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Leerlaufverluste treten in der Elektrotechnik bei Maschinen auf wenn elektrische Leistung zugefuhrt wird ohne dass die Maschine eine Nutzleistung erbringt Der Wirkungsgrad betragt im Leerlauf null Prozent die aufgenommene Leistung wird vor allem als Abwarme an die Umgebung abgegeben Aus wirtschaftlichen Uberlegungen sollten Leerlaufverluste moglichst klein gehalten und im Idealfall durch Trennung des Gerats von der Stromversorgung ganzlich vermieden werden Elektrische Maschinen umfassen neben den rotierenden Maschinen wie den Elektromotoren auch Transformatoren und im weitesten Sinn auch verschiedene Formen von Netzteilen zur Stromversorgung die ohne angeschlossene Last betrieben werden konnen Von den Leerlaufverlusten sind die Lastverluste zu unterscheiden die bei der Entnahme einer Leistung auftreten und durch diese Entnahme bedingt sind Die Leerlaufverluste zusammen mit den Lastverlusten ergeben die Gesamtverluste Da der Wirkungsgrad ublicherweise von der entnommenen Leistung abhangt ist fur elektrische Maschinen der Wirkungsgrad im Regelfall auf den Betriebsbereich bei Nennlast bezogen Inhaltsverzeichnis 1 Arten von Leerlaufverlusten 1 1 Transformator 1 2 Elektromotor 2 Literatur 3 EinzelnachweiseArten von Leerlaufverlusten BearbeitenLeerlaufverluste treten bei verschiedenen elektrotechnischen Geraten auf Im Folgenden sind einige Ursachen und Grossenordnungen der Leerlaufverluste dargestellt Transformator Bearbeiten Die Leerlaufverluste eines Transformators werden bei Nennspannung und ohne Last ermittelt Bei grosseren Transformatoren insbesondere Leistungstransformatoren entstehen diese Leerlaufverluste primar durch die Eisenverluste im magnetischen Kern Der Kern wird durch den Wechselstrom periodisch ummagnetisiert was zu Verlusten durch Hysterese und Wirbelstrome fuhrt Bei kleineren Transformatoren im Bereich unter 20 VA spielen auch die Kupferverluste durch den ohmschen Widerstand der Wicklungen eine grossere Rolle 1 Zur Minimierung der Eisenverluste wird das Trafoblech im magnetischen Kern geschichtet aufgebaut Je kleiner die Schichtdicke desto geringer sind die Wirbelstromverluste Schichtdicken unter 0 5 mm sind ublich Andere Verbesserungen betreffen die Werkstoffauswahl fur den magnetischen Kern die Geometrie des Kerns und die Luftspaltfreiheit Konkret betragen die Leerlaufverluste bei einem Leistungstransformator mit 1 MVA wie sie als Maschinentransformator Anwendung finden und mit einem Baujahr aus den 1990er Jahren um die 6 5 kW Bei einem Ortsnetztransformator mit 250 kVA Nennleistung zur Versorgung eines Niederspannungsnetzes wie sie in kleineren Transformatorenstationen oder als Masttransformator eingesetzt werden betragen die Leerlaufverluste einige 100 W Bei Kleinleistungstransformatoren unter 20 VA und Betrieb an Netzfrequenz wie sie im Haushaltsbereich beispielsweise in einfachen Steckernetzteilen eingesetzt werden liegen die Leerlaufverluste um die 2 W Die absolute Verlustleistung nimmt bei diesen kleinen Leistungen bei Netzfrequenz nach unten hin kaum noch ab Bei Leistungen unter 4 VA ist die Leistungsaufnahme zufolge Leerlauf dann bereits in der gleichen Grossenordnung wie die Nennleistungsaufnahme Zur Vermeidung der Leerlaufverluste werden in diesen Leistungsbereichen bevorzugt Schaltnetzteile eingesetzt die aufgrund der hoheren Betriebsfrequenz grundsatzlich kleinere Leerlaufverluste aufweisen 1 Alternativ dazu werden auch Ringkerntransformatoren eingesetzt die eine ca 100 Mal geringere Leerlaufstromaufnahme haben als eckige Transformatoren Elektromotor Bearbeiten Bei Elektromotoren setzen sich die Leerlaufverluste aus zwei wesentlichen Komponenten zusammen den Eisenverlusten im magnetischen Kern die die gleichen Ursachen wie bei Transformatoren haben und den Verlusten infolge der Reibung in den Lagern die bei der Drehbewegung des laufenden Elektromotors auch ohne aussere Belastung auftreten Um die Reibungsverluste in den Maschinenelementen im Leerlauf zu erfassen ist es notwendig dass sich der Motor mit der Bemessungsdrehzahl dreht ebenso muss bei Elektromotoren mit magnetischer Erregung der Erregerstrom der fur die Eisenverluste im magnetischen Kern bei allen Erregermaschinen bestimmend ist dem Nennwert entsprechen 2 Manche elektrische Maschinen z B Reihenschlussmotoren konnen im Leerlauf also ohne bremsende Nutzlast durchgehen Sie konnen dabei so hohe Drehzahlen erreichen dass sie mechanisch zerstort werden Die Leerlaufverluste von Elektromotoren spielen unter anderem in der Fordertechnik eine wesentliche Rolle wo zyklisch zwischen verschiedenen Betriebsbereichen wie Volllast Teillast und Leerlauf gewechselt wird Durch Verbesserungen in der Forderanlagentechnik werden zunehmend nicht mehr die Elektromotoren mechanisch von der Fordereinrichtung abgekuppelt sondern durch elektronische Umrichter auch im Teillastbetrieb effizienter betrieben und im Leerlauffall komplett abgeschaltet Dadurch lassen sich die Leerlaufverluste der Motoren vermeiden es fallen nur noch die deutlich geringeren Verluste durch den Bereitschaftsbetrieb der Umrichter an Literatur BearbeitenRolf Fischer Elektrische Maschinen 16 Auflage Carl Hanser Verlag 2013 ISBN 978 3 446 43813 2 Einzelnachweise Bearbeiten a b Verminderung der Verluste von Netztransformatoren Nicht mehr online verfugbar Bundesamtes fur Energiewirtschaft 1997 archiviert vom Original am 23 September 2015 abgerufen am 27 Marz 2014 nbsp Info Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht gepruft Bitte prufe Original und Archivlink gemass Anleitung und entferne dann diesen Hinweis 1 2 Vorlage Webachiv IABot www bfe admin ch Hans Ulrich Giersch Hans Harthus Norbert Vogelsang Elektrische Maschinen Prufen Normung Leistungselektronik 5 Auflage Vieweg Teubner 2003 ISBN 978 3 519 46821 9 S 158 Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Leerlaufverlust Elektrotechnik amp oldid 239539006