Giessharz - Transformatoren
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- Eva Elvira Reuter
- vor 9 Jahren
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1 WIR LIEFERN ENERGIETECHNIK. Giessharz - Transformatoren
2 GIESSHARZ - TRANSFORMATOREN DEFINITION Ein PWE-Giessharz-Transformator ist ein Dreiphasen-Trockentransformator dessen Kern und Wicklungen sich nicht in einer Isolierflüssigkeit befinden. INHALT Dieser Katalog bezieht sich auf Giessharz-Transformatoren mit Bemessungsleistungen zwischen und 3150 kva mit entsprechendem Isolationsmaterial für Bemessungsspannungen bis zu 3 kv. EPS kann Giessharz-Transformatoren bis 15 MVA herstellen. ALLGEMEINE MERKMALE Die allgemeinen Details von unseren Transformatoren lauten wie folgt: Dreiphasig, geeignet für Dauerbetrieb, Innenaufstellung, Schutzart IP00, Frequenz 50 Hz, AN- Kühlung, Temperaturklasse F1. HERSTELLER STANDARDS Die im Katalog beschriebenen Transformatoren entsprechen den Normen: VDE 0532 Teil / DIN42523, IEC 7, IEC 72, CENELEC Harmonisierungsdokument HD und HD44 S1 bezüglich der Drehstrom Verteilungs-Trockentransformatoren. Auf Anfrage können unsere Transformatoren auch nach anderen nationalen oder internationalen Standards hergestellt werden. BEMESSUNGSLEISTUNGEN kva OBERSPANNUNG Die Bemessungsspannungen für die OS-Wicklung liegt oberhalb 1,1kV bis einschließlich 3 kv. Wegen der Vielzahl unterschiedlichster Betriebsspannungen werden keine weiteren Daten genannt. Es können auch Oberspannungswicklungen mit mehreren Anzapfungen hergestellt werden. UNTERSPANNUNG Die Bemessungsspannung der Unterspannungswicklung bezieht sich im Katalog auf 400 V. Andere Bemessungsspannungen können geliefert werden. -1 -
3 VEKTORGRUPPEN Die Vektorgruppen sind wie folgt ausgeführt: Bemessungsleistung kva und Um 24 kv: Dyn5 Bemessungsleistung kva und Um = 3 kv: Dyn5 ISOLATIONSPEGEL Wie von der IEC 7, BS 171 und VDE 532 gefordert, erfüllen unsere PWE-Giessharz-Transformatoren nachstehende Grenzwerte, die durch entsprechende Stückprüfungen nachgewiesen werden: Höchste Spannung für Betriebsmittel Um (kv) 3, 7, kv Eff. 50 Hz 1 min kv Stoss, 1,2/50 µs FEUERVERHALTEN PWE-Giessharz-Transformatoren sind in der Brandklasse F1 eingestuft. Gemäss IEC 72 darf die maximal gemessene Temperatur in dieser Brandklasse 4 K erreichen. Die Prüfergebnisse liegen deutlich unter diesem Wert. VORTEILE DURCH GIESSHARZ TRANSFORMATOREN Überall dort, wo hohe Lastdichten eine verbrauchernahe Stromversorgung erfordern, sind PWE- Giesharz-Transformatoren die optimale Lösung. Sie geben die notwendige Freiheit: Weil sich mit ihnen Netzkonzepte wirtschaftlich verwirklichen lassen. Weil sie umweltfreundlich und sicher sind. Weil sie eine schwerpunktnahe Stromversorgung ermöglichen ohne besondere Räume oder Vorkehrungen zu beanspruchen. Aspekte, die diese Verteilungstransformatoren besonders geeignet machen für den Einsatz in Gebäuden. Der Vorteil: PWE-Giessharz-Transformatoren lassen sich überall leicht integrieren direkt vor Ort, ob in Geschäfts- und Wohngebäuden oder in der Fertigung für den Einsatz in der Industrie oder für das Transport- und Verkehrswesen. Vorschriften wie Brand- oder Grundwasserschutz sind mit PWE-Giessharz-Transformatoren ganz einfach zu erfüllen. So ist diese Technik nicht nur schwer brennbar und selbstverlöschend, feuchtund tropenfest, sondern auch geräuscharm. Und weil sie viele Auswahlmöglichkeiten bieten, erleichtern sie die Anpassung an die Anlage die Planung wird flexibler. Wie auch Sie Ihre Anlage optimal planen PWE gibt Ihnen dazu gerne wichtige Hinweise. -2 -
4 TECHNISCHE ANGABEN 1- MAGNETKERN Der Magnetkern wird aus kornorientierten Siliziumstahlblechen kaltgewalzt, deren Qualität niedrige Verlusten ermöglicht. Die Qualität der Bleche, sowie die Art des Zuschneidens und Zusammensetzens bewirken die magnetischen Eigenschaften des Kerns. Es wird im Step-Lap mit den modernsten Technologien geschnitten. Die Geometrie sowie der robuste Aufbau der Magnetkerne ermöglichen einen niedrigen Geräuschpegel. 2 - UNTERSPANNUNGSWICKLUNG Die Niederspannungswicklungen werden mit Alu-Folien und preimprägnierten Isoliermaterial der Thermischen Klasse F hergestellt. Dank dieser Technik ist die Axialbeanspruchung im Kurzschlussfall gleich null und minimiert zusätzlich ein ungünstiges EMV-Verhalten. Die Wicklungen werden im Wärmeofen behandelt. 3 - OBERSPANNUNGSWICKLUNG Diese Wicklung kann aus zwei unterschiedlichen Arten von Leitermaterial aufgebaut werden: Aluminium-Band oder lierten Draht. Band-Wicklungen bestehen entweder aus mehreren Spulenkörpern oder Scheiben, die nacheinander in einem kontinuierlichen Prozess hergestellt werden. Die automatische Wickelmaschine wird mit der Anzahl der Windungen, den Angaben zum erforderlichen Isolationsmaterial, den Positionen der Anzapfungen programmiert und wickelt dann voll automatisch den gewünschten Spulenkörper. Wicklungen aus liertem Draht als Leitermaterial werden in mehreren Lagen aufgewickelt zwischen den einzelnen Lagen wird Isolationsmaterial eingefügt. -3 -
5 4 - VERGUSSVERFAHREN Das von PWE eingesetzte Epoxydharz entspricht der Temperaturklasse F und ist geeignet für einen Temperaturanstieg von 0 K (die Temperatur des Isolationssystem darf 155 C erreichen). Das Vergusssystem unserer Fertigung erlaubt die Mischung vier grundsätzlicher Komponenten: Epoxydharz Feinpulveriger Aktivfüllstoff aus hydratisierter Tonerde Anhydridhärter Farbstoff Das Gussvefahren wird von der Dosierung bis zur Polymerisation von einem Mikroprozessor gesteuert, der ungewollten äußere Einflüssen auf den Prozess verhindert. Die Mischung aus Giessharz, Härter und Füllstoff wird bei geregelter Temperatur unter Vakuum entgast bevor die fertige Mischung unter Vakuum in die Formen gegossen wird. Die technisch hochwertige Vergussstation und die Qualität der verwendeten Komponenten erlaubt es uns Giessharz-Spulenkörper praktisch ohne Rissbildungen herzustellen. 5 MECHANISCHER AUFBAU Mechanische Befestigungselemente, wie die Querträger des Magentkerns, das Fahrgestell mit verstellbaren Rädern für Längs- und Querfahrt als auch Kranösen werden aus Stahl hergestellt. Um Vibration zu verhindern, wird schwingungsdämpfendes Material zwischen dem Magnetkern und den strukturellen Elementen gefügt ebenso zwischen den Spulenkörpern und deren Befestigungselemente. Das hat zur Folge, dass Ausdehnungen durch Temperaturanstieg verhindert werden, ebenso die Schwingung der Magnetbleche durch die Konstruktion des Transformators. - ANSCHLÜSSE Die Mittelspannungsanschlüsse sind auf der Vorderseite des Transformators und die für Niederspannungsanschluss im oberen Bereich. Die Mittelspannungsanschlüsse sind aus verzinntem Kupfer, versehen mit einem Loch von 14mm Durchmesser. Die Niederspannungsanschlüsse sind immer Flachanschlüsse, versehen mit zwei oder mehreren Löchern von 14 mm Durchmesser. -4 -
6 REDUZIERTE VERLUSTE HÖCHSTE SPANNUNG FÜR BETRIEBSMITTEL Um 12kV Bemessungsleistung 3150 kva Bemessungsspannung OS kv im Leerlauf Anzapfungen 2 x +/-2,5% Bemessungsspannung US 0,4 kv im Leerlauf Frequenz 50 Hz Schaltung Dyn5 Isolationspegel OS/US LI 0-AC28/- AC3 [kv] Umgebungsklasse E2 Klimaklasse C2 Brandklasse F1 Isolierstoffklasse F/F (OS/US) Schutzart IP00 (Innenraum) Wicklungsmaterial OS:AL, US:AL Kühlungsart AN Betriebsart DB Max. Aufstellhöhe über NN bis 00 m Max. Umgebungstemperatur 40 C Leistung kva OS kv P0 (W) +15% Tol. Pk (W) 1 C +15% Tol. uk (%) 1 C +/- % Tol Gewicht (kg) Länge Breite Höhe Fahrrollen Abstand Schalldruck Lpa (dba) Preis (Euro) INKLUSIVE ZUBEHÖR: Leistungsschild in deutscher Sprache, Erdungsanschlüsse DIN B-M12, Warnschilder WS1 DIN 40008, Transportrollen für Längs- und Querfahrt, OS-Anzapfungen im spannungslosen Zustand mittels Schaltlaschen umklemmbar, Zugösen + Hebeösen + Zurrösen, Klemmleiste für Temperaturüberwachung, 1 PT0 Temperaturfühler je Schenkel für Warnung und Auslösung, 1 Elektronisches Auslösegerät als lose Beistellung zum Einbau in die NSHV OS-Wicklungen unter Vakuum in Formen vergossen US-Wicklungen mit Harz vorimprägnierten Glasfasergewebe isoliert und verbacken -5 -
7 REDUZIERTE VERLUSTE HÖCHSTE SPANNUNG FÜR BETRIEBSMITTEL Um 24 kv Bemessungsleistung 3150 kva Bemessungsspannung OS kv im Leerlauf Anzapfungen 2 x +/-2,5% Bemessungsspannung US 0,4 kv im Leerlauf Frequenz 50 Hz Schaltung Dyn5 Isolationspegel OS/US LI 95-AC50/- AC3 [kv] Umgebungsklasse E2 Klimaklasse C2 Brandklasse F1 Isolierstoffklasse F/F (OS/US) Schutzart IP00 (Innenraum) Wicklungsmaterial OS:AL, US:AL Kühlungsart AN Betriebsart DB Max. Aufstellhöhe über NN bis 00 m Max. Umgebungstemperatur 40 C Leistung kva OS kv Po (W) +15% Tol. Pk (W) 1 C +15% Tol. uk (%) 1 C +/- % Tol Gewicht (kg) Länge Breite Höhe Fahrrollen Abstand Schalldruck Lpa (dba) Preis (Euro) INKLUSIVE ZUBEHÖR: Leistungsschild in deutscher Sprache, Erdungsanschlüsse DIN B-M12, Warnschilder WS1 DIN 40008, Transportrollen für Längs- und Querfahrt, OS-Anzapfungen im spannungslosen Zustand mittels Schaltlaschen umklemmbar, Zugösen + Hebeösen + Zurrösen, Klemmleiste für Temperaturüberwachung, 1 PT0 Temperaturfühler je Schenkel für Warnung und Auslösung, 1 Elektronisches Auslösegerät als lose Beistellung zum Einbau in die NSHV OS-Wicklungen unter Vakuum in Formen vergossen US-Wicklungen mit Harz vorimprägnierten Glasfasergewebe isoliert und verbacken - -
8 BASIS AUSRÜSTUNG Die Transformatoren werden mit folgendem Zubehör geliefert: Typenschild 4 Hebeösen 4 Zugösen Anschlüsse für Anzapfungen Fahrgestell mit verstellbaren Rädern für Längs- und Querfahrt OPTIONALER ZUBEHÖR Elektronische Temperaturauslösegeräte, PT0 Sensoren Querstromlüfter zur Leistungserhöhung für AF-Betrieb Überspannungsableiter Oberspannung Geräusch und Schwingungsdämpfer Schutzgehäuse für Innenraum oder Freiluft IP23 BELÜFTUNG TRANSFORMATORRAUM Bei jedem Trafo-Betrieb entsteht Verlustwärme. Sie muss aus dem Trafo-Raum abgeführt werden. Vorrangig zu prüfen ist hiebei die Möglichkeit einer natürlichen Be- und Entlüftung. Falls diese nicht ausreichend ist, ist der Einbau einer mechanischen Lüftungsanlage (zwangsläufig) geboten. Hierzu im Folgenden ein wichtiger Hinweise für die Berechnung einfacher Systeme zur natürlichen und erzwungenen Lüftung. Die Umgebungstemperatur den nach VDE 0532 ausgelegten Transformatoren darf nicht mehr als +40 C im Tagesmittel betragen. Berechnung Der Wert des benötigten Luftstromes kann mit folgender Formel berechnet werden: Vl = Pt/1,15 x θ (m³/s) Die Netto-Oberfläche des unteren Lüftungsgitters ergibt sich aus der Formel: A =,752 x (Pt/ Hx θ³) (m²) Angaben zur Formel: Pt = abzuführende Verlustwärme in KW θ = Temperaturdifferenz in C Vl = benötigter Luftstrom in m³/s H = Abstand in Metern zwischen der Mittellinie des Transformators und der Mittellinie der oberen Luftaustrittsöffnung des Transformator-Raumes. A = Netto-Oberfläche in m² (ohne Lüftungsgitter) der unteren Lufteintrittsöffnung -7 -
9 ELEKTRISCHE PRÜFUNGEN Alle Transformatoren werden nach Abschluss der Fertigungsarbeiten systematisch auf Basis der VDE 0532 und IEC-Standards geprüft. Messungen: Messung des Wicklungswiderstandes Messung des Übersetzungsverhältnisses und Nachweis der Schaltgruppe Messung der Kurzschlussspannung Messung der Kurzschlussverluste Messung von Leerlaufverlusten und -strom Dielektrische Prüfungen: Windungsprüfung Wicklungsprüfung Messung der Teilentladung Auf Anfrage können weitere Prüfungen erfolgen: Wärmelauf, Kurzschlussfestigkeitsprüfung, Messung des Geräuschpegels, Blitzstossspannungsprüfung Weitere TRANSFORMATOREN Ölgefüllte Transformatoren mit Mineral- oder Silikon- Öl und Bemessungsleistungen von 400 kva bis 15 MVA Sondertransformatoren für Photovoltaikanlagen ANMERKUNG Die Daten und Beschreibungen in diesem Katalog beziehen sich auf unseren derzeitigen Entwicklungsstand und Herstellungsverfahren. Wir übernehmen mit den Daten und Beschreibungen in diesem Katalog nicht die Verantwortung, außer wenn wir die Katalogangaben im Auftragsfall bestätigen. Wir behalten uns das Recht vor Modifikationen und Verbesserungen ohne vorherige Ankündigung durchzuführen, wenn wir es für notwendig halten. Alle unsere Transformatoren sind gemäß der IEC 7 Norm hergestellt. Die Tolleranzangaben sind garantierte Werte wie sie in den IEC-Standards festgelegt sind. -8 -
10 WIR LIEFERN ENERGIETECHNIK. PWE Energietechnik Johann-Dahmen-Str. 7 D 407 Meerbusch T F E [email protected]
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