Einphasiger Öltransformator in Mastmontage

Einphasiger Mast-Öltransformator

Für Verteilnetzbauer, Sanierungen ländlicher Netze und kommunale Projekte: Der einphasige Mast-Öltransformator von ETENZ deckt zwölf Leistungsstufen von 5 bis 160 kVA in einem hermetischen Kessel ab, der unmittelbar am Mast hängt — einzeln für einphasige Last oder zu dritt als Dreiphasengruppe.

Stromversorgung für verteilte Knoten

Kennwerte

5–160kVA
Leistung
3.5%
Impedanz
650kg
Masse 160 kVA
II0 / II6
Schaltgruppe

Produktmerkmale

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Mastmontage

Zylindrischer hermetischer Kessel, unmittelbar mit Schellen am Mast befestigt, ohne Fundament, Zaun und Transformatorpodest. Bei 160 kVA beträgt die Gesamtmasse 650 kg, bei 5 kVA nur 135 kg — das trägt ein einzelner Mast, und der Tiefbauanteil geht gegen null.

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Mastmontage

Zylindrischer hermetischer Kessel, unmittelbar mit Schellen am Mast befestigt, ohne Fundament, Zaun und Transformatorpodest. Bei 160 kVA beträgt die Gesamtmasse 650 kg, bei 5 kVA nur 135 kg — das trägt ein einzelner Mast, und der Tiefbauanteil geht gegen null.

Produktdetails

Ein zylindrischer hermetischer Kessel wird mit Schellen unmittelbar am Mast befestigt, mit zwei Durchführungen auf der Oberspannungsseite und der Unterspannung aus der Kesselwand geführt. Fundament, Zaun, Transformatorpodest und Erdungsanlage entfallen, und der Tiefbauumfang ist praktisch beseitigt. Die Masse wächst sanft mit der Leistung: 135 kg bei 5 kVA, 350 kg bei 50 kVA, 650 kg bei 160 kVA. Ein üblicher Einzelmast trägt den gesamten Leistungsbereich; Masttyp und Einbindetiefe folgen dem örtlichen Verteilnetzstandard. In hermetischer Bauform berührt das Öl keine Luft: kein Nachfüllen und kein Filtern im Betrieb, kein Ausdehnungsgefäß und kein Trockner. Wo der Zugang am Mastkopf umständlich ist, wiegt eine Kontrollstelle weniger schwerer als am Boden. Werden die Geräte im Rahmen eines Netzsanierungsprogramms geliefert, stimmt ETENZ Masttyp, Schellenabstand und Abgangsrichtung vor der Fertigung mit der Leitungsplanung ab.

Schellenmontage und Ober- sowie Unterspannungsanschluss eines einphasigen Masttransformators

Die Unterspannungsseite gibt es in zwei Ausführungen: als herausgeführte Doppelwicklung 2×(0,22–0,24) kV oder als einzelne Wicklung 0,22–0,24 kV. Die Doppelwicklung lässt sich in Reihe auf 0,44–0,48 kV schalten, parallel zur Verdopplung des Stroms, oder als zwei unabhängige 0,22-kV-Abgänge führen — festgelegt nach dem örtlichen Niederspannungssystem und der Anschlussart der Last. Die Schaltgruppe ist II0 oder II6, und die Kurzschlussspannung beträgt über die gesamte Reihe 3,5% — derselbe Wert auf allen zwölf Leistungsstufen, unabhängig von der Leistung, anders als bei einem Dreiphasengerät. Werden drei Geräte zu einer Dreiphasengruppe zusammengefasst, müssen ihre Leistungen nicht gleich sein und lassen sich je Phase nach der tatsächlichen Last wählen. Gleiche Impedanz ist die Bedingung für Parallelbetrieb, bei gleichem Typ und gleicher Leistung von selbst erfüllt; weichen die Leistungen ab, ist die entstehende Unsymmetrie zu rechnen.

Lieferumfang-Optionen

Umfang 1

Lieferung als Einzelgerät oder als Komplettpaket

Transformatoren werden nach Bestellliste als Einzelgeräte geliefert oder als Komplettpaket zusammen mit Schutzgehäuse, Temperaturregler und Kühllüftern. Der Aktivteil wird im Werk gewickelt, montiert und den Stückprüfungen unterzogen und als komplettes Gerät versandt; die Montageschnittstelle des Zubehörs richtet sich nach den Transportbedingungen. Soll der Transformator zusammen mit einer vorgefertigten Energiestation eintreffen, übernimmt die E-House-Linie Gehäuse, Innenaufbau und Fundamentbefestigung; der Transformator wird als darin untergebrachtes Betriebsmittel geliefert.

Umfang enthält:
Einzelgerät oder Komplettpaket
Versand als komplettes Gerät, Montageschnittstelle
Fundament- und Befestigungsschnittstelle
Lieferung in der Station über die E-House-Linie
Umfang 1

Lieferung als Einzelgerät oder als Komplettpaket

Transformatoren werden nach Bestellliste als Einzelgeräte geliefert oder als Komplettpaket zusammen mit Schutzgehäuse, Temperaturregler und Kühllüftern. Der Aktivteil wird im Werk gewickelt, montiert und den Stückprüfungen unterzogen und als komplettes Gerät versandt; die Montageschnittstelle des Zubehörs richtet sich nach den Transportbedingungen. Soll der Transformator zusammen mit einer vorgefertigten Energiestation eintreffen, übernimmt die E-House-Linie Gehäuse, Innenaufbau und Fundamentbefestigung; der Transformator wird als darin untergebrachtes Betriebsmittel geliefert.

Umfang enthält:
Einzelgerät oder Komplettpaket
Versand als komplettes Gerät, Montageschnittstelle
Fundament- und Befestigungsschnittstelle
Lieferung in der Station über die E-House-Linie

Technische Daten

Produktform
Einphasiger hermetischer Öltransformator, Mastmontage
Bemessungsleistung
5, 10, 16, 20, 30, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160 kVA
Bemessungsoberspannung
6; 6,3; 10; 10,5; 11 kV
Bemessungsunterspannung
2×(0,22–0,24) kV oder 0,22–0,24 kV
Umsteller ohne Erregung
±5% oder ±2×2,5%
Schaltgruppe
II0 oder II6
Kurzschlussspannung
3,5% über die gesamte Reihe, unabhängig von der Leistung
Leerlaufverluste (Elektroblechkern)
0,04 kW bei 5 kVA bis 0,37 kW bei 160 kVA
Lastverluste
0,15 kW bei 5 kVA bis 2,37 kW bei 160 kVA
Leerlaufverluste (amorpher Kern)
0,02 kW bei 5 kVA bis 0,10 kW bei 160 kVA
Leerlaufstrom
4,0% bei 5 kVA, fallend auf 1,7% bei 160 kVA
Gesamtmasse
135 kg bei 5 kVA bis 650 kg bei 160 kVA
Produktausführung
Standard oder selbstgeschützt
Kernwerkstoff
Elektroblech oder amorphe Legierung
Kesselbauform
Zylindrisch hermetisch; im Betrieb kein Nachfüllen und kein Filtern
Montageart
Mit Schellen am Mast; ohne Fundament und Transformatorpodest
Betriebsart
Ein Gerät einphasig oder drei als Dreiphasengruppe
Produktnormen
GB 10318, IEC 76, ANSI C57.12.00, ANSI C57.12.20
Kühlung
ONAN, Ölselbstkühlung
Einsatzbedingungen
Freiluft; höchstens +40 °C, mindestens −25 °C, Höhe nicht über 1000 m

Produkt-FAQs

In Verteilgebieten mit verstreuter Last, kleinen Einzelpunkten und langen Niederspannungsstrecken. Mehrere kleine einphasige Transformatoren nahe der Last verkürzen den Niederspannungsradius, und Spannungsfall wie Leitungsverluste sinken mit; je länger die Leitung und je verstreuter die Last, desto deutlicher der Gewinn. Wo dreiphasige Last überwiegt oder die Last konzentriert ist, bleibt ein Dreiphasengerät die Antwort. Grundlage der Beurteilung sind Länge der Niederspannungsleitung, Leiterquerschnitt, Lastverteilung und Jahresverbrauch.

Das richtet sich nach den Kontroll- und Instandhaltungsbedingungen. Die selbstgeschützte Ausführung vereint Hochspannungssicherung, Niederspannungsschalter und Überlastschutz im Gerät und schaltet einen inneren Fehler oder eine unterspannungsseitige Überlast vor Ort ab, ohne auf ein vorgelagertes Ansprechen angewiesen zu sein — passend für lange ländliche Stichleitungen mit weiten Kontrollintervallen und schwieriger Fehlerortung, und der Fehler bleibt auf ein Gerät begrenzt. Die Standardausführung ist der Transformator allein, der Schutz wird gesondert am Mast montiert oder vorgelagert abgedeckt; bei bequemer Kontrolle und vollständigem vorgelagertem Schutz ist sie flexibler und günstiger.

Bei den Leerlaufverlusten: Bei gleicher Leistung liegt der amorphe Kern bei rund einem Drittel des Elektroblechkerns — 0,10 kW gegenüber 0,37 kW bei 160 kVA —, während die Lastverluste praktisch gleich sind. Ein Masttransformator steht das ganze Jahr bei niedrigem mittlerem Lastfaktor unter Spannung, sodass die Leerlaufverluste einen großen Anteil der Jahresenergie ausmachen; bei vielen Geräten summiert sich der Unterschied beträchtlich. Die Amortisation folgt unmittelbar aus Stückzahl, jährlichen Spannungsstunden und Strompreis.

Die drei Leistungen müssen nicht gleich sein und lassen sich je Phase nach der tatsächlichen Last wählen — genau darin liegt der Wert der Gruppe, denn für die Spitze einer Phase muss kein ganzer Dreiphasentransformator vergrößert werden. Bedingung ist die Impedanzanforderung des Parallelbetriebs: bei gleichem Typ und gleicher Leistung von selbst erfüllt; weichen die Leistungen ab, sind dreiphasige Unsymmetrie und Sternpunktstrom zu rechnen. Schaltungsart und Niederspannungssystem werden in der Planung gemeinsam festgelegt.

Eine Doppelwicklung wird herausgeführt, mit drei Schaltmöglichkeiten: in Reihe auf 0,44–0,48 kV, parallel zur Verdopplung des Stroms, oder als zwei unabhängige 0,22-kV-Abgänge. Die Wahl folgt dem örtlichen Niederspannungssystem und der Anschlussart der Last. Als Alternative gibt es eine einzelne Wicklung 0,22–0,24 kV. Geben Sie bei der Bestellung Niederspannungssystem, Schaltung und Abgangsart gemeinsam an.

Der einphasige Leistungsbereich ist schmal, 5 bis 160 kVA, und die Auslegung führt einen einzigen Impedanzwert durch die gesamte Reihe, statt ihn wie beim Dreiphasengerät mit der Leistung zu stufen. Praktisch ändert sich der unterspannungsseitige Kurzschlussstrom dann im Wesentlichen proportional zur Leistung, und die Impedanzabstimmung bei Parallel- oder Gruppenbetrieb ist einfach. Für die Einstellung des Niederspannungsschutzes ist dieser Wert anzusetzen.

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