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Qu'est-ce qu'un relais électromécanique ?
Un relais est un appareil dont la fonction est de changer l'état d'un circuit (ouverture et fermeture) afin d'agir sur d'autres dispositifs du circuit (le circuit peut être le même que celui du contacteur, mais aussi complètement différent). Les relais sont importants dans les processus industriels car ils assurent leur bon déroulement.
Quel est le principe de fonctionnement des relais électromagnétiques ?
Le passage du courant à travers l'enroulement de la bobine attire l'armature. Lorsque l'armature est attirée, les contacts normalement ouverts se ferment et les contacts normalement fermés s'ouvrent. Lorsque la tension est coupée et que l'armature retombe, les contacts normalement ouverts s'ouvrent et les contacts normalement fermés se ferment. Dans les conceptions les plus courantes des relais : tension de la bobine - 230 VAC ou 24 VDC, courant de fonctionnement des contacts - de 1 à 10A, nombre de contacts - de une à quatre paires commutables.
Il convient de noter que les contacts des relais ont une faible capacité de courant (jusqu'à quelques ampères). Cela signifie que l'électroaimant installé est beaucoup plus petit que dans les contacteurs, et que les contacts ne disposent pas de chambres supplémentaires pour éteindre l'arc électrique. Le relais a une très longue durée de vie, de l'ordre de plusieurs dizaines de millions de cycles.
Qu'est-ce qu'un contacteur ?
Un contacteur est un interrupteur dont les contacts sont fermés à l'aide d'un électroaimant et maintenus dans cet état tant qu'une tension appropriée est appliquée sur la bobine. Lorsque le circuit de la bobine est interrompu, l'armature retombe (sous l'action d'un ressort) et les contacts s'ouvrent.
Construction du contacteur
Le principe de fonctionnement et la construction sont très similaires à ceux des relais électromagnétiques. La différence principale réside dans l'utilisation des appareils : les contacteurs sont utilisés pour connecter les circuits principaux, par exemple les moteurs, tandis que les relais sont utilisés dans les circuits auxiliaires tels que les circuits de commande ou de signalisation. De plus, ils diffèrent par leur construction, car le contacteur peut avoir des contacts supplémentaires (appelés contacts auxiliaires) qui peuvent être utilisés pour la signalisation ou le blocage.
On distingue les contacteurs pour courant alternatif et courant continu. Les contacteurs sont utilisés pour la connexion à distance de circuits triphasés en courant alternatif dans les catégories d'utilisation AC3 et AC4 (moteurs à cage). Ils peuvent également être utilisés pour connecter des moteurs à rotor bobiné de catégorie AC2 et des appareils de chauffage de catégorie AC1. Les contacteurs en courant continu ont une commande électromagnétique ou pneumatique, où les électrovannes et électroaimants sont pilotés par courant continu. Les contacteurs en courant continu sont utilisés dans des domaines tels que la traction ferroviaire, tramway et batterie.
Qu'est-ce qu'un relais à semi-conducteurs ?
Un relais à semi-conducteurs (SSR – Solid State Relay) est un composant utilisé pour gérer une charge électrique à l'aide d'un semi-conducteur commandé par un circuit électronique isolé. L'isolation galvanique est réalisée à l'aide d'un élément optoélectronique, par exemple une diode émettant un rayonnement infrarouge, une photodiode, un phototransistor ou un phototriac.
Principe de fonctionnement du relais à semi-conducteurs
Au repos, lorsque le courant ne traverse pas la diode, l'élément est éteint. Lorsque l'élément est éteint, sa résistance équivalente est très élevée. Lorsque la diode est activée, elle éclaire l'élément photoélectrique. Cela fait que l'élément commence à conduire et active le circuit de charge. Cette solution est très avantageuse, car elle permet une fréquence élevée de commutations, offre une grande durabilité des appareils et, surtout, élimine l'arc électrique qui pourrait endommager les équipements.
Paramètres caractérisant les relais à semi-conducteurs
Les relais à semi-conducteurs possèdent de nombreux paramètres caractérisant les différents composants du relais. Ces propriétés peuvent essentiellement être divisées en trois sous-groupes :
Circuit d'entrée :
- plage de tension de commande – plage de tensions appliquées à l'entrée pour lesquelles le relais reste activé,
- plage de courant d'entrée – courant maximal à l'entrée pour l'état marche et arrêt du relais,
- temps de commutation – temps écoulé entre l'application/suppression du signal et l'activation complète du relais.
Circuit de sortie :
- plage de tension de charge – plage de tensions appliquées aux bornes de sortie,
- tension maximale – valeur maximale admissible de surtension dans le réseau d'alimentation sans endommager le relais,
- courant de charge – valeur maximale admissible du courant dans le circuit de sortie,
- courant de surcharge maximal non répétitif – valeur maximale d'une impulsion de courant d'une durée égale à la moitié d'une période sinusoïdale,
- I2t maximale – valeur de l'intégrale de Joule (utilisée pour le choix des fusibles).
Paramètres d'utilisation :
- tension d'isolation – tension efficace du réseau entre les bornes d'entrée et de sortie du relais,
- résistance d'isolation – valeur minimale mesurée avec un signal continu de 500 V,
- capacité entrée/sortie – mesurée entre la borne d'entrée et la borne de sortie,
- plage de température du relais – plage de températures de fonctionnement de l'appareil.
Le département des contacteurs et relais, grâce à son large assortiment, permet aux ingénieurs de concevoir de nouveaux appareils ainsi que de gérer et entretenir des dispositifs existants. Nos clients savent depuis de nombreuses années que nous proposons des produits et services de la plus haute qualité. Nous nous efforçons continuellement de rendre le processus de commande aussi pratique que possible. Pour ce faire, nous permettons de passer des commandes en ligne et par téléphone.
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