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Der Trockentransformator ist ein Spezialgerät zur Hochspannungsübertragung, das Niederspannungsenergie auf höhere Spannungsniveaus anhebt. Dank seiner ölfreien, luftgekühlten Isolationsstruktur vereint er höchste Brandsicherheit mit hocheffizienter Spannungsanhebung. Er findet breite Anwendung in der Netzintegration erneuerbarer Energien (Solar- und Windkraftanlagen), bei der Fernübertragung von Energie und in industriellen Kraftwerken. Wartungsfrei und zuverlässig gewährleistet er eine hochstabile, brandsichere und umweltfreundliche Stromversorgung.
Kernparameter:
• Nennleistung:Kundenspezifische Skalierung bis hin zu Multi-MVA-Bereichen (AF-Kühlung steigert die Kapazität).
• Spannungskonfiguration:Niederspannungseingang (z. B. 0,4 kV/0,69 kV) wird auf Hochspannung (10 kV/35 kV) hochtransformiert.
• Struktur:Hochfeste Harzgusskonstruktion + Überragende Überlastbeständigkeit.
Produktmerkmale

Ausgestattet mit speziellen Aufwärtswicklungskonfigurationen, um die Wechselrichterausgänge (0,4 kV~0,69 kV) mit minimalem Energieverlust sofort auf die Übertragungsspannungen des Netzes (10 kV/35 kV) anzuheben.

Vollständig ölfreie Feststoffharzisolierung. Sie ist von Natur aus flammhemmend und selbstverlöschend, wodurch die für Hochspannungs-Öltransformatoren typischen Brand- und Explosionsrisiken eliminiert werden.

Entwickelt, um den starken harmonischen Verzerrungen und massiven Lastschwankungen, die bei der Wind- und Solarenergieerzeugung auftreten, standzuhalten und eine extrem stabile Netzintegration zu gewährleisten.

Unterstützt zwei Kühlmodi (AN/AF). Im Modus „Umluft“ (AF) kann die Leistung sicher um 30 % bis 50 % erhöht werden, um die Spitzenzeiten der Solar-/Windenergieerzeugung zu nutzen.

Da kein Isolieröl benötigt wird, entfallen regelmäßige Ölprüfungen, Filterungen und Ölwechsel. Ideal für abgelegene Solarparks und Windparks, wo der Einsatz von Wartungsteams kostspielig ist.

Extrem kompakte Bauweise, speziell entwickelt für den Einbau in vorgefertigte Container-Umspannwerke (Box-Umspannwerke), die in Industrienetzen und Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer Energien eingesetzt werden.
Wichtige elektrische Parameter für Aufwärtswandler
| Parameter | Typischer Wert | Beschreibung |
| Nennkapazität | 800 kVA ~ 5000 kVA | Enorme Kapazitäten wurden für die zentrale Erfassung und Übertragung erneuerbarer Energien entwickelt. |
| Bemessungs-Aufwärtsspannung | Eingang: 0,4 kV / 0,69 kV Ausgang: 10 kV / 35 kV | Präzise Umwandlung der Wechselrichter-/Generatorspannung in die übliche mittlere bis hohe Netzspannung. |
| Vector Group | Dyn11 / Yd11 | Standardkonfigurationen gewährleisten Netzsynchronisation und Oberwellenunterdrückung. |
| Kurzschlussimpedanz | 6,0 % ~ 8,0 % | Höhere Impedanz, speziell kalibriert, um starken Kurzschlusseinwirkungen auf der Netzseite standzuhalten. |
| Isolationsklasse | Klasse F (155℃) / Klasse H (180℃) | Der Vollharzguss gewährleistet eine hervorragende Hitzebeständigkeit auch bei dauerhaft hohen Übertragungsbelastungen. |
| Kühlmethode | EIN / AUS | Natürliche Luftzirkulation deckt die Grundlast ab; Zwangsluftzirkulation maximiert die Energieausbeute während der Spitzenlastzeiten. |
[Abbildung eines Trockentransformators]
Technische Referenz für Standard-Aufwärtswandler (35-kV-Klasse)
| Kapazität (kVA) | Impedanz (%) | Leerlauf Verlust (W) | Lastverlust (IN) | Gesamtgewicht (kg) | Abmessungen B×T×H (mm) |
| 800 | 6.0 | 1150 | 8200 | 2600 | 1500×1000×1450 |
| 1000 | 6.0 | 1350 | 9800 | 3000 | 1550×1050×1500 |
| 1250 | 6.0 | 1580 | 11800 | 3500 | 1650×1100×1600 |
| 1600 | 6.0 | 1920 | 14500 | 4200 | 1750×1150×1700 |
| 2000 | 6.0 | 2350 | 17500 | 4900 | 1850×1250×1850 |
| 2500 | 6.0 | 2850 | 21500 | 5800 | 1950×1300×1950 |
| 3150 | 6.0 | 3450 | 26000 | 7000 | 2100×1400×2150 |
Die obige Tabelle veranschaulicht typische Konfigurationen von Trocken-Aufwärtswandlern mit hoher Kapazität, die in 35-kV-Netzintegrationen eingesetzt werden. Abmessungen und spezifische Verlustkennzahlen werden je nach Wechselrichter und räumlichen Gegebenheiten des Container-Umspannwerks individuell angepasst.
Häufig gestellte Fragen
Trockentransformatoren sind aus drei entscheidenden Gründen zum Standard für die moderne Photovoltaik- (PV) und Windkraftintegration geworden:
1) Brandschutz in Fertigteil-Umspannwerken:Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer Energien nutzen typischerweise kompakte, vorgefertigte Containerstationen. Der Einsatz von ölgekühlten Transformatoren in diesen dichten Metallgehäusen birgt ein erhebliches Brandrisiko. Trockentransformatoren sind hingegen vollständig nicht brennbar und selbstverlöschend und gewährleisten so höchste Sicherheit für die gesamte Anlage.
2) Wartungsfrei an abgelegenen Standorten:Solar- und Windparks befinden sich häufig in abgelegenen Wüsten oder Gebirgsregionen. Die Konstruktion des Trockentransformators mit seinem festen Harzgehäuse erfordert weder Ölprüfung, -filterung noch -wechsel, wodurch erhebliche Logistik- und Wartungskosten eingespart werden.
3) Starke Überlastung für Spitzenstromerzeugung:Die Erzeugung erneuerbarer Energien erreicht Spitzenwerte (z. B. maximale Sonneneinstrahlung mittags). Trockentransformatoren mit Luftkühlung können ihre Leistung genau dann um 30–50 % erhöhen, wenn sie benötigt werden, und so maximale Energie gewinnen, ohne die Geräte zu schädigen.

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