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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

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