Transformateur de commande personnalisé pour machines-outils industrielles
Alimentation alternative de commande adaptée à l’application, destinée aux contacteurs, relais, circuits auxiliaires des API, électroaimants, freins électromagnétiques et armoires de commande industrielles.
Les transformateurs de commande ECKO BK sont conçus pour convertir l’alimentation alternative principale en une tension de commande stable pour les équipements industriels.
Nous personnalisons la tension d’entrée, la tension de sortie, la puissance nominale en VA, la fréquence, le système d’isolation, l’agencement des bornes, la bride de fixation et les composants de protection selon les exigences de votre équipement.
Caractéristiques principales du produit :
- Conçu pour une charge continue et une puissance apparente de pointe momentanée
- Prises multiples ou simple tension d’entrée
- Enroulements de sortie simples, à prise centrale ou multiples
- conceptions 50 Hz, 60 Hz ou 50/60 Hz
- Borniers, fils sortants et connecteurs personnalisés
- Enroulement en cuivre disponible
- Options d’isolation de classe B, F ou H
- Dimensions de fixation personnalisées et espacement des trous
- Fusible, protecteur thermique et blindage électrostatique en option
- Inspection électrique et de sécurité systématique avant expédition
Spécifications du transformateur de commande

Remarque : Les spécifications ci-dessus décrivent le produit de référence et les capacités courantes de personnalisation. La tension finale, la puissance, les dimensions, l’élévation de température, les protections, les conditions d’essai et les exigences de conformité seront confirmées dans le dessin technique approuvé.
Conçu pour répondre aux exigences réelles des circuits de commande industrielle
1. Conçu pour gérer les pics d’intensité au démarrage des bobines et les charges continues
Image détaillée recommandée : gros plan de la bobine du transformateur et de la zone d’enroulement.
Les dispositifs de commande, tels que les contacteurs, les solénoïdes et les freins électromagnétiques, peuvent consommer plusieurs fois leur courant nominal au moment de l’activation. ECKO évalue à la fois la puissance apparente d’appel instantanée (VA) et la puissance apparente continue en position fermée (VA) afin de maintenir une tension secondaire suffisante pendant la commutation.
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2. Noyau feuilleté EI corrigé en fréquence
Image détaillée recommandée : gros plan des tôles feuilletées EI en acier au silicium empilées.
Le noyau feuilleté EI est sélectionné en fonction de la tension nominale, de la fréquence, de la puissance et de l’exigence d’élévation de température. Une conception magnétique adaptée permet de maîtriser le courant à vide, le bruit audible, les pertes dans le noyau et la température de fonctionnement.
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3. Bornes accessibles et clairement disposées
Image détaillée recommandée : gros plan des blocs de bornes orange protégés contre les contacts accidentels avec les doigts.
Les borniers protégés contre les doigts simplifient le câblage des tableaux de commande et la maintenance future. La quantité de bornes, leur numérotation, leur orientation, leur espacement et les indications de tension peuvent être personnalisées afin de correspondre au schéma de câblage du client.
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4. Système d’isolation adapté à l’application
Image détaillée recommandée : gros plan de l’enroulement isolé, de la bobine et du ruban isolant.
Le matériau de la bobine, le ruban isolant, la verniture, la distance de fuite et l’écartement sont sélectionnés en fonction de la tension de fonctionnement et des exigences de l’équipement final. Des systèmes d’isolation classe B, classe F et classe H sont disponibles.
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5. Support de fixation robuste et personnalisable
Image détaillée recommandée : gros plan du support métallique et des trous de fixation oblongs.
Le châssis métallique assure une installation stable sur le bâti et une dissipation thermique efficace. Les dimensions globales, la forme du support, la distance entre les trous de fixation et l’orientation des bornes peuvent être personnalisées pour s’adapter à un espace restreint à l’intérieur de l’armoire.
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6. Identification contrôlée du produit
Image détaillée recommandée : gros plan de l’étiquette du transformateur et du schéma des bornes.
L’étiquette approuvée peut indiquer la tension d’entrée, la tension de sortie, la fréquence, la puissance nominale, le plan des bornes et le numéro de pièce client. Les codes de lot, les numéros de série et les symboles de câblage personnalisés sont également disponibles pour assurer la traçabilité du produit.
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Options de personnalisation
Transformateurs de commande personnalisés autour de votre équipement
ECKO propose une personnalisation électrique, mécanique et documentaire aux clients OEM, aux fabricants de tableaux de commande et aux producteurs d’équipements industriels.
Personnalisation de la tension d’entrée
Les tensions d’entrée disponibles comprennent :
- 110 VCA
- 120 VAC
- 220 VAC
- 230 VAC
- 240 VAC
- 380 VCA
- 400 VCA
- 415 VCA
- 440 VCA
- 480 VCA
- Tension d’entrée spécifiée par le client
Des enroulements primaires à prises multiples peuvent être conçus pour les équipements destinés à être utilisés dans différents pays ou dans des conditions de tension secteur variées.
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Personnalisation de la tension de sortie
Les tensions de sortie courantes comprennent :
- 6 VCA
- 12 VCA
- 24 VCA
- 36 VCA
- 48 VCA
- 110 VCA
- 220 VAC
- Plusieurs sorties isolées
- Sorties à prise médiane
- Tension et courant spécifiés par le client
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Personnalisation de l’alimentation et de la charge
Le transformateur peut être conçu selon :
- Puissance apparente (VA) en charge continue
- Puissance apparente (VA) d’appel du contacteur ou du relais
- Puissance apparente (VA) de la bobine étanche
- Nombre d’appareils de commande connectés
- Séquence de commutation simultanée
- Fonctionnement intermittent ou continu
- Tension minimale acceptable de démarrage
- Chute de tension admissible en charge nominale
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Options d’isolation et de protection
Les options disponibles comprennent :
- Isolation de classe B
- Isolation Classe F
- Isolation Classe H
- Fusible primaire
- Fusible secondaire
- Protecteur thermique à déclenchement unique
- Protecteur thermique réarmable
- Blindage électrostatique
- Terre de raccordement
- Isolation renforcée entre les enroulements primaire et secondaire
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Options de bornes et de raccordement
On peut personnaliser:
- Borniers sécurisés contre les contacts accidentels
- Bornes vissées
- Fils de connexion
- Bornes Faston
- Connecteurs spécifiés par le client
- Numérotation des bornes
- Schémas de câblage
- Orientation et espacement des bornes
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Personnalisation mécanique
Les options mécaniques comprennent :
- Dimensions globales du transformateur
- Hauteur maximale d'installation
- Conception de la bride de fixation
- Entraxe des trous de fixation
- Trous de fixation oblongs ou ronds
- Taille du noyau
- Orientation des bornes
- Position de l'étiquette
- Direction d'installation
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Options de documentation
Selon le projet, ECKO peut fournir :
- Spécifications du produit
- Schéma de câblage électrique
- Rapport d’échantillon approuvé
- Rapport d'inspection
- Déclaration des matériaux
- Documentation RoHS ou CE
- Documentation de conformité pour le modèle spécifié
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Transformateurs de commande pour la commutation industrielle et l’alimentation auxiliaire
Un transformateur de commande fournit une tension alternative dédiée pour les dispositifs de commutation industrielle et les circuits auxiliaires. Il peut également assurer une isolation galvanique entre l’alimentation principale et le circuit de commande lorsque des enroulements primaire et secondaire séparés sont utilisés.

Armoires de contrôle industriel
contrôle transformateurs sont largement installés à l’intérieur des armoires électriques de commande afin d’alimenter des relais, des temporisateurs, des bobines de contacteurs, des circuits indicateurs et d’autres composants de commande.
La tension d’entrée peut être adaptée à la tension du réseau d’usine, tandis que la tension de sortie peut être personnalisée à 12 V, 24 V, 48 V, 110 V ou à toute autre tension de commande requise par le tableau.
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Machines à outils
Les machines-outils utilisent fréquemment des contacteurs, des freins électromagnétiques et des électrovannes qui génèrent un courant momentané élevé lors de la mise sous tension.
Un transformateur de commande correctement sélectionné permet de maintenir une tension de commande suffisante dans les machines à commande numérique (CNC), les machines de découpe, les presses, les machines d’emballage et autres équipements de production.
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Équipement d'automatisation industrielle
Les systèmes d’automatisation utilisent des transformateurs de commande pour fournir une alimentation auxiliaire en courant alternatif aux interfaces des API, aux relais, aux actionneurs, aux capteurs et aux circuits de commande.
Plusieurs enroulements secondaires peuvent être conçus lorsque différents dispositifs de commande nécessitent des circuits de tension distincts ou une isolation électrique séparée.
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Systèmes CVC et de réfrigération
Les transformateurs de commande sont utilisés dans les groupes frigorifiques, les systèmes de réfrigération, les équipements de traitement de l’air et les systèmes CVC commerciaux.
Ils peuvent fournir la tension de commande aux contacteurs, aux vannes, aux relais, aux circuits thermostatiques et à d’autres dispositifs auxiliaires. La conception doit tenir compte de la température dans l’armoire, de la ventilation et de la fréquence de commutation.
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Ascenseurs, escaliers mécaniques et portes automatiques
Les équipements de levage et de contrôle d’accès peuvent utiliser des transformateurs de commande pour alimenter les relais, les freins magnétiques, les circuits de commande des portes et d’autres composants auxiliaires.
Des supports de fixation personnalisés et des agencements de bornes sont disponibles pour l’installation à l’intérieur d’armoires électriques compactes.
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Pompes et équipements de traitement de l’eau
Les transformateurs de commande peuvent fournir l’alimentation de commande pour les démarreurs moteur, les relais de régulation de niveau, les électrovannes et les circuits de surveillance dans les stations de pompage, les équipements de traitement de l’eau et les systèmes industriels de procédé.
Pour les installations en extérieur ou dans des environnements humides, le transformateur doit être installé à l’intérieur d’un boîtier de protection adapté.
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Pourquoi choisir ECKO ?
Bien plus qu’un simple fournisseur de transformateurs : assistance technique pour les systèmes de commande OEM

1. Analyse de la charge avant la sélection du transformateur
Nous ne sélectionnons pas un transformateur de commande uniquement en fonction de sa puissance continue en watts.
Notre analyse technique peut inclure la puissance apparente continue (VA), la puissance apparente à l’enclenchement (VA), la puissance apparente en état bloqué (VA), la séquence de commutation, le cycle de service et la tension minimale de saisie des contacteurs, relais, électroaimants ou freins raccordés.
Cela permet de réduire les risques liés à un transformateur sous-dimensionné, à une chute de tension excessive ou à un surdimensionnement inutile.
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2. Conception électrique et mécanique examinées conjointement
Un transformateur doit fournir les performances de sortie requises et s’insérer correctement dans l’armoire du client.
ECKO examine la tension, le courant, la régulation, l’élévation de température, l’isolation, l’accessibilité des bornes, la distance entre les trous de fixation et l’espace global d’installation dans le cadre d’un même processus de conception.
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3. Transfert contrôlé de l’échantillon à la production
Le plan approuvé du produit, les informations sur les enroulements, les exigences en matière de matériaux, la carte des bornes, le contenu de l’étiquette et les critères d’inspection constituent la référence pour la production.
Ce transfert contrôlé garantit la cohérence entre les échantillons approuvés et les futures commandes de production.
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4. Exigences de conformité prises en compte dès les premières étapes
Les exigences en matière de certification dépendent du modèle exact du transformateur, des matériaux d’isolation, de l’équipement final et du marché cible.
ECKO examine les exigences documentaires relatives aux certifications CE, CQC, RoHS ou autres dès les phases de devis et de conception, plutôt que de les considérer comme des déclarations usuelles génériques de l’usine.
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5. Communication technique pour les projets sur mesure
Les clients reçoivent une spécification et des plans clairement définis à approuver.
Les modifications techniques concernant la tension, le matériau d’enroulement, les bornes, le montage ou la protection sont documentées afin d’éviter tout malentendu entre les équipes achats, ingénierie et production.
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6. Fabrication expérimentée de transformateurs
Ecko Electrotech fabrique des transformateurs et composants bobinés sur mesure depuis l’an 2000.
Nos ressources de fabrication comprennent trois ateliers couvrant environ 5 000 mètres carrés, soutenus par du personnel expérimenté en production et en contrôle qualité. Nos produits sont livrés à des clients dans plus de 30 pays et régions.
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Test de qualité
Vérification de la sécurité électrique et des performances
ECKO combine l’inspection des matériaux entrants, le contrôle en cours de fabrication, les essais électriques systématiques et les essais de validation de conception.
Les éléments précis des essais, les limites, le niveau d’échantillonnage et les conditions d’essai sont confirmés conformément à la spécification produit approuvée.
| Élément de Test |
Ce que cela vérifie |
Niveau de contrôle |
| Inspection visuelle |
Finition, assemblage principal, bornes, étiquette et état de surface |
Inspection de routine |
| Contrôle des dimensions |
Dimensions globales, espacement des trous de fixation et position des bornes |
Inspection de routine |
| Continuité de l’enroulement |
Connexions électriques correctes et complètes |
Essai de routine |
| Rapport de transformation et polarité |
Rapport de tension correct et relation entre bornes |
Essai de routine |
| Tension de sortie à vide |
Tension secondaire avant la mise sous charge |
Essai de routine |
| Courant à vide |
État magnétique et performance du noyau |
Essai de routine |
| Résistance à l'isolation |
Intégrité de l’isolation entre les enroulements et les parties métalliques accessibles |
Essai de routine |
| Résistance diélectrique/essai à haute tension |
Résistance de l’isolation à la tension d’essai spécifiée |
Essai de routine |
| Tension de sortie en charge nominale |
Performance de tension à la charge continue spécifiée |
Validation de la conception |
| Régulation de la tension |
Différence entre la tension de sortie à vide et celle en charge nominale |
Validation de la conception |
| Simulation de courant d’appel/d’enclenchement |
Tension secondaire pendant la charge de commutation définie |
Comme requis |
| Essai d’élévation de température |
Performance thermique dans les conditions de charge et d’ambiance convenues |
Validation de la conception |
| Vérification du bruit et des vibrations |
Serrage du noyau, imprégnation et assemblage mécanique |
Tel que spécifié |
| Vérification finale de l’étiquette |
Modèle correct, valeurs nominales, repérages des bornes et informations sur le lot |
Inspection de routine |
Procédure de contrôle qualité :
- Inspection des noyaux, fils, bobines et isolants entrants
- Inspection du processus d’enroulement
- Vérification des fils de raccordement et des bornes
- Assemblage du noyau et inspection mécanique
- Test des performances électriques
- Essai de résistance d’isolement
- Essai de tenue diélectrique
- Inspection finale des dimensions, de l’étiquetage et de l’emballage
Note importante :
L’élévation de température et la régulation de la sortie dépendent de la conception du transformateur, du facteur de puissance de la charge, de l’orientation d’installation, de la température de l’armoire et de la ventilation. Veuillez fournir l’environnement de fonctionnement attendu afin d’établir les conditions de validation appropriées.
Processus de personnalisation
Des exigences techniques à la production contrôlée
Étape 1 : Collecte des exigences
Le client fournit :
- Tension d’entrée
- Fréquence
- Tension et courant de sortie
- Puissance apparente continue (VA)
- Puissance apparente d’appel (VA) et puissance apparente scellée (VA)
- Type de charge
- Séquence de commutation
- Cycle de service
- Température ambiante
- Dimensions maximales
- Distance entre les trous de fixation
- Exigences relatives aux bornes
- Normes applicables
- Quantité annuelle estimée
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Étape 2 : Évaluation technique
ECKO évalue le noyau magnétique, la structure de l’enroulement, la section du conducteur, la régulation de tension, l’élévation de température, le système d’isolation, l’agencement des bornes et la conception de fixation.
Si la puissance d’appel en VA n’est pas disponible, le client peut fournir la fiche technique du contacteur, du relais, du frein ou de l’électroaimant pour examen.
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Étape 3 : Devis et proposition technique
Nous fournissons un devis commercial accompagné de la configuration électrique et mécanique proposée.
Toute exigence particulière liée à l’enroulement en cuivre, à la protection thermique, au blindage ou aux documents de conformité doit être confirmée à ce stade.
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Étape 4 : Approbation des plans
Le client examine et approuve :
- Electrical Ratings
- Dimensions globales
- Entraxe des trous de fixation
- Numérotation des bornes
- Schéma de câblage
- Les informations figurant sur l’étiquette
- Exigences en matière de matériaux
- Exigences relatives aux essais
La production d’échantillons débute une fois que le plan technique et les spécifications ont été approuvés.
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Étape 5 : Production et essais des échantillons
Les échantillons sont fabriqués conformément aux documents techniques approuvés.
Les fonctions électriques, l’isolation, les dimensions et les éléments de validation spécifiés sont vérifiés avant expédition.
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Étape 6 : Vérification de l’équipement par le client
Le client installe l’échantillon dans l’équipement prévu et vérifie :
- Concordance mécanique
- L’accessibilité des bornes
- Tension de sortie
- La mise sous tension du contacteur ou de l’électroaimant
- Température de fonctionnement
- Bruit et Vibration
- Les performances globales de l’équipement
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Étape 7 : Production de masse
Après approbation de l’échantillon, le dessin confirmé, la nomenclature, le procédé de fabrication et les critères d’inspection sont transférés à la production en série.
Les inspections courantes et l’emballage final sont réalisés conformément aux exigences de la commande approuvée.
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Questions fréquemment posées concernant les transformateurs de commande
1. Le transformateur de commande BK assure-t-il une isolation galvanique ?
Un transformateur BK classique, doté d’enroulements primaire et secondaire séparés, assure une isolation galvanique entre les circuits d’entrée et de sortie.
Un autotransformateur n’assure pas ce même niveau d’isolation. Si un autotransformateur est acceptable, cela doit être clairement indiqué dès la phase de conception.
2. Peut-on spécifier un enroulement en cuivre ?
Oui. Un enroulement en cuivre peut être imposé comme exigence obligatoire du projet.
Le matériau conducteur peut être consigné dans la nomenclature approuvée, les plans techniques et les documents d’inspection, de sorte qu’aucune modification ne puisse être apportée sans l’autorisation explicite du client.
3. Quelles classes d’isolation sont disponibles ?
Les systèmes d’isolation des classes B, F et H sont disponibles.
Le choix de la classe d’isolation adaptée dépend de la température ambiante dans l’armoire, de l’élévation de température du transformateur, de la ventilation, du cycle de service et des exigences de l’équipement final.
Une classe d’isolation plus élevée ne signifie pas automatiquement qu’une température de fonctionnement plus élevée est souhaitable. L’objectif d’élévation de température doit être défini séparément.
4. Comment évalue-t-on l’élévation de température ?
L’élévation de température est mesurée dans des conditions définies de tension d’entrée, de fréquence, de charge, de température ambiante et d’installation.
La température finale à l’intérieur de l’armoire du client peut également être influencée par la ventilation, les sources de chaleur voisines, l’orientation de montage et les dimensions de l’enceinte. Veuillez indiquer la température interne prévue dans l’armoire lors de la phase de conception.
5. Peut-on installer un fusible ou un protecteur thermique ?
Oui. Les protections en option comprennent :
- Fusible primaire
- Fusible secondaire
- Protecteur thermique réarmable
- Protecteur thermique à déclenchement unique
- Blindage électrostatique
- Terre de raccordement
L’agencement final de protection doit également tenir compte du fusible ou du disjoncteur amont installé dans l’équipement du client.
6. Comment choisir le fusible primaire ou le disjoncteur ?
L’appareil de protection doit prendre en compte le courant nominal primaire, le courant d’appel à la mise sous tension, la protection des conducteurs et la norme applicable.
Un fusible ou un disjoncteur choisi trop proche du courant nominal de fonctionnement peut déclencher lors de la mise sous tension du transformateur. Un dispositif surdimensionné risque de ne pas assurer une protection adéquate.
Le concepteur du tableau doit coordonner la protection du transformateur avec l’ensemble du système électrique.
7. Un transformateur BK à cadre ouvert est-il protégé contre les courts-circuits ?
Il ne faut pas supposer qu’un transformateur BK à cadre ouvert standard est intrinsèquement protégé contre les courts-circuits.
Le fusible requis, le disjoncteur, le protecteur thermique et la tenue en court-circuit doivent être définis en fonction de l’application et de la norme pertinente relative à l’équipement final.
8. Faut-il relier à la terre un côté de l’enroulement secondaire ?
Cela dépend de la norme applicable à l’équipement final et de la conception du circuit de commande du client.
ECKO fournit la configuration d’enroulement requise, mais la mise à la terre, la protection contre les surintensités et l’identification des conducteurs doivent être déterminées par le concepteur du tableau ou de l’équipement.
9. Comment réduire le bruit émis par un transformateur ?
Le bourdonnement audible peut être réduit grâce à une conception appropriée de la densité de flux, un empilement précis du noyau, un serrage mécanique sécurisé et une imprégnation contrôlée de vernis.
Pendant l’installation, le transformateur doit être solidement fixé. Des panneaux métalliques minces résonants ou des éléments de fixation lâches peuvent amplifier les vibrations magnétiques normales.
10. Pouvez-vous reproduire les dimensions et les trous de fixation de notre transformateur existant ?
Veuillez envoyer :
- Des photos nettes du transformateur existant
- Étiquette produit
- Dimensions globales
- Entraxe des trous de fixation
- Positions des bornes
- Schéma de câblage
- Caractéristiques d’entrée et de sortie
- Informations sur la charge
Un échantillon physique ou le dessin d’origine peut encore réduire le risque d’incompatibilité mécanique ou électrique.