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Interrupteur différentiel - Pourquoi ne jamais renoncer à un disjoncteur différentiel dans vos installations ? Et comment trouver le bon appareil avec le meilleur rapport qualité-prix ? Vous trouverez sur cette page des informations intéressantes sur le fonctionnement et l'utilisation. Remarque :L'utilisation du courant électrique est toujours dangereuse. Faites toujours réaliser les installations électriques par une entreprise spécialisée. Si, en tant que profane, vous n'êtes pas sûr de vous, faites appel à un professionnel. Vous obtiendrez ainsi une installation qui fonctionne et pourrez recourir à la garantie de l'installateur si nécessaire.Qu'est-ce qu'un disjoncteur différentiel ?Les disjoncteurs différentiels, également appelés disjoncteurs à courant différentiel, portent la désignation officielle RCCB. Il s'agit d'une abréviation de « Residual Current operated Circuit-Breaker » et les appareils appartiennent au groupe supérieur des « Residual Current Devices » (RCD), c'est-à-dire des dispositifs de protection contre les courants de défaut. Les disjoncteurs différentiels empêchent les courants de défaut dangereusement élevés vers la terre et contribuent ainsi à prévenir les accidents électriques mortels dans les réseaux basse tension. Ils sont placés en amont des dispositifs de protection contre les surintensités dans les distributeurs de circuits électriques. Chez eibabo®, vous trouverez, en plus d'un grand choix de disjoncteurs différentiels, d'autres appareils de protection comme des adaptateurs différentiels, des fiches différentielles, des disjoncteurs automatiques et des disjoncteurs de protection.Est-ce qu'un commutateur FI et un RCCB sont la même chose ?Dans le langage courant allemand, on parle encore très souvent de « FI-Schalter » (commutateur FI). Le « F » signifie erreur et le « I » est le symbole de l'intensité du courant. En fin de compte, il s'agit donc simplement d'une autre désignation pour le même appareil.Image : Disjoncteur différentiel ? Eaton PXF-25/2/003-AComment fonctionne un disjoncteur différentiel ?L'appareil crée un champ magnétique autour des courants qui le traversent. Celui-ci est neutralisé par les courants qui refluent. En fonctionnement normal sans erreur, un équilibre entre les énergies est ainsi établi au sein du système, ce qui permet à un relais de laisser circuler le courant sans entrave. Si un courant de défaut se produit, il provoque un déséquilibre qui fait chuter la tension aux bornes du relais et ses contacts auxiliaires interrompent le circuit. Au final, le commutateur arrête le système en quelques dixièmes de secondes sans énergie auxiliaire. L'utilisation d'un disjoncteur différentiel est-elle obligatoire ?Cela dépend entièrement du pays dans lequel vous vous trouvez. Il existe des règlements nationaux à cet effet. En Grande-Bretagne, les disjoncteurs différentiels électroniques, plus simples et plus petits, sont actuellement encore courants. Mais en principe, l'utilisation de ces appareils est obligatoire dans de nombreux pays lors de nouvelles installations, de modernisations ou de modifications profondes pour les ménages, les unités commerciales et les installations industrielles, en plus des dispositifs de protection contre les surintensités installés.En Allemagne, cela s'applique par exemple aux circuits de prises de courant jusqu'à 32 A et aux circuits d'éclairage dans les habitations ainsi que dans les bâtiments à usage commercial, les écoles et les centres de formation, les bains et les piscines ainsi que les lieux d'exploitation et les installations présentant un risque d'incendie.  Remarque :Les anciennes installations qui étaient conformes aux normes en vigueur au moment de leur construction bénéficient en général d?un type de protection. Vous pouvez continuer à les exploiter, à les entretenir et à les faire réparer, mais vous ne pouvez pas fondamentalement les étendre ou les modifier.Mon installations contient des fusibles. Puis-je alors renoncer au disjoncteur différentiel ?Indépendamment du fait que des disjoncteurs différentiels sont nécessaires pour la réception technique de l'installation, ceux-ci remplissent une autre fonction que les fusibles normaux et ne peuvent pas être omis. Les fusibles domestiques normaux sont également appelés disjoncteurs. On peut donc déjà en déduire leur fonction. Ils protègent les lignes électriques contre les courts-circuits. Ils interrompent le circuit électrique même en cas d'intensité élevée et de menace de surcharge. Cela permet par exemple d'éviter que des câbles ne prennent feu. En revanche, les disjoncteurs différentiels ont pour fonction première de protéger les personnes et de les déconnecter le plus rapidement possible lorsque, par exemple, des personnes touchent l'endroit endommagé d'une ligne électrique. Car cela peut être dangereux pour la vie. Cependant, le commutateur sert également à la protection d'incendie. Les petits courants de défaut qui ne font pas sauter un fusible domestique normal sont supprimés. Quel type de disjoncteur différentiel est le plus approprié pour les utilisateurs finaux ?Il existe des modèles très différents sur le marché, chacun ayant ses propres caractéristiques. En principe, on distingue les types A, A-EV, AC, B, B+, F et S. Le type A est le plus courant pour une utilisation dans les ménages classiques, l'artisanat, les établissements publics, les bâtiments fonctionnels et les installations industrielles. Il s'agit d'un commutateur sensible au courant pulsé qui détecte les courants alternatifs et les courants de défaut continus pulsés. La valeur à laquelle le commutateur doit se déclencher est de 30 mA (milliampères) dans le cadre d'une utilisation ordinaire. Il est donc nécessaire d'installer un commutateur avec un courant de défaut assigné de 30 mA.Courant assigné et courant de défaut assigné ? quelle est la différence ?Ces deux indices sont déterminants pour le choix du bon disjoncteur. Par courant assigné, on entend la tension maximale qui peut être acheminée par le disjoncteur différentiel par conducteur extérieur. Le courant de défaut assigné désigne la différence maximale mesurée entre les courants d'entrée et de sortie avant qu'un disjoncteur différentiel ne doive déclencher au plus tard.MontageLe montage d'un disjoncteur différentiel s'effectue typiquement dans l'armoire de compteur / la boîte de distribution électrique. Il est situé juste après le compteur électrique et avant les disjoncteurs classiques.Ainsi, le commutateur détecte tous les circuits d'une installation, qu'ils se trouvent à l'intérieur ou à l'extérieur d'un bâtiment. Il est toutefois recommandé d'utiliser plusieurs disjoncteurs différentiels et fusibles séparés en fonction de l'utilisation. Dans de nombreux pays et régions, il est même obligatoire d'équiper des zones spécifiques de leur propre disjoncteur différentiel.Ce que vous devez savoir ? en brefDes mesures de protection supplémentaires sont-elles possibles ?Si vous souhaitez augmenter encore l'étendue de la protection de votre installation électrique, vous pouvez équiper les prises de courant de protection des personnes ou les blocs multiprises d'un disjoncteur différentiel avec un courant de défaut assigné de 10 mA à 30 mA.  Quelle protection supplémentaire offrent les disjoncteurs différentiels ?Parmi les propriétés particulières des disjoncteurs différentiels, on compte la protection des personnes contre les courants dangereux pour la vie ainsi que la protection contre les incendies qui peuvent être provoqués par exemple par des courants de défaut à la terre. Comment fonctionnent les disjoncteurs différentiels ?En raison des faibles courants de déclenchement de 10 mA à 500 mA, l'utilisation de disjoncteurs différentiels ne génère pas de courants aussi élevés au niveau du défaut. Existe-t-il des différences de puissance entre les disjoncteurs différentiels ?Les appareils sont disponibles dans notre boutique en différents modèles : 16 A, 25 A, 40 A, 63 A et 100 A (ampères). Le nombre d'ampères de l'appareil indique pour quel courant nominal le disjoncteur différentiel est conçu et représente, avec le choix du courant de défaut assigné déclenchant, l'un des paramètres les plus importants lors de la décision d'achat. Qui fabrique des disjoncteurs différentiels fiables ?Nous ne proposons que des appareils de haute qualité de fabricants renommés tels que Siemens, ABB Stotz S&J, Doepke, Schneider Electric ainsi que Eaton (Moeller), Jung, Hager et ABL Sursum. Bon à savoir :Lors du choix d'un disjoncteur différentiel, veuillez tenir compte de son dimensionnement. Le disjoncteur ne doit jamais être dimensionné plus petit que le fusible en amont, sinon celui-ci sera surchargé.D?ailleurs : Le précurseur des disjoncteurs différentiels modernes est issu d?une technologie allemande datant de 1903. Le principe de la protection contre les courants de défaut remonte à un développement de Sigmund Schuckert de Nuremberg, qui a fait breveter un appareil correspondant sous la désignation de circuit à courant cumulé pour la détection des défauts de terre. La technologie a ensuite été continuellement développée et en 1957, l'Autrichien Gottfried Biegelmeier a présenté le disjoncteur différentiel sous sa forme actuelle.Quel est l'effet de la recharge d'une voiture électrique sur le disjoncteur différentiel ?Normalement, la recharge d'une voiture électrique n'a pas d'impact sur le disjoncteur. Il faut néanmoins veiller à ce qu'une protection contre les courants de défaut continus soit garantie lors de la charge polyphasée. Un disjoncteur de type A n'offre certes pas une telle protection, mais ne vous inquiétez pas : Les véhicules hybrides rechargeables se chargent typiquement en monophasé et ne se distinguent donc guère, d'un point de vue purement technique, d'un appareil d?électroménager par exemple. Les voitures purement électriques capables de se charger en polyphasé ne peuvent pas être directement connectées à la tension domestique. Pour cela, il faut soit une wallbox, soit au moins un câble de charge mobile avec commande de charge, qui établit ensuite la connexion avec une prise de courant CEE traditionnelle de 16 A ou 32 A. Dans les deux cas, l'unité de commande de la technologie de charge devrait disposer d'une détection de courant de défaut CC intégrée correspondante (protection contre les défauts CC). Si la wallbox ou la prise CEE est installée dans les règles de l'art, un simple disjoncteur différentiel de type A suffit donc en plus du disjoncteur de ligne correspondant.  Catalogue :Dans ce catalogue eibabo® appareillage de protection, fusibles et modifications classes > interrupteur différentiel vous trouverez des articles des groupes de produits suivants :Aperçu de l'article :Adaptateur courant résiduelAppareils montés sur railBorne de recharge électriqueCourant différentielCourant résiduelDisjoncteurDisjoncteur de fuite à la terreDisjoncteur différentiel principalInterrupteur de sécuritéInterrupteur différentielInterrupteur intermédiaireMachine de protection individuellePrise adaptateurRCCBDispositif de courant résiduelARCCBDispositif de courant résiduelBRCCBDispositif à courant résiduelFSystèmes de pompes à chaleurdes fabricants suivants :Catalogue général des fabricants Interrupteur différentiel :ABBBachmannBerkerDoepkeEatonGewissGiraGSABHagerLegrand BticinoRockwellSchneider ElectricSiemensStiebel Eltron
Station de charge E-Mobility - Comment recharger les voitures, motos, vélos, scooters ou planches à roulettes à propulsion électrique ? Quelle est la station de recharge adaptée à mon véhicule ? Découvrez ici les conditions à remplir pour l'installation d'une station de recharge. Nous vous aidons à prendre votre décision d'achat et répondons aux questions souvent posées. Les stations de recharge pour l'électromobilité sont un investissement dans l'avenir. La demande de véhicules électriques ne cesse d'augmenter. Bientôt, elles représenteront une part massive du marché des véhicules neufs. C'est le moment idéal pour investir dans des stations de recharge. Alors que les coûts des véhicules électriques baissent, leur autonomie ne cesse d'augmenter. Cela signifie que de plus en plus de personnes seront en mesure de parcourir la totalité de leur trajet en véhicule électrique. L'augmentation du nombre de véhicules électriques s'accompagne également d'un besoin accru de stations de recharge. Si vous aussi, vous souhaitez à l'avenir recharger vos véhicules à la maison ou sur votre lieu de travail, vous trouverez dans la boutique eibabo® des offres adaptées de stations de recharge de haute qualité qui vous permettront de maintenir votre mobilité électrique. Qu'est-ce qu'une station de recharge ?Une station de recharge relie les véhicules électriques à une source d'électricité. La plupart du temps, il s'agit de voitures électriques. Dans le domaine privé, un tel appareil est également appelé wallbox. Celle-ci fournit l'énergie nécessaire pour recharger un accumulateur. On distingue les chargeurs CA et les stations de recharge rapide CC. Vous ne pouvez charger un accumulateur qu'avec du courant continu. Le courant provenant de la prise de courant de distribution est disponible sous forme de courant alternatif. C'est pourquoi la plupart des véhicules électriques disposent de leur propre chargeur ou câble de charge avec redresseur. Celui-ci transforme le courant alternatif en courant continu. Les chargeurs rapides à courant continu se trouvent principalement dans les espaces publics. Ceux-ci permettent de recharger avec une puissance plus élevée. Dans ce cas, le courant continu est fourni directement à l'accumulateur. Le convertisseur du véhicule est contourné. Il existe des modèles simples et bon marché, mais aussi des variantes largement équipées. Certains disposent de compteurs intelligents, d'une connexion aux réseaux de téléphonie mobile ou d'un accès à Internet.  CONSEIL :De nombreuses stations de recharge sont équipées d'un disjoncteur différentiel. Vous économisez ainsi les coûts d'un dispositif de protection externe contre les courants de défaut. Dans la boutique eibabo®, il n'y a pas seulement des stations de recharge pour la voiture électrique, mais aussi pour les vélos électriques.Pourquoi devrais-je investir dans une station de recharge ?De plus en plus de personnes possèdent une voiture électrique. Si vous investissez dans une station de recharge, vous pouvez l'utiliser dans le cadre privé ou, par exemple, la proposer aux habitants de votre immeuble en tant que bailleur. Dans le cadre d'une utilisation privée, vous vous rendez indépendant des stations de recharge publiques. Vous déterminez vous-même le coût de la recharge en choisissant un fournisseur d'énergie bon marché. Il est en outre possible de raccorder sa propre installation photovoltaïque. Vous utilisez ainsi l'électricité solaire que vous produisez vous-même pour recharger vos véhicules. Il existe également de nombreux avantages pour une utilisation professionnelle. Vous pouvez par exemple encourager vos clients à recharger leur voiture pendant qu'ils font leurs courses. Cela prolonge la durée de stationnement et peut attirer de nouveaux clients.A quoi dois-je faire attention lors de l'achat d'une station de recharge pour ma voiture électrique ?Confiez l'installation à une entreprise d'électricité spécialisée.Définissez vos souhaits en matière d'équipement avant l'achat. La commande doit-elle être possible via une application pour smartphone ? Vous voulez enregistrer les coûts d'électricité et établir des statistiques ? Une protection d'accès est-elle souhaitée ?Une détection de courant de défaut CC intégrée dans la wallbox réduit les coûts de l'installation domestique.En cas d'intégration dans une installation photovoltaïque, veillez à la compatibilité des interfaces.Les wallbox ne sont généralement pas utilisées de manière permanente. C'est pourquoi la consommation en mode veille doit être aussi faible que possible. La wallbox peut-elle être complètement désactivée ?Inscrivez la station de recharge auprès de l'opérateur de réseau.Les installations d'une puissance supérieure à 11 kW, par exemple, sont soumises à autorisation en Allemagne.Veillez à ce que la déclaration de conformité du fabricant soit disponible. Celle-ci garantit que l'appareil répond aux exigences de votre pays.Une bonne gestion des câbles, y compris un garage à fiches, facilite la manipulation quotidienne.Une wallbox avec prise devrait disposer d'un verrouillage commutable du câble de recharge. Vous éviterez ainsi le vol du câble de recharge. Où dois-je installer la wallbox ?L'installation d'une wallbox se fait de préférence dans un endroit sec et ombragé, qui n'est pas directement exposé aux rayons du soleil. La hauteur idéale devrait se situer à environ 1,5 à 2 mètres au-dessus du sol. Veillez à ce que la zone autour de la boîte soit libre de tout obstacle. Selon le lieu d'installation, la question de la bonne longueur de câble se pose. Il convient de noter que la consommation d'électricité et les coûts qui y sont liés augmentent lorsque les câbles sont plus longs. Il peut y avoir des pertes de conduction si le câble est trop long. La longueur de câble recommandée pour les wallbox est de 10 mètres. C'est la longueur optimale pour éviter les pertes et maintenir une faible consommation d'énergie. Attention :Les exigences et les normes à respecter lors du raccordement d'une station de recharge pour voitures électriques peuvent être très étendues. Faites donc appel à une entreprise d'électricité spécialisée dans ce domaine.Si vous avez besoin d'un câble plus long, faites appel à un installateur électrique. Celui-ci est en mesure de dimensionner correctement le câble et de s'assurer qu'il n'y a pas de pertes.Ai-je besoin d'une station de recharge pour mon vélo électrique ou mon Pedelec ?Vous pouvez recharger les vélos électriques et les pedelecs sur une prise domestique classique. Si vous habitez dans votre propre maison, c'est possible dans le garage, dans l'abri pour voitures ou dans la cave. Nous recommandons l'utilisation d'une station de recharge si vous souhaitez recharger régulièrement plus d'un vélo à la fois. Ainsi, les vélos sont toujours placés à un endroit prévu à cet effet. Il n'est plus nécessaire de répartir les roues sur plusieurs prises de courant de distribution dans différentes pièces. En tant que propriétaire, vous pouvez également proposer à vos locataires de recharger leur vélo électrique. En règle générale, vous ne disposez pas d'une prise de courant de distribution accessible au public dans le parking souterrain ou dans le couloir de l'immeuble. Avant que les habitants de votre immeuble ne doivent porter le vélo électrique jusqu'à leur appartement, une station de recharge constitue une alternative appropriée. Une facturation sur mesure ou la fermeture des points de charge est possible en fonction du modèle.Quelle wallbox me convient le mieux ?Il y a plusieurs facteurs à prendre en compte pour choisir la bonne station de recharge. D'une part, la puissance de la station de recharge doit être adaptée à la puissance de recharge nécessaire du véhicule. D'autre part, il est important de choisir la protection du circuit électrique et le dimensionnement du câble en conséquence.  CONSEIL :La puissance de charge nécessaire d'un véhicule est généralement indiquée dans le manuel d'utilisation.  Par exemple, pour une voiture électrique avec une capacité de batterie de 40 kWh, une puissance de charge de 11 kW peut suffire. Une recharge plus rapide est possible si la station de recharge dispose d'une puissance plus élevée. Une voiture électrique avec une capacité de batterie de 60 kWh peut généralement être rechargée sur une borne de 22 kW. Il est important de protéger le circuit électrique afin d'éviter d'endommager le véhicule ou la station de recharge. La protection recommandée pour une wallbox d'une puissance de 3,7 kW est de 16 A. Pour une wallbox d'une puissance de 11 kW, la protection recommandée est de 32 A et celle d'une puissance de 22 kW doit être protégée par un fusible de 64 A. Le dimensionnement du câble dépend de la longueur du câble et de la puissance de charge souhaitée. Par exemple, pour une puissance de charge de 3,7 kW, un câble de 1,5 mm² est suffisant. Pour une puissance de charge de 11 kW, il est recommandé d'utiliser au moins 6 mm². Le nombre de points de charge dépend du nombre de véhicules qui doivent être chargés en même temps. Si vous souhaitez charger plusieurs véhicules en même temps, un point de charge séparé doit être disponible pour chaque véhicule. La puissance de la station de recharge est répartie entre les véhicules. Dimensionnez une nouvelle station de recharge pour l'avenir. Posez des câbles d'une section adaptée à 22 kW. Vous éviterez ainsi des frais supplémentaires si vous achetez plus tard un véhicule équipé d'une fonction de recharge rapide.Comment calculer le temps de charge de mon véhicule électrique ?Le temps de charge d'un véhicule électrique dépend de différents facteurs, tels que la capacité de la batterie, la puissance de charge et l'intensité du courant de décharge. La capacité de la batterie indique la quantité d'électricité que la pile non rechargeable du véhicule peut stocker. La puissance de charge est le courant de charge maximal avec lequel la pile non rechargeable est chargée. L'intensité du courant de décharge est l'intensité maximale à laquelle la pile non rechargeable peut être déchargée. Pour calculer le temps de charge d'un véhicule électrique, divisez la capacité de la batterie en kilowattheures (kWh) par la puissance de charge en kilowatts (kW). Image : Wallbox ? ABL 1W2221L'exemple suivant montre comment calculer le temps de charge d'un véhicule électrique : Un véhicule a une capacité de batterie de 24 kWh. La puissance de charge est de 3 kW. Dans ce cas, il faut 8 heures pour que le véhicule soit complètement rechargé.Que signifie la gestion de la charge pour la station de recharge ?On distingue la gestion de la charge au sein de la wallbox et la gestion de la charge au sein de l'installation électrique. La gestion de la charge de la wallbox présente les avantages suivants :Puissance de charge optimisée : La gestion de la charge permet d'optimiser la puissance de charge de votre wallbox. Par exemple, vous pouvez charger votre accumulateur plus rapidement et plus efficacement.Préservation de la batterie : Un autre avantage de la gestion de la charge est qu'elle permet de préserver la batterie non rechargeable. L'optimisation de la puissance de charge permet d'éviter de surcharger la batterie non rechargeable.Maximiser la durée de vie de l'accumulateur : Comme la gestion de la charge préserve à la fois la puissance de charge et la batterie, vous pouvez ainsi maximiser la durée de vie de votre accumulateur. Vous pouvez ainsi profiter plus longtemps de votre wallbox. Si plusieurs stations de recharge intelligentes sont utilisées, elles peuvent être intégrées dans le système de gestion de la charge d'un bâtiment via des modules supplémentaires. Cela permet de charger plusieurs voitures électriques en même temps tout en conservant la même puissance de raccordement. La puissance disponible est automatiquement répartie en fonction du nombre de véhicules en charge. Les entreprises, les parkings et les hôtels disposant de plusieurs stations de recharge évitent ainsi les pics d'électricité coûteux.Ai-je besoin d'une restriction d'accès pour ma wallbox ?Dans de nombreux cas, la wallbox se trouve dans des zones publiques ou semi-publiques. Cela signifie que celle-ci est accessible à tous. Cela peut représenter un risque pour la sécurité, en particulier si la wallbox n'est pas correctement sécurisée. Une wallbox avec système de verrouillage offre un niveau de sécurité supplémentaire. Il empêche les personnes non autorisées d'y accéder, par exemple dans un garage commun, sur le parking d'un hôtel ou d'une entreprise. Une autre possibilité consiste à coupler la wallbox à un système RFID. Ainsi, seules les personnes autorisées peuvent ouvrir le boîtier et utiliser la prise électrique. Les systèmes RFID peuvent être installés soit sur la wallbox elle-même, soit sur un système de contrôle d'accès séparé.  Catalogue :Dans ce catalogue eibabo® prises industrielles et spéciales > station de charge E-Mobility vous trouverez des articles des groupes de produits suivants :Aperçu de l'article :Borne de recharge véloBornes de recharge véloBoîtier de priseChargeur de véhiculeStation de chargeVélo électriqueVélos électriquesÉlectromobilitéÉtui de chargedes fabricants suivants :Catalogue général des fabricants Station de charge E-Mobility :ABLGSABHagerMennekes E-MobilitySchneider ElectricSpelsbergWalther
Parafoudre équipement informatique - Les capteurs, dispositifs de mesure et sondes modernes surveillent et commandent des processus complexes et interdépendants. Protéger ces procédures des pannes dues aux surtensions. Nous vous présentons différents parafoudres équipement informatique et vous aidons dans votre décision d'achat.   Les processus automatisés interviennent en profondeur dans une gestion technique de bâtiment ou dans des processus de production. Par conséquent, un très haut niveau de disponibilité des données de mesure et des signaux de commande déterminés et transmis est nécessaire. Les appareils de protection contre les surtensions contribuent largement à sécuriser le fonctionnement de cette technologie en cas de pics de tension de toutes sortes. Choisissez les appareils de protection contre surtension qui vous conviennent en fonction du potentiel de risque et de vos exigences en matière de niveau de protection et combinez-les avec d'autres circuits de protection en cas de besoin. Image : Parafoudre ? Dehn DPA-M-CLE-RJ45B-48 Que sont les parafoudres équipement informatique MSR ? MSR signifie technique de mesure, technique de commande et technique de régulation. La technique de MSR est notamment utilisée au sein des systèmes de bus et de télécommunication modernes. Les domaines d'application privés et industriels sont : Climatisation et réfrigération Installations de chauffage et de ventilation Gestion de l?eau et des eaux usées Secteur de l'électronique et de la maison intelligente   Dans le domaine de l'électrotechnique, les appareils de protection contre les surtensions de MSR servent à limiter et à dériver les surtensions dans les lignes électriques. Les instruments de mesure et les appareils de commande particulièrement sensibles peuvent être endommagés par des surtensions, déterminer des données de mesure erronées et envoyer des signaux de commande incorrects. Mais comment se produit la surtension ? La foudre, les courts-circuits, les décharges électrostatiques ou les opérations de commutation de l'exploitant du réseau génèrent des tensions de réseau qui dépassent nettement la valeur normale de 230 V en Allemagne. Les conséquences d'un tel événement dépendent de la hauteur et de la durée de la surtension ainsi que de la vitesse de l'impulsion de tension.   Les parafoudres équipement informatique (Surge Protective Devices SPD) sont généralement installés juste avant les entrées de signaux à protéger des instruments de mesure et des appareils de commande. Dans le contexte d'une protection contre les surtensions à trois niveaux, ceux-ci représentent donc ce que l'on appelle la protection fine (type 3). Qu'est-ce que la technique de mesure, la technique de commande et la technique de régulation ? La technique de MSR enregistre les situations et les états les plus divers au sein des processus automatisés. Selon le type et le domaine d'application, des grandeurs de mesure sont déterminées à l'aide de différentes méthodes de mesure. Les grandeurs de mesure typiques sont la température, la pression, la vitesse, l'humidité ou les compositions chimiques. Ces grandeurs de mesure sont converties en signaux électriques, tels que courant, tension ou résistance, et servent de base au déclenchement d'actions cohérentes. Comment est structurée une protection contre les surtensions MSR ? Une protection générale contre les surtensions se compose généralement de trois niveaux et fait partie de la protection interne contre la foudre d'un bâtiment. Il existe différentes classes d'exigences pour les appareils de protection contre les surtensions. Nous faisons la distinction entre le type 1 (protection grossière), le type 2 (protection moyenne) ou le type 3 (protection fine). Lors du choix des appareils de protection appropriés, on considère le type de perturbation possible et le type d'appareil à protéger. Il en résulte une combinaison de différents parafoudres adaptée aux besoins respectifs, qui, ensemble, assurent la protection grossière, la protection moyenne et la protection fine.   Les appareils de protection grossière de type 1 sont utilisés pour la dérivation de courants de foudre élevés. Ceux-ci réduisent la tension résiduelle d'une surtension à un niveau compris entre 6.000 volts et 1.300 volts. Les appareils de type 1 sont en général encore branchés en amont de l'installation domestique. Ainsi, le courant de foudre élevé ne peut même pas atteindre la distribution domestique.   Les appareils de type 2 représentent la protection intermédiaire. Ceux-ci réduisent les tensions de foudre résiduelles à des valeurs comprises entre 2.000 volts et 600 volts. Leur installation se fait par exemple dans les sous-distributeurs de certains appartements ou parties de bâtiment. Les appareils de protection moyenne limitent également les surtensions transitoires dangereuses. Elles sont provoquées par la commutation de transformateurs, de commutateurs de puissance, de moteurs ou de charges inductives. Le saviez-vous ? Les parasurtenseurs ne sont pas des fusibles à usage unique. Ils peuvent assurer une protection sûre pendant une longue période et ne doivent pas être remplacés après le déclenchement.   La protection contre les surtensions de type 3 réduit encore la surtension résiduelle. Ces appareils constituent la protection fine et protègent contre les tensions jusqu'à un niveau de 1.000 volts CA ou 1.500 volts CC. Les parafoudres équipement informatique disponibles dans ce catalogue eibabo® appartiennent à cette catégorie. Les parafoudres équipement informatique sont-ils vraiment nécessaires ? La question de savoir si des mesures de protection particulières contre les surtensions sont nécessaires pour vos appareils MCR doit être considérée pour chaque installation. Évaluez objectivement le risque en tenant compte de la probabilité de surtensions et de surintensités. Basez cette évaluation sur tous les éléments existants de vos mesures de protection contre les surtensions. Intégrez dans votre réflexion le risque de phénomènes électromagnétiques tels que les décharges de foudre ou les montées de potentiel de terre. En fin de compte, vous devriez obtenir une protection fiable de l'ensemble de votre système. Veuillez tenir compte des conséquences organisationnelles et financières qu'aurait la défaillance d'appareils de mesure et de contrôle importants sur vos processus d'exploitation. Dans quel cas devrais-je opter pour un parafoudre équipement informatique MSR ? Les connexions électriques et les lignes de données font partie intégrante de notre quotidien. Il n'y a pas que dans l'environnement industriel ou commercial que des transmissions de signaux stables sont indispensables au bon fonctionnement de l'entreprise. Notre mode de vie technicisé exige également une connectivité fiable. Si vous vous reconnaissez dans l'une des questions et réponses suivantes, les parafoudres équipement informatique MSR sont faits pour vous.   Vous attachez de l'importance à la sécurité ? Les dispositifs de sécurité tels que les systèmes d'alarme, les systèmes d'interphone, les contrôles d'accès et les dispositifs d'appel d'urgence n'offrent une protection sans faille que si l'alimentation électrique, les capteurs de surveillance et les lignes de données fonctionnent en permanence. Les parafoudres équipement informatique de MSR protègent les installations qui assurent votre protection.   Vous ne voulez pas renoncer au confort des habitations modernes ? Les installations modernes de maisons intelligentes nécessitent beaucoup de planification, de travail et d'argent. Le réglage automatique des températures, des volets roulants ou des applications multimédias permet de vivre confortablement. Avec les parafoudres équipement informatique de MSR, ce confort est maintenu même en cas de surtension.   CONSEIL :Investir dans des mesures de protection fiables contre les surtensions est généralement moins coûteux que le remplacement, la réparation et l'installation de nouveaux appareils.   Vous souhaitez assurer votre indépendance ? La production de sa propre électricité gagne en importance année après année. Les solutions de mobilité et les systèmes de chauffage modernes et respectueux de l'environnement misent sur l'électricité produite par leur propre installation photovoltaïque. L'utilisation et le stockage efficaces de l'électricité nécessitent des dispositifs de commande complexes. Avec un parafoudre équipement informatique de MSR, vous protégez cette technique coûteuse contre les dommages dus aux surtensions. Vous préservez votre indépendance vis-à-vis des fournisseurs d'énergie.   Vous souhaitez protéger vos investissements et préserver vos biens ? L'immobilier est à la fois un investissement et une sécurité pour le futur. Dans ce contexte, l'équipement technique d'un bâtiment a une influence considérable sur sa valeur. En utilisant des parafoudres équipement informatique MSR, vous ne préservez pas seulement la domotique, mais aussi votre prévoyance vieillesse.   Dans notre catalogue, vous trouverez toujours le bon parasurtenseur, adapté à vos exigences, pour tous vos d'appareils. Vous obtenez la meilleure qualité à des prix avantageux. Des fabricants renommés sont ABB, Dehn, Hager, Phoenix, OBO, Kathrein, Weidmüller et bien d'autres.     Catalogue : Dans ce catalogue eibabo® protection par mise à la terre, contre la foudre et contre les surtensions > parafoudre pour équipement informatique / mesure, commande et régulation vous trouverez des articles des groupes de produits suivants : Aperçu de l'article : Capsule à décharge gazeuse Dispositif de protection contre les surtensions Informatique Module de protection contre les surtensions Parafoudre de télécommunications Parafoudre à varistance Paratonnerre Paratonnerre sur rail DIN Prise de télécommunication Protection cellulaire contre les surtensions Protection combinée Protection contre la foudre Protection contre les surintensités Protection contre les surtensions télécom Protection de l'appareil Protection de la ligne de données Protection de survoltage Protection des signaux Protection du téléphone Protection secteur Protection standard des signaux Rail DIN Réseaux de données Source de courant Technologie des appareils de terrain Technologie des autobus Technologie du bâtiment Télécommunications des fabricants suivants : Catalogue général des fabricants Parafoudre équipement informatique : ABB Astro Strobel Auerswald DEHN Finder Hager Hirschmann Kathrein Mobotix OBO Phoenix Schneider Electric Siemens Telegärtner Televes Theben Weidmüller Wisi
Télérupteur - Vous souhaitez pouvoir allumer un éclairage à partir de différents endroits ? Ou bien la lumière doit-elle être commutée de manière centralisée dans différentes zones du bâtiment ? Pas de problème. Nous vous expliquons les possibilités offertes par l'utilisation de télérupteurs. Profitez de notre vaste gamme de télérupteurs de haute qualité de fabricants renommés. Des prix avantageux, de nombreuses méthodes de paiement sécurisées et une livraison dans le monde entier font de l'eibabo® technology store un centre spécialisé en électronique de premier plan. Définition :Les télérupteurs sont des appareils électromécaniques ou électroniques permettant de commander facilement des éclairages ou d'autres consommateurs tout en économisant de l'énergie.  Les télérupteurs sont également appelés interrupteurs à impulsion ou télérupteurs.Quel est le mode de fonctionnement d'un télérupteur ?Les télérupteurs sont des commutateurs qui sont actionnés électromagnétiquement ou électroniquement. Ils sont également appelés interrupteurs à impulsion ou interrupteurs à distance. Le principe de fonctionnement est similaire à celui d'un stylo à bille classique, sauf que celui-ci fonctionne bien sûr sans électricité. Les télérupteurs s'allument par une impulsion électrique aux entrées de commande et s'éteignent par une autre impulsion. La distance par rapport au générateur d'impulsions ne joue aucun rôle. D'un point de vue technique, les télérupteurs sont des relais bistables ou des bascules, car ils présentent deux positions de repos stables. Chaque fois que le bouton poussoir raccordé est actionné, le télérupteur reçoit une impulsion électrique. Cela provoque un changement de l'état de commutation, qui est enregistré mécaniquement ou électroniquement jusqu'à la prochaine impulsion. C'est là que réside la principale différence avec un relais monostable. Celui-ci ne s'allume que tant qu'un bouton poussoir raccordé est actionné et revient ensuite de lui-même à l'état initial « éteint ».Quelle est la différence entre les télérupteurs électromécaniques et les télérupteurs électroniques ?La structure et le fonctionnement des télérupteurs électromécaniques sont comparables à ceux d'un contacteur d'installation. Celui-ci se compose, outre le capot, d?une bobine d'excitation, d?un noyau de la bobine, d?une armature métallique, de contacts de commutation et d?un ressort de rappel de l'armature. Le courant électrique génère un champ magnétique dans une bobine et l'armature métallique est attirée. Les contacts de commutation se ferment alors. Dès que la bobine ne génère plus de champ magnétique, l'armature est remise dans sa position initiale par la force du ressort. Contrairement à un contacteur d'installation, les contacts de commutation du télérupteur électromécanique ne s'ouvrent pas. Ceux-ci restent fermés grâce à un mécanisme d'encliquetage. Seule une nouvelle impulsion provoque la modification du mécanisme d'encliquetage et, par conséquent, l'ouverture des jeux de contacts.Les télérupteurs électroniques commutent au moyen de transistors qui fonctionnent comme des commutateurs électroniques et s'influencent mutuellement. Il en résulte ce que l'on appelle un niveau de basculement bistable. L'état de commutation actuel est toujours déterminé par l'état précédent et n'est pas stocké dans un mécanisme à crans mais électroniquement. Le changement de vitesse s'effectue de manière totalement silencieuse. Comme aucun mécanisme n'est utilisé, l'usure des télérupteurs électroniques est moindre.Où sont installés les télérupteurs ?Les télérupteurs sont généralement proposés sous deux formes : Comme appareil REG (= appareil encastré en série) pour le montage sur un rail DIN dans la distribution électrique. Ou comme appareils installés dans des boîtes d'interrupteur ou des boîtes de dérivation. Cette installation peut être encastrée ou même en saillie. Quels sont les avantages et les inconvénients des télérupteurs ?Dans l'installation électrique et l'installation distribution électrique, les télérupteurs peuvent être utilisés à la place des interrupteurs, des interrupteurs inverseurs et des interrupteurs permutateurs. De cette manière, plusieurs commutateurs peuvent commuter le même consommateur. Le câblage nécessaire du circuit de télérupteur est généralement plus simple et souvent moins coûteux à réaliser que pour d'autres circuits. Vous pouvez également utiliser des télérupteurs avec trois ou quatre états de commutation. Avec de tels commutateurs série à impulsion, vous reproduisez des processus de commutation plus complexes de manière relativement simple. Une application classique est la commutation d'une même charge (par exemple une lampe) à partir de plusieurs points de commutation. Prenons comme exemple ces endroits bien connus :Les cages d'escalier dans un environnement privé ou dans des bâtiments publicsLongs couloirs dans les bâtiments d'entrepriseLocaux ou halls avec plusieurs entrées dans des hôtels ou des sites de production Dans ces cas, vous trouverez généralement des boutons poussoirs à tous les étages ou à toutes les entrées, afin de pouvoir allumer et éteindre l'éclairage de tous les endroits. Bon à savoir :Lors de la « commutation », le courant de charge ne circule que par un contact de commutation libre de potentiel et non par tous les boutons poussoirs. Cela réduit la sensibilité aux perturbations. Si un bouton poussoir tombe en panne, le circuit continue de fonctionner avec les boutons poussoirs restants.Il est en outre possible de centraliser la commande de plusieurs télérupteurs. En utilisant un module supplémentaire, tous les télérupteurs connectés peuvent être activés ou désactivés de manière fiable. Cela se fait indépendamment de la position de commutation actuelle d'un télérupteur donné. Exemple pratique : Un employé d'un immeuble de bureaux éteint l'éclairage à un endroit central à la fin d'une journée de travail.Les télérupteurs électromécaniques présentent toutefois un inconvénient. Les appareils font un bruit de cliquetis lors de la commutation. Celui-ci peut être perçu comme gênant. Lors de l'installation, veillez à ce que la distribution électrique soit bien insonorisée. Pensez également à cela lorsque vous installez l'appareil dans les boîtiers d'interrupteurs des chambres à coucher ou des chambres d'enfants. Dans ce cas, optez pour des télérupteurs électroniques silencieux.Image : Télérupteur ? Eltako ES12DX-UCPour quelles puissances les télérupteurs sont-ils conçus ?Les télérupteurs courants sont conçus avec des bobines de commutation pour 12 V CA/CC, 24 V CA/CC ou 230 VCA. Les télérupteurs avec relais de commutation monostables nécessitent en permanence une petite quantité d'énergie électrique, tandis que les télérupteurs électroniques avec relais de commutation bistables fonctionnent pratiquement sans perte en veille.Où puis-je obtenir des télérupteurs de haute qualité à des prix particulièrement bas ?Vous pouvez acheter des télérupteurs pour l'installation distribution électrique à des prix avantageux chez eibabo®. Nous disposons d'un grand choix de télérupteurs et de télérupteurs électriques de haute qualité. Mais vous trouverez également chez nous des relais de commutation à distance, des télérupteurs d'installation, des commutations en cascade, des centrales multiples et des relais d'appel. En outre, le catalogue eibabo des télérupteurs comprend également des télérupteurs de série, des télérupteurs de groupe et des télérupteurs de série, ainsi que des relais de télérupteur et des interrupteurs à impulsion centrale.   Catalogue :Dans ce catalogue eibabo® appareillage modulaire ou monté en face avant d'enveloppe > télérupteur vous trouverez des articles des groupes de produits suivants :Aperçu de l'article :Actionneur de voletAppareil intégréBoîtier encastréCommande d'éclairage d'escalierCommutateur de sérieCommutateur de verrouillageCommutateur sur rail DINContrôleur centralDispositif d'installation modulaireDispositif de distribution intégréDispositif de refermetureDétecteur de mouvementEntrée centraleInterrupteurInterrupteur affleurantInterrupteur d'éclairage d'escalierInterrupteur de commande centraleInterrupteur de surtensionInterrupteur à impulsionLecteur à distanceLumière d'escalierModule intégréMontage en sérieRail DINRelais de commutationRelais de commutation à distanceRelais de verrouillageRelais mémoiredes fabricants suivants :Catalogue général des fabricants Télérupteur :ABBDoepkeDoldEatonElsoEltakoFinderGewissGrotheHagerLegrand BticinoSchalkSchneider ElectricSiemensTheben
Alimentation en courant continu - Vous êtes à la recherche d'une alimentation en courant continu fiable au sein de votre installation électrique ? Mais vous avez besoin de plus d'informations pour pouvoir choisir un appareil en particulier ? Dans l'article suivant, nous répondons à des questions souvent posées et vous aidons à choisir le bon appareil. Chez eibabo®, nous listons un grand nombre d'appareils de commutation basse tension. Vous réalisez ainsi une alimentation en courant continu qui peut être utilisée dans l'installation distribution électrique sur les réseaux basse tension. Qu'est-ce qu'une alimentation en courant continu ?Les appareils pour l'alimentation en courant continu alimentent en très basse tension les consommateurs raccordés à votre distribution électrique (boîte à fusibles ou armoire de distribution). L'étendue des prestations des appareils que nous proposons va de moins de 5 V à 54 V en passant par 12 V, 24 V et 48 V.Bon à savoir :Lorsque le courant électrique circule, les porteurs de charge se déplacent. Si la tension présente continuellement la même polarité, le sens de déplacement des électrons et des protons est également constant et il s'agit d'un courant continu. Si la polarité change périodiquement, la direction du mouvement des porteurs de charge change de la même manière. Le courant alternatif est alors formé.Une grande partie des appareils est montée dans l'armoire électrique sur le rail DIN. Dans le domaine de la domotique et de la technique du bâtiment, on utilise aussi de plus en plus des blocs d'alimentation encastrés que vous pouvez installer directement dans des boîtes encastrées (boîtes d'interrupteurs profondes). Découvrez chez nous un grand choix de produits de haute qualité pour l'alimentation en courant continu. Il s'agit par exemple : Convertisseur CC/CCAlimentations compactes, alimentations et blocs d'alimentationAlimentations à découpage et alimentations à découpage (pour le montage sur rails DIN, le montage en saillie, le montage encastré et les installations fixes)Ainsi que des régulateurs à découpage primaires, des redresseurs de transformateurs et des alimentations à découpage à longue portée Que sont les convertisseurs CC/CC ?Les convertisseurs CC/CC sont utilisés partout où une tension continue doit être convertie en une autre. En d'autres termes : Les convertisseurs CC/CC convertissent la puissance d'une source de courant continu (DC) d'un niveau de tension à un autre. L'énergie d'entrée est alors stockée temporairement, puis transmise à la sortie avec une tension différente. La tension de sortie peut être supérieure ou inférieure à la tension d'entrée. L'énergie électrique est stockée soit dans des composants de stockage de champ magnétique (comme un transformateur), soit dans des composants de stockage de champ électrique (comme un condensateur). L'appareil ne fonctionne pas avec des sources de courant alternatif. Bon à savoir :Les appareils d'alimentation en courant continu se distinguent par un rapport qualité-prix très avantageux et par un rendement élevé.  Il est donc important de considérer le rendement, car des pertes de puissance se produisent lors de la conversion entre différents niveaux de tension. Selon la tension, le courant et le type de convertisseur CC/CC, le rendement varie de 75 % à 95 % ou plus.Que sont les alimentations en courant continu ?Contrairement aux convertisseurs CC/CC, les alimentations en courant continu sont alimentées par une tension alternative et fournissent une certaine tension de sortie en courant continu. Les appareils sont disponibles avec différentes caractéristiques de puissance, notamment pour s'adapter aux tensions de réseau parfois différentes dans de nombreuses régions du monde. D'autre part, les différents composants électroniques d'une installation ont besoin de tensions différentes pour atteindre leurs valeurs d'efficacité maximales. Outre les blocs d'alimentation à courant continu qui fournissent une tension constante fixe, vous trouverez chez eibabo des blocs d'alimentation à double sortie ou à plusieurs sorties. Dans ce cas, chaque sortie peut disposer d'une tension constante différente. Vous êtes donc en mesure d'alimenter plusieurs consommateurs avec des tensions de fonctionnement différentes à partir d'un seul bloc d'alimentation. Bloc d' alimentation ou adaptateur secteur ?Un bloc d'alimentation est généralement un appareil compact qui fournit une tension fixe. En revanche, un bloc d'alimentation est plus complexe et plus coûteux. Cela permet souvent de régler plusieurs tensions de manière variable.En Europe, les blocs d'alimentation 12 V et 24 V sont les plus répandus. Notre gamme de produits couvre la plage de puissance allant de moins de 5 V à 54 V. La gamme s'étend des petites alimentations étroites et efficaces aux alimentations en courant continu très puissantes, aux convertisseurs et aux alimentations complexes.Quelle est la différence entre un transformateur, un transformateur-redresseur et une alimentation à découpage ?Un transformateur est un composant composé de bobines, de fils de cuivre et d'un noyau de fer. Typiquement, un transformateur augmente ou diminue les tensions électriques. Dans ce cas, la tension alternative entrante est convertie en une tension alternative sortante dans un certain rapport. L'appareil ne transforme pas la tension alternative en tension continue. Dans le cas d'un transformateur, il s'agit toujours d'une tension alternative, dans le cas d'un bloc d'alimentation, d'une tension continue.Un redresseur de transformateur est en quelque sorte le prédécesseur de l'alimentation à découpage et n'est plus utilisé aujourd'hui que de manière isolée. L'appareil génère une tension continue à partir d'une tension alternative. Avec un transformateur à l'intérieur, cet appareil augmente ou diminue également le courant alternatif entrant. La tension alternative est redressée au moyen d'un montage en pont, puis lissée par un condensateur. Un régulateur linéaire installé sur certains modèles garantit que la tension de sortie est maintenue à un niveau constant. Ces appareils sont appelés alimentations régulées, tandis que les modèles sans régulateur linéaire sont appelés alimentations non régulées. Un condensateur permettant d'atténuer les pics de tension à court terme n'est pas non plus installé sur tous les modèles. Le courant continu peut être prélevé à la sortie de l'appareil. Un inconvénient majeur de ces appareils réside dans leur consommation électrique permanente relativement élevée, même lorsqu'aucun consommateur n'est connecté.L'alimentation à découpage est une évolution du redresseur à transformateur. Ici aussi, une tension alternative est transformée par un transformateur en une tension alternative plus ou moins grande. Par sécurité, le circuit primaire (par exemple avec une tension de 230 V) est séparé galvaniquement du circuit secondaire (par exemple avec 12 V). Un redresseur en pont génère alors le courant continu nécessaire, qui est ici aussi lissé par un condensateur.Image : Alimentation à découpage ? Eltako SNT12-230V/24VDC-1AQue sont les alimentations à longue portée ?Les blocs d'alimentation avec une « large plage » du côté de l'entrée peuvent être utilisés avec différentes tensions nominales. Ces appareils ne doivent pas être adaptés manuellement ou automatiquement à la tension nominale appliquée.Quels sont les appareils recommandés pour l'alimentation en courant continu ?Lors de l'achat d'une alimentation en courant continu, veillez à ce que l'appareil réponde à vos exigences pour l'utilisation prévue. Les appareils recommandés pour l'alimentation en courant continu se distinguent par :Une finition de qualitéUn très bon rendementUne grande efficacité énergétique Vous trouverez les données relatives au rendement et à toutes les autres spécifications techniques aussi bien dans les fiches techniques que dans la description du produit de chaque appareil. Dans notre boutique, vous ne trouverez que des appareils des meilleurs fabricants. Parmi eux, on trouve Eaton, Eltako, Jung, MDT, Phoenix, Omron, Merten, Siemens et de nombreux autres fabricants de renom. Pour vous aider à faire votre choix, les articles de ce catalogue sont déjà pré-triés par pertinence. N'hésitez pas à filtrer selon d'autres caractéristiques techniques. Pour cela, veuillez utiliser la recherche détaillée.  Catalogue :Dans ce catalogue eibabo® commutateurs basse tension > alimentation en courant continu vous trouverez des articles des groupes de produits suivants :Aperçu de l'article :Alimentation de bureauAlimentation à découpage primaireBlocs de transfertChanger de source d'alimentationChangeur de tensionContrôle aveugleContrôle de groupeCourant constantDispositif d'alimentationDispositif de déclenchementDérivation de tensionEnsemble d'alimentationLarge tensionModule de redondanceModule supplémentaireModule tamponMontage sur rail DINPériphérique de réseau vidéoRectificationRedresseur secteurRelais de contrôle de chargeRelais de mesureRelais de surveillance de puissanceRelais différentielRéglage de la tensionSurveillanceTension continueTransformateur sur rail DINdes fabricants suivants :Catalogue général des fabricants Alimentation en courant continu :ABBanzadoAssa Abloy effeffBlockComelit GroupEatonEltakoEmtronFinderFischerHagerHekatronHeliosHirschmannIfm ElectronicIndexaInsysJumoJungLEG Industrie-Elekt.Legrand BticinoLeuzeMDTMean WellMicrosensMurrelektroniknVent ThermalOligoOmronPepperl + FuchsPhoenixPulsRockwellRutenbeckSBA-TrafoTechSchneider ElectricSiemensSomfyStahlThebenTrafo-Technik-HoppeckeTurckWAGOWantecWaremaWeidmüllerWielandWindowMasterWöhner
Parafoudre combiné électrotechnique - Vous recherchez des appareils combinés pour la dérivation des courants de foudre et des surtensions pour votre installation électrique ? Mais vous n'êtes pas encore sûr des exigences auxquelles un tel appareil doit répondre ? Vous en saurez plus ici. Pour pouvoir choisir un appareil particulier, vous devez être conscient des dangers que représentent les courants de foudre ou les surtensions. Certes, ces événements sont rares et ne durent souvent que quelques millisecondes. Néanmoins, des dommages importants peuvent en résulter. Nous recommandons donc toujours de prendre des mesures de protection adaptées aux besoins afin de prévenir les dommages aux bâtiments et aux appareils électroniques sensibles. Nous vous aidons à choisir le bon article.Image : Parafoudre combiné ? Dehn DSH-TNS-255Que sont les parafoudres combinés électrotechniques ?Les parafoudres combinés sont d'une importance énorme pour la sécurité dans l'électrotechnique. Ceux-ci limitent les courants de foudre et les surtensions dans les lignes électriques et les dissipent. Les parafoudres combinés servent donc à protéger les appareils sensibles comme les ordinateurs, les téléviseurs ou les chaînes hi-fi.Mais quelles exigences combinent ces appareils ?Pour comprendre cela, nous devons examiner de plus près le phénomène de surtension. En Allemagne et dans une grande partie de l'Europe, la tension du réseau est de 230 V. Les surtensions dépassent largement cette valeur. Celles-ci sont dues à des opérations de commutation de l'exploitant du réseau, à la foudre, à des courts-circuits ou à des décharges électrostatiques. Les conséquences qui en résultent dépendent de l'importance de la surtension, de la durée et de la vitesse de l'impulsion de tension. Si des mesures de protection appropriées ne sont pas prises, des incendies peuvent se produire ou des personnes peuvent être blessées. Comme il est impossible de prévoir le type et l'ampleur d'une perturbation due à une surtension ou à un courant de foudre, les dispositifs de protection sont conçus à trois niveaux. Nous faisons une distinction entre la protection grossière (type 1), la protection moyenne (type 2) et la protection fine (type 3). Chaque niveau réduit encore la surtension jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus être dangereuse pour les terminaux. Les appareils combinés pour la dérivation du courant de foudre et des surtensions répondent en général aux classes d'exigences de type 1 et de type 2. Nous expliquons un peu plus en détail ce que cela signifie dans le texte suivant.Les parafoudres et les parafoudres combinés sont également appelés dispositifs de protection contre les surtensions (SPD). Leur montage s'effectue généralement dans le répartiteur d'installation ou dans les sous-répartiteurs, entre les conducteurs actifs et la terre. Les appareils sont généralement conçus comme des appareils modulaires enfichables ou des appareils à monter sur des rails DIN. D'autres caractéristiques, en partie optionnelles, sont :Parafoudres et des parasurtenseurs connectablesCapacité de décharge élevée pour les coups de foudre jusqu'à 100 kA (10/350 ?s)Affichage optique de l'état / des défautsSignalisation à distanceRésistance aux chocs et tolérant aux vibrationsPossibilité d'écrire sur les raccords Structure d'une installation de protection contre la foudre et les surtensionsPour pouvoir choisir un parafoudre combiné particulier, vous devez connaître la structure complète d'une installation de protection contre la foudre avec protection contre les surtensions.Remarque annexe :Les bâtiments sont classés dans les classes de protection contre la foudre I à IV. Cela permet d'évaluer le risque de foudroiement. La classe dans laquelle un bâtiment doit être classé dépend de son type, de son utilisation et des dommages prévisibles. La classe de protection contre la foudre détermine la structure et le dimensionnement de l'installation de protection contre la foudre.La description du produit indique généralement si un appareil combiné est adapté à un bâtiment avec une classe de protection parafoudre donnée. Les éclairs sont riches en énergie et conduisent des courants de foudre très élevés. En cas de surtension, les courants et l'énergie sont faibles, mais la différence de charge entre deux potentiels est très importante. Pour faire face à l'ensemble de ces risques, une telle installation se compose de trois parties : La protection extérieure contre la foudreLa protection intérieure contre la foudreLa protection contre les surtensions La protection extérieure contre la foudreComme son nom l'indique, la protection extérieure contre la foudre concerne les mesures de protection prises à l'extérieur du bâtiment. Il s'agit des dispositifs de capture de la foudre, des paratonnerres, des mises à la terre, des systèmes de fixation, etc. La protection extérieure contre la foudre dévie les coups de foudre directs et le courant de foudre élevé qui en résulte dans la terre avant qu'il n'atteigne le bâtiment. En Allemagne, il n'existe en principe aucune obligation d'installer des paratonnerres extérieurs. Les exceptions sont les bâtiments qui ont pour caractéristique :Mesurer plus de 20 mètres de hautSe situer au sommet d?une montagneAvoir un toit inflammable (par exemple en chaume ou en paille)Être ouvert au public (cinéma, musée) Cependant, une protection extérieure contre la foudre est toujours utile, même si votre bâtiment ne répond à aucun de ces critères. En cas de foudre, les dégâts peuvent être importants. Vous trouverez également des informations ainsi que des articles de qualité pour la mise en place d'une protection extérieure fiable contre la foudre ici dans la boutique. Utilisez notre recherche intelligente.La protection intérieure contre la foudreUne protection interne efficace contre la foudre et les surtensions protège les habitations, les bâtiments, les installations industrielles et les appareils qui s'y trouvent. La protection intérieure contre la foudre est conçue comme une compensation de potentiel. Pour ce faire, toutes les installations de tuyaux et de câbles métalliques d'une maison sont reliées entre elles et à la barre principale de mise à la terre. Cela permet d'éviter les différences de tension, les éclairs dans le bâtiment et le danger qui en résulte pour les personnes et la technologie.La protection contre les surtensionsLa protection contre les surtensions fait partie de la protection intérieure contre la foudre. C'est là qu'interviennent les parafoudres combinés proposés dans ce catalogue. Pour pouvoir choisir un appareil approprié, veuillez tenir compte du type de perturbation possible ainsi que du type d'appareils à protéger. Comme nous l'avons déjà mentionné, la protection contre les surtensions est conçue en trois étapes. En conséquence, trois classes d'exigences sont également disponibles pour les appareils de protection contre les surtensions. Nous faisons la distinction entre le type 1 (protection grossière), le type 2 (protection moyenne) ou le type 3 (protection fine). Les appareils standard de type 3 représentent la protection fine et protègent contre les tensions jusqu'à un certain niveau. Les appareils avancés de type 2 offrent une protection supplémentaire contre les pics de tension transitoires. Le standard de protection élevé de type 1 protège en outre contre les courants d'impulsion. Mais qu'est-ce que cela signifie exactement pour les parafoudres combinés proposés ici, qui répondent dans de nombreux cas aux exigences des types 1 et 2 ? Remarque :En Allemagne, la protection contre les surtensions est un élément obligatoire d'une installation électrique depuis décembre 2018 et doit être installée dans les nouveaux bâtiments. Les appareils de protection contre la surtension de type 1 sont également appelés parafoudres. Ceux-ci évacuent les courants de foudre élevés via le paratonnerre intérieur ou extérieur d'un bâtiment. La tension résiduelle est réduite à un niveau compris entre 6.000 volts et 1.300 volts. Toutefois, cette protection sommaire n'est pas encore suffisante pour sécuriser les terminaux.Les appareils de protection contre les surtensions de type 2 assurent la protection intermédiaire. La tension d'éclair résiduelle, déjà réduite par les appareils de type 1, est encore réduite à ce stade à des valeurs comprises entre 2.000 volts et 600 volts. Les appareils de type 2 limitent en outre les surtensions transitoires dangereuses. Celles-ci sont provoquées par la commutation de moteurs, de transformateurs, de commutateurs de puissance ou de charges inductives. Les perturbations de ce type sont de courte durée. Cependant, ils se produisent plus fréquemment et font monter la tension de manière soudaine.Les appareils de protection de type 3 réduisent davantage la surtension résiduelle. Cette protection fine est installée le plus près possible des terminaux à protéger.À quoi faut-il faire attention lors de l'achat d'un parafoudre combiné ?Vous connaissez maintenant la structure d'une installation de protection contre la foudre avec protection contre les surtensions. En installant des appareils combinés, vous couvrez la plupart du temps les exigences des classes de contrôle de type 1 et de type 2 avec un seul appareil. Lors de l'achat, veillez à utiliser des composants de haute qualité provenant de fabricants fiables et connus. Nous conseillons également d'équiper les bâtiments anciens d'une protection contre les surtensions, car le nombre d'appareils électroniques sensibles ne cesse d'augmenter dans nos foyers. Lors de l'achat, vérifiez également :Type de montageTension nominale CA/CCTension permanente la plus élevée pour CA et CCCapacité de dissipation des chocs de foudreNombre de pôlesConvient aux bâtiments avec une classe de protection spéciale contre la foudreNiveau de protection (ne doit pas dépasser la tension de tenue aux chocs de l'installation et des équipements connectés) L'examen de votre installation électrique, associé à l'évaluation de vos besoins en matière de protection, vous aidera à choisir le parafoudre combiné adéquat. CONSEIL :Avec un appareil combiné, vous économisez de l'argent et de la place dans l'armoire électrique. Vous bénéficiez d'une protection complète et facile à installer. Chez eibabo®, vous trouverez un grand choix de parafoudres combinés pour l'électrotechnique dans différents modèles. Il s'agit notamment : CombiController, parafoudre, parafoudre pour jeux de barres, parafoudre combiné pour applications de postes de comptage, parafoudre combiné de type 1 + type 2. Consultez également notre vaste gamme d'appareils unipolaires et multipolaires avec fusible de puissance intégré.  Catalogue :Dans ce catalogue eibabo® protection par mise à la terre, contre la foudre et contre les surtensions > parafoudre combiné pour équipement électrotechnique vous trouverez des articles des groupes de produits suivants :Aperçu de l'article :AppareillageBloc completBoîtier de l'appareillageBoîtier de protection contre la foudreCombiControllerConducteur ferroviaireDispositif de chargementDispositif de protection contre les surtensionsDistributeur isolantModule de protection contre la foudreParafoudre combinéPare-gazPhotovoltaïqueProtection centraleProtection contre la foudreProtection de l'appareilProtection de survoltageProtection rugueuseSolution systèmeSolution système photovoltaïqueSurchargeSurgeControllerSystèmes photovoltaïquesTechnologie énergétiqueTravailleur mixteUnité complèteÉclateurÉlectromobilitédes fabricants suivants :Catalogue général des fabricants Parafoudre combiné électrotechnique :ABBABNDEHNEatonFinderHagerMersenOBOPhoenixScharnberger+HasenbeinSchneider Electric
Parafoudre équipement électrique - Vous cherchez un parasurtenseur pour votre installation électrique ? Mais vous n'êtes pas encore sûr des exigences auxquelles un tel appareil doit répondre ? Alors continuez à lire. Pour comprendre l'intérêt d'un parasurtenseur, il faut être conscient des dangers liés aux pics de tension ou aux surtensions. Même si ces événements sont rares et ne durent que quelques millisecondes, ils peuvent néanmoins entraîner des dommages importants. Nous recommandons donc de toujours utiliser une protection contre les surtensions afin d'éviter de perdre ou d'endommager des appareils électroniques sensibles. Nous vous aidons à choisir le bon article.Que sont les parasurtenseurs ?Les appareils de protection contre les surtensions sont d'une importance capitale dans le domaine de l?électrotechnique. Ils servent à limiter et à dissiper les surtensions dans les lignes électriques et les appareils sensibles tels que les ordinateurs, les téléviseurs ou les chaînes hi-fi. Mais comment se produit une surtension ? En Allemagne, la tension normale du réseau est de 230 V. Les surtensions dépassent largement cette valeur et sont dues, par exemple, à la foudre, à des courts-circuits, à des décharges électrostatiques ou à des opérations de commutation de l'exploitant du réseau. Les conséquences d'un tel événement dépendent de l'importance de la surtension, de la vitesse de l'impulsion de tension et de sa durée. Sans la mise en place de mesures de protection, des incendies, des explosions et des dommages corporels peuvent en résulter.Les parasurtenseurs (Surge Protective Devices SPD) sont installés dans le tableau de distribution de l'installation ou dans les sous-distributions et sont branchés entre les conducteurs actifs et la terre. Les parafoudres se présentent généralement sous la forme d'appareils modulaires enfichables ou d'appareils destinés à être montés sur des profilés chapeau et sont parfois équipés d'un indicateur de défaut. Dans ce catalogue eibabo®, nous vous présentons les appareils qui servent à la protection contre les surtensions et qui constituent donc une partie de la protection interne d'un bâtiment contre la foudre. Protection contre la foudre et protection efficace contre les surtensions Pour pouvoir choisir un parafoudre spécifique, vous devez connaître la structure complète d'une installation efficace de protection contre la foudre et les surtensions. Une telle installation se compose généralement de plusieurs parties. Cela peut vite devenir un peu déroutant. Nous vous donnons un petit aperçu.Le saviez-vous ?Nous faisons la distinction entre la protection contre les surtensions et la protection contre la foudre. Les appareils de protection contre les surtensions doivent protéger contre les dommages causés par une tension trop élevée. Les installations de protection contre la foudre doivent en revanche protéger contre les dommages causés par des courants trop élevés.Quelques définitions pour commencer : Les éclairs sont riches en énergie et conduisent des courants de foudre très élevés. En cas de surtension, les courants et l'énergie sont faibles, mais la différence de charge entre deux potentiels est très importante. Pour faire face à l'ensemble de ces risques, une telle installation se compose de trois parties : La protection extérieure contre la foudreLa protection intérieure contre la foudreLa protection contre les surtensions Dans ce contexte, il est souvent fait mention de différentes catégories et classes de protection, que les profanes confondent rapidement. Il s'agit notamment :Classes de protection contre la foudre (I-IV)Les bâtiments sont classés en quatre catégories de protection contre la foudre afin de pouvoir évaluer le risque de foudroiement. La classe dans laquelle un bâtiment doit être classé dépend de son type, de son utilisation et des dommages prévisibles. La classe de protection contre la foudre détermine la structure et le dimensionnement de l'installation de protection contre la foudre.Catégories de surtension (I-IV)Les quatre catégories de surtension décrivent la résistance aux chocs électriques des appareils électriques. Cette indication concerne donc les terminaux tels que les ordinateurs portables (catégorie I), les grille-pain (catégorie II), les interrupteurs différentiels (catégorie III) ou les dispositifs primaires de protection contre les surintensités (catégorie IV). Consultez le mode d'emploi de l'appareil concerné. La tolérance aux chocs électriques est faible pour les appareils électriques de catégorie I et se situe autour de 1.500 volts. Les appareils de catégorie IV supportent jusqu'à 6.000 volts.Protection contre les surtensions (type 1, type 2, type 3)Les dispositifs de protection contre les surtensions (par exemple les parafoudres) sont classés en protection sommaire, protection moyenne ou protection fine. Le type d'appareil dépend surtout des niveaux de tension qu'ils peuvent absorber. Il en résulte le domaine d'application respectif.Image : Parafoudre DEHNguard ? Dehn DG M TNS 275La protection extérieure contre la foudreLa protection extérieure contre la foudre concerne les paratonnerres, les dispositifs de capture de la foudre, les mises à la terre, les systèmes de fixation, etc. C?est-à-dire : La protection extérieure contre la foudre intercepte les coups de foudre directs avant qu'ils ne frappent le bâtiment. L'installation de mise à la terre permet d'évacuer le courant de foudre élevé directement dans la terre. En principe, il n'y a pas d'obligation d'installer des paratonnerres extérieurs en Allemagne, sauf si votre bâtiment : Se trouve sur une montagneMesure plus de 20 mètres de hautPossède un toit inflammable (par exemple en chaume, en paille)Accueille du public (théâtre, piscine) Mais même si votre bâtiment ne répond à aucun de ces critères, un paratonnerre est toujours utile, car en cas d'impact, les dégâts peuvent être énormes. Vous trouverez de plus amples informations sur la protection extérieure contre la foudre, la mise à la terre et l'installation ainsi que sur l'achat ici dans la boutique. Utilisez simplement les termes correspondants dans le champ de saisie de notre recherche intelligente.La protection intérieure contre la foudreOn ne peut pas nier que la foudre et les autres surtensions sont dangereuses. Pour protéger les appartements, les maisons, les sites industriels et les appareils et installations qui s'y trouvent, une protection interne efficace contre la foudre et les surtensions est nécessaire. Le paratonnerre intérieur est un système d'égalisation des potentiels dans lequel toutes les installations de tuyaux métalliques et de câbles d'une maison sont reliées entre elles et à la barre principale de mise à la terre. Cela permet d'éviter les différences de tension, les éclairs dans le bâtiment et le danger qui en résulte pour les personnes et l?équipement.La protection contre les surtensionsUne protection contre les surtensions fait partie de la protection interne contre la foudre. Lors du choix d'une protection contre les surtensions appropriée, nous considérons le type de perturbation possible et le type d'appareils à protéger. Quelle est l'énergie d'une éventuelle surtension ? Quels sont les appareils qui, en raison de leur conception, sont particulièrement sensibles aux impulsions de tension ? Un dispositif actuel de protection contre les surtensions est conçu à trois niveaux et protège ainsi les bâtiments, les installations et les appareils de manière optimale contre les dommages. Cela implique notamment une combinaison de différents parafoudres adaptée aux besoins respectifs.  Définition :Le terme « transitoire » est rare dans le langage courant français. Il signifie que quelque chose est temporaire, fugace et ne dure pas. Il existe différentes classes d'exigences pour les appareils de protection contre les surtensions. On distingue le type 1 (protection grossière), le type 2 (protection moyenne) ou le type 3 (protection fine). Les appareils standard représentent la protection fine et protègent contre les tensions jusqu'à un certain niveau, les appareils avancés offrent une protection supplémentaire contre les pics de tension transitoires et le standard de protection élevé protège en outre contre les courants pulsés. Mais qu'est-ce que cela signifie exactement ?La protection contre les surtensions de type 1 est appelée parafoudre. Celui-ci convient à la dérivation de courants de foudre élevés via le paratonnerre intérieur ou extérieur. La tension résiduelle est réduite à un niveau compris entre 6.000 volts et 1.300 volts. Ces appareils sont idéalement installés en amont de l'installation domestique, afin que le courant de foudre n'atteigne même pas la distribution. Cette protection sommaire n'est toutefois pas encore suffisante pour sécuriser les terminaux.La protection contre les surtensions de type 2 représente la protection intermédiaire et réduit les tensions de foudre résiduelles des parafoudres en amont à des valeurs comprises entre 2.000 volts et 600 volts. Les parafoudres proposés dans cette catégorie en font partie. Ceux-ci sont par exemple installés dans les sous-répartiteurs de certains étages. Les parasurtenseurs limitent également les surtensions transitoires dangereuses provoquées par la commutation de moteurs, de transformateurs, de commutateurs de puissance ou de charges inductives. Les perturbations de ce type sont de courte durée, font monter la tension très rapidement et peuvent être plus fréquentes. Les perturbations font que les appareils électroniques s'usent plus rapidement.La protection contre les surtensions de type 3 réduit davantage la surtension restante et est installée comme protection fine le plus près possible des terminaux à protéger.A quoi faut-il faire attention lors de l'achat d'un parasurtenseur ?Vous savez maintenant de quels éléments se compose une installation de protection contre la foudre et les surtensions. En Allemagne, la protection contre les surtensions est un élément obligatoire d'une installation électrique depuis décembre 2018 et doit être installée dans les nouveaux bâtiments. Intégrez cette question lors de la conception de votre bâtiment ou de votre installation et veillez à utiliser des composants de haute qualité. Ne lésinez pas sur la sécurité. Il est également conseillé d'équiper les bâtiments plus anciens, car nos foyers contiennent de plus en plus d'appareils électroniques sensibles. Lors de l'achat, faites particulièrement attention :Type de montageTension nominale CA/CCTension permanente la plus élevée pour CA et CCNombre de pôlesNiveau de protectionEt à d?autres caractéristiques La comparaison avec votre installation électrique et votre évaluation quant au besoin de protection de certains appareils sensibles en votre possession vous aidera à trouver le bon parasurtenseur. Économisez iciLes appareils combinés combinent la protection contre la foudre et la protection contre les surtensions de type 1, de type 2 et de type 3 en un seul appareil. Cela permet de garantir une protection complète de manière simple à installer. Chez eibabo, vous trouverez un grand choix de parafoudres dans différentes versions, par exemple des parafoudres, des disjoncteurs différentiels avec protection contre les surtensions, des SurgeController ou encore des appareils de protection contre les surtensions. Les fabricants renommés sont entre autres ABB, Dehn, Eaton, Hager, Hensel, OBO, Phoenix, Siemens et Weidmüller.  Catalogue :Dans ce catalogue eibabo® protection par mise à la terre, contre la foudre et contre les surtensions > parafoudre pour équipement électrotechnique / alimentation électrique vous trouverez des articles des groupes de produits suivants :Aperçu de l'article :Bloc completBoîtier de protection contre les surtensionsCombiControllerDisjoncteurDispositif de protection contre les surintensitésDispositif de protection secteurDispositifs de protection contre les surtensionsFiche de protection contre les surtensionsModule de surtensionModule enfichableOnduleurParatonnerrePhotovoltaïquePorte-fusibleProtection contre la foudreProtection contre les surtensionsProtection contre les surtensions secteurProtection de l'appareilProtection de survoltageProtection des signauxProtection fineProtection rugueuseProtection secteurSolution systèmeSurgeControllerTravailleur mixteUnité complèteÉclateurdes fabricants suivants :Catalogue général des fabricants Parafoudre équipement électrique :ABBCorningDEHNEatonEricoFinderHagerHenselMersenOBOPepperl + FuchsPhoenixSchneider ElectricSiemensWAGOWeidmüller
Disjoncteur différentiel - Quels sont les avantages d'un disjoncteur différentiel en combinaison avec une protection de ligne ? Où ces appareils sont-ils utilisés ? Quelles sont les spécifications auxquelles il faut faire attention ? Vous en saurez plus dans cet article. L'électricité est un élément indispensable de notre vie. Mais le fait est que l'électricité comporte des risques pour la vie humaine et les biens. Les principaux risques liés à l'électricité sont l'électrocution et l'incendie. C'est pourquoi vous ne devez en aucun cas être négligent dans la protection de vos circuits électriques. L'objectif est de protéger les personnes contre les risques d'électrocution et d'incendie. En cas de fuites soudaines à la terre, un disjoncteur différentiel est particulièrement utile. Celui-ci garantit que, dans de tels cas, le circuit électrique est immédiatement interrompu. En cas de surintensité, des disjoncteurs sont utilisés. En combinant les deux, vous vous protégez contre la plupart des dangers.Image : Disjoncteur différentiel avec protection de ligne ? Hager ADZ316DQu'est-ce qu'un disjoncteur différentiel combiné ?Les interrupteurs combinés pour disjoncteur différentiel (FI) et protection de ligne (LS) sont également appelés interrupteurs combinés FI/LS. Cet interrupteur combiné FI/LS est un appareil de protection qui réunit les fonctionnalités d'un interrupteur différentiel et d'un disjoncteur. Un disjoncteur différentiel est une mesure de sécurité importante lorsqu'il s'agit de protéger des circuits électriques. On parle aussi souvent de RCCB ou de RCD. Il s'agit de l'abréviation des termes anglais « Residual Current Circuit Breaker » et « Residual Current Device ». Il s'agit d'un appareil de détection de courant qui peut mesurer et couper automatiquement le circuit électrique. La séparation a lieu lorsqu'une erreur se produit dans le circuit électrique raccordé ou lorsque le courant dépasse la sensibilité nominale de l'appareil. Les disjoncteurs sont des dispositifs de protection contre les surintensités lorsqu'ils sont utilisés dans des réseaux basse tension. Ceux-ci sont également appelés MCB. MCB est l'abréviation de l'anglais « Miniature Circuit Breaker ».  Avantages :Les disjoncteurs différentiels combinés offrent simultanément la protection suivante : Protection contre les courts-circuits, protection contre les surcharges, protection supplémentaire ou protection contre les défauts, protection contre les chocs électriques et protection d'incendie préventive. Alors qu'un interrupteur différentiel sert exclusivement à la protection contre les défauts à la terre et un disjoncteur uniquement à la protection contre les surintensités, le disjoncteur différentiel combiné protège contre les deux types de défaut.Où un disjoncteur différentiel combiné est-il nécessaire ?Les disjoncteurs différentiels combinés que nous proposons sont utilisés aussi bien dans les installations résidentielles que dans les applications industrielles. Vous pouvez augmenter considérablement la disponibilité d'une installation avec des interrupteurs combinés FI/LS. Nous recommandons d'installer un disjoncteur différentiel sur chaque circuit électrique. Les erreurs qui surviennent dans un circuit électrique n'affectent donc pas la fonctionnalité des autres circuits. Montage :Les appareils encastrables en série sont prévus pour être installés dans des tableaux de distribution électrique sur le rail DIN.  Si vous avez des circuits électriques qui doivent rester fonctionnels à tout moment, un disjoncteur différentiel combiné est le bon choix. Pensez par exemple à l'alimentation de votre aquarium, du congélateur ou de l'alarme incendie. Les disjoncteurs différentiels et les disjoncteurs de ligne peuvent toujours provoquer une panne de courant, car ils ne détectent qu'un seul type de problème. Dans les circuits moins importants, un disjoncteur différentiel ou un simple disjoncteur peut être plus économique. Tenez toutefois compte de leurs inconvénients lorsque vous les installez dans des systèmes importants.Puis-je remplacer un interrupteur différentiel simple par un disjoncteur différentiel combiné ?Vous pouvez bien entendu ajouter des interrupteurs combinés FI/LS ou remplacer votre interrupteur différentiel existant par un disjoncteur différentiel combiné. La condition préalable est que les dimensions des câbles soient appropriées compte tenu de la puissance nominale du disjoncteur combiné FI/LS. Nous recommandons de confier le remplacement à un électricien qualifié, conformément aux instructions et aux directives du fabricant. Celui-ci devrait vérifier les valeurs de résistance et tester l'isolation. L'isolation du disjoncteur combiné FI/LS doit également fonctionner dans les limites des spécifications correspondantes.A quoi dois-je faire attention lors de l'achat d'un disjoncteur différentiel combiné ?Pour distinguer les différents interrupteurs combinés FI/LS, veuillez considérer la caractéristique de déclenchement. On peut choisir ici des interrupteurs combinés avec une caractéristique B et une caractéristique C. La principale différence entre les appareils de type B et de type C réside dans leur capacité à tolérer des courants de choc sans se déclencher. Il s'agit typiquement de courants d'appel liés à des charges réactives, que l'on trouve par exemple dans les éclairages ou les moteurs (charges capacitives ou inductives).Bon à savoir :La classification selon les caractéristiques de déclenchement est basée sur le courant de défaut nominal, auquel un déclenchement instantané a lieu. Celle-ci est généralement inférieure à 100 millisecondes. D'une part, les appareils présentant des courants d'appel élevés ne doivent pas faire déclencher inutilement le disjoncteur combiné FI/LS. D'autre part, ce dernier devrait toutefois commuter en toute sécurité en cas de courant de court-circuit.Les appareils de type B sont principalement destinés à des applications domestiques et à des applications commerciales légères. Ici, les chocs de commutation sont faibles ou inexistants. Vous choisissez les appareils de type C pour les applications commerciales et industrielles lorsque vous attendez un certain niveau de courant électrique d'appel. Il existe en outre des appareils de type D. Ceux-ci n'ont qu'une application limitée. Normalement dans un environnement industriel où l'on peut s'attendre à des courants d'appel élevés.Les appareils de type B se déclenchent pour des courants de défaut correspondant à trois à cinq fois le courant nominal. Par exemple, un appareil de 10 A se déclenche à 30-50 ampères. Les appareils à caractéristique C sont conçus pour se déclencher à un courant cinq à dix fois supérieur au courant nominal. Un appareil de 10 A réagit à 50-100 ampères.  Choisissez un modèle adapté d'un fabricant digne de confiance. Les propriétés de commutation des appareils bon marché sans marque peuvent s'écarter considérablement des valeurs indiquées. Ne faites pas de compromis sur votre propre sécurité. Dans ce catalogue de la boutique eibabo®, vous trouverez de nombreux disjoncteurs différentiels avec protection de ligne des principaux fabricants comme ABB, ABL, Busch Jaeger, Doepke, Eaton, Hager, Legrand Bticino, Schneider Electric et Siemens.Pourquoi mon disjoncteur différentiel se déclenche-t-il constamment ?Outre les courants d'appel naturels, la défaillance d'appareils connectés peut déclencher un interrupteur combiné de type B dans un environnement privé ou commercial. Cela est dû aux courants d'arc élevés qui se produisent au moment de la panne. Si des déclenchements indésirables persistent, un appareil de type C peut remplacer un appareil de type B, notamment dans les applications commerciales. Il est également possible d'utiliser un appareil de type B avec une puissance nominale plus élevée. Une autre raison peut bien sûr être un courant de défaut présent en permanence dans l'installation ou dans les appareils raccordés. Les équipements enfichables raccordés devraient être retirés afin d'identifier éventuellement un appareil défectueux comme étant à l'origine du problème. Si ce n'est pas le cas, il faut immédiatement faire appel à un installateur électrique pour contrôler l'installation électrique. CONSEIL :Si un disjoncteur différentiel combiné se déclenche, il y a une raison. Augmenter le seuil de tolérance n'est possible que dans certaines limites. Dans ce cas, veuillez considérer votre installation. Les valeurs nominales normales pour les câbles se réfèrent à un fonctionnement continu dans des conditions d'installation définies. Les câbles et les fils peuvent naturellement transporter des courants plus élevés pendant une courte période sans être endommagés. Si la charge est trop élevée, veuillez sécuriser les différents appareils séparément.  Catalogue :Dans ce catalogue eibabo® appareillage de protection, fusibles et modifications classes > disjoncteur différentiel vous trouverez des articles des groupes de produits suivants :Aperçu de l'article :Courant résiduelDisjoncteurDisjoncteur combinéDisjoncteur de fuite à la terreDisjoncteur de surintensitéInterrupteur combinéInterrupteur de surintensitéMachine de protection individuelleProtection de lignedes fabricants suivants :Catalogue général des fabricants Disjoncteur différentiel :ABBDoepkeEatonGewissHagerLegrand BticinoSchneider ElectricSiemensSiemens Dig.Industr.
Disjoncteur différentiel contacts aux. - Comment se protéger contre les incendies dans les installations électriques ? Quels appareils préviennent les incendies ? Comment trouver le bon commutateur de protection d'incendie et quelles sont les spécifications à prendre en compte ? Ce catalogue eibabo® contient des disjoncteurs différentiel contacts aux. avec protection d'incendie. Saviez-vous qu'environ un tiers des incendies en Allemagne ont une origine électrique à l'intérieur des bâtiments ? Les trois quarts d'entre eux sont imputables aux appareils électriques ou à l'installation électrique. Comment faire face à ce danger ? L'électricité est omniprésente et fait partie intégrante de notre quotidien. En règle générale, les mesures classiques de protection contre les surcharges, les courts-circuits et les courants de défaut sont considérées comme suffisantes, ce qui suppose également une protection d'incendie complète. Mais cette protection n'est pas illimitée. Dans cet article, nous vous familiarisons avec le fonctionnement des commutateurs de protection d'incendie et des disjoncteurs de protection contre les arcs électriques.Image : Commutateur de protection d?incendie ? ABB DS ARC1 C20 A30Qu'est-ce qu'un disjoncteur différentiel contacts aux. avec protection d'incendie ?Si les commutateurs pour les courants de défaut et la protection de ligne sont combinés, on obtient des commutateurs combinés FI/LS. Ces dispositifs de protection combinent les fonctionnalités des disjoncteurs différentiels et des disjoncteurs de ligne. Quelles sont ces caractéristiques ? Un disjoncteur différentiel vous évite de recevoir un choc électrique dangereux si vous touchez quelque chose sous tension. Ces commutateurs offrent une protection des personnes que les fusibles ordinaires et un disjoncteur ne peuvent pas fournir. Un disjoncteur est un dispositif électromécanique destiné à protéger un circuit électrique contre les surintensités causées soit par une surcharge, soit par un court-circuit. Ainsi, alors qu'un commutateur différentiel ne protège que les personnes contre les chocs électriques dus à un défaut à la terre et qu'un disjoncteur ne sert qu'à protéger contre les surintensités, la combinaison des deux commutateurs offre une protection étendue contre les deux types de défaut.Bon à savoir :Un commutateur de protection d'incendie est un dispositif de détection d'arcs électriques. Il sert à détecter la présence d'arcs électriques dangereux et à déconnecter le circuit concerné.À cette protection s'ajoute une autre caractéristique de sécurité : la détection d'arc électrique. Les appareils dotés de cette capacité sont appelés commutateurs de protection d'incendie, disjoncteurs de défaut d'arc ou AFDD. L'abréviation AFDD signifie en anglais « Arc Fault Detection Device ».Pourquoi ai-je besoin d'un commutateur de protection d'incendie ?La protection par un disjoncteur combiné FI/LS protège déjà contre de nombreux dangers. Mais il existe un type de défaut que le disjoncteur combiné FI/LS classique ne détecte pas. Il s'agit d'arcs électriques à l'intérieur d'un câble ou d'un raccord. Mais qu'est-ce qu'un arc électrique ? Un arc électrique se produit lorsque le courant électrique franchit une séparation physique entre deux matériaux conducteurs. Si une faible quantité de courant circule, une étincelle de courte durée se produit. Si le courant est suffisamment élevé, un arc électrique continu est créé. Des températures de plus de 6000 °C peuvent alors être atteintes et l'air gazeux se transforme en plasma. En principe, les arcs électriques ne posent pas de problème, à condition qu'ils soient générés de manière contrôlée, par exemple dans un moteur électrique ou dans un interrupteur de lumière. Toutefois, si des arcs électriques se produisent involontairement dans un circuit, un incendie peut se produire en raison de l'énorme chaleur générée par les matériaux inflammables. Les causes les plus fréquentes sont :Isolation endommagée des conducteurs d'électricitéConnexions par câble et connexions de lignes défectueuses Ces causes sont souvent dues à une mauvaise manipulation. Il s'agit notamment :Le flambage, l'écrasement et la torsion de câbles et de conduitsL'endommagement par des vis, des clous ou des foretsRaccords libres de deux extrémités de câbleProtection des câbles et système de fixation insuffisants (dommages dus à la charge mécanique, aux mouvements ou aux rongeurs) Afin de minimiser les risques d'incendie liés à ces défauts, les commutateurs de protection contre l'incendie disposent d'un dispositif de protection contre les arcs électriques de défaut et offrent une protection contre les arcs électriques de défaut en série et en parallèle. Un défaut d'arc en série se produit entre deux parties de la même phase d'une ligne. On parle de défaut d'arc parallèle lorsque l'arc se produit entre le conducteur extérieur et soit le conducteur neutre, soit le conducteur de terre.Comment fonctionne le dispositif de protection contre les défauts d?arcs sur un commutateur de protection d'incendie ?Les commutateurs de protection d'incendie surveillent en permanence la forme d'onde du courant électrique qui circule dans un ou plusieurs circuits électriques. Les arcs électriques influencent ce flux de courant. Si l'appareil détecte une signature inhabituelle de l'onde, le circuit est coupé. Les arcs électriques « normaux » qui se produisent pendant le fonctionnement des installations électriques (par exemple dans le moteur électrique) sont reconnus comme non dangereux par l'appareil. Pour ces derniers, le mécanisme de protection ne se déclenche pas. Mais attention ! Un commutateur de protection d'incendie n'en détecte pas :Défaut conducteur-terre comme un disjoncteur différentielDéfaut conducteur-neutre comme un disjoncteurSurcharge comme un disjoncteur C'est pourquoi les commutateurs de protection d'incendie sont généralement disponibles en combinaison avec des interrupteurs FI/LS ou sont combinés avec ces derniers dans l'armoire de commande.Quand dois-je acheter un disjoncteur différentiel contacts aux. avec protection d?incendie ?En principe, nous recommandons toujours de ne pas économiser sur la sécurité. Même si un disjoncteur avec protection d'incendie n'est pas nécessaire pour protéger tous les circuits électriques, les dommages en cas d'incendie sont généralement plus élevés que le surcoût d'un tel appareil. C'est bien sûr à vous d'évaluer les risques. Toutefois, l'utilisation d'un disjoncteur avec protection d'incendie est toujours utile dans certaines installations et parties de bâtiments. Cela peut être :Établissements abritant des biens de valeur (bijouteries ou musées)Locaux avec contenu inflammable (granges, laboratoires)Constructions favorisant l'incendie (cheminées, cages d'ascenseur)Bâtiments accueillant du public (hôtels, maisons de retraite, auberges de jeunesse, hôpitaux) Si vous décidez de ne pas installer de disjoncteur avec protection d'incendie, faites attention aux odeurs de brûlé sur les câbles ou dans les prises de courant de distribution. Il ne s'agit pas forcément d'un arc électrique, mais en cas d'odeur de brûlé, vous devriez toujours en rechercher la cause. Si les câbles ou un appareil sont chauds au toucher, coupez immédiatement le circuit électrique concerné et, dans le cas d'une installation fixe, contactez un électricien.Pour votre sécuritéLes détecteurs d'incendie et de fumée sont des dispositifs de sécurité supplémentaires auxquels vous ne devriez en aucun cas renoncer dans votre bâtiment. Vous trouverez des appareils fiables et de haute qualité dans notre boutique. Utilisez notre recherche intelligente.Il faut également faire attention aux bruits rapides de « clics » et aux traces de feu sur les appareils électriques. Coupez le circuit électrique concerné et demandez à un électricien de vérifier l'installation.Quels sont les différents types de disjoncteur avec protection d'incendie ?En tant que commerce spécialisé en électricité présent dans le monde entier, eibabo® technology store propose un vaste assortiment de commutateurs de protection d'incendie. Sont disponibles :Des appareils autonomes que vous pouvez installer en série avec un appareil de protection approprié (disjoncteur ou interrupteur différentiel)Combinaisons d'appareils qui combinent le commutateur de protection d'incendie avec un disjoncteur différentiel contacts aux.Des modules supplémentaires pour d'autres appareils de protection, qui ne sont en général compatibles qu'avec les appareils de protection du fabricant concerné A quoi dois-je faire attention lors de l'achat d'un disjoncteur différentiel contacts aux. protection d'incendie ?Comme pour les disjoncteurs combinés classiques, le bon choix dépend de la caractéristique de déclenchement. Il existe entre autres des disjoncteurs combinés de type B et de type C. La principale différence réside dans la tolérance à l'intensité de la décharge électrique qui entraîne la coupure d'un circuit électrique. CONSEIL :Lors de l'allumage d'éclairages ou de moteurs, des courants d'appel plus élevés peuvent se produire. L'appareil que vous avez choisi doit pouvoir distinguer ces pics de charge des erreurs réelles. Les appareils de type B sont généralement utilisés pour les ménages normaux et les applications commerciales non critiques. Ceux-ci se déclenchent pour des courants de défaut correspondant à trois à cinq fois le courant nominal. Vous choisissez les appareils de type C pour les applications commerciales et industrielles. Ceux-ci se déclenchent lorsque le courant est cinq à dix fois supérieur au courant nominal.Veillez à choisir un fabricant de renom. Avec des appareils sans marque, un fonctionnement fiable ne peut pas être garanti et peut s'écarter considérablement des valeurs indiquées. Dans notre boutique, vous ne trouverez que la meilleure qualité de fabricants leaders tels que ABB, Doepke, Eaton et Hager.  Catalogue :Dans ce catalogue eibabo® appareillage de protection, fusibles et modifications classes > disjoncteur différentiel avec contacts auxiliaires vous trouverez des articles des groupes de produits suivants :Aperçu de l'article :Commutateur AFDAFDDDispositif d'installation modulaireDispositif de commutation de protection incendieDispositif de protection contre les défauts d'arcDéfaut d'arcInterrupteur coupe-feuInterrupteur d'incendieMachine de protection individuelleProtection contre les défauts d'arcdes fabricants suivants :Catalogue général des fabricants Disjoncteur différentiel contacts aux. :ABBDoepkeEatonHager
Thermostat d'ambiance - Dans le cadre d'une nouvelle construction ou d'une rénovation, vous disposez de nombreuses possibilités intéressantes pour organiser la régulation de la température ambiante. Nous vous expliquons comment utiliser, en plus du réglage conventionnel de la température, différents systèmes de bus tels que KNX, radio ou LCN. Une automatisation n'augmente pas seulement le confort d'habitation, elle contribue aussi à la valeur de votre bâtiment. Cela vous permet d'effectuer les réglages ou les modifications nécessaires même si vous n'êtes pas chez vous. Ce catalogue eibabo® met à disposition des thermostats d'ambiance pour toutes les applications courantes.Que sont les thermostats d'ambiance KNX ?Les thermostats d'ambiance KNX font partie du système de chauffage d'un bâtiment. Ils servent à réguler séparément la température des pièces en intérieur et disposent de diverses plages de mesure. Les appareils respectifs peuvent varier considérablement en ce qui concerne le cas d'application et les fonctions mises à disposition pour l'utilisation et le confort. Par exemple, les différences résident dans le fait de savoir si les surfaces de chauffage statiques ou le chauffage au sol doivent être régulés ou si les fonctions de climatisation et de ventilation doivent être mises à disposition.Ne pas confondre :Les thermostats sont également appelés thermostat d'ambiance. Cependant, installés sur des radiateurs, ils mesurent la température au niveau du chauffage et ne font généralement que la distinction entre marche et arrêt.En revanche, les thermostats d'ambiance KNX régulent en continu entre 0 et 100 pour cent et utilisent un actionneur de chauffage pour communiquer avec les actionneurs du chauffage.Comment se fait la régulation de la température ambiante au moyen de KNX ?Un thermostat d'ambiance KNX détermine la différence de régulation entre la température de consigne et la température réelle. La différence de régulation calculée est envoyée sous forme de télégramme de grandeur de commande d'un octet (une valeur comprise entre 0 et 100 pour cent) via le bus KNX au canal correspondant d'une commande de chauffage. Celui-ci traite le signal et commande ensuite l'actionneur.Le petit exemple suivant illustre le fonctionnement sommaire. L'algorithme de contrôle réel spécifique au fabricant peut être différent : Le thermostat d'ambiance détermine une température actuelle de 18 degrés Celsius (grandeur de régulation). La température ambiante souhaitée doit toutefois être de 22 degrés Celsius. Ensuite, les 22 degrés Celsius représentent la valeur de consigne pour la grandeur de régulation. La différence qui en résulte entre la valeur réelle et la valeur de consigne est la différence de régulation. La différence de régulation est de 4 degrés Celsius et sert à déterminer la grandeur de commande par laquelle la température ambiante doit être influencée. Supposons que la grandeur de commande soit de 25 %. Cette valeur est transmise sous forme de télégramme à 1 octet (0-255 = 0-100 %) du thermostat d'ambiance à la commande de chauffage. Dans ce cas, 63,75. Par exemple, l'actionneur a besoin de 2 minutes pour s'ouvrir complètement. La fiche technique de l'actionneur thermoélectrique indique le temps nécessaire à l'ouverture ou à la fermeture de l'actionneur en question. Cette indication doit avoir été préalablement enregistrée dans les paramètres de l'actionneur au moyen de l?ETS (logiciel). Avec une consigne de grandeur de commande de 25 %, l'actionneur s'enclencherait pendant 30 secondes (ce qui correspond à 25 % de 2 minutes) et s'arrêterait pendant 90 secondes. Ensuite, l'actionneur se remet en marche pendant 30 secondes et ainsi de suite. Si le thermostat d'ambiance calcule et transmet une autre consigne de grandeur de commande, le cycle de commutation pour l'actionneur change également.Image : Régulateur continu KNX ? Gira 210003Quelle est la différence entre les régulateurs continus KNX, les régulateurs d'objets KNX et les thermostats d'ambiance KNX ?Le choix de régulateurs de température KNX est très vaste. eibabo® propose des produits de tous les principaux fabricants de technologie de régulation CVC (chauffage, ventilation, climatisation) dans le domaine de l'automatisation des maisons intelligentes. En font partie ABB, Berker, Busch-Jaeger, Eaton, Elsner Elektronik, Eltako, EIBMARKT, Gira, Hager, Issendorf, Jung, Lingg & Janke, MDT, Merten, Siemens, Theben et Thermokon. Beaucoup de ces fabricants utilisent différentes désignations, comme par exemple régulateur continu KNX, régulateur d'objet KNX ou thermostat d'ambiance KNX.Les thermostats d'ambiance KNX enregistrent en permanence des valeurs de température et les transmettent à d'autres composants du système sous forme de signaux KNX exploitables. Ce processus se déroule en permanence. Un régulateur continu KNX est donc la même chose qu'un thermostat d'ambiance KNX. Il en va autrement pour un régulateur d'objet KNX. Les régulateurs d'objet sont des thermostats d'ambiance sans possibilité de réglage direct sur l'appareil pour la température de consigne. Les régulateurs d'objets ont été développés pour une utilisation dans les bâtiments. Dans les bâtiments publics, il faut en règle générale empêcher toute possibilité de réglage direct par des personnes étrangères. Les valeurs sont paramétrées de manière fixe directement via l'ETS (logiciel). Vous pouvez les modifier directement dans les valeurs de consigne via KNX (boutons poussoirs KNX, tableaux de commande KNX, visualisations KNX). Souvent, les régulateurs d'objets KNX sont moins chers et conviennent dans le domaine privé pour les couloirs, les caves ou les débarras.Que faut-il prendre en compte lors du positionnement d'un thermostat d'ambiance KNX ?En règle générale, le montage s'effectue en utilisant une boîte de dérivation avec 4 dômes à vis, une boîte d'interrupteur en profondeur. Sinon, utilisez un boîtier électronique si un coupleur de bus séparé est nécessaire. Grâce à notre recherche confortable, vous trouverez ici dans l'eibabo® technology store rapidement les articles qui vous conviennent. CONSEIL :Il existe des thermostats d'ambiance KNX à plusieurs canaux à intégrer dans votre distribution électrique. Dans ce cas, la mesure de la température est effectuée par des capteurs KNX séparés, par exemple des boutons poussoirs KNX ou des détecteurs de mouvement systèmes de bus KNX avec capteur de température intégré. Pour une utilisation optimale de toutes les fonctions et une saisie optimale des données de mesure, veuillez veiller à ce que la hauteur de montage soit de 1,60 m (par rapport au sol fini). Vous garantissez ainsi une régulation optimale et une utilisation confortable.Comment connecter un thermostat d'ambiance au bus KNX ?Les thermostats d'ambiance KNX sont équipés différemment selon les fabricants. Vous pouvez acheter les thermostats d'ambiance KNX avec le coupleur de bus ou acheter le coupleur de bus séparément. L'interface nécessaire entre le bus KNX et le thermostat d'ambiance KNX est appelée coupleur de bus. Vous pouvez reconnaître si votre régulateur dispose d'un couplage de bus grâce à la borne de bus rouge et noire. Souvent, les régulateurs KNX disposent d?entrées binaires KNX incluses. Ils servent par exemple à intégrer des boutons poussoirs conventionnels dans la pièce pour allumer la lumière via KNX. Ces entrées binaires correspondent généralement aux caractéristiques techniques des interfaces de boutons poussoirs KNX et ne peuvent donc être prolongées que de 50 cm au maximum.Quelle est l'importance de l'apparence d'un thermostat d'ambiance KNX ?Il existe des régulateurs avec ou sans molette de réglage pour ajuster la température. Les autres modèles se commandent via l'écran et les commandes de menu. Ici, tout est possible. Les régulateurs doivent être assortis à vos autres gammes d'interrupteurs et refléter votre style d'intérieur moderne, classique, sobre ou extravagant. CONSEIL :Ne considérez pas seulement l'aspect extérieur d'un thermostat d'ambiance KNX, mais aussi ses caractéristiques. Dans ce domaine, on constate souvent des différences considérables dans les développements d'applications (logiciels) des fabricants.  Les possibilités que chaque logiciel peut vous offrir peuvent être pertinentes pour les besoins de votre projet. Pensez-y :Comportement de régulationInfluence sur les processus de régulationModes de fonctionnement et possibilités de commutation externe ou possibilités de réglage de la valeur de consigneRetour d'information sur le statutNombre d'adresses de groupeComportement en cas de panne de la tension de busEt bien plus encore... Quelles autres caractéristiques dois-je prendre en compte avant d'acheter un thermostat d'ambiance KNX ?Outre les caractéristiques techniques, optiques et logicielles mentionnées, d'autres facteurs peuvent jouer en faveur ou en défaveur d'un modèle donné.Ai-je besoin d'une protection antivol ou d'une protection contre le démontage ?Quelle est la couleur ou le matériau que je souhaite pour l'élément de commande ?L?environnement rend-t-il nécessaire une transmission des données sans fil ?La régulation doit-elle se faire via un contrôleur d'ambiance ?ainsi que quelques autres... Que sont les contrôleurs d'ambiance avec thermostat d'ambiance KNX intégré ?Les thermostats d'ambiance KNX constituent une alternative aux thermostats d'ambiance KNX présentés ici, à condition qu'ils disposent d'un régulateur de température chauffe-eau intégré. Il s'agit d'appareils qui vous permettent par exemple de régler l'éclairage, la température et les stores de manière centralisée. De tels contrôleurs peuvent être utilisés pour la commutation, la variation, la régulation ou la commande de tous les actionneurs et capteurs nécessaires grâce à des panneaux de commande séparés. De nombreux contrôleurs d'ambiance KNX de haute qualité sont également disponibles dans notre boutique à des conditions exceptionnelles. Utilisez notre recherche intelligente pour vos recherches.  Catalogue :Dans ce catalogue eibabo® systèmes de bus d'installation > thermostat d'ambiance pour système bus vous trouverez des articles des groupes de produits suivants :Aperçu de l'article :A faible consommationCapteur d'ambianceCapteur d'ambiance à distanceCapteur de température ambianteCapteur de température sans filCommande de chauffageContrôle de la maisonContrôle de la températureContrôle du bâtimentContrôleur continuContrôleur d'objetContrôleur de salleContrôleur de températureContrôleursHumidimètreHumiditéLa mise en réseauMoellerfunkRégulateur de température ambianteTechnologie de chauffageTechnologie des autobusTechnologie des systèmes de constructionTempératureThermostat d'ambianceThermostat d'horlogeÉcran multifonctionÉlément de contrôleÉmetteur radiodes fabricants suivants :Catalogue général des fabricants Thermostat d'ambiance :ABBAlre-itBEGBerkerBusch JaegerEatonEberleElsnerElsoEltakoGiraHagerHalmburgerJungMDTMertenSchneider ElectricSiemensTheben
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