Strukturierte Fertigungsdaten · 2026

Hochspannungs-Prüftransformator

Auf Basis strukturierter CNFX-Herstellerprofile wird Hochspannungs-Prüftransformator im Bereich Elektrogeräteherstellung anhand von Nennleistung bis Ausgangsspannung eingeordnet.

Technische Definition und Kernbaugruppe

Ein typisches Hochspannungs-Prüftransformator wird durch die Baugruppe aus Kern und Primärwicklung beschrieben. Für industrielle Anwendungen werden Materialauswahl, Fertigungsprozess und Prüfbarkeit gemeinsam bewertet.

Prüfspannungsquelle für dielektrische Hochspannungsprüfungen; Gleichspannung erfordert eine zusätzliche Gleichrichterstufe.

Hochspannungs-Prüftransformator in einer industriellen Fertigungsumgebung
Repräsentative Produktabbildung. Aussehen und Spezifikationen mit dem Hersteller bestätigen.

Technische Definition

Ein Hochspannungs-Prüftransformator ist eine Prüfspannungsquelle, die vor allem für dielektrische Prüfungen mit Wechselspannung bei Netzfrequenz verwendet wird. Ein vollständiges System kann eine einstellbare Niederspannungsquelle, den Hochsetztransformator, Strombegrenzung, Schutzschaltung und Verriegelungen, eine Entlade-/Erdungseinrichtung sowie ein getrenntes zugelassenes Messsystem enthalten. Gleichspannung erfordert einen Gleichrichter oder Spannungsvervielfacher; ein Transformator allein erzeugt keine Gleichspannung. Ausgangsspannung, verfügbarer Strom bzw. kVA, Wellenform, Einschaltdauer, zulässige Prüflingskapazität, Teilentladungs-Grundstörpegel, Isoliersystem, Kühlung und Gehäuse unterscheiden sich wesentlich nach Modell und Prüfzweck. Die Katalogwerte auf dieser Seite sind Vergleichshinweise und kein garantierter Bereich für jeden Hochspannungs-Prüftransformator. Vor der Auswahl sind Prüfling, anzuwendendes Produktprüfverfahren, Spannungsart und Wellenform, Pegel, Dauer, Einschaltdauer, Lastkapazität, Messunsicherheit, Sicherheitskonzept, Aufstellung und Nachweise festzulegen.

Funktionsprinzip

Eine einstellbare Wechselspannungsquelle speist die Primärwicklung; durch elektromagnetische Induktion entsteht an der Sekundärwicklung eine höhere Wechselspannung. Verfügbarer Ausgangsstrom und Wellenform hängen von Transformatorimpedanz, Quellensteifigkeit, Frequenz, Einschaltdauer und dem oft stark kapazitiven Prüfling ab. Ein Gleichspannungs-Prüfsystem ergänzt Gleichrichter bzw. Vervielfacher sowie passende Glättungs-, Mess- und Entladekomponenten. Die Prüfspannung wird mit dem zugelassenen Messsystem bestimmt und nicht allein aus dem Windungsverhältnis abgeleitet.

Technische Parameter

Technische Parameter
ParameterTypischer BereichHinweise & Auswahlkriterien
Nennleistung5–100 kVASelect based on test object capacitance and required voltage.
Ausgangsspannung50–300 kVAC or DC depending on model.
Eingangsspannung220/380 VSingle or three phase.
Frequenz50/60 HzMains frequency.
Spannungsregelung≤3 %From no load to full load.
Oberschwingungsverzerrung≤5 %Under rated load.
IsolierstoffklasseHClass H (180°C) for long life.IEC 60085
KühlungsartONANOil natural air natural.
SchutzartIP20–IP54Higher IP for outdoor use.IEC 60529
Umgebungstemperatur-10–40 °CFor indoor installation.
Relative Luftfeuchtigkeit≤90 %Non-condensing at 20°C.
Gewicht200–5000 kgDepends on power and voltage rating.
Abmessungen (L×B×H)800×600×1200–3000×2000×3500 mmApproximate, varies with rating.

Die Bereiche sind branchenübliche Richtwerte zur Angebotsvorbereitung und keine Zusage des Lieferanten. Bestätigen Sie jeden Wert und jede Norm vor der Bestellung beim rechtlichen Hersteller.

Hauptmaterialien

Elektroblech (Siliziumstahl) Laminate Emailldraht Isoliermaterialien (Papier, Pressspan, Epoxidharz) Transformatoröl oder Isoliergas (SF6) Stahl- oder Aluminiumgehäuse

Komponenten / BOM

Components / BOM
  • Kern
    Bietet einen Pfad mit geringer Reluktanz für den von den Wicklungen erzeugten magnetischen Fluss, typischerweise aus laminiertem Elektroblech gefertigt, um Wirbelstromverluste zu reduzieren.
    Material: Elektroblech-Laminate
  • Primärwicklung
    Die Eingangswicklung, die mit der Niederspannungsversorgung verbunden ist; der Strom in dieser Wicklung erzeugt das Magnetfeld.
    Material: Emaillelackierter Kupferdraht
  • Sekundärwicklung
    Die Ausgangswicklung mit mehr Windungen als die Primärwicklung; sie induziert die für Prüfzwecke erforderliche Hochspannungsausgangsspannung.
    Material: Emaille-Kupferdraht mit verstärkter Isolierung
  • Isoliersystem
    Isoliert die Wicklungen voneinander, vom Kern und vom Gehäuse, um elektrischen Durchschlag bei hohen Spannungen zu verhindern.
    Material: Kombination aus Isolierpapier, Pressspan, Epoxidharz und Imprägnieröl/-gas
  • Stufenschalter (falls zutreffend)
    Ermöglicht die Einstellung des Ausgangsspannungsverhältnisses durch Änderung der Anzahl aktiver Windungen in der Wicklung.
    Material: Kupferkontakte, Isoliermaterialien

FMEA · Fehleranalyse

Ursache → Fehlermodus → Engineering-Maßnahme

Feldbeanspruchung, Abstand, Verschmutzung, Feuchte, Beschädigung, Wellenform oder Anschluss überschreitet nachgewiesene Bedingungen. Isolationsüberschlag oder Durchschlag Modellgrenzen und Verfahren bestätigen; Isolation/Abstände prüfen; vorgeschrieben reinigen/trocknen; Schutz, Strombegrenzung und Erdung vor Prüfung verifizieren.
Lastkapazität/-strom, Frequenz, Einschaltdauer oder Quellenregelung passt nicht zu Prüfling und Spannung. Thermische Überlastung, Sättigung oder unzulässige Wellenform Erforderlichen Strom/kVA aus der Prüfschaltung berechnen, Einschaltdauer und Wellenform unter repräsentativer Last validieren und Strom/Temperatur/Schutz verfolgen.
Teiler/Koppeleinrichtung, Kalibrierung, Abschirmung, Verriegelung, Erdungsschalter oder Entladeweg ist falsch bzw. fehlt. Mess- oder Entladesicherheitsfehler Zugelassenes Messsystem und schriftliche Sicherheitsfolge verwenden; Verriegelungen, Not-Halt, automatische Erdung und sicheren Restspannungsabbau vor Zugang nachweisen.

Technische Bewertung

Betriebsbereich
Betriebsbereich
Spannung, Strom/kVA, Frequenz, Einschaltdauer, Lastkapazität, Regelung, Verzerrung, TE-Grundstörpegel, Temperatur, Feuchte, Höhe und IP-Bedingungen sind modell- und systemspezifisch.
Belastungs- und Ausfallgrenzen
Es gibt keinen familienweiten TE-Einsatzwert von 3 pC, keine allgemeine Durchschlagsgrenze von 150 kV/mm, keine 180-°C-Wicklungsgrenze und keine universelle Feuchtekonzentration. Grenzen hängen von Bauart, Isoliersystem, Feldverteilung, Wellenform, Einschaltdauer, Prüfling und zugelassenem Verfahren ab.
Leistung und Sicherheit hängen vom gekoppelten System aus Quelle, Regler, Transformator, Messteiler/-system, Schutz, Erdungs-/Entladeweg, Prüflingskapazität, Abständen, Umgebung und Arbeitsverfahren ab.
Fertigungskontext
Hochspannungs-Prüftransformator wird innerhalb von Elektrogeräteherstellung nach Material, Prozessfenster und Prüfanforderungen bewertet.

Taxonomie und Suchbegriffe

Suchbegriffe, Aliase und technische Bezeichnungen für diesen CNFX Datensatz.

Anwendungen / Eingebaute Systeme

Dieses Teil oder Produkt erscheint in den folgenden Systemen und Maschinen.

Eignung und Auslegungsdaten

Betriebsgrenzen
safety:Abstände, Barrieren, Verriegelungen, Not-Halt, Strombegrenzung, automatische Erdung/Entladung, Zugangskontrolle und örtliches Recht definieren.
source:Spannung, Strom/kVA, Frequenz, Kurzzeit-/Dauerbetrieb, Quellenregelung und Wellenform anhand des tatsächlichen Prüflings auslegen.
waveform:Netzfrequente AC-, DC-Spannung mit Gleichrichter/Vervielfacher, Blitz-/Schaltimpuls oder andere Wellenform festlegen; nicht als austauschbar behandeln.
measurement:Bereich, Unsicherheit, Kalibrierung, Teiler/Koppeleinrichtung und gegebenenfalls TE-Grundstörpegel des zugelassenen Messsystems festlegen.
test object:Geräteart, anzuwendende Produktnorm, Isolationspegel, Anschlussanordnung, Kapazität und Labor-/Werks-/Vor-Ort-Prüfung bestimmen.
Montage- und Anwendungskompatibilität
Auslegungsdaten
  • Spannungsart, Pegel, Wellenform und Dauer
  • Prüflingskapazität und erforderlicher Lade-/Laststrom
  • Einschaltdauer, Regelung, Verzerrung und TE-Grundstörpegel
  • Messunsicherheit, Sicherheitssystem und Aufstellungsumgebung

Zuverlässigkeits- und Risikoanalyse

Ausfallmodus und Ursache
Überschlag, Isolationsdurchschlag oder überhöhte Teilentladung
Ursache: Überspannung, unzureichende Abstände, Verschmutzung/Feuchte, beschädigte Isolation, Feldkonzentration, Fehlanschluss oder Betrieb außerhalb der Modellgrenzen.
Überhitzung, Wellenformfehler oder Quellenabschaltung
Ursache: Kapazität und Strom des Prüflings übersteigen die Quelle, Einschaltdauer wird überschritten, Resonanz/Sättigung tritt auf, Kühlung ist beeinträchtigt oder Versorgung/Regler ungeeignet.
Gefährliche Restladung oder Messfehler
Ursache: Erdung/Entladung, Verriegelungen, Teiler/Koppeleinrichtung, Kalibrierung, Abschirmung oder Leitungsführung sind unvollständig bzw. falsch.
Wartungsindikatoren
  • Schutzabschaltung, ungewöhnlicher Strom, instabile Spannung oder Wellenformverzerrung
  • Steigender TE-Grundstörpegel, Korona, Kriechspuren, Geruch, gegebenenfalls Ölleck, beschädigtes Gießharz, verschmutzte Durchführungen oder heiße Anschlüsse
  • Kalibrierdrift, unzuverlässige Verriegelung, Erdungsschalterfehler oder Entladezeit außerhalb des freigegebenen Verfahrens
Technische Hinweise
  • Modellhandbuch und freigegebenes Prüfverfahren verwenden; Quellenleistung mit realer Kapazität und Einschaltdauer prüfen.
  • Isolieroberflächen prüfen/reinigen, Abstände und Anschlüsse verifizieren sowie Schutz-, Verriegelungs- und Erdungsfunktionen vor dem Einschalten testen.
  • Kalibrierrückführbarkeit des gesamten Messsystems erhalten und TE-/Rauschänderungen mit der zur Bauart passenden Diagnose untersuchen.

Konformität und Fertigungsnormen

Referenznormen
IEC 60060-1:2025 definiert Begriffe und Anforderungen für festgelegte dielektrische Hochspannungsprüfungen; sie legt keinen Spannungs- oder Leistungsbereich dieser Produktfamilie fest.IEC 60060-2:2025 gilt für vollständige Messsysteme und Komponenten zur Hochspannungsmessung bei Labor- und Werksprüfungen.IEC 60270:2025 gilt, wenn ladungsbasierte Teilentladungsmessung erforderlich ist.IEC 60085:2007 behandelt thermische Bewertung und Bezeichnung von Isolierstoffen/-systemen; Klasse H erfordert Nachweise für das konkrete EIS.IEC 60529 klassifiziert den Schutz eines Gehäuses in ihrem Anwendungsbereich; geprüfte Gehäuse- und Spannungsgrenze genau bestätigen.IEC 60076-11:2018 schließt Prüftransformatoren ausdrücklich aus und darf nicht als allgemeiner Konformitätsnachweis dieser Produktfamilie dienen.
Fertigungsgenauigkeit
  • Es werden keine allgemeinen ±2 % Wicklungswiderstand, mindestens 1000 MΩ Isolationswiderstand, 5 % Oberschwingungsgrenze oder familienweite TE-Schwelle behauptet. Kriterien stammen aus Modellspezifikation, Geräteprüfnorm und freigegebenem Verfahren.
Qualitätsprüfung
  • Typenschild, Zeichnungen, Ausgangsspannung/-strom/kVA und Einschaltdauer, Isolations-/Kühlbauart, Abstände, Erdung und Schutzfunktionen prüfen.
  • Vollständiges Messsystem gegebenenfalls nach IEC 60060-2 für Bereich und Unsicherheit kalibrieren und zulassen.
  • Geforderte Wellenform, Regelung, Dauer und Schutzleistung mit dem festgelegten Prüfling oder einer gleichwertigen Last nachweisen.
  • Bei niedrigem TE-Pegel Schaltung, Bandbreite, Kalibrierung, Grundstörgrenze und Annahmekriterium nach IEC 60270 und Gerätenorm festlegen.

Hersteller von Hochspannungs-Prüftransformator

Herstellerprofile mit passender Produktionsfähigkeit in China.

Die Herstellerliste dient der Vorrecherche und Einordnung von Fertigungskapazitäten. Sie ist keine Zertifizierung, kein Ranking und keine Transaktionsgarantie.

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Beispielhafte Bewertungskriterien aus Einkaufsprozessen

Keine Kundenbewertung und keine Echtzeitdaten. Die Werte zeigen typische Prüfkriterien in RFQ- und Lieferantenbewertungsprozessen.

Technische Dokumentation
4/5
Fertigungsfähigkeit
4/5
Prüfbarkeit
5/5
Lieferantentransparenz
3/5

Die Kriterien dienen als Orientierung für technische Einkaufsprüfungen. Konkrete Kunden, Länder, Bewertungsdaten oder Live-Nachfragen werden nur angezeigt, wenn entsprechende belastbare Daten vorliegen.

LieferketteVerwandte Produkte und Komponenten

Aktives Filter

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Häufige Fragen

Welche Ausgangsspannung und Leistung sind festzulegen?

Festzulegen sind AC-, DC- oder Impulswellenform, Prüfpegel und -dauer, Prüflingskapazität, erforderlicher Strom bzw. kVA, Einschaltdauer, Frequenz, Regelung und Wellenformgrenzen. Die Werte 50–300 kV und 5–100 kVA sind Kataloghinweise, keine Garantie für die ganze Produktfamilie.

Kann ein Prüftransformator allein Gleichspannung erzeugen?

Nein. Ein Transformator erzeugt Wechselspannung. Für DC-Prüfungen sind ein kompatibler Gleichrichter bzw. Spannungsvervielfacher sowie Mess-, Glättungs-, Schutz- und Entladeeinrichtungen erforderlich.

Welche IEC-Normen sind relevant?

IEC 60060-1:2025 behandelt dielektrische Hochspannungs-Prüftechniken und IEC 60060-2:2025 die Messsysteme. IEC 60270:2025 gilt, wenn ladungsbasierte Teilentladungsmessung gefordert ist. IEC 60076-11 schließt Prüftransformatoren ausdrücklich aus und ist kein allgemeiner Nachweis für diese Produktfamilie.

Sind ONAN-Kühlung, Isolierstoffklasse H und IP-Schutzart allgemein gültig?

Nein. Prüfsätze können flüssigkeitsisoliert, gießharzisoliert oder anders aufgebaut sein. Isoliersystem, thermische Bezeichnung, Kühlung, Gehäusegrenze und IP-Nachweis sind modellspezifisch zu bestätigen.

Kann ich Hersteller direkt kontaktieren?

CNFX ist ein offenes Verzeichnis, keine Handelsplattform und kein Beschaffungsagent. Herstellerprofile und Formulare helfen bei der Vorbereitung des direkten Kontakts.

CNFX Industrial Index v2.6.09 · Elektrogeräteherstellung

Datenbasis

CNFX-Herstellerprofile, technische Klassifikation, öffentlich verfügbare Produktinformationen und fortlaufende Plausibilitätsprüfung.

Vorläufige technische Einordnung
Diese Seite dient der strukturierten Vorbereitung von Recherche, RFQ und Lieferantenbewertung. Sie ersetzt keine Lieferantenqualifizierung, keine Normenprüfung und keine technische Freigabe durch den Käufer.
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Beschaffungsinformationen anfragenfür Hochspannungs-Prüftransformator

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