Energiepaket
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- Marta Lorenz
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2 Nachhaltigkeit! Inhaltsverzeichnis Energie Die Standards: Stand der Technik 4 Unser Angebot 6 12 kv Technische Daten 8 17,5 kv Technische Daten kv Technische Daten kv Technische Daten 14 Gießharztransformatoren 16 Sonderanwendungen 18 Zubehör 20 Beschreibung und Eigenschaften 24 Zertifizierte Qualität 26 E-C-F-Klassen 28 Über die Standards hinaus 30
3 Energiepaket CO 2 20% 20% 20% 20% weniger CO 2 20% mehr aus erneuerbaren Energien Nach dem Kyoto-Protokoll legte die EU den Schwerpunkt auf ein ehrgeiziges Ziel: das so genannte KLIMASCHUTZ- UND ENERGIEPAKET. Dieses beinhaltet eine 20 -prozentige Reduktion von Treibhausgasemissionen, eine 20 -prozentige Erhöhung der Energieversorgung aus erneuerbaren Quellen und eine 20 -prozentige Steigerung der Energieeffizienz von elektrischer Ausrüstung. Diese Maßnahmen sollen bis zum Jahr 2020 umgesetzt sein. Da die Eigenschaften von Verteil- und Leistungstransformatoren sehr verbrauchsrelevant sind, hat die EU ein hohes Energieeinsparpotential in den 28 Mitgliedstaaten identifiziert. Auf der Basis dieser Annahme hat die Europäische Kommission die neue Richtlinie 548/2014 für die Einführung eines ÖKODESIGN für Transformatoren herausgegeben, an die alle europäischen Hersteller gebunden sind. Die neue Richtlinie soll in zwei Stufen umgesetzt werden, wonach die erste Phase ab 1. Juli 2015 und die zweite Phase ab 1. Juli 2021 in Kraft tritt. Nach einer Studie der Europäischen Kommission geht man davon aus, dass mehr als 2.5 % des gesamten Energieverbrauchs aller EU-Staaten durch Verluste von Transformatoren verschwendet wird. Ziel bis zum Jahr 2025 ist es, die gesamten jährlichen Verluste aller installierten Transformatoren um 3,7 Mt CO2 Emissionen pro Jahr zu reduzieren. Vom wirtschaftlichen 20 % Steigerung der Energieeffizienz * Gesichtspunkt ist zu berücksichtigen, dass die Standarddefinition der Lebenszykluskosten eines Transformators der Summe seines Kaufpreises und der Betriebskosten über seine Lebensdauer entspricht. Technisch bedingt hat ein Transformator mit reduzierten Verlusten einen höheren Kaufpreis, während Transformatoren, die mit minimalen Fertigungskosten hergestellt werden, durch ihren schlechteren Wirkungsgrad zu höheren Betriebskosten führen. Angesicht der Tatsache, dass Transformatoren 365 Tage pro Jahr unter Spannung stehen und in der Regel eine dreißigjährige Lebensdauer haben, stellt der Stromverbrauch einen beherrschenden Faktor dar, d.h., der hohe Kaufpreis für einen verlustreduzierten Transformator mindert sich durch seine geringen Betriebskosten während der Produktlebensdauer fortlaufend. Gegenüber dem Kaufpreis, der nur einen geringfügigen Teil der Gesamtkosten des Transformators darstellt, machen die besonders von Verlusten getriebenen Betriebskosten mehr als 80 % der Gesamtkosten aus. Nimmt man z.b. einen traditionellen 1000 kva- Transformator und vergleicht diesen mit einem Ökodesign- Transformator, amortisiert sich der höhere Kaufpreis schon nach nur ca. zwei Betriebsjahren. Die Kosteneinsparung über 30 Jahre beträgt etwa , verbunden mit beträchtlichen Entlastungen für die Umwelt und einer Reduktion von Treibhausgasemissionen von etwa 5 t pro Jahr! * Bis zum Jahr 2020 Business-As-Usual/ unternehmerischer Alltag Quality System Certifi cate CSQ n 9101.TESA ISO 9001 CERTIFIED ISO Fortgeschritten Ökodesign Nennleistung (kva) Leerlaufverluste (W) Kurzschlussverluste 120 C (W) Kaufpreis ( ) Leerlaufbetrieb (Leerlaufverluste) Stunden /Tag Tage /Jahr Leerlaufbetrieb (Leerlaufverluste) Stunden /Tag 8 8 Tage /Jahr Leistungsfaktor 80% 80% Durchschnittliche Energiekosten ( /kwh) 0,175 0,175 Jährliche Kosten der Verluste ( /Jahr) Energieeinsparungen pro Jahr (kwh/jahr) Betriebskosteneinsparungen pro Jahr ( /Jahr) Durchschnittliche Lebensdauer von Transformatoren (Jahr) 30 Betriebskosteneinsparungen in 30 Jahren ( ) Rückzahlung (Jahren) 2 Durchschnittlicher CO 2 -Emissionsfaktor (gc02/kwh) 540 CO 2 -Emissionseinsparung pro Jahr (t/jahr) 5 Vergleich zwischen IEC- und Ökodesign-Transformatoren, 24kV Kosten ( ) IEC ÖKODESIGN Jahren 2 3
4 Die Standards: Stand der Technik Im Lauf der Jahre haben viele Standards den Bereich der Leistungsfähigkeit und Betriebssicherheit von Trockentransformatoren geregelt: nach dem CENELEC Harmonisierungsdokument HD 538 im Jahre 2004 wurde der internationale IEC Standard veröffentlicht, der die erste wirkliche Richtlinie für Trockentransformatoren darstellte und Meilenstein in Bezug auf Klimaklassen, Umgebungsklassen und Brandschutzklassen (E-C-F) war. Im September 2015 wurde der EN Standard veröffentlicht, der bis zum Jahr 2018 alle frühere Änderungen ersetzen wird und sowohl für ölgefüllte Transformatoren als auch für 50 Hz- Gießharztransformatoren mit einem maximalen Bemessungs- Isolationspegel von 36 kv und mit einer Nennleistung von 5 kva bis 40 MVA gültig ist. Dieser Standard erkennt die UE 548/2014- Norm vom 21. Mai 2014 an, welche die neuen Mindesterfordernisse an die Leistungsfähigkeit eines Transformators reglementiert, wenn der Transformator nach dem 1. Juli 2015 installiert wurde. Diese Standards sehen den maximalen Wert der Leerlaufverluste und der Kurzschlussverluste für Transformatoren bis zur Nennleistung von 3150 kva vor. Für größere Nennleistungen führt dieser Standard das Peak Efficiency Index (PEI) ein, um die beste Verlustkombination je nach Anwendungsart wählen zu können. 4 5
5 Italienische Qualität Technische Daten DAS ÖKO DESIGN MODELL DAS OPTIMIERTE MODELL DAS BASISMODELL Unser Angebot Entspricht der EU-Ökodesign- Verordnung und der EN Norm in vollem Umfang, ermöglicht einen geringeren Eigenenergieverbrauch und eine deutliche Reduzierung von umweltschädlichen Co2 Emissionen. Es wurde dank der 35 -jährigen Erfahrung von TESAR im Bereich der Giessharztransformatoren entwickelt. Kann an den meisten Aufstellungsorten und für fast alle Anwendungen ohne Einschränkungen installiert werden. Dieser Transformator wird speziell an die Bedürfnisse und Anforderungen unserer Kunden angepasst. Mit einer maximalen Nennleistung von 2500 kva liegen die Vorteile in seinem Leichtgewicht im Vergleich zum optimierten Modell aber mit denselben elektrischen Nenndaten. Dieser Transformator stellt dank seiner Eigenschaften den bestmöglichen Kompromiss zwischen Wirkungsgrad, Abmessungen und Gewicht dar. 6 7
6 Technische Einzelheiten C C C C C C 1U 1U 1V 1V 2U 2U 1U 1U 1U 1V 1V 1V 2U 2U 2N 2N 2U RR 2N 2N 2N 1V 1V A 2V 2V A A A 1V 1V 1V PP 2V 2V 2V 1W 1W 1W 1W 1W 2W 2W 1W 1W 1U 1U 1 Oberspannungsanschlussfahne P P P R R 2 Unterspannungsanschlussfahne R 3 Sternpunkt / N-Leiteranschluss 4 Erdungspunkt PT100 Ohm Anschlussschema Niederspannungsklemme 77 2W 2W 2W 1W 1W 1W U 1U 1U B P Q 5 Klemmenkasten P P P 6 Stufensteller Q Q Q 7 Hebeösen 8 Zugösen S Stufensteller B B B 55 Q T S S S Hochspannungsklemme T T T T Technische Daten Nennleistung Produktreihe Po Pk 75 C Pk 120 C Standards IEC Innenrauminstallation Indoor Höhe < 1000 m Art der Kühlung NL (Naturluft-) Wickelgut AL / AL Umgebungstemperatur 40 C Temperaturanstieg 100 / 100 K Uk 75 C Io Leistungsfähigkeit last 75% kva W W W % % % % 100 Optimiert ,3 97,66 97,99 Ökodesign ,3 97,72 98,12 Basis ,88 97, Optimiert ,00 98,28 Ökodesign ,98 98,34 Basis ,8 97,71 98, Optimiert ,8 98,32 98,55 Ökodesign ,8 98,30 98,60 Basis ,7 97,99 98, Optimiert ,7 98,31 98,55 Ökodesign ,7 98,43 98,70 Basis ,5 98,23 98, Optimiert ,5 98,50 98,71 Ökodesign ,5 98,46 98,73 Basis ,4 98,23 98, Optimiert ,4 98,50 98,71 Ökodesign ,4 98,56 98,81 Basis ,3 98,41 98, Optimiert ,3 98,61 98,82 Ökodesign ,3 98,64 98,88 Basis ,1 98,47 98, Optimiert ,1 98,62 98,83 Ökodesign ,1 98,85 99,04 Basis ,58 98, Optimiert ,80 98,99 Ökodesign ,96 99,13 Basis ,9 98,66 98, Optimiert ,9 98,81 99,00 Ökodesign ,9 98,99 99,16 Basis ,9 98,75 98, Optimiert ,9 98,92 99,09 Ökodesign ,9 99,06 99,21 Basis ,8 98,74 98, Optimiert ,8 98,92 99,08 Ökodesign ,8 99,08 99,23 Basis ,7 98,80 99, Optimiert ,7 98,97 99,12 Ökodesign ,7 99,12 99, Optimiert ,6 99,07 99,20 Ökodesign ,6 99,19 99,32 Primärspannung Anzapfungen Sekundärspannung Schaltgruppe Frequenz Isolationsklasse Schutzgrad Spannungsfall cosφ 0,9 LpA Schalldruckpegel bis zu 12 kv +/- 2x2,5% 400 V Dyn11-Dyn5 50 Hz F/F IP00 LwA Schalleistungspegel 12kV A B C P Q R S T Gewicht Kasten Dose % % db db mm mm mm mm mm mm mm mm kg 2,03 3, ,23 4, ,05 5, ,74 3, ,99 4, ,20 4, ,46 3, ,70 4, ,93 4, ,48 3, ,58 3, ,70 4, ,32 2, ,55 3, ,70 4, ,32 2, ,46 3, ,55 3, ,25 2, ,39 3, ,50 3, ,35 3, ,18 3, ,41 3, ,19 3, ,08 3, ,33 3, ,19 3, ,06 3, ,26 3, ,09 3, ,99 3, ,27 3, ,08 3, ,98 3, ,22 3, ,05 3, ,94 3, ,09 4, ,02 4, Unterschiedliche Designarten (z.b. verschiedene Umgebungstemperaturen und unterschiedliche leitfähige Materialien) sind auf Anfrage verfügbar. 8 6
7 Standards IEC Innenrauminstallation Indoor Höhe < 1000 m Art der Kühlung NL (Naturluft-) Wickelgut AL / AL Umgebungstemperatur 40 C Temperaturanstieg 100 / 100 K Primärspannung Anzapfungen Sekundärspannung Schaltgruppe Frequenz Isolationsklasse Schutzgrad bis zu 17,5 kv +/- 2x2,5% 400 V Dyn11-Dyn5 50 Hz F/F IP00 17,5kV Technische Daten Nennleistung Produktreihe Po Pk 75 C Pk 120 C Uk 75 C Io Leistungsfähigkeit last 75% Spannungsfall cosφ 0,9 LpA Schalldruckpegel LwA Schalleistungspegel A B C P Q R S T Gewicht Kasten Dose kva W W W % % % % % % db db mm mm mm mm mm mm mm mm kg 100 Optimiert ,3 97,62 97,94 2,13 4, Ökodesign ,3 97,72 98,12 2,23 4, Basis ,0 96,88 97,45 3,05 5, Optimiert ,0 97,91 98,20 1,90 4, Ökodesign ,0 97,98 98,34 1,99 4, Basis ,8 97,71 98,09 2,20 4, Optimiert ,8 98,16 98,42 1,70 4, Ökodesign ,8 98,30 98,60 1,70 4, Basis ,7 97,99 98,31 1,93 4, Optimiert ,7 98,24 98,49 1,64 4, Ökodesign ,7 98,43 98,70 1,58 3, Basis ,5 98,23 98,51 1,70 4, Optimiert ,5 98,34 98,57 1,55 3, Ökodesign ,5 98,46 98,73 1,55 3, Basis ,4 98,23 98,51 1,70 4, Optimiert ,4 98,39 98,63 1,54 3, Ökodesign ,4 98,56 98,81 1,46 3, Basis ,3 98,41 98,67 1,55 3, Optimiert ,3 98,52 98,74 1,42 3, Ökodesign ,3 98,64 98,88 1,39 3, Basis ,1 98,47 98,72 1,50 3, Optimiert ,1 98,62 98,82 1,33 3, Ökodesign ,1 98,85 99,04 1,18 3, Basis ,0 98,58 98,81 1,41 3, Optimiert ,0 98,70 98,88 1,26 3, Ökodesign ,0 98,96 99,13 1,08 3, Basis ,9 98,66 98,87 1,33 3, Optimiert ,9 98,74 98,93 1,23 3, Ökodesign ,9 98,99 99,16 1,06 3, Basis ,9 98,75 98,95 1,26 3, Optimiert ,9 98,83 98,99 1,15 3, Ökodesign ,9 99,06 99,21 0,99 3, Basis ,8 98,74 98,95 1,27 3, Optimiert ,8 98,87 99,03 1,10 3, Ökodesign ,8 99,08 99,23 0,98 3, Basis ,7 98,80 99,00 1,22 3, Optimiert ,7 98,94 99,09 1,05 3, Ökodesign ,7 99,12 99,27 0,94 3, Optimiert ,6 99,07 99,19 1,07 4, Ökodesign ,6 99,19 99,32 1,02 4, Unterschiedliche Designarten (z.b. verschiedene Umgebungstemperaturen und unterschiedliche leitfähige Materialien) sind auf Anfrage verfügbar
8 Standards IEC Innenrauminstallation Indoor Höhe < 1000 m Art der Kühlung NL (Naturluft-) Wickelgut AL / AL Umgebungstemperatur 40 C Temperaturanstieg 100 / 100 K Primärspannung Anzapfungen Sekundärspannung Schaltgruppe Frequenz Isolationsklasse Schutzgrad bis zu 24 kv +/- 2x2,5% 400 V Dyn11-Dyn5 50 Hz F/F IP00 24kV Technische Daten Nennleistung Produktreihe Po Pk 75 C Pk 120 C Uk 75 C Io Leistungsfähigkeit last 75% Spannungsfall cosφ 0,9 LpA Schalldruckpegel LwA Schalleistungspegel A B C P Q R S T Gewicht Kasten Dose kva W W W % % % % % % db db mm mm mm mm mm mm mm mm kg 100 Optimiert ,3 97,62 97,94 2,13 4, Ökodesign ,3 97,72 98,12 2,23 4, Basis ,0 96,79 97,33 3,05 5, Optimiert ,0 97,86 98,16 1,96 4, Ökodesign ,0 97,98 98,34 1,99 4, Basis ,8 97,65 98,01 2,20 4, Optimiert ,8 98,16 98,42 1,70 4, Ökodesign ,8 98,30 98,60 1,70 4, Basis ,7 97,98 98,28 1,90 4, Optimiert ,7 98,24 98,49 1,64 4, Ökodesign ,7 98,43 98,70 1,58 3, Basis ,5 98,15 98,41 1,73 4, Optimiert ,5 98,35 98,59 1,55 3, Ökodesign ,5 98,46 98,73 1,55 3, Basis ,4 98,19 98,46 1,70 4, Optimiert ,4 98,39 98,63 1,54 3, Ökodesign ,4 98,56 98,81 1,46 3, Basis ,3 98,29 98,54 1,62 4, Optimiert ,3 98,52 98,74 1,42 3, Ökodesign ,3 98,64 98,88 1,39 3, Basis ,1 98,37 98,61 1,55 3, Optimiert ,1 98,62 98,82 1,33 3, Ökodesign ,1 98,85 99,04 1,18 3, Basis ,0 98,50 98,72 1,44 3, Optimiert ,0 98,71 98,90 1,26 3, Ökodesign ,0 98,96 99,13 1,08 3, Basis ,9 98,59 98,81 1,38 3, Optimiert ,9 98,75 98,94 1,23 3, Ökodesign ,9 98,99 99,16 1,06 3, Basis ,9 98,61 98,83 1,37 3, Optimiert ,9 98,83 99,01 1,17 3, Ökodesign ,9 99,06 99,21 0,99 3, Basis ,8 98,64 98,86 1,36 3, Optimiert ,8 98,91 99,07 1,08 3, Ökodesign ,8 99,08 99,23 0,98 3, Basis ,7 98,66 98,87 1,33 3, Optimiert ,7 98,94 99,09 1,05 3, Ökodesign ,7 99,12 99,27 0,94 3, Optimiert ,6 99,06 99,19 1,09 4, Ökodesign ,6 99,19 99,32 1,02 4, Unterschiedliche Designarten (z.b. verschiedene Umgebungstemperaturen und unterschiedliche leitfähige Materialien) sind auf Anfrage verfügbar
9 Standards IEC Innenrauminstallation Indoor Höhe < 1000 m Art der Kühlung NL (Naturluft-) Wickelgut AL / AL Umgebungstemperatur 40 C Temperaturanstieg 100 / 100 K Primärspannung Anzapfungen Sekundärspannung Schaltgruppe Frequenz Isolationsklasse Schutzgrad bis zu 36 kv +/- 2x2,5% 400 V Dyn11-Dyn5 50 Hz F/F IP00 36kV Nennleistung Produktreihe Po Pk 75 C Pk 120 C Uk 75 C Io Leistungsfähigkeit last 75% Spannungsfall cosφ 0,9 LpA Schalldruckpegel LwA Schalleistungspegel A B C P Q R S T Gewicht Kasten Dose kva W W W % % % % % % db db mm mm mm mm mm mm mm mm kg Technische Daten Optimiert ,36 97,66 2,27 4, Ökodesign ,77 98,16 2,17 4, Optimiert ,8 97,69 97,97 2,02 4, Ökodesign ,8 98,12 98,45 1,85 4, Optimiert ,7 97,89 98,14 1,86 4, Ökodesign ,7 98,26 98,56 1,72 4, Optimiert ,5 98,18 98,40 1,62 4, Ökodesign ,5 98,30 98,60 1,69 4, Optimiert ,4 98,26 98,47 1,56 3, Ökodesign ,4 98,41 98,68 1,59 4, Optimiert ,3 98,40 98,60 1,46 3, Ökodesign ,3 98,49 98,75 1,51 3, Optimiert ,1 98,51 98,68 1,36 3, Ökodesign ,1 98,73 98,94 1,28 3, Optimiert ,49 98,67 1,45 4, Ökodesign ,84 99,03 1,23 4, Optimiert ,53 98,72 1,52 4, Ökodesign ,9 98,88 99,06 1,29 4, Optimiert ,9 98,68 98,85 1,40 4, Ökodesign ,9 98,96 99,13 1,21 4, Optimiert ,8 98,70 98,88 1,38 4, Ökodesign ,8 98,98 99,15 1,20 4, Optimiert ,7 98,77 98,94 1,33 4, Ökodesign ,7 99,03 99,19 1,16 4, Optimiert ,6 98,92 99,06 1,20 4, Ökodesign ,6 99,10 99,24 1,09 4, Unterschiedliche Designarten (z.b. verschiedene Umgebungstemperaturen und unterschiedliche leitfähige Materialien) sind auf Anfrage verfügbar
10 Giessharztransformatoren Die Visitenkarte der Firma Tesar: Tesar kann auf mehr als produzierte Transformatoren verweisen die weltweit erfolgreich im Einsatz sind. Seit 1979 steht Tesar auf dem Weltmarkt für Innovation und Qualität. Tesar investiert einen erheblichen Anteil des Umsatzes in Forschung und Entwicklung - damit auch künftig der technische Fortschritt maßgeblich voranschreitet. Bereits im Jahr 1983 hat TESAR als erster Hersteller das Brandverhalten von Gießharztransformatoren analysiert und getestet. Als eines der ersten Unternehmen weltweit konnte TESAR seinen Kunden Transformatoren der Umweltklasse E2, Klimaklasse C2 und Brandklasse F1 anbieten. Im Jahr 2013 kam die E3-Zertifizierung für die Installationen von Transformatoren in Windmühlen hinzu. Noch im Jahr 2014 wurde das elektrische Verhalten gemäss F1-Brandschutztest erfolgreich geprüft und gleichzeitig wurden die Tesar Transformatoren für Lagerung und Transport bei Klimabedingungen bis -50 C zertifiziert
11 Sonderanwendungen Gießharz-Leistungstransformatoren bis zu 20 MVA - 36 kv. Einphasen-Transformatoren 6-Puls, 12-Puls und 24-Puls Gleichrichtertransformatoren, ideal für Traktions- und Industrieanwendungen. Wechselrichter-Transformatoren für Photovoltaik-Anwendung
12 Zubehör auf Anfrage Metallgehäuse ehäuse Schutzmetallgehäuse gegen Eindringen von Festkörper und Flüssigkeiten sowie Personenschutz gegen Berührung von spannungsführenden ngsführenden Teilen. Die Ausführung der Gehäuse kann nach Kundenwunsch nwunsch erfolgen und an jede Art von Installation angepasst werden. Allgemeine Merkmale Sendzimir-Stahlblech Farbe RAL 7032 Öffnungen für HS/NS-Kabeleinführung von oben oder von unten Auf dem Transformator montiert oder, bodenmontiert Optionales Zubehör HS/NS- Kabelkasten mit oder, ohne Kabeldurchführungsplatte /Kabelanschlüsse Zusätzlicher Anschlusskasten Schutzgrad Schutzgrad Festkörper Flüssigkeiten Installationsstelle IP21 IP31 IP23 Schutz vor 12mm Festkörper Schutz vor 2,5mm Festkörper Schutz vor 12mm Festkörper Abmessungen Geschützt gegen senkrecht fallende Wassertropfen Geschützt gegen senkrecht fallende Wassertropfen Geschützt gegen senkrecht gesprühtes Wasser bis zu einem Winkel von 60 AREL mechanische Verriegelung Kabelhalter Innenraum Innenraum Innenraum / Aussenraum Typ A B C Gewicht mm mm mm kg Das Gehäuse kann auf dem Transformator montiert oder in einem getrennten Kit geliefert werden. C 1U 1V A 1W B 20 21
13 Zubehör auf Anfrage TSX1 & TSX3 Temperaturregler Elektronische Temperatursteuereinheit für Giessharztransformatoren. - 4 Analog-Eingangskanäle für Wicklungs- und Kerntemperaturüberwachung. - 4 Ausgangsrelais (Ventilatoren, Alarm, Auslösevorrichtung, Generische Alarm). Temperatur wird durch PT100Ω (TSX1) oder, PTC (TSX3) überwacht.tsx1 Temperaturschwellen einstellbar. TSX1 kann auch mit RS485-serieller Schnittstelle - RTU MODBUS (TSX1s)-Protokoll geliefert werden. PT100Ω-Sensoren für Temperatursteuergerät Es bietet Echtzeit- Temperaturüberwachung. Ein PT100 Sensor ist in jeder NS-Wicklung eingebaut. Ein zusätzlicher PT100 Sensor kann installiert werden, um die Kerntemperatur zu überwachen. Die Temperatursensoren sind in einen separaten Klemmenkasten geführt und verdrahtet, der am Transformator fest montiert ist. TSX6c Ventilatorschutzeinrichtung Elektronische Schutz-und Steuereinheit für die Lüftungsanlage. - 2 Digitaleingänge für die Aktivierung der Lüftungsanlage. - 2 Ausgangssignale für die Funktionsstörung des Ventilators. - Nr.6 Stromversorgungspunkte spunkte mit magnetisch-thermischen hen Überlastrelais. Lüftungsventilatoren werden ständig durch das TSX6c-Relais überwacht und geschützt. PTC-Thermistoren für TSX3 Temperatursteuergerät Zwei PTC- Widerstände für Alarm und Auslösung sind in jeder NS- Wicklung installiert. Die Temperatursensoren sind in einen separaten Klemmenkasten geführt und verdrahtet, der am Transformator fest montiert ist. Schwingungsdämpfer Schwingungsdämpfer sind die intelligente und kompakte Lösung, für eine Reduzierung der Schwingung und des Lärmpegels eines Transformators. Sie vermeiden die Übertragung der Transformator-Schwingungen auf die umliegende Umgebung. Querstromlüfter Das Zwangsbelüftungssystem reduziert die Betriebstemperatur des Transformators und ermöglicht so eine vorübergehende Leistungssteigerung des Transformators. Das Lüftungssystem besteht aus je drei seitlich angebrachten Querstromlüftern und kann die Nennleistung des Transformators um bis zu 40% steigern. MS-Überspannungsableiter Der Primärschutz gegen atmosphärische und Schaltüberspannungen. Eine preiswerte und zuverlässige Lösung, um die Lebensdauer des Transformators zu verlängern. Es sind sehr empfehlenswert für die Installation, da wo es eine intensive Blitzeinschlagaktivität vorgesehen ist
14 Beschreibung und Eigenschaften Zusätzlicher Hilfsklemmenkasten 2 PT100 oder PTC- Widerstände in den Niederspannungswicklungen 3 Oberspannung- Anschlussfahnen 4 Oberspannung- Umsteller 5 Pressbalken Eisenkern 6 US-Anschlussfahnen 7 Hebeösen 8 Oberspannungswicklung 9 Eisenkern 10 Unterspannungswicklung 11 Fahrrollen für Längst-und Querfahrt Geringe Betriebskosten Verlustarme Eisenkerne und Wicklungen reduzieren die Betriebskosten. Kompakte Rahmenkonstruktion Feuerverzinkt und damit erstklassiger Korrosionsschutz für eine hohe Langlebigkeit auch bei aggressiven Umgebungsbedingungen. Hohe Zuverlässigkeit Bewährte Gießharz-Vakuumtechnologie und größte Sorgfalt bei der Herstellung von Wicklungen geben dem Produkt eine besonders hohe Zuverlässigkeit. Maximale Sicherheit Das für die Herstellung verwendete Harz- und Isoliermaterial hat im Brandfall eine geringe Rauchentwicklung, setzt weniger giftige Gase frei, ist selbstverlöschend und flammwidrig. Wartungsarm TESAR-Giessharztransformatoren sind durch ihre hochwertige, robuste Bauweise und die durchdachten konstruktiven Details auch ohne große Wartung in der Lage, extremen Klimaund Umweltbedingungen standzuhalten
15 TESAR Gießharztransformatoren einsatzbereit unter allen Klimaund Umgebungsbedingungen Klimabedingungen Umgebungsbedingungen Umgebungsklasse E E-C-F Klassen E2 Der Transformator ist häufi ger Kondensation und hoher Verschmutzung oder einer Kombination der beiden ausgesetzt. C2 Betrieb, Transport und Lagerung bei Umgebungstemperaturen bis -25 C Aussenaufstellung E3 Speziell für Installationen in Windmühlen bei welchen ein Transformator schwierigsten Einsatzbedingungen wie Feuchtigkeit und hohem Salzgehalt ohne Schutzgehäuse widerstehen muss wurden Tesar Transformatoren zusätzlich auch noch entsprechend der IEC geprüft. Klimaklasse C Tesar ist über die Anforderungen der Klimaklasse C2 hinausgegangen und hat Lagerung und Transport der Transformatoren bis zu -50 C erfolgreich getestet. Brandklasse F F1 Transformatoren werden in Umgebungen mit potentieller Feuergefahr eingesetzt. Daher ist es zwingend notwendig, dass die Transformatoren schwer entfl ammbar und selbstverlöschend sind. TROCKENTRANSFORMATOREN SIND GRUNDSÄTZLICH ENTSPRECHEND DER NACHGEWIESENEN UMGEBUNGS-, KLIMA- UND BRANDKLASSE ZU KENNZEICHNEN. Tesar Giessharztransformatoren erfüllen mit der Umgebungsklasse E2, der Klimaklasse C2 und der Brandklasse F1 die höchsten in der IEC definierten Klassen und bieten somit grösstmögliche Betriebssicherheit. TESAR WAR IM JAHR 2004 EINER DER ERSTEN HERSTELLER WELTWEIT, DEREN TRANSFORMATOREN DIE KLASSEN E2-C2-F1 ERFÜLLTEN. Brandverhalten 28 29
16 Elektromagnetische Verträglichkeit Über die Standards hinaus IM JAHR 2014 HAT TESAR R&D EINEN TRANSFORMATOR ENTWICKELT, DER DIE KLIMAANFORDERUNGEN DER IEC ÜBERTRIFFT UND BEI TEMPERATUREN BIS ZU -50 C TRANSPORTIERT UND GELAGERT WERDEN KANN. BRANDVERHALTEN: DER NACHWEIS ZUR EINSTUFUNG IN DIE HÖCHSTE BRANDKLASSE F1 GEMÄSS IEC KONNTE ERBRACHT WERDEN. Da Transformatoren auch elektromagnetische Felder in die Umwelt abgeben, legt der Gesetzgeber mit einer Verordnung zum Immissionsschutzgesetz Grenzwerte fest, um unzulässige Einwirkungen auf Menschen zu verhindern. Die Transformatoren der Firma TESAR entsprechen den festgestellten Grenzwerten. Zusätzlich kann die Feldstärke des Magnetfelds reduziert werden, indem der Transformator mit einem speziellen Metallgehäuse ausstattet wird. Y [m m] 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0-1,0-2,0-3,0-4,0 EMC Measurement - 3 ut kva W Background noise: 0.1 ut -5,0 Box Transformer -5,0-4,0-3,0-2,0-1,0 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 X [m] V U 3uT - H=1m - TR 3uT - H=1m - TR+Enclosure 30 31
17 COORDINATION COPYWRITING AND EDITING TESAR MARKETING DEPT. & COMMUNICATION ART DIRECTION AND SUPERVISOR EDOARDO BROGINI ART WORK GERECON ITALIA Printing GRAFICHE BADIALI COPYRIGHT TESAR APRIL
18 Energizing the World since 1979 Tesar Srl Head Quarter Località Chiaveretto, 37/B Subbiano (Arezzo) Italy Tel Fax Plants: Località Chiaveretto Subbiano (Arezzo) Italy Zona Industriale Castelnuovo Subbiano (Arezzo) Italy Ihre zuständige Werksvertretung: GM-TEC Heinz-Schnaufer-Strasse Calw Tel Fax
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