Seminar 06 - Trafo und Wandler - HAAG Elektronische Messgeräte ...
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19<br />
20<br />
Spannungswandler<br />
In Deutschland übliche Kurzschlußspannungen<br />
Verteiltrafos<br />
Netztrafos<br />
Netzkuppel-<br />
<strong>Trafo</strong>s<br />
Bei einem vom Bemessungsstrom abweichenden Betrieb berechnet sich die<br />
Kurzschlußspannung zu:<br />
Laststrom I<br />
u Z = uZr×<br />
(%)<br />
Bemessungsstrom I<br />
r<br />
Klingel-<br />
<strong>Trafo</strong>s<br />
Zündtrafos<br />
10… 30 kV 110 kV 380 kV<br />
< 1 % 4 -6 % 10 – 14 % 11 – 20 % 40 % 100 %<br />
Prinzipielle Wirkungsweise: Kern<br />
(core)<br />
Der Kern ist der Leiter für den magnetischen Fluss.<br />
Er muß magnetisch gut <strong>und</strong> elektrisch schlecht leiten.<br />
© W. Castor, 2012<br />
Mechanische Aufgabe: Er ist der Träger der Wicklungen <strong>und</strong> dient der Aufnahme der im<br />
Kurzschlußfall auftretenden Kräfte (axial <strong>und</strong> radial), gemeinsam mit der Preßkonstruktion<br />
Der Querschnitt des Kerns wird so gewählt,<br />
dass die Flußdichte nahezu konstant ist<br />
<strong>und</strong> nicht zu nahe an die Sättigungsflussdichte<br />
kommt.<br />
Typ. Flussdichten sind 1,75 … 2,03 T<br />
Zur Vermeidung von<br />
Wirbelstromverlusten besteht der Kern<br />
aus einer Vielzahl von gegeneinander<br />
vollständig isolierter Bleche<br />
(Unterbrechung des Stromweges, nur<br />
kleine Wirbelströme). Durch die<br />
Walzrichtung erhält das Blech eine<br />
magnetische Vorzugsrichtung, durch die<br />
der Magnetisierungsstrombedarf ca. 30%<br />
geringer wird.<br />
Die richtige Pressung der Bleche entscheidet über den Geräuschpegel, die Bleche dürfen<br />
aber keiner Druckspannung in Vorzugsrichtung ausgesetzt sein<br />
© W. Castor, 2012