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Ein Transformatorschaltrelais auch Trafoschaltrelais TSRL oder ein Transformatorsanfteinschalter auch Trafosanfteinschalter ist eine elektronische Baugruppe die den erhohten Einschaltstrom beim Einschalten eines Transformators mit Eisenkern vermeidet Sie dient zugleich als Relais zum Zu und Abschalten des Transformators und besitzt hierfur einen Steuereingang Inhaltsverzeichnis 1 Grundlagen 2 Aufbau und Funktion 3 Anwendung 4 Vor und Nachteile 5 Siehe auch 6 Weblinks 7 EinzelnachweiseGrundlagen BearbeitenBei Einsatz eines Trafoschaltrelais Transformatorsanfteinschalters fliesst beim Einschalten eines Transformators kein erhohter Einschaltstrom Das wird erreicht indem vor dem Einschalten fur kurze Zeit eine Vormagnetisierung des Transformatorkerns mittels kleiner unipolarer Spannungszeitflachen erfolgt und dann zum geeigneten Zeitpunkt gegenphasig voll eingeschaltet wird Die Magnetisierung des Eisenkerns wird dabei mit dem Vormagnetisieren auf den normalen Betriebsumkehrpunkt der Induktion B auf der Hysteresekurve gebracht und dann voll eingeschaltet Ursache des erhohten Einschaltstromes eines Transformators ist dessen Remanenz Restmagnetisierung sowie der dazu unpassende Einschaltzeitpunkt Liegt dieser zu Beginn einer Spannungshalbwelle und trifft die Spannungsanstiegsrichtung uberdies mit der Richtung der Restmagnetisierung zusammen gerat der Eisenkern in die magnetische Sattigung sodass wahrend der Spannungshalbwelle der Strom stark ansteigt Die Spannungszeitflache einer Halbwelle kann in diesem Fall den Eisenkern nicht weiter aufmagnetisieren Die entstehende unsymmetrische Magnetisierung wird erst im Verlauf mehrerer Vollwellen uber den Kupferwiderstand der Primarwicklung und den Netz Innenwiderstand abgebaut Der Einschaltstrom wird im Fall der Eisensattigung nur durch den Netzinnenwiderstand und den Widerstand der Transformator Primarwicklung begrenzt Der Einschaltstrom ist bei verlustarmen Transformatoren daher besonders gross Trafos mit geringen Leerlaufstromen und geringen Eisenverlusten behalten uberdies eine besonders hohe Remanenzinduktion nach dem Ausschalten die wiederum mitverantwortlich ist fur den hohen Einschaltstrom Der Einschaltstrom kann das bis uber 80 Fache des Nennstroms erreichen Der Stromstoss kann ohne Trafoschaltrelais oder Einschaltstrombegrenzern nur mit tragen und im Nennstrom zu grossen Sicherungen beherrscht werden die oft ein Auslosen der ubergeordneten Schutzeinrichtung bewirken beziehungsweise den Transformator nicht ausreichend schutzen konnen Aufbau und Funktion Bearbeiten nbsp Verlauf von Spannung oben und Strom unten beim Einschalten eines Transformators mit einem Trafoschaltrelais Es fliesst nur der Leerlaufstrom von 200 mA SpitzeTrafoschaltrelais bestehen aus einem Halbleiterschalter Triac mit Ansteuerung und einem mechanischen Relais welches den Halbleiterschalter nach der Einschaltphase uberbruckt Herkommliche und weithin bekannte Softstarteinrichtungen dimmen einfach mit einem bipolaren Phasenanschnitt von kleinen bis zu grossen Stromflusswinkeln ausgehend immer weiter auf bis die Last mit der vollen Netzspannung betrieben wird Gerade leerlaufende Trafos mit geringen Verlusten haben mit diesem Dimmen Schwierigkeiten weil durch die geringen Leerlaufstrome das Stellglied Triac Thyristoren nicht symmetrisch auf den Haltestrom einrasten konnen dann nach einer Seite hin ein Spannungszeitflachen Ubergewicht bilden Spannungszeitflache zeitlich integrierte Spannungskurve die den magnetischen Fluss ergibt und den Trafo damit in die Sattigung treiben Das Trafoschaltrelais arbeitet dagegen jedoch mit nur unipolaren Spannungszeitflachen und erzwingt damit von Anfang an regelrechte Leerlaufstrome wie die nebenstehende Grafik zeigt Die Vormagnetisierung und Remanenz des Transformator Kernes wird zu Einschaltbeginn durch Impulse nur einer Polaritat siehe Bild Spannungsverlauf zu Beginn in eine Richtung gebracht Nach einer vorbestimmten Anzahl von Pulsen 1 oder bei Detektieren der beginnenden Sattigung 2 wird der Transformator zu Beginn einer entgegengesetzt gerichteten Spannungshalbwelle voll eingeschaltet sinusformiger Spannungsverlauf im Bild oben Beides wird durch eine Steuerung koordiniert die die Nulldurchgange der Netzspannung detektiert nbsp Netzspannung unipolare Spannungszeitflachen Magnetflussdichte Feldstarke Strom Volleinschalten beim TSR Einschaltverfahren an Trafo mit R LastNebenstehendes Bild beschreibt das TSR Einschaltverfahren und zeigt auch den Magnetfluss Der gemessene Trafo hat zu Beginn eine Remanenz von 0 95 T Die einzelnen unipolaren Spannungszeitflachen transportieren den Magnetfluss Schritt fur Schritt bis zum Endpunkt der Hysteresekurve Anschliessend wird voll eingeschaltet und so der Einschaltstrom nicht nur begrenzt sondern ein Stromstoss wird sogar vollkommen vermieden Beachtenswert ist das Verhalten des Magnetflusses erkenntlich an der Kurve der Flussdichte B Ab dem Erreichen der positiven Maximal Remanenz wird der Magnetfluss von der nachsten Spannungszeitflache in den Endpunkt der Hysteresekurve gefahren und dann fallt der Magnetfluss in der Pause wieder auf die positive Maximal Remanenz zuruck Der Eisenkern reagiert also innerhalb der Remanenz Grenzen zuerst integrierend fur die Spannungszeitflachen indem der Magnetfluss ansteigt nach jeder einzelnen unipolaren Spannungszeitflache ab der Maximal Remanenz hort die Integrationswirkung auf und der Kern wirkt nun wie eine magnetische Feder Der Strom zeigt nach dem Volleinschalten hauptsachlich den Wirkstrom der R Last der mit der Netzspannung in Phase liegt In den ersten Halbwellen nach dem Volleinschalten erhebt sich uber dem Spannungsnulldurchgang noch der geringfugig erhohte Leerlaufblindstrom weil der Trafo etwas zu stark vormagnetisiert wurde Der Transformatorkern wird dadurch zunachst in eine Richtung vormagnetisiert um nachfolgend beim Zuschalten der Spannung in der entgegengesetzten Richtung voll aussteuerbar zu sein ohne in die Sattigung zu gehen Die zur richtigen Vormagnetisierung notige Spannungszeitflachen Breite muss nur einmal an die Trafotype den Kernluftspalt oder Restluftspalt angepasst werden wofur ein Potentiometer Trimmer dient Das Verfahren arbeitet ganzlich lastunabhangig Nach vollendetem Einschaltzyklus wird der Triac mit einem Relaiskontakt uberbruckt um seine Verlustwarme wahrend des weiteren Betriebes zu vermeiden und die Kurzschlussfestigkeit zu erhohen nbsp Messkurve von Scheitel Einschaltvorgang mit einem 1 kVA UI Trafo mit gt 100 A SpitzeEin Einschaltvorgang des gleichen Trafos wie im Bild oben verwendet allerdings mit einem Scheitelschalter eingeschaltet ist im nebenstehenden Bild zu sehen Im Nulldurchgang eingeschaltet ware die Stromspitze noch grosser nbsp Messkurve von Scheitel Einschaltvorgang mit einem 1 kVA Ringkern Trafo mit gt 200 A SpitzeWird ein Ringkerntransformator mit einem Scheitelschalter eingeschaltet lost eine Sicherung unter Umstanden aus wie es im nebenstehenden Bild zu sehen ist Das Scheiteleinschaltverfahren eignet sich nur fur Transformatoren mit geringer oder Nullremanenz wie es nur bei Transformatoren mit einem erheblichen Luftspalt im Eisenkern der Fall ist Anwendung BearbeitenTypische Eigenschaften von Anwendungsgebieten von Transformatorschaltrelais sind Es ist haufiges Aus und Einschalten erforderlich Es ist erhohte Zuverlassigkeit ohne unbeabsichtigtes Sicherungsauslosen Versorgungssicherheit gefordert Auf der Primarseite des Trafos soll auf den Nennstrom abgesichert werden Vorgelagerte zum Beispiel gebaudeseitige Sicherungselemente durfen nicht auslosen beim Einschalten des Transformators Einsparung von Kabelquerschnitt bei langeren Leitungen zum Trafo unter Beibehaltung der Selektivitat der Absicherungen Es soll ein energiesparender Transformator mit hoher Effizienz und damit zwangslaufig hohem Einschaltstrom eingesetzt werden Ein Transformator befindet sich in einem geschlossenen Gehause ohne Kuhlluftzufuhr und darf deshalb nur wenig Warme erzeugen und hat deshalb einen hohen Einschaltstromstoss ohne dessen Begrenzung Mit der Sonderbauform langsames Andimmen kann ein Trafoschaltrelais auch mehrere Schaltnetzteile zusammen auch solche mit Powerfaktor Korrektur sanft einschalten so dass die 16 A B Gebaude Absicherung nicht auslost Sonst lost ublicherweise schon bei mehr als zwei zusammen eingeschalteten Schaltnetzteilen von 50 Watt diese Absicherung aus Die Dampfung der Stromspitzen betragt dabei mehr als Faktor 10 Computer Bildschirme Laptops Industriesteuerungen konnen damit hinter einer selektiven Absicherung welche zum Beispiel nach einer USV unterbrechungsfreien Stromversorgung angeordnet ist sanft eingeschaltet werden Beispiele sind Trenntransformatoren in Endoskopiewagen oder bei Ampeln mit LED Signalleuchten In vielen Fahrzeugen mit Netzeinspeisung wie die von Rundfunkanstalten und des Technischen Hilfswerks befinden sich Transformatorschaltrelais vor den Trenntransformatoren Niedervolt Heizeinrichtungen die uber Transformatoren gespeist werden konnen mit dem Trafoschaltrelais vor dem Transformator in Sonderbauform ohne Bypassrelais in schnellem Takt ein und ausgeschaltet werden womit die Heizenergie exakt dosiert werden kann Transformatorschaltrelais sind besonders fur Ringkern und Schnittbandkerntransformatoren geeignet da diese mit hoher magnetischer Flussdichte nahe der beginnenden Sattigung arbeiten Diese Kernbauformen verwenden texturiertes Kernblech bei dem sich die Weiss Bezirke durch den Magnetfluss besonders leicht ausrichten lassen Ringkerntransformatoren haben ausserdem keinen technologisch bedingten Luftspalt und deshalb eine hohe Remanenz im Eisenkern und geraten beim Einschalten daher ohne Einschaltstrombegrenzung besonders schnell in die Sattigung des gesamten Kernes Transformatorschaltrelais konnen auch Dreiphasentransformatoren ohne Einschaltstrome schalten oder in schneller Folge takten Vor und Nachteile BearbeitenTrafoschaltrelais besitzen gegenuber solchen Einschaltstrombegrenzern die aus einem Heissleiter bestehen den Vorteil dass sie sofort wieder zum nachsten Schaltvorgang bereit sind d h keine Abkuhlphase benotigen und dass sie den Einschaltuberstrom ganzlich vermeiden Gegenuber anderen elektronischen Sanftanlaufgeraten besitzen sie den Vorteil einer kurzeren Startphase und der prazisen Einschaltung auch leerlaufender Transformatoren Trafoschaltrelais konnen auch den Ausfall nur einer Halbwelle des speisenden Netzes beherrschen indem sie sofort aus und zum richtigen Zeitpunkt wieder zuschalten ohne einen Einschaltstrom zu verursachen Der Halbwellenausfalltest ist ein Prufkriterium fur elektromedizinische Gerate Trafoschaltrelais uberstehen bei richtiger Absicherung einen Kurzschluss Uber Trafoschaltrelais betriebene Transformatoren konnen mit weniger tragen Sicherungen auf den Nennstrom abgesichert werden und sind daher besser gegen Uberlast geschutzt Die Temperaturbelastung von Schmelzsicherungen wie sie bei Einschaltstromstossen auftritt wird vermieden wodurch deren Zuverlassigkeit und Lebensdauer steigt Der Nachteil von Trafoschaltrelais gegenuber zum Beispiel Heissleitern ist der hohere Bauteile Aufwand und folglich der Preis Sie werden bisher kaum in Massenanwendungen fur private Verbraucher eingesetzt In anderen Anwendungen kann der hohere Preis vertretbar sein und die Vorteile uberwiegen lassen so zum Beispiel bei Trenntransformatoren in medizinischen Geraten und Verkehrs Lichtsignalanlagen Siehe auch BearbeitenEinschalten des TransformatorsWeblinks Bearbeitenaus Mechatronik 04 2010 Schaltnetzteile sanft einschalten Einschalten von Schaltnetzteilen ohne EinschaltstromstossEinzelnachweise Bearbeiten Patent EP0575715 Procedure and equipment for avoiding inrush currents Veroffentlicht am 29 Dezember 1993 Patent DE4019592 Inrush alternating current limitation for inductive load switching Veroffentlicht am 9 Januar 1992 Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Transformatorschaltrelais amp oldid 224997519