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Der Gleichrichtertransformator ist ein Hochleistungstransformator, der speziell für die Stromversorgung von Gleichrichtern (Thyristoren, Dioden) entwickelt wurde. Seine Hauptfunktion besteht darin, hohe oder mittlere Netzwechselspannung in die von Gleichrichterschaltungen benötigte Wechselspannung umzuwandeln, um eine stabile Gleichspannung zu erzeugen. Darüber hinaus gewährleistet er die notwendige galvanische Trennung, unterdrückt Oberschwingungen durch Phasenverschiebung mittels Mehrpulsverfahren und ist äußerst widerstandsfähig gegen Gleichspannungssättigung. Er ist die unverzichtbare Stromquelle für Elektrolyse, Galvanisierung, große Gleichstromantriebe und Hochleistungsladesysteme.
Kernparameter:
• Nennleistung:100 kVA ~ 100 MVA (Ausgelegt für die Belastbarkeit bei 1,2- bis 1,5-facher Belastung).
• Spannungskonfiguration:Netzseitig werden 10 kV/35 kV auf die präzise Betriebsniederspannung (zehn bis hunderte Volt) heruntertransformiert.
• Spezielle Vektorgruppen:Phasenverschiebungsdesigns (z. B. 12-Puls, 24-Puls) zur Oberwelleneliminierung.
Produktmerkmale

Es nutzt fortschrittliche Phasenverschiebungskonfigurationen mit mehreren Wicklungen (wie 12-Puls oder 24-Puls). Dadurch werden schädliche Oberschwingungen höherer Ordnung auf intrinsische Weise eliminiert, das öffentliche Wechselstromnetz bleibt sauber und der Leistungsfaktor verbessert sich.

Gleichrichterlasten speisen Gleichstromanteile zurück in das System ein. Unsere Kernkonstruktion nutzt eine spezielle Magnetflussführung, um eine Sättigung des Eisenkerns zu verhindern und so starke Überhitzung und Vibrationen zu vermeiden.

Industrielle Gleichrichtersysteme (wie die Stahlelektrolyse) erzeugen massive, plötzliche Stromspitzen. Die hochfeste Spulenstruktur hält diesen dynamischen Kurzschlusskräften problemlos stand, ohne sich zu verformen.

Gewährleistet eine strikte elektrische Trennung zwischen dem Hochspannungsnetz und den empfindlichen Niederspannungs-Gleichrichterventilen und schützt so die kritische Gleichstrominfrastruktur vor netzseitigen Spannungsspitzen.

Anders als bei Standard-400V-Transformatoren ist die Sekundärwicklung speziell konstruiert, um die exakten, ungewöhnlichen Spannungen (z. B. 85 V, 600 V) zu liefern, die von bestimmten Dioden- oder Thyristorbrücken benötigt werden.

Verfügbar in verschiedenen Kühlmodi, darunter ONAN, ONAF, OFAF und sogar OFWF (Forced Oil Water Cooling) für immense MVA-Leistungen, die einen stabilen 24/7-Hochlastbetrieb in der industriellen Schmelzindustrie gewährleisten.
Wichtigste Spezifikationen (Gleichrichtertransformator)
| Parameter | Typischer Wert | Beschreibung |
| Nennkapazität | 100 kVA ~ 100 MVA | Von kleinen Ladestationen bis hin zu riesigen Aluminiumhütten. |
| Nennspannung | Hochspannung: 10 kV / 35 kV Niederspannung: Kundenspezifisch (z. B. 50 V ~ 800 V) | Umwandlung in präzise Wechselspannungen, die durch die Anforderungen an die Gleichspannung vorgegeben sind. |
| Vector Group | Dyn11, Yd11, Z-Typ, Mehrwicklung | Hochkomplexe Phasenverschiebung zur Erzeugung von 12-Puls- oder 24-Puls-Gleichrichtung. |
| Kurzschlussimpedanz | 6 % ~ 12 % | Bewusst erhöht, um Thyristoren vor starken Fehlerströmen zu schützen. |
| Überlastfähigkeit | 1,2- bis 1,5-fache Nennkapazität | Bewältigt problemlos die in elektrochemischen Prozessen typischen, extremen Lastwechsel. |
| Kühlmethode | ONAN / ONAF / OFAF / OFWF | Vielseitige Kühlung, geeignet für extrem heiße oder beengte industrielle Umgebungen. |
Technische Referenz der gesamten Serie (Gleichrichterplattform: 100 kVA ~ 100 MVA)
| Nennkapazität Reichweite | Hochspannung (kV) | Niederspannung (V) | Impulskonfiguration | Kühlmethode | Typische industrielle Anwendung |
| 100 kVA ~ 500 kVA | 10/35 | Benutzerdefiniert (z. B. 100–400) | 6-Puls | ONAN / Trockentyp | Kleine Galvanisierungs- / Ladestationen für Elektrofahrzeuge |
| 500 kVA ~ 2500 kVA | 10/35 | Benutzerdefiniert (z. B. 200–600) | 6-Puls / 12-Puls | ONAN / ONAF | Mittelchemische Elektrolyse / Gleichstromantriebe |
| 2,5 MVA ~ 10 MVA | 10/35 | Benutzerdefiniert (z. B. 400–800) | 12-Puls / 24-Puls | ONAF / OFAF | Große Kupfer-/Zinkschmelze |
| 10 MVA ~ 31,5 MVA | 35 / 110 | Brauch | 24-Puls / 48-Puls | OFAF / OFWF | Schwere Aluminium-Elektrolyseleitungen |
| 31,5 MVA ~ 63 MVA | 35 / 110 / 220 | Brauch | 24-Puls / 48-Puls | OFAF / OFWF | Elektrochemische Megaanlagen |
| 63 MVA ~ 100 MVA | 110 / 220 | Brauch | Phasenverschiebung mit mehreren Wicklungen | OFWF (wassergekühlt) | Ultrahochleistungs-Gleichstromübertragung (HGÜ) |
Die obige Tabelle verdeutlicht die vielfältigen Möglichkeiten der Gleichrichtertransformatorfertigung. Da Gleichrichteranwendungen hochspezialisiert sind, werden Abmessungen, Gewicht und Impedanz exakt an die jeweilige Thyristorbrückenkonstruktion und die Anforderungen an die Oberwellenunterdrückung angepasst.
Häufig gestellte Fragen
Gleichrichter (wie Thyristoren) sind nichtlineare Lasten. Bei der Umwandlung von Wechselstrom in Gleichstrom wirken sie als „Oberschwingungsgeneratoren“ und speisen große Mengen verzerrter, hochfrequenter Ströme (Oberschwingungen wie die 5., 7., 11. und 13.) in das öffentliche Stromnetz zurück. Diese Störungen können zu Überhitzung von Leitungen, Zerstörung von Kondensatoren und Computerabstürzen führen.
Die Phasenverschiebungslösung (Mehrfachimpuls):Anstelle einer einfachen 6-Puls-Umwandlung konstruieren wir den Gleichrichtertransformator mit mehreren Sekundärwicklungen. Zum Beispiel in einem12-Puls-SystemDer Transformator besitzt zwei Sekundärwicklungen: eine in Sternschaltung (Y) und eine in Dreieckschaltung (D). Dadurch entsteht eine gezielte elektrische Phasenverschiebung von 30 Grad zwischen den beiden Ausgängen.
Wenn der Gleichrichter diese verschobenen Spannungen in Gleichstrom umwandelt, sind die von der Sternwicklung erzeugten 5. und 7. Harmonischenströme genau entgegengesetzt zu denen, die von der Dreieckwicklung erzeugt werden.Im Magnetkern des Transformators heben sie sich mathematisch gegenseitig auf.Durch die Erweiterung dieses Verfahrens auf 24-Puls- oder 48-Puls-Systeme (unter Verwendung von Zickzackwicklungen) eliminieren wir nahezu alle schädlichen Oberschwingungen, bevor sie überhaupt das öffentliche Stromnetz erreichen, und erzielen so eine saubere und stabile Stromversorgung.

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