Système de suppression incendie pour TGBT et tableau général basse tension
AeroXFireshield détecte et traite automatiquement un départ de feu directement dans les cellules, compartiments et volumes techniques d’un TGBT. La protection est dimensionnée par zone afin de tenir compte des cloisons, de la largeur, de la hauteur, de la ventilation et de la localisation des risques.

Exemple de protection automatique d’un TGBT ou d’une armoire de puissance par plusieurs générateurs AeroXFireshield.
Pourquoi un incendie de TGBT est-il critique ?
Le TGBT concentre l’alimentation et la distribution de nombreux circuits. Sa perte peut interrompre tout ou partie du site, immobiliser les équipements et entraîner des délais de remplacement importants.
Perte de distribution
Un seul sinistre peut couper plusieurs départs, ateliers, zones ou bâtiments.
Arrêt de production
La destruction d’une cellule peut immobiliser une ligne ou un process complet.
Propagation par les câbles
Les conducteurs et chemins de câbles peuvent transmettre le feu vers d’autres équipements.
Délais de remplacement
Un TGBT spécifique peut nécessiter plusieurs semaines ou mois de reconstruction.
Dommages collatéraux
Fumées, chaleur et suies peuvent contaminer les cellules voisines.
Perte d’exploitation
Le coût de l’arrêt dépasse souvent largement le prix du tableau lui-même.
Où se situent les risques dans un TGBT ?
Les zones de forte puissance, les connexions et les équipements de commutation sont particulièrement sensibles aux échauffements et aux défauts électriques.
Jeux de barres
Un mauvais serrage, une oxydation ou un défaut d’isolement peuvent provoquer un arc ou un point chaud.
Disjoncteurs de puissance
Les organes de coupure supportent de fortes contraintes électriques et mécaniques.
Départs câbles
Les connexions de départ peuvent chauffer en cas de résistance de contact ou de surcharge.
Contacteurs et relais
Les cycles répétés et l’usure peuvent dégrader les contacts.
Compensation d’énergie réactive
Condensateurs, contacteurs et protections associés peuvent devenir des sources de défaut.
Transformateurs auxiliaires
Alimentations et transformateurs de commande peuvent surchauffer ou se dégrader.
Poussières et pollution
Les dépôts favorisent l’échauffement, les amorçages et le vieillissement.
Ventilation
Un défaut de ventilation augmente la température interne du tableau.
Un TGBT est rarement un volume unique
Les séparations fonctionnelles, les cloisons métalliques et les différentes cellules limitent la circulation de la chaleur et de l’aérosol.
Pourquoi compartimenter l’étude ?
- Chaque cellule peut avoir un volume différent
- Les cloisons peuvent empêcher la diffusion de l’aérosol
- Les zones de puissance et de commande ne présentent pas les mêmes risques
- Les portes, ouvertures et ventilations diffèrent selon les cellules
- La détection doit suivre les zones réellement exposées
Conséquence pour le dimensionnement
- Calculer le volume de chaque cellule
- Vérifier largeur et hauteur maximales par générateur
- Attribuer une capacité suffisante à chaque zone
- Définir le nombre d’unités et leur implantation
- Prévoir l’activation simultanée ou en cascade selon le scénario

Détecter au plus près et interrompre la combustion dans chaque zone
AeroXFireshield associe une détection thermique linéaire à des générateurs d’aérosol condensé répartis selon l’architecture du TGBT.
Surveillance des zones critiques
Le câble thermosensible suit les borniers, départs, jeux de barres et composants ciblés.
Activation automatique
Lorsque le seuil thermique est atteint localement, le générateur ou la chaîne concernée est déclenché.
Diffusion de l’aérosol
La formulation solide produit des particules actives dans la cellule protégée.
Interruption de la flamme
Les particules agissent principalement sur la réaction chimique qui entretient la combustion.
Le choix dépend de chaque cellule, pas seulement du volume total
Une étude fiable doit combiner volume, largeur, hauteur, profondeur, cloisons, ventilation, obstacles et position du risque.

Architecture multi-générateurs pour un TGBT compartimenté
L’exemple ci-dessous illustre la logique de répartition. Il ne constitue pas un dimensionnement universel.
Suivre les zones de puissance sans créer de zones mortes
Un câble plus long améliore la couverture de détection, mais n’augmente ni la quantité d’agent ni la portée de diffusion du générateur.
Au-dessus des borniers
Le câble doit être placé au plus près des connexions susceptibles de chauffer.
Par cellule
Chaque compartiment doit disposer d’un parcours adapté à ses propres risques.
Sur plusieurs niveaux
Un tracé en S peut couvrir plusieurs rangées et départs.
Détection déportée
Lorsque le générateur ne peut pas être aligné, le câble HDC est positionné au-dessus du risque.
Aucun obstacle
La chaleur et la flamme ne doivent pas être masquées par un appareil ou une cloison.
Pas de surcapacité fictive
La longueur du câble ne compense jamais une largeur ou un volume excessif.

Intégrer la protection au scénario de sécurité du site
Le générateur n’assure pas directement la coupure de puissance. Une interface peut commander un organe externe prévu et dimensionné pour cette fonction.
Report d’activation
Transmission vers une alarme, une GTB, une GTC, un SSI ou un automate.
Contact sec
Interface simple avec un système tiers ou une centrale technique.
Commande du disjoncteur général
Pilotage possible d’un organe motorisé compatible selon le schéma électrique.
Commande d’un contacteur
Mise hors tension d’une cellule ou d’un départ selon l’architecture.
Arrêt de ventilation
Commande éventuelle afin de limiter la perte d’agent.
Connectivité radio et cloud
Remontée d’état et notifications selon les versions connectées.

Quelle orientation selon la configuration du TGBT ?
Ce tableau donne une orientation de pré-sélection. La validation finale doit respecter le guide de dimensionnement et les plans du tableau.
| Configuration | Orientation probable | Point de vigilance |
|---|---|---|
| Petit tableau général non compartimenté | Gamme Pro | Une unité possible si volume, largeur et hauteur sont compatibles |
| Cellule compacte | AX-150M à AX-450M selon étude | Vérifier largeur, hauteur et densité d’équipements |
| Cellule de grande puissance | Pro ou Industrie | Capacité et diffusion à valider selon la géométrie |
| TGBT multi-cellules | Architecture multi-générateurs | Une ou plusieurs unités par cellule selon le volume |
| TGBT ventilé | Étude spécifique | Prévoir arrêt éventuel de la ventilation et marge adaptée |
| Plusieurs TGBT dans un local | Protection localisée ou salle électrique | Comparer les architectures ou les combiner |
Les erreurs à éviter sur un projet TGBT
La précision du dimensionnement et de l’implantation conditionne directement l’efficacité de la protection.
Quels sites utilisent des TGBT critiques ?
La protection localisée est particulièrement pertinente lorsque la continuité d’alimentation conditionne l’activité du site.
Industrie
Lignes de production, process et utilités critiques.
Centres commerciaux
Distribution générale et alimentation de nombreuses zones.
Hôpitaux et santé
Continuité des équipements techniques et services essentiels.
Data centers
Alimentation des infrastructures informatiques et auxiliaires.
Logistique
Entrepôts, convoyeurs, froid et automatismes.
Hôtels et tertiaire
Distribution générale, CVC, ascenseurs et services.
Collectivités
Bâtiments publics, écoles, équipements sportifs et administratifs.
Traitement de l’eau
Stations de pompage, process et équipements isolés.
Photovoltaïque
Armoires de raccordement et distribution de forte puissance.
IRVE
Distribution centralisée de plusieurs points de recharge.
Infrastructures
Tunnels, transport, télécoms et sites techniques.
Immeubles multi-usages
TGBT communs desservant plusieurs occupants et services.
Construire une stratégie cohérente autour du TGBT
Armoires électriques
Protection localisée des cellules et armoires de puissance.
Salles électriques
Étudier une protection globale du local comprenant plusieurs tableaux.
Dimensionnement
Choisir la référence selon volume, largeur, hauteur et compartiments.
Interfaces et coupure
Report, contact sec, commande de coupure et supervision.
Aérosol condensé
Comprendre la génération et l’action de l’agent extincteur.
Gammes professionnelles
Comparer les gammes Pro et Industrie selon l’application.
Photovoltaïque
Protéger les armoires et tableaux associés aux installations PV.
IRVE
Protéger les tableaux et armoires de recharge.
Questions fréquentes sur la protection incendie des TGBT
Comment protéger un TGBT contre l’incendie ?
La prévention associe une conception conforme, une maintenance régulière, la thermographie, le contrôle des serrages et, lorsque le risque le justifie, une détection et une extinction automatiques par cellule ou compartiment.
Quel système d’extinction utiliser pour un TGBT ?
Le choix dépend du volume, de la largeur, de la hauteur, des cloisons, de la ventilation, des obstacles et de la localisation des risques dans chaque cellule.
Faut-il un générateur par cellule ?
Souvent, mais pas systématiquement. Une cellule séparée par des cloisons limitant la diffusion doit généralement être étudiée comme une zone indépendante.
Peut-on protéger les jeux de barres ?
Oui lorsque leur compartiment, leur accessibilité et leur géométrie permettent une détection et une diffusion adaptées.
Comment dimensionner un TGBT compartimenté ?
Chaque cellule doit être mesurée, puis vérifiée selon volume, largeur maximale, hauteur maximale, ventilation et parcours de détection.
Peut-on utiliser un seul gros générateur pour tout le TGBT ?
Pas par défaut. Un volume total compatible ne garantit pas que l’aérosol atteindra toutes les cellules séparées.
Peut-on couper automatiquement le TGBT ?
Une interface peut commander un disjoncteur motorisé, un contacteur ou un autre organe externe, mais le générateur ne coupe pas directement la puissance.
Peut-on renvoyer l’activation vers une GTB ou un SSI ?
Oui selon l’architecture, généralement par contact sec ou module intermédiaire compatible.
Comment protéger un TGBT ventilé ?
Il faut analyser les ventilateurs, les grilles, leur arrêt éventuel et la perte possible d’agent. Une étude spécifique est nécessaire.
Quelle différence entre protéger le TGBT et protéger la salle électrique ?
La protection du TGBT agit dans les cellules. La protection de la salle traite le volume global et les risques situés hors des armoires. Les deux peuvent être complémentaires.
Peut-on installer AeroXFireshield dans un TGBT existant ?
Oui si un emplacement conforme est disponible, que la détection peut couvrir les zones à risque et que l’installation respecte les contraintes du tableau.
Quelle maintenance prévoir ?
Les contrôles visuels, fixations, câble de détection, état du produit et date de remplacement doivent suivre le manuel et le plan de maintenance.
Que faire après une activation ?
Mettre l’installation en sécurité, identifier la cause, inspecter et nettoyer les cellules, remplacer les éléments activés et valider la remise en service.
Un câble de détection plus long augmente-t-il la capacité ?
Non. Il étend uniquement la surveillance. La quantité d’agent et la zone de diffusion restent celles du générateur.
Quelles informations transmettre pour une étude TGBT ?
Plans, dimensions intérieures de chaque cellule, photos, ventilation, schéma unifilaire, équipements présents et besoins de report ou de coupure.
Vous avez un TGBT ou un tableau général à protéger ?
Envoyez-nous les plans, les dimensions de chaque cellule, les photos, la ventilation, le schéma unifilaire et les besoins de report ou de coupure. Nous définirons le nombre de générateurs, leur capacité et leur implantation.
