Ⅱ. Introduction de base de l’impulsion électromagnétique (EMP)
Sources: Facteurs naturels (foudre, tempêtes solaires) et facteurs induits par l’homme (impulsion électromagnétique nucléaire, EMP non nucléaire, opérations de commutation).
Caractéristiques: Front montant extrêmement rapide, large spectre de fréquences, intensité de champ élevée, pénétration omniprésente et dommages ciblés aux dispositifs microélectroniques.
Dangers: Panne de puce, paralysie du réseau électrique, interruption de communication, défaillance du trafic et du contrôle industriel et panne d’équipements critiques.
Ⅲ. Positionnement du produit EPPD
Différent des dispositifs de protection contre les surtensions (SPD) conventionnels, l’EPPD est spécialement conçu pour résister aux impulsions étroites à haute énergie, aux impulsions électromagnétiques nucléaires et aux ondes oscillatoires amorties de 35 MHz, offrant une réponse plus rapide et une protection complète.
Il offre une double protection contre le rayonnement spatial et les interférences conduites par ligne. Au-delà d’une protection de base contre la foudre, il protège contre les attaques électromagnétiques de haute intensité et les interférences électromagnétiques.
Ⅳ. Modèles de produits et spécifications techniques
- EMP-45KA : Courant de décharge nominal monophasé 45 kA (8/20 μs)
- EMP-85KA : Courant de décharge nominal triphasé 85 kA (8/20 μs)
Performances clés:
Temps de réponse <15ns;
Résiste à une onde exponentielle double de 500 A, une onde oscillatoire amortie de 300 A et un courant de foudre continu de 10/350 μs.
Normes de conformité: GJB 8848-2016, GB/T 18802.11-2020.
Ⅴ. Fonctions principales
- Protection plein mode (L-N, L-PE, N-PE)
- Comptage d’impulsions, alarme de défaut et surveillance de l’état en temps réel
- Configurations optionnelles : surveillance des paramètres d’impulsion, surveillance des conditions de mise à la terre, transmission à distance sans fil/filaire, visualisation en arrière-plan de l’application et du mini-programme
- Installation flexible : montage sur rail DIN/montage mural ; boîtier ignifuge, antidéflagrant et résistant à la corrosion
Ⅵ. Scénarios d’application
Largement utilisé dans des installations clés, notamment les industries militaires, les instituts de recherche scientifique, les centres de commandement d’urgence, les centres de données, les aéroports, les chemins de fer, les dépôts de stockage d’énergie, les sites de tests électromagnétiques à haute intensité, etc.
Ⅶ. Résumé des principaux avantages
- Protection professionnelle contre les impulsions électromagnétiques (y compris EMP nucléaire), bien au-delà de la protection contre la foudre ordinaire.
- Supérieur aux SPD conventionnels avec une réponse plus rapide et une plus grande résistance aux impulsions étroites à haute énergie.
- Système de surveillance intelligent intégré, prenant en charge la gestion à distance.
- Qualité de qualité militaire, certification de qualification complète et certifiée par des instituts de test tiers faisant autorité.
- •Les principaux composants de protection utilisent des éléments en céramique sensibles aux ondes à double énergie et un espace de décharge contrôlable avec un circuit d’extinction d’arc ;
- •la carte mère est fabriquée à l’aide de processus PCB et PCBA/SMT de très haute fiabilité, présentant une excellente isolation électrique et une excellente résistance à la température ;
- •il utilise des modes de protection en mode complet, notamment L1, L2, L3-N ; L1, L2, L3-PE ; et N-PE ;
- •il dispose de capacités d’enregistrement pour 0 à 999 cycles d’impact et temps d’impact (en option) ;
- •il comprend des fonctions de surveillance optionnelles pour les paramètres d’impulsion électromagnétique tels que la valeur de crête, l’énergie, la pente de la forme d’onde et la charge.
- •surveillance optionnelle de l’état de protection ;
- •surveillance en ligne facultative de l’état de la mise à la terre ;
- •les informations de surveillance sont accessibles via une communication filaire ou sans fil via une application, un mini-programme WeChat ou un logiciel backend d’architecture B/S ;
- •bornes ignifuges de haute qualité pour la protection contre les chocs électriques et les erreurs de connexion, avec un diamètre de fil maximum de 35 mm² ; Câbles d’installation de 10 à 16 mm² ;
- •un châssis en acier laminé à froid de haute qualité avec une excellente résistance au feu, aux explosions, à la corrosion et au brouillard salin ;
- •diverses options d’installation, support mural et montage sur rail DIN 35 mm pour répondre aux exigences d’installation complexes.
| Normes techniques | GJB 8848-2016 Méthodes de test pour les effets de l’environnement électromagnétique des systèmes | |
| GB/T 18802.11-2020 Parasurtenseurs basse tension (SPD) Partie 11 : Exigences de performance et tests pour les parasurtenseurs dans les systèmes d’alimentation basse tension ; (équivalent à IEC61643-11) | ||
| Niveau de protection | T1, T2 | |
| Mode de protection | L1, L2, L3-N ; L1, L2, L3-PE ; Protection complète contre les moisissures N-PE | |
| Niveau de protection du boîtier | IP20 | |
| Température applicable | -40℃ à +85℃ | |
| Humidité applicable | Humidité relative <95% HR | |
| modèle | EMP-45KA | EMP-85KA |
| Tension nominale de service Un | 220 V (CA, 50 Hz) | |
| Tension de fonctionnement continue maximale Uc | 380 V (CA, 50 Hz) | |
| tension de décharge impulsionnelle | 1,2/50μs, 15kV | |
| Courant de décharge d’impact Iimp | 10/350 μs, >12,5 kA | 10/350μs, >15kA |
| Courant de décharge nominal In | 8/20μs, 45kA | 8/20μs, 85kA |
| Courant de décharge maximum Imax | 8/20μs, 60kA | 8/20μs, 100kA |
| Courant d’impulsion électromagnétique | 20/500ns, >500A |
| Courant d’interférence électromagnétique | Onde d’oscillation d’antenne à oscillation amortie de 35 MHz, > 300 A |
| Tension limite Uoc | <700V (8/20μs, 5kA+1,2/50μs, 10kV) |
| Niveau de protection contre la tension | L1, L2, L3-N ; L1, L2, L3-PE, <1,2 kV ; N-PE, <700V |
| Temps de réponse T A | <15ns |
| Comptage des impacts | Nombre d’impacts (0-999), temps d’impact |
| Surveillance de la forme d’onde (facultatif) | Il peut enregistrer la valeur maximale de l’impulsion électromagnétique, l’énergie, l’inclinaison de la forme d’onde, la charge, etc. |
| Surveillance de l’état de protection (en option) | Lignes L1, L2, L3 et N : Normal (lumière verte), Dégradée (lumière jaune), Échec (lumière rouge) |
| Surveillance de l’état de la mise à la terre (en option) | Circuit PE, bon ou mauvais |
| Port de communication | 1 contact normalement fermé et normalement ouvert, 2 de rechange |
| Méthodes de communication | Communication filaire ou sans fil (le mode de communication peut être spécifié) |
| Mode de surveillance en arrière-plan (peut être ajouté) | APP, mini-programme WeChat ou logiciel backend d’architecture B/S |
| Dimensions extérieures | EMP-85 207*152*85mm/EMP-45 207*114*85mm |

- diagramme schématique de la fonction de protection
- diagramme schématique de la fonction de protection

- Les données de surveillance sont transmises du module de communication interne de l’appareil via un câble à fibre optique à la passerelle intelligente, puis via un commutateur réseau et un serveur local à la plate-forme locale pour être visualisées à l’aide d’un logiciel d’interface homme-machine.

- L’onde d’injection à double onde exponentielle PCUI, basée sur la norme GJB8848-2016, a un temps de montée de 8 à 10 ns et un temps de descente de 500 ns. Une impulsion unique de 10/500 ns est généralement utilisée, avec une énergie d’impact de 100 à 500 A. Elle est principalement utilisée pour vérifier les capacités de protection et de durcissement contre les impulsions électromagnétiques nucléaires et non nucléaires générées par les armes à impulsions électromagnétiques ou les grands dispositifs d’essai nucléaire qui peuvent endommager l’équipement. Cet appareil est conçu pour fournir une protection contre 500 A et a passé avec succès les tests.

- Sur la base de la norme GJB8848-2016, une onde d’oscillation amortie par antenne PCI de 35 MHz a été générée à l’aide d’une source d’impulsions de ligne de charge de 35 MHz, produisant 20 impulsions consécutives avec une énergie d’impulsion de 100 à 300 A. Ceci a été principalement utilisé pour vérifier la capacité de suppression des interférences électromagnétiques spatiales générées par de fortes sources d’interférences électromagnétiques et des harmoniques d’interférence lorsque ces sources agissent sur un système en boucle. L’appareil est conçu avec une capacité de protection de 300 A et a passé les tests.


- La page d’accueil affiche directement les indicateurs d’alarme, l’analyse des alarmes, la progression du traitement des alarmes, etc., permettant aux utilisateurs de se concentrer rapidement sur les informations clés et de mener des actions ciblées ; il fournit également des statistiques sur la fréquence et les causes des pannes sur une période donnée.
- 1. Question : Un protecteur de sauvegarde doit-il être installé à l’avant du produit ? (Le produit peut-il résister au courant de court-circuit instantané et être endommagé en cas de court-circuit ?)
- Aucun protecteur de sauvegarde n’est nécessaire. 1. Le produit lui-même dispose d’un dispositif de déclenchement thermique fiable et, comme il utilise une structure en série à varistance, il n’y a pas de courant de fuite pendant le fonctionnement, donc un effondrement thermique ne se produira pas. Il n’y a aucun défaut de court-circuit pendant le fonctionnement ; le seul échec est un circuit ouvert. 2. Les SSD eux-mêmes ont une faible tolérance énergétique aux impulsions étroites et sont facilement endommagés par des impulsions étroites à haute énergie. Par conséquent, il n’est pas recommandé d’installer un dispositif de protection de sauvegarde en façade.
- 2. Question : La fonction du produit inclut-elle toutes les fonctionnalités de protection contre les surtensions ? Est-il inutile d’installer des parasurtenseurs et des filtres après l’installation du produit ?
- Le produit lui-même possède des capacités de protection contre les surtensions de 8/20us et 10/350us, il n’est donc pas nécessaire d’installer un parasurtenseur supplémentaire (SPD) dans le même circuit.
- (Si ce produit est installé dans une seule armoire de distribution, la protection contre les surtensions n’est pas requise. Une protection contre les surtensions est requise pour les circuits extérieurs aux circuits de protection de ce produit dans tout le système de circuits.)
- 3. Question : Il est suggéré d’ajouter un tableau de comparaison des paramètres et des fonctions pour le produit et la protection contre les surtensions.
- Ce produit est principalement utilisé pour la protection contre les impulsions électromagnétiques à haute énergie, et pas seulement contre les impulsions électromagnétiques de foudre. Les principales différences entre la protection contre les surtensions et les impulsions électromagnétiques sont les suivantes : 1. La protection contre les surtensions est principalement utilisée pour la protection contre les impulsions larges, tandis que la protection contre les impulsions électromagnétiques est principalement utilisée pour les impulsions étroites à haute énergie, les impulsions d’oscillation, les impulsions nucléaires, etc. (Par conséquent, les principaux paramètres ne sont pas directement comparables.)
- 4. Question : Le nombre d’installations et le lieu d’installation doivent-ils être classés ? (Le produit est connecté en parallèle à l’interrupteur d’alimentation situé à l’avant de l’équipement.)
- Ce produit est principalement utilisé pour la protection contre les impulsions électromagnétiques à haute énergie et n’est pas applicable aux normes SPD et aux normes de protection contre la foudre. Il n’y a donc aucune exigence de « classement ». Il suffit de l’installer à proximité du côté alimentation de l’équipement à protéger.
- 5. Question : Pour Courant et tension de couplage rayonnés, s’ils sont couplés à partir de l’interface de câble de l’équipement, notre produit peut-il s’en protéger ?
- Ce produit est principalement utilisé pour la protection contre les ondes de tension et de courant conduites des impulsions électromagnétiques à haute énergie dans les lignes électriques. Si l’appareil lui-même est une source d’interférences, il peut être installé à la sortie de puissance de l’appareil. (L’impulsion induite couplée ne peut être générée que dans une boucle fermée ; le courant et la tension induits diffèrent de la taille de la bobine formée par la boucle fermée.)
- 6. Question : Le dispositif de protection ne fonctionne-t-il que lorsque l’énergie atteint un certain seuil ? (Par exemple, si l’énergie de la foudre, des tests d’armes ou des impulsions d’interférence externes n’est pas élevée, le dispositif de protection fonctionnera-t-il ?) (C’est-à-dire qu’il ne fonctionne que lorsque le niveau de tension dépasse le niveau de tension résiduelle d’au moins 700 V.)
- Le produit commence à fonctionner lorsque l’énergie d’impulsion induite (tension ≥ 1000 V, courant ≥ 100 A) est atteinte. S’il est inférieur à ces paramètres, la ligne et les équipements sont considérés comme résistants. La tension résiduelle n’a aucune importance.
- 7. Question : Les EPPD assurent-ils tous une protection grâce à une décharge de mise à la terre ?
- La méthode de protection est appelée égalisation de mise à la terre (pour réduire le potentiel d’impulsion au port protégé, il est recommandé d’installer une électrode de mise à la terre compensatrice si les conditions le permettent. Si cela n’est pas possible, ce n’est pas nécessaire.)
Dispositif de protection EMP de qualité militaire EPPD
- Protecteur de surtension à impulsions électromagnétiques à haute énergie
- Équipement industriel de protection contre la foudre EMP nucléaire
- Protection contre les impulsions électromagnétiques EPPD pour centre de données
- Dispositif de protection EMP de qualité militaire à réponse rapide 15ns
- Protecteur de surtension EPPD anti-impulsion électromagnétique nucléaire
- Dispositif de protection contre les interférences électromagnétiques du système d’alimentation industriel
Dispositif de protection EMP de qualité militaire EPPD
protecteur d’impulsions électromagnétiques, équipement de défense nucléaire EMP, dispositif de protection contre les surtensions industrielles
Produits connexes :
- Dispositif de surveillance en ligne intégré pour la température de décharge partielle et le courant de fuite de l’unité principale de l’anneau de l’appareillage de distribution
- SCYC-HLJC2304 | Surveillance en ligne intégrée pour la gaine de câble haute tension et les décharges partielles
- Dispositif de surveillance en ligne DTE2100 pour le courant de mise à la terre du noyau du transformateur/pince de mise à la terre
- DT801 Dispositif de surveillance en ligne pour parafoudres à oxyde de zinc dans les sous-stations
- Système de surveillance de température en ligne sans fil passif SCYC-CW30 pour unité principale en anneau

