Qualité et design fabriqués en Allemagne
Expertise en éclairage depuis 1968  
Qualité et design fabriqués en Allemagne
Expertise en éclairage depuis 1968  
Menu

FAQ BRUCK

Appareils d'exploitation

Transformateurs toroïdaux

Les transformateurs toroïdaux sont les transformateurs magnétiques les plus efficaces. Selon la qualité du fil de cuivre, leur rendement se situe entre 75 et 85 %. Grâce à leur conception fermée sans entrefer, les pertes à vide sont beaucoup plus faibles que celles des transformateurs à noyau EI. Les transformateurs toroïdaux conviennent aux applications où les pertes en veille sont faibles. En surdimensionnant le transformateur, les pertes sous charge peuvent également être réduites : à 50 % de charge partielle, les pertes ne représentent que ¼ de celles en pleine charge.

Les transformateurs toroïdaux BRUCK sont équipés d'une protection contre les courts-circuits par fusible, ainsi que d'une protection contre les surcharges et la surchauffe. Un contrôleur de courant conforme à VdS / ENEC peut être connecté en option. Avec les transformateurs toroïdaux BRUCK, vous êtes en sécurité.

Transformateurs à noyau EI

Les transformateurs à noyau EI, également appelés « transformateurs blocs », ont les enroulements primaire et secondaire séparés et en parallèle sur le noyau. En raison du chemin magnétique plus long dans l’air, les pertes sont supérieures à celles des transformateurs toroïdaux. Leur rendement est de 70 à 80 %. Les transformateurs à noyau EI BRUCK disposent d'une protection contre les courts-circuits par fusible, ainsi que d'une protection contre les surcharges et la surchauffe. Un contrôleur de courant conforme à VdS / ENEC peut être connecté en option. Avec les transformateurs à noyau EI BRUCK, vous êtes en sécurité.

Transformateurs électroniques avec sortie secondaire AC

Les transformateurs électroniques (AC) sont très compacts. Leur petite taille les rend idéaux pour être intégrés dans des luminaires ou pour un montage au plafond ou sur le mur. La tension primaire est convertie en tension secondaire grâce à une combinaison de petites bobines et de composants électroniques, permettant un rendement élevé de 95 à 98 %. La tension secondaire AC fonctionne à 40–50 kHz, ce qui limite généralement la longueur du câble secondaire à environ 2 mètres. Veuillez également vous référer aux spécifications individuelles du fabricant.

Les transformateurs électroniques AC de BRUCK offrent une sécurité et un confort maximum grâce à leur protection contre les courts-circuits, les surcharges et la surchauffe. Après correction d’une panne, ils retrouvent immédiatement leur pleine fonctionnalité. Le démarrage progressif augmente la durée de vie des lampes et réduit les coûts de maintenance.

Les transformateurs électroniques nécessitent une charge minimale d’environ 20 %. Si la charge minimale n’est pas atteinte, les lampes connectées peuvent ne pas s’allumer ou scintiller. Le transformateur peut également émettre un bourdonnement.

Transformateurs électroniques avec sortie secondaire DC

Les transformateurs électroniques DC se distinguent des transformateurs AC principalement par leur tension secondaire redressée. Cette technologie permet d’alimenter des systèmes basse tension plus longs. Selon le type de transformateur, 6 à 20 mètres de câble secondaire sont possibles, permettant une installation hors de vue. Le rendement des transformateurs DC est de 90 à 95 %.

Une charge minimale d’environ 20 % est également nécessaire, comme pour les transformateurs AC. Si la charge minimale n’est pas atteinte, les lampes connectées ne s’allument pas ou scintillent, et le transformateur peut bourdonner.

Les transformateurs électroniques DC de BRUCK offrent une sécurité et un confort maximum grâce à leur protection contre les courts-circuits, les surcharges et la surchauffe. Après une panne, ils retrouvent immédiatement leur pleine fonctionnalité en coupant et rétablissant l’alimentation. Le démarrage progressif augmente la durée de vie des lampes et réduit les coûts de maintenance.

Le dimmage d’une lampe halogène ou incandescente peut considérablement prolonger sa durée de vie et réduire la consommation d’énergie. La luminosité diminue plus que la consommation d’énergie lors du dimmage, ce qui réduit l’efficacité énergétique. Une utilisation fréquente d’une lampe en mode dimmé permet d’économiser de l’énergie en utilisant une lampe de puissance inférieure. Le dimmage modifie également la couleur de la lumière, augmentant la proportion de rouge.

Raccordement de transformateurs magnétiques

Lors de la mise sous tension des transformateurs magnétiques, le courant d’appel élevé peut déclencher le disjoncteur en amont. Le courant d’appel peut atteindre jusqu’à dix fois le courant nominal. Par exemple, un transformateur de 300 VA avec un courant nominal de 1,3 A peut tirer jusqu’à 13 A temporairement. Avec un disjoncteur de 16 A, des déclenchements non souhaités peuvent survenir. Les limiteurs de courant d’appel empêchent cela. Les transformateurs magnétiques BRUCK de 300 et 400 VA sont équipés de limiteurs de courant d’appel de série, ce qui permet de connecter plusieurs transformateurs ensemble.

Raccordement de transformateurs électroniques

Plusieurs transformateurs électroniques peuvent être commutés avec un seul interrupteur sans problème, car leur courant d’appel est faible. Veuillez tenir compte de la puissance de commutation de l’interrupteur. Les pics de courant d’appel, comme avec les transformateurs magnétiques sans limiteur, ne se produisent pas avec les transformateurs électroniques de haute qualité de BRUCK.

Les transformateurs électroniques ne doivent pas être raccordés ensemble côté secondaire.

Les transformateurs sont généralement constitués de deux bobines enroulées autour d’un noyau en fer. Le noyau est composé de fines lamelles isolées les unes des autres. Le bourdonnement se produit lorsque les forces magnétiques font vibrer les lamelles.

Les transformateurs électroniques fonctionnent selon un principe différent et ne bourdonnent donc pas. Vous trouverez ici des solutions pour un fonctionnement silencieux des transformateurs.