Öltransformator mit Dreieckskern und sechseckigem Kessel

Öltransformator mit Dreieckskern

Für Verteilnetzbauer, Schaltanlagenbauer und industrielle Bauherren: Der Öltransformator mit Dreieckskern von ETENZ deckt 30–2500 kVA bei 10 kV ab; drei Schenkel stehen räumlich als gleichseitiges Dreieck, die Flusswege sind gleich lang und ohne Stoßluftspalt, was den Leerlaufstrom gegenüber einem ebenen Kern gleicher Leistung um nahezu eine Größenordnung senkt.

KompaktstationStromversorgung für verteilte Knoten

Kennwerte

30–2500kVA
Leistung
10kV
Spannung
0.15%
Leerlaufstrom
4.0 / 4.5 / 5.5%
Impedanz

Produktmerkmale

Feature icon

Wenig Leerlaufstrom

Der Leerlaufstrom beträgt bei 630 kVA 0,15% gegenüber 1,1% beim ebenen S13 gleicher Leistung; bei 30 kVA 0,30% gegenüber 2,3%. Ein kleiner Magnetisierungsstrom bedeutet weniger im Leerlauf aus dem Netz gezogene Blindleistung, einen kleineren Einschaltstrom und weniger vom Magnetisierungsstrom eingetragene Oberschwingungen.

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Wenig Leerlaufstrom

Der Leerlaufstrom beträgt bei 630 kVA 0,15% gegenüber 1,1% beim ebenen S13 gleicher Leistung; bei 30 kVA 0,30% gegenüber 2,3%. Ein kleiner Magnetisierungsstrom bedeutet weniger im Leerlauf aus dem Netz gezogene Blindleistung, einen kleineren Einschaltstrom und weniger vom Magnetisierungsstrom eingetragene Oberschwingungen.

Produktdetails

Das führende S steht für dreiphasig ölgefüllt, die folgenden Ziffern sind der Code der Leistungsstufe, und M·L kennzeichnet den hermetischen Dreieckswickelkern — M für hermetisch und L für den räumlichen Kern, zusammengeschrieben. Nach dem Schlüssel folgen Bemessungsleistung und Bemessungsoberspannung. S13-M·L-630/10 liest sich also: dreiphasig ölgefüllt, Leistungsstufe 13, hermetischer Dreieckswickelkern, 630 kVA, 10 kV. Zur selben Familie gehört auch der S11-M·L, dessen Leistungen bis 2500 kVA reichen.

Typenschlüssel S13-M·L des Öltransformators mit Dreieckskern Stelle für Stelle aufgeschlüsselt

Beim üblichen ebenen Kern stehen die drei Schenkel in einer Reihe, und der Mittelschenkel hat einen kürzeren Flussweg als die äußeren: Die drei Magnetisierungsströme sind bauartbedingt ungleich, der mittlere am kleinsten. Die räumliche Anordnung setzt die drei Schenkel auf die Ecken eines gleichseitigen Dreiecks — die drei Wege sind gleich lang und so kurz wie möglich, und die Unsymmetrie entsteht gar nicht erst. Die Wickelweise beseitigt eine zweite Quelle magnetischen Widerstands. Das Elektroband wird fortlaufend entlang des Flusswegs gewickelt, die Vorzugsrichtung folgt dem magnetischen Kreis genau, und kein Blechstoß hinterlässt einen Luftspalt — im geschichteten Kern müssen die Feldlinien an jedem Stoß den Spalt zwischen den Blechen überbrücken, und dort bündeln sich magnetischer Widerstand und örtlicher Verlust. Beides zusammen schlägt auf den Leerlaufstrom durch: bei 630 kVA von 1,1% auf 0,15% und bei 30 kVA von 2,3% auf 0,30% — in beiden Fällen nahezu eine Größenordnung.

S11-M·L deckt 30 bis 2500 kVA ab; S13-M·L endet bei 1600 kVA, und die beiden Leistungsstufen darüber gibt es nur als S11-M·L. Bei gleicher Leistung liegt der S13-M·L eine Stufe niedriger im Leerlaufverlust — 570 W gegenüber 810 W bei 630 kVA, 80 W gegenüber 100 W bei 30 kVA — während die Lastverluste bei beiden gleich sind. Auch der Leerlaufstrom ist beim S13-M·L niedriger: 0,15% bei 630 kVA gegenüber 0,20%. Wo also 2000 oder 2500 kVA die räumliche Bauform verlangen, führt nur der S11-M·L hin; bis 1600 kVA und wenn die Leerlaufwerte zählen, ist der S13-M·L die Wahl.

Der Kern ist dreieckig, der Kessel wird deshalb sechseckig ausgeführt, und der Grundriss unterscheidet sich von einem üblichen rechteckigen Kessel. Bei 630 kVA betragen die Außenmaße 1395×1210×1649 mm bei einer Gesamtmasse von 2085 kg. Diese Form verlangt an zwei Stellen Aufmerksamkeit. Fundament und Umzäunung werden nach dem tatsächlichen Umriss abgesteckt, und die Fundamentzeichnung eines rechteckigen Geräts gleicher Leistung lässt sich nicht einfach weiterverwenden; steht das Gerät in einer Kompaktstation oder einer vorgefertigten Station, prüft ETENZ lichte Höhe des Transformatorraums, Wartungsgang und Kühlluftweg gegen den sechseckigen Umriss, besonders das Diagonalmaß. Bei einem Austausch am gleichen Ort in einer Sanierung sind Radspur und nutzbarer Bodenumriss des alten Fundaments zu messen, bevor der Typ festgelegt wird.

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
Dreiphasiger hermetischer Öltransformator mit Dreieckswickelkern
Bemessungsleistung (S11-M·L)
30–2500 kVA
Bemessungsleistung (S13-M·L)
30–1600 kVA
Bemessungsoberspannung
10 kV
Bemessungsunterspannung
0,4 kV
Umsteller ohne Erregung
±5% oder ±2×2,5%
Schaltgruppe
Dyn11, Yzn11 oder Yyn0
Kurzschlussspannung
4,0% (≤500 kVA); 4,5% (630–2000 kVA); 5,5% (2500 kVA, S11-M·L)
Leerlaufstrom (630 kVA)
S13-M·L 0,15%; S11-M·L 0,20%
Leerlaufstrom (30 kVA)
S13-M·L 0,30%; S11-M·L 0,33%
Leerlaufverluste (630 kVA)
S13-M·L 570 W; S11-M·L 810 W
Lastverluste (630 kVA)
6200 W, bei beiden Reihen gleich
Gegenüber ebenem Kern gleicher Leistung (630 kVA)
Leerlauf- und Lastverluste identisch; Leerlaufstrom 0,15% statt 1,1%
Kernaufbau
Fortlaufend gewickeltes Elektroband, drei Schenkel im gleichseitigen Dreieck, kein Stoßluftspalt
Kesselbauform
Hermetischer Sechseckkessel
Außenmaße (630 kVA, S13-M·L)
1395×1210×1649 mm
Gesamtmasse (630 kVA, S13-M·L)
2085 kg (Aktivteil 1352 kg, Öl 414 kg)
Befestigungsmaße (630 kVA)
E1 550 mm, E2 820 mm, Ankerlochdurchmesser 19 mm
Kühlung
ONAN, Ölselbstkühlung
Einsatzbedingungen
Freiluft; höchstens +40 °C, mindestens −25 °C, Höhe nicht über 1000 m

Produkt-FAQs

Nicht auf der Stromrechnung. Leerlauf- und Lastverluste des S13-M·L entsprechen Zelle für Zelle denen des S13 dieser Leistung — 570 W und 6200 W bei 630 kVA —, sodass die aus den Verlusten gerechneten Jahreskosten gleich ausfallen. Gesenkt wird der Leerlaufstrom: bei 630 kVA von 1,1% auf 0,15%. Das bringt weniger Blindleistung im Leerlauf, einen kleineren Einschaltstrom und geringere Magnetisierungsoberschwingungen, keine Kilowattstunden. Wer über Verluste sparen will, vergleicht Verlustgenerationen oder einen amorphen Kern.

Dreierlei. Weniger im Leerlauf bezogene Magnetisierungsblindleistung, was sich in einem Verteilnetz aus verstreuten Stationen mit niedrigem Lastfaktor summiert und Leitungen wie vorgelagerten Transformator entlastet. Ein kleinerer Einschaltstromstoß, günstiger für die Einstellung der vorgelagerten Schutzgeräte und für häufig geschaltete Anlagen. Und ein von Natur aus oberschwingungsreicher Magnetisierungsstrom: Je kleiner der Strom, desto geringer die Einspeisung der dritten Harmonischen, was empfindlichen Lasten an derselben Sammelschiene zugutekommt.

Beginnen Sie bei der Leistung. S13-M·L endet bei 1600 kVA, 2000 und 2500 kVA gibt es nur als S11-M·L. Bis 1600 kVA liegt der S13-M·L eine Stufe niedriger im Leerlaufverlust (570 W gegenüber 810 W bei 630 kVA) und auch im Leerlaufstrom (0,15% gegenüber 0,20%), bei gleichen Lastverlusten. Zählen die Leerlaufwerte, nehmen Sie den S13-M·L.

Der Grundriss unterscheidet sich vom üblichen Rechteck, deshalb werden Fundament und Umzäunung nach der tatsächlichen Form abgesteckt und die Fundamentzeichnung eines rechteckigen Geräts gleicher Leistung lässt sich nicht einfach weiterverwenden. Bei 630 kVA betragen die Maße 1395×1210×1649 mm, die Gesamtmasse 2085 kg, die Befestigungsmaße E1 550 mm und E2 820 mm. In Kompaktstation oder vorgefertigter Station sind lichte Höhe des Raums, Wartungsgang und Kühlluftweg gegen den sechseckigen Umriss zu prüfen, vor allem das Diagonalmaß. Vor einem Austausch am gleichen Ort Radspur und nutzbaren Bodenumriss des alten Fundaments messen.

Die Bauform begünstigt das. Am Blechstoß müssen die Feldlinien den Spalt zwischen den Blechen überbrücken, und das ist eine der gebündelten Quellen des Magnetostriktionsgeräuschs; ein fortlaufend gewickelter magnetischer Kreis hat diese Stöße nicht, und da die drei Flusswege zudem symmetrisch sind, liegt das Eigengeräusch unter dem einer geschichteten Bauform gleicher Leistung. Der konkrete Schallpegel richtet sich nach der gewählten Leistung, und der an der Grundstücksgrenze oder an einem empfindlichen Punkt ankommende Pegel hängt zusätzlich von Aufstellort, Raumakustik und Abstandsdämpfung ab und wird je Projekt gerechnet.

Ja. Reist er mit der Station, übernimmt die Linie für vorgefertigte Energiestationen Gehäuse, Innenaufbau und Fundamentbefestigung, und der Transformator verlässt das Werk als darin untergebrachtes Betriebsmittel. Ein Öltransformator in einer Station braucht Ölgrube oder Auffangeinrichtung, bemessen auf die Ölmenge; der sechseckige Umriss wirkt sich spürbar auf den Freiraum des Transformatorraums und die Führung der Gänge aus und wird deshalb in einem Zug nach dem tatsächlichen Umriss in der Stufe des Aufstellungsplans festgelegt.

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