Calculateur de dimensionnement de variateurs de fréquence et guide de sélection des disjoncteurs | SimplyBuy
Outils gratuits de sélection industrielle

Électricité industrielle
Guides de sélection — Variateur de fréquence, contacteur,
Démarreur progressif et plus encore

Spécifiez correctement. Commandez en toute confiance.

Huit guides de sélection gratuits pour les acheteurs industriels, les revendeurs et les tableautiers : sélection de variateurs de fréquence, guide des disjoncteurs, dimensionnement des démarreurs de moteurs, dimensionnement des contacteurs, comparatif des démarreurs progressifs, sélection de systèmes d’automatisation, guide des automates programmables et tableau des sections de câbles. Utilisez ces guides pour spécifier correctement, puis Demandez un devis confirmé à SimplyBuy dans les 12 heures.

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Guides de sélection
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Grandes marques
12h
Réponse au devis
50+
Pays DDP
Puissance du moteur d'entrée kW + type de charge → puissance nominale du variateur de fréquence recommandée et références de marque chez Schneider, Siemens, ABB et Danfoss.
Guide de sélection
MCB vs MCCB vs ACB — guide étape par étape avec tableaux comparatifs des marques Schneider et Siemens.
Guide de sélection
Sélection du contacteur, du relais de surcharge et du disjoncteur MPCB en fonction de la puissance du moteur (kW) — Tableau comparatif Schneider, Siemens et ABB.
Guide de sélection
Guide de sélection des automates programmables à entrées/sorties + comparaison des types de relais — quand utiliser chacun et quelle marque privilégier.
Guide de sélection
Sélectionnez le contacteur AC adapté en fonction de la puissance du moteur (kW) et du cycle de service : séries Schneider TeSys, Siemens SIRIUS et ABB AF.
Guide de sélection
Démarreur direct (DOL), démarreur progressif ou variateur de fréquence (VFD) : quand choisir l’un ou l’autre, et comment dimensionner un démarreur progressif pour les applications de pompes et de ventilateurs.
Guide de sélection
PLC vs DCS vs SCADA — comment choisir l'architecture d'automatisation adaptée à votre application et à votre échelle.
Guide de sélection
Sélectionnez la section transversale du câble (mm²) en fonction de l'intensité nominale, du matériau et de la méthode d'installation — tableau de référence IEC 60364.
Tableau de sélection
Guide de sélection

Guide de sélection des variateurs de fréquence — Comment choisir le variateur de fréquence adapté

Choisir le variateur de fréquence adapté commence par vérifier sa compatibilité avec la puissance de votre moteur (kW), le type de charge et la tension d'alimentation. Un surdimensionnement engendre des coûts inutiles ; un sous-dimensionnement provoque des contraintes thermiques et une défaillance prématurée. Suivez ce guide de sélection de variateur en 3 étapes pour déterminer le modèle idéal, puis confirmez votre choix auprès de SimplyBuy.

Étape 1 — Identifiez votre type de charge
Couple variable
Pompes · Ventilateurs · Souffleurs
Le couple de charge augmente avec le carré de la vitesse. La consommation de courant est plus faible à vitesse partielle, ce qui permet de réaliser d'importantes économies d'énergie. Sélectionnez un variateur de fréquence (VFD) réglé entre 100 et 110 V (TP4T) de la fréquence de coupure du moteur (FLC). Application la plus courante.
Courant nominal du variateur de fréquence ≥ FLC du moteur
Appliquer la réduction de puissance 10% au-dessus de 40 °C ou 1 000 m d’altitude
Couple constant
Convoyeurs · Mélangeurs · Compresseurs
Couple maximal requis à toutes les vitesses. Le variateur de fréquence doit supporter le courant nominal en continu. Sélectionnez un variateur de fréquence dont la tension nominale est comprise entre 110 et 1251 V (TP4T) du courant nominal du moteur. Assurez-vous que la capacité thermique du variateur de fréquence corresponde au facteur de marche.
Courant nominal du variateur de fréquence ≥ 110% Moteur FLC
Vérifier la capacité de surcharge du 150% pendant 60 secondes
Inertie élevée
Centrifugeuses · Grands ventilateurs · Broyeurs
Courant d'appel élevé lors de l'accélération. Temps de montée en régime prolongé requis. Sélectionner le variateur de fréquence à 125–150% du régulateur de tension du moteur. Envisager un temps d'accélération prolongé ou une résistance de freinage.
Courant nominal du variateur de fréquence ≥ 125% Moteur FLC
Vérifier les exigences de freinage — résistance ou unité de régénération
Étape 2 — Référence de courant de pleine charge du moteur kW (380–415 V, triphasé)
Moteur (kW)FLC à 400 V (A)VT Min VFD (A)CT Min VFD (A)
0,75 kW2.1 A2.1 A2,5 A
1,5 kW3,8 A3,8 A4,2 A
2,2 kW5,5 A5,5 A6.1 A
4,0 kW9,5 A9,5 A10,5 A
5,5 kW12,5 A12,5 A13,8 A
7,5 kW16,5 A16,5 A18.2 A
11 kW23 A23 A25,3 A
15 kW30 A30 A33 A
22 kW44 A44 A48 A
30 kW58 A58 A64 A
37 kW72 A72 A79 A
45 kW86 A86 A95 A
55 kW104 A104 A115 A
75 kW140 A140 A154 A
Étape 3 — Comparaison des marques
MarqueSéries recommandéesMeilleure applicationFonctionnalité clé
Schneider ElectricAltivar ATV320Pompe, ventilateur, convoyeurCompatible EcoStruxure, filtre CEM intégré
SiemensSINAMICS G120Industrie généraleIntégration du portail TIA, PROFINET
ABBACS880Processus exigeantCommande directe du couple, large plage de tension
DanfossFC302Spécialiste des pompes et ventilateursContrôle en cascade intégré, optimiseur d'énergie
⚠️ Vérifiez toujours la sélection finale du variateur de fréquence avec le logiciel de sélection du fabricant ou l'équipe d'ingénierie de SimplyBuy avant de passer commande, en particulier pour les applications à forte inertie, régénératives ou multi-moteurs.

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Guide de sélection

Guide de sélection des disjoncteurs — MCB, MCCB ou ACB ?

Choisir le mauvais type de disjoncteur est l'une des erreurs de spécification les plus fréquentes lors de la conception de tableaux basse tension. Ce guide de sélection des disjoncteurs présente les trois principaux types (disjoncteur miniature, disjoncteur de puissance et disjoncteur à courant alternatif) et explique comment choisir le dispositif de protection adapté à votre courant nominal et à votre application.

Étape 1 — Sélectionner le type de disjoncteur en fonction du courant nominal
MCB
Jusqu'à 125 A
Disjoncteur miniature — pour la protection des circuits résidentiels, commerciaux légers et de dérivation. Caractéristiques de déclenchement fixes, montage sur rail DIN. Solution rapide et économique pour la distribution finale standard.
tableaux de distribution résidentiels
panneaux commerciaux légers
protection du circuit de dérivation
MCCB
16 A – 1 600 A
Disjoncteur boîtier moulé — réglages de déclenchement ajustables, pouvoir de coupure supérieur. Pour la protection des moteurs, les départs industriels et la sous-distribution. Compatible avec les commandes de moteur, les contacts auxiliaires et les déclencheurs électroniques.
protection des câbles d'alimentation industriels
Protection du moteur (>15 kW)
panneaux de sous-distribution
ACB
630 A – 6 300 A
Disjoncteur à air — pour la distribution principale et la protection des générateurs dans les grandes installations industrielles et les centres de données. Entièrement amovible, avec comptage d'énergie et communication Modbus/PROFIBUS intégrés.
Distribution principale du VG
Protection du générateur
Centres de données et sous-stations
Étape 2 — Faire correspondre les exigences de protection au type de produit
Exigence de protectionProduit recommandéNotes
Surcharge + court-circuit uniquementDisjoncteur miniature standard (MCB ou MCCB)Disjoncteur miniature (MCB) pour ≤ 125 A ; disjoncteur de puissance (MCCB) pour des valeurs nominales supérieures.
protection contre les fuites à la terreRCCB / RCBO / MCCB + ELR30 mA pour le personnel ; 300 mA pour les équipements
Protection du moteur (courant d'appel élevé)MPCB (Protecteur de moteur manuel)Remplace le disjoncteur et le relais de surcharge en un seul appareil.
Paramètres de voyage réglablesMCCB avec déclencheur électroniqueSchneider ComPact NSX / Siemens 3VL avec ETU
Commande à distance / motoriséeMCCB ou ACB + opérateur de moteurAjouter un accessoire de commande de moteur rotatif au disjoncteur/ACB
Comptage et communicationDisjoncteur automatique de bord (ACB) avec unité de déclenchement Modbus/PROFIBUSSchneider MasterPact MTZ / Siemens 3WL
Étape 3 — Comparaison des marques
Schneider Electric
SérieTaperGammeFonctionnalité clé
Acti 9 iC60MCB1A–63ARail DIN, résidentiel et commercial
EasyPact CVSMCCB16A–630AÉconomique, CEI 60947-2
NSX compactMCCB16A–630AUnité de déclenchement Micrologic, PROFIBUS
MasterPact MTZACB800 A–6 300 AEntièrement numérique, double homologation IEC/UL
Siemens SENTRON
SérieTaperGammeFonctionnalité clé
SENTRON 5SLMCB0,5A–63AIEC 60898-1, rail DIN
SENTRON 3VLMCCB16A–1 600AUnité de voyage ETU, amovible
SENTRON 3WLACB630A–6 300AModbus / PROFIBUS, extractible
💡 Pour les applications de protection des moteurs, un Combinaison MPCB (Protection manuelle du moteur) + contacteur Ce dispositif peut remplacer à la fois le disjoncteur et le relais de surcharge, simplifiant ainsi le câblage et réduisant l'encombrement dans l'armoire électrique. Demandez à SimplyBuy de vous recommander la combinaison adaptée à la puissance de votre moteur.

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Guide de sélection

Guide de dimensionnement des démarreurs de moteurs — Sélection du contacteur, du relais de surcharge et du disjoncteur MPCB

Un démarreur de moteur se compose de trois éléments : un contacteur, un relais de surcharge et un dispositif de protection contre les courts-circuits (disjoncteur ou fusible). Utilisez ce guide de dimensionnement des démarreurs de moteur pour choisir la puissance nominale appropriée pour chaque élément, puis sélectionnez la marque correspondante.

Étape 1 — Sélectionner le type de démarrage
DOL
Jusqu'à environ 15 kW
Alimentation directe en ligne — la solution la plus simple et la plus économique. Courant d'appel : 6 à 8 fois le courant nominal. Idéale pour les petits moteurs et les charges simples.
Étoile-Delta
15–200 kW
Réduit le courant d'appel à 2–3 fois le courant nominal. Nécessite 3 contacteurs. Standard pour les convoyeurs et les pompes de plus de 15 kW.
Démarreur progressif
Toutes tailles
Contrôle le courant d'appel de 1,5 à 4 fois la puissance nominale. Montée en puissance progressive, arrêt en douceur. Aucune régulation de vitesse en fonctionnement.
variateur de fréquence
Toutes tailles
Contrôle total de la vitesse + économies d'énergie. Courant d'appel ≤ 1 × FLC. Coût plus élevé. Idéal pour les pompes et les ventilateurs.
Étape 2 — Dimensionnement des composants en fonction de la puissance du moteur (kW) (DOL, 380 V, service AC-3)
Moteur (kW)FLC (A)Contacteur SchneiderRelais de surcharge SchneiderContacteur SiemensContacteur ABB
0,75 kW2.1 ALC1D09LRD053RT2015AF09
2,2 kW5,5 ALC1D09LRD073RT2015AF09
5,5 kW12,5 ALC1D12LRD123RT2016AF12
7,5 kW16,5 ALC1D18LRD163RT2016AF16
11 kW23 ALC1D25LRD213RT2026AF26
15 kW30 ALC1D32LRD213RT2026AF26
22 kW44 ALC1D40ALRD223RT2027AF38
30 kW58 ALC1D50ALRD3323RT2035AF52
37 kW72 ALC1D65ALRD3403RT2036AF65
45 kW86 ALC1D80LRD3503RT2037AF80
💡La tension de la bobine doit correspondre à celle de votre circuit de commande : généralement 24 V CC, 110 V CA ou 220-240 V CA. Veuillez préciser la tension de la bobine lors de votre commande. La plupart des modèles proposent plusieurs options de tension de bobine.

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Guide de sélection

Guide de sélection des automates programmables et des relais — Comment choisir le bon dispositif de commande

Le choix d'un automate programmable ou d'un relais implique d'adapter le nombre d'E/S, la complexité logique et les exigences de communication à votre application. Ce guide présente les automates programmables et les types de relais les plus couramment utilisés et fournis par SimplyBuy.

🖥️
Guide de sélection des automates programmables
Comment choisir un automate programmable pour votre application
Étape 1 — Définir vos besoins en E/S
Nombre d'E/SNiveau PLCUtilisation typique
Jusqu'à 14 ansNano / Micro PLCMachines simples, équipements autonomes
16 – 128Automate programmable compactMachines de petite et moyenne taille, emballage
128 – 1 024Automate programmable modulaireContrôle de processus, systèmes de panneaux de grande taille
1,000+En rackAutomatisation à l'échelle de l'usine, intégration du système de contrôle-commande distribué (DCS)
Étape 2 — Guide de sélection des automates programmables Siemens
SériePlage d'E/SIdéal pour
S7-1200Jusqu'à 284Machines OEM autonomes, PROFINET
S7-1500Jusqu'à 32 768Processus complexe, contrôle de mouvement, sécurité
S7-300Jusqu'à 32 768Projets de rénovation et d'entretien
Automate programmable ou commande par relais ? Décision rapide
Utiliser un automate programmable lorsque
La logique est complexe ou nécessite une reprogrammation.
Journalisation des pannes / diagnostics requis
Intégration IHM ou SCADA nécessaire
Le nombre d'E/S dépasse 8 points
Utilisez le relais lorsque
La logique est simple et fixe
Le budget est le principal moteur
Le nombre d'E/S est de 4 ou moins
Aucune reprogrammation nécessaire
🔌
Guide de sélection des relais
Relais à usage général, temporisateurs, de surveillance et de sécurité
Les 4 principaux types de relais : quand utiliser chacun ?
⚡ Relais à usage général
Signalisation de commande par commutation, interface de sortie automate programmable. Contacts NO/NC standard, montage sur rail DIN.
Schneider RSL · Siemens 3TH · Omron MY
⏱️ Relais de temporisation
Synchronisation étoile-triangle, délai de redémarrage moteur, séquence de processus. Modes temporisation à l'enclenchement/à l'arrêt/intervalle.
Schneider RE8 · Siemens 3RP · Omron H3CR
📊 Relais de surveillance
Détection des défauts de phase, surveillance de la tension et du courant. Protection des processus critiques et des moteurs.
Schneider RM35 · Siemens 3UG · ABB CM
🛡️ Relais de sécurité
Circuits d'arrêt d'urgence, interface de barrière immatérielle, verrouillage de porte. Niveau de sécurité SIL2/SIL3, autosurveillance.
Schneider XPSAC · Siemens 3SK · Pilz PNOZ
Sélection des relais — Caractéristiques clés à vérifier
Type de relaisCaractéristiques principalesPlage de temporisation
Usage généralTension de la bobine, intensité nominale des contacts, NO/NCN / A
TimingMode de temporisation, tension, contact de sortie0,1 s – 300 h
SurveillanceFonction, seuil de déclenchement, contact de sortieRéglable
SécuritéIndice SIL, niveau PLe, autosurveillanceN / A
Guide de sélection

Guide de dimensionnement des contacteurs — Sélectionnez le contacteur CA approprié

Le dimensionnement des contacteurs CA dépend de leur courant nominal de fonctionnement en régime AC-3, le régime standard pour les moteurs à induction à cage d'écureuil. Suivez ce guide de dimensionnement pour choisir le châssis approprié, puis assurez-vous de la compatibilité avec la tension de la bobine et la marque.

Étape 1 — Identifier la classe de service
Classe de serviceApplicationRègle de sélection du contacteur
AC-3Moteur à cage d'écureuil standard — démarrage/arrêt normalDimensionnement adapté au moteur FLC. Choix le plus courant.
AC-4Fonctionnement en marche avant, en marche arrière, en marche arrièreOptez pour une taille de châssis de contacteur supérieure à celle du modèle AC-3. Des contacts plus robustes sont nécessaires.
AC-2Démarrage et arrêt du moteur à bague collectriceConsultez le fabricant — le profil actuel diffère de celui de l'AC-3.
AC-1Charges non inductives ou légèrement inductives — éléments chauffants, résistancesLe contacteur peut être nettement plus petit que son équivalent AC-3.
Étape 2 — Tableau de dimensionnement des contacteurs (AC-3, 380–415 V)
Moteur (kW)FLC (A)Schneider TeSysSiemens SIRIUSABB AFChint, Caroline du Nord
1,5 kW3,8 ALC1D093RT2015AF09NC1-0910
5,5 kW12,5 ALC1D123RT2016AF12NC1-1210
11 kW23 ALC1D253RT2026AF26NC1-2510
15 kW30 ALC1D323RT2026AF26NC1-3210
22 kW44 ALC1D40A3RT2027AF38NC1-4010
37 kW72 ALC1D65A3RT2036AF65NC2-6510
55 kW104 ALC1D953RT2038AF96NC2-9510

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Guide de sélection

Guide de dimensionnement des démarreurs progressifs — Quand utiliser un démarreur progressif plutôt qu'un variateur de fréquence ?

Un démarreur progressif contrôle la montée en tension lors du démarrage et de l'arrêt du moteur, réduisant ainsi les à-coups mécaniques et le courant d'appel sans pour autant réguler la vitesse en fonctionnement normal. Ce guide vous aidera à déterminer si un démarreur progressif convient à votre application.

Étape 1 — Démarreur progressif vs variateur de fréquence vs démarreur direct : Guide de décision
ExigenceDOLDémarreur progressifvariateur de fréquence
Réduire le courant d'appel
Démarrage/arrêt mécanique en douceur
Contrôle de la vitesse pendant le fonctionnement
Économies d'énergie sur les pompes/ventilateurs
Coût inférieur par rapport à un variateur de fréquence✓✓
Protection moteur intégrée
Étape 2 — Comparaison des marques de démarreurs progressifs en fonction de la puissance du moteur (kW) (380–415 V, triphasé)
Moteur (kW)FLC (A)Schneider AltistartSiemens 3RWABB PSR/PST
5,5 kW12,5 AATS01N212QN3RW4023PSR9-600-70
11 kW23 AATS01N225LU3RW4026PSR25-600-70
22 kW44 AATS48C21Q3RW4036PST37-600-70
37 kW72 AATS48C32Q3RW4045PST72-600-70
55 kW104 AATS48C48Q3RW4055PST105-600-70
90 kW169 AATS48C66Q3RW4074PSTB170-600-70

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Guide de sélection

Guide de sélection pour l'automatisation industrielle — PLC vs DCS vs SCADA

Le choix d'une architecture d'automatisation industrielle adaptée dépend de l'échelle de l'application, de la complexité du processus et des exigences de communication. Ce guide présente les trois principaux niveaux et explique comment choisir celui qui vous convient le mieux.

PLC
Automate programmable
Idéal pour la commande de machines et la fabrication discrète. Temps de cycle rapides (1 à 10 ms). Programmation IEC 61131-3. E/S typiques : 8 à 32 768 points.
Machines-outils, convoyeurs, lignes d'emballage
Panneaux de commande de moteurs, automatisation BT
Siemens S7-1200/1500, Schneider M221/M241
DCS
Système de contrôle distribué
Idéal pour le contrôle de procédés continus à grande échelle (pétrole et gaz, chimie, traitement de l'eau). Architecture d'E/S distribuée. Redondance et fiabilité élevées intégrées.
Raffineries de pétrole et de gaz, usines chimiques
Traitement de l'eau et des eaux usées
Schneider M580 PAC, Yokogawa CENTUM
SCADA
Supervision, contrôle et acquisition de données
Couche de supervision des automates programmables et des unités terminales distantes (RTU) — acquisition de données, visualisation et gestion des alarmes sur des actifs géographiquement répartis.
Réseaux électriques, pipelines, surveillance à distance
systèmes de gestion des bâtiments
Allumage, Wonderware, WinCC, iFIX
Sélection d'automates programmables par nombre d'E/S — Guide rapide Siemens et Schneider
Nombre d'E/SÉtageSiemensSchneiderUtilisation typique
Jusqu'à 14 ansNano/MicroLOGO ! 8Zelio LogicMachines simples, équipements autonomes
16–128CompactS7-1200M221 / M241Machines OEM, emballage, panneaux de moteurs
128–1 024ModulaireS7-1500M580 ePACContrôle de processus, systèmes de panneaux de grande taille
1,000+Rack / PACS7-1500HM580 en veille activeSystème de contrôle-commande distribué (DCS) redondant à l'échelle de l'usine

Besoin de devis pour des automates programmables, des interfaces homme-machine ou des composants d'automatisation ? SimplyBuy vous propose des devis Siemens et Schneider pour une seule commande.

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Tableau de sélection

Guide de sélection de la section transversale des câbles — Sélectionner par courant, matériau et méthode d'installation

La section du câble (mm²) doit être adaptée à l'intensité nominale, au matériau conducteur et à la méthode d'installation. Un câble sous-dimensionné provoque une surchauffe ; un câble surdimensionné engendre des coûts inutiles. Ce tableau est basé sur la norme internationale CEI 60364-5-52 relative aux installations électriques.

Méthode B1 / B2
Câble installé dans une gaine murale ou fixé directement en surface. Méthode d'installation la plus courante dans les panneaux et les bâtiments.
Méthode E / F
Câble installé sur chemin de câbles ouvert, échelle ou à l'air libre. Meilleure dissipation thermique — permet une intensité admissible plus élevée pour une même section.
Méthode D
Câble enterré directement dans le sol ou dans une gaine souterraine. Capacité thermique inférieure à celle d'un câble en chemin de câbles — la résistance thermique du sol limite la dissipation de chaleur.
Conducteur en cuivre — Capacité de courant selon le mode d'installation (A) · CEI 60364-5-52 · Température ambiante de 30 °C
Coupe transversaleMéthode B1/B2
Dans le conduit / clipsé
Méthode E/F
Sur plateau / à l'air libre
Méthode D
Souterrain
Utilisation typique
1,5 mm²16 A21 A22 ACircuits d'éclairage, câblage de commande
2,5 mm²21 A28 A29 APetites prises de courant, petits moteurs ≤ 1,5 kW
4 mm²27 A36 A38 AMoteurs 2,2–4 kW, sous-distribution
6 mm²34 A46 A47 AMoteurs de 5,5 à 7,5 kW, grandes prises
10 mm²46 A63 A63 AMoteurs de 11 kW, circuits d'alimentation
16 mm²61 A85 A79 AMoteurs de 15 à 18,5 kW, alimentations principales
25 mm²80 A112 A101 AMoteurs 22–30 kW, alimentations entrantes
35 mm²99 A138 A122 AMoteurs 37 kW, câbles secondaires
50 mm²119 A168 A144 AMoteurs de 45 à 55 kW, distribution principale
70 mm²151 A213 A178 AMoteurs de 75 kW, gros alimentateurs
95 mm²182 A258 A211 AMoteurs 90–110 kW, câbles principaux
120 mm²210 A299 A240 AMoteurs de plus de 132 kW, arrivée principale
conducteurs en aluminium
L'aluminium a environ 80% Pour une même section, l'intensité admissible du cuivre est exprimée en intensité admissible. Pour convertir : multipliez les valeurs d'intensité du cuivre par 0,8 ou choisissez un câble en aluminium de section supérieure (par exemple, utilisez du 35 mm² Al au lieu du 25 mm² Cu). La section minimale recommandée pour l'aluminium est de 16 mm² pour garantir la fiabilité de la connexion.
Facteurs de déclassement
Température ambiante 40°C× 0,91
Température ambiante 50°C× 0,82
3 câbles regroupés sur un plateau× 0,82
6 câbles regroupés sur un plateau× 0,73

Besoin de confirmer le dimensionnement des câbles pour votre projet ? Notre équipe d’ingénieurs peut vérifier votre sélection avant que vous ne passiez commande.

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Catalogues de produits

Téléchargements du guide de sélection des produits — Catalogues PDF par catégorie

Catalogues de produits officiels pour la sélection de variateurs de fréquence, de disjoncteurs et de systèmes de commande de moteurs. Téléchargement immédiat – aucune inscription requise.

⚡ Guide de sélection des variateurs de fréquence (VFD) (PDF)
Schneider Electric
Variateur de fréquence Altivar ATV320 — Référence de sélection et de type
0,18–22 kW · 200–500 V · Tailles de châssis · Indices de protection IP · Options de communication · Tableau complet des codes de type pour le dimensionnement et la commande des variateurs de fréquence.
Télécharger le guide de sélection des variateurs de fréquence (PDF)
Innovation
Catalogue de sélection de produits Inovance VFD
Guide de sélection des variateurs de fréquence Inovance — plage de puissance, options de tension, notes d'application pour les pompes, les ventilateurs et l'utilisation industrielle générale.
Télécharger le catalogue VFD au format PDF
🔒 Disjoncteur — Guide de sélection (PDF)
Schneider Electric
Compact NSX MCCB — Guide des accessoires et de sélection (PDF)
Accessoires NSX 100–630 : moteur d’actionnement, bobines de déclenchement MX/MN, module de protection différentielle Vigi, poignée rotative. Références complètes pour la sélection du disjoncteur.
Télécharger le PDF de sélection des disjoncteurs
Square D par Schneider Electric
Guide de sélection des disjoncteurs PowerPact MCCB (UL 489) – PDF
Série de châssis PowerPact B/H/J/L/P/R · Certifié UL 489 · MCCB conforme à la norme nord-américaine · Configurations de l'unité de déclenchement et numéros de pièces accessoires.
Télécharger le PDF de sélection MCCB
⚙️ Commande de moteurs — Guide de sélection des contacteurs et démarreurs (PDF)
Schneider Electric
Guide de sélection des contacteurs TeSys Deca LC1-D (PDF)
Contacteurs CA 9A–150A · Options de tension de bobine · Accessoires de contact auxiliaire · Adaptation du relais de surcharge · Schémas de câblage de démarreur de moteur.
Télécharger le PDF de sélection des contacteurs
Schneider Electric
Démarreurs et protecteurs de moteurs TeSys — Guide de sélection (PDF)
Démarreurs de moteurs DOL et réversibles · Protecteurs de moteurs manuels · Tableaux de sélection MPCB · Schémas de câblage et références des circuits de dérivation des moteurs.
Télécharger le PDF du démarreur de moteur
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FAQ

Foire aux questions — Sélection de produits industriels

Q
Comment dimensionner un variateur de fréquence pour une pompe ?
Pour une application de pompe à couple variable, sélectionnez un variateur de fréquence d'une valeur nominale de 100–110% du courant à pleine charge du moteur. Dimensionnez le variateur de fréquence en fonction de son courant de sortie nominal, et non de la seule puissance du moteur (en kW). Une pompe de 15 kW sous 380 V consomme environ 30 A ; choisissez un variateur de fréquence capable de fournir au moins 30 A. Prévoyez une marge de sécurité (norme 10%) pour une température ambiante supérieure à 40 °C ou une altitude supérieure à 1 000 m. Recommandation de SimplyBuy : Schneider Altivar ATV320 ou Siemens SINAMICS G120 pour un service de pompe standard.
Q
Quelle est la différence entre un disjoncteur MCB et un disjoncteur MCCB ?
Un MCB (Disjoncteur miniature) possède un courant de déclenchement fixe, nominal jusqu'à 125 A, utilisé pour les circuits de distribution terminaux. MCCB Le disjoncteur à boîtier moulé (MCCB) possède des seuils de déclenchement réglables et couvre une plage de 16 A à 1 600 A. Il est utilisé pour la protection des moteurs, des départs et la sous-distribution. Pour la protection des moteurs de plus de 15 kW, un MCCB ou un MPCB est presque toujours préférable à un disjoncteur à boîtier moulé (MCB).
Q
Quel calibre de contacteur me faut-il pour un moteur de 15 kW ?
Un moteur de 15 kW fonctionnant en triphasé 380 V consomme environ Courant de pleine charge de 30 A. Pour une utilisation en courant alternatif de type T1 (AC-3), vous avez besoin d'un contacteur d'une capacité minimale de 30 A AC-3 — par exemple, Schneider LC1D32, Siemens 3RT2026 ou ABB AF26. Veillez toujours à utiliser le relais de surcharge approprié : Schneider LRD21 pour LC1D32, Siemens 3RU2126 pour 3RT2026.
Q
Variateur de fréquence ou démarreur progressif — lequel choisir ?
Choisissez un variateur de fréquence lorsque vous avez besoin de contrôler la vitesse pendant le fonctionnement, d'économiser de l'énergie sur des charges de couple variables ou de contrôler précisément les processus. Choisissez un démarreur progressif Lorsque vous n'avez besoin de contrôler que le courant d'appel au démarrage et à l'arrêt, et que le moteur fonctionne toujours à pleine vitesse en fonctionnement normal, un démarreur progressif coûte 30–50% de moins qu'un variateur de fréquence pour une même puissance moteur, mais ne permet pas de réguler la vitesse.
Q
Comment choisir un automate programmable pour mon application ?
Commencez par vous poser trois questions : (1) De combien de points d’E/S avez-vous besoin ? (2) Avez-vous besoin de fonctions de contrôle de mouvement, PROFIBUS/PROFINET ou de sécurité ? (3) Quel écosystème logiciel votre équipe utilise-t-elle ? Pour les utilisateurs de Siemens TIA Portal, S7-1200 couvre la plupart des applications de machines autonomes jusqu'à 284 E/S. Pour les systèmes plus importants ou le contrôle de processus, le S7-1500 est le bon choix.
Q
Quand dois-je utiliser un relais de surveillance plutôt qu'un automate programmable ?
Utilisez un relais de surveillance Lorsque la fonction de protection est unique et fixe (par exemple, la détection de défaut de phase sur un moteur triphasé ou la surveillance de la tension à la sortie d'un générateur), un relais de surveillance coûte beaucoup moins cher qu'un automate programmable et ne nécessite aucune programmation. PLC lorsque plusieurs fonctions de surveillance doivent être combinées avec la logique de contrôle, la journalisation des défauts ou l'intégration IHM.

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