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...3 CONNEXIONS ÉLECTRIQUES
3.2 Préliminaires
Information.
• Mise à la masse – Le boîtier du transmetteur est équipé d'une ou plusieurs bornes de masse auxquelles est connectée
la masse de la barre omnibus – Voir la Fig. 3.1 ou 3.2
• Longueur du câble – La longueur du câble reliant la chambre de mesure au transmetteur est celle spécifiée lors de la
commande. Ce câble est équipé d'une terminaison appropriée à chaque extrémité.
• Acheminement des câbles – Acheminer les fils du signal de sortie séparément des câbles d'alimentation électrique/
relais, de préférence sous une gaine métallique mise à la masse.
Vérifier que les câbles pénètrent dans le transmetteur par les presse-étoupes situés à proximité immédiate des bornes
concernées. Les câbles doivent être acheminés directement et être le plus courts possible. Éviter toute surlongueur à
l'intérieur du compartiment des borniers.
• Presse-étoupes et raccords de gaine – En cas d'utilisation de presse-étoupes, de raccords de gaines et d'obturateurs
(orifices M20), vérifier l'étanchéité. Les presse-étoupes M16 prééquipant les transmetteurs à fixation murale sont prévus
pour des câbles ayant un diamètre compris entre 4 et 7 mm.
• Relais – Les contacts des relais sont libres de potentiel et doivent être connectés en série avec l'alimentation et le
dispositif de régulation et/ou d'alarme qu'ils pilotent. Vérifier que les caractéristiques nominales des contacts sont
respectées. Se rapporter au paragraphe 3.2.1 ci-après pour plus d'informations sur la protection des contacts de relais
lorsque les relais doivent être utilisés à des fins de commutation de charge.
• Sortie retransmission – Ne pas dépasser les caractéristiques d'impédance maximale pour la gamme du signal de
retransmission choisi. Voir le chapitre
La sortie retransmission étant isolée, la borne négative
d'un autre dispositif.
3.2.1 Protection des contacts de relais et suppression des interférences – Fig. 3.3
En cas d'utilisation de relais pour activer et désactiver des charges, la formation d'arcs électriques peut entraîner non seulement
une usure des contacts des relais, mais générer également des interférences radio-électriques se traduisant par un mauvais
fonctionnement de l'appareil et des indications incorrectes. Pour réduire l'effet des interférences radio-électriques, l'utilisation de
condensateurs anti-parasites s'avère nécessaire, tels que des réseaux de résistances/condensateurs pour des applications
alternatives ou des diodes pour des applications continues. Ces composants peuvent être reliés soit aux bornes de la charge, soit
directement aux contacts des relais. Sur les transmetteurs de la série 4600, les dispositifs de suppression d'interférence doivent
être reliés au bornier du relais avec les fils d'alimentation et de charge – Voir la Fig. 3.3.
En présence d'
applications à courant alternatif,
commutés. Installer d'abord un système anti-parasite 100R/0,022 μF (Réf. B9303) ainsi qu'indiqué Fig. 3.3A. Si l'appareil ne
fonctionne pas de manière satisfaisante (lectures erronées) ou se réarme (affichage 88888), le circuit RC est trop faible et ne
permet pas d'éliminer les parasites ; dans ce cas, utiliser un circuit plus puissant. S'il s'avère impossible de supprimer les
parasites, contacter le fabricant du dispositif commuté pour connaître les caractéristiques du circuit RC requis.
En présence d'
applications à courant continu
général, utiliser une diode de type IN5406 (tension inverse de crête 600 V sous 3 A, Réf. B7363).
Remarque. Pour obtenir une commutation fiable, la tension minimale doit être supérieure à 12 V et le courant minimal
supérieur à 100 mA.
Alimentation externe
courant alternatif
8
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES.
la valeur du circuit RC dépend de l'inductance et du courant de la charge
, installer une diode ainsi qu'indiqué Fig. 3.3B. En présence d'applications à usage
NF C NO
Contacts relais
R
C
Charge
L
N
Fig. 3.3 Protection des contacts de relais
être reliée à la masse, en cas de connexion à l'entrée isolée
doit
Alimentation externe
+
courant continu
NF
C
NO
Contacts relais
Diode
Charge

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