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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

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