />

Caractéristiques<br />

37<br />

175<br />

12<br />

ø 6.5<br />

Technologie Eclateur à gaz Eclateur à air<br />

Tension d’amorçage statique 280-420 V 1000-1500 V (SGP1)<br />

2500-4000 V (SGP2.5)<br />

Tension d’amorçage dynamique<br />

(1 kV/µs)<br />

< 1 kV < 2000 V (SGP1)<br />

< 5000 V (SGP2.5)<br />

Résistance d’isolement > 1 GOhm > 1 GOhm<br />

Courant max. de décharge (Imax)<br />

(8/20 µs)<br />

Courant maximum de choc (Iimp)<br />

(10/350 µs)<br />

150 kA 100 kA<br />

60 kA 30 kA<br />

Dimensions voir plan voir plan<br />

Connexion sortie câbles (P100S)<br />

sortie cosse (P100C)<br />

Utilisation extérieure Oui Oui<br />

tige filetée M8<br />

17<br />

G3


G4<br />

C o m p t e u r d e c o u p s d e f o u d r e<br />

C F- 0 1 , P 8 0 1 1<br />

P8011<br />

Les compteurs de coups de foudre sont conçus pour détecter et enregistrer<br />

chaque passage de courant de foudre écoulé par un système<br />

paratonnerre ou parafoudre. Les compteurs s’installent sur le conducteur<br />

de descente du dispositif paratonnerre ou sur le conducteur<br />

de connexion au réseau de masse d’un parafoudre.<br />

Ces systèmes permettent donc d’estimer la sollicitation des dispositifs<br />

de protection contre la foudre afin d’en effectuer la maintenance.<br />

2 versions sont proposées :<br />

CF-01<br />

Ce compteur comptabilise tous les courants impulsionnels d’intensité<br />

supérieure ou égale à 0,3 kA. Il est conçu pour une installation<br />

en intérieur ou en extérieur. La remise à zéro peut s’effectuer sur<br />

retour en usine.<br />

P8011<br />

Cette version est conforme au guide UTE NF C 17-106 et comptabilise<br />

les courants impulsionnels de 0,3 à 100 kA. L’affichage lumineux<br />

à 6 digits permet une lecture confortable en toutes conditions. Le<br />

compteur P8011 peut être lui-même contrôlé par un testeur spécifique<br />

dans le cadre de procédures de maintenance de l’installation<br />

paratonnerre.<br />

Compteurs de courant de foudre<br />

Pour système Paratonnerre ou Parafoudre<br />

Montage extérieur ou intérieur<br />

Conformité NF C 17-106<br />

CF-01<br />

Montage type<br />

Caractéristiques<br />

Down conductor<br />

diameter 8 mm<br />

Référence CITEL<br />

Lightning counter<br />

CF-01 P8011<br />

CF-01 Description Compteur de coups de Compteur de coups de<br />

foudre interne Clamp et externe foudre externe<br />

Seuil de sensibilité minimum 0,3 kA 0,3 kA<br />

Courant maximum admissible 100 kA 100 kA<br />

Nombre d’événements maximum 999 999999<br />

Type d’affichage LCD LED<br />

Dimensions 65x50x45 mm 146x95x42 mm<br />

Poids 0,15 kg 0,5 kg<br />

Boîtier Polycarbonate IP54 Polycarbonate IP67<br />

Alimentation interne par piles interne par pile<br />

Autonomie<br />

(avant remplacement des piles)<br />

Conducteur de descente ou connexion<br />

au réseau de masse. Méplat 30x2 mm<br />

ou Rond diam. 6-10 mm<br />

Bride fournie<br />

> 10 ans > 10 ans<br />

Montage par bride sur conducteur<br />

rond (Ø 6 à 10) ou plat<br />

(30x2)<br />

par bride sur conducteur<br />

rond (Ø 6 à 10) ou plat<br />

(30x2)<br />

Conformité norme NFC 17-106 NFC 17-106<br />

F00042D - Document sujet à modifications sans préavis


F94021D - Document sujet à modifications sans préavis<br />

T e s t e u r s d e p a r a f o u d r e s<br />

T 1 0 0 0 K E , S P T 1 0 0 3<br />

Ces testeurs portatifs sont conçus pour le contrôle in situ des composants<br />

de protection tels que les éclateurs à gaz, les varistances ou<br />

les diodes d’écrêtage ainsi que des parafoudres.<br />

Testeur T1000KE<br />

Destiné à la mesure de la <strong>tension</strong> d’amorçage des éclateurs à gaz,<br />

le T1000KE est un testeur léger et compact. Son affichage digital<br />

et son bouton de test unique permet une mesure simple, rapide et<br />

précise en toute condition.<br />

Le testeur T1000KE couvre une large gamme de <strong>tension</strong>s d’amorçage<br />

(de 0 à 999 Volts).<br />

Testeur SPT1003<br />

Ce testeur est conçu pour le contrôle de la <strong>tension</strong> d’amorçage ou<br />

d’écrêtage des composants de protection tels que les éclateurs à<br />

gaz, les varistances ou les diodes d’écrêtage ainsi que des parafoudres<br />

(Basse Tension ou Data). Le SPT1003 peut tester un élément<br />

bipolaire, tripolaire ou un module parafoudre «2 ports» (2 fils en<br />

entrée, 2 fils en sortie, terre). Fonction contrôle de continuité (Parafoudre<br />

«2 ports»). Affichage digital.<br />

Testeurs portatifs<br />

Procédure de test simple et rapide<br />

Affichage LED 3 digits<br />

pour <strong>Parafoudres</strong> et composants type<br />

Éclateurs, Varistances, Diodes..<br />

T1000KE SPT1003<br />

Caractéristiques<br />

Référence CITEL T1000KE SPT1003<br />

Description Testeur d’éclateurs à gaz Testeur de parafoudres et<br />

composants.<br />

Mesure Tension d’amorçage Tension d’amorçage<br />

Tension d’écrêtage<br />

Continuité (< 50 ohms)<br />

Affichage Led 3 digits Led 3 digits<br />

Gamme de <strong>tension</strong> 0-999 V 0-999 V<br />

Temps de montée de la rampe de test 5000 V/s 5000 V/s<br />

Précision +/- 2 % +/- 2,5 %<br />

Température de fonctionnement -20/+50°C -20/+50°C<br />

Dimensions 150x93x29 mm 65x118x188 mm<br />

Poids 0,36 kg 0,5 kg<br />

Cordons de test 2 cordons fournis<br />

(long. 450 mm)<br />

5 cordons fournis<br />

(long. 1000 mm)<br />

Alimentation interne par 4 piles AA externe par adaptateur<br />

230Vac/14Vdc fourni<br />

Autonomie<br />

(avant remplacement des piles)<br />

20000 mesures approx. -<br />

G5


G6<br />

B a l i s a g e d ’ O b s t a c l e à l a N a v i g a t i o n A é r i e n n e<br />

F e u O B S T A à d é c h a r g e f r o i d e d a n s l e n é o n<br />

Les Lampes OBSTA HI STI, HI STIM, et OBSTA STI offrent une<br />

solution idéale pour le balisage des obstacles à la navigation<br />

aérienne (immeubles, cheminées, poteaux, grues, lignes<br />

haute <strong>tension</strong>, etc...). Les organismes concernés (OACI et<br />

FAA) ont élaboré une réglementation définissant les modes<br />

de balisage des obstacles présentant un danger. Le principe<br />

de décharge dans le néon permet d’obtenir des lampes à<br />

haute performance, à durée de vie très élevée et résistantes<br />

aux conditions climatiques les plus dures.<br />

Conforme à l’OACI et FAA<br />

Versions 12, 24 et 48 VDC ; 110 à 240 VAC<br />

Durée de vie très importante<br />

Résistant aux conditions climatiques les plus dures<br />

Luminosité constante<br />

Faible consommation<br />

Protection sur<strong>tension</strong>s incluse<br />

Renvoi d’alarme inclus<br />

Caractéristiques<br />

Références HI STI STI 48 V STI 24V STIF<br />

Code 13110 13200 13300 13410<br />

Caractéristiques Ensemble<br />

monobloc<br />

Tension<br />

d’alimentation<br />

110 V AC à<br />

240 V AC<br />

Ensemble<br />

monobloc<br />

Ensemble<br />

monobloc<br />

Ensemble<br />

monobloc<br />

48 V CC 24 V CC 12 V CC<br />

Protection Sur<strong>tension</strong> Oui Oui Oui Oui<br />

Renvoi d’alarme Oui par contact sec Oui par relais Oui par relais Oui par relais<br />

Intensité lumineuse > 35 candelas > 10 candelas >10 candelas > 10 candelas<br />

Intensité électrique 370 à 730 mA 250 mA 500 mA 500 mA<br />

Puissance 45 W 12 W 12 W 6 W<br />

Durée de vie typique 100 000 h.* 100 000 h.* 100 000 h.* 100 000 h.*<br />

Réglementation OACI et FAA OACI OACI OACI et FAA<br />

(*) : dureé de vie typique observée par plus de 50 ans d’expérience dans cette technologie.<br />

Options : Potence de fixation simple ou double ; Boîtiers aluminium moulés ; Boîte de gestion des fonctions ;<br />

Câble blindé avec gaine PE ; Interrupteur 24VCC, 48VCC ou 240VAC ; Armoire d’énergie simple ou double<br />

enveloppe assurant 12 heures d’autonomie en cas de coupure secteur; Station solaire, 12V.<br />

Consulter le catalogue OBSTA pour toutes informations supplémentaires.


B a l i s a g e d ’ O b s t a c l e à l a N a v i g a t i o n A é r i e n n e<br />

G a m m e N a v i l i t e à d i o d e l u m i n e u s e<br />

Les feux NAVILITE à diode lumineuse (LED) représentent une alternative<br />

aux feux à incandescence. Ils peuvent être utilisés pour le balisage des<br />

obstacles mobiles ou fixes (grues, mât dépliant). Ces feux correspondent<br />

à des feux <strong>basse</strong> intensité dans la nomenclature OACI et FAA. Leur durée<br />

de vie est au moins 5 fois plus importante que les feux à incandescence.<br />

Cette durée de vie dépends également de leur environnement (température<br />

ambiante, CEM...)<br />

La série de lampe NAVILITE se présente sous la forme d’un ensemble<br />

monobloc surmoulé intégrant plusieurs niveaux de diodes lumineuses.<br />

Avantage de cette conception :<br />

- Étanchéité parfaite de l’ensemble. Aucun risque de corrosion,<br />

- Bonne dissipation thermique. Bon rendement des diodes (les diodes sont<br />

des composants électroniques particulièrement sensibles à la chaleur),<br />

- Montage en redondance des diodes.<br />

Caractéristiques<br />

Références NAVILITE<br />

48 VDC<br />

NAVILITE<br />

24 VDC<br />

NAVILITE<br />

12 VDC<br />

NAVILITE<br />

240 VAC<br />

Code 13900 13901 13902 13910 + 13900<br />

Tension d’alimentation 48 VCC 24 VCC 12 VCC 240 VAC<br />

Intensité lumineuse > 10 candelas > 10 candelas > 10 candelas > 10 candelas<br />

Intensité électrique 125 mA 250 mA 500 mA 70 mA<br />

Puissance 6 W 6 W 6 W 6 W<br />

Durée de vie typique 100 000 h.* 100 000 h.* 100 000 h.* 100 000 h.*<br />

Réglementation OACI OACI OACI OACI<br />

(*) : durée de vie estimative (MTBF) donnée par les fabricants de diodes en laboratoire.<br />

Options : Potence de fixation ; Boîtier «normal secours» avec interrupteur crépusculaire et renvoi d’alarme incorporé<br />

pour NAVILITE 48V ou 230VAC ; Câble gaine PE ; Armoire d’énergie pour assurer 12 heures d’autonomie; Station<br />

solaire, 12V.<br />

Disponible également en version FAA<br />

Consulter le catalogue OBSTA pour toutes informations complémentaires.<br />

Conforme à l’OACI et FAA<br />

Versions : 12, 24, 48 VDC - 110 VAC, 230 VAC<br />

Étanchéité parfaite<br />

Faible consommation<br />

Bonne tenue à la chaleur<br />

Durée de vie importante<br />

G7


Siège Social<br />

Services Commerciaux<br />

CITEL-2CP<br />

2 rue Troyon<br />

92316 Sèvres CEDEX<br />

France<br />

Tél. : +33 1 41 23 50 23<br />

Fax : +33 1 41 23 50 09<br />

e-mail : contact@citel2cp.com<br />

Web : www.citel2cp.com<br />

Usine<br />

CITEL-2CP<br />

3 impasse de la Blanchisserie<br />

BP 56<br />

51052 Reims CEDEX<br />

France<br />

Tél. : +33 3 26 85 74 00<br />

Fax : +33 3 26 85 74 30<br />

e-mail : citel@citelrs.com<br />

Allemagne<br />

CITEL Electronics GmbH<br />

Alleestrasse 144, Tor 5<br />

D-44793 Bochum<br />

Allemagne<br />

Tél. : +49 234 54 72 10<br />

Fax : +49 234 54 72 199<br />

e-mail : info@citel.de<br />

Web : www.citel.de<br />

USA<br />

CITEL Inc.<br />

11381 Interchange Circle South<br />

Miramar, FL33025<br />

USA<br />

Tel : (954) 430 6310<br />

Fax : (954) 430 7785<br />

e-mail : info@citel.us<br />

Web site : www.citel.us<br />

Chine<br />

Shangai <strong>Citel</strong> Electronics Co, Ltd<br />

521, Kang Hua Road<br />

Kang Qiao Industrial Zone<br />

201315 Pudong, Shanghai<br />

P.R. CHINA<br />

Tél. : +86 21 58 12 25 25<br />

Fax : +86 21 58 12 21 21<br />

e-mail : shanghai@citel2cp.com<br />

Web : www.citel.cn<br />

République Tchèque<br />

CITEL ELECTRONICS<br />

Kundratka 17A<br />

18000 Praha<br />

République Tchèque<br />

Tél. : +420 284840-395<br />

Fax : + 420 284840-195<br />

e-mail : citel@citel.cz<br />

Web : www.citel.cz<br />

Russie<br />

CITEL RUSSIA<br />

Bolchaya Pochtovaya Str 26V/1<br />

RU-105082 Moscow<br />

Russie<br />

Tél. : +7 495 669 32 70<br />

e-mail : info@citel.ru<br />

Web : www.citel.ru

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