Pourquoi les acheteurs OEM choisissent ECKO pour leurs projets de transformateurs étanches
Ingénierie basée sur l’application
Nous examinons le type de charge, le cycle de service, la longueur du câble, la température ambiante, la zone d’installation et les exigences de sécurité cibles avant de finaliser le transformateur. Cela permet d’éviter une sélection incorrecte de la puissance apparente (VA), une élévation excessive de la température et une tension de sortie instable.
Conception électrique et mécanique dans un seul projet
L’enroulement, le noyau magnétique, l’enceinte, la résine, le presse-étoupe et la structure de fixation du transformateur sont développés comme un ensemble complet. Cela revêt une importance particulière lorsque la protection IP et les performances thermiques doivent être obtenues simultanément.
Documentation de conception contrôlée
Les données relatives à l’entrée, à la sortie, à la section des conducteurs, aux composants de protection, aux dimensions, au brochage des câbles et aux informations d’étiquetage sont consignées sur le plan approuvé. Les modifications techniques peuvent ainsi être examinées et maîtrisées avant leur passage en production.
Étanchéité allant au-delà d’un simple revêtement extérieur
Une conception étanche fiable dépend de la résine, du boîtier, de la gaine du câble, de l’entrée du câble, du dispositif de relâchement de contrainte, du procédé de durcissement et de la méthode d’installation. ECKO évalue ces détails plutôt que de se fier uniquement à une étiquette étanche externe.
Capacité de prototypage et de production
Fondée en 2000, ECKO exploite trois ateliers couvrant environ 5 000 m², avec 150 ouvriers qualifiés et une capacité annuelle d’environ un million de composants bobinés. produits Le délai de réalisation d’un prototype peut être aussi court que 1 à 3 jours lorsque les matériaux requis sont disponibles.
Assistance technique, de l’échantillon à la production en série
Les clients peuvent valider les performances électriques, les dimensions, l’assemblage de câbles, l’étiquetage et l’ajustement lors de l’installation à l’aide d’un prototype avant la production. Les exigences d’inspection et les rapports d’essais spécifiques au projet peuvent être convenus lors de l’approbation des échantillons.
Test de qualité
Inspection et validation des transformateurs étanches
Les essais électriques de routine et les essais de validation de conception répondent à des objectifs distincts. Les limites finales des essais et la fréquence des inspections doivent être consignées dans la spécification approuvée ou dans le plan de contrôle.
| Élément de Test |
Objectif |
Fréquence recommandée |
| Inspection visuelle et dimensionnelle |
Confirme le boîtier, l’étiquette, le câble, le montage et l’exécution |
100% |
| Continuité de l’enroulement |
Détecte les circuits ouverts et les raccordements incorrects |
100% |
| Rapport de transformation / Tension à vide |
Confirme le rapport entre la tension d’entrée et celle de sortie |
100% |
| Courant à vide |
Vérifie la cohérence de la conception magnétique et du montage |
Échantillonnage de routine ou convenu |
| Résistance des enroulements |
Vérifie la cohérence des enroulements et l’état du conducteur |
Échantillonnage de routine ou convenu |
| TEST DE HI-POT |
Vérifie l’isolation diélectrique entre les enroulements et les parties accessibles |
100 % lorsqu’inclus dans le plan de contrôle approuvé |
| Résistance à l'isolation |
Vérifie l’état de l’isolation et les fuites liées à l’humidité |
Échantillonnage de routine ou convenu |
| Continuité de mise à la terre |
Confirme la connexion à la terre de protection sur les boîtiers métalliques concernés |
100 % lorsqu’appliquable |
| Essai de tension sous charge |
Confirme la tension de sortie sous la charge spécifiée |
Vérification par échantillonnage et par lot |
| Essai d’élévation de température |
Valide les performances thermiques à la charge nominale et dans les conditions ambiantes spécifiées |
Validation de conception ou essai de type |
| Essai du protecteur thermique |
Confirme les exigences sélectionnées en matière de protecteur et de déclenchement |
Vérification des composants et des échantillons |
| Essai d’étanchéité à l’IP / à l’eau |
Valide la conception complète de l’enceinte et des entrées de câbles |
Essai de type ou prélèvement défini par le projet |
| Inspection du encapsulage et du durcissement |
Vérifie le remplissage de résine, l’état de surface et l’uniformité du durcissement |
Inspection visuelle plus contrôle par lot |
| Essai fonctionnel final |
Confirme le raccordement correct, la polarité et les performances opérationnelles |
plan de contrôle à 100 % ou convenu |
Déclaration de qualité :
Chaque expédition suit la spécification produit approuvée. Les enregistrements d’essais, les rapports d’inspection ou les données de validation spécifiques au projet peuvent être discutés durant les phases de soumission de devis et d’approbation des échantillons.
Des exigences applicatives au transformateur étanche prêt pour la production
Étape 1 — Examen de l’application
Fournissez la tension d’entrée, la tension de sortie, le courant nominal, le type de charge, la longueur du câble, la température ambiante, la classe IP et les informations d’installation.
Étape 2 — Évaluation technique
ECKO évalue la puissance du transformateur, la conception des enroulements, la régulation de tension, l’échauffement, l’isolation, les composants de protection, l’enceinte et l’assemblage de câbles.
Étape 3 — Devis commercial et plans
Vous recevez un devis commercial accompagné des spécifications électriques et mécaniques proposées. Les paramètres clés sont confirmés avant la fabrication du prototype.
Étape 4 — Fabrication du prototype
Un échantillon personnalisé est fabriqué à l’aide des matériaux et de la construction convenus. Le délai de fabrication de l’échantillon peut être aussi court que 1 à 3 jours pour les projets adaptés, sous réserve de disponibilité des matériaux.
Étape 5 — Vérification de l’échantillon
Le client vérifie les performances électriques, les dimensions, le montage, les raccordements des câbles et le fonctionnement avec l’équipement réel. Toute modification requise est examinée avant approbation.
Étape 6 — Production pilote et production de masse
Après approbation de l’échantillon, la production suit le dessin, les matériaux et les exigences d’inspection confirmés. Une série pilote peut être organisée si une validation supplémentaire est nécessaire.
Étape 7 — Inspection finale et livraison
Les produits finis sont inspectés et emballés conformément à la spécification convenue. L’emballage en carton, sur palette, sous marque privée ainsi que la documentation à l’exportation peuvent être personnalisés.
Lancez votre projet de transformateur étanche
Envoyez-nous l’étiquette de votre transformateur, son plan, son schéma de câblage, les informations relatives à la charge ou un échantillon existant. Notre équipe analysera vos besoins et vous proposera une solution sur mesure adaptée.
FAQ sur les transformateurs étanches
1. Que signifie IP67 pour un transformateur étanche ?
IP67 indique généralement que l’enceinte complète est protégée contre la poussière et contre l’immersion temporaire dans l’eau dans des conditions d’essai définies. Cela ne signifie pas automatiquement que le transformateur convient à une installation sous-marine permanente.
2. Quelle est la différence entre IP65, IP67 et IP68 ?
IP65 est couramment utilisé pour la protection contre la poussière et les jets d’eau. IP67 ajoute une protection contre l’immersion temporaire dans des conditions définies. Les exigences IP68 dépendent de la profondeur, de la durée et des conditions d’essai convenues, et doivent être spécifiquement validées pour le produit fini.
3. Un transformateur IP67 peut-il être installé de façon permanente sous l’eau ?
Normalement, non. Un transformateur IP67 destiné à l’éclairage de piscines ou de fontaines est généralement installé à l’extérieur de l’eau, dans une zone électrique conforme. Une installation sous-marine permanente exige une solution spécifiquement conçue et validée, ainsi que la confirmation des réglementations électriques locales.
4. Un transformateur étanche fournit-il une sortie en courant alternatif (CA) ou en courant continu (CC) ?
Un transformateur classique fournit une sortie en courant alternatif (CA). Si l’équipement nécessite une sortie en courant continu (CC), un redresseur, un filtre et éventuellement un régulateur de tension doivent être ajoutés, ce qui constitue alors une alimentation électrique étanche complète, et non plus uniquement un transformateur.
5. Comment choisir la puissance apparente (VA) adéquate ?
Additionnez la consommation électrique de toutes les charges raccordées, et tenez compte du courant de démarrage, de la durée de fonctionnement continue, de la température ambiante et de la chute de tension dans le câble. ECKO recommande de sélectionner le transformateur en fonction du courant réel et des caractéristiques de charge, et non uniquement de la puissance nominale en watts.
6. Pouvez-vous personnaliser les tensions d’entrée suivantes : 110 V, 120 V, 220 V, 230 V ou 240 V ?
Des enroulements primaires à une seule entrée, à double entrée ou à plusieurs prises peuvent être conçus. La tolérance d’entrée, la fréquence et le marché cible doivent être indiquées lors de la demande de devis.
7. Pouvez-vous personnaliser une sortie de 12 V ou de 24 V pour les éclairages de piscine et d’espaces extérieurs ?
Les tensions de sortie courantes sont 12 V, 18 V, 24 V, 36 V et 48 V CA. La tension de sortie requise doit être confirmée sous charge, notamment lorsque des câbles longs risquent de provoquer une chute de tension importante.
8. Un transformateur étanche peut-il comporter plusieurs sorties ?
Il peut comporter plusieurs tensions de sortie, une sortie à prise médiane ou des enroulements secondaires isolés séparés. Veuillez préciser si les charges fonctionnent simultanément et si les sorties doivent être électriquement isolées les unes des autres.
9. Comment la longueur du câble affecte-t-elle la tension de sortie ?
Des câbles longs entraînent une chute de tension, particulièrement avec des charges basse tension et forte intensité. Fournissez la longueur du câble, la section des conducteurs et le courant de fonctionnement afin d’évaluer conjointement la tension de sortie du transformateur et la spécification du câble.
10. Le transformateur peut-il fonctionner à la fois à 50 Hz et à 60 Hz ?
Un transformateur peut être conçu pour fonctionner à 50 Hz ou à 60 Hz. Un transformateur conçu uniquement pour une fréquence de 60 Hz ne doit pas être utilisé automatiquement à 50 Hz, car la fréquence plus faible peut augmenter le flux magnétique, le courant à vide et l’élévation de température.