ISMET Katalog
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Funktion:<br />
Bei magnetischen Spannungskonstanthaltern ist die Ausgangsspannung von der Eingangsspannung und von<br />
der Belastungsgröße großtenteils unabhängig.<br />
Für die Konstanthaltung wird die ferromagnetische Sättigungseigenschaft des Blechpaketes ausgenutzt.<br />
Bild 4.6.1: Prinzipschaltbild magnetisch<br />
Beim magnetischen Spannungskonstanthalter ist die Eingangswicklung WE und die Ausgangswicklung WA auf<br />
einem Kern. Sie sind jedoch durch einen Nebenschluss mit Streuluftspalt weitgehend voneinander getrennt. Dadurch<br />
können die magnetischen Flüsse der Wicklungen WE und WA verschiedene Werte annehmen. Die Wicklung<br />
WA ist mit dem Kondensator C in Resonanz gebracht. Durch die Sättigung des Eisens ergibt sich eine<br />
konstante Ausgangsspannung.<br />
Der Oberwellengehalt der Ausgangsspannung ist kleiner als 3%.<br />
Neben den magnetischen Konstanthaltern gibt es auch elektromechanische und elektronische Konstanthalter.<br />
EINGANG<br />
Bild 4.6.2: Prinzipschaltbild elektromechanisch<br />
EINGANG<br />
UE<br />
PE<br />
N<br />
R<br />
S<br />
T<br />
N<br />
WE<br />
L1<br />
L2<br />
T3<br />
R3<br />
M<br />
C3<br />
HAUPT-<br />
SCHALTER<br />
TVP<br />
WA<br />
WS<br />
Bild 4.6.3: Prinzipschaltbild elektronisch<br />
T2<br />
R2<br />
M<br />
SPANNUNGS-<br />
SPITZENSCHUTZ<br />
TVP<br />
ERDUNGSTRENNDROSSEL<br />
C2<br />
T1<br />
R1<br />
M<br />
C1<br />
X<br />
Y<br />
Z<br />
N<br />
C<br />
STABILISIERTER<br />
AUSGANG<br />
UA<br />
NETZFILTER TRENN-<br />
TRANSFORMATOR<br />
SPANNUNGS-<br />
REGLER<br />
STEUERKREIS<br />
ÜBERSPANNUNGS-<br />
SCHUTZ<br />
PLATINE<br />
OVD<br />
NETZFILTER<br />
PE<br />
N<br />
AUSGANG<br />
T32