{"id":50682,"date":"2021-04-29T08:50:12","date_gmt":"2021-04-29T06:50:12","guid":{"rendered":"https:\/\/at3w.com\/blog\/detection-des-orages-et-prevention-des-accidents-causes-par-la-foudre-quest-ce-qui-fonctionne\/"},"modified":"2021-04-29T08:50:12","modified_gmt":"2021-04-29T06:50:12","slug":"detection-des-orages-et-prevention-des-accidents-causes-par-la-foudre-quest-ce-qui-fonctionne","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/at3w.com\/fr\/blog\/detection-des-orages-et-prevention-des-accidents-causes-par-la-foudre-quest-ce-qui-fonctionne\/","title":{"rendered":"D\u00e9tection des orages et pr\u00e9vention des accidents caus\u00e9s par la foudre : qu\u2019est-ce qui fonctionne ?"},"content":{"rendered":"<div id=\"ez-toc-container\" class=\"ez-toc-v2_0_82_2 counter-flat ez-toc-counter ez-toc-custom ez-toc-container-direction\">\n<div class=\"ez-toc-title-container\">\n<span class=\"ez-toc-title-toggle\"><\/span><\/div>\n<nav><ul class='ez-toc-list ez-toc-list-level-1 ' ><li class='ez-toc-page-1'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-1\" href=\"https:\/\/at3w.com\/fr\/blog\/detection-des-orages-et-prevention-des-accidents-causes-par-la-foudre-quest-ce-qui-fonctionne\/#Detecteurs_dorages_se_basant_sur_les_champs_electromagnetiques_a_quoi_servent-ils\" >D\u00e9tecteurs d&rsquo;orages se basant sur les champs \u00e9lectromagn\u00e9tiques : \u00e0 quoi servent-ils ?<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-2\" href=\"https:\/\/at3w.com\/fr\/blog\/detection-des-orages-et-prevention-des-accidents-causes-par-la-foudre-quest-ce-qui-fonctionne\/#Champ_electromagnetique_vs_champ_electrostatique\" >Champ \u00e9lectromagn\u00e9tique vs champ \u00e9lectrostatique<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-3\" href=\"https:\/\/at3w.com\/fr\/blog\/detection-des-orages-et-prevention-des-accidents-causes-par-la-foudre-quest-ce-qui-fonctionne\/#ATSTORM%C2%AE_le_meilleur_des_deux_technologies\" >ATSTORM\u00ae, le meilleur des deux technologies<\/a><\/li><\/ul><\/nav><\/div>\n<p>[vc_row][vc_column][vc_column_text]<strong>La d\u00e9tection locale de orages \u00e9lectriques peut pr\u00e9venir les accidents li\u00e9s \u00e0 la foudre. Les orages \u00e9lectriques peuvent causer la mort et des blessures aux personnes. Le risque est accru pour les personnes travaillant dans des espaces ouverts. En plus des pertes de vie et de sant\u00e9, la foudre provoque des dommages aux biens, aux infrastructures, \u00e0 l&rsquo;industrie, aux syst\u00e8mes de communication et au patrimoine culturel. Les coups de foudre sont \u00e0 l&rsquo;origine de nombreux incendies de for\u00eat, de pannes de lignes \u00e9lectriques et peuvent \u00e9galement provoquer des catastrophes environnementales.<\/strong><\/p>\n<p>Le d\u00e9ploiement de mesures de pr\u00e9vention et de protection contre la foudre a permis de r\u00e9duire continuellement le nombre de personnes tu\u00e9es ou bless\u00e9es par la foudre. Les <a href=\"https:\/\/at3w.com\/fr\/blog\/avantages-systeme-detection-precoce-dorages-secteurs\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">mesures pr\u00e9ventives<\/a> sont des actions temporaires qui sont mises en place lorsqu&rsquo;une alerte de risque de foudre est re\u00e7ue et sont d\u00e9sactiv\u00e9es une fois le danger pass\u00e9. Par exemple, l&rsquo;\u00e9vacuation du personnel, l&rsquo;arr\u00eat ou le report d&rsquo;activit\u00e9s dangereuses, etc.<\/p>\n<p>Pour adopter ces mesures temporaires, il faut mettre en place un syst\u00e8me fiable de d\u00e9tection des orages<sup>1<\/sup>. Nous d\u00e9crirons ci-apr\u00e8s les types de d\u00e9tecteurs qui existent, leurs avantages et leurs inconv\u00e9nients et, surtout, s&rsquo;ils sont valables \u00e0 des fins pr\u00e9ventives.<\/p>\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Detecteurs_dorages_se_basant_sur_les_champs_electromagnetiques_a_quoi_servent-ils\"><\/span>D\u00e9tecteurs d&rsquo;orages se basant sur les champs \u00e9lectromagn\u00e9tiques : \u00e0 quoi servent-ils ?<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p>Les d\u00e9tecteurs des orages se basant sur le champ \u00e9lectromagn\u00e9tique mesurent les radiations \u00e9lectromagn\u00e9tiques <strong>produites par la foudre<\/strong>. En d&rsquo;autres termes, il faut qu&rsquo;une premi\u00e8re d\u00e9charge se produise, soit de nuage \u00e0 nuage, soit de nuage \u00e0 sol, pour qu&rsquo;ils \u00e9mettent leur alerte de risque de foudre. Par cons\u00e9quent, ces syst\u00e8mes sont utiles pour <strong>l&rsquo;analyse des \u00e9v\u00e9nements pass\u00e9s<\/strong>, mais ils ne sont pas toujours adapt\u00e9s \u00e0 la prise de mesures pr\u00e9ventives.<\/p>\n<p>Les d\u00e9tecteurs se basant sur le champ \u00e9lectromagn\u00e9tique ont traditionnellement \u00e9t\u00e9 utilis\u00e9s pour localiser les orages \u00e9lectriques. L&rsquo;un de ces d\u00e9tecteurs \u00e9lectromagn\u00e9tiques actuels (\u00e9galement appel\u00e9 LLS, Lightning Location System) doit \u00eatre capable d&rsquo;enregistrer par cat\u00e9gorie distincte tous les \u00e9clairs nuage-sol de toute polarit\u00e9 et les d\u00e9charges nuage-nuage, ainsi que de les localiser dans une zone donn\u00e9e<sup>2<\/sup>.<\/p>\n<p>De plus, ces d\u00e9tecteurs d&rsquo;orages peuvent mesurer l&rsquo;intensit\u00e9 et le type de foudre, et \u00e9galement suivre les cellules orageuses et l&rsquo;\u00e9volution de la structure de charge \u00e9lectrique en temps r\u00e9el<sup>3,4<\/sup>.<\/p>\n<blockquote><p>Les d\u00e9tecteurs d&rsquo;orages qui se basent sur les champs \u00e9lectromagn\u00e9tiques ne sont pas toujours adapt\u00e9s \u00e0 des fins pr\u00e9ventives, notamment dans les cas o\u00f9 l&rsquo;orage se forme directement au-dessus de la cible \u00e0 prot\u00e9ger.<\/p><\/blockquote>\n<p>Les LLS basent leur alarme de risque de foudre sur la distance entre les pr\u00e9c\u00e9dentes d\u00e9charges de foudre et la cible \u00e0 prot\u00e9ger. Ainsi, ils partent du principe qu&rsquo;une d\u00e9charge proche de la zone \u00e0 prot\u00e9ger signifie que les prochains coups de foudre se produiront dans cette zone. Si la d\u00e9charge est plus \u00e9loign\u00e9e, le risque de foudroiement de la cible est moindre. En revanche, si le premier coup de foudre de l&rsquo;orage tombe sur la cible elle-m\u00eame, il n&rsquo;y aura pas d&rsquo;alarme pr\u00e9alable et aucune action pr\u00e9ventive ne sera d\u00e9clench\u00e9e.<\/p>\n<p>Selon une \u00e9tude de 2005<sup>5<\/sup>, 54% des victimes touch\u00e9es par la foudre n&rsquo;ont pas \u00e9t\u00e9 averties de la menace car il n&rsquo;y avait <strong>pas d&rsquo;\u00e9clair avant la foudre<\/strong> dans un rayon de 20 km autour de celle-ci. En d&rsquo;autres occasions, il y a eu <strong>moins de 3 coups de foudre dans une p\u00e9riode de 2 minutes<\/strong> avant que la personne ne soit frapp\u00e9e par la foudre, de sorte que les victimes n&rsquo;ont pas eu suffisamment de temps de r\u00e9action pour chercher un abri appropri\u00e9.<\/p>\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Champ_electromagnetique_vs_champ_electrostatique\"><\/span>Champ \u00e9lectromagn\u00e9tique vs champ \u00e9lectrostatique<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p>Contrairement aux d\u00e9tecteurs des orages se basant sur le champ \u00e9lectromagn\u00e9tique, les capteurs de champ \u00e9lectrostatique sont capables de d\u00e9tecter la formation d&rsquo;orages au-dessus de la zone \u00e0 prot\u00e9ger et donc d&rsquo;\u00e9mettre une alarme de risque suffisamment \u00e0 l&rsquo;avance pour prendre des mesures pr\u00e9ventives.<\/p>\n<p>Dans la norme IEC 62793:2020 sur les syst\u00e8mes d&rsquo;alerte d&rsquo;orage, quatre phases dans l&rsquo;\u00e9volution d&rsquo;un orage sont \u00e9tablies :<\/p>\n<ul>\n<li>Phase 1 (initiale) : une augmentation du champ \u00e9lectrostatique se produit.<\/li>\n<li>Phase 2 (de croissance) : la foudre se produit entre les nuages ou \u00e0 l&rsquo;int\u00e9rieur d&rsquo;un m\u00eame nuage (\u00c9clairs).<\/li>\n<li>Phase 3 (de maturit\u00e9) : Cette \u00e9tape se caract\u00e9rise par la pr\u00e9sence d&rsquo;\u00e9clairs \u00e0 la fois nuage-sol et nuage-nuage<\/li>\n<li>Phase 4 (de dissipation) : il y a une diminution des d\u00e9charges et du champ \u00e9lectrique atmosph\u00e9rique.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Les d\u00e9tecteurs d&rsquo;orages bas\u00e9s sur les champs \u00e9lectromagn\u00e9tiques peuvent d\u00e9tecter les phases 2, 3 et 4 mais pas la phase 1. Ils peuvent localiser les orages \u00e0 grande distance l\u00e0 o\u00f9 des d\u00e9charges se produisent d\u00e9j\u00e0.<\/p>\n<p>Les d\u00e9tecteurs bas\u00e9s sur le champ \u00e9lectrostatique sont les seuls \u00e0 d\u00e9tecter toutes les phases d&rsquo;un orage, car la mesure du champ \u00e9lectrostatique atmosph\u00e9rique est le seul indicateur direct et sans ambigu\u00eft\u00e9 du risque de d\u00e9charge de la foudre avant qu&rsquo;elle ne se produise. La d\u00e9tection par mesure du champ \u00e9lectrostatique local constitue la seule protection pr\u00e9ventive solide car elle surveille la formation progressive d&rsquo;un orage \u00e9lectrique, de la phase initiale jusqu&rsquo;au beau temps, comme le d\u00e9finit la norme IEC 62793:2020.<\/p>\n<p>De plus, les d\u00e9tecteurs d&rsquo;orages bas\u00e9s sur le champ \u00e9lectromagn\u00e9tique utilisent un compte \u00e0 rebours \u00e0 partir de la derni\u00e8re d\u00e9charge d\u00e9tect\u00e9e pour d\u00e9terminer qu&rsquo;il n&rsquo;y a pas de risque de foudroiement : si aucune d\u00e9charge ne se produit dans un certain d\u00e9lai, l&rsquo;alarme est arr\u00eat\u00e9e. Toutefois, il peut y avoir des cas o\u00f9 le risque est toujours pr\u00e9sent et o\u00f9 une d\u00e9charge se produit juste apr\u00e8s le d\u00e9lai d\u00e9fini, ou m\u00eame o\u00f9 l&rsquo;alarme est prolong\u00e9e plus longtemps que n\u00e9cessaire, ce qui peut entra\u00eener des pertes financi\u00e8res importantes.<\/p>\n<blockquote><p>La d\u00e9tection par la mesure du champ \u00e9lectrostatique local constitue la seule protection pr\u00e9ventive solide, car elle surveille la formation progressive d&rsquo;un orage, de la phase initiale jusqu&rsquo;au beau temps, comme le d\u00e9finit la norme IEC 62793:2020.<\/p><\/blockquote>\n<p>En r\u00e9sum\u00e9, le seul syst\u00e8me qui permet de pr\u00e9voir le risque<strong> r\u00e9el <\/strong>de coups de foudre sont les d\u00e9tecteurs d&rsquo;orages qui se basent sur la mesure du champ \u00e9lectrostatique, capable de d\u00e9tecter toutes les phases de l&rsquo;orage en indiquant \u00e0 la fois sa formation ou son approche et sa dissipation ou son \u00e9loignement. Les capteurs de champ \u00e9lectrostatique permettent de prendre des mesures pr\u00e9ventives se basant sur la <strong>mesure objective<\/strong> du champ \u00e9lectrostatique ambiant.<\/p>\n<p>Les d\u00e9tecteurs bas\u00e9s sur le champ \u00e9lectromagn\u00e9tique, en revanche, puisqu&rsquo;ils basent leur alerte du risque sur la proximit\u00e9 ou l&rsquo;\u00e9loignement d&rsquo;une d\u00e9charge pr\u00e9c\u00e9dente, ne sont pas toujours utiles \u00e0 des fins pr\u00e9ventives, bien qu&rsquo;ils permettent de localiser et d&rsquo;analyser la foudre une fois que celle-ci a frapp\u00e9.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-full wp-image-24801 img-responsive img-fluid\" src=\"https:\/\/at3w.com\/wp-content\/uploads\/2021\/04\/ATSTORM-int.jpg\" alt=\"foudre, detecci\u00f3n de tormentas, ca\u00edda de rayos\" width=\"750\" height=\"461\" \/><\/p>\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"ATSTORM%C2%AE_le_meilleur_des_deux_technologies\"><\/span>ATSTORM\u00ae, le meilleur des deux technologies<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p><a href=\"https:\/\/at3w.com\/fr\/smart-lightning\/detecteur-orage-electrique-dans-le-systeme-atstorm\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">ATSTORM\u00ae<\/a>, d\u00e9velopp\u00e9 et brevet\u00e9 par Aplicaciones Tecnol\u00f3gicas, est un syst\u00e8me local d&rsquo;alertes pour la pr\u00e9vention des risques d&rsquo;orages \u00e9lectriques. Il se compose de capteurs de champ \u00e9lectrostatique, enti\u00e8rement \u00e9lectroniques et sans pi\u00e8ces mobiles. Le syst\u00e8me peut d\u00e9tecter les fluctuations du champ \u00e9lectrique des orages qui se forment sur la cible et\/ou les orages actifs jusqu&rsquo;\u00e0 un rayon de 20 km. Cette technologie permet d&rsquo;\u00eatre pr\u00e9venu plusieurs minutes \u00e0 l&rsquo;avance avant que le premier coup de foudre ne soit d\u00e9tect\u00e9 par les relev\u00e9s de champs \u00e9lectromagn\u00e9tiques.<\/p>\n<p>ATSTORM\u00ae int\u00e8gre \u00e9galement un capteur \u00e9lectromagn\u00e9tique en compl\u00e9ment pour surveiller l&rsquo;approche de l&rsquo;orage jusqu&rsquo;\u00e0 un rayon de 40 kilom\u00e8tres. De cette fa\u00e7on, la zone de surveillance est \u00e9tendue et un \u00e9tat de pr\u00e9-alerte peut \u00eatre d\u00e9fini pour les orages actifs \u00e9loign\u00e9s s&rsquo;approchant de la cible \u00e0 prot\u00e9ger.<\/p>\n<p>La pr\u00e9vention des coups de foudre est possible si on dispose d&rsquo;un d\u00e9tecteur d&rsquo;orages qui fournit \u00e0 tout moment des informations fiables et pr\u00e9cises sur le risque de formation ou d&rsquo;approche d&rsquo;orages au-dessus de la cible.<\/p>\n<p>Vous pouvez t\u00e9l\u00e9charger cet article complet en cliquant sur ce <a href=\"https:\/\/communication.at3w.info\/asset\/20:atstormfrpdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">lien<\/a>.<\/p>\n<p>Pour plus d&rsquo;informations sur la d\u00e9tection des orages et la pr\u00e9vention des accidents dus \u00e0 la foudre, vous pouvez contacter notre \u00e9quipe d&rsquo;experts en cliquant sur ce <a href=\"https:\/\/at3w-mk.com\/atstorm\/fr\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">lien<\/a>.<\/p>\n<p><strong>R\u00e9f\u00e9rences :<\/strong><\/p>\n<ol>\n<li>Tamborero, J. M. &amp; Polo, S. <em>NTP-1.084: Prevenci\u00f3n de riesgos laborales originados por la ca\u00edda de rayos<\/em>. (2017).<\/li>\n<li>Rakov, V. A. Electromagnetic Methods of Lightning Detection. <em>Surv. Geophys.<\/em> 34, 731\u2013753 (2013).<\/li>\n<li>Cooper, M. A. &amp; Holle, R. L. <em>Reducing Lightning Injuries Worldwide<\/em>. <em>Springer Natural Hazards<\/em> (2019).<\/li>\n<li>Nag, A., Murphy, M. J., Schulz, W. &amp; Cummins, K. L. Lightning locating systems: Insights on characteristics and validation techniques. <em>Earth and Space Science<\/em> vol. 2 65\u201393 (2015)<\/li>\n<li>Lengyel, M. M., Brooks, H. E., Holle, R. L. &amp; Cooper, M. A. Lightning casualties and their proximity to surrounding cloud-to-ground lightning. <em style=\"font-size: 1rem;\">85th AMS Annu. Meet. Am. Meteorol. Soc. &#8211; Comb. Prepr.<\/em><span style=\"font-size: 1rem;\"> 3185\u20133191 (2005)<\/span><\/li>\n<\/ol>\n<p>[\/vc_column_text][\/vc_column][\/vc_row]<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La d\u00e9tection locale de orages \u00e9lectriques peut pr\u00e9venir les accidents li\u00e9s \u00e0 la foudre. Les orages \u00e9lectriques peuvent causer la mort et des blessures aux personnes. Le risque est accru pour les personnes travaillant dans des espaces ouverts. En plus des pertes de vie et de sant\u00e9, la foudre provoque des dommages aux biens, aux infrastructures, \u00e0 l&rsquo;industrie, aux syst\u00e8mes de communication et au patrimoine culturel. 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