
OVC III vs. OVC IV : Comment sélectionner la bonne catégorie pour les applications industrielles
Dans la conception moderne des systèmes de puissance industriels, le choix de la bonne Catégorie de Surtension (OVC) est crucial. Avec l'essor de l'Industrie 4.0 et l'adoption généralisée des équipements d'automatisation, de plus en plus d'applications nécessitent des niveaux de protection contre les surtensions plus élevés. Cet article explore les différences entre l'OVC III et l'OVC IV pour aider les ingénieurs à sélectionner la catégorie de puissance appropriée.
Qu'est-ce que la catégorie de surtension (OVC) ?
La catégorie de surtension (OVC) est une classification définie par la norme IEC 60664-1. Elle décrit le niveau de surtension transitoire (par exemple, les surtensions dues à la foudre, les pics de commutation) que l'équipement électrique doit supporter dans son environnement d'installation. Plus la catégorie est élevée, plus l'équipement est proche de la source d'alimentation, et plus le stress électrique qu'il peut rencontrer est important.
Normes de classification OVC

Selon la norme IEC 60664-1, les catégories de surtension sont classées en quatre niveaux :
- OVC I : S'applique aux circuits électroniques dans des environnements contrôlés ; non destiné à une connexion directe au réseau électrique.
- OVC II : Typique des appareils ménagers et des outils portatifs alimentés par des prises murales.
- OVC III : Destiné aux installations fixes telles que les équipements industriels directement connectés au système de distribution du bâtiment.
- OVC IV : S'applique aux équipements situés à l'origine de l'installation électrique, tels que les compteurs électriques et les dispositifs de protection contre les surintensités, qui doivent résister au niveau le plus élevé de surtensions transitoires.
Pourquoi la classification OVC est-elle critique pour la tension d'impulsion ?"
La norme IEC 60664-1 spécifie les exigences de Tension d'Impulsion Nominale pour chaque Catégorie de Surtension (OVC) à différentes tensions nominales de fonctionnement. Ces exigences sont essentielles non seulement pour garantir la sécurité et la fiabilité des équipements, mais aussi pour répondre aux certifications internationales telles que CB et UL.
Tension d'impulsion nominale par niveau OVC (unité : V)
| Tension ligne à neutre dérivée de la tension nominale AC ou DC jusqu'à et y compris (V) | Tension d'impulsion nominale (V) | |||
| Catégorie de surtension | ||||
| I | II | III | IV | |
| 50 | 330 | 500 | 800 | 1500 |
| 100 | 500 | 800 | 1500 | 2500 |
| 150 | 800 | 1500 | 2500 | 4000 |
| 300 | 1500 | 2500 | 4000 | 6000 |
| 600 | 2500 | 4000 | 6000 | 8000 |
| 1000 | 4000 | 6000 | 8000 | 12000 |
Lors du processus de sélection, il est crucial de prendre en compte l'environnement d'installation réel et le niveau OVC requis pour garantir la sécurité, la durabilité et la conformité réglementaire du système.
OVC II vs. OVC III vs. OVC IV : Comprendre les différences de conception en un coup d'œil
Lorsque des modules de puissance sont utilisés dans des environnements classés OVC plus élevés, ce n'est pas simplement une mise à niveau d'étiquette - cela reflète des exigences de sécurité, d'isolation et de conception plus strictes.
Le tableau suivant met en évidence les principales différences dans les normes de conception et d'essai entre OVC II, OVC III et OVC IV :
| OVC II | OVC III | OVC IV | |
| Distance de dégagement | 1,5 - 3,0 mm | 3,3 - 5,5 mm | 5,5 - 8,0 mm ou plus |
| Test de résistance diélectrique (RI) | 2,5 - 4,0 kV | 4,0 - 6,0 kV | 6,0 - 8,0 kV |
| Condensateurs X/Y requis | X2, 1 x Y1 ou 2 x Y2 | X1, 2 x Y1 | X1, 2 x Y1 |
- Distance de dégagement accrue : Des classifications OVC plus élevées nécessitent des distances d'isolation plus longues. Cela signifie que la disposition du PCB doit tenir compte de distances de fuite et de dégagement plus grandes pour éviter les décharges, en particulier dans des environnements humides.
- Exigences supérieures en matière de diélectrique et de résistance aux surtensions : Pour réussir les tests de résistance à des tensions plus élevées et d'impulsions, les modules d'alimentation doivent utiliser des transformateurs, des matériaux d'isolation et des condensateurs classés pour des tensions plus élevées.
- Composants de sécurité améliorés : Passer des condensateurs X2 aux condensateurs X1, et d'un seul condensateur Y1 à deux Y1, est essentiel pour faire face aux perturbations à haute énergie dans les environnements OVC III/IV.
Recommandations pour les applications industrielles : Choisir OVC III ou OVC IV
Recommandé pour OVC III :- Équipements d'automatisation industrielle, PLC et contrôleurs robotiques
- Systèmes d'automatisation des bâtiments (CVC, contrôle de l'éclairage)
- Appareils avec installation fixe directement connectés aux panneaux de distribution
- Équipements d'entrée de distribution d'énergie, compteurs d'électricité
- Infrastructure critique, systèmes médicaux ou de télécommunications
- Dispositifs extérieurs situés près de la source du réseau électrique
La plupart des modules de puissance OVC III sont classés jusqu'à 2000 mètres au-dessus du niveau de la mer. À des altitudes plus élevées, l'air plus rare réduit la résistance diélectrique, ce qui peut nécessiter une réduction de la classe OVC à OVC II ou un renforcement de la conception de l'isolation.
Analyse des coûts et d'optimisation du système- Modules OVC III : Peuvent éliminer le besoin de transformateurs d'isolement externes, simplifiant la conception du système et réduisant le coût global.
- OVC II + Transformateur externe : Bien que toujours efficace, cette configuration augmente le volume et le coût.
ARCH Ligne de produits électroniques : Options robustes pour OVC III & IV
ARCH Électronique propose une large sélection de modules d'alimentation haute performance conformes aux normes OVC III et OVC IV, allant de 20W à 1000W. Une variété de types d'emballage est disponible, y compris des modules d'alimentation encapsulés montés sur PCB et des alimentations à découpage, adaptés à diverses applications industrielles et énergétiques.
| Série | Puissance (W) | Tension d'entrée (Vac) | Tension de sortie (Vdc) | Tension d'isolation (Vac) | Caractéristiques |
| AFCV20 | 20 | 90-305 | 5, 12, 15, 24, 5/12, ±12, ±15 | 4300 |
|
| ARCF20 | 20 | 85-530 | 5, 12, 15, 24 | 4300 |
|
| ATCV40 | 40 | 90-305 | 5, 12, 15, 24, 48 | 4300 |
|
| ATCW40 | 40 | 90-330 | 5, 12, 15, 24, 48 | 5700 |
|
| ARCV60 | 60 | 90-305 | 12, 15, 24 | 4300 |
|
| AJCV100 | 100 | 90-264 | 12, 24, 48 | 4300 |
|
| AJCV150 | 150 | 90-264 | 12, 24, 48 | 4300 |
|
| AQF1000 (C) | 1000 | 90-264 | 12, 24, 48 | 4300 |
|
Choisissez le bon niveau OVC pour renforcer la résilience du système
Conclusion :
La sélection de la catégorie de surtension (OVC) appropriée dans la conception des systèmes électriques est non seulement essentielle pour la sécurité des équipements, mais a également un impact direct sur le coût du système et la complexité de l'ingénierie.
ARCH Electronics s'engage à fournir des solutions d'alimentation conformes à l'OVC, hautement fiables, efficaces et certifiées internationalement—vous aidant à construire des systèmes plus intelligents et plus résilients pour des applications industrielles exigeantes.
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