Comment connecter en toute sécurité plusieurs générateurs d'aérosol DSPA à une seule centrale

Published at:
September 16, 2026

Connecter plusieurs générateurs d'aérosol à partir d'un seul panneau est simple en théorie, mais les méthodes de câblage traditionnelles peuvent poser de réels problèmes. Le câblage en série présente un risque de défaillance ponctuelle, tandis que le câblage en parallèle peut surcharger la capacité du circuit de votre panneau. Les deux peuvent compromettre la fiabilité et la conformité du système.

C'est pourquoi DSPA a développé l'interface SCR, une solution qui vous permet de connecter et de déclencher en toute sécurité jusqu'à 15 générateurs d'aérosol DSPA à partir d'une seule sortie de panneau, sans surcharger votre ECS (Équipement de Contrôle et de Signalisation) ni créer de vulnérabilités de câblage.

Les systèmes d'extinction par aérosol offrent une solution modulaire et évolutive pour la protection incendie. Chaque générateur contient un agent solide qui, une fois activé, produit un nuage finement divisé de particules extinctrices. L'efficacité du système repose sur l'obtention d'une densité spécifique de cet aérosol, ce qui signifie que tous les générateurs situés dans une zone protégée doivent s'activer.

Un avantage clé des systèmes DSPA est leur capacité à interconnecter les générateurs, permettant une couverture volumétrique plus importante. Ces générateurs, équipés d'un allumeur électrique, se connectent directement à un Équipement de Contrôle et de Signalisation (ECS). L'allumeur contient une résistance qui, lorsqu'elle reçoit un courant électrique, chauffe et déclenche une réaction chimique auto-entretenue à l'intérieur du boîtier métallique du générateur. Ce processus génère l'aérosol extincteur.

Le défi électrique : connexions en série ou en parallèle

Lorsque plusieurs générateurs sont nécessaires dans le même volume protégé, deux méthodes de câblage sont les plus couramment utilisées: en série et en parallèle.

Article content
Schéma simplifié comparant les méthodes de câblage en série et en parallèle.

Connexion en série

  • Avantages : La résistance totale est la somme des résistances individuelles, ce qui maintient le courant à un niveau sûr pour le SSI. La formule de la résistance totale dans un circuit en série est :

Req =R1 +R2 +...+Rn

  • Exemple : Les 10 mêmes générateurs connectés en série auraient une résistance équivalente de 8 Ω (Req =10×0.8Ω). Cela limite le courant à une valeur sûre de 3 Ampères (I=24V/8Ω).
  • Inconvénients : Cette méthode est vulnérable à un point de défaillance unique. Si la résistance d'un générateur est rompue, le circuit est interrompu et tous les générateurs suivants ne s'activeront pas. Cela pourrait entraîner une défaillance critique lors d'une intervention de lutte contre l'incendie.

Connexion en parallèle

  • Avantages : Cette méthode de connexion offre une redondance. Si un générateur tombe en panne, les autres continuent de recevoir du courant et s'activent.
  • Inconvénients : La résistance équivalente (Req ) du circuit diminue à mesure que vous ajoutez des générateurs. La formule de la résistance totale dans un circuit en parallèle est :

1/Req =1/R1 +1/R2 +...+1/Rn

Cette faible résistance pose un problème majeur. Selon la loi d'Ohm (I=V/R), une faible résistance entraîne une intensité élevée. Cela peut facilement endommager l'ECS, car la plupart des centrales ne sont pas conçues pour supporter les appels de courant importants générés par plusieurs générateurs en parallèle.

  • Exemple : Un ECS de 24 V connecté à 10 générateurs (chacun avec une résistance de 0,8 Ω) en parallèle aurait une résistance équivalente de seulement 0,08 Ω. Cela nécessiterait un courant de 300 ampères (I=24V/0,08Ω), dépassant largement la limite habituelle de 3 ampères de la plupart des sorties d'ECS.

Comment l'interface SCR garantit une activation fiable des générateurs multiples

Pour pallier le problème du point de défaillance unique dans un circuit en série, chaque générateur nécessite une diode pour maintenir le flux de courant même en cas de rupture de résistance. Cependant, l'installation manuelle de diodes individuelles est complexe et inefficace (voir le schéma de câblage ci-joint).

En fait, chaque diode provoque une chute de tension (environ 1 à 1,5 V), ce qui limite le nombre de générateurs à environ 10 avant que la tension ne devienne trop faible pour une activation fiable.

Article content
Schéma de câblage montrant le placement des diodes dans une configuration en série à générateurs multiples.

L' interface SCR est la solution définitive à ces défis. Elle utilise un contrôleur SCR unique pour réguler le courant sur l'ensemble du circuit, tandis que des répartiteurs SCR distincts — un pour chaque générateur — gèrent la distribution depuis les générateurs individuels.

  • Installation simplifiée : Elle remplace le besoin d'installations manuelles complexes de diodes par un dispositif unique et efficace.
  • Capacité accrue : L'interface SCR maximise le courant, vous permettant d'activer jusqu'à 15 générateurs DSPA à partir d'un seul ECS*.
  • Sécurité renforcée : Les répartiteurs SCR, équipés de boîtes de jonction, disposent de bornes étiquetées pour des raccordements simples et sécurisés, y compris pour les diodes et la résistance de fin de ligne.

L'interface SCR offre une solution robuste, simple et évolutive qui garantit la fiabilité et la solidité technique de votre système d'extinction d'incendie DSPA.

*Remarque: Le tableau de signalisation incendie (FACP) doit avoir une sortie minimale de 500 mA et 20,5 Vcc.

Article content
Schéma de connexion de l'interface SCR extrait de la fiche technique DSPA.

Vous souhaitez savoir comment intégrer l'interface SCR à votre prochain projet ?

📩 Contactez DSPA pour obtenir les spécifications techniques complètes et des conseils d'intégration.

Télécharger la brochure

Veuillez remplir le formulaire ci-dessous pour accéder à notre brochure.

Afghanistan
Albania
Algeria
Andorra
Angola
Antigua and Barbuda
Argentina
Armenia
Australia
Austria
Azerbaijan
Bahamas
Bahrain
Bangladesh
Barbados
Belarus
Belgium
Belize
Benin
Bhutan
Bolivia
Bosnia and Herzegovina
Botswana
Brazil
Brunei
Bulgaria
Burkina Faso
Burundi
Cabo Verde
Cambodia
Cameroon
Canada
Central African Republic
Chad
Chile
China
Colombia
Comoros
Congo (Democratic Republic)
Congo (Republic)
Costa Rica
Côte d'Ivoire
Croatia
Cuba
Cyprus
Czech Republic
Denmark
Djibouti
Dominica
Dominican Republic
Ecuador
Egypt
El Salvador
Equatorial Guinea
Eritrea
Estonia
Eswatini
Ethiopia
Fiji
Finland
France
Gabon
Gambia
Georgia
Germany
Ghana
Greece
Grenada
Guatemala
Guinea
Guinea-Bissau
Guyana
Haiti
Honduras
Hungary
Iceland
India
Indonesia
Iran
Iraq
Ireland
Israel
Italy
Jamaica
Japan
Jordan
Kazakhstan
Kenya
Kiribati
Kuwait
Kyrgyzstan
Laos
Latvia
Lebanon
Lesotho
Liberia
Libya
Liechtenstein
Lithuania
Luxembourg
Aerospace
Agriculture
Automotive
Chemicals
Construction
Education
Energy
Environmental Services
Fashion & Apparel
Finance
Food & Beverage
Healthcare
Hospitality
Legal Services
Manufacturing
Media & Entertainment
Mining
Nonprofit
Personal Care & Beauty
Real Estate
Retail
Sports
Technology
Telecommunications
Transportation
Oups ! Une erreur est survenue lors de l'envoi du formulaire.