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Nouveautés 4 juin 2024
Disjoncteur multicanaux le plus compact du marché pour une plus grande densité de protection

ECBs multicanaux WAGO pour 24V DC avec 4 et 8 canaux

Vos avantages :

  • Séparation fiable du circuit concerné en cas de surcharge et de court-circuit

  • Gain de place grâce à la faible largeur de seulement 32 mm pour 4 ou 8 canaux

  • Le pilotage des voies peut être fait manuellement sur site ou de manière centralisée depuis un automate

ECB multivoies

Sécurité, efficacité et fiabilité maximales

  • Largeur de seulement 32 mm – les plus petits sur le marché
  • Seuil d'avertissement de surcharge permettant une maintenance préventive
  • Surveillance et réinitialisation à distance permettant un diagnostic et une maintenance faciles
  • Connexions amovibles – Câble rigide ou avec embout à connexion par insertion
  • QR Code – Accès rapide aux informations sur le produit
  • Réglage individuel des canaux – Permet un ajustement facile du courant
  • LED multicolores vert/rouge/jaune pour signaler l'état de fonctionnement de chaque canal – Diagnostic facile
  • Protection jusqu'à 16 A par fonctionnement en parallèle de 2 canaux

ECB à monovoies

Sécurité, efficacité et fiabilité maximales

  • Connexions par insertion – connexions rapides et fiables
  • Largeur de seulement 6 mm – économise de l'espace dans l'armoire.
  • LED multicolores vert/rouge/jaune pour signaler l'état de fonctionnement de chaque canal – Diagnostic facile
  • Modules de distribution de potentiel – permet un câblage facile et une solution modulaire
  • Peignes de pontage pour chaque borne – Combinez facilement les ECB pour créer un ensemble modulaire

*Versions NEC Classe 2 disponibles pour les marchés américains (<100W 24Vdc)

Pourquoi une protection côté secondaire ?

Les alimentations fournissent une tension continue sur le côté secondaire, avec laquelle les récepteurs sont alimentés dans des circuits de commande tels que des contrôleurs, des dispositifs de commande et d'affichage, des relais auxiliaires, etc. Dans ces circuits de commande, il est parfois nécessaire d'installer une protection contre les surcharges. De plus, la directive sur les machines EN 60204 impose de détecter les défauts à la terre dangereux dans les circuits de commande et de les couper dans les 5 secondes.

La protection contre les surintensités dans les alimentations à découpage réagit très rapidement aux surintensités survenant du côté de la sortie. Si une protection sélective des voies de courant individuelles du côté secondaire doit être installée, les fusibles ou les disjoncteurs classiques se révèlent alors souvent inefficaces à moins que l'alimentation ne puisse temporairement fournir une surintensité élevée.

Quels types de protection y a-t-il ?

Thermique

Possibilités d'utilisation :

  • Ex. les fusibles moyenne/haute tension, le fusible de protection d'appareil
  • Surintensités élevées nécessaires pour un déclenchement rapide

Explication :

  • Figure d'exemple : surintensité 10 fois (sur la base de la valeur nominale du fusible) : déclenchement dans la plage 30 ms (pire des cas) ou 200 ms (pire cas)
  • Surintensité de seulement 2 fois : déclenchement en 2 s (meilleur cas) ou > 100 s (pire des cas).

Thermique et magnétique

Possibilités d'utilisation :

  • On les trouve dans les disjoncteurs ou les interrupteurs de protection de moteur
  • Surintensités élevées nécessaires pour un déclenchement rapide

Explication :

  • Exemple : surintensité de 3 à 5 fois avec caractéristique B et fonctionnement en courant alternatif, facteur de sécurité supplémentaire : 1,2 ou 1,5
  • Dans le pire des cas, un courant de déclenchement de 7,5 fois le courant nominal est nécessaire.

Électronique

Possibilités d'utilisation :

  • Possibilités de réglage fin
  • Réaction en même cas de faibles surintensités en peu de temps
  • Protection possible de grandes longueurs de câble et de petites sections.

Explication :

  • Les disjonteurs électroniques assurent une protection fiable même avec des surintensités faibles et de grandes longueurs de câble.

Comment fonctionnent les disjoncteurs électroniques ?

Le disjoncteur électronique vérifie si le courant de sortie est supérieur au courant nominal. Dès que le courant de sortie dépasse le courant nominal, la sortie est coupée électroniquement, c'est-à-dire via un commutateur à semi-conducteur. Le temps de déclenchement dépend de la valeur de la surintensité. La mesure du courant de sortie, le traitement et le calcul du temps de déclenchement ainsi que la commande du commutateur à semi-conducteur sont effectués au moyen d'un microprocesseur qui surveille un ou plusieurs canaux sortants. Les temps de déclenchement correspondants peuvent être trouvés par ex. dans l'illustration adjacente.

Avantages de la protection électronique

  • Coupure précise, rapide et répétable des surintensités secondaires et des courts-circuits, même avec de longs câbles et de petites sections de câbles
  • Sélectivité, en particulier pour les disjoncteurs électroniques à limitation de courant active
  • Commande à distance par entrée ou sortie numérique
  • Communication rapide et fiable via protocole IO-Link, signal libre de potentiel ou protocole Manchester
  • Taille ou largeur, par ex. 8 canaux de sortie sur seulement 42 mm (gain d'espace dans la largeur de plus de 70% par rapport aux disjoncteurs)
  • Ajustabilité grâce à un courant nominal prédéfinissable spécifique au canal
  • Satisfaction de l'exigence de la norme EN 60204-1 pour une déconnexion fiable des défauts à la terre après 5 secondes

Communication

Communication 1.0

Signalisation digitale (S/P)

  • Entrée digitale permettant la réinitialisation à distance de tous les canaux déclenchés.
  • Sortie digitale pour une indication groupée de défauts, indiquant si un canal s'est déclenché suite à une surintensité.
  • En option, contact de signalisation libre de potentiel 13/14 comme indication groupée de défauts