DOCA0128FR-02

Câblage - Généralités

Présentation

Le câblage de chaque pièce du contrôleur LTMR et du module d'extension LTME est décrit en détail avec ses spécificités :

Le câblage du port de communication dépend du protocole de communication (voir le guide de communication relatif au protocole utilisé).

Règles de câblage

Les règles de raccordement doivent être respectées afin de réduire les perturbations électromagnétiques susceptibles d’affecter le comportement du contrôleur LTMR :

  • Gardez une distance maximale entre le câble de communication et les câbles d'alimentation et/ou de commande (minimum 30 cm ou 11,8 pouces).

  • Croisez différents types de câbles à angles droits si nécessaire.

  • Ne pas plier ou endommager les câbles. Le rayon de courbure minimal est de 10 fois le diamètre du câble.

  • Évitez les angles aigus des chemins ou de passage du câble.

  • Utilisez des câbles blindés pour raccorder les transformateurs de courant de fuite à la terre :

    • Le câble blindé doit être connecté à un dispositif de mise à la terre aux deux extrémités.

    • La connexion du câble blindé à la mise à la terre doit être la plus courte possible.

    • Connectez tous les blindages si nécessaire.

    • Exécutez la mise à la terre du blindage avec un collier.

  • Ajoutez des filtres sur les bobines du contacteur de tous les contacteurs et les relais.

  • Placez le câble le long de la plaque de mise à la terre autour du tiroir amovible.

Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous au Electrical Installation Guide (Manuel d'installation électrique) (disponible en anglais uniquement), chapitre ElectroMagnetic Compatibility (EMC) (Comptabilité électromagnétique (CEM)).

Exemple de schéma de câblage : Le LTMR contrôle un moteur triphasé

Le schéma suivant illustre le câblage du contrôleur LTMR et de son module d'extension LTME qui permettent de contrôler un moteur triphasé en mode indépendant à trois fils (impulsion) :

A1, A2 alimentation électrique du contrôleur LTMR

B1, B2 Alimentation dédiée aux sorties logiques

Exemple de schéma de câblage : Le LTMR contrôle un moteur monophasé

Le schéma suivant illustre le câblage du contrôleur LTMR et de son module d'extension LTME, qui permettent de contrôler un moteur monophasé en mode indépendant à trois fils (impulsion) :

A1, A2 alimentation électrique du contrôleur LTMR

B1, B2 Alimentation dédiée aux sorties logiques

Borniers enfichables et brochage du contrôleur LTMR

Voici la description des borniers enfichables et du brochage du contrôleur LTMR :

Bornier

Broche

Description

Bornier de la tension de contrôle, des entrées logiques et de la source commune

A1

Entrée de tension d'alimentation (+ / ∼)

A2

La borne négative de l’alimentation pour les modèles CC ou la borne secondaire reliée à la terre d’un transformateur d’alimentation de contrôle pour les modèles CA (– / ∼)

I.1

Entrée logique 1

I.2

Entrée logique 2

I.3

Entrée logique 3

I.4

Entrée logique 4

I.5

Entrée logique 5

I.6

Entrée logique 6

C

Point commun des entrées

Borniers de sortie logique O.4

97–98

Contact NO

95–96

Contact NF

Remarque : Les contacts 97– 98 et 95– 96 se trouvent sur le même relais. Ainsi, l’état ouvert/fermé d’une paire de contacts est toujours contraire à l’état de l’autre paire.

Borniers de sortie logique O.1 à O.3

13–14

Contact NO - sortie logique 1

23–24

Contact NO - sortie logique 2

33–34

Contact NO - sortie logique 3

Le contrôleur LTMR est dotés des bornes enfichables et des affectations de broches suivantes pour différents protocoles de communication :

Protocole de communication

Bornier

Broche

Description

Ethernet

Entrée de courant de fuite à la terre et entrée du capteur de température

Z1–Z2

Connexion du transformateur de courant de fuite à la terre externe

T1–T2

Connexion pour capteurs de température du moteur

PROFIBUS DP

Entrée déclenchement du courant de fuite à la terre, entrée du capteur de température et bornes de l’automate programmable

Z1–Z2

Connexion du transformateur de courant de fuite à la terre externe

T1–T2

Connexion du dispositif de détection de température du moteur intégré

S

Blindage ou broche FE de PROFIBUS DP

A

Transfert des données négatif (RD-/TD-)

B

Transfert des données positif (RD+/TD+)

DGND

Broche de terre de données

VP

Broche d’alimentation

CANopen

Entrée déclenchement du courant de fuite à la terre, entrée du capteur de température et bornes de l’automate programmable

Z1–Z2

Connexion du transformateur de courant de fuite à la terre externe

T1–T2

Connexion du dispositif de détection de température du moteur intégré

V-

Broche commune CANopen

CAN.L

Broche CAN.L (bas dominant)

S

Broche blindée CANopen

CAN.H

Broche CAN.H (haut dominant)

V+

Alimentation externe CANopen)

DeviceNet

Entrée déclenchement du courant de fuite à la terre, entrée du capteur de température et bornes de l’automate programmable

Z1–Z2

Connexion du transformateur de courant de fuite à la terre externe

T1–T2

Connexion du dispositif de détection de température du moteur intégré

V–

Broche commune DeviceNet

CAN.L

Broche DeviceNet CAN.L (bas dominant)

S

Broche blindée DeviceNet

CAN.H

Broche DeviceNet CAN.H (haut dominant)

V+

Broche d'alimentation externe DeviceNet

Bornier enfichable et brochage du contrôleur d'extension LTME

Voici la description des borniers enfichables et du brochage du module d'extension LTME :

Bornier

Broche

Description

Entrées de tension

LV1

Tension de phase de l’entrée 1

LV2

Tension de phase de l’entrée 2

LV3

Tension de phase de l’entrée 3

Entrées logiques et bornes communes

I.7

Entrée logique n° 7

C7

Commun pour I.7

I.8

Entrée logique n° I.8

C8

Commun pour I.8

I.9

Entrée logique n° I.9

C9

Commun pour I.9

I.10

Entrée logique n° I.10

C10

Commun pour I.10

Caractéristiques du câblage des bornes

Les bornes du contrôleur LTMR et du module d'extension LTME ont les mêmes caractéristiques.

Les borniers sont dotés d’une isolation nominale de 320 VCA.

Le tableau ci-dessous présente les caractéristiques des câbles pouvant être utilisés pour connecter les bornes :

Type de câble

Nb de conducteurs

Section du conducteur

mm²

AWG

Câble souple (multibrin)

Un conducteur

0,2...2,5

24...14

Deux conducteurs

0,2...1,5

24...16

Câble rigide

Un conducteur

0,2...2,5

24...14

Deux conducteurs

0,2...1,0

24...18

Câble souple (multibrin) avec extrémités isolées

Un conducteur

0,25 à 2,5

24...14

Deux conducteurs

0,5...1,5

20...16

Câble souple (multibrin) avec extrémités non isolées

Un conducteur

0,25 à 2,5

24...14

Deux conducteurs

0,2...1,0

24...18

Le tableau ci-dessous décrit les caractéristiques des bornes :

Pas

5,08 mm

0,2 in.

Couple de serrage

0,5 à 0,6 N•m

5 lb-in

Tournevis plat

3 mm

0,10 in.

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