VIOX Électrique
Language

Protection contre les surtensions pour centres de données : conception de SPD pour onduleurs, PDU et ATS

Protection contre les surtensions pour centre de données : conception de SPD pour onduleur, PDU et ATS
Sur cette page

La conception de la protection contre les surtensions d'un centre de données doit suivre chaque chemin conducteur, et non se limiter à une liste générique de produits à trois niveaux. Commencez par le schéma unifilaire et tracez l'alimentation du réseau, la source du générateur, l'inverseur de source automatique (ATS), le tableau basse tension principal, l'entrée et le bypass de l'alimentation sans coupure (UPS), la distribution en aval, l'unité de distribution d'alimentation (PDU) ou le tableau de distribution distant (RPP), les alimentations des baies et les interfaces de données ou de contrôle en cuivre exposées.

Traitez chaque transition comme une limite de protection potentielle. Attribuez un dispositif de protection contre les surtensions (SPD) uniquement après avoir confirmé la tension du système, le schéma de liaison à la terre, l'exposition prévue aux surtensions, l'objectif de tenue du matériel, le courant de court-circuit présumé, le chemin de connexion et la preuve de coordination. Un UPS, une PDU de baie ou une valeur nominale élevée en kA ne suffisent pas à eux seuls à compléter cet examen.

Limite de conception : Ce guide est un flux de travail d'ingénierie conceptuel, et non une instruction de câblage de borne ou une approbation de projet. Les systèmes électriques des centres de données peuvent contenir plusieurs sources sous tension, de l'énergie stockée, des chemins de bypass et des niveaux de défaut élevés. La conception finale, l'installation, les essais et la maintenance nécessitent un personnel qualifié, le schéma unifilaire approuvé, les instructions des équipements, le code applicable et des études spécifiques au projet.

Cartographier le chemin complet des surtensions dans le centre de données

La disponibilité d'un centre de données dépend de l'architecture électrique complète, et non uniquement de l'arrivée du réseau public. Un chemin de fonctionnement normal peut passer par un tableau général basse tension, un onduleur, une PDU, un RPP ou une canalisation préfabriquée avant d'atteindre l'équipement informatique. En cas de défaillance de la source ou lors d'une opération de maintenance, l'alimentation peut passer par un groupe électrogène, une alimentation de secours, un bypass statique, un bypass de maintenance ou un second chemin de distribution A/B.

L'étude des surtensions doit donc représenter chaque état dans lequel l'équipement peut rester sous tension :

Source réseau ── Tableau général BT ── Entrée onduleur ── Sortie onduleur ── PDU/RPP ── Baie A
      │                    │                    ▲
      │                    └── Bypass onduleur ──────┘
      │
Groupe électrogène ── Appareillage de commutation groupe ── ATS ──────┘

Source/chemin alternatif ── Tableau B ── Onduleur B ── Distribution B ── Baie B

Services cuivre externes ── Réseau / GTC / incendie / sécurité / commandes de refroidissement ── Équipement informatique

Il s'agit d'une carte des limites et non d'une topologie standard. Certaines installations utilisent des systèmes d'onduleurs centralisés, d'autres des architectures d'onduleurs distribuées ou modulaires, et le point auquel un neutre est dérivé ou commuté peut varier. ISO/IEC 22237-3:2021 place les alimentations électriques, la distribution interne, la liaison équipotentielle des télécommunications, la protection contre la foudre et la mesure de la qualité de l'énergie dans le périmètre de la distribution électrique du centre de données. Cette vision systémique explique pourquoi une étude SPD ne peut s'arrêter à l'entrée de service. Le VIOX plus large Page d'application Centres de données et télécommunications cartographie la protection contre les surtensions parallèlement au transfert, à la surveillance, à la protection des départs et à la distribution, sans pour autant remplacer cette étude de conception SPD.

Architecture conceptuelle de protection contre les surtensions pour centre de données, depuis les sources du réseau et du groupe électrogène jusqu'à l'ATS, le bypass de l'onduleur, le PDU ou le RPP et les baies, avec un chemin de données en cuivre séparé

Les huit limites à marquer sur le schéma unifilaire

Limite Question d'examen principale Preuve requise avant approbation Omission courante
Service public et tableau principal basse tension Quelle contrainte de surtension externe peut atteindre l'origine de l'installation ? Configuration de l'alimentation et de la mise à la terre, contexte de foudre, tension nominale et tension maximale de régime permanent, classe/type de SPD applicable, niveau de protection, données de courant de défaut et de protection de secours Sélectionner uniquement selon la valeur de courant de décharge la plus élevée
Chemin du générateur et de l'ATS La source alternative, l'alimentation exposée, la configuration de commutation ou le dispositif de liaison équipotentielle peuvent-ils créer une exposition distincte ? Schéma unifilaire du générateur et de l'ATS, cheminement des conducteurs, caractéristiques de la source, traitement du neutre, conditions de défaut, instructions de l'équipement Protection de l'entrée secteur uniquement
Entrée normale de l'UPS Quelle transitoire peut atteindre le redresseur ou l'étage d'entrée ? Tenue à l'entrée de l'UPS et instructions, données du SPD en amont, cheminement des conducteurs installés, conditions de source et de défaut En supposant que l'étiquette de l'UPS prouve une protection externe adéquate
Chemin de dérivation de l'UPS Le bypass peut-il alimenter la charge en contournant le chemin de conversion normal ? Topologie du bypass statique et de maintenance, origine de la source de bypass, états de commutation, exigences du fabricant Examen du chemin normal de l'onduleur mais pas du bypass
Sortie de l'onduleur et distribution aval Un étage SPD supplémentaire est-il requis pour atteindre l'objectif au niveau de la borne de l'équipement ? Topologie de sortie, isolation galvanique ou neutre dérivé le cas échéant, distance de câble, tenue de l'équipement aval, compatibilité du fabricant Installation d'un SPD en sortie par habitude sans vérifier le comportement de l'onduleur
PDU, RPP, canalisation préfabriquée et distribution terminale La limite de distribution dessert-elle une zone protégée distincte ou un long parcours en aval ? Topologie avec ou sans transformateur, disposition des branches, courant de défaut, tenue au court-circuit de l'équipement et preuves de coordination En supposant que chaque PDU contienne une protection contre les surtensions appropriée
Alimentations électriques de baie Un étage au point d'utilisation peut-il améliorer l'objectif final au niveau de la borne de l'équipement sans créer une cascade non vérifiée ? Tension d'alimentation de la baie, caractéristiques du PDU, interface de l'équipement final, données de coordination amont/aval Considérer une multiprise de baie ordinaire comme un SPD de type 3 vérifié
Données cuivre, interfaces de surveillance et de commande Un courant de surtension peut-il entrer ou sortir par un chemin conducteur non lié à l'alimentation ? Tension d'interface, courant, bande passante/débit de données, classe PoE le cas échéant, affectation des broches/paires, blindage, liaison équipotentielle, connecteur, norme d'essai Protéger l'alimentation AC tout en laissant les interfaces en cuivre exposées sans examen

Un onduleur ne constitue pas une spécification de protection contre les surtensions

Un onduleur et un SPD résolvent des problèmes primaires différents. Un onduleur peut fournir une autonomie par stockage d'énergie et peut réguler ou conditionner l'alimentation selon sa topologie. Un SPD est évalué pour limiter la tension transitoire et dériver le courant de surtension dans des conditions d'essai spécifiées. Certains modèles d'onduleurs contiennent des composants internes de limitation de surtension, mais la présence, les modes de protection, le cycle d'essai, la disposition du sectionneur et les limites de coordination sont spécifiques au modèle.

Demandez la documentation exacte de l'onduleur plutôt que de vous fier à la parole donnée UPS:

  • Quelles bornes d'entrée, de dérivation et de sortie existent ?
  • Quels chemins restent connectés dans les états normal, batterie, dérivation statique, dérivation de maintenance et de défaut ?
  • Le fabricant déclare-t-il une protection interne contre les surtensions, et selon quelle méthode d'essai et quels modes ?
  • Quelles dispositions de SPD externes sont autorisées ou requises ?
  • L'ajout d'un SPD pourrait-il affecter la surveillance du courant de fuite, la surveillance de l'isolement, les filtres, la compatibilité des sources ou la coordination des protections ?
  • La sortie est-elle dérivée séparément, isolée par transformateur, sans transformateur ou commutée de manière à modifier la référence de mise à la terre ?

La réponse peut varier selon qu'il s'agit de systèmes à double conversion, line-interactive, modulaires, avec transformateur ou sans transformateur. Ne placez pas de SPD sur une sortie d'onduleur simplement parce qu'un schéma semble incomplet. Vérifiez le circuit de sortie réel, les instructions du fabricant, les états normal et bypass, ainsi que l'objectif en aval.

Un SPD ne corrige pas non plus les surtensions prolongées, les sous-tensions, les erreurs de fréquence, la distorsion harmonique, la perte de phase ou une commande de transfert incorrecte. Ces conditions nécessitent les fonctions de surveillance, de contrôle, de protection et de qualité de l'énergie appropriées.

Examiner le réseau public, le groupe électrogène et l'ATS comme des chemins de source distincts

Les alimentations du réseau et du groupe électrogène convergent souvent au niveau d'un ATS, mais elles ne constituent pas le même chemin de surtension. Leurs tracés de conducteurs, leur exposition, l'impédance de la source, le régime de neutre et les conditions de court-circuit présumé peuvent différer.

Limite entre le réseau et le tableau principal

À l'origine de l'installation, déterminez si la conception doit traiter les courants liés à la foudre, les transitoires de commutation du réseau ou d'autres perturbations conduites. Identifiez le cadre d'installation applicable et la relation avec tout système de protection contre la foudre externe. Si un courant de foudre peut franchir la limite, la capacité requise ne peut être déduite d'un dispositif de Type 2 en aval ou d'un Imax valeur seule.

Pour les systèmes AC basés sur la norme IEC, CEI 61643-11:2025, utilisé conjointement avec IEC 61643-01:2024, établit les exigences produit, les essais et les caractéristiques assignées pour les SPD basse tension AC. IEC 61643-12:2020 traite de la sélection, de l'emplacement, du fonctionnement et de la coordination. La déclaration de produit et l'application installée constituent des niveaux de preuve distincts ; les deux sont requis.

Limite entre le générateur et l'ATS

N'utilisez pas de règle universelle de distance de câble pour décider si le côté générateur ou la sortie de l'ATS nécessite un autre SPD. La distance peut modifier l'exposition, le couplage, l'oscillation et la valeur d'un étage de protection aval, mais elle ne remplace pas l'étude réelle du cheminement et de la coordination.

Examen :

  • si l'alimentation du générateur est en intérieur, en extérieur, enterrée, aérienne ou acheminée à proximité de chemins de courant de foudre ;
  • si les auxiliaires du générateur, les commandes, les chauffages, les chargeurs ou les conducteurs de communication créent des interfaces supplémentaires ;
  • la méthode de transition de l'ATS et chaque source connectée ;
  • le traitement du neutre commuté ou non commuté et les modes de protection qui en résultent ;
  • le courant de court-circuit présumé en mode réseau et en mode générateur ;
  • si un SPD d'un côté reste connecté et efficace dans chaque état de l'ATS ;
  • si le fabricant de l'ATS spécifie des emplacements ou des configurations de connexion autorisés pour le SPD.

Les événements de commutation peuvent faire partie de l'environnement transitoire, mais un SPD ne répare pas un ATS défectueux et ne régule pas une sortie soutenue incorrecte. Séparez la protection contre les transitoires du contrôle de transfert, de la surveillance de la tension/fréquence, de la protection contre les surintensités et de la protection du générateur.

Traiter les états normal, bypass et maintenance de l'onduleur comme un seul problème de conception

Le chemin de dérivation est la raison la plus importante, spécifique aux centres de données, pour ne pas réutiliser une disposition de SPD de tableau générique. Lorsque l'UPS bascule sur la dérivation statique, ou lorsque les techniciens le placent en dérivation de maintenance, la charge critique peut être alimentée par un chemin qui contourne une partie de la chaîne de conversion normale.

Pour chaque module ou système UPS, dressez un tableau d'état :

État de fonctionnement Chemin de la source à la charge Limites du SPD toujours connectées Vérification requise
Conversion normale Source normale → entrée/conversion UPS → sortie UPS Spécifique au projet Topologie d'entrée et de sortie, protection interne, compatibilité SPD externe
Fonctionnement sur batterie Source d'énergie stockée → onduleur → sortie UPS Spécifique au projet Référence de sortie, conducteurs de dérivation connectés, état de la protection aval
By-pass statique Source de by-pass → commutateur statique → charge Peut contourner le chemin de conversion normal Exposition de la source de by-pass et chemin de protection
By-pass de maintenance By-pass de maintenance → distribution aval Permet d'isoler l'onduleur et sa protection interne Protection maintenue pendant l'isolation de l'onduleur
Fonctionnement sur source alternative Générateur ou second chemin réseau → ATS/appareillage de commutation → onduleur ou bypass Peut modifier le courant de défaut de la source et la référence du neutre Capacité de tenue au court-circuit du SPD et modes de protection dans cet état

Si les chemins A et B alimentent des équipements informatiques à double cordon, complétez ce tableau pour les deux chemins. Un appareil sur le chemin A ne protège pas le chemin B simplement parce que les deux chemins aboutissent dans la même baie.

Comparaison conceptuelle du chemin de conversion normal de l'onduleur et du chemin de bypass alimentant la même charge critique du centre de données

Protection des PDU, RPP, canalisations préfabriquées et baies

La distribution aval du centre de données peut inclure des PDU avec transformateur, des PDU sans transformateur, des RPP, des tableaux de distribution, des unités de dérivation de busway, des PDU de baie et une surveillance des circuits terminaux. Ces noms décrivent des rôles de distribution ; ils ne prouvent pas une fonction spécifique de limitation des surtensions.

Déterminez si un étage aval est justifié en posant quatre questions :

  1. S'agit-il d'un nœud électrique distinct ? Un transformateur, un long parcours, une salle séparée, une alimentation externe ou une nouvelle limite de liaison équipotentielle peut modifier l'exposition et les contraintes sur les bornes de l'équipement.
  2. Que faut-il protéger à ce nœud ? Identifiez la tenue aux impulsions ou l'objectif de protection du fabricant pour l'électronique du PDU, la surveillance des départs, l'équipement en rack et les ports de commande connectés.
  3. Que laisse l'étage amont à ce nœud ? Utilisez les preuves de coordination en tension et en énergie installées, et non uniquement l'étiquette du dispositif amont.
  4. Le SPD aval proposé peut-il survivre et se coordonner ? Confirmez le niveau de protection, la capacité de décharge, l'adéquation au courant de défaut, la protection de secours, le cheminement de raccordement et la preuve de coordination du fabricant.

Le VIOX Guide de coordination et de mise en cascade des SPD développe ces quatre étapes de vérification en détail. Ce guide pour centres de données utilise la même méthode mais ne remplace pas le calcul du projet ni la preuve exacte de la paire d'appareils.

Au niveau de la baie, confirmez si la rPDU distribue simplement l'alimentation, la surveille, commute les prises ou fournit également une fonction de protection contre les surtensions déclarée. Les termes marketing tels que filtré, conditionnéou protégé ne remplacent pas une norme d'essai, les modes de protection, les données de tension limite et les instructions de coordination.

Protéger séparément les chemins conducteurs de données et de commande

La protection de l'alimentation peut être correctement coordonnée alors qu'un transitoire traverse encore une interface de communication, de surveillance ou de commande en cuivre. Les chemins pertinents peuvent inclure :

  • Ethernet et Power over Ethernet (PoE) ;
  • alimentations télécom et circuits porteurs sur cuivre ;
  • RS-485, Modbus, BACnet et E/S déportées ;
  • capteurs et contrôleurs de système de gestion technique de bâtiment (GTB) ;
  • détection incendie, contrôle d'accès, vidéosurveillance et interfaces de sécurité ;
  • liaisons de surveillance pour générateur, ATS, onduleur, PDU et batterie ;
  • commandes d'installation de refroidissement et équipements extérieurs distants ;
  • antennes, câbles coaxiaux et blindages de câbles métalliques.

Un SPD de puissance ne peut pas être sélectionné pour ces interfaces. Le protecteur doit préserver le signal normal tout en limitant les modes de surtension pertinents. Cela nécessite la tension de signal ou d'alimentation continue maximale, le courant, la fréquence ou le débit de données, la bande passante, la perte d'insertion, la disposition des conducteurs/paires, le blindage, la méthode de mise à la terre, le connecteur et les données de test applicables.

IEC 61643-21:2025 couvre les exigences et les méthodes d'essai pour les SPD connectés aux réseaux de télécommunications et de signalisation, y compris les lignes qui fournissent également de l'énergie, comme le PoE. IEC 61643-22:2015 traite de leur sélection, de leur emplacement, de leur coordination et de leur maintenance. L'IEEE traite également les parasurtenseurs TIC comme un domaine d'application distinct dans IEEE C62.43.1-2020.

Chemins séparés pour l'alimentation des baies, Ethernet ou PoE, et GTC ou contrôle entrant dans la même limite d'équipement du centre de données

Utilisez le VIOX guide de sélection des parafoudres pour signaux pour la sélection au niveau de l'interface. Là où la fibre fournit une liaison véritablement non conductrice, elle peut supprimer un chemin de surtension, mais les éléments de renforcement métalliques, les blindages, les conducteurs d'alimentation, les boîtiers et les chemins de liaison nécessitent toujours un examen.

Préserver la redondance A/B à travers chaque état de fonctionnement

La redondance des centres de données modifie l'examen des surtensions de deux manières. Premièrement, elle crée davantage de sources et de chemins de distribution. Deuxièmement, les états de maintenance ou de défaut peuvent temporairement placer les deux chemins logiques sur une source amont partagée ou une limite de dérivation.

Pour chaque chemin A/B, marquez :

  • source normale et source alternative ;
  • État de l'ATS ou de l'appareillage de commutation ;
  • module UPS, entrée, bypass et sortie ;
  • cheminement de PDU/RPP ou de canalisation préfabriquée ;
  • alimentation de baie et raccordement d'équipement à double cordon ;
  • points de mise à la terre et de liaison équipotentielle partagés ;
  • commandes, surveillance et communications cuivre interconnectées ;
  • chaque état dans lequel un composant est isolé pour maintenance.

Demandez ensuite si une défaillance de SPD, un fonctionnement de sectionneur, un fonctionnement de dispositif de secours ou un isolement pour maintenance peut supprimer la protection des deux chemins. La redondance ne nécessite pas nécessairement des dispositifs en double à chaque point physique, mais le dossier de conception doit indiquer quelle exposition et quel événement de perte de protection chaque chemin peut tolérer.

Spécifier des preuves, pas seulement une valeur en kA

Pour chaque SPD AC proposé, rassemblez un ensemble d'exigences cohérent. Les noms exacts des déclarations dépendent du cadre IEC, UL ou local applicable ; ne comparez donc pas des quantités de test différentes comme si elles étaient interchangeables.

Exigence Ce qu'il faut enregistrer Pourquoi cela modifie la décision
Système Tension nominale, fréquence, phases, schéma de liaison à la terre, tension maximale en régime permanent sur chaque mode Détermine la tension compatible et la configuration du mode de protection
Position et service Limite de l'installation, contexte de foudre, nœuds amont/aval, classe/type de SPD applicable Définit le niveau de contrainte de surtension assigné à l'emplacement
Performance de protection En haut, VPR, tension de limitation mesurée ou déclaration spécifique au mode applicable Prend en charge l'objectif de tension aux bornes de l'équipement
Capacité de décharge Jeimp, En, Imax, courant de décharge nominal ou données d'impulsion applicables Décrit les performances selon différents régimes d'essai ; les valeurs ne sont pas interchangeables
Conditions de défaut Courant de court-circuit présumé, déclaration de court-circuit du SPD telle que SCCR ou Isccr, protection de secours requise Empêche l'utilisation du SPD au-delà de ses limites de courant de défaut et de dispositif de protection
Comportement face aux TOV Comportement déclaré face aux surtensions temporaires pour le système et les modes Traite les contraintes à fréquence industrielle séparément des performances en impulsion
Coordination Modèles amont/aval exacts, séparation, découplage et preuve de coordination du fabricant Indique si plusieurs étages fonctionnent comme un système vérifié unique
Installation Longueur du conducteur de raccordement, cheminement, surface de boucle, méthode de dérivation, enveloppe et conditions environnementales L'inductance des conducteurs installés et leur cheminement peuvent augmenter la tension au niveau de l'équipement protégé
Maintenabilité Indicateur visuel, logique de contact distant, module remplaçable, méthode d'isolement, stratégie de pièces de rechange Définit comment la perte de protection est détectée et rétablie

Utilisez le guide VIOX pour la lecture d'une fiche technique de SPD lors de la traduction de ces champs dans une demande de prix (RFQ). Ne pas ajouter amont et aval En haut valeurs, équivalences Imax avec Jeimp, ou considérez la valeur en kA la plus élevée comme preuve de la tension de protection installée la plus basse.

Contrôler les variables de l'installation

Même un SPD correctement sélectionné peut présenter des performances insuffisantes lorsque son chemin de connexion ajoute de la tension ou lorsque le courant de surtension emprunte un itinéraire de liaison non contrôlé. Examinez la boucle d'installation complète :

  • maintenez les conducteurs de connexion du SPD aussi courts et directs que la méthode d'installation approuvée le permet ;
  • évitez les boucles inutiles, les détours de routage brusques et la séparation entre les conducteurs qui devraient partager le chemin du courant de surtension ;
  • coordonnez les connexions de phase, de neutre, de conducteur de protection et de liaison avec le système de mise à la terre et les modes de protection requis ;
  • vérifiez le fusible ou le disjoncteur de secours ainsi que le courant de défaut présumé au point de connexion réel ;
  • maintenez la protection de l'alimentation et des signaux reliée à la référence prévue sans créer de chemin non examiné entre les zones ;
  • suivez les instructions exactes relatives au SPD, au tableau de distribution, à l'UPS, à l'ATS, à la PDU et aux équipements de signalisation.

IEC 62305-4:2024 traite des mesures de protection contre les surtensions au niveau du système pour les systèmes électriques et électroniques au sein des structures. Son champ d'application inclut la conception, l'installation, l'inspection, la maintenance et les tests, et ne se limite pas à la sélection d'un composant de protection.

Rendre visible la perte de protection

Un SPD peut déconnecter un élément de protection défaillant pendant que le circuit du centre de données reste sous tension. La charge peut continuer à fonctionner avec une protection contre les surtensions réduite ou absente ; par conséquent, un indicateur vert observé lors de la mise en service ne constitue pas une garantie à vie.

Définir :

  • l'état normal et l'état d'alarme de chaque indicateur visuel ;
  • la logique normalement ouvert, normalement fermé et commun de tout contact distant ;
  • quel BMS, système de contrôle-commande et d'acquisition de données (SCADA) ou entrée d'alarme reçoit le signal ;
  • si l'alarme identifie un module, un mode, un assemblage ou seulement un état commun ;
  • la réponse à l'inspection, la méthode d'isolement sécurisé, la pièce de rechange et la vérification de la remise en service ;
  • comment l'état de protection est maintenu pendant la maintenance planifiée ou le remplacement de modules.

Un contact distant signale généralement l'état du dispositif ; il ne mesure pas l'amplitude des surtensions et ne calcule pas avec précision la durée de vie restante. Acheminez la logique d'état détaillée vers le VIOX Guide de signalisation à distance pour SPD et la planification du remplacement basée sur l'état vers le guide du cycle de vie des SPD industriels et du vieillissement des MOV.

Feuille de travail pour l'examen du schéma unifilaire des SPD de centre de données

Remplissez une ligne pour chaque source, dérivation, distribution, baie et limite de signal conducteur. Dupliquez les lignes pour les chemins A et B ainsi que pour les états qui modifient sensiblement le chemin du courant.

Champ Saisie du projet
ID de limite et référence du schéma unifilaire [tableau / jeu de barres / départ / interface]
États de fonctionnement utilisant ce chemin [normal / générateur / bypass statique / bypass de maintenance / batterie / autre]
Source et schéma de liaison à la terre [secteur / générateur / sortie onduleur / système dérivé ; TN / TT / IT / spécifique au projet]
Tension nominale et tension continue maximale [valeur et mode de protection]
Équipement raccordé et objectif de tenue [équipement / tenue déclarée / objectif de conception]
Exposition externe et générée localement [contexte de foudre / commutation / cheminement extérieur / trajet couplé]
Fonction du SPD proposé et cadre applicable [puissance ou signal ; type/classe/norme d'essai]
Preuve du niveau de protection [Up / VPR / tension limite mesurée / données de limitation de signal]
Preuve de la capacité de décharge [Iimp / In / Imax / Uoc / données d'essai de signal applicables]
Courant de défaut présumé et preuve de tenue au court-circuit du SPD [courant de défaut / SCCR / Isccr / autre déclaration]
Protection de secours et disposition du sectionneur [appareil / calibre / instruction du fabricant]
Preuve de coordination amont/aval [modèles exacts / tableau / combinaison testée / calcul]
Cheminement de raccordement et de liaison équipotentielle [longueur de conducteur / cheminement / point de liaison PE / traitement du blindage]
État et méthode de maintenance [indicateur / contact auxiliaire / entrée d'alarme / accès au remplacement]
Problème ouvert et réviseur responsable [inconnu / document requis / propriétaire / date d'échéance]

Bloc de demande de devis (RFQ)

Veuillez envoyer les informations suivantes lors d'une demande de sélection ou de devis pour un SPD :

Projet / marché :
Norme ou code d'installation applicable :
Révision du schéma unifilaire :
ID de la limite et position d'installation :
Chemins des sources normale, auxiliaire et de dérivation :
Tension, fréquence et phases du système électrique :
Schéma de liaison à la terre et modes de protection :
Contexte de protection contre la foudre / exposition :
Courant de court-circuit présumé au point de raccordement :
Type de SPD ou classe d'essai requis, si déjà défini :
Objectif de Up / VPR / tension de limitation requis :
Iimp / In / Imax requis ou cycle d'essai applicable :
Exigence de fusible ou de disjoncteur de protection :
Modèles de SPD amont et aval à coordonner :
Cheminement des conducteurs de raccordement et espace de montage disponible :
Exigence d'indication visuelle / contact auxiliaire :
Interfaces d'alimentation, PoE, données, commande et surveillance :
Certificats, rapports et instructions spécifiques au modèle requis :
Quantité, destination de livraison et calendrier du projet :

Les champs inconnus doivent rester marqués comme inconnus plutôt que d'être remplacés par une classification générique de type “ data center grade ”.

Règle de conception finale

La protection contre les surtensions d'un centre de données n'est complète que lorsque chaque chemin sous tension et conducteur a été examiné dans chaque état de fonctionnement pertinent. La conception correcte peut inclure un étage d'entrée, des étages aval et des protecteurs spécifiques aux interfaces, mais le nombre et les calibres ne peuvent être choisis à partir d'un diagramme de niveau universel.

Construisez d'abord l'architecture. Vérifiez ensuite la protection contre les surtensions, la coordination énergétique, les effets de distance et de connexion, la compatibilité en cas de court-circuit, les états de dérivation, les interfaces de signalisation et la maintenabilité pour l'ensemble d'équipement exact.

Pour l'évaluation des produits, comparez le calendrier des preuves avec les éléments disponibles gamme de parafoudres VIOX. Pour une liste de sélection spécifique au projet, envoyez l'examen du schéma unifilaire complété et le bloc RFQ à [email protected]. L'adéquation du produit VIOX doit être confirmée à partir de la documentation exacte du modèle ; sa présence dans ce guide n'établit pas la compatibilité avec tous les systèmes de centre de données.

Références techniques