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Fischer - La sécurité de l'homme et de la machine doit être garantie dans toutes les situations du travail quotidien et des processus de production. Cela comprend non seulement un éclairage adéquat, des dispositifs d'arrêt fiables, des vêtements de protection ou des mesures de formation, mais également des dispositifs de signalisation appropriés et un éclairage de secours. L'éclairage de secours est utilisé en cas d'événement imprévu qui pourrait mettre des personnes en danger et, par exemple, fournir de la lumière pour s'orienter en cas de panne de courant ou indiquer le moyen le plus rapide de quitter un bâtiment. Ces dispositifs de sécurité sont obligatoires dans les bâtiments publics tels que les administrations, les cinémas, les centres commerciaux ou les hôtels, mais sont également utilisés dans les entreprises industrielles et commerciales. Avec Fischer Akkumulatorentechnik GmbH, les magasins eibabo® d'eibmarkt® ont un fournisseur d'un tel éclairage de secours dans leur gamme. L'offre de l'entreprise comprend des luminaires autonomes (certains avec liaison IoT), des luminaires spéciaux, des accessoires de montage et des pièces de rechange, des batteries stationnaires et d'autres alimentations alternatives. Le magasin de technologie eibabo® propose des composants individuels de cette gamme, tels que des interrupteurs de commutation pour l'installation d'éclairages, des projecteurs à main à LED, des feux de signalisation d'évacuation, des cubes de batterie rechargeable, des éclairages de sécurité, des panneaux de télécommunication, des cadres d'installation, des modules radio, des interrupteurs à pression , amplificateurs de signal et interrupteurs de température. L'histoire de l'entreprise commence en 1976 lors de sa création par Werner Fischer. À cette époque, l'activité de l'entreprise consistait à commercialiser et à vendre des systèmes d'alimentation de secours pour l'éclairage des salles d'opération des hôpitaux, de grands systèmes informatiques, des équipements pour la distribution principale basse tension et l'éclairage de sécurité. Aujourd'hui, Fischer Akkumulatorentechnik GmbH est dirigée par la deuxième génération et vend également ses produits sur les marchés internationaux.

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Parafoudre équipement informatique - Les capteurs, dispositifs de mesure et sondes modernes surveillent et commandent des processus complexes et interdépendants. Protéger ces procédures des pannes dues aux surtensions. Nous vous présentons différents parafoudres équipement informatique et vous aidons dans votre décision d'achat.   Les processus automatisés interviennent en profondeur dans une gestion technique de bâtiment ou dans des processus de production. Par conséquent, un très haut niveau de disponibilité des données de mesure et des signaux de commande déterminés et transmis est nécessaire. Les appareils de protection contre les surtensions contribuent largement à sécuriser le fonctionnement de cette technologie en cas de pics de tension de toutes sortes. Choisissez les appareils de protection contre surtension qui vous conviennent en fonction du potentiel de risque et de vos exigences en matière de niveau de protection et combinez-les avec d'autres circuits de protection en cas de besoin. Image : Parafoudre ? Dehn DPA-M-CLE-RJ45B-48 Que sont les parafoudres équipement informatique MSR ? MSR signifie technique de mesure, technique de commande et technique de régulation. La technique de MSR est notamment utilisée au sein des systèmes de bus et de télécommunication modernes. Les domaines d'application privés et industriels sont : Climatisation et réfrigération Installations de chauffage et de ventilation Gestion de l?eau et des eaux usées Secteur de l'électronique et de la maison intelligente   Dans le domaine de l'électrotechnique, les appareils de protection contre les surtensions de MSR servent à limiter et à dériver les surtensions dans les lignes électriques. Les instruments de mesure et les appareils de commande particulièrement sensibles peuvent être endommagés par des surtensions, déterminer des données de mesure erronées et envoyer des signaux de commande incorrects. Mais comment se produit la surtension ? La foudre, les courts-circuits, les décharges électrostatiques ou les opérations de commutation de l'exploitant du réseau génèrent des tensions de réseau qui dépassent nettement la valeur normale de 230 V en Allemagne. Les conséquences d'un tel événement dépendent de la hauteur et de la durée de la surtension ainsi que de la vitesse de l'impulsion de tension.   Les parafoudres équipement informatique (Surge Protective Devices SPD) sont généralement installés juste avant les entrées de signaux à protéger des instruments de mesure et des appareils de commande. Dans le contexte d'une protection contre les surtensions à trois niveaux, ceux-ci représentent donc ce que l'on appelle la protection fine (type 3). Qu'est-ce que la technique de mesure, la technique de commande et la technique de régulation ? La technique de MSR enregistre les situations et les états les plus divers au sein des processus automatisés. Selon le type et le domaine d'application, des grandeurs de mesure sont déterminées à l'aide de différentes méthodes de mesure. Les grandeurs de mesure typiques sont la température, la pression, la vitesse, l'humidité ou les compositions chimiques. Ces grandeurs de mesure sont converties en signaux électriques, tels que courant, tension ou résistance, et servent de base au déclenchement d'actions cohérentes. Comment est structurée une protection contre les surtensions MSR ? Une protection générale contre les surtensions se compose généralement de trois niveaux et fait partie de la protection interne contre la foudre d'un bâtiment. Il existe différentes classes d'exigences pour les appareils de protection contre les surtensions. Nous faisons la distinction entre le type 1 (protection grossière), le type 2 (protection moyenne) ou le type 3 (protection fine). Lors du choix des appareils de protection appropriés, on considère le type de perturbation possible et le type d'appareil à protéger. Il en résulte une combinaison de différents parafoudres adaptée aux besoins respectifs, qui, ensemble, assurent la protection grossière, la protection moyenne et la protection fine.   Les appareils de protection grossière de type 1 sont utilisés pour la dérivation de courants de foudre élevés. Ceux-ci réduisent la tension résiduelle d'une surtension à un niveau compris entre 6.000 volts et 1.300 volts. Les appareils de type 1 sont en général encore branchés en amont de l'installation domestique. Ainsi, le courant de foudre élevé ne peut même pas atteindre la distribution domestique.   Les appareils de type 2 représentent la protection intermédiaire. Ceux-ci réduisent les tensions de foudre résiduelles à des valeurs comprises entre 2.000 volts et 600 volts. Leur installation se fait par exemple dans les sous-distributeurs de certains appartements ou parties de bâtiment. Les appareils de protection moyenne limitent également les surtensions transitoires dangereuses. Elles sont provoquées par la commutation de transformateurs, de commutateurs de puissance, de moteurs ou de charges inductives. Le saviez-vous ? Les parasurtenseurs ne sont pas des fusibles à usage unique. Ils peuvent assurer une protection sûre pendant une longue période et ne doivent pas être remplacés après le déclenchement.   La protection contre les surtensions de type 3 réduit encore la surtension résiduelle. Ces appareils constituent la protection fine et protègent contre les tensions jusqu'à un niveau de 1.000 volts CA ou 1.500 volts CC. Les parafoudres équipement informatique disponibles dans ce catalogue eibabo® appartiennent à cette catégorie. Les parafoudres équipement informatique sont-ils vraiment nécessaires ? La question de savoir si des mesures de protection particulières contre les surtensions sont nécessaires pour vos appareils MCR doit être considérée pour chaque installation. Évaluez objectivement le risque en tenant compte de la probabilité de surtensions et de surintensités. Basez cette évaluation sur tous les éléments existants de vos mesures de protection contre les surtensions. Intégrez dans votre réflexion le risque de phénomènes électromagnétiques tels que les décharges de foudre ou les montées de potentiel de terre. En fin de compte, vous devriez obtenir une protection fiable de l'ensemble de votre système. Veuillez tenir compte des conséquences organisationnelles et financières qu'aurait la défaillance d'appareils de mesure et de contrôle importants sur vos processus d'exploitation. Dans quel cas devrais-je opter pour un parafoudre équipement informatique MSR ? Les connexions électriques et les lignes de données font partie intégrante de notre quotidien. Il n'y a pas que dans l'environnement industriel ou commercial que des transmissions de signaux stables sont indispensables au bon fonctionnement de l'entreprise. Notre mode de vie technicisé exige également une connectivité fiable. Si vous vous reconnaissez dans l'une des questions et réponses suivantes, les parafoudres équipement informatique MSR sont faits pour vous.   Vous attachez de l'importance à la sécurité ? Les dispositifs de sécurité tels que les systèmes d'alarme, les systèmes d'interphone, les contrôles d'accès et les dispositifs d'appel d'urgence n'offrent une protection sans faille que si l'alimentation électrique, les capteurs de surveillance et les lignes de données fonctionnent en permanence. Les parafoudres équipement informatique de MSR protègent les installations qui assurent votre protection.   Vous ne voulez pas renoncer au confort des habitations modernes ? Les installations modernes de maisons intelligentes nécessitent beaucoup de planification, de travail et d'argent. Le réglage automatique des températures, des volets roulants ou des applications multimédias permet de vivre confortablement. Avec les parafoudres équipement informatique de MSR, ce confort est maintenu même en cas de surtension.   CONSEIL :Investir dans des mesures de protection fiables contre les surtensions est généralement moins coûteux que le remplacement, la réparation et l'installation de nouveaux appareils.   Vous souhaitez assurer votre indépendance ? La production de sa propre électricité gagne en importance année après année. Les solutions de mobilité et les systèmes de chauffage modernes et respectueux de l'environnement misent sur l'électricité produite par leur propre installation photovoltaïque. L'utilisation et le stockage efficaces de l'électricité nécessitent des dispositifs de commande complexes. Avec un parafoudre équipement informatique de MSR, vous protégez cette technique coûteuse contre les dommages dus aux surtensions. Vous préservez votre indépendance vis-à-vis des fournisseurs d'énergie.   Vous souhaitez protéger vos investissements et préserver vos biens ? L'immobilier est à la fois un investissement et une sécurité pour le futur. Dans ce contexte, l'équipement technique d'un bâtiment a une influence considérable sur sa valeur. En utilisant des parafoudres équipement informatique MSR, vous ne préservez pas seulement la domotique, mais aussi votre prévoyance vieillesse.   Dans notre catalogue, vous trouverez toujours le bon parasurtenseur, adapté à vos exigences, pour tous vos d'appareils. Vous obtenez la meilleure qualité à des prix avantageux. Des fabricants renommés sont ABB, Dehn, Hager, Phoenix, OBO, Kathrein, Weidmüller et bien d'autres.     Catalogue : Dans ce catalogue eibabo® protection par mise à la terre, contre la foudre et contre les surtensions > parafoudre pour équipement informatique / mesure, commande et régulation vous trouverez des articles des groupes de produits suivants : Aperçu de l'article : Capsule à décharge gazeuse Dispositif de protection contre les surtensions Informatique Module de protection contre les surtensions Parafoudre de télécommunications Parafoudre à varistance Paratonnerre Paratonnerre sur rail DIN Prise de télécommunication Protection cellulaire contre les surtensions Protection combinée Protection contre la foudre Protection contre les surintensités Protection contre les surtensions télécom Protection de l'appareil Protection de la ligne de données Protection de survoltage Protection des signaux Protection du téléphone Protection secteur Protection standard des signaux Rail DIN Réseaux de données Source de courant Technologie des appareils de terrain Technologie des autobus Technologie du bâtiment Télécommunications des fabricants suivants : Catalogue général des fabricants Parafoudre équipement informatique : ABB Astro Strobel Auerswald DEHN Finder Hager Hirschmann Kathrein Mobotix OBO Phoenix Schneider Electric Siemens Telegärtner Televes Theben Weidmüller Wisi
Dispositif signalisation visuel/sonore - L'utilisation de systèmes industriels complexes ou d'autres machines facilite aujourd'hui le travail et les processus de production dans de nombreux domaines commerciaux. Mais là où de nombreux composants techniques se rejoignent et doivent interagir les uns avec les autres, des erreurs et des dangers peuvent également survenir, qui doivent être signalés et signalés par des systèmes de signalisation et d'avertissement appropriés. Ceci est mieux réalisé en combinant des signaux optiques et acoustiques. Ces appareils sont disponibles dans la boutique en ligne eibabo. Ce sont, par exemple, des klaxons avec des feux de signalisation, des sirènes avec des feux clignotants ou des systèmes similaires qui à la fois indiquent de manière audible un événement spécifique et génèrent de manière visible l'attention nécessaire. Selon le modèle, les signaux acoustiques sont alarmants ou ont un caractère consultatif, tandis que les signaux optiques sont disponibles dans de nombreuses couleurs différentes.Contenu du catalogue :Dans ce catalogue eibabo® signalisation optique et acoustique > dispositif de signalisation visuel et sonore vous trouverez des articles des groupes de produits suivants :Aperçu de l'article :AiguilleurAlarmeAlarme compacteAlarme compacte VdSAlerterAvertisseur sonoreBaliseBalise d'alarmeDispositif de signalisationDispositif de signalisation optiqueDispositif de signalisation optique/acoustiqueDispositif de signalisation visuel et sonoreGyrophareKlaxon avec voyant d'avertissementKlaxon clignotantLampe de pocheLumière aveuglanteLumière bleueLumière constanteLumière d'alarmeLumière en caoutchoucLumière stroboscopiqueMiroir tournantSignal lumineuxSignal lumineux stroboscopiqueVoyant d'alarmeVoyant en caoutchoucÉmetteur de signal combinédes fabricants suivants :Catalogue général des fabricants Dispositif signalisation visuel/sonore :ABBbk-electronicBusch JaegerElsoFHF Funke+HusterGiraGrotheHekatronIndexaLegrand SEKONovarSchabusSchneider ElectricSirenaSommerStahlTurckWerma
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
Parafoudre équipement électrique - Vous cherchez un parasurtenseur pour votre installation électrique ? Mais vous n'êtes pas encore sûr des exigences auxquelles un tel appareil doit répondre ? Alors continuez à lire. Pour comprendre l'intérêt d'un parasurtenseur, il faut être conscient des dangers liés aux pics de tension ou aux surtensions. Même si ces événements sont rares et ne durent que quelques millisecondes, ils peuvent néanmoins entraîner des dommages importants. Nous recommandons donc de toujours utiliser une protection contre les surtensions afin d'éviter de perdre ou d'endommager des appareils électroniques sensibles. Nous vous aidons à choisir le bon article.Que sont les parasurtenseurs ?Les appareils de protection contre les surtensions sont d'une importance capitale dans le domaine de l?électrotechnique. Ils servent à limiter et à dissiper les surtensions dans les lignes électriques et les appareils sensibles tels que les ordinateurs, les téléviseurs ou les chaînes hi-fi. Mais comment se produit une surtension ? En Allemagne, la tension normale du réseau est de 230 V. Les surtensions dépassent largement cette valeur et sont dues, par exemple, à la foudre, à des courts-circuits, à des décharges électrostatiques ou à des opérations de commutation de l'exploitant du réseau. Les conséquences d'un tel événement dépendent de l'importance de la surtension, de la vitesse de l'impulsion de tension et de sa durée. Sans la mise en place de mesures de protection, des incendies, des explosions et des dommages corporels peuvent en résulter.Les parasurtenseurs (Surge Protective Devices SPD) sont installés dans le tableau de distribution de l'installation ou dans les sous-distributions et sont branchés entre les conducteurs actifs et la terre. Les parafoudres se présentent généralement sous la forme d'appareils modulaires enfichables ou d'appareils destinés à être montés sur des profilés chapeau et sont parfois équipés d'un indicateur de défaut. Dans ce catalogue eibabo®, nous vous présentons les appareils qui servent à la protection contre les surtensions et qui constituent donc une partie de la protection interne d'un bâtiment contre la foudre. Protection contre la foudre et protection efficace contre les surtensions Pour pouvoir choisir un parafoudre spécifique, vous devez connaître la structure complète d'une installation efficace de protection contre la foudre et les surtensions. Une telle installation se compose généralement de plusieurs parties. Cela peut vite devenir un peu déroutant. Nous vous donnons un petit aperçu.Le saviez-vous ?Nous faisons la distinction entre la protection contre les surtensions et la protection contre la foudre. Les appareils de protection contre les surtensions doivent protéger contre les dommages causés par une tension trop élevée. Les installations de protection contre la foudre doivent en revanche protéger contre les dommages causés par des courants trop élevés.Quelques définitions pour commencer : Les éclairs sont riches en énergie et conduisent des courants de foudre très élevés. En cas de surtension, les courants et l'énergie sont faibles, mais la différence de charge entre deux potentiels est très importante. Pour faire face à l'ensemble de ces risques, une telle installation se compose de trois parties : La protection extérieure contre la foudreLa protection intérieure contre la foudreLa protection contre les surtensions Dans ce contexte, il est souvent fait mention de différentes catégories et classes de protection, que les profanes confondent rapidement. Il s'agit notamment :Classes de protection contre la foudre (I-IV)Les bâtiments sont classés en quatre catégories de protection contre la foudre afin de pouvoir évaluer le risque de foudroiement. La classe dans laquelle un bâtiment doit être classé dépend de son type, de son utilisation et des dommages prévisibles. La classe de protection contre la foudre détermine la structure et le dimensionnement de l'installation de protection contre la foudre.Catégories de surtension (I-IV)Les quatre catégories de surtension décrivent la résistance aux chocs électriques des appareils électriques. Cette indication concerne donc les terminaux tels que les ordinateurs portables (catégorie I), les grille-pain (catégorie II), les interrupteurs différentiels (catégorie III) ou les dispositifs primaires de protection contre les surintensités (catégorie IV). Consultez le mode d'emploi de l'appareil concerné. La tolérance aux chocs électriques est faible pour les appareils électriques de catégorie I et se situe autour de 1.500 volts. Les appareils de catégorie IV supportent jusqu'à 6.000 volts.Protection contre les surtensions (type 1, type 2, type 3)Les dispositifs de protection contre les surtensions (par exemple les parafoudres) sont classés en protection sommaire, protection moyenne ou protection fine. Le type d'appareil dépend surtout des niveaux de tension qu'ils peuvent absorber. Il en résulte le domaine d'application respectif.Image : Parafoudre DEHNguard ? Dehn DG M TNS 275La protection extérieure contre la foudreLa protection extérieure contre la foudre concerne les paratonnerres, les dispositifs de capture de la foudre, les mises à la terre, les systèmes de fixation, etc. C?est-à-dire : La protection extérieure contre la foudre intercepte les coups de foudre directs avant qu'ils ne frappent le bâtiment. L'installation de mise à la terre permet d'évacuer le courant de foudre élevé directement dans la terre. En principe, il n'y a pas d'obligation d'installer des paratonnerres extérieurs en Allemagne, sauf si votre bâtiment : Se trouve sur une montagneMesure plus de 20 mètres de hautPossède un toit inflammable (par exemple en chaume, en paille)Accueille du public (théâtre, piscine) Mais même si votre bâtiment ne répond à aucun de ces critères, un paratonnerre est toujours utile, car en cas d'impact, les dégâts peuvent être énormes. Vous trouverez de plus amples informations sur la protection extérieure contre la foudre, la mise à la terre et l'installation ainsi que sur l'achat ici dans la boutique. Utilisez simplement les termes correspondants dans le champ de saisie de notre recherche intelligente.La protection intérieure contre la foudreOn ne peut pas nier que la foudre et les autres surtensions sont dangereuses. Pour protéger les appartements, les maisons, les sites industriels et les appareils et installations qui s'y trouvent, une protection interne efficace contre la foudre et les surtensions est nécessaire. Le paratonnerre intérieur est un système d'égalisation des potentiels dans lequel toutes les installations de tuyaux métalliques et de câbles d'une maison sont reliées entre elles et à la barre principale de mise à la terre. Cela permet d'éviter les différences de tension, les éclairs dans le bâtiment et le danger qui en résulte pour les personnes et l?équipement.La protection contre les surtensionsUne protection contre les surtensions fait partie de la protection interne contre la foudre. Lors du choix d'une protection contre les surtensions appropriée, nous considérons le type de perturbation possible et le type d'appareils à protéger. Quelle est l'énergie d'une éventuelle surtension ? Quels sont les appareils qui, en raison de leur conception, sont particulièrement sensibles aux impulsions de tension ? Un dispositif actuel de protection contre les surtensions est conçu à trois niveaux et protège ainsi les bâtiments, les installations et les appareils de manière optimale contre les dommages. Cela implique notamment une combinaison de différents parafoudres adaptée aux besoins respectifs.  Définition :Le terme « transitoire » est rare dans le langage courant français. Il signifie que quelque chose est temporaire, fugace et ne dure pas. Il existe différentes classes d'exigences pour les appareils de protection contre les surtensions. On distingue le type 1 (protection grossière), le type 2 (protection moyenne) ou le type 3 (protection fine). Les appareils standard représentent la protection fine et protègent contre les tensions jusqu'à un certain niveau, les appareils avancés offrent une protection supplémentaire contre les pics de tension transitoires et le standard de protection élevé protège en outre contre les courants pulsés. Mais qu'est-ce que cela signifie exactement ?La protection contre les surtensions de type 1 est appelée parafoudre. Celui-ci convient à la dérivation de courants de foudre élevés via le paratonnerre intérieur ou extérieur. La tension résiduelle est réduite à un niveau compris entre 6.000 volts et 1.300 volts. Ces appareils sont idéalement installés en amont de l'installation domestique, afin que le courant de foudre n'atteigne même pas la distribution. Cette protection sommaire n'est toutefois pas encore suffisante pour sécuriser les terminaux.La protection contre les surtensions de type 2 représente la protection intermédiaire et réduit les tensions de foudre résiduelles des parafoudres en amont à des valeurs comprises entre 2.000 volts et 600 volts. Les parafoudres proposés dans cette catégorie en font partie. Ceux-ci sont par exemple installés dans les sous-répartiteurs de certains étages. Les parasurtenseurs limitent également les surtensions transitoires dangereuses provoquées par la commutation de moteurs, de transformateurs, de commutateurs de puissance ou de charges inductives. Les perturbations de ce type sont de courte durée, font monter la tension très rapidement et peuvent être plus fréquentes. Les perturbations font que les appareils électroniques s'usent plus rapidement.La protection contre les surtensions de type 3 réduit davantage la surtension restante et est installée comme protection fine le plus près possible des terminaux à protéger.A quoi faut-il faire attention lors de l'achat d'un parasurtenseur ?Vous savez maintenant de quels éléments se compose une installation de protection contre la foudre et les surtensions. En Allemagne, la protection contre les surtensions est un élément obligatoire d'une installation électrique depuis décembre 2018 et doit être installée dans les nouveaux bâtiments. Intégrez cette question lors de la conception de votre bâtiment ou de votre installation et veillez à utiliser des composants de haute qualité. Ne lésinez pas sur la sécurité. Il est également conseillé d'équiper les bâtiments plus anciens, car nos foyers contiennent de plus en plus d'appareils électroniques sensibles. Lors de l'achat, faites particulièrement attention :Type de montageTension nominale CA/CCTension permanente la plus élevée pour CA et CCNombre de pôlesNiveau de protectionEt à d?autres caractéristiques La comparaison avec votre installation électrique et votre évaluation quant au besoin de protection de certains appareils sensibles en votre possession vous aidera à trouver le bon parasurtenseur. Économisez iciLes appareils combinés combinent la protection contre la foudre et la protection contre les surtensions de type 1, de type 2 et de type 3 en un seul appareil. Cela permet de garantir une protection complète de manière simple à installer. Chez eibabo, vous trouverez un grand choix de parafoudres dans différentes versions, par exemple des parafoudres, des disjoncteurs différentiels avec protection contre les surtensions, des SurgeController ou encore des appareils de protection contre les surtensions. Les fabricants renommés sont entre autres ABB, Dehn, Eaton, Hager, Hensel, OBO, Phoenix, Siemens et Weidmüller.  Catalogue :Dans ce catalogue eibabo® protection par mise à la terre, contre la foudre et contre les surtensions > parafoudre pour équipement électrotechnique / alimentation électrique vous trouverez des articles des groupes de produits suivants :Aperçu de l'article :Bloc completBoîtier de protection contre les surtensionsCombiControllerDisjoncteurDispositif de protection contre les surintensitésDispositif de protection secteurDispositifs de protection contre les surtensionsFiche de protection contre les surtensionsModule de surtensionModule enfichableOnduleurParatonnerrePhotovoltaïquePorte-fusibleProtection contre la foudreProtection contre les surtensionsProtection contre les surtensions secteurProtection de l'appareilProtection de survoltageProtection des signauxProtection fineProtection rugueuseProtection secteurSolution systèmeSurgeControllerTravailleur mixteUnité complèteÉclateurdes fabricants suivants :Catalogue général des fabricants Parafoudre équipement électrique :ABBCorningDEHNEatonEricoFinderHagerHenselMersenOBOPepperl + FuchsPhoenixSchneider ElectricSiemensWAGOWeidmüller
Éclateur protégé par paratonnerre - Les surtensions causées par la foudre sont des événements rares mais toujours très gênants, en particulier lorsque des parties du bâtiment et des équipements électriques sont endommagés en raison d'un système de protection contre la foudre inadéquat. Les éclateurs isolants font partie des systèmes de protection contre la foudre et sont utilisés pour la liaison équipotentielle. Ils sont utilisés pour isoler les conducteurs mis à la terre et les autres conducteurs à effet de terre qui ne doivent pas être connectés ensemble en permanence de telle sorte que lors de pointes de haute tension, par exemple lors d'un coup de foudre, ils se connectent encore brièvement à des fins d'équipotentialité. Un grand choix d'éclateurs de sectionnement est à votre disposition dans la boutique en ligne eibabo. Veuillez planifier soigneusement votre système de protection contre la foudre et discuter du choix des bons composants avec votre électricien. Nous livrons rapidement et de manière fiable les éclateurs d'isolement et autres produits de protection contre la foudre nécessaires directement sur votre chantier.Contenu du catalogue :Dans ce catalogue eibabo® protection par mise à la terre, contre la foudre et contre les surtensions > éclateur pour système protégé par paratonnerre vous trouverez des articles des groupes de produits suivants :Aperçu de l'article :Isoler les éclateursProtection de survoltageTechnologie énergétiqueÉclateurÉclateur de protectionÉclateur de protection contre la foudreÉclateur de protection pour la protection contre la foudreÉclateur de protection/isolement pour la protection contre la foudreÉclateur pour système protégé par paratonnerredes fabricants suivants :Catalogue général des fabricants Éclateur protégé par paratonnerre :ABNDEHNOBOPhoenix
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
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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Siemens - 5WG1305-1AB01 - Module scène/événement N305 5WG1305-1AB01
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*

Module scène/événement N305
Siemens
| 5WG1305-1AB01
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Siemens - 5WG1305-1AB01 - Module scène/événement N305 - Composant logique KNX 5WG1305-1AB01
$ 102,97 incl. TVA. ($ 0,00)

*

hors Frais d'expédition
($ 193,88 PVC***)
Module scène/événement N305 - Composant logique KNX
Siemens
| 5WG1305-1AB01
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