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Als Giessharztransformator wird ein Leistungstransformator fur die Energietechnik bezeichnet dessen Isolierung der Oberspannungswicklungen aus Giessharz besteht und in welchem kein Transformatorenol eingesetzt wird Er wird deswegen oft auch als Trockentransformator bezeichnet wobei dieser Begriff streng genommen alle Transformatoren einschliesst die keine flussigen Isolierstoffe enthalten wie z B auch rein aramidisolierte Transformatoren Giessharztransformator von Siemens Inhaltsverzeichnis 1 Unterschiede zum flussigkeitsgefullten Transformator 2 Aufbau 2 1 Kern 2 2 Oberspannungswicklungen 2 3 Unterspannungswicklungen 2 4 Anschlusselemente und Zubehor 3 Umgebungs Klima und Brandklassen 3 1 Umgebungsklassen E0 E3 3 2 Klimaklassen C1 und C2 3 3 Brandklassen F0 und F1 4 Anwendungsbereiche 5 Literatur 6 Weblinks 7 EinzelnachweiseUnterschiede zum flussigkeitsgefullten Transformator Bearbeiten nbsp Giessharztransformator 400 kVA in TrafostationBei flussigkeitsgefullten Transformatoren sorgt das Transformatorenol fur die elektrische Isolierung und die Abfuhrung der Verlustwarme Beim Giessharztransformator ist die Oberspannungswicklung in Epoxidharz eingegossen in der Unterspannungswicklung kommen andere feste Isolierstoffe wie Prepreg zum Einsatz Die Isolierung der Spulen zueinander und zum Kern wird durch ausreichend grosse Luftabstande gewahrleistet Ein vertikaler Luftstrom entlang den Spulenoberflachen und in Kuhlkanalen in den Spulen sorgt fur die Abfuhrung der Verlustwarme Aufgrund von Konvektion entsteht der Luftstrom von selbst Kuhlungsart AN Air Natural oder er wird mit Luftern zusatzlich verstarkt Kuhlungsart AF Air Forced 1 Mit dem Transformatorenol entfallt beim Giessharztransformator auch die damit verbundene Brand und Grundwassergefahr Folglich werden Giessharztransformatoren besonders dort eingesetzt wo wegen der raumlichen Nahe zu Personen oder Sachwerten olgefullte Transformatoren nicht oder nur mit erheblichen Massnahmen zum Brandschutz wie z B Brandschutzwanden aufgestellt werden konnen 2 Auch entfallen Olauffanggruben zum Grundwasserschutz Mit Giessharztransformatoren ist deswegen auch die Moglichkeit einer einfachen Ortsveranderung gegeben Weiterhin sind sie weitgehend wartungsfrei da z B keine Undichtigkeiten wie bei flussigkeitsgefullten Transformatoren auftreten konnen und die Problematik der Hydrolyse des Transformatorenoles und dessen eventuell notwendige Aufbereitung entfallt 2 3 Andererseits verfugen die beim Giessharztransformator eingesetzten Isoliermedien im Vergleich zu Transformatorenol uber eine geringere Durchschlagsfestigkeit Auch kann durch die Luftkuhlung die Verlustwarme schlechter abgefuhrt werden als durch Flussigkeitskuhlung 1 Deswegen sind Giessharztransformatoren in der Regel auf einen Leistungsbereich von 50 kVA bis 40 MVA 4 und auf Betriebsspannungen bis 36 kV 3 beschrankt Sie werden nur im Bereich des Mittelspannungsnetzes eingesetzt vorwiegend als Verteiltransformatoren Weiterhin mussen Giessharztransformatoren mit grosseren Abstanden zwischen den spannungsfuhrenden Teilen ausgelegt werden um dem geringeren Isoliervermogen Rechnung zu tragen Die schlechteren Kuhleigenschaften mussen durch niedrigere Verluste oder eine grossere Spulenoberflache zur Warmeabgabe ausgeglichen werden Dies fuhrt zu grosseren Abmessungen und hoherem Materialeinsatz im Vergleich zu einem Oltransformator gleicher Leistung und Betriebsspannung Ausserdem ist die Spulenoberflache von Giessharztransformatoren nicht potentialfrei Trockentransformatoren sind deswegen im Unterschied zu flussigkeitsgefullten Transformatoren die von einem schutzenden geerdeten Kessel umgeben sind grundsatzlich anfalliger gegen Feuchte und Verschmutzung daher ohne Gehause nicht fur Freiluftaufstellung geeignet und auch nicht beruhrungssicher Da die Isolation teilweise durch die umgebende Luft gewahrleistet wird mussen Giessharztransformatoren fur grosse Aufstellungshohen nach Norm gt 1000 m mit grosseren Abstanden ausgelegt werden um die mit dem Druck abnehmende Durchschlagsfestigkeit der Luft auszugleichen Wahrend Isolationsfehler in flussigen Isoliermedien durch Fortstromen der Zersetzungsprodukte in einem gewissen Mass von selbst beseitigt werden fehlt dieser Selbstheilungsmechanismus in einer Feststoffisolation Entladungen in der Luftstrecke eines Giessharztransformators bleiben dagegen aber folgenlos solange die Feststoffisolation nicht beschadigt wird Aufbau BearbeitenKern Bearbeiten Der Kern wird wie bei flussigkeitsgefullten Transformatoren als Dreischenkelkern aus beidseitig isolierten Elektroblechen ausgefuhrt Allerdings ist beim Giessharztrafo noch eine Lackierung notwendig um den Korrosionsschutz zu gewahrleisten da der Kern nicht von Ol umgeben ist Oberspannungswicklungen Bearbeiten Als Leitermaterial wird in den Oberspannungswicklungen Kupfer oft aber auch Aluminium eingesetzt Der thermische Ausdehnungskoeffizient von Aluminium ist hoher als der von Kupfer und liegt damit naher an dem von Giessharz So vermindert ein Aluminiumleiter die inneren mechanischen Spannungen in der Spule infolge von Temperaturschwankungen und damit die Gefahr von Rissen in der Isolierung Die Wicklung kann entweder als Drahtwicklung oder als Bandwicklung mit Kunststofffolie als Lagenisolation zwischen den einzelnen Windungen ausgefuhrt werden Die Spule wird nach dem Wickeln unter Vakuum mit Epoxidharz vergossen Dies gewahrleistet eine ausreichende elektrische und mechanische Festigkeit der Wicklung und einen Schutz vor Verschmutzung und Feuchte Der Verguss darf keine Hohlraume oder Blasen aufweisen die sonst zu Teilentladungen fuhren und so langfristig den Spannungsdurchschlag der Isolation bewirken konnen Das Giessharz dient dabei primar der gegenseitigen Isolierung der elektrischen Leiter innerhalb der Spule Zur Unterspannungsspule und zum Kern hin existiert noch eine Luftstrecke Infolge der unterschiedlichen relativen Permittivitat von Luft e r 1 displaystyle varepsilon r 1 nbsp und Giessharz e r 4 5 displaystyle varepsilon r 4 5 nbsp wird das elektrische Feld in die Luft gedrangt es wird also auf diesen Isolierstrecken nur ein geringer Teil der Spannung im Giessharz abgebaut Deswegen durfen die Spulen im Betrieb auch nicht auf der Oberflache beruhrt werden Die Isolierung entspricht meist der Isolierstoffklasse F oder H Unterspannungswicklungen Bearbeiten Aluminium oder Kupferband dient als Leiter in der Unterspannungswicklung als Lagenisolation wird meist Prepreg eingesetzt Dieses isoliert die Windungen nicht nur elektrisch voneinander sondern verklebt sie auch miteinander und stellt so eine ausreichende mechanische Festigkeit im Falle eines Kurzschlusses sicher Die Isolierstoffklasse ist auch hier meist F oder H Anschlusselemente und Zubehor Bearbeiten Neben Schienen und Rohren als Verbindungs und Anschlusselemente besteht das weitere Zubehor aus Temperatursensoren zum Schutz des Transformators gegen Uberlastung 5 und falls benotigt aus Rollen zum Transport und Uberspannungsableitern Umgebungs Klima und Brandklassen BearbeitenDie Prufung von Trockentransformatoren nach DIN EN 60076 11 unterscheidet sich nicht grundsatzlich von der von flussigkeitsgefullten Transformatoren Allerdings werden Trockentransformatoren zusatzlich in Umgebungs Klima und Brandklassen eingeteilt die auf Kundenwunsch durch eine Sonderprufung d h an einem Transformator stellvertretend fur eine Baureihe nachzuweisen sind Umgebungsklassen E0 E3 Bearbeiten Die Umgebungsklasse gibt Auskunft daruber bis zu welchem Grad der Transformator auch bei widrigen Umgebungsbedingungen wie hoher Luftfeuchte Kondensation und Verschmutzung einsatzfahig ist Es gilt fur E0 Kondensation darf am Transformator nicht auftreten die Verschmutzung ist vernachlassigbar D h der Trafo muss in einem trockenen und staubfreien Innenraum aufgestellt werden Fur diese Klasse ist kein Prufnachweis erforderlich E1 Gelegentliche Kondensation und Verschmutzung in begrenztem Umfang ist zulassig Diese Klasse kann durch eine Feuchteniederschlagsprufung erfolgen Dabei wird der Transformator fur 6 h in einer Kammer einer Luftfeuchtigkeit von mehr als 93 ausgesetzt was durch Zerstaubung von Wasser erreicht wird Das Wasser muss eine elektrische Leitfahigkeit zwischen 0 1 S m und 0 3 S m haben so dass durch Betauung eine leitende Wasserschicht auf dem Transformator entsteht Danach wird der Trafo 15 min lang mit 1 1 facher Nennspannung betrieben Dabei darf kein Uberschlag oder gefahrliche Kriechwegbildung auftreten E2 Haufige Kondensation und oder starke Verschmutzung ist moglich Zum Nachweis wird die Prufung wie fur E1 durchgefuhrt allerdings mit leitfahigerem Wasser im Bereich von 0 5 S m bis 1 5 S m Zusatzlich ist eine Feuchteeindringprufung durchzufuhren Dabei wird der Trafo 144 h bei 50 C und 90 Luftfeuchtigkeit gelagert und dann den genormten Prufungen mit angelegter und induzierter Wechselspannung unterzogen allerdings mit auf 80 reduzierten Spannungswerten Auch hier darf kein Uberschlag oder gefahrliche Kriechwegbildung auftreten So wird zusatzlich nachgewiesen dass kein Schaden durch in den Transformator allmahlich eindringende Feuchte verursacht wird E3 DIN EN 60076 16 Transformatoren fur Windenergieanlagen Anwendungen beschreibt zusatzlich eine noch hohere Klasse E3 Sie unterscheidet sich von E2 durch eine weitere Erhohung der Leitfahigkeit des bei der Feuchteniederschlagsprufung eingesetzten Wassers auf 3 6 S m bis 4 S m und einer auf 95 erhohten Luftfeuchtigkeit bei der Eindringprufung Klimaklassen C1 und C2 Bearbeiten Diese Klimaklasse legt fest bei welchen Minimaltemperaturen der Trafo transportiert gelagert und betrieben werden kann Durch Temperaturwechsel ausgeschalteter Trafo Umgebungstemperatur Trafo bei Nennbetrieb ublicherweise gt 100 C kann die Giessharzisolierung bei falscher Bemessung Risse infolge der unterschiedlichen Ausdehnungskoeffizienten von Leitermaterial und Giessharz bekommen Es gilt dann fur C1 Der Trafo darf nicht unter 5 C Umgebungstemperatur betrieben aber bis 25 C gelagert und transportiert werden Diese Klimaklasse ist durch ein Abkuhlen des Trafos auf 25 C Erwarmen auf 5 C in 4 h und anschliessendes rasches schockartiges Aufheizen mit zweifachem Nennstrom nachzuweisen Die Endtemperatur wird durch die Isolierstoffklasse festgelegt z B 140 C fur F Die Isolierung darf nach der Prufung keine Risse oder Schlitze aufweisen der Trafo muss die genormten Spannungsprufungen mit auf 80 reduzierten Spannungswerten sowie Teilentladungsprufungen bestehen C2 Der Trafo kann bis 25 C Umgebungstemperatur transportiert gelagert und betrieben werden Der Nachweis erfolgt wie bei C1 allerdings beginnt das Aufheizen mit zweifachem Nennstrom bereits bei 25 C das langsame Erwarmen auf 5 C entfallt Brandklassen F0 und F1 Bearbeiten Die Brandklasse gibt uber die Brandlast bei einem Feuer in der Umgebung des Transformators und die Entwicklung von giftigen und sichtbehindernden Rauchgasen Aufschluss F0 Es ist kein bestimmtes Brandrisiko zu berucksichtigen Die Abgabe toxischer Stoffe und sichtbehindernder Rauches muss trotzdem auf ein Mindestmass herabgesetzt werden F1 Eine Begrenzung der Brandgefahr ist erforderlich Die Abgabe toxischer Stoffe und sichtbehindernder Rauches muss auf ein Mindestmass herabgesetzt werden Zum Nachweis wird ein Drittel des Transformators also eine Ober und eine Unterspannungsspule mit Kernschenkel in einer Brandkammer einer Beflammung durch entzundeten Alkohol und einer Bestrahlung durch einen Radiator ausgesetzt Dabei durfen bestimmte Maximaltemperaturen im Schornstein der Kammer nicht uberschritten werden Auch darf der Lichttransmissionsgrad im Rauch bestimmte Werte nicht unterschreiten Anwendungsbereiche BearbeitenDie klassischen Einsatzgebiete des Giessharztransformators liegen dort wo ein grosser raumlich konzentrierter Leistungsbedarf in der Nahe von Personen oder hohen Sachwerten besteht und oder eine Wartung unvorteilhaft oder sogar unmoglich ist 6 Die Giessharztransformatoren konnen dort aufgrund ihrer geringen Brandlast nahe am Verbraucher installiert werden sodass man die verlustarme Mittelspannung nahe zum Verbraucher heranfuhren kann und die mit hoheren Verlusten behafteten Niederspannungsleitungen kurzer ausfallen konnen 7 Dies ist in Gebaudekomplexen wie Warenhausern Burogebauden Krankenhausern und Flughafen der Fall ebenso bei Industrieanlagen U und S Bahnen Als Stromrichtertrafo kommen sie auf Bohrinseln Schiffen Kranen in Walzwerken und Papierfabriken und im Bergbau zum Einsatz Mit der Verbreitung der Windenergie hat sich ein neuer Anwendungsbereich eroffnet In Offshore und Onshore Windkraftanlagen wird haufig ein Giessharztransformator in der Gondel installiert um die Generatorspannung auf die Netzspannung herauf zu transformieren 8 Literatur BearbeitenDeutsche Norm DIN EN 60076 11 Leistungstransformatoren Teil 11 Trockentransformatoren IEC 60076 11 2004 Gunter Springer Fachkunde Elektrotechnik 18 Auflage Verlag Europa Lehrmittel Wuppertal 1989 ISBN 3 8085 3018 9Weblinks Bearbeiten nbsp Commons Cast resin transformers Sammlung von Bildern Videos und Audiodateien Broschure zu Giessharztransformatoren des Unternehmens SGB SMIT Group PDF 2 0 MB Technische Details zu Giessharztransformatoren des Unternehmens SGB SMIT Group Memento vom 7 Mai 2016 im Internet Archive PDF 3 6 MB Giessharztransformatoren GEAFOL der Marke SIEMENS Giessharztransformatoren Ulusoy der Marke Eaton Broschure zu Giessharztransformatoren der Marke RITZEinzelnachweise Bearbeiten a b Germar Muller Bernd Ponick Grundlagen elektrischer Maschinen 9 Auflage John Wiley amp Sons 2012 ISBN 978 3 527 66097 1 Kap 1 7 4 S 180 f eingeschrankte Vorschau in der Google Buchsuche a b Datenblatt zu GEAFOL Cast Resin Transformers In siemens energy com Siemens Energy Global GmbH amp Co KG 2021 abgerufen am 14 April 2022 englisch Abschnitt main advantages a b Georg Flegel Karl Birnstiel Wolfgang Nerreter Elektrotechnik fur Maschinenbau und Mechatronik 9 Auflage Carl Hanser Verlag Munchen 2009 ISBN 978 3 446 41906 3 Kap 12 1 8 S 154 eingeschrankte Vorschau in der Google Buchsuche Siemens baut leistungsstarksten Giessharztransformator der Welt In TGA Technische Gebaudeausrustung WEKA Verlag Gesellschaft m b H 13 November 2007 archiviert vom Original am 6 Januar 2014 abgerufen am 6 Januar 2014 GEAFOL Giessharztransformatoren Planungshinweise In siemens com Siemens AG Energy Management Division Transformatorenwerk Kirchheim Siemens Transzformator Kft 2016 abgerufen am 14 April 2022 Abschnitt Temperaturuberwachung Informationen zu Giessharztransformatoren In powerfullstop com Power Sp z o o abgerufen am 14 April 2022 Broschure zu GEAFOL cast resin Transformatoren von Siemens Energy In siemens energy com Siemens Energy Global GmbH amp Co KG 2021 abgerufen am 14 April 2022 englisch Heinz Raithel GEAFOL cast resin transformers for wind turbine generators In siemens energy com Siemens Energy Global GmbH amp Co KG 2021 abgerufen am 14 April 2022 englisch Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Giessharztransformator amp oldid 222068646