Comment choisir un relais de commande : tension de bobine (AC/DC), courant de contact, socles 8 vs 11 broches, et électromagnétique vs état solide pour les constructeurs de coffrets.
Un relais de commande permet à un signal faible — une sortie API, un minuteur, un bouton-poussoir — d'actionner une charge plus puissante sans que le circuit de commande porte le courant de charge. Bobine mal choisie, il reste mort ; contacts sous-dimensionnés, ils soudés ou brûlent. Ce guide couvre les paramètres de la nomenclature d'un constructeur de coffrets.
Le relais a deux côtés indépendants. Le côté bobine est l'entrée de commande faible puissance (souvent 6–48 V DC ou 24–230 V AC). Le côté contact porte la charge — la bobine d'un contacteur, un solénoïde, une lampe, une alarme. Comme les deux côtés sont isolés, une API 24 V DC peut commuter en sécurité une charge 230 V AC. Cet isolement est la raison même de la présence des relais dans l'appareillage de commande.
L'erreur la plus courante est de commander une bobine 24 V DC alors que le coffret tourne en 24 V AC, ou l'inverse. Bobines DC et AC ne sont pas interchangeables : une bobine DC sur AC bourdonne et chauffe ; une bobine AC sur DC peut ne jamais s'attirer. Confirmez la tension d'alimentation de commande et son Alternatif/Continu avant de figer la référence.
| Bobine | Usage typique | Note |
|---|---|---|
| 24 V DC | Sortie API/DCS, coffrets sur batterie | Le plus courant en automatisme moderne |
| 24 V AC | Anciens transfo de commande | Vérifier 50/60 Hz |
| 110–120 V AC | Circuits de commande nord-américains | Confirmer 50 ou 60 Hz |
| 230 V AC | Coffrets européens/IEC | Souvent issu d'un transfo de commande |
Surveillez aussi les bandes d'enclenchement et de décrochage : une bobine 24 V DC enferme jusqu'à environ 19 V et lâche près de 10 V, donc dimensionnez pour le pire minimum, pas le nominal.
Le courant de contact est en réalité deux nombres. Le courant thermique continu (ex. 10 A) est ce que les contacts supportent de conduire. La capacité d'établissement/coupure est ce qu'ils commutent réellement. Un contact noté 10 A résistif ne peut gérer que 2–3 A d'un solénoïde inductif. En DC la note chute fortement car l'arc continu ne s'auto-éteint pas au zéro du AC, donc 10 A AC peuvent tomber à 1–2 A DC.
Les relais universels se vendent en relais plus socle adapté. Le nombre de broches décide du nombre de contacts.
Commandez toujours le socle avec le relais. Un relais sans base compatible est inutile, et le pas des broches n'est pas universel entre marques.
Un relais électromagnétique utilise une bobine et un anneau ; il s'use mécaniquement et rebondit. Un relais à état solide (SSR) commute par semiconducteurs : silencieux, rapide, sans usure de contact — mais il perd un ou deux volts (il faut un dissipateur) et fuit quelques milliampères à l'« arrêt ». Pour les charges à fort cyclage (chauffages, vannes pulsées des milliers de fois par jour) le SSR gagne ; pour une simple interface le relais électromagnétique est moins cher et plus simple. Choisissez selon le nombre de cycles et le besoin de séparation galvanique.
Quand le relais doit protéger un moteur, la pièce voulue est un relais thermique de surcharge, pas un relais de commande universel. Il se monte sur le contacteur et déclenche sur surintensité soutenue par un bimétal. Dimensionnez-le sur le courant à pleine charge du moteur, pas sur la taille du contacteur.
ELEHPD stocke relais universels LY/MY/MK, relais à état solide et relais thermiques de surcharge dans les tensions de bobine et courants de contact standard des constructeurs de coffrets, avec socles rail DIN compatibles.
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