Depuis plus de 30 ans MADEP est reconnu comme acteur majeur sur la marché Français pour la fourniture de dispositif de commutation.

Commutateur standard catalogue ou sur plans notre partenaire SONTHEIMER nous permet de répondre à toutes les demandes.

Fabricant Allemand mondialement reconnu les plus grands acteurs du marché du matériel électrique lui font confiance en lui déléguant la fabrication de leur produit en branding

Commutateur Marche/Arrêt – 0/I

🔁Positions principales

Position 0 (Arrêt) ❌
→ Circuit ouvert, aucun courant ne passe

Position 1 (Marche) ✅
→ Circuit fermé, le courant alimente le récepteur

 

🧩 Caractéristiques techniques

Tension nominale (ex : 230 V / 400 V)

Intensité maximale (ex : 10 A, 20 A…)

Nombre de pôles (monophasé ou triphasé)

Nombre de positions (ici généralement 2 : 0 et 1)

Montage en façade (tableau électrique, machine)

 

🏭 Applications

On utilise ce type de commutateur pour :

Démarrer/arrêter des machines industrielles

Commander des moteurs électriques

Piloter des circuits dans des armoires électriques

Sélectionner des modes simples

 

✅ Avantages

Simple et robuste

Fiable dans des environnements industriels

Ne nécessite pas d’alimentation pour conserver la position

Résistant aux perturbations électriques

Voir la fiche technique

Commutateur de position

🔁 Positions (exemple)

Un commutateur à gradins peut avoir plusieurs positions, par exemple :

Position 0 (Arrêt) ⛔

Position 1 (Gradin 1) 🔹 faible puissance

Position 2 (Gradin 2) 🔸 puissance moyenne

Position 3 (Gradin 3) 🔺 puissance élevée

👉 Le nombre de gradins peut varier selon l’application (2 à 10 positions ou plus).

🧩 Caractéristiques techniques

Nombre de positions (gradins)

Tension nominale (ex : 230 V / 400 V)

Intensité maximale

Nombre de pôles

Type de commutation (progressive ou à coupure entre positions)

🏭 Applications

Industrie (machines nécessitant plusieurs vitesses)

Installations de chauffage

Tableaux électriques

Équipements nécessitant un réglage manuel par paliers

 

✅ Avantages

Simple et robuste

Fiable dans des environnements industriels

Ne nécessite pas d’alimentation pour conserver la position

Résistant aux perturbations électriques

Voir la fiche technique

Commutateur de voltmètre

🔁 Positions principales (exemple triphasé)

Dans un réseau triphasé (L1, L2, L3, N), on retrouve souvent :

Position 0 (Arrêt) ⛔
→ Voltmètre déconnecté

Position 1 (L1 – L2)

Position 2 (L2 – L3)

Position 3 (L3 – L1)
→ Mesure des tensions entre phases

Position 4 (L1 – N)

Position 5 (L2 – N)

Position 6 (L3 – N)
→ Mesure des tensions phase/neutre

🧩 Caractéristiques techniques

Nombre de positions (selon le nombre de mesures possibles)

Tension nominale (ex : 400 V)

Nombre de pôles

Type de montage (souvent en façade d’armoire)

Repérage clair des positions

🏭 Applications

Tableaux électriques industriels

Armoires de distribution

Centrales électriques

Installations triphasées

✅ Avantages

Simple et robuste

Fiable dans des environnements industriels

Ne nécessite pas d’alimentation pour conserver la position

Résistant aux perturbations électriques

Voir la fiche technique

Commutateur Inverseur I / 0 / II

🔁Positions principales

Un commutateur inverseur possède généralement 3 positions :

Position 1 (Sens 1) ▶️
→ Le courant circule dans un premier sens (ex : moteur tourne à droite)

Position 0 (Arrêt) ⛔
→ Circuit ouvert, aucun courant

Position 2 (Sens inverse) ◀️
→ Les connexions sont inversées (ex : moteur tourne à gauche)

🔄 Exemple d’utilisation (moteur)

Dans un moteur électrique :

le commutateur inverseur permet de changer deux phases

cela provoque l’inversion du sens de rotation

 

🧩 Caractéristiques techniques

Tension nominale (ex : 230 V / 400 V)

Intensité maximale

Nombre de pôles (souvent 2P, 3P ou plus)

Nombre de positions (souvent 3 : 1-0-2)

Type de commutation (maintenue)

🏭 Applications

Commande de moteurs réversibles

Treuils et palans

Machines-outils

Systèmes de ventilation (sens de rotation)

Convoyeurs industriels

✅ Avantages

Simple et robuste

Fiable dans des environnements industriels

Ne nécessite pas d’alimentation pour conserver la position

Résistant aux perturbations électriques

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Commutateur d’ampermetre

🔧 Principe de fonctionnement

Le commutateur à came agit comme un sélecteur multiposition :

Il connecte l’ampèremètre à une seule phase ou ligne à la fois.

À chaque position, les cames internes ferment certains contacts pour diriger

le courant vers l’appareil de mesure.

Cela évite d’avoir plusieurs ampèremètres pour chaque phase.

👉 Typiquement utilisé dans les réseaux triphasés.

⚙️ Positions courantes

Pour un système triphasé :

Position 0 : circuit ouvert (aucune mesure)

Position L1 : mesure du courant sur la phase 1

Position L2 : mesure sur la phase 2

Position L3 : mesure sur la phase 3

Dans certains cas, on peut aussi avoir :

Mesure via transformateurs de courant (TC)

Positions supplémentaires selon l’installation

🔌 Mode de raccordement

Le commutateur est généralement connecté :

Entre les transformateurs de courant (TC) et l’ampèremètre

Ou directement en série (pour de faibles intensités)

⚠️ Important :
Avec des TC, le commutateur doit éviter l’ouverture du circuit secondaire,

ce qui pourrait être dangereux (surtension).

🏭 Applications

Tableaux électriques industriels

Armoires de distribution

Installations triphasées

Surveillance des charges électriques

✅ Avantages

Un seul ampèremètre pour plusieurs mesures

Gain de place et de coût

Simplicité d’utilisation

Robustesse (adapté à l’industrie)

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Commutateur codage  binaire

🔢 Exemple de codage

Pour un commutateur 3 bits :

Position                       Sortie binaire

0                                     000

1                                     001

2                                     010

3                                     011

…                                    …

7                                     111

Chaque bit correspond à un contact indépendant.

🏭 Applications

On utilise ce type de commutateur dans :

Réglage de paramètres sur des machines industrielles

Sélection de modes de fonctionnement

Systèmes d’automatisation

Interfaces homme-machine simples

Codage d’adresses (ex : cartes électroniques)

✅ Avantages

Simple et robuste

Fiable dans des environnements industriels

Ne nécessite pas d’alimentation pour conserver la position

Résistant aux perturbations électriques

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Commutateur Etoile triangle

🔧 Principe de fonctionnement

Le démarrage étoile-triangle consiste à alimenter le moteur en deux étapes :

Position Étoile (Y)

Les enroulements du moteur sont connectés en étoile.

La tension appliquée à chaque enroulement est réduite (≈ 1/√3 de la tension ligne).

👉 Résultat : courant de démarrage plus faible (environ 3 fois moins qu’en direct).

Position Triangle (Δ)

Après quelques secondes, on bascule en triangle.

Le moteur reçoit sa tension nominale complète.

👉 Il atteint sa puissance et son régime normal.

⚙️ Fonction du commutateur à came

Le commutateur à came permet de sélectionner manuellement

les différentes configurations :

Position 0 (Arrêt) : moteur hors tension

Position Étoile (Y) : phase de démarrage

Position Triangle (Δ) : fonctionnement normal

Les cames internes assurent la commutation correcte des contacts

pour passer d’un mode à l’autre sans court-circuit.

🔄 Schéma de principe simplifié

En étoile : les extrémités des enroulements sont reliées ensemble

En triangle : chaque enroulement est connecté entre deux phases

🏭 Applications

Ce type de commutateur est utilisé pour :

Moteurs triphasés de forte puissance

Machines industrielles (pompes, ventilateurs, compresseurs)

Installations où l’on veut limiter le courant de démarrage

✅ Avantages

Réduction du courant de démarrage

Simplicité d’utilisation (commande manuelle)

Robustesse mécanique

Coût relativement faible

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Commutateur sur plan

Un commutateur à came à façon est un commutateur dont :

La configuration des contacts

Le nombre de positions

La séquence de commutation

sont personnalisés selon un cahier des charges spécifique.

👉 Contrairement aux modèles standards, il est adapté exactement à la fonction demandée.

⚙️ Principe de fonctionnement

Le fonctionnement reste identique à un commutateur classique :

Un axe rotatif entraîne des cames

Les cames actionnent des contacts électriques

Chaque position correspond à une configuration précise de contacts ouverts/fermés

👉 La différence : la logique de commutation est définie sur mesure.

🧩 Caractéristiques personnalisables

Un commutateur à came à façon peut être défini selon :

🔢 Nombre de positions (2, 3, 4… ou plus)

🔌 Nombre de pôles (contacts)

🔄 Type de séquence (maintenue, à retour, avec position 0…)

🔗 Combinaison des contacts (table de vérité spécifique)

⏱️ Ordre de fermeture/ouverture (chevauchement ou non)

🛠️ Forme de l’axe et du bouton

📦 Type de montage (en façade, sur rail, en coffret)

📊 Exemple simplifié

PositionContacts fermés0Aucun11-2, 5-623-4, 7-831-2, 3-4

👉 Cette logique est définie selon le besoin du client.

🏭 Applications

Les commutateurs à façon sont utilisés lorsque les solutions standards ne suffisent pas :

Machines spéciales

Automatismes industriels spécifiques

Bancs de test

Procédés nécessitant des séquences particulières

Adaptation d’anciennes installations

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Depuis 1946, Sontheimer Elektroschaltgeräte se positionne comme un partenaire fiable qui dispose de solutions répondant à des clients et secteurs de tous horizons. L’entreprise fait preuve de réactivité et nous permet de proposer des produits avec un excellent rapport qualité-prix. Elle sait s’adapter aux exigences croissantes des hommes, des équipements et des processus en termes de flexibilité, efficacité et sécurité induites par la numérisation, l’automatisation et les cycles de produits courts.

Les interrupteurs sectionneurs, de proximité ainsi que les commutateurs à cames sont installés dans le monde entier dans différents univers : construction de machines et d’installations, construction navale, industrie solaire, ascenseurs ou encore centrales électriques.
Sontheimer effectue tous les processus de production en interne : ingénierie, construction, moulage par injection plastique, assemblage, et propose également des solutions sur mesure. Quel que soit l’interrupteur, il est vérifié électriquement et optiquement avant son expédition afin de garantir qualité et sécurité.