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Connecteur modulaire - Que sont les connecteurs modulaires ? Où puis-je les utiliser dans mon installation privée, commerciale ou industrielle ? Quelle est l'utilité des connecteurs modulaires ? La boutique eibabo® propose-t-elle des connecteurs bon marché et personnalisés ? Nous répondons à ces questions dans l'article suivant. Dans le domaine de l'installation électrique, les connecteurs ont une importance particulière. En utilisant des connecteurs, il est possible de relier entre eux deux câbles ou fils identiques ou différents par complémentarité de forme. De tels raccords peuvent également être défaits. Les connecteurs modulaires sont conçus de telle sorte qu'ils ont des caractéristiques communes avec d'autres composants. Il s'agit par exemple des mêmes dimensions de montage ou du type de raccords et de systèmes de fixation. Ils fonctionnent séparément, mais peuvent aussi être assemblés avec d'autres au sein d'une unité de montage pour former un ensemble plus grand ou être échangés les uns contre les autres. Si vous êtes intéressé par une structure flexible et modulaire de votre installation électrique, parcourez ce catalogue eibabo®. Choisissez les connecteurs modulaires qui vous conviennent le mieux.Pourquoi existe-t-il des connecteurs modulaires ?Les connecteurs modernes et modulaires remontent au développement du système téléphonique américain. Au cours des premières décennies, les compagnies de téléphone ont dominé le réseau téléphonique et n'ont pas autorisé l'utilisation d'appareils tiers. Cela s'appliquait à la fois à un usage professionnel et privé. Pour relier les bâtiments et les téléphones au réseau, on utilisait des connecteurs encombrants, déjà utilisés depuis les années 1930. Ceux-ci devaient être installés et entretenus à grands frais par des entreprises spécialisées. Au fur et à mesure que le système téléphonique se répandait, on cherchait un moyen de réduire les coûts élevés du service. Ces efforts ont abouti à un système modulaire de composants pour des connexions standard. Celles-ci étaient plus petites, moins chères et plus faciles à installer. Dans le cadre de ce processus, une norme a été établie pour la connexion entre l'équipement de la compagnie de téléphone et celui des clients. Ces interfaces standard étaient connues sous le nom de Registered Jacks (RJ). La spécification d'interface RJ comprend :La construction physique de la ficheLes modèles de câblageLes spécifications du signal Les prises enregistrées sont identifiées par les lettres RJ. Des chiffres supplémentaires décrivent le type et ses caractéristiques. Les connecteurs modulaires et les connecteurs RJ sont des noms courants pour les mêmes appareils. L'utilisation de connecteurs modulaires a contribué au développement mondial des communications vocales et de données.Image : Module universel ? Rutenbeck UM-Cat.6A iso AComment les connecteurs modulaires sont-ils conçus ?Les connecteurs modulaires se composent d'un capot en plastique ou en métal. Le capot renferme des contacts métalliques estampés, séparés les uns des autres par des canaux isolants. Les jeux de contacts dans la fiche correspondent aux jeux de contacts dans la prise. Souvent, une partie du capot peut être utilisée pour verrouiller la connexion mâle-femelle et servir de décharge de traction. Le montage d'une fiche modulaire ou d'une prise sur un câble s'effectue à l'aide d'un outil de sertissage. Les connecteurs ont un nombre pair de contacts pouvant aller de deux à dix, selon l'utilisation. Pour cette raison, les largeurs des deux connecteurs varient. Il n'est pas nécessaire que tous les jeux de contacts soient occupés par une ligne. Les lignes téléphoniques (RJ11) utilisent généralement quatre à six ports. Les raccordements Ethernet RJ45 disposent de huit connecteurs. L'indication de la spécification décrit le câblage. Exemple : Un connecteur 6P2C dispose de six positions et de deux jeux de contacts. Un connecteur à quatre positions et quatre jeux de contacts reçoit la désignation 4P4C.  CONSEIL :L'indication de la spécification pour le câblage ne définit pas l'objectif des fils.  Les connecteurs modulaires sont également appelés mâles ou femelles. Les raccords mâles sont des fiches ou des connecteurs mâles, les raccords femelles sont des prises ou des boîtiers. Certains connecteurs modulaires alimentent de petits appareils électroniques en courant alternatif ou en courant continu à basse tension.Quels sont les avantages des connecteurs modulaires ?Le principal avantage des connecteurs modulaires réside dans leur utilisation standard pour la communication et la transmission de données. Les raccords sont également utilisés dans la production, l'installation sur le terrain, la maintenance et la réparation de machines et d'équipements. Les avantages dans la production sont :Des prix bas et une disponibilité permanenteConfection de connecteurs et de câbles sans soudureVersions robustes disponibles pour les applications industriellesPossibilité d'utiliser les douilles sur des platines par soudage par refusion Les mêmes avantages s'appliquent à l'installation et à la réparation. En outre, l'accent est mis sur les caractéristiques suivantes :Confection simple des câbles et remplacement des anciens raccords sur place Montage rapide avec des outils simplesNombreuses options de câblage Cela permet d'éviter les pertes de production et d'augmenter la fiabilité d'une installation.Où utilise-t-on des connecteurs modulaires ?L'utilisation de connecteurs modulaires vous permet de configurer séparément les connexions de contact. La fiabilité et la facilité d'utilisation ont fait des connecteurs modulaires une solution simple pour de nombreuses applications. Les applications les plus courantes sont les réseaux de données, les télécommunications et les connexions série à faible débit. En raison de leur efficacité et de leur compacité, ils sont également utilisés comme alternatives aux connecteurs plus encombrants et plus coûteux dans différents produits. Les connecteurs modulaires sont utilisés dans le monde entier et font partie des composants essentiels dans la transmission de données et la communication. Les connecteurs modulaires sont également utilisés dans le secteur industriel. Des unités de montage standardisées sont disponibles pour les machines et les installations, dans lesquelles les connecteurs les plus divers peuvent être intégrés. Il est ainsi possible de fabriquer séparément des fiches et des prises multifonctionnelles. Utilisez des connecteurs compacts dans les boîtes à bornes et les armoires électriques. Quels sont les différents types de connecteurs modulaires ?Les connecteurs modulaires se présentent sous de multiples formes. Les connecteurs modulaires les plus connus et les plus répandus dans le monde sont :RJ10 ? (4 positions et 4 jeux de contacts) ? connecte un combiné téléphonique à un récepteurRJ11 ? (6 positions et soit 2 ou 4 contacts) ? sert à la connexion de lignes téléphoniques et de modems, avec 4 contacts et alimentation par la deuxième paireRJ12 ? (6 positions et 6 contacts) ? pour ligne téléphonique et câbles de commande supplémentaires, utilisé dans les grands systèmes téléphoniquesRJ13 ? (6 positions et 4 contacts, avec un circuit derrière la ligne) ? pour ligne téléphonique et câbles de commande supplémentairesRJ14 ? (6 positions et soit 4 ou 6 contacts) ? sert à connecter deux lignes téléphoniques, avec 6 contacts et alimentation par la troisième paireRJ45 ? (8 positions et soit 8 soit 10 jeux de contacts) ? Connexion pour la transmission de données à haut débit dans les réseaux informatiques Quelles sont les caractéristiques particulières des connecteurs modulaires ?Lorsque des connecteurs modulaires sont utilisés dans des usines, des processus automatisés ou des systèmes de vision, des exigences particulières doivent être remplies. De nombreux connecteurs modulaires présentent donc des caractéristiques supplémentaires. Cela les rend utilisables pour des applications spécifiques. Par exemple :Le blindageLorsque des perturbations électromagnétiques sont à prévoir ou que les câbles sont très longs, on utilise souvent des câbles et connecteurs blindés. Ceux-ci annulent une perturbation électromagnétique. Clé de répartitionEn raison de la présence d'une languette, l'insertion d'une vraie fiche RJ45 dans une prise n'est possible que dans une seule orientation. Cela doit permettre d'éviter un câblage inapproprié. Les connecteurs 8P8C standard ne présentent pas cette fonction de sécurité. MontageLors de l'utilisation en production, il est souvent possible de réaliser un montage sur panneau, un montage sur platine, un montage traversant et un montage en saillie. Les prises peuvent avoir une orientation verticale ou horizontale. Fonctions d'affichageLes connecteurs modulaires modernes peuvent également comporter des LED de différentes couleurs pour indiquer l'état de la connexion. MagnétismePour chaque connexion Ethernet, il faut tenir compte des aimants. Ils font partie des spécifications Ethernet pour les réseaux 10BASE-T et 100BASE-T. L'intégration du magnétisme dans la prise RJ45 protège contre les perturbations électromagnétiques. Les connexions de données deviennent plus fiables. La plus haute qualitéLes connecteurs modulaires sont utilisés dans les systèmes qui exigent une fiabilité et des performances élevées. Il s'agit par exemple de l'armée ainsi que de l'aéronautique et de l'aérospatiale.Pour répondre aux exigences les plus élevées, ces modèles dits Hi-Rel (High Reliability) utilisent des blindages performants, des détrompages spéciaux ainsi que des manchons de protection et des pièces particulièrement robustes.Quels sont les fabricants qui produisent des connecteurs modulaires de haute qualité ?Mettez en œuvre des solutions sur mesure pour répondre à vos besoins ou aux souhaits de vos clients grâce à nos connecteurs modulaires. Des boîtiers différents et variables et des blocs de contacts modulaires permettent des options de connexion flexibles. De nombreux connecteurs modulaires proposés par eibabo® sont adaptés à une utilisation dans des conditions environnementales extrêmes, dans l'industrie et le commerce. Chez eibabo, nous ne proposons que des produits de qualité supérieure de fabricants de premier plan tels que Telegärtner, CommScope/AMP Netconn, 3M Telecommunications, Reichle&De-Massari, Striebel&John ou Metz Connect.  Catalogue :Dans ce catalogue eibabo® installation de réseaux de communication > connecteur modulaire vous trouverez des articles des groupes de produits suivants :Aperçu de l'article :Adaptateur intégréBorne enfichableComposé hybrideConnecteurConnecteur de châssisConnecteur FemelleConnecteur à sertirConnecteurs industrielsContrôle des médiasDemande de logementDesign d'intérieurDistributeur d'installationEmbase à brideFiche d'alimentationFiche western industrielleFusible intégréInfrastructure de réseauInsert de boîtier encastréInterfaceJeu de bridesJeu de fichesLa technologie InternetModule uniquePanneau de raccordementPièce détachéeRallonge de câbleSystème de jeu de barresSystème de mesuredes fabricants suivants :Catalogue général des fabricants Connecteur modulaire :3MABBAssmannBachmannBerkerBrand-RexBusch JaegerCommScope EMEACommScope/AMP NetconnDiverseDätwylerDätwyler IT InfraE+P ElektrikEatonEFB-ElektronikElsoFHF Funke+HusterHagerHamaHartingHirschmannHomewayKathreinKERPEN DATACOMKindermannKlaukeLappLeoni DatacomLumberg ConnectMertenMetzMurrelektronikOBOPanduitPepperl + FuchsPhoenixPROTEC.netReichle & De-MassariRittalRutenbeckSchlegelSchneider ElectricSetecSiemensStriebel & JohnTehalitTelegärtnerWAGOWeidmüllerWentronic
Appareil de mesure combiné - Avec les appareils de mesure combinés, vous avez toujours un aperçu précis de vos consommations actuelles ou de vos paramètres de performance. Dans cette catégorie de votre boutique en ligne eibabo®, nous vous présentons de nombreux appareils multifonctions différents pour mesurer les grandeurs électriques. Selon le type de construction et l'équipement, les appareils vous fournissent des informations complètes sur votre installation électrique ainsi que sur la distribution d'énergie.Ces appareils fournissent des valeurs de mesure qui permettent d'évaluer l'état de l'installation elle-même et la qualité du réseau. De même, vous pouvez traiter ces données de mesure. Grâce à de multiples interfaces et possibilités de communication, l'intégration dans des systèmes d'automatisation et de gestion de l'énergie de niveau supérieur est possible.Image : Appareil de mesure ? Siemens 7KM2200-2EA40-1JB1 SENTRONQue sont les appareils de mesure combinés ?La désignation « appareils de mesure combinés » dans ce catalogue de notre boutique se réfère principalement à des appareils destinés à un montage fixe sur rail DIN dans l'armoire électrique, qui combinent différentes fonctions de mesure. Il s'agit principalement des fonctions d'ampèremètre encastré, de wattmètre réactif, de fréquencemètre encastré, de compteur d'impulsions encastré, de voltmètre encastré et de wattmètre actif. CONSEIL :En tant qu'entreprise active au niveau mondial, nous envoyons votre commande rapidement, en toute sécurité et de manière fiable dans le monde entier. Utilisez l'une des 20 méthodes de paiement sécurisées. Donc : « Qu'est-ce que je veux mesurer ? » C'est la question fondamentale que vous devez vous poser avant d'acheter un appareil de mesure combiné. Nous vous proposons de nombreux instruments de mesure. Beaucoup ne mesurent que certains paramètres électriques, d'autres enregistrent différentes grandeurs de mesure. Par exemple, si les mesures sont effectuées sur une seule phase, un instrument de mesure de la tension, du courant, de la fréquence ou de l'angle de phase répondra certainement à toutes les exigences. Si vous souhaitez mesurer d'autres paramètres, comme la consommation d'énergie, vous pouvez intégrer un appareil multifonctions dans votre système électrique. Choisissez l'instrument de mesure en fonction de vos besoins.Ci-dessous, nous vous présentons brièvement et plus en détail les principaux indicateurs de mesure.Que mesure un ampèremètre encastré ?Un ampèremètre encastré est un appareil permettant de mesurer l'intensité du courant dans les circuits de courant alternatif ou continu. Les ampèremètres encastrés sont connectés en série dans un circuit électrique et ont une résistance interne très faible afin de ne pas fausser les données relatives à l'intensité du courant du circuit mesuré. Les données de mesure sont généralement exprimées en ampères (A), milliampères (mA), microampères (?A).Que mesure un voltmètre encastré ?Contrairement à l'ampèremètre, un voltmètre encastré dispose d'une résistance infinie et est branché en parallèle dans le circuit électrique. Il sert à mesurer la tension (différence de potentiel électrique) dans une section donnée d'un circuit électrique. Le voltmètre encastré affiche la valeur mesurée en volts.Que mesure un compte-tours ?Le compte-tours est un instrument qui mesure la vitesse de rotation d'un arbre ou d'un disque dans les moteurs et autres machines. Un tel appareil est utilisé pour mesurer une grande variété d'objets et de métriques de performance, notammentles tours de roues, de rouleaux, de moteurs, d'arbres, de ventilateurs ou de turbinesla vitesse des objets mobiles tels que les voitures, les avions, les tapis roulants, les chaînes de montage ou les appareils de levageles dimensions des pièces comme les fils, les câbles, les tôles laminées et similaires Que mesure un fréquencemètre encastré ?La fréquence est l'un des principaux indicateurs du courant électrique. Un fréquencemètre encastré est un instrument de mesure spécial permettant de déterminer la fréquence de la tension électrique alternative. Selon l'utilisation, l'appareil permet de mesurer des tensions alternatives sinusoïdales ou des signaux carrés. L'appareil mesure donc la durée d'oscillation d'un signal électrique et détermine le nombre d'oscillations pour un cycle de temps donné. La fréquence est mesurée en hertz et est inversement proportionnelle à la durée de l'oscillation. En règle générale, tous les appareils fonctionnant à l'électricité doivent être alimentés par des courants d'une certaine fréquence. C'est pourquoi les appareils permettant de déterminer la fréquence du courant qui circule sont si importants. Les résultats des mesures servent à surveiller le bon fonctionnement des appareils raccordés ainsi que le déroulement des processus technologiques.Que mesure un compteur d'impulsions encastré ?Les wattmètres actifs et les wattmètres réactifs sont utilisés lorsque vous souhaitez évaluer l'efficacité de votre installation ainsi que les coûts de consommation. L'énergie requise par un consommateur électrique est normalement calculée à partir de la puissance totale du courant électrique qui circule dans le circuit. On distingue deux indicateurs qui reflètent les coûts d'exploitation du consommateur. Ces indicateurs sont appelés énergie active et énergie réactive.Le saviez-vous ?En tant que consommateur, vous ne payez pas pour la puissance que vous utilisez, mais pour la puissance totale libérée par votre fournisseur. Ces deux types de mesures sont donc également différenciés dans les unités de mesure. La puissance totale est mesurée en voltampères (VA) et la puissance utile en kilowatts (kW). Qu'est-ce que cela signifie ? La partie active de la puissance totale effectue le travail utile et est convertie en types d'énergie dont votre consommateur électrique a besoin. Le courant réactif est la partie de la puissance totale consommée qui n'est pas utilisée pour un travail utile. Dans les circuits à courant alternatif, la composante réactive apparaît chaque fois qu'il y a une charge inductive ou capacitive. Dans ce cas, il y a une désadaptation entre la phase du courant et la phase de la tension. En raison de ce déphasage entre la tension et le courant, seule une partie de la pleine puissance parvient au consommateur. Les principales pertes sont dues à l'échauffement inutile des appareils pendant leur fonctionnement. L'utilisation de ces instruments de mesure vous permet donc de saisir la valeur de l'énergie utilisée ou perdue. C?est-à-dire :Dans les circuits où circule un courant continu, il n'y a pas d'énergie réactive. Les instruments de mesure de ce type ne sont pas nécessaires ici. Utilisez les instruments de mesure universels pour obtenir une vue d'ensemble complète de votre installation. Tous les appareils de la boutique eibabo® fonctionnent de manière fiable et précise. Vous pouvez obtenir la meilleure qualité auprès de marques telles que Hager, Janitza, NZR, Panta, Phoenix, Schneider Electric, Siemens et Weidmüller. Utilisez la recherche détaillée pour filtrer certaines caractéristiques et trouver rapidement l'appareil qui vous convient.  Catalogue :Dans ce catalogue eibabo® appareillage modulaire ou monté en face avant d'enveloppe > appareil de mesure combiné vous trouverez des articles des groupes de produits suivants :Aperçu de l'article :AmpèremètreAppareil de mesure industrielAppareil de mesure pour armoire de commandeCompteur combinéCompteur d'impulsionsCompteur de panneauCompteur de puissance activeCompteur de puissance réactiveFréquencemètreMultimètreSurveillanceTachymètredes fabricants suivants :Catalogue général des fabricants Appareil de mesure combiné :HagerJanitzaNZROmronPantaPhoenixSchneider ElectricSiemensSiemens Dig.Industr.Weidmüller
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
Combiné de prises CEE - Chez eibabo, vous trouverez toujours le combiné de prises CEE qui correspond exactement à vos besoins. Nous proposons une large gamme de combinés de prises CEE comme des répartiteurs de blocs, des combinés CEE/SCHUKO, des adaptateurs CEE, des distributeurs CEE, des Delta-Box et cubes d'énergie ainsi que des boîtiers de connexion FP, combinés de prises à accrocher, petits distributeurs, distributeurs croisés ou boîtiers de prises de courant, barrettes de connexion ou bien même boîtes distributrices en caoutchouc plein et distributeurs de prises. Nos produits sont disponibles en tant qu'appareils individuels, accessoires, appareils intégrés ou boîtiers vides. Vous trouverez un grand nombre de combinaisons de prises CEE et SCHUKO, d'adaptateurs et de distributeurs. Les combinaisons de prises CEE sont disponibles en tant que dispositifs prêts à l'emploi. Les accessoires sont fournis entièrement câblés ou comme boîtiers vides.Contenu du catalogue :Dans ce catalogue eibabo® prises industrielles et spéciales > combiné de prises CEE vous trouverez des articles des groupes de produits suivants :Aperçu de l'article :Borne d'énergieBorne électrique CEEformBorne énergétique CEECombinaison CEEformCombinaison de caoutchoucCombinaison de caoutchouc CekonCombinaison de prises encastréesCombinaison de prises encastrées CEECombinaison de prises encastrées CEEformCombinaison de prises standard CEECombinaison murale norme CECombiné de prises CEECube de prise standard CEDistributeur CekonDistributeur d'énergie CEEDistributeur de caoutchouc CekonDistributeur de prisesDistributeur en caoutchouc plein norme CEEDistributeur majeur CEEformDistributeur majeur CEEnormGrand distributeur CEEGrands distributeursMultiprise CEEformPetit distributeur CEEformPetit distributeur CEEnormRépartiteur de prises CEERépartiteur mural CEEformSuspension cube CEEdes fabricants suivants :Catalogue général des fabricants Combiné de prises CEE :ABBABLABNApsaBachmannBalsCeagDoepkeElektraElsproGSABHagerMennekesOBOSchneider ElectricSpelsbergSteidele-Stromvert.Walther
Insert de communication - De quels connecteurs ai-je besoin pour mes câbles de transmission de données ? Existe-t-il des boîtiers de connexion spéciaux pour les haut-parleurs ? Est-ce que je reçois des inserts de câbles et des cadres adaptés à ma gamme d?interrupteurs ? Vous trouverez dans ce catalogue eibabo® des prises de données, des plaques centrales, des caches et d'autres prises de raccordement pour des applications multimédias à des prix particulièrement avantageux. Ce sont les choses les plus discrètes qui déterminent notre vie plus que nous ne le pensons. Sans eux, notre maison ou notre appartement ne serait pas complet. Les inserts et les cadres pour les raccordements des technologies de télécommunication et des médias en font partie. Faire du shopping, chatter avec des amis, effectuer des opérations bancaires en ligne, passer une soirée au cinéma, travailler ou lire les actualités ? tout est étroitement lié aux technologies de communication actuelles.  Le saviez-vous ?En Europe, les gens utilisent Internet en moyenne 4,5 heures par jour. En Asie, ce chiffre est supérieur à 3 heures et aux États-Unis, les gens passent en moyenne 6 heures par jour sur Internet. Cela n'a rien d'étonnant si l'on considère les nombreuses possibilités offertes par le Web. Par quelles connexions toutes ces choses deviennent-elles possibles ? Nous vous en donnons un bref aperçu.Quelles sont les connexions offertes par les inserts et les cadres proposés ici ?Vous trouverez dans ce catalogue des inserts et des cadres pour les raccords suivants : RJ45 Cat., KOAX, UAE/IAE, TAE, SAT, HDMI, USB, XLR, Cinch ainsi que pour les câbles de haut-parleurs et autres. La gamme de produits comprend également des caches, des passages de câbles, des câbles à cordon et des disques centraux pour haut-parleurs encastrés. De nombreux fabricants produisent des inserts et des cadres de taille standardisée. Cela vous permet de choisir un cadre, de le combiner ou de le varier. Consultez la description du produit pour savoir si le cadre de finition que vous avez choisi correspond à la dimension intérieure de l'insert ou du cache. Ainsi, vous personnalisez les raccordements aux médias dans votre espace de vie.Pourquoi a-t-on besoin d'une prise RJ45 Cat. ?La prise RJ45 Cat. est une prise pour les câbles Ethernet, qui sont généralement utilisés pour le fonctionnement en réseau des ordinateurs. Les câbles sont disponibles dans les versions STP (Shielded Twisted Pair) et UTP (Unshielded Twisted Pair). Les câbles STP ont un blindage autour de chaque conducteur. Celui-ci protège des interférences électromagnétiques. Les câbles STP sont souvent utilisés dans les bureaux avec de nombreux ordinateurs ou dans l'industrie. Les câbles UTP n'ont pas de blindage. Ils sont moins chers et sont principalement utilisés chez les particuliers. Le connecteur RJ45 Cat. est adapté aux réseaux dans lesquels de grandes quantités de données sont transmises, par exemple pour le streaming vidéo ou le téléchargement de fichiers volumineux. Le connecteur RJ45 CAT est compatible avec les nouvelles normes 802.11ac et 10GBASE-T. Choisissez un insert et un cadre adaptés à votre réseau si vous l'avez déjà converti à ces normes ou si vous allez le faire à l?avenir.La prise RJ45 Cat. peut être utilisée dans les cas suivants :Fonctionnement de réseaux Ethernet à haut débit sur de longues distancesConnexion d'ordinateurs, de commutateurs, de hubs, de modems DSL, de routeurs et d'autres équipements réseauPrise en charge de la VoIP (Voice over IP), de l'IPTV (Internet Protocol Television) et d'autres applications à bande passante intensive Image : Jack modulaire RJ45 Cat. 6a Insert ? Gira 569703Quelle est la différence entre les raccordements IAE, UAE et TAE ? Qu'il s'agisse d'IAE, d'UAE ou de TAE, les connecteurs sont une composante élémentaire de la fonctionnalité des appareils qui nous accompagnent jour après jour. Tout le monde les connaît, mais peu de gens savent ce qui se cache derrière. IAE signifie « Integrated Services Digital Network Access » et est un raccordement numérique pour la téléphonie et l'accès à Internet. UAE signifie « Universal ADSL Access » et est un type spécial de connexion ADSL qui permet un accès rapide à Internet via le réseau téléphonique traditionnel. TAE signifie « Telekommunikationsanlagen-Anschluss » et est un raccordement téléphonique analogique qui est encore très répandu en Allemagne.Un bref aperçu des points essentielsQu'entend-on par HDMI ?HDMI (High-Definition Multimedia Interface) est l'une des interfaces les plus courantes pour la transmission numérique de données audio et vidéo. L'insert HDMI est un type de connexion spécial qui permet d'utiliser des câbles HDMI et de transmettre ainsi des données audio et vidéo. Les inserts HDMI et les cadres correspondants sont disponibles pour un montage dans une boîte d?interrupteur. Pourquoi ai-je besoin d'un cache ?Un cache permet de protéger un raccordement qui n'est pas utilisé. Cela permet d'éviter que de la poussière ou des saletés ne pénètrent dans la connexion et ne salissent la boîte. Qu'est-ce qu'une sortie de câble ?Au sein d'un bâtiment, il peut arriver que des lignes électriques ou des lignes de données soient nécessaires à un endroit précis. Il n'est pas toujours souhaitable de disposer d'une prise de courant de distribution ou d'un câble de transmission de données sur le mur. Au lieu de cela, la conduite ou le câble est proprement sorti du mur au moyen d'une sortie de câble et peut continuer à être posé à l'intérieur de la pièce. Qu'est-ce qu?un cordon ?Un cordon ou un boîtier de sortie de ligne est utilisé pour raccorder une ligne externe, généralement souple, à l'installation encastrée. Chez les particuliers, par exemple, pour faire sortir les câbles multimédias encastrés ou dans l'hôtellerie pour raccorder directement la télévision au réseau électrique comme protection contre le vol. Existe-t-il des inserts où l?on peut combiner télécommunications et médias ?La plupart des inserts offrent un ou plusieurs points de connexion du même type. Il existe parfois des inserts qui combinent différents points de connexion, par exemple RJ45 Cat. et SAT. Marquage des raccordsS'il y a de nombreux postes de travail dans une pièce et que vous avez besoin d'un très grand nombre de connexions, nous vous recommandons d'utiliser des cadres dotés d'une zone d?étiquetage. Grâce à de petites indications sur le type, le but ou l'appartenance, vous gardez toujours une vue d'ensemble de votre installation.La gamme eibabo® propose toutes sortes de variantes et de versions spécifiques. Parmi eux, des modèles dans diverses teintes comme le gris aluminium, le blanc polaire et l'anthracite ou avec des surfaces brillantes ou mates. Tous les inserts et cadres sont disponibles dans les normes courantes. Selon le lieu d'installation et le type de montage souhaité, vous pouvez profiter de notre large gamme de produits. Aménagez de manière optimale la connexion de votre salon ou de votre espace de travail avec le monde numérique et multimédia.  Catalogue :Dans ce catalogue eibabo® appareils / Prises pour interrupteurs > insert / cache pour équipement technique de communication vous trouverez des articles des groupes de produits suivants :Aperçu de l'article :Adaptateur multimédiaBague intermédiaireBouchon aveugleBouchon obturateurCadre de moduleConnecteur trapézoïdalConnexion haut-parleurCosse de câbleCouverture aveugleCouverture de haut-parleurHotte enfichableInsert aveugleInserts de connecteurInterface de donnéesMise en place de l'appareilModule de connexion de donnéesPanneau modulairePlaque de combinaisonPlaque de supportPlaque intermédiairePlaques centralesPorte-nomPrise haut-parleurPrises de donnéesSurface tactileTechnologie de communicationTransmission de donnéesTVAudioVidéodes fabricants suivants :Catalogue général des fabricants Insert de communication :ABLBachmannBerkerBusch JaegerCommScope EMEACommScope/AMP NetconnDiverseE+P ElektrikEatonEFB-ElektronikElsoEltakoGiraHagerHartingHomewayJungKathreinKindermannKleinhuisKreilingLegrand BticinoLeoni DatacomMaicoMertenMetzMurrelektronikOBOPanduitPehaReichle & De-MassariRutenbeckSetecSiemensTechniSatTehalitTelegärtnerTriaxWeidmüller
Colonne lumineuse - Les tours de signalisation ou tours de signalisation disponibles dans la boutique en ligne eibabo sont des dispositifs d'information et d'avertissement préconfigurés ou modulaires, optiques et parfois aussi acoustiques. Cela vous donne la possibilité d'optimiser les processus de travail, d'augmenter la sécurité ou de visualiser les erreurs et les défauts. Avec les tours de signalisation modulaires, vous avez l'avantage de pouvoir combiner les éléments individuels individuellement et ainsi d'installer un flux de communication et d'avertissement très spécial, adapté à vous et à vos processus de travail. La conception modulaire permet également d'installer ultérieurement des éléments supplémentaires. Les éléments sont disponibles en différentes couleurs en tant que lumière permanente, lumière clignotante ou lumière clignotante et peuvent être facilement connectés mécaniquement et électriquement les uns aux autres via une fermeture à baïonnette. Assurez plus de sécurité et utilisez nos éléments de colonne de signalisation de haute qualité lors de vos processus de production.Contenu du catalogue :Dans ce catalogue eibabo® commutateurs basse tension > colonne lumineuse vous trouverez des articles des groupes de produits suivants :Aperçu de l'article :AiguilleurAlarme acoustiqueAmpoulesColonne lumineuseComposant de tour de signalisationComposant pour tour de signalisationDispositif de signalisationDispositif de signalisation acoustiqueDispositif de signalisation optiqueKlaxonLampe de pocheLumière aveuglanteLumière d'alarmeLumière de la pileModule d'éclairageModule de lumière continueModule flashPilierSignal lumineuxSignalisationTour de signalisationVoyantÉlément de lumière flashÉlément de tour de signalisationÉlément de tour de signalisation, optiqueÉlément lumineuxÉlément pour tour de signalisationÉlément éclairdes fabricants suivants :Catalogue général des fabricants Colonne lumineuse :ABBEatonGrotheLeuzeMurrelektronikPfannenbergPhoenixRittalSchneider ElectricSiemensStahlTurckWerma
Contacteur - Vous voulez savoir pourquoi un contacteur d'installation bourdonne ? Nous vous l?expliquons ici. Ou vous souhaitez activer et arrêter de gros consommateurs au moyen d'un interrupteur à distance ? Dans ce cas, vous avez besoin d'un contacteur d'installation de haute qualité et bon marché de la boutique eibabo® technology store. Vous trouverez chez nous un large choix de protections d'installation de haute qualité des plus grandes marques. Nous proposons des contacteurs d'installation (REG) et des accessoires des fabricants suivants : Schneider Electric, Eberle Controls, Siemens, Eltako, ABB Stotz S&J, Finder, Eaton (Moeller) ou encore Legrand (BT).Tous les contacteurs d'installation proposés se distinguent par :Excellente qualité de fabricationPeu ou pas de bourdonnement pendant le fonctionnementChangement de vitesse silencieuxTrès bonne qualité industriellePuissance de commutation élevéeLongue durée de vie Qu'est-ce qu'un contacteur d'installation en électrotechnique ?Un contacteur d'installation est un appareil électrique qui sert en premier lieu à protéger les installations et les appareils électriques contre les surcharges et les courts-circuits. Les contacteurs d'installation sont principalement utilisés dans les installations de bâtiments pour l'automatisation. Dans de nombreux cas, il s'agit de la mise en marche et de l'arrêt automatiques d'appareils et d'installations électriques. Le contacteur d'installation joue le rôle d'un commutateur à distance, qui commute un courant plus important avec un courant plus faible. Dans le domaine de l'installation distribution électrique et du montage sur tableau, les contacteurs d'installation sont utilisés, entre autres, comme appareils à montage en série (REG) pour le montage sur rails DIN ou rails de support (35 mm) selon DIN EN 50022.Quels sont les domaines d'application typiques d'un contacteur d'installation ?Un contacteur d'installation peut être utilisé, par exemple, pour mettre en marche et arrêter automatiquement des installations de chauffage afin de les protéger contre la surchauffe. D'autres processus d'automatisation comprennent la commutation et la commande de moteurs triphasés, d'installations d'éclairage, de ventilation, de pompes, de pompes à câble, de portails, de systèmes d'ombrage et d'autres entraînements de la domotique.Comment fonctionne un contacteur d'installation ?Les contacteurs d'installation fonctionnent généralement avec des tensions de service de 230 V ou 440 V et avec des tensions d'actionnement de 230 V ou 24 V. Il existe également des versions où les deux tensions sont de 230 V. Outre le capot, un contacteur d'installation est composé d'une bobine d'excitation, d'un noyau de bobine, d'une armature métallique, de contacts de commutation et d'un ressort de rappel d'armature. Ces éléments fonctionnels essentiels dans le contacteur d'installation peuvent être présents plusieurs fois. L'appareil se compose d'un circuit de commande et d'un circuit de charge. Si le courant circule dans le circuit de commande, le circuit de charge se ferme et conduit également du courant. Au repos (OFF), les contacts de commutation ne se touchent pas. CONSEIL :Si un contacteur « ronronne », ce n'est pas encore une raison de s'inquiéter. Cela est dû à la poussière et à la saleté ou aux rivets du noyau de la bobine qui se desserrent avec le temps. Un début d'usure de la bague de court-circuit peut également en être la cause. Le rôle de la bobine d'excitation est de générer un champ magnétique puissant lorsque le courant passe. Le noyau de la bobine sert de support à la bobine et renforce son champ magnétique. C'est la seule façon de surmonter la force du ressort de rappel. L'effet magnétique devient suffisamment important pour déplacer l'armature. Dès que l'armature est attirée, les contacts de commutation se touchent et le contacteur est actif (ON). Le ressort de rappel ramène l'armature dans sa position initiale lorsque le champ magnétique de la bobine disparaît. Les jeux de contacts se libèrent et l'appareil repasse en mode veille. Cela signifie que l'appareil ne s'arrête de lui-même que lorsqu'il est en position OFF. Le circuit de commande de la bobine et le circuit de charge des contacts de commutation sont isolés l'un de l'autre. L'induit assure la liaison entre les circuits électriques et permet de commuter les consommateurs sur le circuit de charge. Un contacteur est donc un commutateur électromécanique conçu pour des puissances élevées et dont le fonctionnement est similaire à celui d'un relais.Est-il possible de combiner plusieurs contacteurs entre eux ?Vous pouvez combiner plusieurs contacteurs pour répondre à des besoins spécifiques en matière d'installation et d'automatisation. Vous disposez de possibilités de commande encore plus variées si vous utilisez des contacteurs auxiliaires pour commander le contacteur d'installation ou pour afficher un état de fonctionnement. On utilise souvent des contacteurs de différentes combinaisons avec un maximum de quatre contacts (par exemple deux contacts NO / deux contacts NF ou trois contacts NO / un contact NF).Jeux de contacts dans un contacteur d'installationUn contacteur d'installation est généralement équipé de différents types de jeux de contacts. On distingue les contacts principaux et les contacts auxiliaires.Bon à savoir :On distingue les jeux de contacts d'un contacteur en contact de travail (contact de fermeture), contact de repos (contact d'ouverture) et contact de commutation (contact inverseur). Le contact inverseur représente une combinaison de contact à ouverture et de contact à fermeture. Les contacts à ouverture et à fermeture peuvent en outre être combinés dans un contacteur d'installation.Les contacts principaux décrits dans le mode de fonctionnement servent à la puissance à commuter. Cela rend possible le raccordement d?appareils très consommateurs en énergie. Les contacts auxiliaires sont conçus comme ligne de signalisation pour la commande des contacteurs et l'affichage des signaux.Qu'est-ce qu'un contacteur auxiliaire ?L'utilisation de contacteurs auxiliaires vous offre des possibilités de contrôle plus variées. Par rapport aux contacteurs auxiliaires, les contacteurs de puissance ont une puissance de commutation nettement plus élevée et commutent les circuits de charge de gros consommateurs. Les contacteurs auxiliaires commutent des tensions de commande pour de faibles charges et sont conçus pour de petits consommateurs et affichages. Ils peuvent ainsi réaliser des liaisons logiques et commander des contacteurs de puissance.Image : Contacteur d?installation ? Schneider Electric A9C20844Quelle est la différence entre un contacteur et un relais ?Les relais servent en premier lieu de disjoncteurs et de commutateurs de régulation dans les appareils et sont des composants importants dans de nombreux processus de commande. Il existe différents types de relais qui remplissent différentes fonctions. Parmi les types les plus courants, on trouve les relais de protection, les relais de surveillance, les relais auxiliaires et les relais de réenclenchement. Les relais ouvrent et ferment des circuits ou des jeux de contacts en réagissant à des grandeurs électriques telles que le courant ou la tension. Un contacteur est un interrupteur de circuit électrique à commande électromécanique. Ici, un circuit de faible puissance commute un circuit de puissance plus élevée. Un contacteur est conçu pour fonctionner avec des contacts à fermeture. En l'absence de puissance sur l'appareil, il n'y a donc pas de connexion de commutation. Les relais peuvent généralement s'ouvrir et se fermer. Une autre différence réside dans la performance de chaque appareil. Les contacteurs sont utilisés dans les circuits de commande avec des tensions électriques plus élevées et des intensités de courant plus importantes. Il en résulte d'autres différences en matière de sécurité. Les contacteurs fonctionnent avec une armature de traction et un ressort de rappel, les relais avec une armature battante ou une armature tournante. Une formation d'étincelles due à la séparation de contacts sous tension est réduite sur le contacteur avec une suppression de l'arc électrique. En règle générale, les relais commutent beaucoup plus rapidement que les contacteurs, sont plus légers, plus petits et consomment moins d'énergie. En raison de leur structure plus complexe, les contacteurs sont plus chers que les relais.  Catalogue :Dans ce catalogue eibabo® appareillage modulaire ou monté en face avant d'enveloppe > contacteur vous trouverez des articles des groupes de produits suivants :Aperçu de l'article :Contacteur CAContacteur CCContacteur d'installationContacteur d'éclairageContacteur de chargeContacteur de chauffageContacteur de commandeContacteur de puissanceContacteur de tension universelContacteur haute puissanceContacteur intégréContacteur intégré en sérieContacteur inverseurContacteurs d'installationDispositif d'installation modulaireDispositif de distribution intégréInterrupteur magnétiqueModule contacteurPetit contacteurRelais d'installationdes fabricants suivants :Catalogue général des fabricants Contacteur :ABBDoepkeEatonEberleEltakoFinderGewissHagerLegrand BticinoSchneider ElectricSiemens
Relais - Qu'est-ce qu'un relais et comment fonctionne-t-il ? Quels sont les différents types de relais ? Où utilise-t-on des relais ? Et quel relais convient le mieux à votre projet ? Pour en savoir plus sur la commutation et la commande de circuits électriques. Les relais sont utilisés dans de nombreuses applications différentes. Vous trouverez des relais dans les installations électriques domestiques, dans les appareils électriques, dans le commerce et l'industrie ainsi que dans les véhicules.Un petit peu d'histoireLe premier relais a été inventé en 1831 par l'Américain J. Henry et était basé sur le principe de fonctionnement électromagnétique. Henry utilisait le relais dans son laboratoire universitaire comme « petit gadget » pour divertir ses étudiants. Il n'était toutefois pas encore possible de changer de vitesse. Le premier relais de commutation a été inventé par Samuel Morse en 1837. Morse a continué à développer l'appareil d'Henry et l'a adapté de manière à ce que les signaux (le code Morse) puissent être transmis sur des kilomètres de fils. Ce fut également la base du télégraphe.Saviez-vous que le premier ordinateur du monde a également été construit uniquement avec des relais ? C'est un développement de Konrad Zuse qui a été présenté en 1941. Depuis, les choses ont beaucoup évolué et les ordinateurs modernes n'utilisent plus vraiment de relais. Cependant, même de nos jours, le relais reste un élément important très utilisé dans les installations électriques. Pensez par exemple à l'allumage et à l'extinction d'un éclairage dans une cage d'escalier. Le circuit fonctionne quel que soit l'étage où ils se trouvent. Il existe cependant de nombreux autres domaines d'application. C'est pourquoi différents relais sont disponibles dans la boutique eibabo®. N'hésitez pas à parcourir notre catalogue virtuel. Vous trouverez certainement quelques relais de qualité et bon marché qui susciteront votre intérêt.Image : Relais de commutation ? Eltako ER12-110-UCQue sont les relais ?Les relais sont des composants d'installations électriques de toutes sortes. Ils servent principalement de disjoncteurs et de commutateurs de régulation dans les appareils électriques ou sont utilisés comme composants importants dans de nombreux processus de commande. Il existe de nombreux types de relais, qui se différencient dans le détail. Les fabricants développent les appareils pour des tâches spécifiques et adaptent les caractéristiques de déclenchement en conséquence. Les relais souvent achetés dans ce catalogue sont les relais de couplage, les relais de puissance, les relais de commutation, les relais d'interface, les relais statiques et bien d'autres encore. Le principe de fonctionnement de base d'un relais consiste à ouvrir et à fermer des circuits ou des contacts en réagissant à des grandeurs électriques telles que le courant ou la tension.Comment distinguer les relais ?Les relais sont classés selon différents critères. Il s'agit notamment :Le type de grandeurs d'entrée physiques auxquelles le relais réagitLe domaine d'application que le relais prend en charge dans les systèmes de commandeLa structure de la construction de l'appareil et le principe de fonctionnementLa puissance de commutationLa forme et la taille de constructionEt bien d?autres... Un relais se compose de trois éléments principaux : La saisie / l'enregistrement d'une valeurL'élément intermédiaireL'exécution / l'actionnement par un organe de réglage Si nous considérons le type de grandeur physique d'entrée, nous distinguons les relais électriques, thermiques, optiques, mécaniques, magnétiques ou acoustiques.  Remarque :Tous les relais ne fonctionnent pas avec des grandeurs physiques fixes. Les relais différentiels réagissent par exemple à la différence de valeurs. Les relais polarisés réagissent à un changement de signe d'une valeur donnée. L'acquisition de la grandeur de mesure est l'élément primaire du relais. Celui-ci convertit la valeur d'entrée en une autre grandeur physique. L'élément de réception peut être conçu différemment selon l'objectif du relais et la nature de la grandeur physique. Dans le cas d'un relais à impulsion ou d'un relais de tension, l'élément récepteur est constitué d'un électroaimant. Dans le cas d'un relais de pression, il peut s'agir d'une membrane ou d'un soufflet. L'élément de mesure d'un relais de niveau est généralement un flotteur et ainsi de suite. L'élément intermédiaire compare la valeur d'entrée avec la valeur limite définie de l'appareil et transmet une impulsion à l'élément de réglage exécutant en cas de dépassement de cette valeur. L'actionneur transmet l'impulsion du relais aux circuits de travail. Chaque relais contient en principe un circuit de commande et un ou plusieurs circuits de travail. Selon le type d'élément d'actionnement, les relais sont divisés en relais à contact et relais sans contact. Les relais de contacts agissent sur le circuit sortant à l'aide de contacts électriques. Leur état fermé ou ouvert permet soit une fermeture complète, soit une interruption mécanique totale du circuit de travail. Les relais sans contact agissent sur le circuit de travail par une modification soudaine des paramètres dans le circuit de commande. Cela se fait par le biais de la résistance, de la capacité, de l'inductance ou d'une modification du niveau de tension ou du niveau de courant.Comment fonctionne un relais ?Selon les exigences et l'utilisation, les relais sont de conception simple ou complexe. Le principe de fonctionnement de base n'est toutefois pas très différent. Au centre se trouve la bobine avec un noyau de fer. Lorsque le courant circule dans la bobine, un champ magnétique électrique s'établit. Une armature ferromagnétique mobile réagit à ce champ magnétique et est attirée. Ce changement de position permet de relier deux ressorts de contact et de fermer les contacts dits de travail dans le relais. Dans ce cas, le relais agit comme un contact de fermeture. Dans certains types de construction, des contacts dits de repos sont ouverts lors de la création du champ magnétique. Ceux-ci sont appelés des ouvreurs. Il est également possible de combiner des contacts à ouverture et des contacts à fermeture. Ce sont des contacts alternatifs ou des contacts de commutation.Le saviez-vous ?Si la bobine d'un relais est soudainement mise hors tension, des pics de tension élevés peuvent se produire. C'est pourquoi, selon les modèles, des résistances ou des diodes sont utilisées pour empêcher le retour de ces pics de tension dans le circuit de commande. Les composants sensibles restent ainsi protégés.Dès que la bobine ne génère plus de champ magnétique, l'armature est remise dans sa position initiale par la force du ressort. Les contacts de travail ne sont plus fermés et les contacts de repos ne sont plus ouverts.Que sont les relais statiques ?Actuellement, de plus en plus de fonctions de relais sont assurées par des circuits à semi-conducteurs, appelés relais statiques (SSR). Un relais statique est un appareil électronique qui active et désactive un circuit de haute puissance à basse tension. Dans ce type de relais, il n'y a pas d'éléments mécaniques mobiles. Composition de l?appareil :Capteur qui réagit à un signal d'entréeÉlectronique à l'état solide avec un circuit de haute performance Les relais statiques peuvent être utilisés aussi bien en courant continu qu'en courant alternatif. A l'aide de thyristors et de transistors, il est possible de commuter des courants de plusieurs centaines d'ampères. Par rapport aux relais électromécaniques, les relais statiques ont une vitesse de commutation nettement plus élevée. Les relais statiques sont moins adaptés aux circuits soumis à des conditions de surcharge de courte durée. Par rapport aux relais électromécaniques, les relais statiques présentent les avantages suivants :Dimensions plus petitesVitesses de commutation élevéesSilencieuxPuissantEfficace sur le plan énergétiqueCommutation sans étincellesPas d?entretienLongue durée de vieFaible sensibilité aux conditions défavorables A quoi dois-je faire attention lors de l'achat d'un relais ?Dans la boutique eibabo®, il existe un très grand choix de relais les plus divers avec de nombreuses spécifications. Il peut donc être difficile de choisir le bon relais. Avant d'acheter, vous devez déterminer la fonction de votre circuit et, sur cette base, définir la tâche du relais. Ensuite, choisissez un relais adapté à votre projet. Les critères de décision sont entre autresQuelle est la nature de la taille physique d'entrée ?L'appareil est-il soumis à des vibrations et à des chocs ?Où s'effectue l'installation ?De la poussière, de l'humidité ou des variations de température sont-elles à prévoir ?Quelle est la tension de commutation et le courant de commutation ?Quelles sont les grandeurs de courant et de tension qui apparaissent ?Quelle est la fréquence de commutation attendue ?Quelles sont mes besoins en matière de durabilité du relais ?Des fonctions particulières ou des programmations supplémentaires sont-elles souhaitées ?  Remarque :Lors de la commutation de charges actives et inductives, l'ouverture du circuit est la plus difficile pour les jeux de contacts. Dans ce cas, des arcs électriques se produisent et sollicitent fortement les jeux de contacts. Les relais de commutation proposés par eibabo® sont de grande qualité, peu coûteux, polyvalents, fiables et universellement utilisables. Les fabricants les plus connus de notre gamme sont ABB, Doepke, Dold, Eaton, Eberle, Eltako, Finder, Hager, Jung, Schalk, Schneider Electric, Siemens et WAGO.  Catalogue :Dans ce catalogue eibabo® appareillage modulaire ou monté en face avant d'enveloppe > relais vous trouverez des articles des groupes de produits suivants :Aperçu de l'article :Contacteur CAContacteur CCDispositif d'installation modulaireDispositif de distribution intégréInterface relaisModule d'extensionPeut relayerRelai ElectriqueRelais chaudièreRelais d'installationRelais de commutationRelais de commutation d'installationRelais de couplageRelais de tension alternativeRelais de tension universelRelais mémoireRelais prérégléStation-relaisdes fabricants suivants :Catalogue général des fabricants Relais :ABBDoepkeDoldEatonEberleEltakoFinderGewissHagerJungSchalkSchneider ElectricSiemensWAGO
Relais temporisé - A quoi servent les relais temporisés ? Il se peut parfois que vos conditions de construction nécessitent de retarder les processus de commutation électrique. Il se peut que vous deviez encore traverser un garage sombre après avoir actionné l'interrupteur d'éclairage ou qu'un détecteur de mouvement systèmes de bus ne doive s'activer qu'après avoir quitté une pièce. Dans ces scénarios et dans bien d'autres, l'utilisation d'un relais temporisé peut s'avérer utile. Celui-ci veille à ce que l'activation ou la désactivation d'une certaine fonction n'intervienne qu'après un certain laps de temps. Vous pouvez régler la longueur de cette période sur le relais. Qu'est-ce qu'un relais temporisé ?Les relais temporisés sont des relais de commande simples qui commandent des événements définis sur la base de processus temporels. La différence entre un relais classique et un relais temporisé réside dans le moment où leurs contacts de sortie s'ouvrent et se ferment. Dans le cas d'un relais de commande, cela se produit lorsque la tension est appliquée à la bobine et retirée. Dans le cas du relais temporisé, les jeux de contacts peuvent s'ouvrir ou se fermer avant ou après un certain délai. L'installation se fait généralement dans l'armoire électrique sur le rail DIN. CONSEIL :Les intervalles de temps définis peuvent être réglés entre les millisecondes et les heures, selon le relais. En règle générale, le délai est initié ou déclenché par l'une des deux méthodes suivantes :l'application ou la coupure d'une tension de commandel'apparition d'une impulsion / d'un signal de déclenchement Quelles sont les fonctions des relais temporisés ?Pour les non-initiés, il est souvent un peu difficile de comprendre les descriptions techniques. Lors de la description des fonctions des relais temporisés, nous rencontrons des termes tels que tension de commande, retard à l'enclenchement, retard au déclenchement, mise en forme d'impulsions ou contact de travail. Afin de vous familiariser avec les différents modes de fonctionnement des relais temporisés, nous décrivons ci-après les possibilités de commutation à l'aide d'exemples simples. Pour faciliter la compréhension de nos exemples : Partez toujours du principe que vous n'activez ou ne désactivez qu'une « tension de commande » au moyen d'un commutateur ou d'un bouton poussoir, afin de déclencher un processus de commutation (scénario). Mais le circuit réel passe par le relais. L'actionnement d'un commutateur ou d'un bouton poussoir n'entraîne donc pas nécessairement une action immédiatement visible lors de l'utilisation d'un relais de commutation. Vous indiquez ainsi simplement au relais que le scénario prédéfini doit maintenant se dérouler et que celui-ci doit effectuer les commutations correspondantes à l'heure souhaitée. Les dix scénarios suivants sont le plus souvent mis en œuvre avec des relais temporisés :Scénario 1 ? Le délai de récidiveLe délai de retombée est également appelé délai d'extinction.Exemple : Lorsque la tension de commande est activée au moyen du commutateur (MARCHE), le relais ferme le circuit électrique et les luminaires s'allument. Si vous actionnez à nouveau le commutateur (ARRÊT), les luminaires continuent de s'allumer et le temps de temporisation réglé commence à s'écouler au niveau du relais temporisé. Le relais maintient le flux de courant. Une fois le délai écoulé, le relais interrompt le circuit, éteint la lumière et passe en mode veille. Lorsque l'on allume à nouveau la lumière au moyen du commutateur (MARCHE), le processus recommence. Scénario 2 ? Le délai de réponseLe délai de réponse est également appelé délai de mise en marche.Exemple : Lorsque l'on allume la lumière au moyen du commutateur (MARCHE), le relais commence immédiatement à fonctionner pendant la durée réglée. Ce n'est qu'une fois le délai écoulé que celui-ci ferme le circuit électrique et que les luminaires s'allument. Si vous actionnez maintenant à nouveau le commutateur (ARRÊT), le relais interrompt directement le circuit électrique, éteint la lumière et passe à l'état de repos. Lorsque l'on allume à nouveau la lumière au moyen du commutateur (MARCHE), ce processus recommence. Selon le modèle, après une interruption de la temporisation à l'enclenchement, le temps déjà écoulé reste en mémoire ou est effacé.Scénario 3 ? Le délai de réponse commandé par impulsionLa temporisation à l'enclenchement n'est pas déclenchée au moyen d'une tension de commande appliquée en permanence, mais par une impulsion (tension de commande appliquée brièvement). Ces signaux sont également appelés signaux de déclenchement.Exemple : Contrairement au scénario 2, il suffit ici d'une courte impulsion dans la tension de commande pour que le scénario se mette en marche. Vous n'allumez pas un commutateur, mais vous actionnez par exemple un bouton poussoir. Un temps prédéfini commence à s'écouler au niveau du relais, puis celui-ci ferme le circuit électrique pendant une durée également définie au préalable. Il repasse ensuite en mode veille. En règle générale, vous pouvez régler séparément ces deux durées. Le cas classique est une gâche. Pour cela, il suffit d'appuyer brièvement sur un bouton poussoir. Après le temps réglé (qui ne peut être que de quelques millisecondes), le relais interrompt le circuit électrique au niveau de l'électroaimant du verrouillage de la porte pendant 3 secondes par exemple. Pendant ce temps, la porte est ouverte et le visiteur peut entrer. Une fois ces 3 secondes écoulées, le relais rétablit de lui-même l'alimentation électrique de l'électroaimant et la porte est à nouveau verrouillée.Scénario 4 ? Retard à l'enclenchement et retard au déclenchementLes circuits des scénarios 1 et 2 sont alors combinés.Exemple : Lorsque l'on allume la lumière au moyen du commutateur (MARCHE), le relais commence immédiatement à fonctionner pendant une durée réglée. Ce n'est qu'une fois ce délai écoulé que celui-ci ferme le circuit électrique et que les luminaires commencent à s'allumer. Si le commutateur est ensuite à nouveau actionné (ARRÊT) et que la tension de commande est ainsi interrompue, un temps de retard réglé commence à s'écouler. Le relais continue à maintenir le flux de courant. Ce n'est qu'une fois le délai écoulé que le relais interrompt le circuit électrique, éteint la lumière et passe à l'état de repos. Selon le modèle, après une interruption de la temporisation à l'enclenchement, le temps déjà écoulé reste en mémoire ou est effacé. Selon le relais, la temporisation à l'enclenchement et la temporisation au déclenchement sont soit de même durée, soit peuvent être réglées indépendamment l'une de l'autre.Scénario 5 ? Le relais comme horloge (en commençant par une impulsion)Vous connaissez ce phénomène grâce au clignotant de votre voiture. Il s'agit d'un relais de clignotant.Exemple : Vous actionnez le commutateur (MARCHE) et le relais ferme immédiatement le circuit électrique. Les luminaires s'allument. Après un laps de temps défini, le relais interrompt le circuit électrique et la lumière s'éteint. Après un autre laps de temps défini, le relais ferme à nouveau le circuit électrique et les luminaires s'allument à nouveau. Cet intervalle se poursuit aussi longtemps que la tension de commande est présente. Actionnez le commutateur (ARRÊT), coupez la tension de commande. Au relais, la commutation par intervalles se termine et il passe à l'état de repos.Image : Relais temporisé ? Finder 83.02.0.240.0000Scénario 6 ? Le relais comme horloge (en commençant par une pause)Ce scénario est comparable au scénario 5, il commence simplement par une pause et non par une impulsion.Exemple : Vous actionnez le commutateur (MARCHE) et le temps de pause préréglé commence à s'écouler au niveau du relais. Ce n'est qu'alors que le relais ferme le circuit électrique. Les luminaires s'allument. Après un laps de temps défini, le relais interrompt le circuit électrique et la lumière s'éteint. C'est le retour de la pause. Ensuite, le relais ferme à nouveau le circuit, et ainsi de suite. Cet intervalle se poursuit aussi longtemps que la tension de commande est présente. Actionnez le commutateur (ARRÊT), coupez la tension de commande. Au relais, la commutation par intervalles prend fin immédiatement et il passe à l'état de repos.Scénario 7 ? Le relais glissant à l'enclenchementExemple : Lors de l'enclenchement de la tension de commande au moyen du commutateur (MARCHE), le relais ferme le circuit électrique et les luminaires s'allument pendant un laps de temps défini au préalable (temps d'essuyage). Ensuite, le relais interrompt à nouveau le circuit électrique de manière autonome. Il passe à l'état de repos, et ce même si la tension de commande est encore présente (commutateur toujours activé). Ce scénario ne peut être répété que si le commutateur a été actionné à la fin du temps d'essuyage (ARRÊT). Si le commutateur est confirmé (ARRÊT) pendant le temps d'essuyage, la tension de commande est interrompue et le relais interrompt également immédiatement le circuit électrique. Le reste du temps de balayage est effacé. Le processus peut recommencer.Scénario 8 ? Le relais à extinction progressiveExemple : Lors de la coupure de la tension de commande au moyen du commutateur (ARRÊT), le relais ferme le circuit électrique et les luminaires s'allument pendant un laps de temps défini au préalable (temps d'essuyage). Ensuite, le relais interrompt à nouveau le circuit électrique de manière autonome et passe à l'état de repos. Ce scénario ne peut être répété que si le commutateur a été actionné à la fin du temps d'essuyage (MARCHE). Si le commutateur est confirmé (MARCHE) pendant le temps d'essuyage, la tension de commande est à nouveau présente et le relais interrompt immédiatement le circuit électrique. Le reste du temps de balayage est effacé. Le processus peut recommencer. Un cas classique : Vous quittez un bâtiment dans l'obscurité et éteignez la lumière principale. Les luminaires de balisage s'allument et ils ont le temps de quitter le bâtiment. Ensuite, l'éclairage d'orientation s'éteint également de lui-même.Scénario 9 ? Le relais glissant à l'activation et à la désactivationPour ce faire, les circuits des scénarios 7 et 8 sont combinés.Exemple : Lors de l'enclenchement de la tension de commande au moyen du commutateur (MARCHE), le relais ferme le circuit électrique et les luminaires s'allument pendant un laps de temps défini au préalable (temps d'essuyage). Ensuite, le relais interrompt à nouveau le circuit électrique de manière autonome. Il passe à l'état de repos, et ce, bien que la tension de commande soit encore présente (commutateur toujours activé). Lorsque la tension de commande est coupée au moyen du commutateur (ARRÊT), le relais ferme à nouveau le circuit électrique et les luminaires s'allument à nouveau pendant la durée d'essuyage définie. A la fin de celle-ci, le relais interrompt le circuit électrique, éteint la lumière et passe à l'état de repos.Scénario 10 ? Le relais temporisé comme transformateur d'impulsionsL'application de la tension de commande (qu'elle soit longue ou courte) est alors transformée en un processus de commutation de même durée.Exemple : Vous actionnez un commutateur (MARCHE) pour mettre en marche le scénario. Le relais ferme le circuit électrique pendant une durée préalablement définie. Les luminaires s'allument. Une fois le temps écoulé, le relais ouvre à nouveau le circuit électrique et passe à l'état de repos. La lumière s'éteint. Dans ce cas, il importe peu que vous actionniez à nouveau le commutateur pendant que la lumière est allumée (ARRÊT) ou que vous le fassiez bien plus tard, lorsque la lumière est déjà éteinte. Le processus ne recommence que lorsque la tension de commande est à nouveau appliquée (commutateur sur MARCHE).Pour économiser :Les relais temporisés multifonctions permettent de mettre en œuvre un grand nombre des scénarios décrits. Vous êtes ainsi toujours flexible et ne devez investir que dans un seul appareil.Il est en outre possible de combiner plusieurs relais temporisés entre eux afin d'établir les dépendances correspondantes. Pour savoir si un relais permet de mettre en œuvre des fonctions supplémentaires telles que la temporisation de réponse à deux niveaux ou les avertissements d'arrêt, veuillez vous reporter aux descriptions des produits.Vous trouverez dans l'eibabo® technology store, de nombreux produits bon marché pour le domaine de la technique de commande et de l'automatisation. Si vous êtes intéressé par la réalisation de ces circuits ou de circuits similaires, vous trouverez chez nous tous les relais, commutateurs, boutons poussoirs et câbles nécessaires. Achetez des relais temporisés de haute qualité de marques connues comme ABB, Doepke, Dold, Eaton, Eltako, Omron, Metz, Schalk, Siemens et Ziehl. Utilisez l'une de nos nombreuses méthodes de paiement et profitez d'une livraison rapide dans le monde entier.  Catalogue :Dans ce catalogue eibabo® relais > relais temporisé vous trouverez des articles des groupes de produits suivants :Aperçu de l'article :Adaptateur de tempsCommande de commutationCommutateur d'éclairage d'escalier d'avertissement préalableDispositif d'installation modulaireDébut d'impulsionDébut de pauseFonction d'essaiFormateur d'impulsionsInterrupteur d'escalierInterrupteur d'éclairage d'escalier sur rail DINInterrupteur horaireMinuterie du ventilateurModule de couplageModule dinterfaceModule multifonctionPré-avertissement d'extinctionRelais de commutationRelais de retard à l'ouvertureRelais pauseRelais statiqueRelais temporisé de tension alternativeRelais éphémèreRelais étoile-triangleRetard d'enclenchementRetard de scèneRetardateur de rechuteTemporisation à l'extinctionÉlectroniquedes fabricants suivants :Catalogue général des fabricants Relais temporisé :ABBDoepkeDoldEatonEberleFinderGöringLegrand BticinoLimotMaicoMetzMurrelektronikOmronPhoenixPilzRockwellSchalkSchneider ElectricSiemensTeleThebenWAGOWeidmüllerWielandZiehl
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