La différence entre un parafoudre (SPD) 3 pôles et 4 pôles ne se résume pas à une question de taille ou de nombre de conducteurs protégés. Dans une installation triphasée, la configuration correcte dépend de la distribution du neutre, du fait que le neutre et la terre de protection soient combinés ou séparés, du point où cette séparation s'effectue, et de la nécessité d'une protection en mode commun ou en mode différentiel.
En guise de point de départ pratique :
- Le régime TN-C utilise normalement une configuration 3+0 entre L1, L2, L3 et PEN.
- Le régime TN-S peut utiliser une configuration 4+0 ou 3+1, sous réserve des réglementations nationales en vigueur, des objectifs de protection et de la conception du produit.
- Le régime TT utilise normalement une configuration 3+1, avec trois chemins de protection phase-neutre et un chemin séparé neutre-terre (PE).
- Le régime TN-C-S doit être évalué au point d'installation.: avant la séparation du PEN, il se comporte comme un TN-C ; après la séparation, il se comporte comme un TN-S.
Un parafoudre tétrapolaire n'est donc pas automatiquement plus sûr ou meilleur qu'un parafoudre tripolaire. L'appareil doit correspondre à la topologie du système.
Portée : Cet article traite des installations basse tension triphasées en courant alternatif conformes aux normes CEI. Il ne fournit pas de règle de sélection universelle pour le courant continu photovoltaïque, les batteries, les systèmes nord-américains en triangle/high-leg ou les réseaux IT spécialisés.
Principaux enseignements
- Le “ nombre de pôles ” d'un parafoudre n'est pas équivalent au nombre de pôles d'un disjoncteur. Un parafoudre est connecté en parallèle et ne commute normalement pas les conducteurs de charge.
3+0,4+0et3+1décrivent les chemins de protection ou les configurations de connexion, et non simplement la largeur du boîtier.- Un parafoudre 3+1 et un parafoudre 4+0 peuvent tous deux occuper quatre modules DIN tout en offrant des modes de protection internes différents.
- Le régime TN-C utilise un conducteur PEN, il n'y a donc pas de chemin N-PE séparé à ce point ; une configuration 3+0 est le point de départ habituel.
- Une fois le N et le PE séparés, la conception doit prendre en compte le neutre ainsi que la protection en mode commun et en mode différentiel requise.
- La classification Type 1, Type 2 ou Type 1+2 est indépendante de la configuration des pôles.
- La sélection finale nécessite toujours
UC,En haut,En,ImaxouJeimp, le comportement en court-circuit, la protection de secours et la vérification de la longueur d'installation.
Comparaison rapide : 3 pôles, 4 pôles, 3+0, 4+0 et 3+1
| Terme du catalogue | Configuration de protection typique | Point de départ d'application courant | Limitation importante |
|---|---|---|---|
| Parafoudre tripolaire | Souvent trois chemins de protection associés à L1, L2 et L3 | Systèmes triphasés sans chemin de protection neutre séparé à ce point | “ Tripolaire ” seul n'identifie pas le conducteur de référence ou le circuit interne |
| Parafoudre tétrapolaire | Souvent quatre chemins de protection entre conducteurs actifs et terre | Systèmes triphasés avec neutre distribué où une conception 4+0 est autorisée | Ne fournit pas automatiquement le même comportement en mode différentiel que le 3+1 |
| 3+0 | L1-PEN, L2-PEN, L3-PEN dans une application TN-C typique | TN-C ou la section TN-C d'un système TN-C-S | Pas le mode par défaut après la séparation du PEN en N et PE |
| 4+0 | Typiquement L1-PE, L2-PE, L3-PE et N-PE | Certaines applications TN-S | Les éléments exacts et les modes de protection doivent être confirmés à partir du schéma électrique |
| 3+1 | L1-N, L2-N, L3-N plus N-PE | TT et de nombreuses applications TN-S | L'élément N-PE et la capacité de suivi de courant doivent être conformes au système et à la norme produit |
Les fabricants n'utilisent pas toujours les termes “ pôle ” ou “ module ” 3P+N, 3+1et 4P de manière cohérente. Le schéma électrique imprimé sur le produit ou la fiche technique est plus fiable que le nom abrégé du catalogue.
Clarifier d'abord ce que signifie “ pôle ” sur un parafoudre (SPD)
Sur un disjoncteur, le nombre de pôles indique normalement combien de conducteurs sous tension sont commutés ou protégés par le mécanisme du disjoncteur. Un parafoudre fonctionne différemment. Il est connecté en parallèle avec l'alimentation et fournit un chemin temporaire à faible impédance lors d'une surtension transitoire.
Pour les parafoudres, les fabricants peuvent utiliser “ pôle ” pour décrire :
- le nombre de conducteurs actifs protégés ;
- le nombre de cartouches remplaçables ;
- le nombre de chemins de protection internes ;
- le nombre de modules DIN ;
- ou une désignation de gamme de produits commerciale.
Ces descriptions peuvent coïncider, mais ce n'est pas garanti. Un assemblage compact 3+1 peut intégrer plusieurs éléments de protection dans un nombre réduit de cartouches visibles, tandis qu'une autre conception peut utiliser une cartouche par mode.
Avant de choisir en fonction du nombre de pôles, examinez le schéma pour connaître les connexions réelles entre L1, L2, L3, N, PE et PEN.
Que signifient 3+0, 4+0 et 3+1 ?
Configuration de parafoudre 3+0
Une configuration typique 3+0 fournit trois chemins de protection :
- L1 vers PEN ;
- L2 vers PEN ;
- L3 vers PEN.
Cela correspond à un système TN-C, où les fonctions de neutre et de protection sont combinées dans le conducteur PEN. Comme le N et le PE n'ont pas été séparés à ce point, il n'existe pas de chemin de protection N-PE indépendant.
Le “ +0 ” ne signifie pas que le système n'a pas de connexion à la terre. Il signifie qu'il n'y a pas d'élément de protection neutre-terre supplémentaire séparé dans l'assemblage.
Configuration de parafoudre 4+0
Une configuration typique 4+0 cet agencement fournit quatre chemins en mode commun :
- L1 vers PE ;
- L2 vers PE ;
- L3 vers PE ;
- N vers PE.
Cet agencement peut être utilisé dans des applications triphasées à quatre fils TN-S appropriées, sous réserve de la conception du produit et des règles d'installation applicables. Les quatre chemins sont généralement basés sur des composants limiteurs de tension, mais la technologie interne précise doit être vérifiée plutôt que supposée.
L'architecture 4+0 est robuste pour la protection en mode commun directe entre les conducteurs actifs et la terre. La tension en mode différentiel entre phase et neutre peut être limitée indirectement par deux éléments de protection en série, selon la conception. Cela n'est pas identique à l'utilisation d'éléments de protection dédiés L-N.
Configuration parafoudre 3+1
Une configuration typique 3+1 L'agencement utilise :
- trois chemins de limitation de tension de L1, L2 et L3 vers N ;
- un chemin de protection de type interrupteur de N vers PE, généralement mis en œuvre avec un éclateur ou une technologie à décharge gazeuse.
Cela crée une protection en mode différentiel directe phase-neutre et un chemin de décharge en mode commun coordonné neutre-terre. L'élément N-PE évite également un chemin conducteur continu normal entre le neutre et la terre (PE).
La technologie exacte des composants, le comportement face aux surtensions temporaires, la capacité de tenue au courant de suite à fréquence industrielle et la coordination au sein de l'assemblage restent spécifiques au fabricant. “ 3+1 ” identifie la topologie ; cela ne prouve pas en soi chaque caractéristique de performance.

Mode commun vs mode différentiel : la véritable différence technique
Le nombre de pôles n'est qu'un indicateur. L'objectif réel est de contrôler la tension apparaissant aux bornes de l'isolation et des terminaux de l'équipement.
Tension de surtension en mode commun
La tension de mode commun apparaît entre les conducteurs actifs et la terre :
- L1-PE ;
- L2-PE ;
- L3-PE ;
- et, lorsque le neutre est distribué, N-PE.
Les transitoires induits par la foudre sont fréquemment dominés par des effets de mode commun. Un agencement de base de parafoudre nécessite donc un chemin de décharge fiable des conducteurs actifs vers le PE ou le PEN.
Tension de surtension en mode différentiel
La tension de mode différentiel apparaît entre les conducteurs actifs, en particulier :
- L1-N, L2-N et L3-N ;
- ou entre conducteurs de phase.
Dans les systèmes TN-S et TT, la mise à la terre du neutre et l'asymétrie d'impédance peuvent convertir une partie d'un événement en mode commun en tension différentielle. Les charges sensibles connectées entre phase et neutre peuvent donc nécessiter plus qu'une simple hypothèse selon laquelle chaque transitoire restera référencé uniquement à la terre.
Une configuration 3+1 fournit des chemins directs L-N. Une configuration 4+0 fournit principalement des chemins entre conducteur actif et PE, bien que la protection complète de l'équipement dépende de son circuit interne et de la tension résultante aux bornes de chaque charge.
Sélection selon le schéma de liaison à la terre
Le tableau ci-dessous constitue un cadre de départ et ne remplace pas l'adoption nationale applicable de la norme IEC 60364, le schéma du fabricant de parafoudres ou l'étude de protection du projet.
| Schéma de liaison à la terre et emplacement du parafoudre | Conducteurs présents | Configuration de démarrage typique | Justification technique |
|---|---|---|---|
| TN-C | L1, L2, L3, PEN | 3+0 | Le PEN combine les fonctions de neutre et de protection ; il n'y a pas de chemin N-PE séparé |
| TN-C-S avant la séparation du PEN | L1, L2, L3, PEN | 3+0 | Cette section suit électriquement les principes du TN-C |
| TN-C-S après la séparation du PEN | L1, L2, L3, N, PE | Traiter comme un TN-S : évaluer 4+0 ou 3+1 | Le neutre (N) et la terre (PE) sont désormais des conducteurs séparés |
| TN-S | L1, L2, L3, N, PE | 4+0 ou 3+1, selon les réglementations locales | La protection en mode commun et, si nécessaire, en mode différentiel doit être prise en compte |
| TT | L1, L2, L3, N, PE avec mise à la terre locale | Généralement 3+1 | Une protection directe L-N associée à un chemin de commutation N-PE coordonné est adaptée à la configuration avec terre séparée |
| IT | Varie selon la distribution du neutre et l'impédance de la source | Spécifique au projet | Le comportement de la tension par rapport à la terre change lors du premier défaut ; une règle générique 3P/4P n'est pas sûre |
Pour une explication plus détaillée de ces réseaux, voir Systèmes de mise à la terre TN vs TT vs IT.

TN-C : Pourquoi le 3+0 est normalement utilisé
En TN-C, le conducteur PEN assure à la fois les fonctions de protection (PE) et de neutre (N). Le parafoudre est normalement connecté entre chaque conducteur de phase et le PEN.
Ajouter un “ pôle neutre ” séparé est conceptuellement erroné s'il n'existe aucun conducteur neutre indépendant à cet emplacement. Plus important encore, le conducteur PEN ne doit jamais être traité comme un neutre ordinaire commutable. Sa fonction de protection est prioritaire.
La bonne question n'est pas “ Quatre pôles offriraient-ils une protection supplémentaire ? ” mais “ Quels conducteurs et chemins d'isolation existent à cet endroit précis du réseau ? ” Pour le TN-C, la réponse habituelle conduit à trois modes de protection phase-PEN.
TN-S : 4+0 ou 3+1 ?
Le TN-S dispose de conducteurs neutre et de protection séparés sur toute la section d'installation concernée. Cela signifie que la conception du parafoudre doit prendre en compte les contraintes L-PE, N-PE et potentiellement L-N.
Les configurations 4+0 et 3+1 se retrouvent toutes deux dans les systèmes TN-S :
- Choisir une conception 4+0 adaptée lorsque les règles applicables le permettent et que la priorité est une protection directe en mode commun de chaque conducteur actif vers la terre (PE).
- Choisir une conception 3+1 adaptée lorsque une protection directe en mode différentiel phase-neutre et un chemin de commutation N-PE séparé sont requis ou préférés.
La décision doit également tenir compte de la configuration des dispositifs à courant différentiel résiduel (DDR) de l'installation, des surtensions temporaires, de la coordination de l'isolement et de l'équipement protégé. Ne considérez pas le “ 4P ” comme une mise à niveau universelle par rapport au “ 3+1 ”. Ils traitent le chemin des transitoires de manière différente.
TT : Pourquoi le 3+1 est le choix typique
Dans les systèmes TT, le neutre de la source est mis à la terre et les masses conductrices sont reliées à une prise de terre locale. La terre de la source et la terre de l'installation ne constituent donc pas le même chemin de conducteur de protection que dans un système TN.
Un parafoudre 3+1 place les éléments limiteurs de tension entre chaque phase et le neutre, avec un élément de type interrupteur séparé entre le neutre et la terre (PE). Cette configuration :
- assure une protection directe L-N pour les équipements connectés entre phase et neutre ;
- fournit un chemin de décharge N-PE pendant la surtension ;
- évite le courant de fuite normal à travers le chemin N-PE lorsqu'un élément de commutation approprié est utilisé ;
- et permet la coordination avec le schéma de liaison à la terre TT lorsqu'il est correctement sélectionné et installé.
La position du parafoudre par rapport à un DDR, le mode de défaillance du parafoudre et la protection de secours doivent respecter les règles d'installation en vigueur. “ Utiliser un 3+1 ” est l'architecture de base, et non la spécification complète.
TN-C-S : Identifiez toujours de quel côté de la séparation du PEN vous vous trouvez.
Le TN-C-S provoque de nombreuses erreurs de sélection entre 3 pôles et 4 pôles, car la même installation contient deux configurations de conducteurs différentes.
En amont du point de séparation :
- le système est en schéma TN-C ;
- le neutre et la terre de protection sont combinés en un conducteur PEN ;
- une configuration 3+0 est le point de départ habituel.
En aval du point de séparation :
- le système est en schéma TN-S ;
- le neutre (N) et la terre de protection (PE) doivent rester séparés ;
- évaluer une configuration 4+0 ou 3+1 selon les modes de protection requis et les réglementations locales.
Ne jamais déduire le parafoudre (SPD) approprié uniquement à partir de la description du réseau. Vérifier le point d'installation réel sur le schéma unifilaire et inspecter l'endroit où le conducteur PEN se sépare en conducteurs N et PE distincts.
Un cadre de sélection en trois étapes
Étape 1 : Identifier le conducteur et le schéma de liaison à la terre à l'emplacement du parafoudre
Enregistrer :
- si le neutre est distribué ;
- si le conducteur de protection est un PE ou un PEN ;
- si le parafoudre est situé avant ou après la séparation du PEN ;
- si l'installation est de type TN-C, TN-S, TT, TN-C-S ou IT à ce point précis.
Cette étape permet de déterminer si 3+0, 4+0ou 3+1 est même électriquement significatif.
Étape 2 : Définir les modes de protection requis
Identifier les chemins d'isolation de l'équipement qui doivent être protégés :
- phase vers PE/PEN ;
- neutre vers PE ;
- phase vers neutre ;
- phase vers phase le cas échéant.
Ensuite, comparer ces exigences avec le schéma électrique du parafoudre fourni par le fabricant. Ne pas déduire les modes uniquement à partir du nombre de pôles.
Étape 3 : Vérifier les spécifications complètes du parafoudre (SPD)
Après avoir sélectionné la topologie, vérifier :
- Type 1, Type 2, ou combiné Type 1+2, en fonction de l'exposition à la foudre, de la protection externe contre la foudre, de l'emplacement d'installation et de la méthode de conception applicable ;
UC, adapté à la tension maximale en régime permanent aux bornes de chaque mode de protection et au schéma de liaison à la terre ;En haut, coordonné avec la tenue aux chocs des équipements protégés ;En,Imax, et le cas échéantJeimp;- le courant de court-circuit présumé et le comportement du parafoudre en cas de court-circuit ;
- fusible ou disjoncteur de protection requis ;
- capacité de courant de suite à fréquence industrielle lorsque des éléments de commutation sont utilisés ;
- exigences relatives à l'indication d'état et à l'alarme à distance ;
- section des conducteurs, couple de serrage des bornes et indice de protection environnementale.
Pour les distinctions de paramètres, utilisez les guides VIOX pour Uc par rapport à Up dans les parafoudres (SPD) et Imax vs In dans les SPD.
Le nombre de pôles ne détermine pas le type de parafoudre (SPD)
Une erreur de spécification courante consiste à supposer que :
- tripolaire signifie Type 1 ;
- tétrapolaire signifie Type 2 ;
- ou un nombre de modules plus élevé signifie une capacité de courant de décharge plus importante.
Il s'agit de caractéristiques distinctes.
| Dimension de sélection | Ce qu'il décrit | Exemples |
|---|---|---|
| Pôle/configuration | Conducteurs et modes connectés par le parafoudre | 3+0, 4+0, 3+1 |
| Type de parafoudre/classe d'essai | Capacité de tenue aux impulsions et rôle d'installation | Type 1, Type 2, Type 3, Type 1+2 |
| Tension nominale | Tension permanente et niveau de protection | UC, En haut |
| Note actuelle | Capacité de décharge ou courant d'impulsion | En, Imax, Jeimp |
| Format mécanique | Encombrement et méthode de maintenance | Compact, multi-modules, débrochable, fixe |
Un assemblage 3+1 peut être de Type 1, Type 2 ou combiné Type 1+2. Il en va de même pour les configurations 3+0 et 4+0 si le fabricant propose et certifie ces conceptions. Voir SPD Type 1 vs Type 2 vs Type 3 pour la décision de classification séparée.
Les détails d'installation peuvent annuler l'avantage de la topologie correcte
Même une configuration 3+0, 4+0 ou 3+1 correcte peut offrir une protection médiocre si elle est mal installée.
Maintenir les conducteurs de connexion courts
Le courant de foudre varie rapidement. Une tension inductive se développe le long des conducteurs de connexion du parafoudre et s'ajoute à la tension résiduelle de celui-ci. Des câbles longs, en boucle ou mal acheminés peuvent donc augmenter la tension effective vue par l'équipement.
Connecter aux points PE, PEN et neutre corrects
Ne pas créer de liaison N-PE non autorisée pour faciliter le câblage du parafoudre. Dans un système TN-C-S, l'emplacement de la séparation du PEN est un point déterminant du système, et non une préférence de câblage.
Installer la protection de secours spécifiée
Un parafoudre n'est pas un dispositif de protection contre les surintensités. Le fabricant peut exiger un fusible ou un disjoncteur en amont spécifique en fonction du courant de court-circuit présumé du système et de la protection amont existante.
Coordination avec les DDR et les équipements en aval
L'emplacement du parafoudre par rapport à la protection différentielle affecte les déclenchements intempestifs et le comportement en cas de défaillance. Suivez les règles d'installation applicables et les conseils de coordination du fabricant du parafoudre/DDR.
Pour les risques d'installation pratiques, voir Erreurs d'installation des parafoudres (SPD) : longueur des conducteurs, mise à la terre, configuration du câblage et indicateurs d'état.
Erreurs de sélection courantes
Erreur 1 : Supposer que quatre pôles offrent toujours une meilleure protection
Quatre modules physiques ne sont pas automatiquement supérieurs. Si la configuration ne correspond pas au schéma de liaison à la terre, le module supplémentaire peut être inutile ou les chemins de protection peuvent être inadaptés à la charge.
Erreur 2 : Considérer le 4+0 et le 3+1 comme interchangeables
Les deux peuvent comporter quatre éléments de protection, mais leurs chemins de connexion diffèrent. Comparez le schéma, pas seulement la largeur du produit.
Erreur 3 : Ignorer la séparation du conducteur PEN dans un schéma TN-C-S
Un produit adapté avant la séparation n'est pas automatiquement la topologie correcte une fois que le neutre (N) et la terre (PE) sont séparés.
Erreur 4 : Sélectionner selon le nombre de pôles avant vérification UC
Une topologie correcte avec une tension de fonctionnement continu inadaptée peut toujours entraîner un vieillissement prématuré ou une protection inadéquate. UC doit être vérifié pour chaque mode de protection et condition de réseau.
Erreur 5 : Utiliser une règle de topologie AC pour des systèmes DC ou IT
Les chaînes photovoltaïques, les systèmes de batteries, les réseaux DC non mis à la terre et les systèmes IT à neutre impédant présentent des comportements différents en cas de défaut et de surtension temporaire. Ils nécessitent des normes de produit et une analyse de sélection distinctes.
Erreur 6 : Oublier le schéma de câblage du fabricant
La terminologie des catalogues varie. Le schéma de raccordement et les modes de protection déclarés constituent la preuve définitive de la fonction réelle de l'appareil.
Liste de contrôle des spécifications
Avant d'approuver un parafoudre triphasé, enregistrez tous les éléments suivants :
- Tension et fréquence du système
- Système de mise à la terre au point d'installation exact
- Disposition des conducteurs L1/L2/L3/N/PE/PEN
- Configuration requise : 3+0, 4+0 ou 3+1
- Chemins requis en mode commun et en mode différentiel
- Type de parafoudre et norme produit applicable
UCpour chaque mode de protectionEn haut,En,ImaxetJeimple cas échéant- Courant de court-circuit présumé
- Protection de secours requise
- Capacité de courant de suite le cas échéant
- Coordination des DDR
- Cheminement et longueur des conducteurs de raccordement
- Indication d'état et signalisation à distance
- Schéma du fabricant et preuves de certification
Si le fournisseur ne peut pas fournir un schéma de connexion interne clair, ne pas approuver le parafoudre sur la seule base d'une désignation de produit “ 3P ” ou “ 4P ”.
Réponse finale
Utilisez un parafoudre 3 pôles ou 3+0 lorsque le point d'installation comporte trois conducteurs de phase et un conducteur PEN combiné, comme dans un système TN-C ou la section TN-C d'un système TN-C-S. Lorsque le neutre et le PE sont séparés, comme dans un système TN-S, évaluez les configurations 4+0 et 3+1 en fonction de la protection en mode commun et en mode différentiel requise et des règles nationales applicables. Pour les systèmes TT, la configuration 3+1 est la configuration de base typique.
La séquence de sélection est la suivante :
- Identifiez le régime de neutre et la disposition des conducteurs au point d'installation.
- Définissez les modes de protection requis.
- Sélectionnez 3+0, 4+0 ou 3+1.
- Vérifiez toutes les exigences relatives à la tension, au courant de décharge, au court-circuit, à la protection de secours et à l'installation.
Le parafoudre correct n'est pas celui qui possède le plus grand nombre de pôles. C'est celui dont les chemins de protection internes correspondent aux tensions susceptibles d'apparaître sur le réseau réel.
Pour l'évaluation du produit, examinez le gamme de parafoudres VIOX et fournissez le schéma unifilaire, le dispositif de mise à la terre, la tension du système, la position d'installation, le contexte de protection contre la foudre et le courant de court-circuit présumé.
Foire Aux Questions
Un parafoudre 4 pôles est-il meilleur qu'un parafoudre 3 pôles ?
Non. Un parafoudre 4 pôles répond à une configuration de conducteurs différente. Un parafoudre 3+0 est normalement approprié à un point TN-C avec un conducteur PEN, tandis qu'une configuration à quatre voies peut être nécessaire là où le N et le PE sont séparés. L'adéquation est plus importante que le nombre de pôles.
Quelle est la différence entre un parafoudre 4+0 et 3+1 ?
Un parafoudre 4+0 typique fournit des chemins de protection L1-PE, L2-PE, L3-PE et N-PE. Un parafoudre 3+1 typique fournit des chemins de limitation de tension L1-N, L2-N et L3-N ainsi qu'un chemin de commutation N-PE séparé. Confirmez le circuit exact auprès du fabricant.
Quel parafoudre est normalement utilisé pour le TN-C ?
Une configuration 3+0 connectée de L1, L2 et L3 vers le PEN est le point de départ habituel car le TN-C ne possède pas de conducteurs N et PE séparés à cet emplacement.
Quel parafoudre est normalement utilisé pour le TN-S ?
Le régime TN-S peut utiliser du 4+0 ou du 3+1, selon les modes de protection requis, les réglementations locales, la sensibilité des équipements, la configuration des DDR et la conception du produit par le fabricant.
Quel parafoudre est normalement utilisé pour le régime TT ?
Un parafoudre 3+1 est la solution triphasée typique pour le régime TT : trois chemins de protection phase-neutre plus un chemin de commutation coordonné neutre-terre.
Que faut-il utiliser dans un régime TN-C-S ?
Déterminez la position du parafoudre par rapport à la séparation du PEN. Avant la séparation, utilisez la logique TN-C et évaluez normalement du 3+0. Après la séparation, traitez la section comme du TN-S et évaluez du 4+0 ou du 3+1.
3P+N est-il identique à un parafoudre 4 pôles ?
Pas nécessairement. Certains catalogues utilisent les deux descriptions de manière imprécise, mais 3P+N peut faire référence à une topologie interne 3+1 tandis que “ 4P ” peut faire référence à du 4+0. Comparez toujours le schéma de raccordement et les modes de protection.
Un parafoudre tétrapolaire protège-t-il contre les surtensions entre phases ?
Pas automatiquement via un composant L-L dédié. La protection peut se produire indirectement par plusieurs chemins internes, mais le niveau de protection résultant dépend du circuit du parafoudre. Vérifiez les modes déclarés et En haut les valeurs plutôt que de supposer une protection L-L directe.
Puis-je utiliser la même règle de sélection de pôles pour un parafoudre DC solaire ?
Non. Les parafoudres PV DC sont sélectionnés en fonction de la tension continue, de la mise à la terre du champ photovoltaïque, des conditions de défaut et de normes telles que la CEI 61643-31. Les termes AC tels que TN-C 3+0 ne peuvent pas être transférés directement à une chaîne PV.
Références techniques
- CEI 60364-5-53:2019 – Choix et mise en œuvre des matériels électriques
- IEC 61643-11:2025 – Parafoudres connectés aux réseaux de distribution basse tension à courant alternatif
- Guide de l'installation électrique – Caractéristiques des parafoudres selon l'installation et le schéma de liaison à la terre
- Eaton – Guide de sélection des parafoudres
