
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

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

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

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

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)

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

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

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
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.
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