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Relais - Qu'est-ce qu'un relais et comment fonctionne-t-il ? Quels sont les différents types de relais ? Où utilise-t-on des relais ? Et quel relais convient le mieux à votre projet ? Pour en savoir plus sur la commutation et la commande de circuits électriques. Les relais sont utilisés dans de nombreuses applications différentes. Vous trouverez des relais dans les installations électriques domestiques, dans les appareils électriques, dans le commerce et l'industrie ainsi que dans les véhicules.Un petit peu d'histoireLe premier relais a été inventé en 1831 par l'Américain J. Henry et était basé sur le principe de fonctionnement électromagnétique. Henry utilisait le relais dans son laboratoire universitaire comme « petit gadget » pour divertir ses étudiants. Il n'était toutefois pas encore possible de changer de vitesse. Le premier relais de commutation a été inventé par Samuel Morse en 1837. Morse a continué à développer l'appareil d'Henry et l'a adapté de manière à ce que les signaux (le code Morse) puissent être transmis sur des kilomètres de fils. Ce fut également la base du télégraphe.Saviez-vous que le premier ordinateur du monde a également été construit uniquement avec des relais ? C'est un développement de Konrad Zuse qui a été présenté en 1941. Depuis, les choses ont beaucoup évolué et les ordinateurs modernes n'utilisent plus vraiment de relais. Cependant, même de nos jours, le relais reste un élément important très utilisé dans les installations électriques. Pensez par exemple à l'allumage et à l'extinction d'un éclairage dans une cage d'escalier. Le circuit fonctionne quel que soit l'étage où ils se trouvent. Il existe cependant de nombreux autres domaines d'application. C'est pourquoi différents relais sont disponibles dans la boutique eibabo®. N'hésitez pas à parcourir notre catalogue virtuel. Vous trouverez certainement quelques relais de qualité et bon marché qui susciteront votre intérêt.Image : Relais de commutation ? Eltako ER12-110-UCQue sont les relais ?Les relais sont des composants d'installations électriques de toutes sortes. Ils servent principalement de disjoncteurs et de commutateurs de régulation dans les appareils électriques ou sont utilisés comme composants importants dans de nombreux processus de commande. Il existe de nombreux types de relais, qui se différencient dans le détail. Les fabricants développent les appareils pour des tâches spécifiques et adaptent les caractéristiques de déclenchement en conséquence. Les relais souvent achetés dans ce catalogue sont les relais de couplage, les relais de puissance, les relais de commutation, les relais d'interface, les relais statiques et bien d'autres encore. Le principe de fonctionnement de base d'un relais consiste à ouvrir et à fermer des circuits ou des contacts en réagissant à des grandeurs électriques telles que le courant ou la tension.Comment distinguer les relais ?Les relais sont classés selon différents critères. Il s'agit notamment :Le type de grandeurs d'entrée physiques auxquelles le relais réagitLe domaine d'application que le relais prend en charge dans les systèmes de commandeLa structure de la construction de l'appareil et le principe de fonctionnementLa puissance de commutationLa forme et la taille de constructionEt bien d?autres... Un relais se compose de trois éléments principaux : La saisie / l'enregistrement d'une valeurL'élément intermédiaireL'exécution / l'actionnement par un organe de réglage Si nous considérons le type de grandeur physique d'entrée, nous distinguons les relais électriques, thermiques, optiques, mécaniques, magnétiques ou acoustiques.  Remarque :Tous les relais ne fonctionnent pas avec des grandeurs physiques fixes. Les relais différentiels réagissent par exemple à la différence de valeurs. Les relais polarisés réagissent à un changement de signe d'une valeur donnée. L'acquisition de la grandeur de mesure est l'élément primaire du relais. Celui-ci convertit la valeur d'entrée en une autre grandeur physique. L'élément de réception peut être conçu différemment selon l'objectif du relais et la nature de la grandeur physique. Dans le cas d'un relais à impulsion ou d'un relais de tension, l'élément récepteur est constitué d'un électroaimant. Dans le cas d'un relais de pression, il peut s'agir d'une membrane ou d'un soufflet. L'élément de mesure d'un relais de niveau est généralement un flotteur et ainsi de suite. L'élément intermédiaire compare la valeur d'entrée avec la valeur limite définie de l'appareil et transmet une impulsion à l'élément de réglage exécutant en cas de dépassement de cette valeur. L'actionneur transmet l'impulsion du relais aux circuits de travail. Chaque relais contient en principe un circuit de commande et un ou plusieurs circuits de travail. Selon le type d'élément d'actionnement, les relais sont divisés en relais à contact et relais sans contact. Les relais de contacts agissent sur le circuit sortant à l'aide de contacts électriques. Leur état fermé ou ouvert permet soit une fermeture complète, soit une interruption mécanique totale du circuit de travail. Les relais sans contact agissent sur le circuit de travail par une modification soudaine des paramètres dans le circuit de commande. Cela se fait par le biais de la résistance, de la capacité, de l'inductance ou d'une modification du niveau de tension ou du niveau de courant.Comment fonctionne un relais ?Selon les exigences et l'utilisation, les relais sont de conception simple ou complexe. Le principe de fonctionnement de base n'est toutefois pas très différent. Au centre se trouve la bobine avec un noyau de fer. Lorsque le courant circule dans la bobine, un champ magnétique électrique s'établit. Une armature ferromagnétique mobile réagit à ce champ magnétique et est attirée. Ce changement de position permet de relier deux ressorts de contact et de fermer les contacts dits de travail dans le relais. Dans ce cas, le relais agit comme un contact de fermeture. Dans certains types de construction, des contacts dits de repos sont ouverts lors de la création du champ magnétique. Ceux-ci sont appelés des ouvreurs. Il est également possible de combiner des contacts à ouverture et des contacts à fermeture. Ce sont des contacts alternatifs ou des contacts de commutation.Le saviez-vous ?Si la bobine d'un relais est soudainement mise hors tension, des pics de tension élevés peuvent se produire. C'est pourquoi, selon les modèles, des résistances ou des diodes sont utilisées pour empêcher le retour de ces pics de tension dans le circuit de commande. Les composants sensibles restent ainsi protégés.Dès que la bobine ne génère plus de champ magnétique, l'armature est remise dans sa position initiale par la force du ressort. Les contacts de travail ne sont plus fermés et les contacts de repos ne sont plus ouverts.Que sont les relais statiques ?Actuellement, de plus en plus de fonctions de relais sont assurées par des circuits à semi-conducteurs, appelés relais statiques (SSR). Un relais statique est un appareil électronique qui active et désactive un circuit de haute puissance à basse tension. Dans ce type de relais, il n'y a pas d'éléments mécaniques mobiles. Composition de l?appareil :Capteur qui réagit à un signal d'entréeÉlectronique à l'état solide avec un circuit de haute performance Les relais statiques peuvent être utilisés aussi bien en courant continu qu'en courant alternatif. A l'aide de thyristors et de transistors, il est possible de commuter des courants de plusieurs centaines d'ampères. Par rapport aux relais électromécaniques, les relais statiques ont une vitesse de commutation nettement plus élevée. Les relais statiques sont moins adaptés aux circuits soumis à des conditions de surcharge de courte durée. Par rapport aux relais électromécaniques, les relais statiques présentent les avantages suivants :Dimensions plus petitesVitesses de commutation élevéesSilencieuxPuissantEfficace sur le plan énergétiqueCommutation sans étincellesPas d?entretienLongue durée de vieFaible sensibilité aux conditions défavorables A quoi dois-je faire attention lors de l'achat d'un relais ?Dans la boutique eibabo®, il existe un très grand choix de relais les plus divers avec de nombreuses spécifications. Il peut donc être difficile de choisir le bon relais. Avant d'acheter, vous devez déterminer la fonction de votre circuit et, sur cette base, définir la tâche du relais. Ensuite, choisissez un relais adapté à votre projet. Les critères de décision sont entre autresQuelle est la nature de la taille physique d'entrée ?L'appareil est-il soumis à des vibrations et à des chocs ?Où s'effectue l'installation ?De la poussière, de l'humidité ou des variations de température sont-elles à prévoir ?Quelle est la tension de commutation et le courant de commutation ?Quelles sont les grandeurs de courant et de tension qui apparaissent ?Quelle est la fréquence de commutation attendue ?Quelles sont mes besoins en matière de durabilité du relais ?Des fonctions particulières ou des programmations supplémentaires sont-elles souhaitées ?  Remarque :Lors de la commutation de charges actives et inductives, l'ouverture du circuit est la plus difficile pour les jeux de contacts. Dans ce cas, des arcs électriques se produisent et sollicitent fortement les jeux de contacts. Les relais de commutation proposés par eibabo® sont de grande qualité, peu coûteux, polyvalents, fiables et universellement utilisables. Les fabricants les plus connus de notre gamme sont ABB, Doepke, Dold, Eaton, Eberle, Eltako, Finder, Hager, Jung, Schalk, Schneider Electric, Siemens et WAGO.  Catalogue :Dans ce catalogue eibabo® appareillage modulaire ou monté en face avant d'enveloppe > relais vous trouverez des articles des groupes de produits suivants :Aperçu de l'article :Contacteur CAContacteur CCDispositif d'installation modulaireDispositif de distribution intégréInterface relaisModule d'extensionPeut relayerRelai ElectriqueRelais chaudièreRelais d'installationRelais de commutationRelais de commutation d'installationRelais de couplageRelais de tension alternativeRelais de tension universelRelais mémoireRelais prérégléStation-relaisdes fabricants suivants :Catalogue général des fabricants Relais :ABBDoepkeDoldEatonEberleEltakoFinderGewissHagerJungSchalkSchneider ElectricSiemensWAGO
Lampe LED - Ne pensez-vous pas que le temps des ampoules conventionnelles touche à sa fin ? La gamme d'ampoules LED a pris le relais sur le marché de l'éclairage et est désormais plus large que celle des autres types d'ampoules. Découvrez ici l'évolution de la lampe LED au cours des dernières années et pourquoi vous devriez remplacer vos lampes conventionnelles peut-être encore existantes par cette technologie moderne.Les décennies durant lesquelles les lampes à incandescence conventionnelles dominaient l'éclairage domestique sont révolues. L'avenir appartient aux lampes LED, qui ont été développées ces dernières années sous différents types et formes. Ils sont désormais utilisés partout, à la maison, dans les bureaux, les hôtels et les bâtiments publics, ainsi que dans l'industrie. Même dans la technique de concert, l'éclairage de théâtre et l'éclairage communal, la technologie LED est devenue incontournable. Image : Lampe à réflecteur LED ? Philips MLEDspotValQuels sont les avantages et les inconvénients d'une lampe LED ? Une lampe LED est un appareil électronique assez complexe avec des dizaines de détails qui ont un impact sur la qualité de la lumière, la sécurité sanitaire et la durée de vie de la lampe. Il existe de nombreuses différences par rapport aux lampes à incandescence classiques et aux lampes fluorescentes compactes (lampes à économie d'énergie) devenues entre-temps modernes. Ils présentent quelques avantages, mais aussi quelques inconvénients. Remarque :Le principal avantage des lampes LED est l'économie d'énergie. Pour une même émission de lumière, la lampe LED consomme 7 à 10 fois moins d'électricité qu'une lampe à incandescence traditionnelle. D'autres différences sont à noter :Durabilité ? la lampe LED dure 15 fois à 50 fois plus longtempsMoins de développement de chaleur ? le corps lumineux ne chauffe généralement pas autantLes luminaires LED éclairent avec la même intensité malgré une tension de réseau plus faibleInstallation ? la faible consommation d'énergie permet l'installation dans un luminaire avec limitation de puissanceLa lumière des lampes LED modernes est visuellement comparable à celle des lampes à incandescence conventionnelles Par rapport aux lampes fluorescentes compactes (lampes à économie d'énergie), les avantages sont les suivants :Respect de l'environnement ? Les lampes LED ne contiennent pas de substances dangereuses comme le mercure.Économie ? La lampe LED consomme moins d'énergie pour un même flux lumineux.Contrairement à la lampe fluorescente compacte, la lampe LED éclaire immédiatement avec toute sa luminosité.Les lampes fluorescentes compactes ont un spectre lumineux qui n'est pas naturel. Le spectre lumineux d'une lampe LED est beaucoup plus proche de la lumière naturelle. Mais il y a aussi des inconvénients :Le prix d'une lampe LED peut être plus élevé que celui des autres lampes.En raison de la complexité de la structure, de nombreux produits de mauvaise qualité sont disponibles sur le marché.Le variateur de lumière n'est pas pris en charge par tous les modèles.Les performances annoncées par certains fabricants diffèrent des performances réelles. Brève histoire des LEDL'histoire des LED commence dès 1907. C'est l'ingénieur britannique Henry Joseph Round qui a observé pour la première fois l'apparition d'un point lumineux lorsqu'un courant continu est passé à travers une connexion à contact ponctuel en carbure de silicium. En 1924, Oleg Vladimirovitch Losev a étudié cet effet de manière plus approfondie et a construit la première diode électroluminescente (LED). Après ses premières recherches, Losew a proposé des théories concrètes sur le fonctionnement et les a utilisées plus tard dans des applications pratiques. C'est sur cette base que les LED rouges, jaunes, vertes et bleues ont été développées dans les années 70 et 80. Ensuite, des sources lumineuses à LED blanches ont été créées à partir de la combinaison du rouge, du vert et du bleu. Dans les années 1990 sont apparues les premières LED blanches, dans lesquelles la lumière d'une LED bleue ou ultraviolette était transformée en lumière blanche à l'aide d'un produit chimique spécial.Quels sont les différents types d'ampoules LED ?Comme nous l'avons déjà mentionné, l'éventail des offres est très large. Les LED ne sont pas seulement disponibles sous forme de composants à monter soi-même, mais aussi sous forme de rubans, de tuyaux ou de panneaux. Dans ce catalogue de la boutique eibabo®, nous vous présentons les versions LED des lampes classiques. En d'autres termes : Vous trouverez ici les alternatives LED à toutes sortes de lampes à incandescence, de lampes halogènes et de tubes fluorescents. Pour ce faire, les LED sont installées dans des capots qui ressemblent aux lampes d'origine. Il peut s'agir d'ampoules classiques, de bougies, de boules, de spots ou de projecteurs. Les capots sont équipés des socles correspondants et standardisés afin de permettre un remplacement facile par les variantes conventionnelles. Les socles les plus courants sont :E27, E40 et E14GU10 et GU5.3G9, G13, G23 et G4GX53R7sEt bien d?autres... Que sont les LED COB ?Si l'on s'intéresse au choix et aux différences entre les différentes lampes LED, on tombe sur le terme de LED COB. Les LED COB sont plusieurs puces LED regroupées et intégrées les unes aux autres par le fabricant pour former un module photovoltaïque unique. Les puces sont ainsi plus petites et peuvent être montées plus près les unes des autres. Le montage des puces LED se fait directement en jeu de contacts avec un substrat comme le carbure de silicium ou le saphir. Cela permet d'obtenir une densité de lumens nettement plus élevée dans un espace plus réduit. La technologie COB utilise également une conception de circuit unique avec seulement deux contacts, quel que soit le nombre de puces concernées. Et qu'est-ce que cela signifie ? Contrairement aux autres lampes à LED, il n'y a plus de transition de lumière d'une LED à l'autre. Il en résulte un champ lumineux uniforme de forme et de taille quelconques.Le terme COBCOB est l'abréviation de « Chip on Board ». Cela signifie que les puces sont directement déposées sur un substrat de support et qu'il faut donc moins de composants par puce LED pour un fonctionnement correct. En plus de l'élimination de l'emballage structurel des puces LED, ce qui est habituel, moins de chaleur est générée et une densité d'installation plus élevée est atteinte.Grâce à cette technologie, il a par exemple été possible de produire des rubans flexibles et pourtant sans interruption optique. Les filaments des « ampoules Edison », actuellement très populaires, sont également basés sur la technologie COB.Quelles sont les caractéristiques à prendre en compte lors de l'achat d'une lampe LED ?Il existe de nombreux paramètres qui peuvent influencer l'achat d'une lampe LED. Examinons-en quelques-unes de plus près :Le flux lumineux / le courant lumineuxLe flux lumineux s'exprime en lumens et correspond à la quantité totale de lumière émise par la lampe pendant un certain temps. Plus le nombre de lumens est élevé, plus la lampe est lumineuse.La fréquenceLes sources de lumière naturelle émettaient une lumière uniforme, comme les bougies ou le soleil. De nombreuses sources de lumière électrique n'émettent pas une lumière uniforme, mais une lumière pulsée. À une fréquence de 50 Hz, la lumière « scintille » 50 fois par seconde. Même si nous ne le percevons pas consciemment, notre corps enregistre les pulsations et réagit éventuellement par une gêne, une fatigue, voire un malaise. La lumière dont la fréquence est supérieure à 300 Hz n'a pas d'effet perceptible sur le corps humain. Veillez donc à ce que la fréquence soit la plus élevée possible.La température de couleurLes lampes LED sont disponibles en différentes températures de couleur de la lumière. Elles sont exprimées en kelvins, par exemple :1800 K ? lumière de bougie2600 K ? lumière chaude comme les lampes à incandescence3000 K ? lumière blanche chaude et agréable5000 K ? lumière du jour blanc neutre6000 K ? lumière blanche froide La lumière blanche et la lumière blanche froide sont censées augmenter la concentration et l'efficacité, tandis que la lumière chaude favorise la détente. Pour se détendre complètement en rentrant du travail et s'endormir plus facilement, un éclairage chaud est recommandé. Pour les tâches ménagères quotidiennes, des températures de couleur d'environ 3000 kelvins conviennent. Pour travailler, la lumière du jour est autorisée.Outre les paramètres principaux, il est important de prendre en compte certaines autres caractéristiques des lampes LED. Il s'agit de :Angle d'éclairage ? largeur du cône de lumière qui éclaire une surface donnéeTension de fonctionnement ? La plupart des lampes LED sont conçues pour une tension de réseau de 230 V, les lampes avec des douilles GU5.3 et G4 sont également disponibles pour une tension de 12 voltsConsommation d'énergie ? Typiquement, la puissance des lampes se situe entre 1,5 watt et 15 watts. Mais cela ne dit rien sur la luminosité réelle. Celle-ci est indiquée en lumens (voir ci-dessus)Possibilité de faire varier l'intensité lumineuse ? Il existe des modèles à intensité variable et d'autres qui ne le sont pas. De nombreuses lampes LED à intensité variable ne varient pas complètement, mais seulement de 15 % à 20 % de la luminosité totale. Cela ne dépend pas seulement de la lampe, mais aussi du variateur de lumière.Dimensions ? N'oubliez pas les dimensions totales lorsque vous choisissez vos lampes. Les ampoules LED sont parfois nettement plus grandes que les ampoules à incandescence correspondantes. Il est possible qu'une lampe ne rentre pas dans l'ampoule ou qu'elle dépasse.Durée de vie ? La durée de vie est principalement indiquée entre 10.000 et 50.000 heures. Soyez conscient qu'il s'agit de valeurs théoriques.Durée de la garantie ? Plus le fabricant garantit une lampe longtemps, plus il est probable qu'elle soit de qualité supérieure.Date de fabrication ? La technologie évolue rapidement. Si les lampes sont stockées depuis longtemps, vous trouverez certainement de meilleurs modèles issus de productions plus récentes.  CONSEIL :L'indication de l'équivalent en puissance de la lampe à incandescence n'est plus d'actualité (par exemple « correspond à 40 W ») et devient de moins en moins pertinente avec l'amélioration continue de la technologie. Choisissez plutôt votre lampe en fonction du nombre de lumens. Achetez votre lampe Multi-LED maintenant chez eibabo®. Vous trouverez dans notre boutique des lampes multi-LED pour presque tous les socles et types de luminaires courants et dans de nombreuses formes. Avec les lampes LED que nous proposons, vous pouvez ainsi remplacer facilement vos anciennes lampes et économiser jusqu'à 80 % d'énergie par rapport aux lampes à incandescence conventionnelles. Ainsi, les coûts supplémentaires liés à l'achat de lampes LED sont généralement amortis en peu de temps. Les principaux fabricants de lampes LED sont Philips, Osram, Opple Lighting, EVN, Schneider Electric, Eglo, Brumberg et environ 20 autres. Utilisez notre recherche détaillée étendue pour limiter les caractéristiques et trouver rapidement le produit que vous recherchez.  Catalogue :Dans ce catalogue eibabo® lampes > lampe LED vous trouverez des articles des groupes de produits suivants :Aperçu de l'article :Ampoules de bougieBarre lumineuseBougie de rafaleDouille à baïonnetteJeu de barresLampe de machine à coudreLampe de rattrapageLampe à culot à brochesLampe à incandescenceLampe à poserLumière des plantesLumière extérieureLumière suspendueLumières de fêteMiroir dômePrise de brocheRemplacement d'ampouleRemplacement de la lampe aux halogénures métalliquesRemplacement halogèneRéverbèresTige halogèneTube fluorescentVaseVintageclassiqueÉclairage d'accentuationÉclairage d'entrepôtÉclairage d'hôpitalÉclairage généraldes fabricants suivants :Catalogue général des fabricants Lampe LED :AbalightAura LightAVMBrumbergDEHNEthermaEVNHellumIDVLEDVANCELichtlineOpple LightingOSRAM LAMPEPhilips LichtPROTEC.classRademacherRadiumRidi-LeuchtenRockwellScharnberger+Has.Scharnberger+HasenbeinSchmersalSchneider ElectricSignify LampenSLVTrio-LeuchtenTurckWeidmüllerWerma
Relais de coupure store - Les relais de séparation sont des composants électriques utilisés dans l'installation de stores et de volets roulants. En particulier lorsque plusieurs variateurs sont connectés en parallèle, les relais d'isolement garantissent qu'ils fonctionnent réellement séparément les uns des autres, même s'ils sont contrôlés de manière centralisée. Si ce n'était pas le cas, les différents entraînements pourraient s'influencer, par exemple en raison de temps de commutation différents, ce qui pourrait finalement conduire à un fonctionnement incorrect et, dans le pire des cas, à des dommages aux composants. Avec les relais de sectionnement de haute qualité de la boutique technologique eibabo, vous pouvez garantir le bon fonctionnement de vos stores et volets roulants. Chez votre centre spécialisé eibabo pour l'automatisation technique des bâtiments, vous pouvez obtenir des relais de commande et de sectionnement de haute qualité de fabricants renommés tels que Busch-Jaeger, Gira ou Siemens pour votre installation.Contenu du catalogue :Dans ce catalogue eibabo® appareils / Prises pour interrupteurs > relais de coupure pour store vous trouverez des articles des groupes de produits suivants :Aperçu de l'article :Commandes du moteurCommutateur de relaisContrôle aveugleContrôle d'objetContrôle de l'obturateurContrôleur multipleDispositif d'installation modulaireInterrupteur d'obturationMise en parallèleMoteur de voletPlage de commutationRelais de commandeRelais de commande de storeRelais de contrôle multipleRelais de couplageRelais de coupureRelais de coupure pour storeRelais de voletRelais groupe moteurStore relais de séparationUnité de commande du moteurUnité de contrôledes fabricants suivants :Catalogue général des fabricants Relais de coupure store :BerkerBusch JaegerElsoEltakoGiraHagerIssendorffJungKaiser NienhausMertenPehaPROTEC.classRademacherSchalkSiemensSomfyWarema
Relais sectionneur d'arrivée - Nos relais sectionneur d'arrivée pour l'installation de distribution électrique sont disponibles dans le catalogue eibabo dans la catégorie des appareils et accessoires conçus ou montés en série. Achetez votre relais sectionneur d'arrivée, votre découpleur de réseau ou votre dispositif automatique de coupure de tableau d'alimentation chez eibabo et obtenez la meilleure qualité de produit auprès de fabricants renommés tels que Berker, Schalk ou Eltako. Grâce aux relais sectionneur d'arrivée, vous disposez d'un moyen efficace et peu coûteux de réduire les champs électriques alternatifs à votre domicile ou d'empêcher la formation de champs électriques et donc la formation d'une pollution électromagnétique. Utilisez les relais pour interruption du réseau comme alternative peu coûteuse pour vous protéger contre la pollution électromagnétique, par exemple dans votre chambre à coucher. L'installation de relais pour interruption du réseau dans un circuit prédéterminé vous permet de commuter les lignes successives sans potentiel. Si vous mettez un appareil de nouveau sous tension, le relais sectionneur d'arrivée le détecte et libère de nouveau le courant.Contenu du catalogue :Dans ce catalogue eibabo® appareillage modulaire ou monté en face avant d'enveloppe > relais sectionneur d'arrivée vous trouverez des articles des groupes de produits suivants :Aperçu de l'article :BiocommutateurBiologie du bâtimentCommutateur d'installation en sérieCommutateur d'isolation de champCommutateur de champ de grilleDisjoncteur intégréDispositif d'installation modulaireDécoupleur secteurElectrosmogInterrupteurInterrupteur de déconnexion du réseauLa résistanceRelais de champ de grilleRelais de coupure secteurRelais sectionneur d'arrivéedes fabricants suivants :Catalogue général des fabricants Relais sectionneur d'arrivée :ABBDoepkeEltakoSchalk
Relais de commutation - Comment fonctionne un relais ? Quels sont les différents relais disponibles ? Où les relais sont-ils généralement utilisés ? Quel relais choisir pour votre projet ? Apprenez-en plus sur la commutation et la commande de circuits électriques ici. Les relais de commutation sont utilisés dans de nombreuses applications différentes, par exemple dans les usines automatisées, dans les véhicules et dans les appareils ménagers. Les relais de commutation proposés par eibabo® sont de grande qualité, peu coûteux, polyvalents, fiables et universellement utilisables. Les fabricants les plus connus de notre gamme sont Wago, Schneider Electric, Bircher, Finder, Grothe, Hima, Issendorf, Metz Connect, Phoenix Contact, Siemens, Tele Hase et Omron.Que sont les relais de commutation ?Un relais de commutation est un appareil électromécanique utilisé pour commander des circuits électriques. Il se compose d'un ou de plusieurs contacts électriques commandés par une ou plusieurs bobines magnétiques. Lorsque la bobine magnétique est activée, les jeux de contacts se ferment et le courant circule. Lorsque le solénoïde est désactivé, les jeux de contacts s'ouvrent et le courant ne circule pas.Image : Socle enfichable avec relais ? WAGO 788-312A quoi faut-il faire attention lors de l'achat d'un relais de commutation ?Face à l'énorme choix et aux nombreuses spécifications, il n'est pas facile de choisir le bon relais de commutation. Avant d'opter pour un modèle particulier, vous devez planifier précisément votre dispositif de commutation et définir la fonction exacte du relais. Il en résulte le type de relais de commutation nécessaire. Maintenant, choisissez un relais adapté à votre projet en vous basant sur les considérations suivantes :L'installation est-elle fixe ou mobile ? Les relais de commutation pour les installations mobiles doivent pouvoir résister aux vibrations et aux chocs.Quel type de contacts le relais doit-il avoir ? Combien ? Quels sont le courant et la tension de commutation ?Quelles sont les grandeurs de courant et de tension qui apparaissent ? Tenez compte de la tension nominale de la bobine, du courant de la bobine, de la tension de chute et de la tension d'appel de la bobine ainsi que des résistances.Quels sont les temps de réponse et de rechute à ne pas dépasser ?Quelle est la fréquence de commutation attendue ?Quelles sont mes exigences en matière de durée de vie des composants mécaniques ?Dans quel environnement et dans quelle plage de température le relais sera-t-il utilisé ? Comment fonctionne un relais de commutation ?Les relais peuvent être de conception simple ou complexe, selon le type de construction. Le principe de fonctionnement de base est toutefois le même. Le cœur d'un relais est la bobine avec un noyau de fer. Lorsque le courant circule dans la bobine, un champ magnétique électrique s'établit. Une armature ferromagnétique y réagit et est attirée. Ce mouvement relie deux ressorts de contact entre eux. Les contacts dits de travail se ferment dans le relais (contact de fermeture). Bon à savoir :Les relais de commutation disposent de valeurs électriques nominales pour la bobine et les contacts de commutation internes. La tension de la bobine est la tension nécessaire au bon fonctionnement de la bobine. La valeur de tension du circuit représente la puissance nominale maximale des contacts de commutation et ne doit pas être dépassée.Dans certains types de construction, des contacts dits de repos sont ouverts lors de la création du champ magnétique. Ceux-ci sont appelés des ouvreurs. Il existe des combinaisons de contacts à ouverture et à fermeture, appelés contacts alternatifs ou contacts de commutation. Dès que la bobine ne génère plus de champ magnétique, l'armature est remise dans sa position initiale par la force du ressort. Les relais ne sont plus fermés.Il existe en outre de nombreux autres types de relais, dont certains sont destinés à des applications spéciales. En règle générale, ces relais se distinguent par leur principe de fonctionnement, leur structure et leur taille, leur pouvoir de coupure et leurs contacts. Quelques exemples brièvement expliqués :Les relais thermiques utilisent par exemple une bande bimétallique qui se plie lorsqu'elle est chauffée, ouvrant ou fermant ainsi les jeux de contacts. Les relais thermiques sont souvent utilisés dans les disjoncteurs de protection contre les surcharges.Les relais photoélectriques réagissent aux impulsions lumineuses et ouvrent ou ferment les jeux de contacts en conséquence. Ils sont utilisés par exemple dans les dispositifs de flash photo et les systèmes de surveillance. Dans les relais statiques, il n'y a pas de jeux de contacts mobiles. L'action de commutation est déclenchée par des vannes thermioniques, des transistors ou des amplificateurs. Cette liste pourrait encore s'allonger avec, par exemple, les relais temporisés, les relais statiques, les relais de couplage, les relais de distance, les relais différentiels, les relais de sous-tension ou les relais de surtension. Dans la boutique eibabo®, vous trouverez bon nombre de ces modèles spéciaux dans des catégories séparées. Veuillez utiliser notre recherche intelligente. A quoi servent les relais de commutation ?Les relais permettent à un circuit à faible intensité de commander ou de commuter un ou plusieurs circuits à intensité plus élevée. Dans l'installation distribution électrique et l'installation électrique, les relais de commutation sont nécessaires dans de multiples versions. Les relais de commutation de notre boutique peuvent être utilisés pour toutes les applications d'interface dans les systèmes de commande exigeants. Vous reliez ainsi des commandes très sensibles et fonctionnant presque sans puissance d'un contrôleurs logiques programmables, d'un système de régulation ou d'un ordinateur de processus avec le niveau de puissance d'une machine ou d'un autre consommateur raccordé. Quels sont les avantages et les inconvénients des relais de commutation par rapport aux autres mécanismes de commutation ?Les relais de commutation offrent les avantages suivants :Les relais de commutation sont peu coûteux.Les composants sont robustes et compatibles avec les pics de tension et les pics de courant.Les relais de commutation offrent une séparation sans potentiel du circuit de charge.Le dégagement de chaleur est faible. Un refroidissement n'est pas nécessaire.Les relais de commutation commutent aussi bien des signaux très faibles que des puissances à haute fréquence.Dans de nombreux cas, l'état actuel de la commutation est visible à l'œil nu.Il est possible d'utiliser des sections de câble de commande plus petites pour relier l'interrupteur de commande au relais.Les relais permettent d'acheminer le courant vers un appareil par le chemin le plus court. Cela permet de réduire les pertes de tension.  CONSEIL :Des semi-conducteurs, des circuits semi-conducteurs ou des transistors sont utilisés comme alternative aux relais. Ceux-ci offrent un temps de réaction extrêmement rapide. Toutefois, les relais de commutation présentent également des inconvénients :Les composants mécaniques sont soumis à une certaine usure.Les relais de commutation sont sensibles aux chocs et aux contraintes mécaniques.Les actions de commutation sont audibles.Les temps de réponse et les temps de décroissance sont très longs par rapport aux semi-conducteurs.La capacité d'isolation dépend souvent des conditions ambiantes. Pourquoi utilise-t-on des protections sur certains relais de commutation ?Si un relais est désactivé et que la bobine est soudainement mise hors tension, une pointe de tension importante peut se produire. C'est pourquoi des mécanismes de protection tels que des résistances ou des diodes sont commutés via la bobine du relais. Ceux-ci réduisent ou empêchent le risque que ces pics de tension ne reviennent dans le circuit de commande et n'endommagent des composants sensibles. Les résistances ont une durée de vie plus longue, les diodes offrent une protection plus efficace contre les pics de tension. Pour savoir quel type de protection est nécessaire, évaluez la sensibilité de vos composants dans le circuit électrique raccordé.Pourquoi mon relais de commutation ne s'éteint-il plus ?Pour choisir le bon relais, il faut tenir compte des charges qui apparaissent. Les pics de courant lors de la commutation peuvent « coller » ou « souder » les jeux de contacts. Si le relais n'est pas conçu pour supporter les charges produites, les surfaces des ressorts de contact s'altèrent avec le temps. Cela peut avoir pour conséquence que les jeux de contacts ne s'ouvrent plus lorsque le relais est mis hors tension. Inversement, des charges trop faibles peuvent entraîner un effet similaire, car le processus d'auto-nettoyage n'a plus lieu.  Catalogue :Dans ce catalogue eibabo® relais > relais de commutation vous trouverez des articles des groupes de produits suivants :Aperçu de l'article :Contrôle moteurDispositif d'installation modulaireDouble relaisInterrupteur à impulsionJackLecteurs de fenêtreModule d'interface de relaisModule dinterfaceModules de relaisRelais automatique manuelRelais auxiliaireRelais bistableRelais d'impressionRelais d'interfaceRelais de chargeRelais de commutation manuelleRelais de commutation miniatureRelais de commutation à distanceRelais de priseRelais de seuilRelais de sécuritéRelais enfichableRelais industrielRelais lameRelais miniatureRelais rémanentRéservoir de stockage à double circuitSurveillance de seuildes fabricants suivants :Catalogue général des fabricants Relais de commutation :ABBBosch ThermotechnikBTR NETCOMComatDoldFinderGlen DimplexGrotheHimaIndexaLegrand SEKOLützeMayserMetzMurrelektronikOmronPhoenixRockwellRP-TechnikSchalkSchneider ElectricSHCSiemensStiebel EltronTeleWAGOWeidmüllerWieland
Relais de surveillance tension - eibabo offre une vaste gamme de dispositifs de surveillance de la tension, de relais de surveillance tension et de relais de mesure de tension, de dispositifs de surveillance de la tension du réseau ainsi que de relais de surveillance réseau et de relais de découplage réseau. Les dispositifs de surveillance de la tension sont généralement utilisés pour surveiller les sous-tensions. De nombreux appareils sont adaptés à la surveillance de sous-tensions dans les systèmes triphasés (chaque phase pour le neutre) avec une valeur de seuil fixe. Parfois, les dispositifs de surveillance de la tension sont équipés d'une hystérèse fixe ainsi que d'un bouton de test intégré. Lorsque vous appuyez sur le bouton de test de l'appareil, le relais de sortie retombe. Les appareils peuvent également être utilisés pour surveiller une seule phase : pour ce faire, connectez toutes les entrées inutilisées avec une phase connectée sous peine d'afficher la tension manquante. Le relais de sortie du dispositif de surveillance de la tension est activé lorsque la tension mesurée de toutes les phases connectées dépasse la valeur fixe (y compris l'hystérèse). Le relais de sortie retombe lorsque la tension de l'une des phases connectées passe en dessous de la valeur fixe. Gardez à l'esprit qu'aucun message d'erreur n'est émis dans les dispositifs pour la surveillance de sous-tensions si une tension de retour induite par le consommateur est supérieure à la valeur de seuil définie. Les relais de découplage réseau surveillent la tension et la fréquence dans les systèmes triphasés et peuvent, sous l'effet conjugué des onduleurs en îlotage, être utilisés pour surveiller la protection NA. De nombreux dispositifs de surveillance de la tension surveillent la présence du conducteur neutre, la sous-tension actuelle et la surtension. Le seuil respectif dispose généralement de sa propre temporisation réglable. En cas de défaut de tension, le relais correspondant (sortie de sous-tension et sortie de surtension) s'ouvre après expiration du délai que vous avez défini. Si le conducteur de neutre est défectueux, les deux relais s'ouvrent normalement sans délai. Nous fournissons des dispositifs de haute qualité pour la surveillance de tension de tous les fabricants de renom tels que Schalk, Finder, Metz Connect, Ziehl, Dold&Söhne ainsi que Siemens, Bender, Hager ou même Schneider Electric ou Tele Haase.Contenu du catalogue :Dans ce catalogue eibabo® relais > relais de surveillance tension vous trouverez des articles des groupes de produits suivants :Aperçu de l'article :Dispositif de contrôle de tensionDispositif de surveillanceDispositif de surveillance de sous-tensionFenêtre de tensionGarde réseauMesure de tensionMoniteur de sous-tensionMoniteur de tensionMémoire d'erreurProtection de la planteRelaisRelais de commandeRelais de mesureRelais de mesure de tensionRelais de mesure et de rapport v. sous-tensionsRelais de signalisationRelais de sous-tensionRelais de surtensionRelais de surveillanceRelais de surveillance de tensionRelais de surveillance tensionRelais de surveillance triphaséRelais de tensionSous-tensionSurchargeSurveillance de la tensionSurveillance de sous-tensionSurveillance des surtensionsdes fabricants suivants :Catalogue général des fabricants Relais de surveillance tension :ABBABNBenderDoldEberleFinderHagerMetzPhoenixPilzSchalkSchneider ElectricSiemensTeleWielandZiehl
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
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
Relais de surveillance de phase - Le terme dispositif de surveillance de phase est un terme générique qui fait référence aux moniteurs de phase, aux relais de surveillance de réseau, aux relais de séquence de phase et aux relais d'asymétrie. Leur tâche est d'assurer une protection maximale des installations et des machines industrielles en cas de réseaux d'alimentation instables. La protection fait référence à la détection précoce des erreurs de réseau et de tension avant que des dommages consécutifs importants et graves ne surviennent dans les installations de fabrication et de production. Il existe différents modèles dans la boutique en ligne eibabo qui, selon la version, peuvent surveiller l'ordre des phases, l'absence de phase, l'asymétrie de phase, la sous-tension ou la surtension ou corriger automatiquement le sens de rotation de l'entraînement. Avec de nombreuses méthodes de paiement et une protection de l'acheteur, votre achat de composants électroniques pour votre système est toujours sécurisé. Nous nous efforçons toujours d'obtenir une livraison rapide et offrons un traitement équitable des réclamations.Contenu du catalogue :Dans ce catalogue eibabo® relais > relais de surveillance de phase vous trouverez des articles des groupes de produits suivants :Aperçu de l'article :Dispositif d'installation modulaireDispositif de contrôle de phaseDispositif de surveillance de séquence de phaseDispositif de surveillance de séquence de phasesDispositif de surveillance des surtensionsFil neutreFonction d'essaiGarde d'asymétrieGarde de phaseMoniteur d'asymétrieMoniteur de champ tournantMoniteur triphaséRelaisRelais d'asymétrieRelais de contrôle de phaseRelais de mesureRelais de mesure de tensionRelais de mesure et de signalisation de l'ordre des phasesRelais de perte de phaseRelais de phaseRelais de surveillanceRelais de surveillance d'asymétrieRelais de surveillance de phaseRelais de surveillance triphaséRelais de séquence de phasesSous-tensionSurveillance de l'asymétrieÉcran de contrôledes fabricants suivants :Catalogue général des fabricants Relais de surveillance de phase :ABBDoldEatonEberleEltakoFinderGavazziHagerMetzPhoenixPilzSchneider ElectricSiemensTeleZumtobel
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Finder - 38.51.7.012.0050 - Relais de couplage 6.2mm 1W 12VDC - Relais de commutation DC 12V 6A 38.51.7.012.0050
12,51 € incl. TVA.

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hors Frais d'expédition
(25,43 € PVC***)
Relais de couplage 6.2mm 1W 12VDC - Relais de commutation DC 12V 6A
Finder
| 38.51.7.012.0050
RECOMMANDÉ
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Busch Jaeger - 64811 U - Relais insert flex - Relais de commutation électronique 64811 U
63,94 € incl. TVA.

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hors Frais d'expédition
(118,52 € PVC***)
Relais insert flex - Relais de commutation électronique
Busch Jaeger
| 64811 U
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Eltako - FSR14-4x - Relais de surtension 4 canaux FSR14-4x
54,86 € incl. TVA.

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hors Frais d'expédition
(79,13 € PVC***)
Relais de surtension 4 canaux
Eltako
| FSR14-4x
RECOMMANDÉ
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Finder - 38.51.7.024.0050 - Relais de couplage 6.2mm 1W 24V DC - Relais de commutation DC 24V 6A 38.51.7.024.0050
7,13 € incl. TVA.

*

hors Frais d'expédition
(25,43 € PVC***)
Relais de couplage 6.2mm 1W 24V DC - Relais de commutation DC 24V 6A
Finder
| 38.51.7.024.0050
RECOMMANDÉ
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Schneider Electric - RE22R2MYMR - Relais multifonction - Relais de minuterie RE22R2MYMR
65,07 € incl. TVA.

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hors Frais d'expédition
(120,52 € PVC***)
Relais multifonction - Relais de minuterie
Schneider Electric
| RE22R2MYMR
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Finder - 70.61.8.400.0000 - Relais de surveillance de phase 170 ... 500V 70.61.8.400.0000
40,60 € incl. TVA.

*

hors Frais d'expédition
(84,35 € PVC***)
Relais de surveillance de phase 170 ... 500V
Finder
| 70.61.8.400.0000
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Metz - KRA-SR-F10/21 1W - Module de couplage 24AC/DC - Relais de commutation AC 24V DC 24V KRA-SR-F10/21 1W
15,15 € incl. TVA.

*

hors Frais d'expédition
(30,15 € PVC***)
Module de couplage 24AC/DC - Relais de commutation AC 24V DC 24V
Metz
| KRA-SR-F10/21 1W
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