Warum ist der Erreger-Einschaltstrom von Trockentransformatoren größer als der von Öltransformatoren?

Aug 02, 2023

Warum ist der Erreger-Einschaltstrom von Trockentransformatoren größer als der von Öltransformatoren?

1. Transformatorstruktur: Trockentransformatoren und Öltransformatoren haben unterschiedliche Strukturen, bei denen zwischen der Wicklung und dem Eisenkern des Trockentransformators kein direktes Kühlmedium vorhanden ist, während Öltransformatoren Öl zur Wärmeableitung und Kühlung benötigen. Daher muss der Trockentransformator während des Startvorgangs mehr Energie verbrauchen, was zu einem höheren Erreger-Einschaltstrom führt.

2. Isoliermaterialien: Die in Trockentransformatoren verwendeten Isoliermaterialien unterscheiden sich von denen in Öltransformatoren und bestehen hauptsächlich aus Materialien wie Magnesiumoxid und Glasfasern. Diese Materialien haben gute Isolationseigenschaften, aber ihre Dielektrizitätskonstante ist im Vergleich zu den Isolationsmaterialien von Öltransformatoren kleiner, was dazu führt, dass beim Anlaufen von Trockentransformatoren mehr elektrische Energie zum Aufbau eines Magnetfelds benötigt wird.

3. Betriebsumgebung: Öltransformatoren haben eine gute Wärmeableitung und Kühlwirkung und können bei höheren Umgebungstemperaturen betrieben werden. Trockentransformatoren müssen bei niedrigeren Temperaturen betrieben werden, daher müssen sie mehr elektrische Energie verbrauchen, um ihren Betriebszustand aufrechtzuerhalten, was zu größeren Erreger-Einschaltströmen führt.

Daher benötigen Trockentransformatoren im Vergleich zu Öltransformatoren einen höheren Energieverbrauch und erzeugen beim Anlauf einen höheren Erreger-Einschaltstrom. In praktischen Anwendungen müssen zur Reduzierung des Erreger-Einschaltstroms von Trockentransformatoren während der Konstruktion und Herstellung wissenschaftliche und vernünftige Maßnahmen ergriffen werden, und die Ausrüstung muss regelmäßig überprüft und gewartet werden, um ihren sicheren und stabilen Betrieb zu gewährleisten.

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dry type transformer 4

dry type transformer 5

Dry-Type-Transformer 4

H61

Oil-Immersed-Power-Transformer

info-474-412

5

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Pakistanische Kunden

Datenblatt N Grad 2-A: Transformator H61 33 kV/400V von 160 kVA

BEZEICHNUNGEN

S-EINHEITEN

SPEZIFISCHE DATEN

KANDIDATENDATEN

Hersteller

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Referenzstandard

IEC 60076

Typ

Phase

MwSt

Hermetisch

Ausführung

Tropenisiert

Dielektrikum

PCB-freies Öl

Installation

Auf der Pole

Betriebsumgebungstemperatur

Grad

45

Nennfrequenz

Hz

50

Nennleistung

Kva

160

Nennprimärspannung

Kv

33

Der Grundschule zugeordnete Isolationsstufe

Kv

36

Anzahl der Phasen in der Grundschule

03

Sekundärspannung

V

400/230

Spannungseinstellbereich auf der M-Seite im unbeladenen Zustand

Prozent

±2.5

Kupplung

Yzn11

Kurzschlussspannung

Prozent

4 - 4.5

Neutrale Größe für eine Ladung

Prozent

100

Maximale Vakuumverluste

W

230 – 460

Verluste durch Maxi-Ladung

W

1450 - 2350

Maximale Daueröltemperatur

Grad

55

Maximale Temperatur der Wicklungen im eingeschwungenen Zustand

Grad

60

Wickelmaterial

Elektrolytisches Kupfer

Maximaler Geräuschpegel

Db

52

50 Hz Industriefrequenz halten, 1 Min

Kv

50 - 70

Stoßwellenbeständigkeit (1,2/50 Mikros)

Kv

125 - 170

Kühlung

ONAN

Typenschild

01

Erdungsanschluss

01

Abmessungen Höhe/Breite/Tiefe

mm x mm x mm

1200 X 1050 X 710

Gesamtmasse des Transformators inklusive Öl

Kg

400

Ölmasse

Kg

90

MALEN

Tropenfest und rostfrei

Lagen

Bindemittel

Farbe

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