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Dreiphasentransformator von 240 V bis 400 V

Dreiphasentransformator von 240 V bis 400 V

Merkmale Der Dreiwicklungstransformator wird am häufigsten in Stromversorgungssystemen verwendet. Die Verwendung eines Dreiwicklungstransformators zum Verbinden von drei verschiedenen Spannungsübertragungssystemen ist wirtschaftlicher, benötigt weniger Stellfläche und ist einfacher zu warten und zu handhaben als die Verwendung von zwei gewöhnlichen Transformatoren. Der...
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Produkteinführung

Merkmale

Der Dreiwicklungstransformator wird am häufigsten in Stromversorgungssystemen verwendet. Die Verwendung eines Dreiwicklungstransformators zum Verbinden von drei verschiedenen Spannungsübertragungssystemen ist wirtschaftlicher, benötigt weniger Stellfläche und ist einfacher zu warten und zu handhaben als die Verwendung von zwei gewöhnlichen Transformatoren. Der dreiphasige Dreiwicklungstransformator verwendet normalerweise die YY-△-Verbindungsmethode, d. h. die Primär- und Sekundärwicklungen sind beide in der Y-Verbindungsmethode und die dritte Wicklung ist als △ verbunden. Die △-Verbindungsmethode selbst ist eine geschlossene Schleife, die den Strom der dritten Phase in derselben Phase passieren lässt, sodass die Spannung der dritten Harmonischen nicht in den Y-verbundenen Primär- und Sekundärwicklungen auftritt. Auf diese Weise kann es einen Neutralpunkt sowohl für die Primär- als auch für die Sekundärseite bieten. In einem Stromübertragungssystem über große Entfernungen kann die dritte Wicklung auch an eine Kamera angeschlossen werden, um den Leistungsfaktor der Leitung zu erhöhen.

Die Kapazität eines Transformators mit drei Wicklungen wird durch die Kapazität der Wicklung mit der größten Kapazität unter den drei Wicklungen ausgedrückt.

In elektronischen Geräten werden häufig auch Transformatoren mit mehreren Wicklungen verwendet, beispielsweise Leistungstransformatoren (Abbildung 3). 1 und 1┡ sind zwei identische Primärwicklungen. Sie können in Reihe oder parallel geschaltet werden, um zwei unterschiedliche Versorgungsspannungen abzudecken. 2, 3, 4 und 4┡ sind Sekundärwicklungen, die je nach Bedarf unterschiedliche Spannungen ausgeben können. Außerdem können dadurch die Anforderungen der einzelnen Schaltkreise isoliert voneinander erfüllt werden.

n13 = N1 / N3 = E1 / E3≈U1 / U3


n23 = N2 / N3 = E2 / E3≈U2 / U3


Die Kapazität eines Transformators mit drei Wicklungen wird durch die Kapazität der Wicklung mit der größten Kapazität unter den drei Wicklungen ausgedrückt.

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Struktur

Die Nennkapazität bezieht sich auf die Kapazität der Wicklung mit der größten Kapazität. Der Prozentsatz der allgemeinen Kapazität wird in drei Formen von Hoch-, Mittel- und Niederspannungswicklungen unterteilt: 100/100/50, 100/50/100 und 100/100/100.


Internationale Zertifizierung

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unser Unternehmen

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