Quelle est la fonction d’un déclencheur sans tension

Quelle est la fonction d'un déclencheur sans tension ?

Un déclencheur sans tension apporte une réponse à une question que tout fabricant de tableau de commande et concepteur de machine doit se poser à un moment donné : “ Que se passera-t-il si l’alimentation est coupée puis rétablie ? ” Dire que “ la machine démarre toute seule ” n’est pas acceptable pour les machines avec des couteaux rotatifs, des convoyeurs chargés et des pompes à pression. Le déclencheur sans tension (parfois appelé bobine sans tension ou déclencheur sous-tension (UVR)) maintient la position “ Je resterai ARRÊTÉ jusqu’à nouvel ordre ”. Cet appareil est également le dispositif de sécurité le moins coûteux dans un tableau de commande et l’un des plus mal compris car la même fonction est réalisée de manière assez différente selon qu’un contacteur ou un disjoncteur est utilisé. Ce guide contient des informations sur les déclencheurs sans tension, leur fonctionnement, leurs applications, leurs différences avec les déclencheurs shunt, leurs alternatives, la nécessité des déclencheurs sans tension, ainsi que la manière de spécifier et de tester un déclencheur sans tension afin d’éviter le piège de la tension de bobine.

Pour résumer, le but d’un déclencheur sans tension est de garantir qu’un dispositif de commutation reste en position fermée tant que la tension de commande est fournie ; si la tension de commande est coupée, l’équipement s’ouvre automatiquement, conformément à la norme IEC/EN 60947-2, lorsque la perte de la tension de commande descend en dessous de 35 % de sa valeur nominale ; en revanche, dans la plage de 35 % à 70 % de la tension nominale, il n’y a pas de niveaux où il peut s’ouvrir automatiquement, et au-dessus de 70 %, il n’y aura pas d’ouverture automatique. Un déclencheur sans tension empêche le redémarrage automatique de l’équipement après une coupure d’alimentation puisque, une fois l’alimentation rétablie après une coupure, le redémarrage peut se produire lorsque la tension est restaurée à environ 85 % de la valeur nominale.

La Fonction Principale

La version en une phrase est que le déclencheur sans tension fait de l’alimentation en tension de commande une condition pour que la commande reste activée. Mais il existe quatre fonctions différentes et il est utile de préciser lesquelles, car différents projets nécessiteront différentes fonctions.

Prévention du Redémarrage Inattendu. C’est le but principal du déclencheur sans tension et d’où vient son nom. Lorsqu’il y a une défaillance de l’alimentation, tout ce qui suit ce point est arrêté. Cependant, le danger survient dans les secondes qui suivent la reprise de l’alimentation. L’accident classique que le déclencheur sans tension est destiné à prévenir est lorsqu’une scie, un mélangeur, un convoyeur ou une machine-outil se remet en marche alors que les mains de l’opérateur sont encore dans la machine. Le déclencheur sans tension empêchera la fermeture du circuit jusqu’à ce que la personne effectuant l’opération appuie sur le bouton de démarrage. Il est important que cela soit inclus dans les normes machines et c’est une nécessité pour la majorité des machines industrielles.

Création d’un Arrêt Automatique en Cas de Tension Maintenue. Les moteurs ne fonctionneront pas bien lorsqu'il y a une tension plus basse. Les moteurs individuels consommeront plus d'électricité à des tensions plus basses afin de produire la même quantité de travail et provoqueront une chaleur plus importante dans les fils, ce qui pourrait entraîner une défaillance de l'isolation et une panne de l'équipement. Le rôle du relais de sous-tension (UVR) est d'ouvrir le circuit afin d'éviter une défaillance thermique.

Création d'une chute de sécurité câblée en dur. Parce que le déclencheur sans tension fonctionne en relation avec l'absence de tension lorsqu'il y a une tension d'alimentation normale, chaque dispositif de sécurité peut être utilisé comme moyen de créer un arrêt d'urgence. Un interrupteur de sécurité, un interrupteur à cordelette, un interrupteur d'alarme incendie ou un contact avec le système de gestion du bâtiment provoquent naturellement une ouverture du circuit. Tout ce qui interrompt la ligne crée un arrêt sécurisé. Ce comportement est connu sous le nom de “ fail-safe ”.”

Confirmation d'une tension saine avant la fermeture. Dans le cas des schémas de transfert de générateur, il y aura une hésitation à fermer l'interrupteur s'il n'y a pas de tension. L'UVR permettra de confirmer qu'il y a une tension saine (supérieure à 85 % de la tension nominale).

Fonctionnement du déclencheur sans tension

Comment ça fonctionne

Dans sa configuration contacteur, le principe est très simple. L'énergie est fournie à la bobine du contacteur en appuyant sur l'interrupteur de démarrage, et lorsque les contacts principaux se ferment, un contact auxiliaire normalement ouvert en parallèle avec l'interrupteur de démarrage se ferme également. Ce contact auxiliaire, appelé contact de maintien, continue d'alimenter la bobine après que l'opérateur relâche le bouton. Par conséquent, même s'il est relâché, la bobine dispose toujours d'un chemin pour le courant, donc le circuit est maintenu automatiquement car il ne nécessite aucune alimentation externe pour rester dans cet état. Puisqu'il s'agit de la tension de commande qui actionne l'appareil, on peut dire que la bobine sert de déclencheur sans tension. Aucun composant supplémentaire n'est requis dans le circuit.

Avec le disjoncteur, cependant, nous nous trouvons dans une situation différente, et c'est là que la plupart des confusions apparaissent. Un disjoncteur repose sur un verrou mécanique, ce qui signifie qu'il reste en position fermée indéfiniment sans alimenter le circuit. Au contraire, un mécanisme de sécurité, appelé dispositif de déclenchement sous-tension dans ce cas, doit être ajouté sous forme d'un solénoïde avec un verrou qui maintient le mécanisme fermé uniquement lorsque sa bobine est alimentée. Les spécifications de ces dispositifs selon la norme IEC/EN 60947-2 sont les mêmes chez tous les principaux fabricants :

Tension de commande (en fraction de la tension nominale de la bobine) Comportement du dispositif
En dessous de 0,35 × Un Coupure certaine — le solénoïde se libère et le dispositif s'ouvre
Entre 0,35 et 0,70 × Un Indéterminé — peut déclencher, peut ne pas déclencher ; cette plage n'est délibérément pas un point de spécification
Au-dessus de 0,70 × Un Pas de déclenchement par la fonction sous-tension
Récupération jusqu'à environ 0,85 × Un La fermeture est à nouveau permise — mais uniquement par une action délibérée, jamais automatiquement

De ce tableau, deux conclusions très pratiques peuvent être tirées. La première est que la bande indéterminée 35-70% signifie qu’un UVR ne peut pas être considéré comme déclenchant à un niveau de tension précis ; c’est un dispositif de sécurité uniquement, et non un moniteur de précision. Le second point est que dans le cas d’installations où il y a de brèves plaintes écrites concernant des baisses de tension, une unité de temporisation est disponible ; cette unité permettra de retarder le déclenchement en cas de creux de tension de moins d’environ 200 millisecondes, permettant ainsi qu’un bref creux de tension qui n’affecte pas le processus ne provoque pas l’arrêt de l’installation. Le choix d’un UVR à temporisation dans les cas où les creux sont fréquents fait la différence entre fournir une protection utile et fournir un dispositif que les opérateurs n’utiliseront pas.

Deux formes : contacteur vs disjoncteur

Comprendre quel type de forme vous utilisez évitera la plupart des erreurs de spécification puisque les deux termes sont distincts et ne remplissent pas la même fonction dans un système.

Démarreur à base de contacteur Disjoncteur
Mécanisme de maintien Bobine maintenue électriquement plus contact auxiliaire de maintien Verrou mécanique
Ce qui se passe en cas de coupure d’alimentation La bobine se désexcite, les contacts principaux s’ouvrent automatiquement Reste fermé — le verrou n’est pas affecté par la coupure d’alimentation
Libération sans tension fournie par La bobine elle-même, sans coût supplémentaire Un accessoire de libération sous-tension séparé dans l’emplacement de la bobine
Redémarrage après coupure Impossible sans appuyer à nouveau sur démarrer Impossible uniquement si un UVR est installé ; sans UVR, le disjoncteur reste simplement fermé
Utilisation typique Démarreurs moteurs : DOL, étoile-triangle, démarreur progressif, contacteur VFD Isolateurs de machine, disjoncteurs moteurs, disjoncteurs d’entrée ATS, protection des départs
Norme applicable IEC/EN 60947-4-1 IEC/EN 60947-2

L’exemple avec le contacteur explique pourquoi le terme “ no-volt release ” est si courant dans les normes britanniques et du Commonwealth ; car chaque démarreur DOL est équipé d’un tel mécanisme, que cette spécification ait été faite ou non, ce qui nous donne l’acronyme TONVR (surcharge thermique, libération sans tension) comme description de la protection standard d’un démarreur. L’exemple avec le disjoncteur explique pourquoi la même spécification peut devenir coûteuse ; car si l’appareil en amont utilisé pour protéger l’équipement est un disjoncteur moulé plutôt qu’un contacteur, la fonction de sécurité doit être achetée séparément en accessoire. De ces exemples, des règles empiriques peuvent être déduites ; si l’appareil de coupure est un contacteur, la fonction est gratuite, tandis que s’il s’agit d’un disjoncteur, l’utilisateur doit demander spécifiquement l’accès à la partie UVR et vérifier qu’il y a un emplacement disponible dans le cadre pour une bobine.

UVR vs déclencheur à bobine auxiliaire (shunt trip)

UVR vs déclencheur à bobine auxiliaire (shunt trip)

Bien qu’ils se ressemblent et soient montés au même endroit, le déclencheur à bobine auxiliaire et la libération sous-tension auxiliaire sont souvent confondus dans les bons de commande car ils remplissent des fonctions complètement différentes. Confondre ces deux accessoires est dangereux car le déclencheur à bobine ne fournit aucun mécanisme de protection en cas de rupture d’un fil de commande.

Relais de déclenchement sous-tension (no-volt, UVR, type MN) Disjoncteur à déclenchement par bobine (SHT, type MX)
Déclenchement Perte de tension de la bobine, en dessous de 0,35 × Un Application d'une tension supérieure à 0,7 × Un, sous forme d'une impulsion d'au moins 20 ms
Comportement en cas de coupure du câble de commande L'appareil déclenche — sécurisé par défaut Rien ne se passe — la commande de déclenchement n'arrive jamais
Comportement en cas de coupure de courant L'appareil s'ouvre L'appareil reste fermé
Re-fermeture Permise uniquement au-dessus d'environ 0,85 × Un, et uniquement par action délibérée Permise chaque fois qu'une commande est émise
La bobine doit-elle être continuellement alimentée ? Oui — c'est ainsi qu'elle maintient l'appareil fermé Non — elle est alimentée par impulsions
Applications typiques Circuits d'arrêt d'urgence, prévention de redémarrage non surveillé, sécurité des machines, permissif source saine sur schémas de transfert Déclenchement à distance depuis un relais de protection, verrouillage d'alarme incendie, délestage, coupure initiée par le BMS

Une façon simple de se souvenir de la différence entre les deux accessoires est le fait que le déclencheur par bobine nécessite une commande tandis que le déclencheur sous-tension nécessite une confirmation. En d'autres termes, le déclencheur par bobine attend une commande pour déclencher, mais le déclencheur sous-tension maintient l'appareil fermé tant que l'alimentation est présente ; il s'ouvre immédiatement dès que l'alimentation est coupée. Comme mentionné précédemment, les deux fournissent un mécanisme de déclenchement externe qui contourne le dispositif de déclenchement thermique-magnétique ou électronique interne d'un tableau ; cependant, un seul est à sécurité intégrée. Lorsque l'objectif est la sécurité du personnel, cette différence est essentielle, et il est important de noter que le déclenchement par surintensité d'un disjoncteur peut être déclenché par de nombreuses conditions, sujet distinct traité dans notre guide sur ce qui cause le déclenchement d’un disjoncteur.

Où il est utilisé

Les applications se divisent en celles nécessitant la sécurité et celles orientées processus, de sorte que les équipements utilisant des exigences de sécurité entrent en jeu efficacement.

  • Démarreurs moteurs. Les démarreurs moteurs de type DOL ou étoile-triangle, ainsi que les démarreurs à démarrage progressif et les variateurs de fréquence, utilisent des contacteurs maintenus par la tension du circuit de commande. La fonction absence de tension protège une liste interminable d'appareils contre un redémarrage involontaire.
  • Machines-outils et équipements de travail du bois. Scies, fraiseuses, presses et perceuses illustrent parfaitement la nécessité de l'appareil ; il a été conçu pour éviter un redémarrage indésirable pendant que l'opérateur change l'outil de coupe ou enlève les copeaux. Les réglementations de sécurité des machines spécifient également des mesures de sécurité pour éviter les démarrages non souhaités.
  • Circuits d'arrêt d'urgence. Lorsque l'arrêt d'urgence est câblé comme une interruption dans le circuit de la bobine plutôt que comme une entrée PLC, il devient le dispositif à sécurité intégrée. L'entrée PLC pourrait être mal interprétée, perdre son alimentation ou rester dans un module défectueux ; un contact série dans le circuit de commande ne le fera pas.
  • Treuils, ascenseurs et grues. Une perte d'alimentation pourrait entraîner un redémarrage incontrôlé et une chute incontrôlée de la charge.
  • Pompage non surveillé et opérations à distance. Les pompes de forage, stations de pompage d'irrigation et stations de pompage à distance fonctionnent sans opérateur sur site. La dernière chose qu'un opérateur souhaite est une pompe qui recommence à fonctionner dans une conduite sèche ou une canalisation bloquée lorsque l'alimentation revient.
  • Opérations de générateur et de transfert automatique. Le relais de sous-tension agira comme un blocage permissif jusqu'à ce que l'alimentation entrante soit effectivement établie.
  • Interverrouillage des systèmes d'alarme incendie et de gestion du bâtiment. En cas d'incendie, le panneau de contrôle incendie interrompt le circuit de tension de commande.
  • Délestage. Lorsqu'un gestionnaire de réseau ou de site nécessite l'ouverture d'un circuit en fonction d'une condition d'alimentation, le chemin de tension de commande offre une option câblée en dur.

Il est important de noter dans l'équipement de distribution que le déclencheur de sous-tension est une option parmi plusieurs occupant la même poche, avec les contacts auxiliaires et d'alarme, les déclencheurs à bobine, les opérateurs moteurs et les opérateurs manuels rotatifs. Une spécification pour le disjoncteur avec UVR doit garantir la confirmation de la pile d'accessoires avant de passer commande et de finaliser : que la protection installée soit un disjoncteur moulé ou un dispositif miniature est une décision qui influence les accessoires disponibles, comme expliqué dans notre guide sur la différence entre MCCB et MCB.

Alternatives et substituts

La fonction de sécurité ne peut pas être véritablement remplacée, elle peut toutefois être imitée avec divers sous-produits, chacun présentant ses propres risques.

Approche Ce qu'elle réalise Compromis
Circuit de maintien du contacteur (contact NO auxiliaire en parallèle avec le bouton de démarrage) Le déclencheur classique sans tension — le redémarrage nécessite une action délibérée Ne s'applique que lorsque la charge est commutée par un contacteur, pas par un disjoncteur
Accessoire de déclenchement de sous-tension sur un disjoncteur Même comportement de sécurité sur les dispositifs à verrouillage mécanique Coût supplémentaire, consomme un emplacement de bobine, nécessite une alimentation de commande continuellement alimentée
Déclencheur à bobine plus relais ou logique PLC Peut émuler l'inhibition de redémarrage par programmation Échec non sécurisé : si la logique ou son alimentation tombe en panne, le disjoncteur reste fermé. Inacceptable comme fonction de sécurité
Relais de protection moteur avec inhibition de redémarrage Blocage électronique du redémarrage après un déclenchement ou une perte d'alimentation, souvent avec délai réglable Dépend du relais alimenté et correctement configuré ; pas une garantie câblée en dur
Démarreur progressif ou variateur de fréquence avec surveillance de sous-tension Comportement de redémarrage configurable, y compris le redémarrage inhibé Même dépendance à l’électronique ; ajoute également une variable à la mise en service
Contacteur à verrouillage mécanique Conserve son dernier état lors d’une coupure d’alimentation Comportement opposé — il peut redémarrer de manière inattendue. Utilisé délibérément lorsque le redémarrage automatique est souhaité, jamais comme dispositif de sécurité
Isolateur local avec verrouillage Protection du personnel pendant la maintenance Protège le mainteneur, pas l’opérateur lors d’une coupure sans surveillance

Il existe un schéma dans le contenu du tableau qui mérite d’être souligné : tandis que les solutions physiques garantissent la fiabilité du système, les systèmes électriques ne le font pas. En effet, une perte de tension de commande ne peut pas être mal interprétée, alors qu’une entrée PLC peut être lue incorrectement. C’est pourquoi le principe de sécurité intrinsèque suggère qu’il doit toujours y avoir une option câblée en dur pour tout ce qui protège la vie humaine, tandis que toutes les autres fonctions opérationnelles peuvent être réalisées électroniquement.

En avez-vous besoin ?

Pour être tout à fait franc, il y a de fortes chances que vous en ayez un sur tout moteur contrôlé par un contacteur. La vraie question est de savoir si les autres dispositifs qui ne sont pas contrôlés par un contacteur en ont besoin. Il serait utile d’établir une courte liste de contrôle.

Vous en aurez besoin si l’une des conditions suivantes est vraie : il y a un risque de choc dû à un redémarrage inattendu ; la charge est un moteur et il y a un risque de dommage en raison d’une sous-tension prolongée ; le système doit s’arrêter en toute sécurité si le câble de commande est coupé ; l’application fonctionne sans surveillance ; il y a une exigence de déconnexion de la charge dans certaines conditions (incendie ou gaz) ; ou si le schéma de transfert doit confirmer que la source est en bon état avant la fermeture.

Vous pourriez ne pas en avoir besoin si l’équipement en question est surveillé et sous contrôle manuel local ; si la charge est un circuit résistif ou s’il n’y a pas de risques de sécurité associés au circuit ; ou si une gêne liée au redémarrage du système après une coupure est acceptable et que la conception utilise un mécanisme de verrouillage. Dans ce dernier cas, le besoin d’interverrouillages doit être abordé dans la décision de conception, plutôt que de simplement laisser le comportement par défaut du dispositif de protection gouverner.

Spécification et test

Quatre points de spécification confirment si le dispositif fonctionne correctement.

  • Connectez la bobine à l’alimentation de commande, pas à l’alimentation de ligne. C’est l’erreur la plus courante sur le terrain, qui entraîne le symptôme le plus trompeur – un déclencheur de sous-tension tout neuf qui “ ne fonctionne pas ”. La tension nominale de la bobine n’est pas la même que celle des pôles de puissance du disjoncteur, mais correspond à la tension de commande générée par le tableau, telle que 24 – 30 V CC, 110 – 130 V CA/CC, ou 220 – 240 V CA/CC. Vérifiez la tension nominale de la bobine sur le schéma du circuit de commande afin d’éviter des hypothèses prématurées sur des problèmes mécaniques, et comprenez que beaucoup des accessoires retournés parce qu’ils “ ne fonctionnent pas ” sont en réalité simplement équipés de la mauvaise bobine.
  • Sélectionnez la version à temporisation avec soin. Pour les applications qui subissent des baisses de tension de moins de 200 ms suivies d'une reprise du processus contrôlé, la version à temporisation est plus susceptible de provoquer des déclenchements inutiles. Pour ces applications, la version instantanée offrirait une meilleure protection.
  • Confirmez que la fermeture est inhibée. L'objectif de l'accessoire est non seulement de déclencher, mais aussi de refuser de fermer le circuit tant que la tension n'est pas rétablie à 85 % de sa tension nominale ou plus. La vérification doit être effectuée lors de la mise en service plutôt que de se fier à des suppositions.
  • Intégrez la bobine dans un programme de tests périodiques. Les fabricants recommandent de tester régulièrement les bobines de déclenchement – généralement au moins tous les six mois – car une bobine défaillante ne sera pas distinguable d'une bobine fonctionnelle tant qu'elle n'est pas sollicitée. Tester un dispositif suspect pour son intégrité électrique utilise les mêmes techniques que pour diagnostiquer toute autre panne de disjoncteur, ce que notre guide comment savoir si un disjoncteur est défectueux couvre en détail.

Dans les cas où les composants sont sélectionnés pour un tableau au lieu d'être remplacés dedans, la couche de protection doit être spécifiée comme un ensemble, incluant le disjoncteur, les accessoires associés et les dispositifs miniatures certifiés installés sur le même rail DIN. La gamme HUM18-63N est un exemple du type de dispositif qui remplit ce rôle — une ligne de disjoncteurs miniatures certifiés allant de 1P à 4P à 63 A avec des courbes B, C et D — et sa page produit HUM18-63N MCB montre le format de spécification que les acheteurs doivent s'attendre à voir documenté.

Erreurs courantes

  • Commander un déclencheur à shunt pour une utilisation avec un déclencheur sans tension — les deux références se ressemblent et s'insèrent dans les mêmes emplacements de bornier, mais une méthode est sécurisée et l'autre ne l'est pas.
  • Brancher la bobine sur la tension de ligne. Cela garantit soit une bobine brûlée, soit un équipement qui reste ouvert.
  • Traiter un contacteur à verrouillage mécanique comme un dispositif sécurisé. Ce design maintiendra en réalité son état, ce qui est tout sauf ce qui devrait se produire.
  • Faire de la fonction d'arrêt d'urgence une fonction purement logicielle sur le PLC (sans câblage dur). Un arrêt d'urgence logiciel n'est pas un arrêt d'urgence sécurisé ; c'est la coupure câblée dans le circuit de commande qui garantit l'effet d'arrêt d'urgence.
  • Ne pas mettre en œuvre la fonction de temporisation sur un chantier sujet à des fluctuations de tension. Le résultat est que votre opération subira des arrêts intempestifs ; une fois que ces arrêts surviennent, la protection de basculement est supprimée.
  • Oublier d'inclure la pile d'accessoires. Un cadre avec un seul emplacement pour bobine ne peut pas accueillir à la fois un UVR et un déclencheur à shunt.
  • Ne jamais effectuer de test sur la bobine elle-même. La défaillance n'est pas visible JUSQU'AU moment où elle devient critique.

FAQ

Quelle est la fonction principale d'une bobine sans tension ?

Le but de la bobine sans tension est de maintenir l'énergie vers le dispositif de commande tant que la tension de commande est fournie. En cas de perte de la tension de commande, la bobine ouvre le circuit pour empêcher la remise en marche automatique de l'équipement lors du rétablissement de l'électricité. La bobine réalise cela directement dans un démarreur à contacteur en fournissant la tension de commande qui maintient le contacteur enclenché, mais dans d'autres cas, un accessoire séparé pour la coupure sous-tension est prévu pour maintenir le mécanisme de verrouillage mécanique. Une fonction supplémentaire est de fournir une protection contre une sous-tension continue qui pourrait provoquer une surchauffe et endommager les moteurs.

Quelle est la différence entre les contacts NF et NO ?

Un contact normalement ouvert (NO) est ouvert au repos et se ferme lorsqu'il est actionné, tandis qu'un contact normalement fermé (NF) est fermé au repos et s'ouvre lorsqu'il est actionné. Le circuit crée une opération en deux étapes des contacts : le bouton-poussoir de démarrage et les contacts de maintien sont NO afin que l'appui sur le bouton établisse le circuit ; tandis que le bouton d'arrêt, l'arrêt d'urgence et les contacts du relais de surcharge sont NF pour permettre un fonctionnement normal tant qu'ils restent fermés. Les contacts NF sont utilisés dans les circuits de sécurité car ils entraînent une condition “ arrêt ” en cas de défaillance de l'équipement au lieu d'une action “ permissive ”.

Qu'est-ce qu'un contact sans tension ?

Dans un démarreur à contacteur, le contact sans tension est le contact auxiliaire normalement ouvert en parallèle avec le bouton-poussoir de démarrage, également appelé contact de maintien. Le bouton de démarrage est pressé pour alimenter la bobine et les contacts principaux se ferment. Le contact auxiliaire se ferme également et fournit un chemin pour le courant de la bobine vers le dispositif. Cette fonction rend le circuit auto-entretenu. La coupure sous-tension fonctionne parce que le courant de la bobine dépend de l'alimentation de commande à travers le contact. Par conséquent, en cas de perte de l'alimentation de commande, la bobine perd son alimentation. Si le contact de maintien est défectueux, le moteur ne peut démarrer que lorsque le bouton est pressé.

Un démarreur DOL inclut-il déjà une coupure sous-tension ?

Oui, tous les démarreurs direct en ligne avec contacteurs maintenus électromagnétiquement incluent une coupure sous-tension. L'acronyme utilisé pour la protection thermique contre les surcharges avec coupure sous-tension est TONVR. Il n'est pas nécessaire d'acheter un accessoire supplémentaire. Le dispositif devient un article supplémentaire dans le cas d'un disjoncteur à verrouillage mécanique.

Pourquoi mon déclencheur de coupure sous-tension se déclenche-t-il sans raison apparente ?

Plusieurs raisons peuvent expliquer ce déclenchement dans cette situation. Si un déclenchement survient lors du démarrage d'autres équipements, l'installation doit être mise à jour pour inclure une coupure temporisée. Si la puissance de la bobine est partagée avec d'autres charges, la coupure sous-tension peut fonctionner dans la bande indéterminée. Le problème peut être résolu en fournissant une alimentation auxiliaire à la coupure sous-tension.

Références

Conclusion

Vous pourriez penser que la fonction d’un déclencheur sans tension est assez étendue uniquement d’après son nom, mais ce n’est pas le cas. Son prix élevé n’indique pas non plus l’importance du produit, car il ne vérifie pas correctement la tension ni n’est un système de secours polyvalent. Tout ce qu’il fait, c’est indiquer lorsque la tension de commande est présente afin qu’elle puisse être utilisée comme condition initiale pour avancer lorsque la tension est sûre et n’a pas besoin d’être vérifiée. Le déclencheur sans tension offre un grand avantage grâce à cette fonction simple. Vous pourrez redémarrer après une coupure de courant, vous déconnecter en cas de sous-tension, utiliser automatiquement le déclencheur sans tension en cas de rupture du câble et enfin, empêcher le disjoncteur de se fermer à vide. Si vous avez un démarreur à contacteur, il n’y a pas de coût supplémentaire pour ce système de relance sans tension. Si vous avez un disjoncteur, vous devrez l’acheter séparément. Il suffit d’adapter la tension de la bobine et de la charge, de déterminer s’il y a besoin d’un délai, et de tester la bobine de temps en temps. Tant que cette approche est suivie, les conséquences de la présence du déclencheur sans tension seront assurées, simulant ce que le système de sécurité doit fournir.

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