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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Pakistanische Kunden
Datenblatt N Grad 2-A: Transformator H61 33 kV/400V von 160 kVA
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BEZEICHNUNGEN |
S-EINHEITEN |
SPEZIFISCHE DATEN |
KANDIDATENDATEN |
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Hersteller |
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Anzugeben |
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Referenzstandard |
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IEC 60076 |
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Typ |
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Phase |
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MwSt |
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Hermetisch |
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Ausführung |
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Tropenisiert |
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Dielektrikum |
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PCB-freies Öl |
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Installation |
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Auf der Pole |
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Betriebsumgebungstemperatur |
Grad |
45 |
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Nennfrequenz |
Hz |
50 |
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Nennleistung |
Kva |
160 |
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Nennprimärspannung |
Kv |
33 |
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Der Grundschule zugeordnete Isolationsstufe |
Kv |
36 |
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Anzahl der Phasen in der Grundschule |
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03 |
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Sekundärspannung |
V |
400/230 |
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Spannungseinstellbereich auf der M-Seite im unbeladenen Zustand |
Prozent |
±2.5 |
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Kupplung |
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Yzn11 |
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Kurzschlussspannung |
Prozent |
4 - 4.5 |
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Neutrale Größe für eine Ladung |
Prozent |
100 |
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Maximale Vakuumverluste |
W |
230 – 460 |
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Verluste durch Maxi-Ladung |
W |
1450 - 2350 |
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|
Maximale Daueröltemperatur |
Grad |
55 |
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|
Maximale Temperatur der Wicklungen im eingeschwungenen Zustand |
Grad |
60 |
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Wickelmaterial |
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Elektrolytisches Kupfer |
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Maximaler Geräuschpegel |
Db |
52 |
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50 Hz Industriefrequenz halten, 1 Min |
Kv |
50 - 70 |
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Stoßwellenbeständigkeit (1,2/50 Mikros) |
Kv |
125 - 170 |
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Kühlung |
|
ONAN |
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Typenschild |
|
01 |
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Erdungsanschluss |
|
01 |
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Abmessungen Höhe/Breite/Tiefe |
mm x mm x mm |
1200 X 1050 X 710 |
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Gesamtmasse des Transformators inklusive Öl |
Kg |
400 |
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Ölmasse |
Kg |
90 |
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MALEN |
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Tropenfest und rostfrei |
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Lagen |
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Bindemittel |
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Farbe |
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Pläne und technische Diagramme sind bereitzustellen. |
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