Choisir les câbles adaptés pour optimiser l'automatisation industrielle
Mesures visant à renforcer la sécurité lors du montage et de la production et à prévenir de futures défaillances
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Même s’il semble que chaque nouvelle tendance technologique vise à supprimer les câbles, nous ne vivons pas encore dans un monde professionnel sans câbles. Pour commencer, il existe de nombreux types de câbles destinés aux applications d’assemblage général. Il est important d’utiliser le type de câble adapté à votre application d’automatisation industrielle et de répondre à tous les besoins spécifiques en matière d’indice de protection. En abordant ce sujet, je vais vous présenter de nouvelles méthodes pour vous aider à améliorer vos assemblages et la sécurité de votre production, et peut-être même à prévenir d’éventuelles défaillances futures.
Câbles courants
Commençons par les câbles les plus couramment utilisés dans l’automatisation. Les répartiteurs en Y, les cordons à double extrémité, les cordons à extrémité unique et les adaptateurs en font partie et sont présents dans de nombreux environnements d’application différents. Ces câbles relient les automates programmables (PLC), les blocs de réseau industriels, les systèmes de vision industrielle, les capteurs de détection de niveau, les dispositifs de traçabilité, les solutions de surveillance d’état, et bien plus encore.
Qu’est-ce qui rend chacun de ces câbles unique ?
Dans le domaine de l’automatisation industrielle, les connecteurs de câbles sont disponibles en différents diamètres, les tailles M12 (12 mm), M8 (8 mm) et 7/8” étant les plus courantes. Il est également important de tenir compte de la diversité des gaines et des matériaux utilisés pour les câbles. Le choix d’une gaine adaptée à chaque câble ou faisceau de câbles permet de réduire considérablement le risque de défaillances sur site.
Parmi les gaines de câbles les plus courantes, on trouve :
PVC (polychlorure de vinyle) : Ce câble à usage général peut être utilisé dans presque tous les secteurs d’activité. Bien qu’abordable, il n’offre pas une grande protection à votre câble, hormis une résistance élevée à l’humidité.
PUR (polyuréthane) : Ce câble présente des avantages pour différents types d’environnements de travail. Il offre une bonne résistance à l’huile et à l’ozone et est résistant à l’abrasion, ce qui le rend durable dans les environnements où circulent de grands volumes de câbles, ainsi que dans les usines chimiques ou pétrolières. Le seul inconvénient de ce câble est sa plage de températures limitée.
TPE (thermoplastique) : Parmi les quatre câbles cités, le TPE est celui qui offre la plus grande diversité en matière de résistance. En plus d’être durable et souple, il présente une excellente plage de températures et résiste à la lumière du soleil, aux rayons ultraviolets et à l’ozone. Ces câbles sont principalement utilisés dans l’industrie automobile, mais peuvent s’avérer utiles dans de nombreux autres secteurs.
Silicone : Les câbles en silicone constituent une excellente alternative si les trois autres options ne sont pas adaptées à votre assemblage. Ce câble se distingue par sa résistance aux étincelles, aux scories et à la corrosion. Les gaines en silicone peuvent également être proposées avec un indice de protection allant jusqu’à IP69K, garantissant ainsi une protection élevée. Elles sont également réputées pour leur tolérance à la température, avec une plage s’étendant jusqu’à 250 degrés Celsius. Comment pouvez-vous donc améliorer votre automatisation simplement en changeant de câbles ? Si vous constatez une défaillance d’une cellule de soudage automatisée dans votre chaîne de montage, il pourrait être judicieux d’envisager un câble doté d’une gaine en silicone ou en TPE certifiée IP69K. Ces environnements hostiles pourraient endommager un câble en PVC standard si vous ne faites pas attention.
Vous trouverez ci-dessous un tableau qui vous aidera à choisir le câble à utiliser pour votre prochaine installation.
Résistant à | PVC | PUR | TRE |
|---|---|---|---|
à l'oxydation | Excellente | Excellente | Exceptionnel |
Chaleur | Bon / Excellent | Excellent | Exceptionnel |
Huile | Passable | Exceptionnel | Excellent |
Souplesse à basse température | Mauvaise / Bonne | Excellente | Excellente |
Conditions météorologiques, soleil | Bonne / Excellente | Excellent | Exceptionnel |
Ozone | Excellent | Excellent | Excellent |
Abrasion | Passable / Bon | Excellent | Excellent |
Propriétés électriques | Passable / Bon | Excellent | Excellent |
Résistance | Excellente | Excellent | Exceptionnel |
Rayonnement nucléaire | Passable | Excellent | Médiocre |
Eau | Bon / Excellent | Bonne / Excellente | Excellent |
Acide | Bon / Excellent | Excellent | Excellent |
Alcalin | Bon / Excellent | Excellent | Excellent |
Essence | Médiocre | Excellent | Excellent |
Benzène | Médiocre / Passable | Excellent | Excellent |
Solvants dégraissants | Médiocre / Passable | Excellent | Excellent |
Alcool | Bon / Excellent | Excellent | Excellent |
Scories de soudure | Passable | Excellent | Excellent |
Les câbles joueront toujours un rôle important dans le processus d'automatisation. Ainsi, la prochaine fois que vous commanderez une machine ou un capteur, ou que vous effectuerez une inspection générale, veillez à choisir le type de câble adapté à vos applications.
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