[PDF] Cours Relais et contacteurs - Siloged



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Cours Relais et contacteurs - Siloged

Les relais Sciences de l'ingénieur NB 2002 Etude des caractéristiques d'un relais •Courant de consommation: 58,3 mA (12 V), 29,2 mA (24 V): Courant consommé par la bobine donc courant de commande •Tension min de commutation: 3,75 V (5 Vc c ), 9 V (12 V c c ) Tension à partir de laquelle le relais ferme ses contacts



COURSE DE RELAIS - Education

d’une course de relais, la transmission entre 2 sportifs doit se faire à vitesse maximale Ainsi, la difficulté pour le sportif relayé est de déclen-cher son départ au moment propice, afin d’être à pleine vitesse lors du passage du relais > Placer dans un couloir des plots espacés de 1m Le sportif A tente de toucher le sportif B



Relais temporisés

Relais temporisés multifonction CT-MKE : 4 fonctions (1), sortie de sécurité, sélection des fonctions et de la plage de temporisation par des cavaliers externes, 1 LED CT-MKE 24-240 V AC/DC 0,1-10 s, 3-300 s 1SVR550019R0000 255001900 1 0 08 Relais temporisés à retard à la mise sous tension A CT-EKE : sortie de sécurité, 1 LED



RÉSEAUX DE TRANSPORT ET DE ISTRIBUTION ÉLECTRIQUE

Ce cours de réseaux électriques UEF 13 est destiné aux étudiants en Master électrotechnique, en parti-culier les étudiants en Master 1 Si le cours UEF61 (L3) est axé sur le calcul des paramètres et la modélisation des différentes parties du réseau, le cours UEF 13 est plutôt axé sur les aspects d’exploitation du réseau



5 PREACTIONNEURS ELECTRIQUES DISTRIBUER

Relais électromagnétique Définition Comme son nom l’indique, il sert en tout premier lieu à "relayer ", c’est à dire à faire une transition entre un courant faible et un courant fort Mais il sert également à commander plusieurs organes simultanément grâce à ses multiples contacts synchronisés Constitution Un relais " standard



TSTIE Cours n°1 Rappels appareillage électrique

TSTIE Cours n°1 2004/2005 Rappels appareillage électrique Sur chacun des systèmes sur lesquels vous allez travailler, vous aurez à décoder des schémas afin de réaliser des mises en service, des mesurages précis Avant de lire un schéma, il faut connaître les différents appareils qui le constituent C’est le but de ce premier



Chapitre 1 : Introduction aux installations industrielles

II 5 Relais thermique Le relais de protection thermique protège le moteur contre les surcharges Relais thermique Symbole II 6 Le contacteur Le contacteur est un appareil de commande capable d'établir ou d'interrompre le passage de l'énergie électrique



CHAPITRE 1 LES PREACTIONNEURS ELECTRIQUES

Le relais est un composant électrique réalisant la fonction d’interfaçage entre un circuit de commande, généralement bas niveau, et un circuit de puissance alternatif ou continu (Isolation galvanique) On distingue deux types de relais : le relais électromagnétique et le relais statique 1 1

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Page 1Pilotage, contrôle - CI n°8

Les relais

Sciences de l'ingénieur

NB 2002

RELAIS ET CONTACTEURS

I/ DÉFINITIONS

Transmission non galvanique : on réalise une transmis- sion galvanique lorsqu'on transmet une information de l'entrée vers la sortie d'un quadripôle sans aucun échange d'électrons entre ces deux parties. La transmission non galvanique peut se faire par de la lumière, de l'énergie magnétique, de l'énerg ie pneumatique, mécanique, etc... Pouvoir de coupure : il caractérise la capacité d'un interrupteur à couper un coura nt maximal sous une tension maximale.

II/ RAPPELS ET PRINCIPE

Un conducteur électrique parcouru par un courant créé un champ magnétique au voisinage de ce conduc- teur. La polarité de ce champs dépend du sens du courant et du sens de l'enroulement. La règle du tire bouchon est un moyen simple de connaître la polarité magnétique (figure ci-contre). En bobinant un fil autour d'un matériau ferromagnétique 1 ce matériau constitue, lors du passage du courant dans la bobine, un aimant capable d'attirer des maté riaux ferreux.

III/ LE RELAIS

III.1/ Constitution

Un relais est un préactionneur constitué au moins : •d'un électroaimant (bobine+circuit ferromagnétique) •d'une palette mobile supportant l contact mobile •ainsi qu'un contact fixe •d'un ressort de rappel du contact mobile En alimentant la bobine, le contact mobile est déplacé fermant ainsi le contact électrique. En l'absence de courant dans la bobine l e ressort de rappel maintient le contact ouvert.

III.2/ Caractéristiques

Le relais est une solution à la commande en puissance. Il assure en outre une isolation galvanique en mettant en oeuvre un mouv ement mécanique. VeVs (1) : ferromagnétique : qui possède la propriété de s'aimanter sous l'action d'un champ s magnétique

Page 2Pilotage, contrôle - CI n°8

Les relais

Sciences de l'ingénieur

NB 2002

Etude des caractéristiques d'un relais

•Courant de consommation: 58,3 mA (12 V), 29,2 mA (24 V) : Courant consommé par la bobine donc courant de commande •Tension min. de commutation: 3,75 V (5 Vc.c.), 9 V (12 V c.c.) Tension à partir de laquelle le relais ferme ses contacts •Tension nominale: 12 V ou 24 V (suivant les modèles) •Courant de commutation des contacts: 6 A

Courant pouvant être interrompu

•Tension de commutation/tension max.: 250 V c.a./440 V c.c •Pouvoir nominal de coupure: 1500 VA •Rigidité diélectrique bobine-contacts: 4000 V eff. Tension que l'on peut appliquer entre les contacts et la bobine sans ris que d'arc électrique •Matériau de contacts: AgNi 0,15 plaqué or •Durée de vie mécanique: 10 x 10 6 man. Nombre de manoeuvres garanties par le constructeur

A noter l'amplification en puissance :

Puissance de commande : 58,3mA x 12V=700mVA

Puissance commandée : 1500VA

IV/ LE CONTACTEUR

Le contacteur assure la même fonction que le relais mais ils possèdent un pouvoir de coupure encore plus important grâce des dispositifs d'extinction de l'arc électrique. Le pouvoir de coupure est particulièrement important pour la commande de charges fortement selfiques comme les moteurs mais aussi de résistances de puissance (chauffage). Pour ces charges l'apparition d'arcs électriques est régulière et il est nécessaire de les interrompre (risque de destruction et d'incendie).

IV.1/ Constitution

Un contacteur est constitué par :

· des pôles principaux de puissance,

· un ressort de rappel,

· un circuit magnétique feuilleté de manière à réduire les pertes par courant de Foucault (dues à la présence d'un flux d'induction magnétique alternatif)

·une bobine (insérée dans le

circuit de commande). Si la bobine est alimenté en courant alternatif le courant d'appel sur le circuit de commande lors de la fermeture du contacteur peut atteindre 6 à 10 fois le courant de maintien. ·une "spire de frager» ou "bague de déphasage» qui évit e les vibrations dues à l'alimentation en courant alternatif de la bobin e du contacteur. ·des contacts auxiliaires (possibilité d'additionner au contac- teur un bloc de contacts auxiliaires instantanées ou temporisés )

·une armature fixe et une autre mobile.

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Les relais

Sciences de l'ingénieur

NB 2002

IV.2/ Caractéristiques

courant assigné 25 A tension

24 V c.a

consommation. bobine (VA) appel 100mW consommation maintien : 8,5mW commande en AC-3 Les contacteurs sont classés par classe d'utilisation :

AC1 :utilisés pour la commande de circuitsrésistants (résistances, lampes d'éclairage...)dont le cos j > 0,95 (j étant l'angle de dé-phasage entre le courant et la tension). Lafermeture ou la coupure du circuit ne provoquepas de surintensité. La protection par relaisthermique est inutile. La protection contre les courts-circuits doit ê

tre assu-rée par des fusibles gF.

AC2 :utilisé pour la commande de dispositifs dont la coupure peut provo-quer une surintensité dont la valeur peut dépasser 2,5 fois l'inte

nsité nomi-nale. Les protections nécessaires sont la présence d'un relais the rmique etdes fusibles de type aM. AC3 : utilisé pour la commande de dispositifs dont la coupure peut provo- quer une surintensité dont la valeur peut dépasser 6 fois l'intens ité nominale.Les protections nécessaires sont la présence d'un relais thermique et desfusibles de type aM.

V/ RÉFÉRENCES DOCUMENTAIRES

•Memotech : Sciences de l'ingénieur page 347 •Guide du technicien en électrotechnique chez Hachette •Internet : http://www.multimania.com/electrotechcityquotesdbs_dbs10.pdfusesText_16