PHOENIX CONTACT

Parasurtenseur Type 2 pour réseau triphasé – PE+N séparés contact signalisation

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RÉFÉRENCE FABRICANT: 2905340

EAN: 4046356948173

SKU: 5152831

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Le Parasurtenseur Type 2 pour réseau triphasé de la marque PHOENIX CONTACT est l’allié indispensable pour protéger vos équipements électriques contre les aléas du courant. Conçu avec une grande expertise, ce dispositif assure une sécurité optimale tout en offrant une facilité d’utilisation remarquable.

Doté d’un contact de télécommunication, ce parasurtenseur vous permet de maintenir une connexion stable, même en cas de surtension. Sa section de conducteur maximale flexible de 16 mm² et rigide de 25 mm² le rend adapté à une variété d’applications électriques. Il offre également un courant d’impact de fuite nominal de 20 kA, garantissant une protection fiable de vos équipements sensibles.

Avec une tension nominale AC de 240 V et une tension permanente AC maximale de 350 V, ce parasurtenseur assure une protection efficace. Il dispose de niveaux de protection élevés, notamment 1.5 kV pour la protection générale, ainsi que 1.5 kV pour la protection L-N et N-PE. De plus, son absence de fusible intégré simplifie son installation.

Facile à monter grâce à son rail DIN 35 mm, ce parasurtenseur compact occupe seulement 3 TE (décharges partielles). Vous serez informé de son bon fonctionnement grâce à son système de signalisation optique. Il répond également à la classe d’essai Type 2, garantissant une protection efficace contre les surtensions.

Avec une classe de protection IP20, ce parasurtenseur allie performance et sécurité pour votre réseau triphasé. Ne laissez plus les fluctuations du courant mettre en péril vos équipements électriques. Optez pour le Parasurtenseur Type 2 de PHOENIX CONTACT et assurez-vous une protection électrique de premier ordre.

Courant d'impact de fuite nominal (8/20)

20 kA

Niveau de protection

1.5 kV

Tension nominale AC

240 V

Tension permanente AC max.

350 V

Niveau de protection L-N

1.5 kV

Niveau de protection N-PE

1.5 kV

Fusible intégré

non

Type de montage

Rail DIN 35 mm

Dimension

3 TE (décharges partielles)

Section de conducteur maxi rigide (un ou plusieurs fils)

25 mm²

Section du conducteur maxi flexible (fil très fin)

16 mm²

Avec contact de télécommunication

oui

Signalisation sur l'appareil

optique

Classe d'essai type 2

oui

Classe de protection (IP)

autre

Notice fabricant

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Questions fréquentes

Quelle est la fonction principale d'un parasurtenseur Type 2 ?

Un parasurtenseur Type 2 est un dispositif conçu pour protéger les systèmes électriques contre les surtensions transitoires qui peuvent survenir dans le réseau électrique. Ces surtensions sont générées par des événements tels que des décharges de foudre indirectes ou des commutations dans le réseau. Ce type de parasurtenseur est installé à proximité des charges à protéger et agit en limitant le niveau de surtension à une valeur acceptable, protégeant ainsi les équipements électroniques sensibles connectés au réseau.

Comment se distingue un parasurtenseur sur un réseau triphasé avec PE+N séparés ?

Dans un réseau triphasé avec conducteurs de protection (PE) et neutre (N) séparés, le parasurtenseur est configuré pour protéger chaque phase individuelle ainsi que le conducteur neutre par rapport à la terre. Cette séparation offre une protection accrue en assurant que les surtensions n'affectent pas les équipements sensibles branchés sur différentes phases du réseau. En utilisant des protections séparées pour PE et N, le système assure une meilleure continuité de service et une sécurité accrue pour les installations et les utilisateurs.

Quelles sont les spécificités du courant d'impact de fuite nominal (8/20) de 20 kA ?

Le courant d'impact de fuite nominal (8/20) de 20 kA indique la capacité du parasurtenseur à détourner un courant de surtension transitoire. L'indication (8/20) fait référence à la forme d'onde de choc, avec un temps de montée de 8 µs et une durée à mi-amplitude de 20 µs. Cette capacité est essentielle pour assurer que le parasurtenseur peut supporter des impacts importants de surtension sans endommager l'équipement en aval, offrant une protection robuste dans les environnements électriques exigeants.

Pourquoi le niveau de protection est-il fixé à 1.5 kV pour L-N et N-PE ?

Le niveau de protection fixé à 1.5 kV pour L-N (ligne-neutre) et N-PE (neutre-protection) précise la tension résiduelle maximale que le parasurtenseur laissera passer lors d'une surtension. Ce niveau de protection est conçu pour être suffisamment bas pour protéger les équipements électroniques sensibles sans toutefois perturber le fonctionnement normal de l'installation électrique. Cela assure la sécurité et la longévité des appareils connectés en minimisant le risque de dommage lié aux surtensions.

Pourquoi la présence ou non d'un fusible intégré est-elle importante ?

La présence d'un fusible intégré dans un parasurtenseur détermine sa capacité à se déconnecter du circuit en cas de surcharge ou de court-circuit interne. Bien que ce modèle spécifique n'en possède pas, il doit être installé en conjonction avec un dispositif de protection comme un disjoncteur externe pour assurer une sécurité optimale. Ce dispositif complémentaire est essentiel pour garantir que le parasurtenseur ne devienne pas un point de défaillance en situation critique.

Quel avantage y a-t-il à monter un parasurtenseur sur un rail DIN 35 mm ?

Monter un parasurtenseur sur un rail DIN 35 mm offre plusieurs avantages, notamment en termes de facilité et de rapidité d'installation. Le format standardisé permet un agencement ordonné et propre des équipements de protection au sein des armoires électriques, facilitant ainsi les interventions de maintenance et les extensions futures du système. De plus, ce type de montage assure un bon contact électrique et mécanique, garantissant la fiabilité du dispositif au fil du temps.

Quelle est la signification de « dimension 3 TE (décharges partielles) » ?

La mention dimension 3 TE fait référence à l'encombrement du parasurtenseur, où TE signifie terme élémentaire, une unité standardisée utilisée pour mesurer l'espace requis sur un rail DIN. Trois TE indiquent donc que le parasurtenseur occupe la largeur équivalente à trois unités sur le rail. Cette dimension est cruciale pour planifier l'espace dans une armoire et pour s'assurer que tous les composants peuvent être installés sans encombre.

Pourquoi est-il crucial de respecter les sections maximales des conducteurs rigides et flexibles ?

Les sections maximales des conducteurs, rigides ou flexibles, spécifiées pour ce parasurtenseur sont essentielles pour garantir une connexion appropriée et sûre. Utiliser un fil de section adéquate permet d'assurer que le courant nominal du dispositif peut être supporté sans surchauffer ou causer une perte de performance. En respectant ces recommandations, on évite les risques d'incendie et on prolonge la durée de vie des installations électriques en maintenant des connexions solides et fiables.

Quel est le rôle du contact de télécommunication intégré au parasurtenseur ?

Le contact de télécommunication intégré permet la transmission d'une alarme ou d'un signal à un système de gestion centralisé ou à une unité de contrôle à distance quand le parasurtenseur atteint ses limites ou nécessite un entretien. Cela est particulièrement utile pour la surveillance proactive des installations électriques, permettant d'intervenir rapidement en cas de dysfonctionnement ou de besoin de remplacement du composant. Ce type de fonctionnalité augmente la fiabilité et la sécurité du système global.

Comment la signalisation optique sur l'appareil contribue-t-elle à la gestion du dispositif ?

La signalisation optique sur le parasurtenseur sert d'indicateur visuel pour l'état de fonctionnement du dispositif. Elle permet aux techniciens et responsables de la maintenance de vérifier rapidement et facilement si l'appareil fonctionne correctement ou s'il doit être remplacé. Cette fonctionnalité accroît l'efficacité de la gestion des équipements en réduisant les temps d'arrêt et en facilitant une intervention proactive, assurant ainsi la continuité de la protection contre les surtensions.

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