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Pilz - Pilz GmbH & Co. KG est une entreprise allemande basée à Ostfildern et propose des solutions complètes pour la technique de sécurité et de commande. L'entreprise a été fondée à Esslingen en 1948 en tant qu'atelier de soufflage de verre par Hermann Pilz. Les premiers produits comprenaient des dispositifs en verre pour la technologie médicale et des relais au mercure pour les applications industrielles. Aujourd'hui, l'entreprise se considère comme un leader technologique dans le domaine de la technologie d'automatisation, dans le but d'automatiser les systèmes et les machines de manière à ce que la sécurité des personnes, des machines et de l'environnement soit toujours garantie - des capteurs à la commande en passant par les actionneurs. La gamme de produits est complétée par des outils logiciels appropriés, des systèmes de diagnostic et de visualisation. Outre le siège social en Allemagne, Pilz possède plus de 40 filiales et succursales sur tous les continents. Les solutions Pilz sont principalement utilisées dans l'ingénierie mécanique et d'installations. Les clients du magasin technologique eibabo® sont principalement des entreprises des secteurs de l'emballage et de l'automobile, ainsi que de l'énergie éolienne et de la technologie ferroviaire. Lorsqu'une entreprise comme Pilz opère dans un environnement aussi hautement spécialisé, les innovations et la volonté de développer de nouvelles technologies doivent être le moteur des activités quotidiennes. En tant que partenaire de vente et d'installation, nous sommes convaincus des applications de Pilz, les utilisons dans nos propres projets et les recommandons à nos clients et partenaires du monde entier. Les magasins eibabo® d'eibmarkt® proposent entre autres les produits suivants de la marque Pilz : interrupteurs d'arrêt d'urgence, commandes bimanuelles, blocs de contacts, blocs d'extension de contacts, capteurs de sécurité, actionneurs, appareils d'évaluation, relais de surveillance du courant et appareils combinés . Une disponibilité permanente en stock et donc la garantie de délais de traitement et de livraison courts sont pour nous une évidence. Nous expédions dans le monde entier.

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Surveillance de circuit électrique - Les appareils de surveillance des circuits électriques de sécurité sont également appelés dispositifs d'arrêt d'urgence ou relais de sécurité. Mais quelle est la différence avec un relais de commutation normal ? Vous le découvrirez dans les paragraphes suivants. Misez sur la qualité et équipez vos circuits de sécurité avec les dispositifs de coupure d'urgence de haute qualité de la boutique en ligne eibabo®.Image : Dispositif d'arrêt d?urgence ? Pilz PNOZ XV2Que sont les relais de sécurité ?Malgré l'automatisation, la mise en œuvre de processus technologiques fait toujours appel à des personnes. La sécurité sur le lieu de travail joue un rôle central dans ce contexte. Le choix de mesures de protection appropriées permet de réduire le risque de mettre en danger la santé ou la vie des personnes dans la zone de travail d'une machine. Les relais de sécurité font partie des éléments de protection les plus importants. Leur rôle est de couper l'alimentation électrique en cas d'erreur, de danger ou de défaut. Cela permet de protéger la vie ou la santé de l'opérateur et d'éviter les dommages sur la machine, le dispositif ou l'installation.À l'origine, les circuits de sécurité étaient équipés d'un seul contacteur électromécanique et combinés à un interrupteur de sécurité connecté au circuit électrique. Cette variante n'offrait toutefois pas une protection complète. Si, par exemple, les jeux de contacts du contacteur étaient collés, la machine ou l'installation continuait à fonctionner malgré l'actionnement de l'interrupteur de sécurité. La solution à ce problème a consisté à ajouter un contacteur supplémentaire au circuit. Cela a déjà permis de réduire la probabilité d'erreur, mais ne constitue toujours pas une protection complète. C'est pourquoi des appareils électroniques ont été développés, équipés d'au moins deux relais et d'un système à microprocesseur. Un relais de sécurité est donc protégé de manière multiple et vérifie automatiquement et de manière autonome à chaque cycle de commutation si son propre dispositif de sécurité fonctionne encore correctement. Même en cas de défaillance d'un composant, le dispositif de sécurité reste efficace. La fonction de ces relais de sécurité permettait dès lors d'éliminer les risques liés à l'utilisation d'un seul contacteur tout en déterminant l'état des périphériques d'entrée et de sortie.Où sont utilisés les appareils de surveillance de circuit électrique ?Les installations industrielles constituent le lieu d'utilisation classique des appareils de surveillance de circuit électrique. Partout où un poste de travail est potentiellement dangereux en raison des pièces mobiles d'une machine, ces appareils trouvent leur application. Les circuits de sécurité suivants sont les plus courants :Le bouton d'arrêt d'urgenceLe bouton d'arrêt d'urgence est un grand bouton poussoir robuste et au design accrocheur qui vous permet, en cas de danger, de déclencher le relais de sécurité et d'arrêter une machine en l'actionnant manuellement.Conseil pour faire des économies :En complément des dispositifs de surveillance de circuits électriques, vous pouvez acquérir des boutons d'arrêt d'urgence et d'autres composants pour réaliser un dispositif de sécurité complet. Profitez de nos prix avantageux et réduisez les coûts en combinant les envois.Poste de commande à deux mainsComme son nom le laisse supposer, un circuit électrique n'est fermé dans ce circuit que lorsque vous actionnez deux boutons poussoirs différents avec les deux mains. L'objectif est d'éviter de mettre la main par inadvertance dans une machine en rotation, par exemple. Dès que vous relâchez l'un des deux boutons poussoirs, le relais de sécurité arrête la machine.Portes de sécuritéSouvent, les zones de travail dangereuses sont équipées de portes de sécurité. L'ouverture d'une telle porte de protection déclenche le relais de sécurité, qui interrompt alors immédiatement le circuit électrique. La machine s'arrête.Rideaux optiques / Barrières lumineusesLà où aucune porte de sécurité ou autre barrière physique ne peut empêcher l'accès aux zones dangereuses, les règles de sécurité sont mises en œuvre au moyen de barrières lumineuses ou de cellules photoélectriques. Si un objet pénètre dans la zone de danger surveillée, le relais de sécurité se déclenche et la machine s'arrête.Comment est conçu un relais de sécurité ?La structure typique du relais de sécurité utilise une combinaison classique de 3 contacteurs. Cette redondance du système offre une fiabilité accrue des appareils. Deux relais assurent une commutation sûre des contacts. Chacun est commandé par l'un des deux circuits d'entrée. Le fonctionnement de ces circuits n'est pas uniquement déterminé par le signal présent sur leurs sorties, mais est lancé par le relais de démarrage. Entre ses sorties se trouve un circuit de commande (également appelé circuit de surveillance) qui vérifie la position des actionneurs à commander et à commuter. Qu'est-ce que cela signifie ? Après la mise en marche, l'appareil effectue un autotest. Les périphériques d'entrée sont vérifiés en premier. Si leurs circuits électriques sont fermés, un état de sécurité est atteint. Les périphériques de sortie sont ensuite vérifiés. Ici aussi, le relais de sécurité attend un signal de démarrage, à la réception duquel les appareils de sortie sont activés. Les fonctions de sécurité du relais sont maintenant également activées et l'appareil est prêt à remplir les tâches de sécurité requises.Quels sont les avantages des relais de sécurité programmables ?Il existe des applications pour lesquelles un relais de sécurité classique ne suffirait pas. Dans de tels cas, l'utilisation d'un relais de sécurité programmable peut constituer une excellente alternative. Cela est particulièrement vrai pour les systèmes plus complexes dans lesquels l'utilisation d'un relais traditionnel serait fastidieuse ou impossible. Les relais de sécurité programmables sont également appelés dispositifs de commande pour la surveillance des circuits électriques ou contrôleurs logiques programmables (PLC). En bref :Les automates programmables sont des dispositifs qui vous permettent de mettre en œuvre davantage de fonctions de sécurité qu'avec des relais uniques.  Alors que, par défaut, un relais de sécurité séparé est utilisé pour chaque appareil, un API peut sécuriser plusieurs appareils. Cela permet de gagner beaucoup de place dans l'armoire électrique. De même, vous contrôlez ainsi des processus qui peuvent être modifiés ou corrigés à tout moment. Les relais de sécurité programmables se composent de modules d'entrée et de modules de sortie ainsi que d'une unité centrale. Un processeur exécute l'algorithme de contrôle stocké en mémoire en se basant sur les données lues par les modules d'entrée. Les signaux de commande sont ensuite envoyés aux modules de sortie. Ceux-ci transmettent les signaux aux actionneurs correspondants, qui sont raccordés aux sorties de relais. La programmation s'effectue à l'aide d'un ordinateur et du logiciel correspondant ou à l'aide du clavier intégré ou de l'écran. Les API sont le plus souvent présents dans les systèmes de sécurité modernes, où la communication et l'échange de données sont très sophistiqués.Sur la base de vos exigences, vous pouvez maintenant évaluer si un relais d'arrêt d'urgence ou un API est la bonne solution pour votre application. Vous trouverez ici des produits de qualité supérieure de marques renommées telles que Pilz, Siemens, Weidmüller, Wieland, Dold, Rockwell, ABB et de nombreuses autres.  Catalogue :Dans ce catalogue eibabo® relais > appareil de surveillance de circuit électrique à sécurité intrinsèque vous trouverez des articles des groupes de produits suivants :Aperçu de l'article :Alimentation CCAlimentation compacteBarrière lumineuseBarrière photoélectriqueCapteurs d'inhibitionDispositif d'extension de sortieDispositif de surveillance de barrière lumineuseDispositif de surveillance de porte de protectionDispositif de surveillance de tapis de solDispositif de surveillance des soupapesDispositifs de commutation de sécuritéDécaléDélai de libérationFonction muetHydraulique de sécuritéModule analogiqueModule codeurModule de presseModule relaisPoste de contactRelais d'arrêt d'urgenceRelais de commutationRideau de lumièreSoupape de presseSource de courantSurveillanceSécurité de la presseTransformateurdes fabricants suivants :Catalogue général des fabricants Surveillance de circuit électrique :ABBDoldEatonEuchnerFinderIfm ElectronicLeuzeOmronPepperl + FuchsPeterPhoenixPilzRockwellSchmersalSchneider ElectricSickSiemensStahlWeidmüllerWieland
Module de communication API - Avec les modules de communication pour contrôleurs logiques programmables (PLC) proposés par eibabo, vous connectez votre installation PLC à d'autres systèmes, tels que le système de bus EIB / KNX ou d'autres systèmes d'automatisation. Découvrez chez nous une variété de modules de communication pour les contrôleurs logiques programmables (PLC), des modules pour Alpha XL et Siemens Logo!, des appareils de base et des appareils compacts pour la communication ainsi que des modules de couplage, des processeurs de communication et des adaptateurs d'interface. Vous pouvez acheter chez eibabo des appareils de base pour les contrôleurs logiques programmables (PLC) pour les fabricants suivants : Mitsubishi Electric, Pilz, Siemens, WAGO Kontakttechnik ou Phoenix Contact. Les modules de communication constituent un composant important du système modulaire des contrôleurs logiques programmables (PLC). Les contrôleurs logiques programmables (Programmable Logic Controller PLC) désignent des dispositifs électroniques utilisés pour les fonctions de commande et de régulation dans le domaine de la technique d'automatisation. En technique d'automatisation, les processus sont surveillés, contrôlés et régulés. En raison de sa structure modulaire, le contrôleur (PLC) dispose, en plus d'interfaces d'entrée et de sortie (entrées et sorties de signaux), de modules et d'interfaces de communication vers d'autres systèmes. Il suffit de choisir parmi notre offre de modules de communication l'appareil qui correspond à votre PLC prévu ou existant.Contenu du catalogue :Dans ce catalogue eibabo® commande industrielle API > module de communication pour API vous trouverez des articles des groupes de produits suivants :Aperçu de l'article :API de sécurité - module de communicationBUS RSBus spécifique à l'entrepriseCarte contrôleurDispositif de sécurité Module de communication CPLExtension décentraliséeInterfaceInterface de busInterface fibre optiqueInterface FOInterface RS232Interface RS422Interface RS485Interface sérieInterface V.24Interface V24Interfaces interfacesMaître d'esclaveModule d'extensionModule de communication API de sécuritéModule de communication CPLModule de communication pour APIModules de communication automatePtPPériphérie décentraliséeRack d'extensionRallonge centraleTechnologie de télécontrôledes fabricants suivants :Catalogue général des fabricants Module de communication API :ABBABNEatonGewissMitsubishiPhoenixRockwellSchneider ElectricSiemensWAGO
Relais de surveillance de courant - Si vous souhaitez avoir le contrôle de votre installation électrique, surveillez vos câbles pour vous assurer qu'ils fonctionnent correctement et que le courant circule correctement. C'est précisément lorsque vous souhaitez minimiser les arrêts ou les pannes au sein des processus de production qu'un relais de surveillance du courant vous permet d'agir rapidement et efficacement contre les éventuels problèmes. Apprenez-en plus ici sur les types et l'utilisation des appareils de surveillance de l'électricité. Profitez de notre aide pour prendre votre décision d'achat et choisissez ici dans votre boutique eibabo® parmi de nombreux produits de qualité à des conditions exceptionnelles.Analyse et preuvesLes appareils de surveillance du courant de haute qualité sont en mesure d'enregistrer les erreurs survenues pour une évaluation ultérieure, de communiquer avec d'autres composants et d'envoyer des signaux d'alarme en cas de besoin.Les appareils de ce type sont généralement installés dans l'armoire électrique et protègent votre installation contre les sous-tensions ou les surtensions, ou contre les sous-intensités ou les surintensités au moyen de relais appropriés.Quels sont les différents types d'appareils de surveillance ?Un appareil de surveillance est un relais de protection qui sert à contrôler différents états d'une installation électrique. Il s'agit donc d'un commutateur électrique qui se déclenche lorsque certains paramètres prédéfinis sont dépassés. L'appareil offre une protection en arrêtant le système en cas d'état anormal. Un appareil de surveillance (également appelé relais de commande) se compose typiquement de deux éléments principaux : un circuit de détection pour la saisie de l'état et un élément de déclenchement. L'élément de détection est utilisé pour déterminer les paramètres surveillés. L'élément déclencheur sert à déclencher le processus de commutation. Souvent, ces appareils permettent à l'utilisateur de procéder à des réglages selon vos besoins. Ainsi, les paramètres de protection peuvent être adaptés aux exigences de chaque système. Cela se fait à l'aide de molettes de réglage et de vis ou, pour les relais numériques, au moyen de boutons poussoirs et d'un écran. Il est notamment possible de régler les éléments suivants :Retard ? pour éviter les fausses alertes dues à des pics de tension soudainsReset (manuel ou automatique) ? pour réinitialiser le système électrique après une commutationRemote-Reset ? pour réinitialiser le système électrique à distance après une commutationAlarme ? pour déclencher une alarme en cas de déclenchement Les appareils de surveillance appartiennent à différentes catégories. Ils sont basés sur le paramètre qui est surveillé. Il peut s'agir de la tension et du courant, mais aussi des niveaux de remplissage ou des températures. Les dispositifs de surveillance les plus courants sont :Appareils de surveillance de la tension ? se déclenchent lorsque la tension dans une installation électrique est supérieure et/ou inférieure à une valeur prédéfinie.Appareils de surveillance de phase ? servent à la surveillance et à la protection contre l'inversion de polarité, la défaillance de phase et l'asymétrie de phase. Ceux-ci vérifient donc en permanence la différence de phase entre deux ou plusieurs phases.Appareils de surveillance du courant ? protègent les équipements d'un système électrique contre les surintensités ou les sous-intensités. Les relais de surveillance du courant se déclenchent lorsque le courant est supérieur ou inférieur à une valeur prédéterminée.Contrôleurs de fréquence ? principalement utilisés dans les systèmes de courant alternatif (CA) où un contrôle de la fréquence du réseau est nécessaire. Ces relais servent donc à la protection contre les anomalies de fréquence.Appareils de surveillance de la température ? protègent en premier lieu contre la surchauffe en surveillant en permanence la température du système et des appareils qui doivent être protégés. Les domaines d'application sont principalement les installations industrielles, où les températures extrêmes posent problème.Contrôleurs de niveau ? sont des commutateurs utilisés pour contrôler le niveau de remplissage des citernes, réservoirs et autres récipients de stockage. Ces appareils sont utilisés partout où les niveaux de liquide doivent être observés. Image : Relais de surveillance du courant ? Pilz S1IM #828050Les différents types d'appareils de surveillance de l'électricitéLes appareils de surveillance du courant sont des appareils importants lorsqu'il s'agit de protéger les installations électriques. Ils contribuent à éviter d'endommager les appareils et les composants en coupant un circuit électrique en cas d'erreur. Il existe différents types d'appareils de surveillance de l'électricité. Chacun a ses propres avantages et points forts en matière d'application. En fonction de cela, veuillez choisir le type approprié afin d'assurer une protection adéquate.Appareils de surveillance primaire et secondaire de l'électricitéLes appareils primaires font généralement partie d'un disjoncteur et sont principalement utilisés dans les réseaux électriques avec des tensions allant jusqu'à 1000 volts. Les dispositifs de surveillance de courant secondaires sont connectés au circuit électrique via un transformateur, qui est lui-même connecté à l'alimentation électrique. Le transformateur réduit le courant à une valeur appropriée pour le fonctionnement de l'appareil de surveillance. Les appareils secondaires de surveillance de l'électricité sont à leur tour divisés en plusieurs sous-types :Appareils électromagnétiquesLes appareils basés sur le principe de l'électromagnétisme sont les plus courants. Ils se composent d'un noyau avec un enroulement en cuivre et d'une armature avec des contacts de commutation attachés. Lorsque le courant est coupé, un ressort maintient l'armature éloignée du noyau. Lorsqu'une tension est appliquée, un champ magnétique s'établit autour du noyau. Celui-ci attire l'armature et commute ainsi les jeux de contacts reliés. La majorité des appareils électromagnétiques sont des relais dits polarisés. Ils contiennent deux noyaux avec des enroulements, un aimant permanent et une tige de contact. Le fonctionnement dépend de la polarité du signal d'entrée. Il existe des relais électromagnétiques pour le courant alternatif et le courant continu. Leurs avantages résident dans une séparation galvanique de haute qualité, un prix avantageux, une faible chute de tension de contact et un faible dégagement de chaleur. Aucun refroidissement n'est nécessaire. Les appareils de ce type sont résistants aux charges d'impulsion et aux perturbations dues à la foudre. Les principaux inconvénients sont la durée de vie mécanique et électrique limitée ainsi que la faible vitesse de travail.Relais à inductionLe principe de fonctionnement des relais d'induction repose sur l'interaction entre le courant induit dans un conducteur et un flux magnétique variable. C'est pourquoi ils sont utilisés comme relais de protection indirecte en cas de courant alternatif. Les composants intégrés de l'appareil sont disposés de manière à ce qu'ils soient alignés les uns par rapport aux autres et ne soient pas déviés lorsque la fréquence du courant est réglée. Lors d'un changement de fréquence, un élément mobile se déplace, ce qui entraîne la fermeture ou l'ouverture des jeux de contacts. Nous distinguons les appareils à induction avec cadre, avec vitre et avec verre.Relais différentielDe tels appareils comparent l'intensité du courant avant et après le consommateur. Ce consommateur est généralement un transformateur de puissance. Dans des conditions normales, les deux valeurs sont à peu près égales. Toutefois, si un court-circuit se produit, cet équilibre est rompu. Le relais ferme alors les contacts et coupe la partie défectueuse du circuit. Ces relais sont souvent présents dans les appareils électroménagers et les lampes et protègent les personnes d'un choc électrique.Relais sur microcircuits dans l'électronique intégréeLes appareils fonctionnent avec des semi-conducteurs, comme des triacs ou des thyristors. Le principe de base d'un tel appareil est de comparer le signal entrant avec les paramètres enregistrés dans l'appareil pour un fonctionnement sans perturbation. En cas d'écart, le relais interrompt le circuit électrique.Relais thermiqueLes relais thermiques fonctionnent avec un bimétal intégré. Celui-ci s'échauffe au passage d'un courant électrique. Si le flux de courant s'écarte de la valeur prédéfinie, la bande bimétallique se déforme, ce qui entraîne l'ouverture et la fermeture des jeux de contacts.A quoi faut-il faire attention avec un appareil de surveillance de l'électricité ?Pour que l'appareil de surveillance du courant fonctionne, ses paramètres doivent correspondre aux exigences des tâches qui lui sont confiées. Lors du choix de l'appareil, tenez compte des caractéristiques suivantes :Tension en volts ? il s'agit de la plage de tension dans laquelle l'appareil fonctionne normalementIntensité du courant en ampères ? chaque appareil est conçu pour une intensité de courant spécifiquePuissance de déclenchement en watts ? il s'agit de la puissance minimale du courant électrique fourni pour un fonctionnement normalPuissance de commande en watts ? il s'agit de la puissance maximale du courant électrique à laquelle le relais exécute correctement ses fonctions  CONSEIL :Lors de votre choix, tenez compte des conditions de fonctionnement prédominantes. L'appareil est-il utilisé dans des environnements critiques où l'humidité, la saleté, la chaleur, le froid ou les vibrations sont importants ? En outre, la détection des erreurs dépend de la précision de la mesure de l'intensité du courant en ampères. Le temps de réaction de l'appareil est un autre paramètre important. Combien de temps faut-il à l'appareil pour se déclencher à partir du moment où l'événement se produit ? Il peut être avantageux, dans certaines circonstances, de pouvoir régler séparément un délai pour la mise en marche ou l'arrêt de l'appareil en cas de charges critiques.En tant que spécialiste de la technologie Smarthome, la boutique en ligne eibabo® est votre partenaire compétent pour toutes les questions relatives aux installations électriques intelligentes. Nous proposons des appareils de surveillance de l'électricité de haute qualité de fabricants renommés tels que ABB, Dold, Eaton, Eltako, Hager, Pilz, Siemens et de nombreux autres.  Catalogue :Dans ce catalogue eibabo® relais > relais de surveillance de courant vous trouverez des articles des groupes de produits suivants :Aperçu de l'article :Blocs de transfertCommutateur d'installation en sérieContrôle de la pompeDispositif de surveillanceDispositif de surveillance de l'alimentationFonction d'essaiMesure de courantModule de diagnosticModule de sélectivitéModules complémentairesMoniteur de surintensitéMontage sur rail DINPériphériques systèmeRelai ElectriqueRelais de commandeRelais de courant de fenêtreRelais de délestageRelais de mesure de courantRelais de niveauRelais de surintensitéRelais de surveillanceRelais de surveillance de puissanceRelais de vitre électriqueRelais à minimum de courantSurveillance de la pompeSurveillance de surintensitéTemporisation à l'extinctionÉmetteurdes fabricants suivants :Catalogue général des fabricants Relais de surveillance de courant :ABBBenderDoldEatonEberleEltakoETALützeMetzMurrelektronikPhoenixPilzSchalkSchneider ElectricSiemensWAGO
Surveillance d'isolation/défaut terre - Comment fonctionne un appareil de surveillance d'isolation/défaut terre et où dois-je l'utiliser ? De quoi l'appareil me protège-t-il et quels avantages m'offre-t-il ? Lisez ici pourquoi l'isolation correcte d'une installation électrique est une condition essentielle pour son fonctionnement en toute sécurité. Protégez-vous et votre installation avec des instruments de mesure de haute qualité et une technologie de contrôle fiable de la boutique en ligne eibabo®.L'histoire des dispositifs de surveillance d'isolation/défaut terreLe premier appareil de surveillance de l'isolation a été inventé en 1939 par Walther Hans Bender à Francfort-sur-l'Oder et a fait l'objet d'une demande de brevet. Il s'agissait d'un dispositif pour les installations à courant triphasé dans les mines de lignite. En 1952, « l?isomètre » a été protégé en tant que marque et appartient depuis lors à Bender GmbH & Co. KG.Image : Contrôleur d?isolation ? Dold IL5880.12Comment fonctionne une surveillance d'isolation/défaut terre ?Un appareil de surveillance d'isolation/défaut terre est également appelé appareil de surveillance de défaut à la terre. Vous le branchez entre vos lignes d'alimentation actives et la ligne de terre. Avec une surveillance continue de l'isolation, vous découvrez les points faibles de l'isolation de vos installations électriques. Celles-ci peuvent notamment être dues à l'humidité ou à une fatigue du matériau liée à l'âge. Vous souhaitez détecter un tel problème avant même qu'un claquage de tension ne se produise. Un claquage de tension endommage l'isolateur et provoque des étincelles ou des arcs électriques qui peuvent entraîner des coupures de courant, des incendies ainsi que des dommages matériels et corporels.L'appareil envoie à votre installation une tension de mesure et la surveille. Si un défaut à la terre se produit, le circuit de mesure se ferme entre la ligne d'alimentation et la terre. Ainsi, un courant de mesure proportionnel au défaut à la terre apparaît. Une chute de tension se produit au niveau de la résistance de mesure de l'appareil. Inversement, cela signifie que la résistance d'isolation de l'installation diminue. Le contrôleur d'isolement enregistre le changement et l'évalue. Ce n'est donc pas seulement la résistance elle-même qui est importante, mais aussi son évolution dans le temps. Dans le cas d'une isolation non endommagée, la résistance d'isolation se rapproche asymptotiquement d'une certaine valeur de référence. Notion d'asymptoteUne valeur se comporte de manière asymptotique lorsqu'elle se rapproche d'une valeur de référence au fil du temps, sans jamais l'atteindre. Si la résistance d'isolement est inférieure à la valeur de référence, c'est le signe d'une augmentation de la conductivité de l'isolant. On peut en déduire que l'isolateur a subi des modifications chimiques dues à des influences extérieures ou que son matériau s'est progressivement enrichi de substances de décomposition. Si un point critique est atteint, l'appareil envoie un message. Cela vous permet de détecter à temps la détérioration de l'état technique de l'isolation et de prendre à temps les mesures appropriées pour la réparation ou l'entretien.Où l'utilisation d'un appareil de surveillance d'isolation/défaut terre est-elle prescrite ?La mesure de la résistance d'isolement est utilisée dans les réseaux locaux à basse tension sans point neutre mis à la terre de manière opérationnelle (les alimentations dites IT).Explication :En principe, on distingue les installations basse tension entre les systèmes TN, les systèmes TT et les systèmes IT. La différence réside essentiellement dans le mode de mise à la terre. Alors que dans les systèmes TN, la surveillance s'effectue au moyen d'un courant différentiel, dans les systèmes IT, on utilise des surveillances d'isolation/défaut terre. Les appareils modernes de surveillance d'isolation/défaut terre disposent d'une mémoire et enregistrent les mesures de la résistance d'isolation. Les données peuvent être consultées ultérieurement et servir de preuve de surveillance appropriée en cas de contrôle.Quels sont les avantages des dispositifs de surveillance d'isolation/défaut terre ?Avec les surveillances de courant différentiel, vous surveillez en permanence les courants différentiels et les courants de défaut des circuits électriques importants pour la sécurité. Il en résulte quelques avantages dans l'utilisation quotidienne :Mesure sans arrêt de l'exploitation en coursRéduction des risques de panne et augmentation de la disponibilité des installations électriques surveilléesRéduction des interférences électromagnétiquesRéduction du risque d'incendieÉconomie de maintenance et de réparation coûteuses et chronophages De même, vous prévenez la sécurité des personnes et des machines et évitez ainsi les accidents, les dommages matériels et les blessures corporelles.Quels sont les fabricants qui proposent des dispositifs de surveillance d'isolation/défaut terre fiables et de haute qualité ?Dans l'eibabo® technology store, vous ne trouverez que des produits de qualité de fabricants renommés. Il s'agit notamment d'ABB, Bender, Dold, Eaton, Pilz, Schneider Electric et Siemens. En tant que centre spécialisé de premier plan dans les installations électriques, l'éclairage et les maisons intelligentes, nous proposons un vaste choix ainsi que :Conditions hauts de gammeNombreuses méthodes de paiement sécuriséesDélais de livraison courtsLivraison dans le monde entierSuivi des envoisTraitement respectueux des réclamations   Catalogue :Dans ce catalogue eibabo® relais > relais de surveillance d'isolation / de défaut à la terre vous trouverez des articles des groupes de produits suivants :Aperçu de l'article :Appareil de contrôle d'isolementGarde d'isolementGarde isoRelais de mesureRelais de surveillancedes fabricants suivants :Catalogue général des fabricants Surveillance d'isolation/défaut terre :ABBBenderDoldEatonPilzSchneider ElectricSiemensStahl
Unité de base - Dans la technologie industrielle, les processus automatisés ne sont plus possibles sans automates programmables. Si vous aussi, vous souhaitez mettre en place des procédures automatisées, l'article suivant vous donnera un petit aperçu de cette technologie moderne. Vous trouverez chez eibabo® une multitude de :Unités de base pour contrôleurs logiques programmables, pour Alpha XL et Siemens Logo !Unités de base et unités compactes CPUModules centraux CPU et contrôleurs de bus de terrainContrôleurs en ligne et unités de contrôle Ces appareils sont aujourd'hui utilisés dans tous les secteurs, aussi bien dans les grandes que dans les petites installations d'automatisation.Que sont les contrôleurs logiques programmables (PLC) ?Dans les systèmes automatisés, un contrôleur exécute le contrôle des processus physiques conformément à un algorithme sous-jacent. Pour ce faire, il utilise des informations reçues par des capteurs et transmises à des terminaux. Chaque appareil fonctionnant automatiquement possède un contrôleur de commande ? un module photovoltaïque qui détermine la logique de l'appareil.Que sont les contrôleurs logiques programmables (PLC) ?Les contrôleurs logiques programmables (PLC) sont des appareils fonctionnant en temps réel et destinés à l'automatisation de processus technologiques. L'API est programmé numériquement, ce qui permet de l'adapter très facilement aux exigences d'un processus donné. Avec les exigences croissantes posées aux machines et aux processus de production modernes, les solutions d'automatisation par API sont devenues incontournables dans le quotidien de la production industrielle. Le principal domaine d'application de l'API est son utilisation à long terme, sans qu'une intervention humaine soit nécessaire. Les contrôleurs logiques programmables sont généralement utilisés pour contrôler des processus séquentiels. L'état d'un objet est déterminé au moyen de signaux d'entrée et de paramètres de sortie et des actions de commande correspondantes sont exécutées.L'histoire des contrôleurs logiques programmables (PLC)Avant l'apparition des automates programmables sous forme moderne, leur développement a commencé au milieu du siècle dernier avec une logique en échelle relativement simple. Avec l'émergence de la technologie des microprocesseurs vers la fin des années 1960, les processus d'automatisation industrielle en ont été directement influencés. Des circuits numériques ont été développés et sont utilisés depuis lors dans les systèmes de contrôle automatique.En 1968, un groupe d'ingénieurs de General Motors a été chargé de produire des commandes industrielles facilement programmables. Ceux-ci doivent être faciles à entretenir et à réparer. Grâce à une conception modulaire, il devrait également être possible de remplacer les modules installés ou d'en ajouter de nouveaux. Le premier automate programmable au monde s'appelait « Modicon 084 » et a été présenté en 1969. L'appareil pesait environ un quintal et se composait d'une armoire contenant une série de modules photovoltaïques dont la capacité de stockage n'était que de 4 kilo-octets. Le saviez-vous ?L'invention des premiers API est attribuée aux ingénieurs américains Richard E. Morley et Odo J. Struger. En 1970, le premier système de commande automatisé au monde basé sur cette commande a été présenté au Chicago Machine Tool Show.Où sont utilisées les unités de base API ?Les automates programmables offrent une solution simple et économique pour de nombreuses tâches d'automatisation et constituent la solution idéale pour la commande personnalisée des applications, machines, installations et processus les plus divers ou pour la commande numérique de la puissance. Dans tout système de contrôle basé sur l'automatisation, l'accent est mis sur l'obtention du résultat souhaité de manière efficace et fiable. Dans le cadre de l'automatisation des processus, ils commandent par exemple des bras de robots dans l'industrie automobile, des systèmes de manutention complexes ou des processus dans l'énergie nucléaire, le transport et la circulation.Quelle est la structure d'une unité de base API ?Une unité de base pour l'automate programmable se compose typiquement des éléments suivants :Entrées pour la saisie de signaux ? l'appareil surveille l'état actuel du système par le biais de boutons poussoirs, de thermomètres, de tachymètres ou de capteurs raccordésSorties pour l'émission de signaux ? c'est ici que sont reliés les appareils d'une installation avec lesquels l'API exécute un processusLogiciel ? le programme d'application qui détermine la commutation des sorties en fonction de l'activation des entréesInterface de communication ? celle-ci sert à relier l'API à d'autres systèmes L'unité de base nécessite également sa propre alimentation électrique et contient un processeur et le bus interne.Unité de base ? Mitsubishi AL2-24MR-A #215074Comment fonctionne une unité de base API ?Un automate programmable est un appareil qui collecte, convertit, traite et stocke des informations et génère des instructions de commande. L'échange de données se fait via des entrées et des sorties sur l'appareil. Il est ainsi possible de relier des capteurs, des boutons poussoirs, des actionneurs et d'autres appareils à l'objet de commande. Il s'agit donc d'un petit ordinateur, commandé par un microprocesseur avec son propre système d'exploitation. Celui-ci est adapté aux besoins de résolution des problèmes d'automatisation en temps réel et fonctionne avec le temps de réaction le plus court possible. L'API reçoit les signaux du processus commandé via les entrées sous forme de :États marche/arrêt ? par exemple des détections de position par des interrupteurs de fin de course ou des détecteurs de proximitéSignaux analogiques continus ? il s'agit notamment des températures, de la pression, des vitesses, des niveaux de remplissage, etc. Les appareils qui exécutent le processus automatisé sont raccordés au côté sortie. Ceux-ci reçoivent à leur tour les signaux de l'unité de base sous la forme de :Des signaux de commande marche/arrêt ? par exemple pour un relais électromagnétique, un contacteur de moteur, une lampe de signalisation, etcdes signaux de commande analogiques continus ? entre autres pour l'ouverture ou la fermeture de vannes ou l'adaptation de la vitesse de rotation du moteur Entre les entrées et les sorties se trouve le processeur. Celui-ci est également appelé Central Processing Unit (CPU) et contrôle les signaux de sortie en se basant sur les données des signaux d'entrée. Une programmation (au moyen d'un logiciel de paramétrage) permet de déterminer comment l'API réagit aux signaux d'entrée ou à leur modification. Ces informations sont stockées dans l'unité de base. Il existe généralement une interface séparée sur l'appareil à cet effet. Une autre option consiste à connecter l'unité de base à un réseau. Ensuite, la communication est possible dans le cadre de la hiérarchie du réseau avec d'autres périphériques et systèmes.Quels sont les avantages d'un API par rapport à un circuit de relais classique ?Au fil du temps, les API se sont adaptés aux exigences spécifiques de l'environnement industriel. Les fonctions API présentent un certain nombre d'avantages. En raison de leur flexibilité, leur utilisation est possible dans les secteurs les plus divers. Outre la possibilité de commander un API à distance, les principaux avantages résident dans la capacité de communication et la possibilité de programmer de manière différenciée le fonctionnement. Les paramètres peuvent être modifiés à tout moment sans que cela n'affecte le fonctionnement de l'appareil lui-même. En règle générale, un API peut être installé directement sur une machine de production.Comment choisir la bonne unité de base API ?Lors de la sélection, une multitude de facteurs doivent être pris en compte et évalués. En combinant les exigences technologiques d'un objet d'automatisation donné avec une comparaison des automates programmables modernes, vous pouvez prendre la bonne décision. Le choix du bon API dépend entre autres des critères suivants :Configuration requiseLes exigences du système décrivent la tâche que l'API doit remplir. Définissez les objectifs à atteindre et divisez-les en plusieurs étapes simples et compréhensibles. Définissez le type de périphériques d'entrée et de sortie à connecter à l'API ainsi que leurs fonctions respectives. Vous souhaitez mettre en œuvre d'autres fonctions spéciales ? Combien d'entrées et de sorties sont nécessaires sur l'unité de base ? Quelle est la quantité de mémoire nécessaire ? Quelles sont vos exigences en matière de vitesse du processeur ?UtilisationLa plupart des API sont initialement programmés avec un ordinateur. Celui-ci n'est ensuite plus nécessaire pour utiliser lui-même l'API. Réfléchissez donc si vous voulez un API avec un écran intégré et un panneau tactile. Il peut suffire de lire les valeurs et de gérer le système via l'infrastructure informatique existante.CommunicationLes données sont-elles échangées avec d'autres appareils en dehors du processus proprement dit ? L'appareil fait-il partie d'un réseau ?Conditions d'utilisationL'API est-il exposé à des conditions de fonctionnement particulières qui influencent ses caractéristiques et son fonctionnement ou qui ont des répercussions sur la fiabilité et les intervalles de maintenance ?Besoin électriqueQuels sont vos besoins en termes d'alimentation électrique pour les différentes entrées et sorties ainsi que pour l'API lui-même ?Vitesse de fonctionnementLa vitesse de fonctionnement est responsable de la sécurité et du déroulement des opérations « critiques en termes de temps ».Les fabricants d'unités de base de haute qualité pour les API sont entre autres : Mitsubishi Electric, Pilz, Siemens, WAGO Kontakttechnik ou Phoenix Contact.   Catalogue :Dans ce catalogue eibabo® commande industrielle API > unité de base vous trouverez des articles des groupes de produits suivants :Aperçu de l'article :Accessoires de contrôleAutomatisationAutomatisation de salleBac à cartesBorne de communicationCarte contrôleurComposant de bus de terrainConnecteur rectangulaireContrôle modulaireContrôleur d'applicationsContrôleur d'automatisation du bâtimentContrôleursDécentraliséEALa communicationModule de bus de terrainModule de segmentsModule dinterfaceModule logiqueModule systèmeParticipants à l'autobusPetit contrôleurPoste de têtePrise InterbusRelais de commandeSystème de bus de terrainTechnologie de bus de terrainTransporteur de groupeTransporteur du groupe principaldes fabricants suivants :Catalogue général des fabricants Unité de base :ABBEatonMitsubishiOmronPhoenixPilzRockwellSchneider ElectricSiemensStahlTurckWAGOWeidmüllerWieland
Détecteur de proximité inductif - Vous êtes intéressé par un détecteur de proximité inductif et souhaitez en savoir plus sur son fonctionnement et ses applications ? Vous souhaitez acheter un détecteur de proximité inductif et vous êtes à la recherche d'un fournisseur fiable proposant un large choix à des conditions exceptionnelles ? La boutique eibabo® vous propose, outre des informations, des articles de qualité dans le domaine de la maison intelligente, de l'éclairage, des gammes d'interrupteurs et du matériel électrique. Cela inclut bien sûr les détecteurs de proximité inductifs ainsi que de nombreux autres types de commutateurs de position et de fins de course.Que sont les détecteurs de proximité inductifs ?Les détecteurs de proximité inductifs servent à détecter des objets métalliques dans la zone de travail d'un détecteur et à le signaler en modifiant l'état de commutation.HistoireEn 1831, le physicien Michael Faraday a décrit pour la première fois le principe de l'induction électromagnétique. Il a découvert que les champs magnétiques changeants produisent un courant électrique.Les capteurs de proximité sont utilisés pour la détection automatique sans contact d'objets métalliques à diverses fins industrielles et fonctionnent de manière fiable, même dans des conditions difficiles et sous différentes influences extérieures. Lorsque le capteur est alimenté en électricité, une bobine magnétique génère un champ magnétique alternatif à l'intérieur. Ce champ magnétique est la zone de fonctionnement du capteur. Le principe de fonctionnement repose sur le phénomène de variation de l'amplitude des vibrations provoquées par un objet ferromagnétique, magnétique ou métallique d'une certaine taille dans la zone de travail du capteur. Si l'on place donc un objet métallique dans cette zone, les courants de Foucault induits dans le métal entraînent une modification de l'amplitude d'oscillation initiale de la bobine. L'intensité de la modification dépend de la distance entre l'objet métallique et le capteur. Cette modification est présente sous forme de signal analogique et est convertie en un signal logique avec une valeur correspondante. Le commutateur lui-même est un convertisseur à semi-conducteurs qui commande le circuit à exécuter en fonction de la position de l'objet.Comment sont conçus les détecteurs de proximité inductifs ?La partie électrique du capteur est typiquement logée dans un capot métallique cylindrique fileté ou dans un capot rectangulaire en plastique. Le montage des boîtiers métalliques cylindriques se fait par le biais du filetage. Pour ce faire, ils sont fixés à l'aide d'écrous à des trous dans des plaques de montage ou directement vissés dans des socles prévus à cet effet. Les capteurs avec un capot rectangulaire sont fixés sur le lieu d'utilisation à l'aide de vis. Pour pouvoir résister aux conditions de l'environnement industriel, la technique est généralement entourée d'une masse d'étanchéité protectrice. CONSEIL :Le champ électromagnétique du détecteur de proximité inductif est très faible et ne présente aucun risque pour la santé humaine. Les commutateurs sont disponibles pour un montage affleurant ou non affleurant. Les capteurs affleurants peuvent être montés sans dépasser de la surface de montage. Toutefois, ceux-ci ont généralement une distance de détection plus courte ou une plage de fonctionnement plus limitée que les capteurs non affleurants.Quelles sont les caractéristiques des détecteurs de proximité inductifs ?Les caractéristiques des détecteurs de proximité inductifs peuvent varier en fonction du modèle, du fabricant, de la structure et de l'équipement. En général, les appareils offrent les fonctions et caractéristiques suivantes :Réaction uniquement au métalInsensibilité aux autres matériauxEtanchéité à l'eau et à la poussière / degré de protection élevé correspondantFiabilité et durabilité, car la surface de travail du commutateur n'est pas en jeu de contacts avec l'objetDimensions compactes et poids réduitLED d'indication de déclenchement Image : Détecteur de proximité inductif ? Schneider Electric XSAV11801Où utilise-t-on des détecteurs de proximité inductifs ?Les détecteurs de proximité inductifs sont robustes et résistent aux chocs, à l'humidité, aux vibrations et à la saleté. Dans le cadre d'un processus d'automatisation, les détecteurs de proximité inductifs fonctionnent comme des éléments de commande primaires en tenant compte de la position de certains objets métalliques en mouvement. Les détecteurs de proximité sont particulièrement utilisés sur les chaînes de montage dans la construction de machines spéciales et dans la construction d'installations. Ils y servent notamment à compter et à suivre des objets métalliques. Mais ils sont également utilisés dans la logistique de stockage et la manutention, dans l'industrie de l'emballage et dans le secteur automobile. Selon l'application, les signaux du détecteur de proximité sont évalués par un compteur, une commande de mouvement, un système d'alarme ou d'autres appareils. En plus de nombreuses autres fonctions, sont également :Mesures de distance effectuéesEpaisseurs et largeurs des matériaux déterminéesContrôle de l'état de surfaceContrôles de position effectuésTâches de comptage prises en charge L'exemple classique est celui des bouteilles avec des capsules ou des canettes de boisson qui sont transportées sur une chaîne de montage devant le capteur et comptées.Quelles erreurs peuvent survenir avec les détecteurs de proximité inductifs ?La fiabilité des mesures d'un détecteur de proximité inductif dépend de ses caractéristiques, de son mode d'utilisation, de son installation ainsi que de la nature des objets à détecter. Les deux erreurs principales sont :L'objet n'est pas reconnuSi l'objet n'est pas détecté, veuillez vérifier les caractéristiques du capteur ainsi que toutes les distances. Faites attention aux distances de commutation et à la fonction de commutation (contact à ouverture ou à fermeture). La tension de service est-elle correcte ? L'objet est-il en métal ? L'objet est-il assez grand ? L'objet se déplace-t-il éventuellement trop rapidement dans la zone de travail ?Le capteur commute trop tôt ou trop tardSi le moment de commutation n'est pas correct, cela est souvent dû à des conditions environnementales critiques ou à des signaux électromagnétiques parasites. Le capteur est-il correctement installé (affleurant ou non) ? D'autres conditions d'installation ont-elles été respectées ? Le cas échéant, d'autres commutateurs se trouvant à proximité immédiate gênent-ils ? Le capteur est-il encrassé ? Vérifier que d'autres métaux n'influencent pas la zone de travail.Les détecteurs de proximité inductifs de la gamme eibabo® sont tous de grande qualité et conviennent donc certainement à l'utilisation que vous prévoyez. Les fabricants de marques connues de détecteurs de proximité inductifs sont Baumer, Dietz, Festo, Kisling, Leuze, Metz, Pilz, Rockwell, Turck, Weidmüller et bien d'autres.  Catalogue :Dans ce catalogue eibabo® détecteurs > détecteur de proximité inductif vous trouverez des articles des groupes de produits suivants :Aperçu de l'article :Capteur analogiqueCapteur cuboïdeCapteur de filCapteur de priseCapteur de tension continueCapteur de tension universelCapteur inductifCapteur rondCapteur uproxCapteur à quatre filsCapteur à trois filsCâble capteurDétecteur de proximitéDétection d'objetInitiateur de proximitédes fabricants suivants :Catalogue général des fabricants Détecteur de proximité inductif :BaumerBernsteinDi-soricDietzEatonEuchnerFestoGavazziIfm ElectronicIpf ElectronicKiepeKisslingKlaschkaLandefeldLeuzeMetzOmronPepperl + FuchsPilzRockwellSchmersalSchneider ElectricSensopartSickTurckWeidmüllerWenglor
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