INFORMATIONS GÉNÉRALES
Organisations & moyens > BINDER Magnetic, un acteur majeur dans le monde de l’électromagnétisme Depuis 1971, BINDER Magnetic propose des électro-aimants, des ventouses électromagnétiques, des vibrateurs, des freins et des embrayages. Filiale de KENDRION jusqu’en 1995, nous demeurons leur partenaire technique et commercial exclusif en France. Notre équipe commerciale et technique vous soutient lors de votre choix d’un matériel standard et vous orientera au cours du déve-
loppement d’un appareil sur mesure dans le cadre d’un projet. Dans tous les domaines de l’industrie, nous offrons nos services aux concepteurs, bureaux d’études et aux fabricants de machines. Notre longue expérience, le savoirfaire acquis en plus de 35 ans et la qualité de nos produits sont les gages d’un partenariat sérieux et pérenne.
Gennevilliers Siège social de BINDER Magnetic
> KENDRION, un leader mondial Un groupe fort de 950 personnes est né dans la fin des années 1990 de la mise en commun du savoir-faire de trois spécialistes allemands de l’électromagnétisme, que sont BINDER MAGNETE, NEUEHAHN et THOMA MAGNETE. En une décennie, ce groupe est devenu un leader mondial dans son domaine et les produits profitent tant à la première monte automobile et ses exigences extrêmes, qu’à l’industrie et sa diversité. Leur organisation est dédiée et s’adapte aux exigences de
nos clients : productions en salles blanches pour des électro-aimants destinés aux “common-rail” automobile et nouvelles lignes très productives et automatisées pour la réalisation de ventouses en grandes séries pour le bâtiment. En 2006, l’ouverture d’un premier site de production en Chine témoigne de notre présence partout à vos côtés. La force de développement et d’innovation de KENDRION vous est proposée au travers de son partenaire pour le marché français : BINDER Magnetic.
Allemagne - Siège social de KENDRION
> Notre savoir-faire à votre service Notre gamme de produits standard, l’une des plus large sur le marché, vous permet dans un délai très court de trouver un modèle d’électro-aimant pour vos essais et vos prototypes. Notre atelier d’Orléans peut également, en quelques jours, réaliser un modèle (personnalisé) de notre gamme LCL. Nous sommes rapidement en mesure de modifier un support de fixation pour l’adapter à votre montage, ou usiner une pièce spéciale en quelques jours.
Orléans - Unité de production
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I KCGELM 0507 I www.binder-magnetic.fr
Nous modifierons pour vos besoins des corps de freins ou des contreplaques afin de transformer un appareil standard en solution personnalisée. Pour vos projets mettant en œuvre des séries plus importantes ou des appareils spécifiques, nos ingénieurs commerciaux vous proposeront, en collaboration avec notre cellule technique, une solution adaptée à vos besoins.
Conseil - Stock - Prototypage rapide
Notre équipe R&D
Aperçu de gamme
Assemblage de la gamme LCL à la demande
Projets - Production - Process
Module complet pour la première monte automobile
Ligne de production 100% automatisée
Contrôle de fin de ligne
Fiabilité - Qualité - Maîtrise technique
Montage d’un modèle LCL à Orléans
Traçabilité
Bobinage automatisé
www.binder-magnetic.fr I KCGELM 0507 I
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INFORMATIONS GÉNÉRALES
Capacités pour vos projets > Un leader mondial comme KENDRION s’appuie sur : • Un savoir-faire accumulé depuis 1911 • Une qualité ISO 9001, EAQF, QS 9000 et VDA 6.1 • Des sites industriels diversifiés et présents même en Chine.
Siège de KENDRION à VILLINGEN Production des freins et embrayages
Site de DONAUESCHINGEN Production des électro-aimants pour l’industrie
Nouvelle usine d’INZIGKOFEN Production des ventouses et vibrateurs
Site industriel d’EIBISWALD en Autriche Spécialisé dans les grandes séries
• Une équipe de spécialistes produits pour définir avec vous le meilleur appareil pour vos applications. • Une présence mondiale pour suivre votre développement.
> Un service de Recherche & Développement adapté à la gestion de vos projets de première monte industrielle et notamment celle du secteur automobile NUCLÉAIRE
AUTOMOBILE
Cet électro-aimant est utilisé pour la commande de vannes. Il satisfait aux critères d’environnement très sévères du nucléaire.
- Verrouillage de porte automatique. - Réglage électro-hydraulique de l’arbre à came.
MÉDICAL
SÉCURITÉ
• Nos produits sont développés à l’aide de vos cahiers des charges.
• Nos appareils brevetés sont des solutions innovantes pour faire progresser vos applications.
LE PLUS PETI DU MARCHÉ T !
• Tous les pans de l’industrie utilisent de plus en plus de produits électromagnétiques.
Echelle : 1/1
Cet électro-aimant sert de pompe doseuse dans un ensemble de dyalise.
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Cet électro-aimant est destiné au verrouillage de serrures de portes.
Informations générales sur les électro-aimants 1 - DÉFINITION
Force
Sous l’effet du champ magnétique induit par le courant électrique passant dans la bobine de l’électro-aimant, la partie mobile (noyau) se déplace sur l’ensemble de sa course. Ce déplacement exerce une force de poussée ou de traction permettant de générer une action mécanique sur son environnement. Il existe principalement trois types de conception : a - Manœuvre simple : tirant - poussant - rotatif (de 0 à 90°) Le retour à la position de départ se fait par une action mécanique extérieure (par exemple : ressort). En l’absence de courant ou de ressort le noyau devient libre et sans maintien en position.
Course
La force est plus faible noyau sorti (en début de course) que noyau rentré (fin de course). Les forces des électro-aimants communiquées dans cette documentation correspondent à : - Tension d’alimentation dans la bobine = 90% de la tension nominale. - Une bobine échauffée à la limite de la température de la classe d’isolation de l’appareil (voir § 8). A la tension nominale les valeurs de forces indiquées dans ce catalogue augmentent d’environ 20%.
Version tirante
Version poussante
Version tirante et poussante
b - Manœuvre simple avec maintien en position Monostable par l’action d’un aimant permanent ou d’un ressort. Bistable par l’action d’un aimant permanent et d’un ressort, ce dernier assure le retour à la position de départ après une impulsion électrique en sens inverse dans la bobine. c - Manœuvre double avec deux bobines Une bobine permet le mouvement du noyau dans un sens, l’autre dans l’autre sens. La position en butée d’un côté ou de l’autre est assurée par le maintien de l’alimentation dans le bobinage (ou par un aimant permanent).
Une commande électrique adaptée pourra créer une surtension momentanée (surexcitation) dans la bobine - elle correspondra à une surtension appliquée uniquement pendant la durée d’attraction du noyau. Grâce à cette surexcitation la force pour les électro-aimants à facteur de marche 100% sera doublée et ce dès le début de la course, de plus le temps de réponse sera réduit de 30 à 40%.
4 - TENSION D’ALIMENTATION (V - VOLT) Pour les électro-aimants courant continu, la tension standard est 24 V CC. Certains pourront néanmoins être alimentés en 230 V AC par l’intermédiaire d’un redresseur. Dans ce cas, la bobine est réalisée en tension continue 205 V CC. Pour les électro-aimants en courant alternatif monophasé, la tension standard est 230 V AC / 50 Hz. La tolérance maximum admissible sur la tension d’alimentation est de +/- 10% de la tension nominale pour un fonctionnement en continu. La tolérance conseillée est de +5% à -10% pour éviter un échauffement important de la bobine et assurer la longévité de l’électro-aimant.
5 - COURANT (A - AMPÈRE) Le courant nominal correspond à la consommation de la bobine avec une tension nominale et une température de bobine de 20°C.
2 - COURSE (mm) La course est le chemin parcouru par le noyau de la position de début à la position de fin de course.
3 - FORCE (N - NEWTON) La force dépend de la forme du circuit magnétique et de la puissance électrique de la bobine (voir également § 7). Elle évolue pendant sa course et peut prendre différentes formes.
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Le courant d’appel est le courant consommé par l’appareil alors que le circuit magnétique est encore ouvert, c’est-à-dire lorsque le noyau n’est pas arrivé en butée. Le courant d’appel est supérieur au courant nominal. Il n’y a pas de courant d’appel pour les électro-aimants courant continu ; à la coupure, il peut se produire un arc électrique si le circuit n’est pas protégé (voir câblage § 12). Attention : cet arc peut endommager le circuit de commande électrique (l’interrupteur par exemple).
En effet un courant d’une intensité élevée sera présent jusqu’à ce que le noyau arrive en butée ; en conséquence, plus la course sera grande, plus l’échauffement d’appel sera élevé.
6 - PUISSANCE NOMINALE (W - WATT / VA - VOLTAMPÈRE)
8 - ISOLATION
Par exemple : Un électro-aimant de facteur de marche de 100% peut rester alimenté en permanence ; par contre, un électro-aimant de facteur de marche 5% ne pourra être alimenté, que pendant une durée de 0,05 x 300 = 15 s toutes les 5 minutes.
Classe d’isolation
Température maxi en °C
Y A E B F H
90 105 120 130 155 180
9 - TEMPS DE RÉPONSES (ms) Les temps de réponses d’un électro-aimant se décomposent principalement en deux durées : - durée d’attraction (t1) correspondant au retard de réaction magnétique (t11) additionné à la durée de mouvement (t12). - durée de rappel (t2) correspond au retard de retombée du magnétisme additionné à la durée de retour (t22). Commande côté courant continu ED J U
t s t11 t21
t12
t22
t1 t2
b - Pour les électro-aimants courant alternatif Dans cette conception les électro-aimants alternatifs sont soumis à une surintensité à chaque manœuvre ; par conséquent l’échauffement sera supérieur à un électro-aimant à courant continu. Le nombre de manœuvres par heure sera donc limité à l’image du graphique ci-dessous :
3 600 maxi./h
Course = 0,1 x S maxi.
1 200 maxi./h Course = 0,2 x S maxi.
600 maxi./h Course = 0,4 x S maxi.
Échauffement maxi en °C pour une température ambiante de 35°C 50 65 80 90 115 140
Commande côté courant alternatif ED J U
t 300 maxi./h Course = 0,6 x S maxi.
120 maxi./h Course = S maxi.
VENTOUSES ÉLECTROMAGNÉTIQUES
Le facteur de marche, indiqué en %, correspond à la durée maximum d’alimentation de l’appareil sur une période de 5 minutes (300 secondes). Pour une même taille d’électro-aimant, il existe plusieurs puissances de bobine : • Une bobine puissante ayant un facteur de marche 5% s’échauffera vite - elle ne pourra donc pas être alimentée plus de 5% du temps sur une période 5 minutes ; soit 15 secondes sur 5 minutes. • Une bobine avec un facteur de marche 100% pourra être alimentée tout le temps jusqu’à une température ambiante de 35°C. Cet échauffement, lié à la résistance de la bobine et au courant passant dans celle-ci, sera dissipé par les surfaces d’échanges de l’électro-aimant avec son environnement - au delà du facteur de marche autorisé, il y aura rapidement détérioration de la bobine de l’électro-aimant. a - Pour les électro-aimants courant continu Les facteurs de marches s‘expriment par un pourcentage de la durée d’alimentation pour une période de 5 minutes. La durée d’alimentation totale correspond au cumul des mises sous tension dans la période. Durée de mise sous tension (secondes) % FM = 300 secondes Pour indication : - 100% : alimentation possible en permanence 40% : 120 secondes sur 300 secondes 25% : 75 secondes sur 300 secondes 5% : 15 secondes sur 300 secondes
VIBRATEURS ÉLECTROMAGNÉTIQUES
7 - FACTEUR DE MARCHE (FM - %)
La température d’utilisation habituelle se situe entre -5°C à +35°C toutefois il est possible de sortir de ce cadre. La température maximum admissible par un électro-aimant dépend des matériaux utilisés et particulièrement de l’isolant du fil de cuivre de la bobine. Le tableau ci-dessous définie la température maxi d’utilisation de l’électro-aimant.
FREINS & EMBRAYAGES
La puissance nominale absorbée est donnée dans cette documentation pour une tension nominale et pour une température de bobine de 20°C.
ÉLECTRO-AIMANTS
Pour les électro-aimants courant alternatif, il y a un courant d’appel jusqu’à ce que le noyau arrive au “collage” ; à partir de cet instant, le courant reprend sa valeur nominale.
s t22
t21
t11
S = course - S maxi. = course maxi
t12
t2
t1
J = courant (A) - s = course (mm) - U = tension (V) - t = temps (s).
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Informations générales sur les électro-aimants (suite) Ces temps correspondent à un mouvement à vide c’est-à-dire sans action mécanique sur un élément extérieur. Il sont dus à “l’inertie” magnétique dans la bobine. Une commande électrique adaptée pourra créer une surtension (surexcitation) dans la bobine - elle correspondra à une surtension appliquée uniquement pendant la durée d’attraction du noyau. Cette surexcitation permettra de réduire la durée d’attraction tout en augmentant la force dès le début de la course.
12 - SCHÉMA DE CÂBLAGE De nombreuses possibilités existent ; nous vous conseillons les câblages suivants : • Lors d’une alimentation courant continu Ce câblage évite l’arc électrique lors de la coupure (détérioration de l’interrupteur) et permet d’obtenir un temps de rappel court. + D
6 R
U UN
Electro-aimant
4
-
D = Diode et R = résistance Ohmique
a 2
0
• Lors d’une alimentation courant alternatif et lorsque la bobine est conçue pour du courant continu Deux possibilités : 0
0,2
0,6
0,4
0,8
1
t1 t1N
U UN t1 t1N
Tension réelle appliquée Tension nominale Temps réel d’attraction Temps nominal d’attraction
10 - DURÉE DE VIE La durée de vie des électro-aimants en courant continu est essentiellement déterminée par le type de guidage mécanique du noyau. Les électro-aimants KENDRION sont conçus avec différents types de paliers. Leur durée de vie, est présentée ci-dessous par ordre croissant : • Tube guide en laiton et noyau nickelé • Tube guide en laiton et noyau chromé dur ou revêtu PTFE • Paliers en bronze fritté • Paliers constitués de bagues DU (métal+PTFE) L’usure du palier dépend de l’effort radial auquel il est soumis (en montage vertical le poids du noyau n’agit pas sur le palier). Les durées de vie se situent entre 5.105 et 108 manœuvres selon le type de palier et de noyau.
11 - PROTECTION La protection des électro-aimants dépend de leur conception. Toutes les pièces en acier sont protégées contre la corrosion. Le degré de protection suit la norme EN 60 528, par exemple : IP00 : aucune protection. IP54 : protection contre les poussières et contre les projections d’eau dans toutes les directions. IP65 : totalement protégé contre les poussières et contre les jets d’eau à la lance dans toutes les directions. ATEX : protection antidéflagrante (différentes zones).
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Commande côté courant alternatif : Ce câblage évite l’arc électrique lors de la coupure (détérioration de l’interrupteur) mais allonge le temps de rappel.
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Electro-aimant
Commande côté courant continu : Ce câblage provoque un arc électrique pouvant détériorer l’interrupteur, mais permet un temps de rappel court.
Electro-aimant
FM : 100%
Force F (N)140
ÉLECTRO-AIMANTS
APPROCHE DE SÉLECTION RAPIDE D’UN ÉLECTRO-AIMANT DE MANŒUVRE SIMPLE
120
100
80
Ces graphiques permettent de présélectionner une gamme. En premier lieu, il est nécessaire de définir un facteur de marche puis de repérer la course utile et en dernier lieu la force en début de course. Le résultat aboutit à une couleur correspondant à une ou plusieurs gammes.
60
40
20
0 0
5
10
15
20
25
30 course s (mm)
20
25
30 course s (mm)
20
25
FM : 40%
Force F (N) 160
140
120
100
VENTOUSES ÉLECTROMAGNÉTIQUES
IMPORTANT : les forces indiquées sont celles en début de course - elles sont bien inférieures aux forces en fin de course (noyau rentré dans la bobine).
80
60
40
20
0 0
5
10
15
FM : 25%
Force F (N) 200
100
50
0 0
5
10
15
30 course s (mm)
VIBRATEURS ÉLECTROMAGNÉTIQUES
150
FM : 5%
Force F (N) 400
350
300
200
150
LCL/40 001.. - 40 006.. / DBM.. 100
LHS.. 50
LHP.. 0 0
5
10
15
20
25
30 course s (mm)
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FREINS & EMBRAYAGES
250
ÉLECTRO-AIMANTS > TÔLE PLIÉE
LCL ..
(GCM ..) PETIT ET SIMPLE Cet électro-aimant constitue notre entrée de gamme. De l’unité à la série, il sera particulièrement destiné aux applications basiques dans les petits mécanismes. Ces électro-aimants de manœuvre simple sont conçus avec un circuit magnétique très simple en tôle pliée en forme de U. Pour une durée de vie accrue ces appareils peuvent être fournis avec un noyau protégé par un revêtement “glissant”. Ce revêtement a une très bonne résistance à l’usure et un faible coefficient de frottement.
> Tension standard
24 V CC
> Classe d’isolation
B
> Protection appareil > Raccordement
IP00 Fils libres (IP00)
> Guidage
Tube laiton
Pour définir un électroaimant, il est nécessaire de préciser : la tension, le FM (facteur de marche) et la course.
GCM
Dimensions LCL 012 014 (GCM 30 15) LCL 015 018 (GCM 25 18) LCL 018 022 (GCM 32 20) LCL 018 024 (GCM 40 25) LCL 024 031 (GCM 40 30)
I
12
a 12 15 18 18 24
b 14 18 22 24 31
I KCGELM 0507 I www.binder-magnetic.fr
c 30,0 25,0 31,5 40,5 40,0
d 13 16 20 20 26
e 3 3 4 6 6
f 5 8 6 8 8
g 12,5 10,0 10,0 9,5 10,0
Øh 6 7 8 9 12
j 8,0 7,0 8,5 8,5 10,0
k1 M2 M2 M3 M3 M3
k2 M3 M3 M3 M3 M3
k3 M3 M3 M3 M3 M4
m1 6,0 8,0 5,5 8,7 7,5
m2 18 10 20 20 25
m3 6 9 8 9 14
l 6 6 6 6 6
n 8,0 10,2 12,0 13,5 16,5
o 130 130 130 130 130
LCL 015 018 (GCM 25 18) ÉLECTRO-AIMANTS
LCL 012 014 (GCM 30 15) Force (N) 12
Force (N)
10
6
5%
8 6
4
5% 25% 40% 100%
4
25% 40% 100%
2
2 0 0
2
1
3
0
Course (mm)
0
2
1
3
Course (mm)
LCL 018 024 (GCM 40 25)
LCL 018 022 (GCM 32 20) Force (N) 10
Force (N)
8
12
VENTOUSES ÉLECTROMAGNÉTIQUES
14
5%
5%
10
6
8
25% 40% 100%
4
25% 40% 100%
6 4
2
2
0 0
1
2
3
4
0
Course (mm)
0
4
2
6
Course (mm)
LCL 024 031 (GCM 4030) Force (N) 30
VIBRATEURS ÉLECTROMAGNÉTIQUES
25 5%
20 15
25% 40% 100%
10 5 0 0
4
2
6
Course (mm)
LCL 012 014 (GCM 30 15) LCL 015 018 (GCM 25 18) LCL 018 022 (GCM 32 20) LCL 018 024 (GCM 40 25) LCL 024 031 (GCM 40 30)
Course (mm)
Fd
FM : 100% Ff P Da Dr S
Fd
Ff
3 3 4 6 6
0,17 0,70 1,70 2,05 3,70
3,2 1,1 2,3 3,0 6,0
0,35 1,20 2,70 3,75 6,20
4,70 1,90 3,40 4,35 10,50
4,0 3,8 6,7 7,6 8,7
23 34 45 42 48
20 31 40 45 38
• • • • •
FM : 40% P Da Dr S 7,6 7,5 13,2 16,0 18,0
21 31 41 40 47
19 30 39 43 36
• • • • •
Fd
Ff
0,45 1,60 3,70 4,65 8,40
5,9 2,5 4,1 5,3 12,0
FM : 25% P Da Dr S 11,0 10,5 19,0 23,5 23,5
20 31 40 37 47
16 30 37 43 34
Fd
∆ 1,20 ∆ 4,15 ∆ 7,50 ∆ 9,50 ∆ 17,00
Ff 10,7 5,1 8,3 11,5 25,0
FM : 5% P Da Dr S 35,0 34,5 63,0 87,0 89,0
17 29 38 35 45
15 30 36 41 32
• • • • •
M (kg)
Mn (kg)
0,02 0,04 0,06 0,08 0,15
0,006 0,005 0,010 0,014 0,024
FM : Facteur de Marche - Fd (N) : force en début de course - Ff (N) : force en fin de course - P (W) : puissance - Da (ms) : durée d’attraction - Dr (ms) : durée de rappel M : masse totale - Mn : masse du noyau S : stock - • produits en stock, délai 3 jours - ∆ nous consulter
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FREINS & EMBRAYAGES
Caractéristiques
ÉLECTRO-AIMANTS > TÔLE PLIÉE
LCL .. (40 001 18 et 40 006 25 et 28) et LCM (SLP) PETIT ET MONOSTABLE Les électro-aimants de cette gamme, équipés de ressort de rappel ou d’un aimant permanent, ont un niveau de prix particulièrement attractif car ils sont fabriqués en grande série. Ces électro-aimants monostables sont conçus avec un circuit magnétique simple (ouvert ou fermé) en tôle pliée. Cette conception simple permet une durée de vie élevée. Le monostable à ressort
40 001 18 AE 29
Ces électro-aimants sont monostables grâce à un ressort. Lors de la mise sous tension le noyau est attiré dans la bobine ; dès la coupure le ressort de rappel “pousse” le noyau à l’extérieur. Le FM 100% est standard donc sans quantité minimum. Pour les FM de 5%, 25% et 40% quantité minimum de mise en fabrication : 500 pièces. Important : dimensions de l’appareil non modifiables. 33,2±0,34
21,9±0,3
500±10 4
2
20±0,1
4
15,5±0,2 28
12,5±0,1
18
M4 Ø4,6
M4
8 M4 34-0,2 20±0,1
+0,45
Course 9,1-0,15
28-0,2 20±0,1
43 72,6±0,2
40 006 25 AE 19
25 12
47,5
24
28,5±0,1
8,05 18
Palier PTFE
Pour définir un électroaimant, il est nécessaire de préciser : la tension, le FM (facteur de marche) et la course.
15,5±0,2
M3
Ø3
Fils libres (IP00)
> Guidage
25
870+10 M3
IP00
2,98-0,02
> Raccordement
15,5±0,2 26,2 Ø9,5
> Protection appareil
5
E
M4
15,5±0,2
> Classe d’isolation
40 001 18 AE 29 Course = 10 mm
6 Ø4,
24 V CC
21,5±0,1
Course 8 mm État repos
État alimenté
> Tension standard
18±0,1
28,7
6,6
Ø7,97h8
14,4±0,3
8±0,1
40006 28 AE 34
1+0,2
M3
Ø8
M3
48,3
40006 25 AE 19
40 006 28 AE 34
Le monostable à aimant permanent Ces électro-aimants sont monostables grâce à un aimant permanent. A la mise sous tension le noyau est attiré dans la bobine. Arrivé en butée le noyau est maintenu par l’aimant permanent et ce sans courant. Pour revenir au point de départ il faut une impulsion de courant en sens inverse (annulant le champ de l’aimant) et une force agissant sur le noyau. 130
c1
m1
e
9
k
s
LCM
d
1
m1
b
9
m
m2
Ød1
a1 a
c
LCM
Dimensions LCM 010 015 (SLP 25 15) LCM 015 020 (SLP 30 20) LCM 024 030 (SLP 40 30) LCM 025 030 (SLP 60 30)
I
14
a 15 20 30 30
I KCGELM 0507 I www.binder-magnetic.fr
a1 M3 M3 M3 M3
b 25 30 40 60
c 10 15 24 24
c1 12 17 25 25
d 4 6 10 10
Ød1 6 8 12 12
e 10 10 10 10
k M2 M3 M3 M3
i 4 6 6 6
m 10 10 10 20
m1 6 8 10 10
g M2,5 M3 M3 M3
m2 3 6 14 14
LCL 40 006 28 AE 34
Force sans le ressort
Force sans le ressort Force (N) 20
ÉLECTRO-AIMANTS
LCL 40 006 25 AE 19
LCL 40 001 18 AE 29
Force sans le ressort
Force (N) 25
Force (N) 50
20
40
15
30
18 16 14 12
F
8 6
20
5%
5%
4
10
5
40% 100%
40%
2 0
5%
F
10
40% 100% 0
4
2
6
0
8 Course (mm)
s
100% 0
4 s
2
6
0
8 10 Course (mm)
0
LCM 015 020 (SLP 30 20)
LCM 010 015 (SLP 25 15)
6
8 10 Course (mm)
LCM 024 030 (SLP 40 30)
Force (N) 25
Force (N) 12
4 s
2
Force (N) 60
5%
5%
10
50
8
15
40%
25%
40
40%
30
25%
6
Force sans 10 courant
100%
Force sans 4 courant
5%
20
25%
VENTOUSES ÉLECTROMAGNÉTIQUES
F
10
100%
40%
Force sans courant 20
100%
5
2
10
0 0
1
2
0
Course (mm)
0
1
2
3
4
Course (mm)
Course (mm)
0 0
1
2
3
4
Fd 5,7 9,5 21
Ff 17 24 39
FM : 5% P Pr 71,1 2 152 180
Da Dr S ∆ ∆ ∆
M (kg) 0,06 0,12 0,21
2,0 0,3 4,7 0,3 12,0 1,0 22,5 5,0
11,3 7 24 16 60 40 61 45
15,8
30
•
0,022 0,005
50
•
0,045 0,011
60
•
0,150 0,032
70
•
0,225 0,045
LCM 025 030 (SLP 60 30)
50
5%
40
25%
30 Force sans courant 20
40%
VIBRATEURS ÉLECTROMAGNÉTIQUES
Force (N) 60
100%
10
0 0
2
4
6
8
Course (mm)
Caractéristiques LCL 40 001 18 AE 29 LCL 40 006 25 AE 19 LCL 40 006 28 AE 34
Course FM : 100% (mm) Fd Ff P Pr Da Dr S 8 0,3 4,3 6 • 9 1 6 9,2 • 10 3,5 9,5 13,4 •
Fd 0,5 2 7
Ff 6,5 9 16
FM : 40% P Pr Da Dr S 11,1 ∆ 17,3 ∆ 25,6 ∆
Fd
Ff
FM : 25% P Pr Da Dr S ∆ ∆ ∆
Mn (kg) 0,014 0,024 0,033
LCM 010 015 (SLP 25 15)
2 Fma LCM 015 020 (SLP 30 20) 4 Fma LCM 024 030 (SLP 40 30) 8 Fma LCM 025 030 (SLP 60 30) 8 Fma
0,8 6,5 2,6 45 0,3 7 1,3 1,5 14 3,7 60 0,3 16 2,8 4,0 40 6,6 80 1,0 40 5,4 8,0 45 9,1 83 5,0 45 7,3
•
1,0 0,3 • 2,5 0,3 • 6,0 1,0 • 10,5 5,0
7,8 4,5 7,0 1,3 20,0 7,1 16,0 2,8 48,0 13,5 40,0 5,4 45,0 19,0 45,0 7,3
37
•
56
•
75 75
• •
1,2 0,3 2,6 0,3 7,0 1,0 13,0 5,0
8,7 6,0 34 7 1,3 22 9,9 54 16 2,8 54 19,8 70 40 5,4 55 28,0 75 45 7,3
∆ ∆ ∆ ∆
2 1,3
30,6 2,8 70,4 5,4 104,0 7,3
FM : Facteur de Marche - Fd (N) : force en début de course - Ff (N) : force en fin de course - P (W) : puissance - Pr (W) : puissance de retour - Fma (N) : force maintien aimant Da (ms) : durée d’attraction - Dr (ms) : durée de rappel - M : masse totale - Mn : masse du noyau S : stock - • produits en stock, délai 3 jours - ∆ nous consulter
www.binder-magnetic.fr I KCGELM 0507 I
15
I
FREINS & EMBRAYAGES
Forces indiquées sans le ressort
ÉLECTRO-AIMANTS > EN PROFILÉ ACIER
LCL ..
(43 ...) ROBUSTE ET FLEXIBLE Cette série représente notre cœur de gamme. Elle est particulièrement adaptée aux petites et moyennes séries. Nous les fabriquons dans notre unité de production d’Orléans et pouvons livrer sous une semaine. Ces électro-aimants de manœuvre simple sont conçus avec un circuit magnétique fermé. Ils sont très robustes et répondent aux exigences d’applications soutenues. Un principe modulaire permet de combiner tout un ensemble de possibilités en courses, facteurs de marches et tensions et ce pour une même taille. Ils peuvent être équipés d’une embase pour prise DIN, d’un ressort de rappel, ou d’un soufflet. Il existe pour une même taille plusieurs courses possibles. La course maximum possible, pour une même taille est définie dès la fabrication.
> Tension standard
24 V CC 205 V CC (avec un connecteur redresseur : alimentation directe en 230 V AC / 50 Hz)
> Classe d’isolation
B
> Protection appareil
IP40
> Raccordement Fils libres (IP00) ou embase connecteur DIN > Guidage
Palier PTFE
> Options - Connecteur DIN (IP65) (voir p. 29) (avec ou sans redresseur) - Ressort de rappel (voir p. 30) Pour définir un électroaimant, il est nécessaire de préciser : la tension, le FM (facteur de marche) et la course.
Fils libres
Embase connecteur
Embase connecteur et soufflets
LCL (43 111)
LCL ( 43 116)
LCL (43 116) IP 54/65
Dimensions a1* a2*
a3*
b
d2 d3 d4 8 26,5 14 13 19 18 24 50 25 65 23 2,5 20 8 34 19 13 24 18 29 23 34 60 30 75 28 2,5 25 8 40 18 13 23 18 28 28 38 70 35 90 34 2,5 30 8 46 27 13 32 18 37 28 47 80 40 105 39 2,5 35 8 53 30 13 35 18 40 23 45 33 55 - d2 et d4 selon course S (S mini = 5 mm)
LCL 030 035 (43 111 / 116-03) 30 35 17,5 45
LCL 040 050 (43 111 / 116-04) 40
LCL 048 060 (43 111 / 116-05) 48
LCL 060 070 (43 111 / 116-06) 60
LCL 070 080 (43111 / 116-07)
70
* a1 : ± 0,4 - a2 : ± 0,15 - a3 : ± 0,1
I
16
I KCGELM 0507 I www.binder-magnetic.fr
c1 17
c2 2,5
d1 15
e 30
e1 34
e2 f 10 24
g h M3 3,5
i1 M4
i2 8
k1 M4
k2 10
40
47
17
34
M4
5
M6
14
M6
50
61
20
40
M4
6
M8
15
50
67
20
48
M5 6,5
M8
60
80
25
56
M6
7
l 10
m1 m2 o 25 22 22,5
p 9
q 27
15 12,5
40
30 32,5
9
34,5
M8
20
15
45
38 37,5
9
39,5
15
M8
20
15
60
48
9
44,5
M10 22
M10
25 17,5
70
55 52,5
9
49,5
45
s 5 10 15 5 10 15 20 5 10 15 25 5 10 15 25 5 10 15 20 30
ÉLECTRO-AIMANTS
LCL 030 035 (43 111 / 43 116 03)
Force (N) 70
Force (N) 30
Force (N) 50
60 25
40
50 20
30
40
F
F
20
10
25%
20
5%
15
5%
5%
F 30
25%
25%
40%
40%
10
10
5
40%
100% 0
0 5 mm
1
2
100%
100%
3
s
0
0
4 5 Course (mm)
0 1 2 10 mm
4
3
5
6
7
s
0 15 mm
8 10 Course (mm)
5
10 s
15 Course (mm)
LCL 040 050 (43 111 / 43 116 04) Force (N) 120
Force (N)
VENTOUSES ÉLECTROMAGNÉTIQUES
Force (N) 160
Force (N) 180
70
140 160
100 60
120
140
80
100
120
50
5%
5%
100
80
40
60
5%
5%
80 F
F 60
25% 60
F
40
40%
40
F
40
25%
25%
30 25% 40%
20
40%
100%
20
40%
20
20
100%
100%
10
100% 0
0 0 5 mm
1
2 s
3
0 1 10 mm
4 5 Course (mm)
2
3
4
5
6
s
7 8 10 Course (mm)
0
0 15 mm
5 s
10
0
15 Course (mm)
0 2 4 6 8 s 20 mm
20 10 12 14 16 Course (mm)
Caractéristiques Fd 7 4 3 24 12 11 8 38 21 15 14 73 42 36 24 135 75 55 47 42
Ff 23 11 8 58 41 28 21 84 53 41 38 171 145 112 83 247 208 164 150 122
FM : 100% P Da 61 10,5 68 75 98 109 18,0 122 135 144 160 22,0 178 220 230 255 28,0 284 350 266 295 39,0 328 365 450
Dr 28 32 35 33 36 41 45 36 40 45 55 44 49 54 67 48 53 59 66 81
S O O
• O O O
• O O O
• O O O
• O O O O
•
Fd 12 9 5 42 25 20 15 65 38 28 24 135 75 60 45 255 140 107 75 79
Ff 34 18 12 92 70 51 39 113 85 66 56 255 215 277 140 338 292 236 225 197
FM : 40% P Da 53 18 59 65 66 73 38 81 90 92 102 45 113 140 138 153 65 170 210 186 207 95 230 255 315
Dr 24 27 30 29 32 36 40 33 36 40 50 41 45 50 62 47 52 58 65 80
S O O
• O O O
• O O O
• O O O
• O O O O
•
Fd 17 12 7 53 30 25 21 99 60 47 36 172 92 74 61 330 187 138 107 97
FM : 25% Ff P Da 45 41 24 26,5 45 17 50 105 51 83 57 57 61 63 48 70 161 62 115 69 75 95 77 76 95 294 86 238 95 98 205 105 167 130 418 103 346 115 271 150 128 278 142 247 175
Dr S 20 O 23 O 23 • 24 O 27 O 30 O 33 • 26 O 29 O 32 O 40 • 31 O 35 O 39 O 48 • 34 O 38 O 42 O 47 O 58 •
Fd 32 22 16 121 74 58 46 178 113 88 78 378 233 180 140 602 410 318 269 221
Ff 70 43 31 167 142 111 67 228 185 155 150 450 400 350 245 640 553 500 466 400
FM : 5% P Da 24 100 27 30 33 36 234 41 45 33 37 308 41 50 36 40 470 45 55 35 39 680 44 49 60
Dr 16 18 20 18 20 23 25 20 22 24 30 24 26 29 36 25 28 31 35 43
S
M (kg)
Mn (kg)
O O
0,25 0,055
• O O
0,66 0,125
O
• O O
1,16 0,23
O
• O O
2,04 0,41
O
•
FREINS & EMBRAYAGES
Course (mm) LCL 030 035 (43 111 / 116-03) 5 10 15 LCL 040 050 (43 111 / 116-04) 5 10 15 20 LCL 048 060 (43 111 / 116-05) 5 10 15 25 LCL 060 070 (43 111 / 116-06) 5 10 15 25 LCL 070 080 (43 111 / 116-07) 5 10 15 20 30
VIBRATEURS ÉLECTROMAGNÉTIQUES
Autres courbes pages suivantes
O O O
3,25 0,63
O
•
FM : Facteur de Marche - Fd (N) : force en début de course - Ff (N) : force en fin de course - P (W) : puissance - Da (ms) : durée d’attraction - Dr (ms) : durée de rappel M : masse totale - Mn : masse du noyau S : stock - • produits en stock, délai 3 jours - O produits standard, délai 4 semaines - Version IP 54/65 : nous consulter
www.binder-magnetic.fr I KCGELM 0507 I
17
I
ÉLECTRO-AIMANTS > EN PROFILÉ ACIER
LCL ..
(43 ...) (suite) LCL 048 060 (43 111 / 43 116 05)
Force (N) 200
Force (N) 250
Force (N) 150
Force (N) 150
125
125
100
100
175 200
150 125
5% 150
5%
100 100 F
25%
75 F 50 25%
40% 25
25
25
2
1
3
s
0 1 10 mm
4 5 Course (mm)
2
3
4
5
6
40%
100%
100%
100%
0 0 5 mm
50
25%
40%
40% 100%
0
5%
F
25% 50
50
75
5%
F 75
7
s
0
0 15 mm
8 9 10 Course (mm)
5 s
10
15 Course (mm)
0
0 25 mm
5
10
15
s
25 20 Course (mm)
LCL 060 070 (43 111 / 43 116 06)
Force (N) 450
Force (N) 400
Force (N) 400
350
350
300
300
Force (N) 240 220
400
200
350
180
5% 250
300
160
250
5%
140
250
200
25%
F 200
200
F
5%
F 100
F
150
150
80
150 40%
100
100
100 100%
50
40%
100%
I
18
0 5 mm
1
2 s
3
4 5 Course (mm)
I KCGELM 0507 I www.binder-magnetic.fr
0 0 1 10 mm
2
4
3 s
5
6
40% 40
40%
50
25%
60
25%
25%
50 0
5%
120
7
8 9 10 Course (mm) )
0 0 15 mm
100%
20
100% 5 s
10
15 Course (mm)
0
0 5 25 mm
10 s
15
20 25 Course (mm)
Force (N) 700
Force (N) 700
Force (N) 500 450
600
600
ÉLECTRO-AIMANTS
LCL 070 080 (43 111 / 43 116 07)
400
5%
500
500
350 400
400 25%
F
F
F 250
300
40%
300
5%
300 5%
200
200
25%
200
100%
25%
150
40%
100
100%
100
100
40% 100%
50
2 s
3
0
0 1 10 mm
4 5 Course (mm)
2
4
3 s
5
6
7
0
8 9 10 Course (mm)
0 15 mm
5 s
10
15 Course (mm)
VENTOUSES ÉLECTROMAGNÉTIQUES
1
Force (N) 400
Force (N) 500 450
350
400
300 350
250
300
5%
5% F 250
F 200
200
150
150 25% 100
50 100%
0 2 4 20 mm
40% 100%
40%
50 0
25%
100
6
8 s
10 12 14 16 20 Course (mm)
0
5 0 30 mm
10 s
15
20
25 30 Course (mm)
VIBRATEURS ÉLECTROMAGNÉTIQUES
0 5 mm
FREINS & EMBRAYAGES
0
www.binder-magnetic.fr I KCGELM 0507 I
19
I
ÉLECTRO-AIMANTS > MASSIF DE SECTION CARRÉE
LHP ..
(44 ...) LE PLUS PERFORMANT - FORCE/VOLUME Nous avons mobilisé tout notre “savoir-faire” pour concentrer le maximum de force dans le plus petit volume possible. Ainsi, ces électro-aimants de manœuvre simple disposent d’un excellent rendement énergétique permettant de fournir des forces très élevées dans un faible encombrement. Ils sont conçus pour des applications exigeantes. Avec une prise adaptée, il est possible de créer une surexcitation qui augmente encore les forces d’attraction (nous consulter). Il existe pour une taille plusieurs courses possibles. La course maximum possible, pour une même taille est définie dès la fabrication.
> Tension standard
24 V CC
> Classe d’isolation
F
> Protection appareil > Raccordement
IP40 Fils libres (IP00)
> Guidage
Palier PTFE
> Options - Soufflets (appareil IP54) - Ressort interne (voir p. 30) - Embase connecteur DIN - Connecteur DIN (IP65) Pour définir un électroaimant, il est nécessaire de préciser : la tension, le FM (facteur de marche) et la course.
*
*
* : en option Fils libres
Embase connecteur
44 011
44 016
Dimensions a
LHP 025 055 (44 011 / 016 02) 25 LHP 035 053 (44 011 / 016 03) 35 Une taille supérieure est en préparation
I
20
I KCGELM 0507 I www.binder-magnetic.fr
b 55 53
c 11,5 18,0
d M4 M6
e1 20 28
e2 18 24
f1 2 2
f2 2 3
g 11,5 17,6
h 10,5 20,5
i 8 12
k M4 M6
l 11,5 17,6
m 6 8
n 19,8 27,0
o M3 M4
p 4,0 5,5
ÉLECTRO-AIMANTS
LHP 020 055 (44 011 / 44 016 02) Course = 5 mm Force (N)
Force (N)
60
60
50
50
40
40
5%
30
30
5%
20
20
25%
25% 10
40%
40%
10
100%
100%
0
0
2
1
4
3 s
5 Course (mm)
0
1
2
3
4 s
5 Course (mm)
Surexcitation
Alimentation nominale
VENTOUSES ÉLECTROMAGNÉTIQUES
0
LHP 020 055 (44 011 / 44 016 02) Course = 10 mm Force (N)
60
60
50
50
40
40
30
30
20
20
VIBRATEURS ÉLECTROMAGNÉTIQUES
Force (N)
5%
5% 10
25%
10 25%
40%
40% 100%
100%
0
0 0
2
4
8
6 s
10 Course (mm)
0
2
4
6
8 s
10 Course (mm)
Surexcitation
Alimentation nominale
Autres courbes pages suivantes Course (mm) LHP 025 055 (44 011 / 016 / 02) 5 10 LHP 035 053 (44 011 / 016 / 03) 5 10 15 20
FM : 100% Fd P Da Dr 6 57 37 11 4 75 48 22 107 49 11 109 64 20 7 137 82 6 143 93
S • ∆ ∆ • ∆ ∆
Fd P Da 10 56 20,7 5 76 36 90 17 107 39,5 12 124 9 141
FM : 40% DaU Dr 49 36 53 46 56 40 71 56 83 74 91 88
DrU 33 53 38 46 66 80
S • ∆ ∆ • ∆ ∆
FM : 25% Fd P Da DaU Dr 14 98 40 34 25,1 8 115 52 43 43 99 56 40 21 107 71 58 57,5 15 159 80 78 12 177 98 85
DrU 30 42 38 46 67 75
S ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆
Fd P Da 29 73 82,7 16 89 77 92 41 107 174 28 159 25 177
FM : 5% DaU Dr 36 30 53 40 48 46 67 58 73 78 86 85
DrU 33 42 37 52 62 65
S • ∆ ∆ • ∆ ∆
M Mn (kg) (kg) 0,23 0,035 0,23 0,035 0,45 0,11 0,45 0,11 0,45 0,11 0,45 0,11
FM : Facteur de Marche - Fd (N) : force en début de course pour une alimentation nominale - P (W) : puissance - Da (ms) : durée d’attraction - DaU (ms) : durée d’attraction avec surexcitation Dr (ms) : durée de rappel - DrU (ms) : durée de rappel avec surexcitation - M : masse totale - Mn : masse du noyau S : stock - • produits en stock, délai 3 jours - ∆ nous consulter
www.binder-magnetic.fr I KCGELM 0507 I
21
I
FREINS & EMBRAYAGES
Caractéristiques
ÉLECTRO-AIMANTS > MASSIF DE SECTION CARRÉE
LHP ..
(44 ...) (suite) LHP 035 053 (44 011 / 44 016 03) Course = 5 mm Force (N)
Force (N)
200 200
150 150
5% 100 100 5%
25% 40%
50
50
25% 40% 100%
100%
0
0 0
1
2
3
4
5 Course (mm)
s
Alimentation nominale
1
0
2
3
4 s
Surexcitation
5 Course (mm)
LHP 035 033 (44 011 / 44 016 03) Course = 10 mm
Force (N)
Force (N)
100
100
75
75 5%
50
50 5%
25% 40%
25
25
25% 40% 100%
100%
0 0
2
4
6
8 s
00
10 Course (mm)
0
2
4
6
8
10 Course (mm)
s
Surexcitation
Alimentation nominale
LHP 035 053 (44 011 / 44 016 03) Course = 15 mm Force (N)
Force (N)
100
100
75
75
50
50
5%
5%
25
25% 40%
25 25% 40% 100%
0
100% 0
0
4
8
12
16 s
Alimentation nominale
20 Course (mm)
0
4
8
22
I KCGELM 0507 I www.binder-magnetic.fr
16 s
Surexcitation
Les forces indiquées dans les courbes sont sans les ressorts internes ni les soufflets.
I
12
20 Course (mm)
ÉLECTRO-AIMANTS
LHP 035 033 (44 011 / 44 016 03) Course = 20 mm Force (N)
Force (N)
100
100
75
75
50
50
5% 25
5%
25 25% 40% 100%
25% 40% 100%
0
0 0
4
8
12
16 s
0
4
8
12
16 s
20 Course (mm)
Surexcitation
VENTOUSES ÉLECTROMAGNÉTIQUES
Alimentation nominale
20 Course (mm)
AUTRE GAMME
> Course
(EMV) Électro-aimants de verrouillage 8 à 15 mm VIBRATEURS ÉLECTROMAGNÉTIQUES
LLV ..
> Tailles (diamètres) de 88 à 165 mm > Force de verrouillage de 7 à 50 N > Force radiale1 200 à 3 000 N > Fonction - Verrouillage sans courant - Déverrouillage sans courant
www.binder-magnetic.fr I KCGELM 0507 I
FREINS & EMBRAYAGES
Les électro-aimants de verrouillage sont spécialement conçus pour être utilisés dans les installations de sécurité. Ils ont été étudiés pour offrir un montage compact, ainsi que le retour d'information sur la position de verrouillage. Ces appareils remplissent les obligations des normes sur la prévention des accidents.
23
I
ÉLECTRO-AIMANTS > MASSIF DE SECTION CYLINDRIQUE
LHS .. LE CYLINDRIQUE Cette gamme très étendue a été spécialement développée pour les applications nécessitant des appareils de forme cylindrique et pouvant évoluer dans des conditions sévères. Ces électro-aimants de manœuvre simple sont usinés en pleine matière et donc d’une très grande robustesse. Cette large gamme propose de nombreuses options. Gamme réversible : LHR La fonction réversible (manœuvre double) peut être assurée par un électro-aimant de la gamme LHR qui est équipée de deux bobines permettant le déplacement du noyau dans les deux sens. La gamme LHR est aussi étendue que la gamme LHS (nous consulter).
> Tension standard
24 V CC 205 V CC (avec un connecteur redresseur : alimentation directe en 230 V AC / 50 Hz) S
> Classe d’isolation
B
ØD1
d2
d2 i
Palier PTFE
l1
k1
k d
e
> Options - Fils libres (IP00) - Bride de fixation - Connecteur DIN (IP65) - Sans soufflet (appareil IP40)
l
f
g h
m
ØD4
Pour définir un électroaimant, il est nécessaire de préciser : la tension, le FM (facteur de marche) et la course.
n
> Guidage
d1
> Raccordement Embase connecteur DIN
ØD3
ØD2
> Protection appareil IP54 (avec soufflets)
ØD 5 b
Bride de fixation (en option)
Dimensions LHS 060 LHS 070 LHS 080 LHS 090 LHS 100 LHS 115 LHS 135 LHS 170 LHS 200
s
b
d
e
f
g
h
i
k
k1
l
l1
d1
d2
ØD1
ØD2
ØD3
ØD4
ØD5
m
n
12 15 20 25 30 30 40 50 60
8 10 12 12 20 20 20 20 20
33 39 50 60 61 59 69 70 81
65 74 79 93 110 100 162 202 221,5
4 5 5 5 6 9 12,5 13 13
105 122 140 164 186 179 251 279 309
160 186 224 268 296 265 405 438 520
18 23 32 40 40 37 39 42 36
6 6 8 10 11 10 13 17 19,5
8 9 13 13 13 15 15 15 15
29 34 45 55 60 66 114 108 151
18 23 32 40 40 44,5 90,5 87 112
M6 M8 M10 M12 M12 M12 M16 M16 M20
M5 M5 M6 M6 M8 M8 M10 M10 M10
32 38 42 52 56 68 94 110 120
60 70 80 90 100 115 135 170 200
28 32 35 42 45 45 55 75 85
5,8 7 9,5 9,5 11,5 11,5 14 14 20
45 52 62 68 76 85 110 130 150
54 62 72 80 88 104 120 150 175
70 80 90 100 110 130 150 180 200
S : course
I
24
I KCGELM 0507 I www.binder-magnetic.fr
LHS 080
Force (N) 500
Force (N) 500
400
400
400
300
300
300
200
100
0
100
25% 40% 100%
0
2,4
4,8
7,2
0
9,6 12 Course (mm)
200
5%
100
25% 40% 100%
5%
5%
25% 40% 100%
0
3
6
9
0
12 15 Course (mm)
0
LHS 100
LHS 090 Force (N) 1300
Force (N) 1300
1200
1200
1200
1100
1100
1100
1000
1000
1000
900
900
900
800
800
800
700
700
700
600
600
600
500
500
500
400
400
300 200
25% 40% 100%
0
5
10
15
0
200
25% 40% 100%
100
20 25 Course (mm)
0
6
12
18
25% 40% 100%
100 0
24 30 Course (mm)
0
12
18
24 30 Course (mm)
LHS 200
1200
2400
Force (N) 2400
1000
2000
2150 2000
800
1600
1600
600
1200
1200
800
800
Force (N)
25%
400 25% 40% 200
0
6
LHS 170
LHS 135 Force (N)
16 20 Course (mm)
300
200
100
12
400
5%
300
5%
8
LHS 115
Force (N) 1300
0
4
9
0
18
27
40%
25% 40%
400
100%
400
100%
100% 0
36 45 Course (mm)
0
0
10
20
30
VENTOUSES ÉLECTROMAGNÉTIQUES
200
40 50 Course (mm)
0
12
24
36
48 60 Course (mm)
VIBRATEURS ÉLECTROMAGNÉTIQUES
Force (N)
ÉLECTRO-AIMANTS
LHS 070
LHS 060
Caractéristiques LHS 060 LHS 070 LHS 080 LHS 090 LHS 100 LHS 115 LHS 135 LHS 170 LHS 200
12 15 20 25 30 30 40 50 60
Fd
Ff
FM : 100% P Da
35 120 26 45 165 33 44 155 35 70 240 52 70 520 58 100 450 60 170 500 80 280 1300 132 440 1340 185
220 275 315 425 580 550 590 780 915
FM : 40% P Da
Dr S
Fd
Ff
85 100 105 135 225 160 345 340 300
53 67 74 110 125 160 290 460 700
170 240 230 350 715 625 850 1500 1780
O O O O O
∆ ∆ ∆ ∆
58 77 82 130 134 144 192 310 440
170 205 230 290 420 460 410 580 650
FM : 25% P Da
Dr
S
Fd
Ff
80 90 100 120 200 140 220 380 250
∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆
70 86 95 138 165 210 370 600 920
205 280 280 410 815 750 980 2000 2150
85 115 125 200 207 222 296 490 680
155 185 210 260 385 380 330 500 570
FM : 5% P
Dr
S
Fd
Ff
80 90 95 110 190 125 195 360 220
∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆
155 187 215 304 380
350 460 510 720 1250
370 450 580 840 908 1020 1360 2240 3150
Da
Dr S
120 145 160 195 285 180 205 280 400
70 75 90 105 170 100 165 235 320
∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆
M Mn (kg) (kg) 1,3 2 3,2 4,6 6,6 7 14 19 25
0,25 0,4 0,53 0,95 1,2 1,1 3 4,3 7
FM : Facteur de Marche - Fd (N) : force en début de course - Ff (N) : force en fin de course - P (W) : puissance - Da (ms) : durée d’attraction - Dr (ms) : durée de rappel M : masse totale - Mn : masse du noyau S : stock - O produits standard, délai 4 semaines - ∆ nous consulter
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25
I
FREINS & EMBRAYAGES
Course (mm)
ÉLECTRO-AIMANTS
Adaptés aux séries Certains électro-aimants ont été développés pour répondre aux caractéristiques techniques sévères et rester à des coûts adaptés aux séries de plus de 100 pièces. Sur cette base, pour vos projets importants, nous développerons avec vous l’appareil adapté à votre besoin.
EXEMPLE : ÉLECTRO-AIMANTS DBM Ces électro-aimants de manœuvre simple sont conçus avec un circuit magnétique fermé. Ils sont robustes et, grâce à leurs deux paliers hautes performances, ils répondent à des applications exigeantes. Ces électro-aimants ont un très bon rapport performance/coût. Cette gamme comporte 14 tailles, mais seules 4 tailles sont présentées ici.
> Protection appareil - IP00 bobine bandagée (version standard) - IP40 bobine surmoulée - IP 54 bobine surmoulée et soufflets
a1 k1
k2
Ød3
g i2 i1 a
Øc1
s
Ød1
> Option - Soufflets (pour les tailles 60 40 / 60 50 / 80 60)
k3
d2
> Quantité mini de mise en fabrication 100 pièces
m2
m1
Palier PTFE
d5
> Guidage
c2
e
Fils libres (IP00) b
> Raccordement
Øc1
e
B
d4
> Classe d’isolation
130 à 200
24 V CC
s
> Tension standard
k4
a2
Pour définir un électroaimant, il est nécessaire de préciser : la tension, le FM (facteur de marche) et la course.
Dimensions DBM 50 40 DBM 60 40 DBM 60 50 DBM 80 60
I
26
a 35 32 42 52
a1 30 32 40 50
a2 40 40 50 60
b 50 60 60 80
I KCGELM 0507 I www.binder-magnetic.fr
Øc1 25 25 32 38
c2 4 4,5 4,5
Ød1 16 16 20 24
d2 15 15 18 22
d3
d4
28 35 40
48 52 59
d5 10 10 12 14
e 15 29 33 36
g M4 M4 M4 M5
i1 M4 M5 M5 M6
i2 8 8 8 10
k1 M4 M5 M5 M6
k2 14 14 17 20
k3
k4
15 15 18
M5 M5 M6
l 13,5 10 12,5 15
m1 24 40 35 50
m2 18 18 25 32
DBM 60 40 ÉLECTRO-AIMANTS
DBM 50 40
Force (N) 60
Force (N) 100
55
90
50
5%
80 45
70
40
60
35 30
50 F
F
5%
40
25%
25
40%
20
30 15
25%
20
100%
10
40%
10
5
100% 0
0
1
2
3 s
4
5
7 6 8 Course (mm)
0
DBM 60 50
1
2
3 s
4
5
6 7 8 Course (mm)
VENTOUSES ÉLECTROMAGNÉTIQUES
0
DBM 80 60
Force (N) 120
Force (N) 200
110 175 100 150
90
5%
5% 80 125 70 100
60 F
50
25%
40
25% 75 40%
40%
30
VIBRATEURS ÉLECTROMAGNÉTIQUES
F
100%
50
100%
20 25 10 0
0 0
1
2
3
4 s
5
6
7
8 9 10 Course (mm)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 s Course (mm)
DBM 50 40 DBM 60 40 DBM 60 50 DBM 80 60
Course (mm) 8 8 10 12
Fd 6,2 7,5 13 24
Ff 18,4 21 40 66
FM : 100% P Dr 11,6 47 15 85 19 85 28,5 100
Da 73 120 160 230
S ∆ ∆ ∆ ∆
Fd 10,5 13,5 26 44
Ff 27 28 46 86
FM : 40% P Dr 26 41 31 75 42 75 60 100
Da 60 110 130 160
S ∆ ∆ ∆ ∆
Fd Ff 15,9 35,4 19 33 37 68 66 105
FM : 25% P Dr 39,5 40 46 70 62 75 87 95
Da 54 100 120 140
S ∆ ∆ ∆ ∆
Fd 38 44 75 126
Ff 82 55 112 170
FM : 5% P Dr 165 39 170 60 250 65 320 90
Da 47 80 95 100
S ∆ ∆ ∆ ∆
M (kg) 0,3 0,42 0,66 1,25
Mn (kg) 0,06 0,095 0,14 0,27
FM : Force de Marche - Fd (N) : force en début de course - Ff (N) : force en fin de course - P (W) : puissance - Da (ms) : durée d’attraction - Dr (ms) : durée de rappel M : masse totale - Mn : masse du noyau S : stock - ∆ nous consulter
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27
I
FREINS & EMBRAYAGES
Caractéristiques
ÉLECTRO-AIMANTS
Autres gammes SÉRIE “LES”... POUR FORCES TRÈS ÉLEVÉES ET COURSES FAIBLES Réf. 41 334 ..
Ces électro-aimants de défreinage, avec un ou deux noyaux actifs, ont une course très courte et développent des efforts très importants. Ils sont particulièrement adaptés aux ascenseurs et escalators. La course est effectuée sous l'action des forces magnétiques alors que le retour de la tige est assuré par des forces extérieures. • Course : 2 à 8 mm • Tailles (diamètres) : 88 à 165 mm • Forces : 280 N à 7 500 N
Réf. 41 314 ..
ATEX SÉRIE 41 03 .. ANTIDÉFLAGRANTS Ces électro-aimants fiables sont construits avec un niveau de sécurité élevé ATEX. Ils seront implantés dans des ambiances explosives. • • • • •
Tension standard : 24 V CC (autres tensions possibles). Facteur de Marche standard : 100% Course : 15 à 60 mm Tailles (diamètres) : 60 à 200 mm Forces : 20 N à 400 N.
SÉRIE “WL”... ÉLECTRO-AIMANTS COURANT ALTERNATIF Ces électro-aimants pour courant alternatif sont généralement utilisés pour des machines où les temps de réponses doivent être très courts avec des forces d'appel élevées. Ils ont un noyau en T. • • • • •
Tension nominale standard : 230 V AC / 50 Hz Course : 10 à 50 mm Force : tirante Facteur de Marche : 5 à 100% Force en fin de course : jusqu’à 513 N en FM 5%
SÉRIE 46... ÉLECTRO-AIMANTS ROTATIFS Ces électro-aimants de section carrée sont usinés en pleine matière. Ils effectuent une rotation jusqu’à 95° et sont monostables grâce à un ressort intégré. Le couple en fin de course peut atteindre jusqu’à 40 Ncm en FM 5%.
I
28
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ÉLECTRO-AIMANTS
Accessoires ÉLECTRO-AIMANTS
430 006 PRISE SIMPLE • 2 broches + 1 broche de masse • Raccordement pour fil de section maxi 1,5 mm2 • Protection IP 65 • Etanchéité du passage de câble par presse étoupe PE 9 • Disponible sur stock
430 001 PRISE AVEC REDRESSEUR DOUBLE ALTERNANCE INTÉGRÉ
US
UE : Tension d’entrée US : Tension de sortie
• 2 broches + 1 broche de masse • Raccordement pour fil de section maxi 1,5 mm2 • Protection IP 65 • Etanchéité du passage de câble par presse étoupe PE 9 • Pour tension d’entrée UE~ = 230 V AC / 50 Hz la tension de sortie Us = 205 V CC • Disponible sur stock.
VENTOUSES ÉLECTROMAGNÉTIQUES
UE
US
200
100
0
100
200 UE
VIBRATEURS ÉLECTROMAGNÉTIQUES
32 224 .. H00 TRANSFORMATEUR REDRESSEUR
FREINS & EMBRAYAGES
Tension nominale d’entrée : 230 V AC / 400 V AC - Fréquence 50 à 60 Hz - Protection IP20
Dimensions 32 224 27 H00 32 224 32 H00
Ts (V) 24 24
Cs (A) 2,5 7,5
Ps Pe (W) (VA) 60 93 180 270
Tr (V) 230/400 230/400
Cn (A) 0,4/0,23 1,4/0,6
Fusibles (A) G2,5 AT G8 AT
a b c 134 127 137 169 154 156
Dimensions en mm d e f g 95 113 6,5 127 130 140 6,5 154
Vis de fixation h 7 7
i 3 3
M6 M6
Masse Stock (kg) 3,2 • 5,8 •
Ts : tension de sortie continue - Cs : courant de sortie continue - Ps : puissance de sortie - Tr : tension de raccordement - Cn : courant nominal d’entrée • produits en stock, délai 3 jours
www.binder-magnetic.fr I KCGELM 0507 I
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I
ÉLECTRO-AIMANTS
Accessoires (suite) RESSORTS DE RAPPEL POUR LCL ... (43 ...) La plupart des électro-aimants de ce catalogue peuvent être équipés d’un ressort de rappel (voir Informations Techniques Générales page 8). Pour la série LCL ... 43 11 ..., il existe un kit Ressort que nous pouvons livrer séparément ou monté. Le kit comprend : le ressort, la rondelle et la vis.
Caractéristiques
Dimensions Taille
LCL 030 035 LCL 040 050 LCL 048 060 LCL 060 070 LCL 070 080
03 04 05 06 07
A (mm) 4 8,5 9 13 18
B (mm) 6 10,5 12 16 22
C (mm) 19 26 31 37,5 42,5
D (mm) 17 23 28 34 39
E (mm) 4,2 6,2 8,2 8,2 10,2
Taille
LCL 030 035 LCL 040 030 LCL 048 060 LCL 060 070 LCL 070 080
03 04 05 06 07
s (mm) 15 20 25 25 30
Fd (N) 1,1 2,5 4,7 7,3 10,5
Ff (N) 2,9 6,5 10 13 18
Mn (kg) 0,055 0,125 0,230 0,410 0,630
s : course de l’électro-aimant Fd : effort de ressort en début de course Ff : effort de ressort en fin de course Mn : masse du noyau (à prendre en compte en position verticale ou inclinée)
RESSORTS DE RAPPEL POUR LHP ... (44 ...) Force du ressort en option
LHP 025 055 LHP 035 053
Course (mm) 5 10 5 10 15 20
• produits en stock, délai 3 jours - ∆ nous consulter
I
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I KCGELM 0507 I www.binder-magnetic.fr
Force du ressort en début de course (N) 1,5 1 2 2 2,1 1,5
Force du ressort en fin de course (N) 4 2,2 3 2,5 4 4,3
Stock • ∆ ∆ • ∆ ∆
Stock • • • • •