Strukturierte Fertigungsdaten · 2026

Hochspannungstransformator

Auf Basis strukturierter CNFX-Herstellerprofile wird Hochspannungstransformator im Bereich Elektrogeräteherstellung anhand von Nennleistung bis Primärspannung eingeordnet.

Technische Definition und Kernbaugruppe

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

Elektrisches Gerät, das Spannungsniveaus in einem Spannungsregelungssystem erhöht oder verringert

Repräsentative Produktabbildung. Aussehen und Spezifikationen mit dem Hersteller bestätigen.

Technische Definition

Ein Hochspannungstransformator ist eine spezialisierte elektrische Komponente, die für den Umgang mit hohen Spannungsniveaus ausgelegt ist und eine kritische Rolle in einer Spannungsregeleinheit spielt. Seine Hauptfunktion besteht darin, Spannung für die Stromverteilung, industrielle Ausrüstung oder Übertragungssysteme zu regulieren und umzuwandeln. Der Transformator arbeitet nach dem Prinzip der elektromagnetischen Induktion: Wechselstrom in der Primärwicklung erzeugt ein sich änderndes Magnetfeld, das in der Sekundärwicklung eine Spannung induziert. Das Spannungsverhältnis wird durch das Windungsverhältnis zwischen den Wicklungen bestimmt. Diese Komponente ist unerlässlich, um Spannung für die Fernübertragung zu erhöhen oder für die sichere Nutzung in industriellen und kommerziellen Anwendungen zu verringern. Der Transformator besteht aus Siliziumstahl-Laminierungen zur Minimierung von Kernverlusten, Kupferwicklungen für effiziente Stromleitung, Isolieröl für dielektrische Festigkeit und Kühlung sowie Porzellan-Durchführungen für Hochspannungsisolierung und mechanische Unterstützung. Gemäß IEC 60076 umfassen die wichtigsten Parameter: Nennleistung (50–2500 kVA), Primärspannung (6–35 kV), Sekundärspannung (0,4–10 kV), Impedanzspannung (4–10%), Leerlaufverluste (0,1–10 kW), Lastverluste (0,5–50 kW), Wirkungsgrad (97–99,5%), Temperaturerhöhung (60–100 K), Kühlmethode (ONAN–OFAF) und Umgebungstemperaturbereich (-25–40 °C). Die Isolierstoffklasse ist H (maximale Heißpunkt-Temperatur 180 °C) gemäß IEC 60085, und der Schutzgrad reicht von IP20 bis IP54 gemäß IEC 60529. Das Gewicht variiert je nach Leistung und Spannung zwischen 500 und 20000 kg. Diese Werte sind Referenzbereiche; die tatsächlichen modellspezifischen Daten müssen mit dem Hersteller oder Lieferanten verifiziert werden. Der Transformator wird basierend auf Lastanforderungen, Ein-/Ausgangsspannungsanforderungen und Umgebungsbedingungen ausgewählt. Ordnungsgemäße Installation, Wartung und Überwachung sind entscheidend für zuverlässigen Betrieb und Langlebigkeit.

Funktionsprinzip

Der Hochspannungstransformator arbeitet nach dem Prinzip der elektromagnetischen Induktion. Wenn Wechselstrom durch die Primärwicklung fließt, erzeugt er ein sich änderndes Magnetfeld im Kern. Dieses Feld koppelt mit der Sekundärwicklung und induziert eine elektromotorische Kraft. Das Verhältnis von Eingangs- zu Ausgangsspannung entspricht dem Verhältnis der Windungen in Primär- zu Sekundärwicklung. Durch Anpassen des Windungsverhältnisses erhöht oder verringert der Transformator die Spannung. Der Kern aus Siliziumstahl-Laminierungen begrenzt den magnetischen Fluss und reduziert Wirbelstromverluste. Kupferwicklungen führen den Strom, und Isolieröl bietet sowohl elektrische Isolierung als auch Wärmeableitung. Das Design gewährleistet eine effiziente Spannungsumwandlung mit minimalen Verlusten, wie durch Wirkungsgrade von 97–99,5% bei Volllast angezeigt.

Technische Parameter

Technische Parameter
ParameterTypischer BereichHinweise & Auswahlkriterien
Nennleistung50–2500 kVASelect based on load demandIEC 60076
Primärspannung6–35 kVInput voltage levelIEC 60076
Sekundärspannung0.4–10 kVOutput voltage levelIEC 60076
Kurzschlussspannung4–10 %Affects short-circuit currentIEC 60076
Leerlaufverluste0.1–10 kWLower is more efficientIEC 60076
Lastverluste0.5–50 kWAt rated currentIEC 60076
Wirkungsgrad97–99.5 %At full loadIEC 60076
IsolationsklasseHMax hot-spot temperature 180°CIEC 60085
Übertemperatur60–100 KAbove ambientIEC 60076
KühlartONAN–OFAFONAN natural, OFAF forcedIEC 60076
SchutzartIP20–IP54Higher for outdoorIEC 60529
Umgebungstemperatur-25–40 °COperating rangeIEC 60076
Gewicht500–20000 kgDepends on power and voltage

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

Dynamoblech-Lamellen Kupferwicklungen Isolieröl Porzellan-Durchführungen

Komponenten / BOM

Components / BOM
  • Kern
    Bietet einen Pfad mit geringer magnetischer Reluktanz für den magnetischen Fluss
    Material: Siliziumstahl
  • Primärwicklung
    Empfängt Eingangsspannung und erzeugt Magnetfeld
    Material: Kupfer
  • Sekundärwicklung
    Gibt transformierte Spannung durch elektromagnetische Induktion aus
    Material: Kupfer
  • Isoliersystem
    Verhindert elektrischen Durchschlag zwischen Wicklungen und Masse
    Material: Ölimprägniertes Papier oder synthetische Isolierung

FMEA · Fehleranalyse

Ursache → Fehlermodus → Engineering-Maßnahme

Blitzstoßspannung, die die 1,2/50 μs-Wellenform mit 100 kV Spitzenwert überschreitet Wendelschluss-Isolationsdurchschlag, der einen Kurzschlussstrom von 15 kA verursacht BIL-bewertetes Isolationssystem mit 650 kV Basis-Impulsfestigkeit, ZnO-Überspannungsableiter mit 10 kA Ableitkapazität
Überlaststrom, der 125 % der Nennkapazität für 2 Stunden überschreitet Kupferwicklungstemperaturanstieg auf 200°C, der Isolationspyrolyse verursacht ANSI/IEEE C57.91 thermischer Schutz mit 150°C Hotspot-Grenze, erzwungene Ölumwälzung mit 0,3 m/s Strömungsgeschwindigkeit

Technische Bewertung

Betriebsbereich
Betriebsbereich
1-765 kV Primärspannung, 0,4-34,5 kV Sekundärspannung, 50-60 Hz Frequenz, -40°C bis 120°C Umgebungstemperatur
Belastungs- und Ausfallgrenzen
Dielektrischer Durchschlag bei 25 kV/mm elektrischer Feldstärke, thermisches Durchgehen bei 180°C Wicklungstemperatur, mechanische Resonanz bei 100-120 Hz Schwingungsfrequenz
Teilentladungserosion bei 3 pC Entladungsgröße, Isolierpapierabbau bei 0,5 % Feuchtigkeitsgehalt, Kernsättigung bei 1,8 T magnetischer Flussdichte
Fertigungskontext
Hochspannungstransformator 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
Betriebsdruck:Atmosphärisch bis 2 bar (Druckfestigkeitswert des geschlossenen Gehäuses)
Durchflussrate:Nicht zutreffend für diesen Gerätetyp
Betriebstemperatur:-40°C bis +150°C (Umgebungstemperatur-Betriebsbereich)
Montage- und Anwendungskompatibilität
Mineralöl-IsolierungSF6-Gas-IsolierungTrockenausführung (Luft-/Vakuum-Umgebungen)
Nicht geeignet: Salzwasserimmersion oder hochkorrosive chemische Atmosphären
Auslegungsdaten
  • Erforderliches Spannungstransformationsverhältnis (Eingangs-/Ausgangs-kV)
  • Maximale Dauerleistung (MVA)
  • Kurzschlussfestigkeit (kA)

Zuverlässigkeits- und Risikoanalyse

Ausfallmodus und Ursache
Isolationsdurchschlag
Ursache: Thermische Alterung, Feuchtigkeitseintritt oder elektrische Überlastung, die dielektrische Materialien abbauen und zu Teilentladungen oder Kurzschlüssen führen.
Wicklungsverformung
Ursache: Mechanische Belastung durch Kurzschlussströme, thermische Zyklen oder mangelhafte Fertigung, die zu Verschiebungen oder Verformungen der Wicklungen führen.
Wartungsindikatoren
  • Hörbares Summen oder Brummen mit zunehmender Intensität, das auf lockere Komponenten oder elektrische Lichtbögen hinweist.
  • Sichtbare Ölleckagen oder Verfärbungen im Isolieröl, die auf Dichtungsversagen oder interne Überhitzung hindeuten.
Technische Hinweise
  • Regelmäßige Gas-in-Öl-Analyse (DGA) am Isolieröl durchführen, um frühe Anzeichen thermischer oder elektrischer Fehler zu erkennen.
  • Infrarot-Thermografie während des Betriebs einsetzen, um Hotspots an Durchführungen, Anschlüssen und Tankoberflächen zu identifizieren, die auf potenzielle Ausfälle hinweisen.

Konformität und Fertigungsnormen

Referenznormen
IEC 60076-1:2011 - Leistungstransformatoren - AllgemeinesANSI C57.12.00-2015 - Standard für allgemeine Anforderungen an flüssigkeitsgefüllte Verteilungs-, Leistungs- und RegeltransformatorenEN 60076-2:2011 - Leistungstransformatoren - Temperaturerhöhung
Fertigungsgenauigkeit
  • Wicklungswiderstand: +/- 0,5 % des berechneten Wertes
  • Isolationswiderstand: Mindestens 1000 MΩ bei 20°C
Qualitätsprüfung
  • Teilentladungsprüfung
  • Dielektrischer Festigkeitstest (Hochspannungsprüfung)

Hersteller von Hochspannungstransformator

1 Unternehmen führen dieses Produkt in ihrem eigenen Sortiment. Die Unternehmensangaben stammen von der jeweils eigenen Website; jede Karte nennt die Grundlage der Zuordnung.

ZHIYUE GROUP CO. LTD
· CN
Gegründet 19916800 square meters
ISO9001CCCCETSE
Fertigt außerdem: Voltage Sensor (Potential Transformer)、Circuit Breaker、Capacitor Bank und 1 weitere
Laut Produktseite der eigenen Website · Profil von CNFX aus öffentlichen Quellen zusammengestellt

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

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.

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Häufige Fragen

Was ist der typische Spannungsbereich eines Hochspannungstransformators?

Gemäß IEC 60076 liegt die Primärspannung typischerweise zwischen 6 und 35 kV und die Sekundärspannung zwischen 0,4 und 10 kV. Dies sind Referenzbereiche; die genauen Werte hängen vom Modell und der Anwendung ab.

Wie wird der Wirkungsgrad eines Hochspannungstransformators definiert?

Der Wirkungsgrad ist das Verhältnis von Ausgangsleistung zu Eingangsleistung, normalerweise in Prozent ausgedrückt. Bei diesen Transformatoren liegt der Wirkungsgrad bei Volllast zwischen 97% und 99,5% gemäß IEC 60076. Niedrigere Verluste führen zu höherem Wirkungsgrad.

Welche Kühlmethoden sind für Hochspannungstransformatoren verfügbar?

Die Kühlmethoden reichen von ONAN (Öl natürlich, Luft natürlich) bis OFAF (Öl erzwungen, Luft erzwungen). Die Wahl hängt von der Größe und den Kühlanforderungen des Transformators ab. Die Kühlmethode ist in IEC 60076 festgelegt.

Welche Isolierstoffklasse wird bei Hochspannungstransformatoren verwendet?

Die Isolierstoffklasse ist H, was eine maximale Heißpunkt-Temperatur von 180 °C ermöglicht, gemäß IEC 60085. Dies gewährleistet einen sicheren Betrieb unter hoher thermischer Belastung.

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 v2.6.08 · 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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