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Base de connaissances Didactum
Sonde compacte à effet Hall pour petits circuits CA La sonde Didactum Small AC Current Transformer est un transducteur de courant alternatif à effet Hall en boucle ouverte, au format particulièrement compact, qui mesure le courant d’un conducteur sans contact, sans avoir à le sectionner. Le câble à mesurer est introduit dans l’ouverture du transformateur en forme d’anneau ; la sonde convertit le courant alternatif mesuré en un signal de sortie proportionnel de 0–5 V DC. Cet article se réfère au modèle AC-50, avec un courant nominal de 50 A et une plage de mesure de 0–50 A — idéal pour les circuits individuels, les départs et les petites à moyennes charges. ⚠️ Remarque importante : La sonde Didactum Small AC Current Transformer mesure bien le courant sur le conducteur, mais elle ne peut pas transmettre elle-même le signal de mesure à un système de supervision. Le Didactum AC Current Transformer, réf. DI14030-AC, est également indispensable ; il agit comme transceiver, reçoit le signal 0–5 V de la sonde et le transmet au système de supervision Didactum via un port analogique (A1…A8). Sans le DI14030-AC, aucune visualisation, analyse ni alarme des valeurs mesurées n’est possible. Conception Conception de la sonde de courant La sonde de courant se compose d’une tête de transducteur compacte en forme d’anneau avec ouverture de passage et d’un bornier de connexion à 3 pôles. 1 Ouverture de passage Le conducteur à mesurer est passé à travers l’ouverture du noyau transducteur compact en forme d’anneau. La sonde mesure le courant sans contact via le champ magnétique généré. 2 Pattes de montage Deux pattes de fixation sur le boîtier permettent de fixer la sonde à l’aide de vis et d’écrous. 3 Bornier de connexion à 3 pôles (pas de 3,81 mm) Bornier tripolaire pour le câblage avec le Didactum AC Current Transformer DI14030-AC. Affectation : + (+12 V DC d’alimentation), G (masse), M (signal de mesure 0–5 V). ℹ️ Attention à la confusion : La sonde AC-50 possède un bornier à 3 pôles (+, G, M). Le modèle K6A, plus grand et destiné à des courants plus élevés, utilise en revanche un bornier à 4 pôles (G, M, G, +). Lors du raccordement, veillez à attribuer correctement les conducteurs en vous basant sur le marquage du bornier. Installation Montage et raccordement La sonde de courant et le Didactum AC Current Transformer (DI14030-AC) sont installés ensemble. 1 Monter la sonde Fixez la sonde de courant à l’aide de vis et d’écrous à un emplacement approprié. Faites passer le conducteur à mesurer à travers l’ouverture de passage de la sonde. 2 Câblage vers le transducteur DI14030-AC Raccordez les 3 fils du bornier (+, G, M) au bornier d’entrée 3 pôles du Didactum AC Current Transformer (DI14030-AC), conformément au schéma de câblage. 3 Raccorder au système de supervision Connectez le Didactum AC Current Transformer (DI14030-AC) à un port analogique libre (A1…A8) du système de supervision Didactum ou d’une unité d’extension capteurs 8 ports à l’aide d’un câble RJ11. ⚠️ Consignes de sécurité : Les réglementations applicables à l’installation dans le pays concerné ainsi que les règles pertinentes de prévention des accidents doivent être respectées, de même que les consignes internes de travail, d’exploitation et de sécurité de l’entreprise. Les limites techniques indiquées, en particulier la tension d’isolement et la plage de température ambiante, ne doivent en aucun cas être dépassées. Avant le montage, vérifiez le diamètre maximal admissible du conducteur ainsi que la tension d’isolement maximale de la sonde. Interface web Contrôle total des seuils, des tendances et de l’automatisation Via le Didactum AC Current Transformer (DI14030-AC), la sonde s’intègre parfaitement à l’interface web Didactum. Seuils individuels (Lower Critical, Lower Warning, Normal, Upper Warning, Upper Critical) pour chaque point de mesure Schémas logiques pour des actions automatisées en cas de dépassement de seuil, par exemple en cas de surcharge Tableau de bord clair et configurable individuellement Affichage graphique des tendances et journalisation continue des valeurs mesurées Notifications par e-mail, SMS, SNMP trap et autres canaux Exemples d’application Domaines d’utilisation de la sonde de courant Surveillance des circuits et départs dans les tableaux électriques afin de détecter les surcharges Surveillance des moteurs, pompes, compresseurs et machines de production pour détecter les variations de charge Alerte automatique en cas de dépassement des limites de courant définies afin d’éviter les dommages matériels et les coupures d’alimentation Surveillance de la consommation électrique des équipements informatiques et des équipements techniques de moindre puissance dans les centres de données Détection précoce de l’usure ou des défauts par l’analyse des variations de consommation de courant Complément aux environnements de supervision existants (Zabbix, PRTG, Nagios) Contenu de la livraison Contenu de l’emballage Veuillez vérifier la complétude de la livraison dès réception et signaler immédiatement à votre fournisseur toute pièce manquante ou endommagée. Le Didactum AC Current Transformer DI14030-AC ne fait pas partie de cette livraison et doit être commandé séparément. Sonde Didactum Small AC Current Transformer AC-50 (50 A)1 pièce Étiquette autocollante1 pièce Vis L18,5 M42 pièces Boulon L14 M42 pièces Écrou M3,52 pièces Avantages clés Pourquoi cette sonde de courant est le bon choix Courant nominal de 50 APlage de mesure 0–50 A pour circuits et charges petites à moyennes. Format compactParticulièrement peu encombrant, idéal pour les armoires et tableaux électriques exigus. Mesure sans contactMesure du courant sans sectionner le conducteur. Haute précisionPrécision de 0,5 % et erreur de linéarité. Montage simpleFixation par deux pattes avec vis et écrous. Isolation robusteTension d’isolement AC 2,5 kV 50 Hz 1 min pour un fonctionnement sûr. Large plage de fonctionnementConçue pour des températures ambiantes de -10 °C à +70 °C. Fabriqué dans l’UEDéveloppé et fabriqué dans l’Union européenne. FAQ Questions fréquentes Pour quelle plage de courant ce modèle est-il adapté ? Ce modèle (AC-50) a un courant nominal de 50 A et couvre une plage de mesure de 0–60 Aac. Assurez-vous que le courant de fonctionnement maximal attendu du conducteur surveillé reste bien dans cette plage. En quoi cette sonde diffère-t-elle du modèle K6A plus grand ? La sonde AC-50 est plus compacte et utilise un bornier à 3 pôles (+, G, M), tandis que la sonde K6A destinée à des courants plus élevés utilise un bornier à 4 pôles (G, M, G, +). Les deux sondes nécessitent le transformateur de courant Didactum (version AC) comme transceiver vers le système de supervision. La sonde de courant peut-elle être raccordée directement au système de supervision ? Non. La sonde délivre un signal analogique de 0–5 V et nécessite impérativement le Didactum AC Current Transformer (DI14030-AC) comme transceiver, lequel transmet ce signal vers un port analogique du système de supervision. Le DI14030-AC est-il inclus dans la livraison ? Non. Le Didactum AC Current Transformer DI14030-AC est un produit séparé et doit être commandé en plus s’il n’est pas déjà disponible. Faut-il sectionner le conducteur pour l’installation ? Non. La sonde de courant mesure sans contact via le champ magnétique du conducteur passé dans l’ouverture de passage. Il n’est pas nécessaire de sectionner le conducteur pour la mesure elle-même. Peut-on utiliser plusieurs sondes de courant en même temps ? Oui. Chaque circuit à surveiller nécessite sa propre sonde de courant AC-50 avec son propre Didactum AC Current Transformer (DI14030-AC) raccordé à un port analogique libre. Si les ports disponibles ne suffisent pas, le nombre peut être augmenté au moyen d’une unité d’extension VT408. Des questions sur la sonde Didactum Small AC Current Transformer ? Notre équipe d’assistance en Allemagne vous conseille gratuitement sur le choix, le montage et la configuration. Formulaire de contact (+49) 2501 92 90 160
Protection du bureau et de l’armoire serveur
Dans de nombreuses entreprises, le serveur et tous les accessoires, comme les switches réseau et les unités de stockage, se trouvent directement dans le bureau. Souvent, le matériel serveur installé au fil des années a entraîné un enchevêtrement de matériel et de multiprises. Pour une surveillance optimale du bureau et de l’armoire serveur, il est recommandé d’utiliser des technologies de surveillance modernes.
Pour des raisons d’organisation, les serveurs, disques de sauvegarde et composants réseau devraient toujours être installés dans une armoire serveur 19 pouces. Une armoire professionnelle 19 pouces reste abordable pour l’entreprise et existe en différents modèles. Pour réduire les nuisances sonores pour les employés, il existe des armoires serveurs spécialement insonorisées, souvent équipées de panneaux acoustiques pour atténuer le bruit des ventilateurs de CPU, boîtier et alimentation.
Conseils pour choisir une armoire serveur
Puisqu’une armoire 19 pouces est utilisée pendant de nombreuses années, il est conseillé de choisir une hauteur de 42 unités (U) pour anticiper les extensions futures. Ce type d’armoire offre suffisamment d’espace pour de futurs serveurs, modems VDSL, switches réseau et systèmes de stockage. Une gestion intégrée des câbles permet d’organiser proprement les câbles d’alimentation et réseau. On peut également y installer une téléphonie ou un onduleur.
Si le matériel serveur existant n’est pas au format 19 pouces, il peut être placé sur une étagère dans l’armoire. Les fabricants proposent des kits de conversion adaptés pour le montage en rack 19 pouces. En quelques gestes, un appareil autonome devient ainsi un serveur au format rack professionnel.
Armoire serveur de bureau : toujours fermée à clé
L’armoire serveur présente dans le bureau doit toujours être fermée à clé. Pour permettre l’évacuation de la chaleur, le couvercle, les panneaux latéraux et l’arrière doivent être en acier perforé. Les portes des armoires serveurs, aussi appelées racks IT, existent souvent en acier ou en verre. Une porte en verre de sécurité permet de voir directement l’équipement installé.
La serrure de la porte doit répondre à des exigences professionnelles pour éviter tout accès non autorisé ou vol de données. Le contrôle d’accès est essentiel : il vaut mieux éviter les clés traditionnelles qui peuvent être perdues ou volées. Une armoire équipée d’une serrure électronique offre des avantages certains.
Surveillance de l’armoire serveur installée au bureau
L’armoire serveur 19 pouces du bureau doit être surveillée en continu. Si les systèmes du rack tombent en panne, les employés ne peuvent plus travailler. Si des applications critiques sont indisponibles, il est impossible de faire des devis, des factures ou des bons de livraison.
Une panne de serveur peut aussi nuire à l’image de l’entreprise. C’est pourquoi chaque armoire serveur devrait être équipée d’un système de surveillance adapté avec des capteurs essentiels ! Il est recommandé d’utiliser capteur de température, capteur d’humidité, alarme, vidéosurveillance, monitoring SNMP, détecteur de fumée et surveillance environnementale.
Un système de surveillance pour armoire serveur, aussi appelé Rack Monitoring System (RMS), remplit des fonctions essentielles. L’investissement dans un tel système ne doit pas être négligé.
Risque de température dans l’armoire serveur
Les serveurs et composants réseau installés génèrent de la chaleur. En automne et hiver, la température peut rester agréable, mais au printemps et en été, le bureau peut vite chauffer, entraînant une hausse dangereuse de la température interne de l’armoire.
Si la chaleur n’est pas correctement évacuée, les serveurs et disques peuvent surchauffer et, dans le pire des cas, être irrémédiablement endommagés. Il faut donc installer un capteur de température adapté pour la surveillance thermique.
Risque d’humidité
L’humidité relative de l’armoire serveur doit aussi être mesurée et surveillée. Si elle est trop basse, il y a risque de décharge électrostatique, pouvant entraîner la panne totale de composants sensibles.
Une humidité trop élevée favorise la condensation et la rouille. Si des gouttelettes microscopiques touchent les circuits des équipements IT, des dommages matériels coûteux peuvent survenir. Aucun rack ne devrait donc manquer d’un capteur d’humidité.
Risque d’incendie au bureau
Un incendie peut détruire toute l’entreprise en peu de temps. Les appareils électriques sont souvent en cause, comme la machine à café ou un ordinateur non éteint. Une alimentation défectueuse peut aussi provoquer un départ de feu.
Si la fumée et le feu ne sont pas détectés et signalés à temps, l’incendie peut rapidement se propager. Il est donc essentiel d’installer des détecteurs de fumée adaptés au bureau et à l’armoire serveur.
Risque de dégât des eaux au bureau
Une vanne de chauffage défectueuse, un tuyau de lave-vaisselle percé ou une rupture de canalisation peuvent causer des dégâts des eaux au bureau. Une climatisation défectueuse peut aussi libérer de grandes quantités d’eau. Les intempéries, comme la tempête Friederike en janvier 2018, peuvent également inonder toute l’entreprise.
Il peut s’écouler des jours, semaines ou mois avant que l’assurance ne règle le sinistre. Pour détecter les fuites d’eau, il faut installer des capteurs environnementaux et capteurs d’eau dans les zones critiques comme le bureau, la production, le stockage ou la logistique. Les canalisations peuvent être surveillées par des capteurs d’eau à câble de détection de fuite. Ils sont abordables et protègent contre les mauvaises surprises liées à un dégât des eaux !
Risque de vol de données, effraction et vandalisme
Le vol de données sensibles ne vient pas toujours de hackers externes. Le risque de vol de données sur place par des employés, prestataires ou visiteurs ne doit pas être sous-estimé. L’armoire serveur du bureau doit donc être suffisamment sécurisée. En plus d’une porte toujours verrouillée, il faut installer des contacts magnétiques et des capteurs sur les portes.
Le couvercle, l’arrière et les panneaux latéraux doivent aussi être sécurisés par des contacts magnétiques s’ils ne sont pas soudés au cadre. Un détecteur de vibrations doit également être installé pour détecter toute tentative d’ouverture forcée à un stade précoce.
Didactum Monitoring