{"id":11631,"date":"2026-09-29T04:49:10","date_gmt":"2026-09-28T20:49:10","guid":{"rendered":"https:\/\/subian-electric.com\/?p=11631"},"modified":"2026-09-29T04:51:55","modified_gmt":"2026-09-28T20:51:55","slug":"what-is-a-buck-and-boost-transformer","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/subian-electric.com\/fr\/blog\/what-is-a-buck-and-boost-transformer\/","title":{"rendered":"Qu'est-ce qu'un transformateur Buck et Boost ?"},"content":{"rendered":"<p>Dans un sc\u00e9nario typique, un technicien CVC contacte les experts pour parler d'une nouvelle unit\u00e9 de toit avec une tension nominale de 230 volts, mais elle re\u00e7oit un approvisionnement en tension constant de seulement 208 volts, ce qui provoque des d\u00e9clenchements fr\u00e9quents du compresseur en raison de la chute de tension. La solution s'av\u00e8re \u00eatre une t\u00e2che assez simple prenant 20 minutes et co\u00fbtant environ $200 ; il existe un dispositif simple, une petite bo\u00eete fix\u00e9e \u00e0 c\u00f4t\u00e9 du d\u00e9connecteur qui augmente la tension \u00e0 230 volts, connu sous le nom de transformateur buck-boost. Les transformateurs buck-boost ne sont pas bien compris et sont assez d\u00e9routants car ils ont un aspect compact similaire \u00e0 celui d'un transformateur mais ne fonctionnent pas de la m\u00eame mani\u00e8re.<\/p>\n<p>Cet article sert de guide pratique pour comprendre les probl\u00e8mes possibles r\u00e9solus par les transformateurs buck-boost, le fonctionnement d'un autotransformateur, la capacit\u00e9 d'un transformateur de 1 kVA \u00e0 supporter une charge de 9,5 kVA, les principes de fonctionnement des transformateurs buck-boost dans des syst\u00e8mes monophas\u00e9s et triphas\u00e9s, leur construction bas\u00e9e sur la diff\u00e9renciation entre les transformateurs d'isolement, les transformateurs de distribution et d'autres probl\u00e8mes pertinents rencontr\u00e9s par les utilisateurs, y compris le potentiel de surtension d\u00fb au neutre ouvert dans les syst\u00e8mes \u00e0 quatre fils existants.<\/p>\n<blockquote><p>En conclusion, un transformateur buck-boost est un type d'autotransformateur qui est utilis\u00e9 pour effectuer de petites variations de tension (de 5 pour cent \u00e0 20 pour cent, par exemple, de 208 V \u00e0 230 V ou de 240 V \u00e0 208 V) qui est g\u00e9n\u00e9ralement utilis\u00e9 pour des \u00e9quipements \u00e9lectriques tels que des moteurs, des \u00e9quipements CVC ou des appareils fabriqu\u00e9s \u00e0 l'\u00e9tranger. Dans la plupart des cas, seule la variation de tension est transmise aux enroulements du transformateur ; cela est d\u00fb au fait que la puissance kVA du transformateur est calcul\u00e9e en fonction de la diff\u00e9rence entre la tension de sortie et la tension secondaire r\u00e9guli\u00e8re, ce qui signifie qu'un transformateur kVA fonctionnant \u00e0 208 volts et augmentant \u00e0 230 volts peut \u00eatre utilis\u00e9 \u00e0 une charge d'environ 9,58 kVA. Le transformateur buck-boost fonctionne tr\u00e8s efficacement (97 \u00e0 99 pour cent) et est suppos\u00e9 avoir une dur\u00e9e de vie de 20 \u00e0 30 ans, tandis qu'il n'a pas d'isolement, ainsi qu'une faible plage de stabilisation de la tension.<\/p><\/blockquote>\n<p style=\"text-align: center;\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-11632\" src=\"https:\/\/subian-electric.com\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/What-Is-a-Buck-and-Boost-Transformer.webp\" alt=\"Qu&#039;est-ce qu&#039;un transformateur \u00e9l\u00e9vateur et abaisseur\" width=\"1448\" height=\"1086\" \/><\/p>\n<h2>Ce que fait r\u00e9ellement un transformateur Buck et Boost<\/h2>\n<p>Deux t\u00e2ches et un seul nom d\u00e9finissent le dispositif car c'est la m\u00eame unit\u00e9 avec deux arrangements de fils diff\u00e9rents.<\/p>\n<ul>\n<li>Le terme boost fait r\u00e9f\u00e9rence \u00e0 la fourniture de tension. Les enroulements secondaires sont c\u00e2bl\u00e9s en phase avec le primaire pour obtenir une sortie comme entr\u00e9e et la tension \u00e0 travers l'enroulement. Par exemple, une alimentation de 208 volts passe \u00e0 232 volts lorsqu'il y a 24 volts dans la bobine secondaire.<\/li>\n<li>Buck fait r\u00e9f\u00e9rence \u00e0 l'\u00e9limination de la tension. Les bobines secondaires sont c\u00e2bl\u00e9es \u00e0 l'envers, et la sortie est donn\u00e9e par la tension d'entr\u00e9e moins la tension de l'enroulement. En connectant 240 volts \u00e0 l'\u00e9quipement, la tension de sortie serait de 208 volts lorsqu'il y a 32 volts dans l'enroulement, et ainsi de suite.<\/li>\n<\/ul>\n<p>C'est tout le concept. Il fonctionne sur le principe de l'ajustement de la tension. Selon ce principe de fonctionnement, aucune cr\u00e9ation de puissance ne se produit, ni il n'y a de changements de fr\u00e9quence ou de phase. L'avantage principal d'avoir le dispositif est que la distribution de tension en Am\u00e9rique du Nord est tout sauf standardis\u00e9e lorsque les gens pensent diff\u00e9remment. En Am\u00e9rique du Nord, des valeurs de tension nominales telles que 208 V, 240 V, 480 V ou 600 V font r\u00e9f\u00e9rence \u00e0 une plage de tensions bas\u00e9e sur la position des prises du transformateur, la longueur des lignes \u00e9lectriques et l'\u00e9tat de charge. Par exemple, un b\u00e2timent situ\u00e9 \u00e0 une plus grande distance de la centrale \u00e9lectrique peut avoir une tension de 197 V lorsque la charge est lourde et peut avoir 213 volts lorsqu'elle est l\u00e9g\u00e8re.<\/p>\n<p>Si vous voulez le vocabulaire qui entoure ces valeurs \u2014 rapport de transformation, imp\u00e9dance, \u00e9l\u00e9vation de temp\u00e9rature, prises \u2014 <a href=\"\/fr\/blog\/transformer-specifications-explained\/\">les sp\u00e9cifications des transformateurs expliqu\u00e9es<\/a> vaut la peine d'\u00eatre lu avant de sp\u00e9cifier quoi que ce soit, car un buck-boost est sp\u00e9cifi\u00e9 diff\u00e9remment de tout autre transformateur dans le catalogue.<\/p>\n<h2>Pourquoi un Buck-Boost de 1 kVA peut supporter 9,5 kVA<\/h2>\n<p>C'est la section qui perplexe le plus les acheteurs et c'est aussi pourquoi les transformateurs buck-boost peuvent sembler assez petits pour le travail qu'ils effectuent.<\/p>\n<p>Dans les transformateurs d'isolement, toute la puissance de charge est transform\u00e9e par le biais du noyau de mani\u00e8re magn\u00e9tique. Cela signifie que la charge de 10 kVA n\u00e9cessite un transformateur de 10 kVA. Cependant, dans un autotransformateur, le chargement des enroulements primaire et secondaire se fait avec un enroulement pour les deux. Il convient de noter que seule la diff\u00e9rence de tension subit une conversion puisque la puissance \u00e9lectrique maximale passe de l'entr\u00e9e \u00e0 la sortie sans conversion. La formule pratique ici serait :<\/p>\n<p>Charge kVA = Transformateur kVA \u00d7 (Tension de sortie \u00f7 Tension secondaire nominale)<\/p>\n<p>Un exemple simple serait le cas d'alimenter 208 V avec le buck-boost de 1 kVA avec un secondaire de 12\/24 V connect\u00e9 pour 24 V.<\/p>\n<p>La logique se lit comme suit :<\/p>\n<p>230 \u00f7 24 = 9,58, ce qui signifie que le transformateur de 1 kVA fonctionne pour une charge de 9,58 kVA. Il convient de noter comment la bo\u00eete de 27 lb fonctionne sous la charge qui, dans d'autres cas, n\u00e9cessiterait un transformateur d'isolement de 10 kVA.<\/p>\n<p>Le m\u00eame principe est \u00e9galement applicable lors de la r\u00e9duction. Si vous utilisez le m\u00eame dispositif mais r\u00e9duisez 240 V \u00e0 208 V, il vous donnera 208 \u00f7 24 = 8,67, ce qui fournit 8,67 kVA de charge \u00e0 partir du dispositif de 1 kVA.<\/p>\n<table>\n<tbody>\n<tr>\n<th>Application<\/th>\n<th>Entr\u00e9e \u2192 Sortie<\/th>\n<th>Enroulement utilis\u00e9<\/th>\n<th>Multiplicateur<\/th>\n<th>Charge du dispositif de 1 kVA<\/th>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Augmenter HVAC \/ moteur<\/td>\n<td>208 V \u2192 230 V<\/td>\n<td>24 V<\/td>\n<td>9.58\u00d7<\/td>\n<td>9,58 kVA<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Augmenter \u00e0 240 V<\/td>\n<td>208 V \u2192 240 V<\/td>\n<td>32 V<\/td>\n<td>7.50\u00d7<\/td>\n<td>7,50 kVA<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>R\u00e9duire \u00e0 208 V<\/td>\n<td>240 V \u2192 208 V<\/td>\n<td>32 V<\/td>\n<td>6.50\u00d7<\/td>\n<td>6,50 kVA<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>R\u00e9duire \u00e0 208 V<\/td>\n<td>240 V \u2192 216 V<\/td>\n<td>24 V<\/td>\n<td>9.00\u00d7<\/td>\n<td>9,00 kVA<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>R\u00e9duction de machines import\u00e9es<\/td>\n<td>480 V \u2192 380 V<\/td>\n<td>100 V<\/td>\n<td>3.80\u00d7<\/td>\n<td>3,80 kVA<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>R\u00e9duction de l'alimentation moteur<\/td>\n<td>480 V \u2192 460 V<\/td>\n<td>20 V<\/td>\n<td>23.0\u00d7<\/td>\n<td>23,00 kVA<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>La derni\u00e8re ligne est la raison pour laquelle les transformateurs buck-boost peuvent \u00eatre trouv\u00e9s dans presque toutes les anciennes usines industrielles. La chute de 480 V \u00e0 460 V pour correspondre \u00e0 la tension nominale du moteur repr\u00e9sente une diminution de 4%, entra\u00eenant un \u00e9norme multiplicateur et une tr\u00e8s petite unit\u00e9.<\/p>\n<p>Un dimensionnement correct signifie aller dans la direction oppos\u00e9e \u00e0 celle de la fa\u00e7on dont on dimensionne les transformateurs. La puissance kVA requise est bas\u00e9e sur la charge r\u00e9elle connect\u00e9e car se tromper peut multiplier cette erreur. Le service continu par rapport au service non continu et le courant de d\u00e9marrage du moteur d\u00e9finissent ensuite si l'appareil fonctionne \u00e0 froid ou \u00e0 chaud.<\/p>\n<h2>Les syst\u00e8mes monophas\u00e9s et triphas\u00e9s se comportent diff\u00e9remment.<\/h2>\n<p>Afin de fournir une alimentation triphas\u00e9e, les transformateurs buck-boost sont reli\u00e9s ensemble, o\u00f9 les moyens de connexion appropri\u00e9s d\u00e9pendent fortement de la configuration du transformateur.<\/p>\n<p>Un circuit delta triphas\u00e9 \u00e0 trois fils se compose de deux dispositifs monophas\u00e9s connect\u00e9s pour donner une configuration delta ouverte. Cet agencement permet l'utilisation typique de phase sur deux unit\u00e9s tout en d\u00e9rivant la troisi\u00e8me phase, ce qui est acceptable en cas de charge \u00e9quilibr\u00e9e. Cependant, des charges d\u00e9s\u00e9quilibr\u00e9es peuvent entra\u00eener une d\u00e9faillance de la troisi\u00e8me phase, il est donc essentiel d'assurer une \u00e9valuation correcte de la charge avant de proc\u00e9der \u00e0 ce design.<\/p>\n<p>Un circuit \u00e9toile triphas\u00e9 \u00e0 quatre fils n'offre aucun avantage \u00e9lectrique lors de l'utilisation de deux transformateurs monophas\u00e9s en fonctionnement. En fait, un agencement delta ouvert ne fonctionnerait pas dans un syst\u00e8me \u00e0 quatre fils, qui comprend la grande majorit\u00e9 des charges de 120 V fournies par un panneau 208Y\/120 V. Dans un syst\u00e8me 208Y\/120 V, lorsque les trois phases sont augment\u00e9es de 24 V et converties en 232Y\/134 V, cela fournit une tension inacceptable livr\u00e9e \u00e0 la charge, c'est-\u00e0-dire 134 V \u00e0 l'unit\u00e9, ce qui n'est pas conforme aux normes de d\u00e9viation 10% des tol\u00e9rances \u00e9tablies par la plupart des entreprises lors de l'utilisation de transformateurs buck-boost.<\/p>\n<p>L'\u00e9valuation des charges de moteur en tenant compte du transformateur buck-boost n\u00e9cessite de v\u00e9rifier la rotation de phase en fonction du type d'\u00e9quipement et du courant de d\u00e9marrage bas\u00e9 sur le type de courant d'appel utilis\u00e9. L'autotransformateur permet d'\u00e9viter l'\u00e9norme quantit\u00e9 de dommages de d\u00e9marrage via un passage proportionnel de l'appel. En cons\u00e9quence, le sous-dimensionnement du transformateur peut \u00eatre tol\u00e9r\u00e9 dans le cas d'une op\u00e9ration de g\u00e9n\u00e9rateur.<\/p>\n<p>Le travail triphas\u00e9 en g\u00e9n\u00e9ral est l\u00e0 o\u00f9 une unit\u00e9 sp\u00e9cialement con\u00e7ue l'emporte g\u00e9n\u00e9ralement. Subian fabrique <a href=\"\/fr\/produit\/three-phase-transformer\/\">des transformateurs triphas\u00e9s<\/a> pour exactement les cas o\u00f9 un delta ouvert de deux petits unit\u00e9s buck-boost cesse d'\u00eatre la r\u00e9ponse sens\u00e9e \u2014 lorsque la charge est d\u00e9s\u00e9quilibr\u00e9e, lorsque la correction d\u00e9passe 20%, ou lorsque vous avez besoin d'un neutre qui suit correctement.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-11633\" src=\"https:\/\/subian-electric.com\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/Single-Phase-and-Three-Phase-Systems-Behave-Differently.webp\" alt=\"Les syst\u00e8mes monophas\u00e9s et triphas\u00e9s se comportent diff\u00e9remment.\" width=\"1448\" height=\"1086\" \/><\/p>\n<h2>Comment les transformateurs buck-boost diff\u00e8rent des autres transformateurs<\/h2>\n<table>\n<tbody>\n<tr>\n<th>Propri\u00e9t\u00e9<\/th>\n<th>Buck-boost \/ autotransformateur<\/th>\n<th>Transformateur d'isolement<\/th>\n<th>Transformateur de distribution<\/th>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Relation de bobinage<\/td>\n<td>Partag\u00e9 (autotransformateur)<\/td>\n<td>Primaire et secondaire s\u00e9par\u00e9s<\/td>\n<td>Primaire et secondaire s\u00e9par\u00e9s<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Changement de tension typique<\/td>\n<td>5\u201320%<\/td>\n<td>N'importe quel rapport<\/td>\n<td>N'importe quel rapport, fixe<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>kVA pour une charge donn\u00e9e<\/td>\n<td>Petite fraction de la charge kVA<\/td>\n<td>\u00c9gal \u00e0 la charge kVA<\/td>\n<td>\u00c9gal \u00e0 la charge kVA<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Isolation galvanique<\/td>\n<td>Aucun<\/td>\n<td>Oui<\/td>\n<td>Oui<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Gestion du neutre<\/td>\n<td>Ne cr\u00e9e pas un nouveau neutre<\/td>\n<td>Peut cr\u00e9er un syst\u00e8me d\u00e9riv\u00e9 s\u00e9par\u00e9ment<\/td>\n<td>Peut cr\u00e9er un syst\u00e8me d\u00e9riv\u00e9 s\u00e9par\u00e9ment<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Att\u00e9nuation harmonique<\/td>\n<td>Aucun<\/td>\n<td>Certains<\/td>\n<td>Certains<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Plage de taille typique<\/td>\n<td>0,05\u201310 kVA monophas\u00e9<\/td>\n<td>0,5 kVA \u00e0 plusieurs centaines de kVA<\/td>\n<td>15 kVA \u00e0 10 MVA+<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Co\u00fbt typique<\/td>\n<td>$80\u2013$2,500<\/td>\n<td>$400\u2013$15,000<\/td>\n<td>$2,000\u2013$200,000<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>Ce qui fait la diff\u00e9rence en termes de fonctionnalit\u00e9 est le neutre. Le transformateur buck-boost ne fournit pas un nouveau neutre et ne cr\u00e9e pas un syst\u00e8me d\u00e9riv\u00e9 s\u00e9par\u00e9ment. Ce transformateur ne modifie que la tension du syst\u00e8me existant. Pendant ce temps, le transformateur de distribution g\u00e9n\u00e8re un tout nouveau syst\u00e8me, qui a \u00e9galement son propre point de mise \u00e0 la terre et de liaison. Si vous avez besoin d'un syst\u00e8me delta de 480 V converti en un syst\u00e8me 208Y\/120 V avec un neutre appropri\u00e9, vous avez besoin d'un transformateur de distribution \u2014 la physique de <a href=\"\/fr\/blog\/distribution-transformer-basics\/\">comment les transformateurs de distribution sont construits et o\u00f9 ils se situent sur le r\u00e9seau<\/a> est un exercice de conception compl\u00e8tement diff\u00e9rent.<\/p>\n<p>Mettons cela simplement : l'isolation est vitale lorsqu'elle est n\u00e9cessaire. Un transformateur buck-boost ne pr\u00e9vient pas les perturbations du c\u00f4t\u00e9 primaire d'atteindre la charge et ne r\u00e9duit pas le courant de d\u00e9faut ni n'aide \u00e0 interrompre une boucle de terre. Si votre achat est motiv\u00e9 par l'un des probl\u00e8mes li\u00e9s au bruit, aux surtensions ou aux boucles de terre et non par un d\u00e9s\u00e9quilibre de tension, vous \u00eates au mauvais endroit.<\/p>\n<h2>Les inconv\u00e9nients que vous devez conna\u00eetre avant d'acheter<\/h2>\n<p>Les transformateurs buck-boost font un travail sp\u00e9cifique tr\u00e8s bien. Les probl\u00e8mes surviennent lorsque ces dispositifs sont utilis\u00e9s pour autre chose que ce travail sp\u00e9cifique.<\/p>\n<ul>\n<li><span style=\"color: #ff0000;\">Sans isolation, la containment des d\u00e9fauts est perdue.<\/span> \u00c9tant donn\u00e9 que les enroulements sont en commun, un court-circuit de chaque c\u00f4t\u00e9 peut appliquer la tension primaire \u00e0 la charge. Cela explique pourquoi les autotransformateurs ne sont pas utilis\u00e9s dans certaines situations et que les transformateurs buck-boost ne sont pas appropri\u00e9s pour fournir de l'\u00e9nergie au personnel et \u00e0 l'\u00e9quipement sensible \u00e0 moins qu'un niveau de protection suppl\u00e9mentaire ne soit employ\u00e9.<\/li>\n<li><span style=\"color: #ff0000;\">Probl\u00e8mes associ\u00e9s \u00e0 un neutre ouvert dans les syst\u00e8mes \u00e0 quatre fils.<\/span> C'est un gros probl\u00e8me. Lorsque les transformateurs buck-boost sont utilis\u00e9s dans un syst\u00e8me triphas\u00e9 \u00e0 quatre fils et que le neutre se desserre du c\u00f4t\u00e9 d'entr\u00e9e, la tension se redistribuera, et le secondaire verra une augmentation de tension au-dessus de la normale. Un \u00e9quipement con\u00e7u pour 230 V peut \u00eatre d\u00e9truit par 300 V de cette mani\u00e8re. Si les transformateurs buck-boost sont connect\u00e9s \u00e0 un syst\u00e8me en \u00e9toile, la neutralit\u00e9 sera un probl\u00e8me de s\u00e9curit\u00e9 important au lieu d'un d\u00e9tail mineur.<\/li>\n<li><span style=\"color: #ff0000;\">Exigences du NEC concernant les circuits de d\u00e9rivation et les alimentations.<\/span> Le NEC 450.4 exige que les transformateurs aient une protection contre les surintensit\u00e9s, et cela s'applique aux autotransformateurs. L'Article 210.9 et 215.11 fournissent des exigences uniques concernant l'utilisation des autotransformateurs dans les circuits de d\u00e9rivation et les alimentations. L'impact pratique est qu'une installation buck-boost n\u00e9cessite un sch\u00e9ma de protection con\u00e7u, pas improvis\u00e9 \u2014 la m\u00eame discipline qui emp\u00eache <a href=\"\/fr\/blog\/why-do-transformers-blow-causes-warning-signs-and-prevention-tips\/\">les transformateurs de tomber en panne pr\u00e9matur\u00e9ment.<\/a> s'applique ici, et l'\u00e9quipement de correction de tension est plus sensible \u00e0 cela que la plupart, car la fen\u00eatre de d\u00e9faut est petite et les cons\u00e9quences sont imm\u00e9diates.<\/li>\n<li><span style=\"color: #ff0000;\">Il convient de rappeler qu'en dehors de la plage de correction 20%, le multiplicateur kVA diminue et l'\u00e9conomie se renverse.<\/span> Cela signifie que si vous souhaitez augmenter 208 volts \u00e0 277 volts (correction 33%), vous vous retrouvez avec un multiplicateur de 4,6, ce qui signifie qu'une petite charge n\u00e9cessitera un \u00e9quipement \u00e9tonnamment grand, au moment o\u00f9 l'utilisation d'un transformateur d'isolement devient une option plus s\u00fbre et moins co\u00fbteuse.<\/li>\n<li><span style=\"color: #ff0000;\">Incapacit\u00e9 \u00e0 convertir la fr\u00e9quence.<\/span> Il y a une diff\u00e9rence significative : une machine fonctionnant \u00e0 50 Hz et aliment\u00e9e par 60 Hz en provenance d'Am\u00e9rique du Nord n\u00e9cessite un convertisseur de fr\u00e9quence, pas un transformateur. En d'autres termes, les clients ach\u00e8tent des dispositifs buck-boost pour r\u00e9soudre les probl\u00e8mes avec des machines import\u00e9es, seulement pour d\u00e9couvrir que le transformateur pourrait \u00eatre efficace seulement dans la moiti\u00e9 des cas.<\/li>\n<li><span style=\"color: #ff0000;\">Chaleur et r\u00e9duction de puissance.<\/span> Ces unit\u00e9s sont g\u00e9n\u00e9ralement construites pour r\u00e9sister aux conditions de Classe H (180\u00b0C) avec une \u00e9l\u00e9vation de temp\u00e9rature maximale de 115\u00b0C. Si vous placez l'unit\u00e9 dans le pl\u00e9num du plafond sans ventilation, vous r\u00e9duirez sa dur\u00e9e de vie.<\/li>\n<li><span style=\"color: #ff0000;\">Disponibilit\u00e9 des dispositifs.<\/span> Les unit\u00e9s sont disponibles \u00e0 un point de d\u00e9part d'environ 0,05 kVA jusqu'\u00e0 10 kVA pour des applications monophas\u00e9es. Si des \u00e9carts par rapport aux tailles standard apparaissent, les d\u00e9lais d'attente d\u00e9passeront les limites normales.<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: center;\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-11634\" src=\"https:\/\/subian-electric.com\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/The-Downsides-You-Should-Know-Before-You-Buy.webp\" alt=\"Les inconv\u00e9nients que vous devez conna\u00eetre avant d&#039;acheter\" width=\"1448\" height=\"1086\" \/><\/p>\n<h2>O\u00f9 les transformateurs Buck et Boost sont r\u00e9ellement install\u00e9s<\/h2>\n<p>La liste des applications est br\u00e8ve et tr\u00e8s pr\u00e9cise. Si vous ne trouvez pas le probl\u00e8me que vous souhaitez r\u00e9soudre, vous devriez chercher d'autres sources.<\/p>\n<table>\n<tbody>\n<tr>\n<th>Application<\/th>\n<th>Pourquoi le buck-boost convient<\/th>\n<th>Taille typique<\/th>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>HVAC sur toit sur syst\u00e8me 208 V<\/td>\n<td>Plaque signal\u00e9tique de l'unit\u00e9 230 V, l'alimentation est de 208 V<\/td>\n<td>1\u20133 kVA<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Correspondance de plaque signal\u00e9tique de moteur<\/td>\n<td>Alimentation 480 V, plaque signal\u00e9tique 460 V<\/td>\n<td>5\u20135 kVA<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Machines europ\u00e9ennes sur alimentation 600 V ou 480 V<\/td>\n<td>\u00c9quipement import\u00e9 380\u2013400 V<\/td>\n<td>3\u201310 kVA<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Ajustement de tension d'\u00e9clairage et de contr\u00f4le<\/td>\n<td>Long c\u00e2ble d'alimentation avec tension basse chronique<\/td>\n<td>5\u20132 kVA<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Petites charges triphas\u00e9es n\u00e9cessitant 480 V<\/td>\n<td>Augmentation de 240 V \u00e0 480 V<\/td>\n<td>Deux unit\u00e9s, delta ouvert<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Correspondance de sortie d'onduleur solaire<\/td>\n<td>Ajustement de la sortie de l'onduleur au point de connexion<\/td>\n<td>Sp\u00e9cifique au projet<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>Il convient de noter les omissions dans la liste : tout cas d'utilisation d'un nouveau neutre, celui d'isoler le syst\u00e8me actuel, tout \u00e9cart n\u00e9cessitant plus d'un pour cent de correction, et enfin, les cas avec charge triphas\u00e9e d\u00e9s\u00e9quilibr\u00e9e.<\/p>\n<h2>Quel est le co\u00fbt des transformateurs Buck-Boost<\/h2>\n<p>Les tarifs indiqu\u00e9s ci-dessous sont les tarifs commerciaux habituels pour les unit\u00e9s monophas\u00e9es aux \u00c9tats-Unis et dans l'UE, ouverts ou ferm\u00e9s, et sont influenc\u00e9s par les \u00e9volutions concernant le cuivre et l'acier et devraient changer en fonction du moment de l'achat.<\/p>\n<table>\n<tbody>\n<tr>\n<th>Puissance<\/th>\n<th>Prix typique<\/th>\n<th>Utilisation courante<\/th>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>05\u20130.25 kVA<\/td>\n<td>$60\u2013$120<\/td>\n<td>Contr\u00f4les, petits circuits d'\u00e9clairage<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>5 kVA<\/td>\n<td>$90\u2013$180<\/td>\n<td>Ajustement d'un moteur unique<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>1 kVA<\/td>\n<td>$150\u2013$280<\/td>\n<td>Charge allant jusqu'\u00e0 ~9.5 kVA \u00e0 208\u2192230 V d'augmentation<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>2 kVA<\/td>\n<td>$250\u2013$450<\/td>\n<td>Petit HVAC, pompes<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>3 kVA<\/td>\n<td>$350\u2013$600<\/td>\n<td>Unit\u00e9s sur toit, petites machines<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>5 kVA<\/td>\n<td>$500\u2013$900<\/td>\n<td>HVAC plus grand, \u00e9quipement import\u00e9<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>5\u201310 kVA<\/td>\n<td>$900\u2013$2,500<\/td>\n<td>Charges lourdes monophas\u00e9es<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>Si l'on compare les deux appareils, la diff\u00e9rence en termes de d\u00e9penses respectives devient \u00e9vidente : un transformateur d'isolement ou transformateur de distribution de 9,58 kVA co\u00fbte plusieurs milliers de dollars et p\u00e8se plus de cent livres, tandis qu'un transformateur buck-boost de 1 kVA effectuant le m\u00eame travail ne co\u00fbte que moins de $300 et peut \u00eatre d\u00e9plac\u00e9 par une personne. Pour la r\u00e9partition plus large entre les classes de transformateurs, <a href=\"\/fr\/blog\/how-much-does-an-electrical-transformer-cost\/\">combien co\u00fbte un transformateur \u00e9lectrique<\/a> le d\u00e9compose par type et par puissance, et le sch\u00e9ma est coh\u00e9rent : plus l'isolement est important et plus la correction est grande, plus la courbe est raide.<\/p>\n<h2>FAQ<\/h2>\n<h3>Quels sont les inconv\u00e9nients d'un convertisseur buck-boost ?<\/h3>\n<p>Il y a quatre v\u00e9ritables inconv\u00e9nients. Tout d'abord, il n'y a pas d'isolement entre le primaire et le secondaire, ce qui expose la charge \u00e0 la tension primaire en cas de court-circuit. Deuxi\u00e8mement, la plage de correction est limit\u00e9e \u2014 elle est d'environ 5%-20% et l'efficacit\u00e9 diminue en dehors de celle-ci. Troisi\u00e8mement, et c'est le plus critique, dans un syst\u00e8me triphas\u00e9 \u00e0 quatre fils, un neutre primaire ouvert entra\u00eene une \u00e9l\u00e9vation de la tension sur le secondaire, ce qui peut endommager l'\u00e9quipement qui y est connect\u00e9. Par cons\u00e9quent, la connexion neutre doit \u00eatre consid\u00e9r\u00e9e comme importante ! Enfin, le buck-boost ne peut pas changer la fr\u00e9quence et cr\u00e9er un nouveau neutre ou un syst\u00e8me d\u00e9riv\u00e9 s\u00e9par\u00e9ment. En d'autres termes, il ne peut pas convertir 50 Hz en 60 Hz ou g\u00e9n\u00e9rer 120 V \u00e0 partir d'une alimentation de 480 V en delta. Si vous parliez d'un convertisseur buck-boost DC-DC, comme ceux utilis\u00e9s dans l'\u00e9lectronique de puissance, la situation est tout \u00e0 fait diff\u00e9rente car nous traitons maintenant des pertes de commutation et des EMI au lieu de probl\u00e8mes de transformateur.<\/p>\n<h3>Quand utiliser un transformateur buck-boost ?<\/h3>\n<p>On devrait l'appliquer dans l'une des trois situations suivantes : le d\u00e9calage de tension n'est pas significatif (moins de 20%), la charge elle-m\u00eame ne n\u00e9cessite pas d'isolement par rapport \u00e0 l'alimentation, et la correction requise n'implique pas de cr\u00e9ation d'un nouveau syst\u00e8me. Un exemple classique serait une charge \u00e9valu\u00e9e \u00e0 230 V fonctionnant sur une alimentation de 208 V, ou des moteurs \u00e9valu\u00e9s \u00e0 460 V fonctionnant sur un syst\u00e8me de 480 V. Une autre application pourrait \u00eatre de corriger un cas chronique de basse tension d\u00fb \u00e0 un long c\u00e2ble d'alimentation, mais ne le faites pas l\u00e0 o\u00f9 un nouveau neutre doit \u00eatre cr\u00e9\u00e9, o\u00f9 l'isolement est n\u00e9cessaire, lorsque la conversion de fr\u00e9quence est n\u00e9cessaire, ou lorsque la charge est un syst\u00e8me \u00e9lectronique sensible ayant ses propres probl\u00e8mes de conditionnement.<\/p>\n<h3>Quelle est la diff\u00e9rence entre les transformateurs buck et boost ?<\/h3>\n<p>La diff\u00e9rence dans le c\u00e2blage n'est pas due \u00e0 la diff\u00e9rence de produit. Le transformateur est appel\u00e9 \u201c boost \u201d lorsque le secondaire est connect\u00e9 en synchronisation avec le primaire, faisant une somme de tensions, et \u201c buck \u201d lorsque le secondaire est attach\u00e9 de mani\u00e8re \u00e0 annuler la tension. Le transformateur ayant un primaire de 120 \u00d7 240 V et un secondaire de 12\/24 V sera un booster de 208 V \u00e0 232 V dans le cas d'une commande d'installation, mais deviendra un bucker de 240 V \u00e0 216 V dans le cas inverse. Les fabricants donnent la m\u00eame d\u00e9signation dans un catalogue pour les deux options, donc la responsabilit\u00e9 du type d'utilisation incombe \u00e0 l'installateur, car c'est lui qui le d\u00e9finit. Il est m\u00eame possible de r\u00e9utiliser la m\u00eame machine \u00e0 l'avenir car elle ne changera pas du tout.<\/p>\n<h3>Qu'est-ce qu'un transformateur buck-boost pour 120 \u00e0 240 volts ?<\/h3>\n<p>Il n'existe pas de transformateur buck-boost qui convertit 120 volts en 240 volts. Si quelqu'un vous dit le contraire, cette personne essaie de vous vendre quelque chose. Un transformateur buck-boost ne vous donne qu'un changement de r\u00e9gulation de 5% \u00e0 20%, tandis que la conversion de 120 volts \u00e0 240 volts est un delta de 100% n\u00e9cessitant un transformateur d'isolement 2:1, un autotransformateur avec une approximation 1:1 en plus, ou un transformateur \u00e9l\u00e9vateur d\u00e9di\u00e9. Lorsque les gens recherchent cela, ils veulent soit un transformateur qui fonctionne avec une tension primaire de 120 V et une tension secondaire de 12 V ou 24 V utilis\u00e9 pour faire de petites corrections, soit ils ont besoin d'utiliser un appareil de 240 V avec seulement 120 volts de tension d'alimentation et doivent effectuer une transformation \u00e9l\u00e9vatrice. Pour r\u00e9soudre ce dernier probl\u00e8me, assurez-vous de s\u00e9lectionner un transformateur avec un rapport r\u00e9el de 1:2 et v\u00e9rifiez les connexions de mise \u00e0 la terre et de neutre de la charge aliment\u00e9e.<\/p>\n<h2>R\u00e9f\u00e9rences<\/h2>\n<ul>\n<li><a href=\"https:\/\/www.nfpa.org\/codes-and-standards\/nfpa-70-standard-development\/70\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">NFPA 70 \u2014 Code \u00c9lectrique National, Article 450 (Transformateurs et Salles de Transformateurs), 210.9 et 215.11<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.ul.com\/\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">UL Solutions \u2014 Norme UL 506 pour Transformateurs Sp\u00e9cialis\u00e9s<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.nema.org\/standards\/view\/transformers-regulators-and-reactors\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">NEMA \u2014 Normes pour Transformateurs, R\u00e9gulateurs et R\u00e9acteurs<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.ieee.org\/\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">IEEE \u2014 Normes de la S\u00e9rie C57 pour Transformateurs et R\u00e9gulateurs<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.energy.gov\/eere\/amo\/articles\/energy-conservation-program-electric-motors\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">U.S. Department of Energy \u2014 Tol\u00e9rance de Tension des Moteurs et Directives d'Efficacit\u00e9<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.acmepowerdist.com\/\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">Acme Electric \u2014 Donn\u00e9es d'Application et de S\u00e9lection de Transformateur Buck-Boost<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.eaton.com\/us\/en-us\/products\/electrical-circuit-protection.html\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">Eaton \u2014 Documentation Technique sur Transformateurs et Correction de Tension<\/a><\/li>\n<\/ul>\n<h2>Conclusion<\/h2>\n<p>Un transformateur buck-boost d\u00e9signe un \u00e9quipement traitant des corrections de tension plut\u00f4t que d'\u00eatre un transformateur au sens plein du terme. Il r\u00e9sout les probl\u00e8mes de tension en les corrigeant de 5% \u00e0 20% avec l'aide d'\u00e9quipements co\u00fbtant beaucoup moins cher et plus petits qu'un transformateur d'isolement. La puissance en kW de ce transformateur correspond \u00e0 9,58 kVA pour un transformateur de 1 kVA, malgr\u00e9 le fait que le transformateur buck-boost soit fabriqu\u00e9 conform\u00e9ment aux m\u00eames normes utilis\u00e9es pour prouver que l'augmentation de tension constante de 33% n'a pas de sens.<\/p>\n<p>Lorsqu'on parle des avantages d'utiliser un transformateur buck-boost, il convient d'ajouter qu'il existe trois grands groupes de probl\u00e8mes \u00e0 prendre en compte. Tout d'abord, il faut s'assurer que la bonne taille de l'appareil de l'utilisateur final est choisie et que le facteur pertinent est v\u00e9rifi\u00e9, car m\u00eame de l\u00e9g\u00e8res erreurs de calcul li\u00e9es \u00e0 la charge peuvent entra\u00eener plusieurs probl\u00e8mes graves. Deuxi\u00e8mement, lors de l'exploitation sur une connexion d'alimentation triphas\u00e9e, le point neutre du circuit initial doit \u00eatre trait\u00e9 de mani\u00e8re appropri\u00e9e, afin que la connexion soit s\u00fbre pour l'\u00e9quipement. Enfin, mais non des moindres, lors du choix, l'honn\u00eatet\u00e9 doit devenir le facteur principal.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>In a typical scenario, an HVAC technician contacts the experts to share about a new rooftop unit with a voltage rating of 230 volts but it has been receiving a constant voltage supply of only 208 volts, causing frequent tripping of the compressor due to voltage drop. 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