Dreiphasen-Transformator

Unsere Vielfalt an Dreiphasen-Transformatoren / Drehstromtransformatoren bieten viele Vorteile:


Beispiele unserer Dreiphasen-Transformatoren

Typenreihe DTA/DTBA

Dreiphasen Transformator für den Maschinenbau
Typenreihe DTU / DTUL 0,15 bis DTU / DTUL 30,0 nach VDE 0570 / EN 61558 Teil 2 – 1 und UL 506 in Sparwicklung nach VDE 0570 / EN 61558 Teil 2 – 13 mit Index -A
  • Dreischenkel-Kerntransformator / 3 UJ-Blechschnitt
  • Leistungsbereich 200 – 30000 VA
  • Frequenz 50 / 60 Hz
  • Isolationsklasse T40 / B
  • Schutzart IP 00
  • Einbaueignung bis IP 20, Schutzklasse I
  • Vakuumgetränkt
  • Fußwinkelbefestigung
  • Anschluss an Klemmen
  • Ab DTU / DTUL 1,0 mit Luftkanal Einbaulage
  • senkrecht, bei abweichender Montage
  • ca. 10 % Leistungsminderung
  • Berührungsschutz nach VBG 4


Standardschaltungen

  • Getrenntwicklungs-Transformator Stern-Stern-Schaltung mit sekundär herausgeführtem Nullpunkt (Yyn0)
  • Vorschalt-Spartransformator Stern-Sparschaltung
  • mit herausgeführtem Nullpunkt (Yna0). Erkennbar
  • an Endung -A (z. B. DTU0, 12-A)
 

Typenreihe DTB/DTBL

Dreiphasen-Transformator (Dreiphasentrafo) 3ph Trafo, der ktc GmbH
Typenreihe DTB / DTBL (R 1,0 bis R 30,0)
nach VDE 0570 / EN 61558 Teil 2 – 1 Kerntransformator / 3 UJ-Blechschnitt
  • Leistungsbereich 2,0 – 30,0 kVA
  • Frequenz 50 / 60 Hz
  • Isolationsklasse T 40 / B
  • Schutzart IP 00, Einbaueignung bis IP 20, Schutzklasse I
  • Vakuumgetränkt
  • Reihenklemmen
  • Fußwinkelbefestigung
  • Berührungsschutz nach VBG 4
  • Mit Luftkanal, Einbaulage senkrecht, bei waagrechter Montage ca. 10 % Leistungsminderung

Standardschaltungen
  • Getrenntwicklungs-Transformator Stern-Schaltung mit sekundär herausgeführtem Nullpunkt (Yyn0)
  • Vorschalt-Spartransformator Stern-Sparschaltung
    mit herausgeführtem Nullpunkt (YN

Typenreihe DT/DTUL

Dreiphasen-Trenntransformator (Dreiphasentrafo) 3ph Trafo, der ktc GmbH
Typenreihe DT / DTL (R 15 bis R 0,75) nach VDE 0570 / EN 61558 Teil 2 – 1
  • Dreischenkel-Kerntransformator / 3 UJ-Blechschnitt
  • Leistungsbereich 25 – 1500 VA
  • Frequenz 50 / 60 Hz
  • Isolationsklasse T40 / B
  • Schutzart IP 00
  • Einbaueignung bis IP 20, Schutzklasse I
  • Vakuumgetränkt
  • Fußwinkelbefestigung
  • Anschluss bis DT 120 an Klemmen, Lötösen oder
  • Lötschwerter, ab DT 150 an Klemmen
  • Berührungsschutz nach VBG 4

Standardschaltungen
  • Getrenntwicklungs-Transformator Stern-Stern-
  • Schaltung mit sekundär herausgeführtem
  • Nullpunkt (Yyn0)
  • Vorschalt-Spartransformator Stern-Sparschaltung
  • mit herausgeführtem Nullpunkt (YNa0)

Dreiphasen-Transformatoren Definition

Dreiphasen-Transformatoren, auch als 3-Phasen Transformatoren oder Drehstromtransformatoren bekannt, spielen eine entscheidende Rolle in der effizienten Übertragung von elektrischer Energie. Diese industriellen Transformatoren sind darauf ausgelegt, die Herausforderungen unterschiedlicher Netzspannungen und -arten zu bewältigen. Durch ihre serienmäßigen Zusatzanzapfungen gewährleisten sie eine konstante Funktionssicherheit und dienen als Eckpfeiler für die zuverlässige Dreiphasen-Stromversorgung.

Dreiphasen-Transformatoren Funktion

Ein Dreiphasen-Transformator besteht aus einem hochwertigen, laminierten Siliziumstahlkern und drei separat gewickelten Primär- und Sekundärspulen. Die Primärwicklung, auch als Dreiphasen-Primärspule bezeichnet, nimmt die Dreiphasen-Wechselspannung auf und erzeugt ein wechselndes Magnetfeld. Dieser Dreiphasen-Transformator gewährleistet eine gleichmäßige Verteilung der Lasten und eine stabile Ausgangsspannung in allen Phasen. In industriellen Anwendungen, wie der metallverarbeitenden oder chemischen Industrie, sind sie unverzichtbare Bauelemente für die Dreiphasen-Energieumwandlung.

Dreiphasen-Transformatoren Aufbau

Der Aufbau eines Dreiphasen-Transformators basiert auf drei identischen Spulensystemen, die auf einem gemeinsamen Eisenkern angeordnet sind. Diese drei Systeme entsprechen den drei Phasen eines Drehstromnetzes: L1, L2 und L3. Jeder der drei magnetisch gekoppelten Schenkel trägt eine Primär- und eine Sekundärwicklung, die miteinander elektromagnetisch verbunden sind. Dies ermöglicht eine effiziente Spannungsumwandlung bei gleichzeitig kompakter Bauweise.

Wicklungsanordnung

Die Wicklungen der drei Phasen können auf unterschiedliche Weise verschaltet werden. Die beiden häufigsten Schaltungsarten sind:

  • Sternschaltung (Y-Schaltung): Die Wicklungsenden werden in einem gemeinsamen Punkt (Sternpunkt) verbunden. Diese Schaltung eignet sich besonders für Hochspannungsanwendungen.

  • Dreieckschaltung (Δ-Schaltung): Die Wicklungen werden ringförmig miteinander verbunden. Diese Konfiguration ist robust gegenüber unsymmetrischer Belastung und kommt oft in Industrieanlagen zum Einsatz.

Dreieckschaltung, Sternschaltung Transformator

Kombinationen und Schaltgruppen

Je nach Netzanforderung werden Primär- und Sekundärseite in verschiedenen Kombinationen verschaltet:

  • Yy0: Stern-Stern-Schaltung mit gleicher Phasenlage.

  • Dyn5: Primärseite in Dreieck, Sekundärseite in Stern mit 150° Phasenverschiebung.

  • Yd11: Stern-Dreieck-Schaltung mit 330° Phasenverschiebung.

Die Wahl der Schaltgruppe beeinflusst sowohl die Spannungsübertragung als auch das Verhalten gegenüber Netzrückwirkungen, Kurzschlüssen und Oberschwingungen.

Einsatzgebiete von Dreiphasen-Transformatoren

Dreiphasen-Transformatoren sind ein unverzichtbarer Bestandteil moderner Energieinfrastrukturen. Ihre Hauptaufgabe ist die verlustarme Umwandlung elektrischer Spannungen in dreiphasigen Wechselstromsystemen – sowohl zur Energieübertragung über große Distanzen als auch zur Spannungsanpassung in Industrie- und Versorgungsnetzen.

Typische Einsatzbereiche:

  • Energieversorgungsunternehmen (EVU): In Umspannwerken und Verteilnetzen zur Transformation von Hochspannung in Mittel- und Niederspannung.

  • Industrieanlagen: Zur Versorgung großer elektrischer Verbraucher wie Motoren, Maschinen und Fertigungsanlagen.

  • Bahntechnik und Infrastruktur: In Traktionssystemen und Bahnstromnetzen.

  • Erneuerbare Energien: In Windparks und Photovoltaikanlagen zur Einspeisung in das öffentliche Netz.

  • Gebäudetechnik: In großen Bürokomplexen, Krankenhäusern oder Rechenzentren zur Sicherstellung einer stabilen Spannungsversorgung.

  • Schaltanlagenbau: Als Teil integrierter Systeme zur Spannungsregelung, Schutz und Steuerung.

Die Verbesserung der Spannungsqualität spielt dabei eine immer größere Rolle. Die ktc GmbH, als aktives Mitglied im ZVEI – Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie e. V., wirkt aktiv an der Weiterentwicklung technischer Standards mit. Ein empfehlenswerter Leitfaden dazu ist die Publikation zur „Verbesserung der Spannungsqualität in elektrischen Netzen“, die Sie hier als PDF herunterladen können.

Entdecken Sie hier all unsere Transformatoren wie Steuertrafos, Sicherheitstrafos und Einphasen- sowie Dreiphasen Trafos

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