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#Tendances produits
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Parafoudre à boîtier en polymère doté d'une technologie de protection contre les surtensions à base d'oxyde de zinc (ZnO)
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Parafoudre à boîtier en polymère
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Le parafoudre à boîtier polymère, également appelé « parafoudre polymère » ou « parafoudre à oxyde métallique polymère » (MOA), est un dispositif de protection utilisé dans les réseaux électriques pour protéger les transformateurs, les appareillages de commutation, les câbles, les lignes de transport d’énergie et d’autres équipements électriques contre les surtensions dues à la foudre et aux opérations de commutation.
Contrairement aux parafoudres traditionnels en porcelaine, les parafoudres en polymère utilisent un boîtier en caoutchouc silicone ou en polymère composite autour d’éléments de varistance à oxyde métallique (MOV) à base d’oxyde de zinc (ZnO), ce qui leur confère une construction légère, une excellente résistance à la pollution et des performances améliorées en extérieur.
Fonctions principales
·Limitation des surtensions : limite les surtensions transitoires causées par la foudre et les opérations de commutation.
·Protection des équipements : protège les systèmes d’isolation des transformateurs, disjoncteurs, transformateurs de courant (TC), transformateurs de tension (TV), câbles et générateurs.
·Décharge des courants de surtension : fournit un chemin à faible impédance vers la terre lors d’événements de surtension.
·Coordination de l’isolation : contribue à maintenir des niveaux d’isolation sûrs au sein des réseaux électriques.
Applications typiques
·Sous-stations extérieures
·Réseaux de distribution
·Lignes de transport
·Protection des transformateurs
·Protection des appareillages de commutation
·Protection des terminaisons de câbles
·Centrales d’énergie renouvelable
·Systèmes de traction ferroviaire
·Réseaux électriques industriels
Caractéristiques techniques types
·Tension nominale : 3 kV – 420 kV
·Tension maximale de fonctionnement continu (MCOV) : en fonction de la tension du réseau
·Courant de décharge nominal : 5 kA / 10 kA / 20 kA
·Classe de courant impulsionnel : classes 1, 2, 3, 4
·Matériau du boîtier : caoutchouc silicone / polymère composite
·Élément de protection : MOV à l’oxyde de zinc (ZnO)
·Installation : en extérieur
·Fréquence : 50 Hz / 60 Hz
·Montage : vertical ou horizontal selon la conception
Construction
Un parafoudre à boîtier en polymère type se compose des éléments suivants :
1. Boîtier en caoutchouc silicone polymère
·Assure l’isolation externe
·Léger par rapport à la porcelaine
·Excellentes propriétés hydrophobes
·Haute résistance à la pollution et à l’humidité
·Résistant au vieillissement dû aux UV
2. Éléments à oxyde métallique d’oxyde de zinc (ZnO)
·Offrent des caractéristiques tension-courant non linéaires
·Conduisent le courant de surtension lors d’événements de surtension
·Maintiennent une résistance élevée en fonctionnement normal
3. Tige centrale renforcée de fibre de verre
·Assure la résistance mécanique
·Soutient les éléments internes du parafoudre
·Améliore la résistance aux contraintes mécaniques
4. Système d’étanchéité
·Empêche la pénétration d’humidité
·Préserve la fiabilité de l’isolation interne
5. Système de décompression
·Assure une décompression contrôlée en cas de défauts internes
Principe de fonctionnement
Fonctionnement normal
·Le parafoudre reste dans un état de haute résistance.
·Seul un faible courant de fuite circule vers la terre.
En cas de surtension
·Une surtension due à la foudre ou à une commutation augmente la tension du système.
·Les éléments en ZnO deviennent conducteurs.
·Le courant de surtension est évacué en toute sécurité vers la terre.
·La tension résiduelle est limitée afin de protéger les équipements connectés.
·Le parafoudre revient à son état d’isolation normal après la surtension.
Avantages
·Léger et facile à installer
·Excellentes performances face à la pollution
·Propriétés hydrophobes supérieures de la surface
·Haute résistance à l’humidité et à la contamination
·Risque réduit de rupture explosive par rapport aux modèles en porcelaine
·Haute résistance aux chocs mécaniques
·Meilleures performances sismiques
·Longue durée de vie
·Adapté aux environnements côtiers et industriels
Types courants
Parafoudre polymère de classe « distribution »
·Utilisé dans les réseaux de distribution
·Protège les transformateurs et les lignes aériennes
·Plage de tension courante : 3–36 kV
Parafoudre polymère de classe intermédiaire
·Utilisé dans les sous-stations industrielles
·Capacité de décharge à moyenne énergie
Parafoudre polymère de classe de station
·Utilisé dans les sous-stations haute tension
·Protège les principaux transformateurs et équipements de transport
Parafoudre polymère à oxyde métallique sans intervalle
·Conception moderne
·Réponse plus rapide
·Tension résiduelle plus faible
·Fiabilité accrue
Normes applicables
·CEI 60099-4 – Parafoudres à oxyde métallique sans intervalle pour les systèmes à courant alternatif
·IEEE C62.11 – Parafoudres à oxyde métallique pour circuits d’alimentation en courant alternatif
·CEI 60099-5 – Recommandations pour la sélection et l’application des parafoudres
Applications typiques par secteur
·Services publics d’électricité : protection contre les surtensions dans les sous-stations et sur les lignes
·Énergies renouvelables : protection des éoliennes et des capteurs solaires
·Installations industrielles : protection des transformateurs et des appareillages de commutation
·Exploitation minière : réseaux de distribution extérieurs
·Pétrole et gaz : réseaux d’alimentation des installations de traitement
·Chemins de fer : protection contre les surtensions des réseaux de traction
·Infrastructures commerciales : protection des réseaux de distribution moyenne tension
Caractéristiques principales
·Boîtier en composite de caoutchouc silicone
·Technologie de protection contre les surtensions à l’oxyde de zinc (ZnO)
·Capacité de décharge élevée
·Excellente résistance aux conditions environnementales
·Faible tension résiduelle
·Conception compacte et légère
·Caractéristiques de défaillance sans danger
·Fonctionnement sans entretien
·Adapté aux réseaux électriques moyenne et haute tension
·Conforme aux normes CEI 60099-4 et IEEE C62.11