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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
Surveillance de rack / Surveillance d’armoire
En cas de perturbations opérationnelles et d’incidents critiques (physiques), une surveillance IT précise — telle que la surveillance d’armoire IT, la surveillance de salle serveur ou la surveillance de rack — permet non seulement une action proactive et ciblée, mais aussi d’assurer que votre centre de données fonctionne de manière aussi efficace que possible jusqu’au niveau de l’armoire. Grâce à l’utilisation de capteurs de température pour serveurs, la sécurité IT en salle serveur et la surveillance environnementale IT, les risques peuvent être détectés et minimisés à un stade précoce.
Une solution de surveillance de rack comprend généralement les éléments suivants :
- Surveillance environnementale de la température, de l’humidité et de la circulation d’air (par exemple, capteur d’humidité pour salle serveur, capteur de température pour serveurs)
- Contrôle d’accès à l’armoire serveur (surveillance d’accès / contrôle d’accès)
- Surveillance de l’alimentation électrique (commutation d’alimentation)
- Surveillance de la batterie UPS
- Alarme pour rack serveur et enregistreur de données pour salle serveur pour une surveillance complète
Surveillance thermique du rack
Pour la surveillance thermique des racks IT, nous proposons des capteurs adaptés pour la surveillance de la température et de l’humidité. Mesurez et surveillez la température en haut, au milieu et en bas de l’armoire serveur IT. Cela permet de détecter de manière fiable des problèmes tels que les points chauds (hot spots). Nous estimons qu’un seul point de mesure de la température dans un rack IT n’est pas suffisant pour déterminer si les systèmes réseau, stockage et serveurs installés sont refroidis efficacement. Par conséquent, des capteurs de température doivent être installés à la fois à l’avant et à l’arrière de l’armoire IT. Cela permet de vérifier si l’air fourni à l’entrée d’air de l’armoire IT est suffisamment frais. L’installation de capteurs de température à l’arrière de l’armoire IT fournit des informations importantes sur la température de l’air d’évacuation, afin de s’assurer qu’elle n’est pas trop élevée. Les données de mesure collectées — par exemple via un enregistreur de données pour salle serveur — permettent de déterminer si l’air de refroidissement nécessaire dans l’armoire n’est pas obstrué par des câbles réseau, câbles électriques ou autres.
Contrôle et gestion d’accès aux racks IT
Selon nous, l’accès physique aux armoires serveurs dans le centre de données n’est pas suffisamment surveillé. Il est de notoriété publique que des violations de sécurité, sabotages et vols de données peuvent se produire directement sur place, dans le centre de données ou sur le site. Très peu de cas sont rendus publics. En installant une poignée pivotante basée sur la technologie RFID, l’accès physique à l’armoire serveur sensible de 19 pouces peut être contrôlé et géré efficacement. Parallèlement, le couvercle, les panneaux latéraux et le panneau arrière de l’armoire serveur 19” doivent être protégés contre toute ouverture non autorisée par l’installation de capteurs à contact magnétique. Un capteur infrarouge pour la surveillance d’accès vous informe si la porte de l’armoire est ouverte ou fermée. Là aussi, une sécurité complète de la salle serveur contribue à minimiser les risques.
Vidéo-surveillance dans la salle serveur / centre de données
L’installation de caméras de vidéo-surveillance adaptées dans la salle serveur ou le centre de données peut réduire les risques de manipulation, sabotage ou vol de données.
Note de la rédaction :
L’installation d’une solution de vidéo-surveillance dans le centre de données doit être réalisée en étroite coordination avec le comité d’entreprise ou le comité du personnel et en stricte conformité avec la loi fédérale allemande sur la protection des données (BDSG) ainsi que la législation en vigueur. Il est bien connu qu’un centre de données nécessite un très haut niveau de protection, de sorte qu’aucun obstacle ne devrait s’opposer à un accord d’entreprise (« Le centre de données / salle serveur n’est pas un espace social »).
Surveillance de la consommation électrique des racks IT (Power Monitoring)
La surveillance de la consommation électrique des armoires serveurs 19 pouces est un aspect important de la gestion du centre de données. Connaître la consommation électrique de chaque rack IT permet d’éviter les surcharges et les déclenchements de disjoncteurs. La consommation électrique mesurée peut être utilisée pour la comptabilité analytique et pour des mesures visant à améliorer l’efficacité énergétique dans le centre de données (mot-clé « Green IT »). Le système UPS installé dans l’armoire serveur peut également être surveillé 24h/24 dans le cadre de la surveillance de rack. Mesurez et surveillez l’état de charge et la performance de la batterie de l’UPS et recevez des notifications proactives via la surveillance SNMP ou les traps SNMP, par e-mail ou SMS. Des actions automatiques, telles que l’arrêt ordonné des serveurs physiques ou virtuels en cas de coupure de courant ou d’alimentation par batterie, peuvent également être mises en œuvre avec les solutions de surveillance de rack proposées.
Notifications et alarmes
Les solutions de surveillance de rack proposées prennent en charge une grande variété de notifications et d’alarmes. En plus de la prise en charge des alertes par e-mail et SMS, des solutions sous forme d’appels téléphoniques ou mobiles avec messages vocaux personnalisés sont également proposées. Ainsi, une alarme pour rack serveur peut être déclenchée de manière individuelle et fiable.
Intégration avec les logiciels de surveillance réseau et les solutions DCIM
Dans le cadre de la surveillance de rack / surveillance d’armoire, nous utilisons le protocole réseau SNMP largement répandu pour la surveillance. Les influences environnementales physiques (température, humidité, flux d’air, etc.), les erreurs et les messages d’état sont transmis via des traps SNMP aux logiciels de surveillance réseau (notamment CA UIM, HP OpenView, Nagios, check_MK, OpenNMS, PRTG, Solarwinds, Zabbix) et aux logiciels DCIM. Grâce à la commande Snmpget, les données des capteurs peuvent également être interrogées à distance via LAN/WAN et surveillées directement par le logiciel de monitoring.
Un système moderne de surveillance d’armoire IT avec capteurs de température pour serveurs, capteurs d’humidité pour salle serveur, alarmes pour rack serveur, enregistreurs de données pour salle serveur et sécurité complète de la salle serveur constitue la base d’un centre de données fiable, efficace et sécurisé.
Didactum Monitoring