{"id":7118,"date":"2026-01-05T06:59:32","date_gmt":"2026-01-05T06:59:32","guid":{"rendered":"https:\/\/daelimtransformer.com\/?p=7118"},"modified":"2026-03-08T13:43:53","modified_gmt":"2026-03-08T13:43:53","slug":"basic-introduction-of-electric-furnace-transformer","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.daelimtransformer.com\/de\/basic-introduction-of-electric-furnace-transformer.html","title":{"rendered":"Grundlegende Einf\u00fchrung in Transformatoren von Elektro\u00f6fen"},"content":{"rendered":"<div id=\"contentMain\" class=\"article-content\"><!-- \u5de6\u53f3\u56fe\u6587--><!--\u6587\u5b57\u6a21\u5757--><\/p>\n<p><!-- \u8c46\u8150\u5757\u56fe\u6587\u4e0a\u4e0b--><\/p>\n<p><!-- \u5de6\u53f3\u56fe\u6587--><\/p>\n<p><!--\u6587\u5b57\u6a21\u5757--><\/p>\n<p><!-- \u8c46\u8150\u5757\u56fe\u6587\u4e0a\u4e0b--><\/p>\n<p><!-- \u5de6\u53f3\u56fe\u6587--><\/p>\n<p><!--\u6587\u5b57\u6a21\u5757--><\/p>\n<p><!-- \u8c46\u8150\u5757\u56fe\u6587\u4e0a\u4e0b--><\/p>\n<p><!-- \u5de6\u53f3\u56fe\u6587--><\/p>\n<p><!--\u6587\u5b57\u6a21\u5757--><\/p>\n<p><!-- \u8c46\u8150\u5757\u56fe\u6587\u4e0a\u4e0b--><\/p>\n<p><!-- \u5de6\u53f3\u56fe\u6587--><\/p>\n<p><!--\u6587\u5b57\u6a21\u5757--><\/p>\n<p><!-- \u8c46\u8150\u5757\u56fe\u6587\u4e0a\u4e0b--><\/p>\n<div class=\"row\">\n<div class=\"col-lg-12 article-content\">\n<p>Seit der zweiten industriellen Revolution ist Elektrizit\u00e4t die Energie der Industrie geworden, und der Mensch hat das \u201celektrische Zeitalter\u201d betreten. Der Leistungstransformator ist ein wichtiger Bestandteil unserer Schwerindustrie; der Leistungstransformator wandelt die Hochspannung des Energie\u00fcbertragungssystems in Niederspannung f\u00fcr die elektrischen Ger\u00e4te in unserer Industrie um.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.daelimtransformer.com\/de\/electric-furnace-transformer.html\">\u00d6lofen-Transformator <\/a>ist eine Art von \u00f6lgetauchten Leistungstransformatoren, die zur Stromversorgung von \u00d6fen verwendet werden. Was ist also ein \u00d6lofen-Transformator? Gibt es im Vergleich zu anderen Transformatoren besondere Eigenschaften bei elektrischen Ofentransformatoren? Lesen Sie den Artikel von heute und finden Sie die Antworten heraus.<\/p>\n<p><a id=\"mdnTags0\" class=\"mdnTags\" name=\"mdn0\" data-index=\"0\"><\/a><\/p>\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"What_is_furnace_transformer\"><\/span><a href=\"https:\/\/www.daelimtransformer.com\/de\/electric-furnace-transformer.html\"><img decoding=\"async\" src=\"\/media\/115\/20-mva-furnace-transformer.webp\" \/><\/a><br \/>\n<a id=\"1\" name=\"1\"><\/a>Was ist ein \u00d6lofen-Transformator?<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p>Die <a href=\"https:\/\/www.daelimtransformer.com\/de\/electric-furnace-transformer.html\">elektrischer \u00d6lofen-Transformator<\/a>, auch als Schmelztransformator bekannt, ist ein spezieller Leistungstransformator, der haupts\u00e4chlich zur Schmelze von Metallen wie Stahl verwendet wird. Er kann ultragro\u00dfe Stromlasten aushalten und wiederholte hohe mechanische und thermische Spannungen, die durch elektrische Lichtb\u00f6gen entstehen, ertragen. Typischerweise \u00fcberschreitet die Prim\u00e4rspannung des elektrischen \u00d6lofen-Transformators 72,5 kV nicht. Der Transformator kann Str\u00f6me von mehreren tausend bis zehntausenden Ampere bew\u00e4ltigen. Im Allgemeinen hat er eine gro\u00dfe Kapazit\u00e4t und kommt in zwei Bauarten: Trennbauart und integrierte Bauart. Der elektrische \u00d6lofen-Transformator verwendet Kohlenstoffst\u00e4be als Elektroden und wird h\u00e4ufig in der elektrischen Ofenschmelze von Spezialstahl, wei\u00dfem Korund, elektrolytischem Aluminium und anderen Materialien eingesetzt.<\/p>\n<p><a id=\"mdnTags1\" name=\"mdn1\" data-index=\"1\"><\/a><\/p>\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Design_Features_of_Electric_Furnace_Transformers\"><\/span>Gestaltungsmerkmale von elektrischen \u00d6lofen-Transformatoren<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p>Elektrische \u00d6lofen-Transformatoren sind so konstruiert, dass sie die hohen Str\u00f6me und variablen Spannungen bew\u00e4ltigen, die f\u00fcr elektrische \u00d6fen erforderlich sind. Zu den wichtigsten Konstruktionsmerkmalen geh\u00f6ren:<\/p>\n<p><a id=\"mdnTags2\" class=\"mdnTags\" name=\"mdn2\" data-index=\"2\"><\/a><\/p>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Voltage_Taps_and_Core_Design\"><\/span>Spannungsabgriffe und Kernkonstruktion<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Elektrische \u00d6lofen-Transformatoren beinhalten typischerweise mehrere Abgriffe, um die sekund\u00e4re Spannung anzupassen. Aufgrund des hohen Stroms und der wenigen effektiven Windungen in der Niederspannungswicklung werden die Abgriffe oft in der Hochspannungswicklung platziert. Die Hochspannungswicklung ben\u00f6tigt mehr Windungen, um den erforderlichen Spannungsbereich an der Sekund\u00e4rseite bereitzustellen.<\/p>\n<p>Die Flussdichte im Kern variiert mit jedem Abgriff aufgrund unterschiedlicher Prim\u00e4rwindungen f\u00fcr jede sekund\u00e4re Spannung. Die gr\u00f6\u00dfte sekund\u00e4re Spannung bestimmt die Kerngr\u00f6\u00dfe, w\u00e4hrend die kleinste sekund\u00e4re Spannung die Gesamtzahl der Prim\u00e4rwindungen beeinflusst. Folglich hat der Spannungsbereich der Sekund\u00e4rseite erheblichen Einfluss auf das Gewicht und die Kosten des Transformators.<\/p>\n<p><a id=\"mdnTags3\" name=\"mdn3\" data-index=\"3\"><\/a><\/p>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Reactance_Characteristics\"><\/span>Reaktanzmerkmale<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Der Bereich der sekund\u00e4ren Spannung beeinflusst die Reaktanz des Transformators. In einem gut gestalteten Transformator sollte die Reaktanz umgekehrt proportional zum Quadrat der sekund\u00e4ren Spannung variieren. Typischerweise sollte die Reaktanz 15% nicht \u00fcberschreiten. Ein gr\u00f6\u00dferer Abgriffbereich kann die Spulenanordnung komplizieren, w\u00e4hrend ein kleinerer Abgriffbereich zu einem kompakteren Transformator f\u00fchrt.<\/p>\n<p><a id=\"mdnTags4\" class=\"mdnTags\" name=\"mdn4\" data-index=\"4\"><\/a><\/p>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Coil_Arrangement\"><\/span>Spulenanordnung<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Die Spulen sollten so angeordnet werden, dass die Positionen der Prim\u00e4rabgriffe die Reaktanz jeder Mehrspule in der Niederspannungswicklung gleichm\u00e4\u00dfig beeinflussen. Ein g\u00e4ngiger Ansatz besteht darin, jede Hochspannungsspule vollst\u00e4ndig zu wickeln und alle Spulen parallel in mehreren Gruppen zu verbinden. Abgriffe werden aus der Mitte jeder Wicklung genommen, und entsprechende Abgriffe werden auf verschiedene Weise verbunden und schnell von einem Spannungsregler umgeschaltet.<\/p>\n<p><a id=\"mdnTags5\" name=\"mdn5\" data-index=\"5\"><\/a><\/p>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Transformer_Construction\"><\/span>Transformatorbau<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Der Transformatorbeh\u00e4lter, das Geh\u00e4use und die Spulenklemmenstrukturen bestehen in der Regel aus Stahl. Angesichts der hohen Stromanforderungen muss darauf geachtet werden, die Sammelschienen und Leitungen so anzuordnen, dass Verlustkonzentrationen und die Erw\u00e4rmung umliegender magnetischer Materialien aufgrund von Streufluss vermieden werden. Die Sammelschienen sollten entsprechend der Spulenanordnung unterteilt und versetzt angeordnet werden, um entgegengesetzte Strompolarit\u00e4ten in benachbarten Sammelschienen zu gew\u00e4hrleisten.<\/p>\n<p><a id=\"mdnTags6\" class=\"mdnTags\" name=\"mdn6\" data-index=\"6\"><\/a><\/p>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Three-Phase_Connections\"><\/span>Dreiphasenanschl\u00fcsse<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Die meisten gro\u00dfen Lichtbogen\u00f6fen verwenden eine dreiphasige Stromversorgung, und es ist g\u00e4ngige Praxis, einen Dreiphasen-Transformator mit einer Delta-Verbindung f\u00fcr die Niederspannungswicklung zu verwenden. Traditionell wurde im Transformator eine Delta-Verbindung verwendet, was oft zu \u00fcberm\u00e4\u00dfigen Verlusten f\u00fchrte. Heutzutage werden versetzte Sammelschienen durch das Geh\u00e4use des Transformators geleitet, und die Delta-Verbindung befindet sich au\u00dferhalb des Transformators. Ist der Abstand zum elektrischen Ofen gro\u00df, sollten die Sammelschienen nahe am Ofen platziert werden, nachdem sie den Transformator verlassen haben, um Verluste zu minimieren und die Erw\u00e4rmung benachbarter magnetischer Materialien zu vermeiden.<\/p>\n<p><a id=\"mdnTags7\" name=\"mdn7\" data-index=\"7\"><\/a><\/p>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Cooling_Systems\"><\/span>K\u00fchlsysteme<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Wassergek\u00fchlte Transformatoren werden aufgrund von Kosten- und Platzersparnissen sowie der oft ausreichenden Verf\u00fcgbarkeit von K\u00fchlwasser f\u00fcr sowohl das Elektrodenrack des Ofens als auch den Transformator bevorzugt. Wenn die Wasserqualit\u00e4t fragw\u00fcrdig ist, werden stattdessen nat\u00fcrlich gek\u00fchlte Transformatoren verwendet.<\/p>\n<p><a id=\"mdnTags8\" name=\"mdn8\" data-index=\"8\"><\/a><\/p>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Dust_Protection\"><\/span>Staubschutz<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Elektroden\u00f6fen-Transformatoren werden oft in staubigen Umgebungen installiert. Um das Eindringen von Staub zu verhindern, m\u00fcssen die Transformatoren gut abgedichtet sein. Richtig gestaltete Stopfen um jeden Sammelschiene k\u00f6nnen effektiv verhindern, dass Schmutz in den Transformator gelangt.<\/p>\n<p><a id=\"mdnTags9\" name=\"mdn9\" data-index=\"9\"><\/a><\/p>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Reactance_Requirements\"><\/span>Reaktanzanforderungen<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Ein wesentliches Merkmal von Lichtbogen\u00f6fen ist, dass der Lichtbogenwiderstand abnimmt, wenn der Strom steigt. Dies kann zu Instabilit\u00e4t f\u00fchren, es sei denn, es wird eine ausreichende konstante Impedanz in Reihe mit der Versorgungsspannung geschaltet. F\u00fcr gro\u00dfe Lichtbogen\u00f6fen ist die inh\u00e4rente Reaktanz des Transformators normalerweise ausreichend. F\u00fcr kleinere Lichtbogen\u00f6fen kann zus\u00e4tzliche Reaktanz erforderlich sein, entweder durch die Konstruktion des Transformators mit h\u00f6herer Reaktanz oder durch das Hinzuf\u00fcgen eines separaten Reaktors in Reihe. Die inh\u00e4rente Reaktanz des Transformators sollte 10% bis 15% nicht \u00fcberschreiten, und dieser Wert wird festgelegt, sobald er ausgew\u00e4hlt ist. Wenn ein separater Reaktor verwendet wird, sollte er Abzapfungen enthalten, um die Reaktanz nach Bedarf anzupassen.<\/p>\n<p><a id=\"mdnTags10\" name=\"mdn10\" data-index=\"10\"><\/a><\/p>\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"What_are_the_furnace_transformers_basic_specification\"><\/span><a name=\"2\"><\/a>Was sind die grundlegenden Spezifikationen des Ofentransformators?<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p>(1) Prim\u00e4rnennspannung. Diese Spannung ist die Spannung, die vom Stromversorgungsnetzwerk an die Prim\u00e4rwicklung des Transformators angelegt wird, d.h. die Standardspannung des Stromversorgungsnetzwerks, haupts\u00e4chlich einschlie\u00dflich 6kV, 10kV, 20kV, 35kV und 110kV.<br \/>\n(2) Sekund\u00e4rspannung. Die Sekund\u00e4rspannung ist auch als Niederspannung bekannt. Ihre Gr\u00f6\u00dfe und ihre Reihen h\u00e4ngen haupts\u00e4chlich von den Anforderungen des Stahlherstellungsprozesses ab, und ihr Bereich liegt im Allgemeinen zwischen 100 und 1200V.<span style=\"font-size: 16px;\"><br \/>\n<\/span>(3) Nennstrom. Unabh\u00e4ngig davon, wie der Transformator angeschlossen ist, bleibt der Nennstrom in der Niederspannungswicklung unver\u00e4ndert; w\u00e4hrend der Strom in der Hochspannungswicklung mit der \u00c4nderung des Sekund\u00e4rstroms variiert.<br \/>\n(4) Nennleistung. Die Leistung bei der h\u00f6chsten Sekund\u00e4rspannung wird als Nennleistung des Elektrolichtbogenofentransformators definiert.<br \/>\n(5) Frequenz der Stromversorgung. In China betr\u00e4gt die Frequenz f=50Hz, in anderen L\u00e4ndern sind die Regelungen der Frequenz jedoch unterschiedlich, basierend auf dem lokalen elektrischen System.<br \/>\n(6) Die Anschlussleitung und die Anschlussgruppe der Wicklung. Wenn die Wicklungen in Y-\u25b3-Form oder in \u25b3-\u25b3-Form verbunden sind, lautet die Bezeichnung der Anschlussgruppe Yd11 (11 bedeutet, dass sich die Prim\u00e4r- und Sekund\u00e4rphasenwinkel um 11\u00b0 unterscheiden) oder Dd0 (0 bedeutet, dass sich die Prim\u00e4r- und Sekund\u00e4rphasenwinkel um 0\u00b0 unterscheiden).<br \/>\n(7) Effizienz. Im Allgemeinen liegt \u03b7 = 95% bis 98% f\u00fcr kleine und mittelgro\u00dfe Transformatoren, und \u03b7 = 99% f\u00fcr gro\u00dfe Transformatoren.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" src=\"\/media\/115\/Electric%20arc%20furnace%20transformer.jpg\" \/><br \/>\n<a id=\"mdnTags11\" class=\"mdnTags\" name=\"mdn11\" data-index=\"11\"><\/a><\/p>\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"What_are_the_types_of_electric_furnace_transformers\"><\/span><a name=\"3\"><\/a>Was sind die Typen von Elektroofentransformatoren?<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p><a id=\"mdnTags12\" name=\"mdn12\" data-index=\"12\"><\/a><\/p>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"1Resistance_Furnace_Transformer\"><\/span>(1) Widerstands\u00f6fen-Transformator<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Mechanische Teile k\u00f6nnen in Widerstands\u00f6fen und Salzbadanlagen zur W\u00e4rmebehandlung, Pulvermetallurgie-Sintern, Nichteisenmetallschmelze usw. erhitzt werden. Um die Eingangsspannung des Elektroofens zu reduzieren und anzupassen, muss ein Widerstands\u00f6fen-Transformator zwischen dem Ofen und dem Stromnetz installiert werden, da der Widerstand des Heizelements zu klein ist oder sich w\u00e4hrend des Heizprozesses zu stark \u00e4ndert.<\/p>\n<p>Niederspannungs-, Kleinleistungs- und Salzbadanlagen-Transformatoren sind normalerweise Trocken-Typ-Transformatoren mit Geh\u00e4usen und nat\u00fcrlicher K\u00fchlung; Widerstands\u00f6fen-Transformatoren mit mittlerer Leistung (Hunderte bis Tausende von VA) sind normalerweise \u00f6lgetauchte, selbstk\u00fchlende Transformatoren; gro\u00dfe Leistungstransformatoren sind gezwungene \u00d6lzirkulation, wassergek\u00fchlt.<\/p>\n<p><a id=\"mdnTags13\" name=\"mdn13\" data-index=\"13\"><\/a><\/p>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"2Electric_arc_furnace_transformer\"><\/span>(2) Elektrolichtbogenofentransformator<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<h3><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" class=\"alignright\" src=\"\/media\/115\/furnace-transformer-shipping.webp\" width=\"541\" height=\"371\" \/><\/h3>\n<p>Spezielle Transformatoren, die zur Speisung von Elektrolichtbogen\u00f6fen f\u00fcr die Stahlschmelze verwendet werden. Diese Transformatoren sind gro\u00df, komplex und haben hohe technologische Anforderungen. Die Sekund\u00e4rseitenspannung ist niedrig, normalerweise zwischen einigen Dutzend und mehreren Hundert Volt, und sie muss innerhalb eines breiten Bereichs geregelt werden; der Sekund\u00e4rseitige Strom erreicht typischerweise Tausende bis Zehntausende von Amperes. Die Schmelzphase in <a href=\"https:\/\/shengenfab.com\/difference-between-steel-and-iron\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Eisen und Stahl <\/a>Das Schmelzen erfordert ebenfalls hohe Leistung, und der Transformator muss innerhalb von 2 Stunden eine \u00dcberlastkapazit\u00e4t von 20% haben. Die Prim\u00e4rseite eines elektrischen Lichtbogenofen-Transformators sollte mit einem strombegrenzenden Reaktor verbunden sein oder eine gro\u00dfe Impedanz aufweisen, um den Kurzschlussstrom im Prozess der Stahlherstellung zu begrenzen, da der Zusammenbruch der Charge wahrscheinlich einen Kurzschluss der Elektrode verursachen wird.<\/p>\n<p>F\u00fcr den Betrieb des Elektroofens muss der Versorgungstransformator auch in der Lage sein, die Spannung anzupassen. Die Spannung kann auf zwei Arten angepasst werden.<\/p>\n<p>\u2460 Direkte Spannungsregelung: Der Abgriff ist mit dem Abgriffwechsler auf der Prim\u00e4rwicklung des Transformators verbunden. Ein *-Y-Umschaltmechanismus kann auch zwischen den drei Phasen der Prim\u00e4rseite verwendet werden, um die Spannung auf der Sekund\u00e4rseite zu regeln. Die *-Y-Umschalttechnik ist eine sehr effiziente Methode zur Spannungsregelung, die die Sekund\u00e4rspannung auf 1\/ des Originals reduzieren kann, ohne die Anzahl der Wicklungen auf der Prim\u00e4rseite zu \u00e4ndern. Die 9 Abgriffe auf jeder Phasenwicklung plus das *-Y-Umschalten ergeben insgesamt 18 Spannungsstufen.<\/p>\n<p>\u2461 Indirekt Spannungsregelungsverfahren: Indirektes Spannungsregelungsverfahren mit Transformator in Reihe. Dieser Haupttransformator hat drei Wicklungen (siehe Mehrwicklungstransformator), Wicklung 1 ist eine Hochspannungswicklung, die mit dem Netz verbunden ist, Wicklung 2 ist eine Wicklung mit einem Abgriff, der \u00fcber einen Abgriffwechsler mit der Prim\u00e4rwicklung 4 des Reihentransformators II verbunden ist, und Wicklung 3 ist mit der Sekund\u00e4rwicklung 5 des Reihentransformators II verbunden, um Strom f\u00fcr die Last des Elektroofens bereitzustellen. \u00dcber den Abgriffwechsler kann die Ausgangsspannung der Wicklungen 3 und 5 durch \u00c4nderung der Prim\u00e4rspannung des Reihentransformators II ver\u00e4ndert werden. In der Regel sind die Wicklungen 3 und 5, die mit der Last verbunden sind, 1 bis 2 Wicklungen und bestehen aus einer Achtwindung aus Kupfer oder Aluminiumplatte.<\/p>\n<p>(3) Transformator f\u00fcr Schalen\u00f6fen<\/p>\n<p>Strukturelle Merkmale:<\/p>\n<p>\u2460 Eisenkern<br \/>\nDer Eisenkern des schalenf\u00f6rmigen elektrischen Ofentransformators ist eine Rahmenstruktur mit vollst\u00e4ndigen Gehrungsst\u00f6\u00dfen. Die Kernbreite ist schmal, die W\u00e4rmeableitungsbedingungen sind gut und die Struktur ist einfach.<\/p>\n<p>\u2461 Wicklung<br \/>\nDie Wicklung des schalenf\u00f6rmigen elektrischen Ofentransformators ist ein Rechteck mit der gleichen Querschnittsform wie der Stamm. Die Niederspannungswicklung besteht aus einem einzigen St\u00fcck Kupferplatte, hat gute W\u00e4rmeableitungsbedingungen und der Kopf ist eine geschwei\u00dfte Struktur; die Hochspannungswicklung ist eine Pie-Struktur. Die Wicklungsanordnung muss versetzt sein. Der Hochspannungsleitungen und die Niederspannungsleitungen in jeder Gruppe sollten das gleiche magnetische Potenzial haben, und ihre radialen Abmessungen sollten im Wesentlichen gleich sein. Theoretisch sind die Niederspannungsleitungen an beiden Enden platziert, weil der Isolationsabstand zum Eisenkern gering ist. Um jedoch die Kurzschlussimpedanz des Transformators kleiner zu machen, sind mehrere Gruppen von magnetischen Flussverlusten erforderlich, um den Anforderungen zu entsprechen, und das Platzieren der Niederspannungsleitungen an beiden Enden wird die Anzahl der Gruppen von magnetischen Flussverlusten einschr\u00e4nken, so dass manchmal die Hochspannungsleitungen an beiden Enden platziert werden. Im Prozess der Spannungsregelung wird normalerweise eine symmetrische Konfiguration des Leitungssegments angestrebt, um das Gleichgewicht des magnetischen Potenzials zu gew\u00e4hrleisten; das Spannungsregelungs-Leitungssegment verwendet normalerweise mehrere Parallelschaltungen, um sicherzustellen, dass die Impedanz jeder Leckfluxgruppe gleich ist, und der Strom jedes Niederspannungsleitungssegments ebenfalls gleich ist.<\/p>\n<p>\u2462 K\u00fchlmethode<span style=\"font-size: 16px;\"><br \/>\n<\/span>Transformatoren f\u00fcr Schalen\u00f6fen verwenden im Allgemeinen erzwungene \u00f6lgef\u00fchrte Zirkulation, erzwungene Wasser K\u00fchlung, erzwungene \u00f6lgef\u00fchrte Zirkulation und erzwungene Luftk\u00fchlung. Da der schalenf\u00f6rmige Transformator bequem eine Trennwand zwischen dem \u00d6ltank und dem Geh\u00e4use einstellen kann, flie\u00dft das gek\u00fchlte Transformatoren\u00f6l gezwungenerma\u00dfen durch den Drahtkuchen, der \u00d6lfluss ist gleichm\u00e4\u00dfig, der Temperaturunterschied jedes Teils ist gering, die W\u00e4rmeabfuhr ist gut und die Temperatur des hei\u00dfesten Punktes kann um etwa 5 \u00b0C gesenkt werden, um die zus\u00e4tzliche \u00dcberlastkapazit\u00e4t des Transformators zu erh\u00f6hen.<\/p>\n<p>\u2463 \u00d6ltank<br \/>\nDa die Wicklung des schalenf\u00f6rmigen Transformators vollst\u00e4ndig vom Eisenkern abgeschirmt ist, ist es weniger wahrscheinlich, dass sie von \u00e4u\u00dferen Kr\u00e4ften besch\u00e4digt wird, so dass ein passender \u00d6ltank in entsprechender Form zum Geh\u00e4use verwendet werden kann, was die Gr\u00f6\u00dfe und das Gewicht des Transformators erheblich verringert.<\/p>\n<p>Vorteil:<\/p>\n<p>\u2460 Kleine mechanische Kr\u00e4fte und gute Festigkeit<br \/>\nTheoretische Berechnungen zeigen, dass die radiale elektromagnetische Kraft des schalenf\u00f6rmigen Transformators sehr gering ist. Obwohl die axiale elektromagnetische Kraft relativ gro\u00df ist, kann sie auch signifikant verringert werden, wenn viele magnetische Leckgruppen vorhanden sind. Die Wicklungen des schalenf\u00f6rmigen Transformators sind vollst\u00e4ndig von isolierenden Teilen umgeben, und der Eisenkern umschlie\u00dft sie. Die Kurzschlusskraft wird direkt \u00fcber die isolierenden Teile und den Eisenkern an den \u00d6ltank \u00fcbertragen, im Gegensatz zur kerntypischen Struktur mit weniger Wicklungsst\u00fctzfl\u00e4chen, sodass der schalenf\u00f6rmige Transformator eine hohe mechanische St\u00e4rke aufweist.<\/p>\n<p>\u2461 Hohe Sto\u00dffestigkeit der Wicklung<img decoding=\"async\" class=\"alignright\" style=\"height: 384px; width: 288px;\" src=\"\/media\/115\/15000kva-power-transformer.jpg\" \/><br \/>\nDa die Wicklung des schalenf\u00f6rmigen Transformators nur wenige Spulen und eine gro\u00dfe radiale Gr\u00f6\u00dfe hat, ist die Kapazit\u00e4t zwischen den Spulen gro\u00df, aber die Kapazit\u00e4t zur Erde ist klein. Daher betr\u00e4gt die anf\u00e4ngliche Spannung, wenn die Impuls Spannung auf den schalenf\u00f6rmigen Transformator wirkt, im Wesentlichen eine lineare Verteilung, und der Spannungsgradient wird erheblich reduziert. Gleichzeitig verl\u00e4ngert sich durch die gro\u00dfe inherent Kapazit\u00e4t des schalenf\u00f6rmigen Transformators die Oszillationszeit der Wicklungs Spannung, und die transiente Spannung wurde abgeschw\u00e4cht, bevor die Wicklung die Amplitude erreicht. Daher hat die Wicklung des schalenf\u00f6rmigen Transformators eine gute R\u00fcckhaltef\u00e4higkeit gegen\u00fcber \u00dcbertragungsspannungssch\u00fcben.<\/p>\n<p>\u2462 Geringe Impedanz<br \/>\nJede Phase des schalenartigen Transformators kann in mehrere Leckagemagnetgruppen unterteilt werden, und die radiale Gr\u00f6\u00dfe des Drahtkuchens ist gro\u00df, die Impedanz kann auf 2% bis 3% ausgelegt werden, und die mechanische Kraft sowie die Lastverluste sind ebenfalls gering. Da die Blindleistung des Transformators erheblich reduziert ist, erh\u00f6ht sich der Leistungsfaktor des Elektrischen Ofens nat\u00fcrlich.<\/p>\n<p>\u2463 Die Split-Phasen-Spannungsregelung hat keinen Einfluss auf den magnetischen Kreis.<br \/>\nAufgrund der Asymmetrie des dreiphasigen Magnetfelds der Split-Phasen-Spannungsregelung muss der kernartige Transformator einen F\u00fcnfspalten-Eisenkern verwenden. Im schalenartigen Transformatorkern hat jedoch jede Phase bereits einen unabh\u00e4ngigen magnetischen Kreis, und die Asymmetrie des magnetischen Kreises beeinflusst das Design des Kerns nicht.<\/p>\n<p>\u2464 Kurze Leitungen und einfache Impedanzbalance.<br \/>\nDer Drahtendanschluss und der Abzweigdraht werden so kurz wie m\u00f6glich im oberen Teil der Wicklung gezogen, und der Niederspannungswicklungsanschluss kann die gleiche L\u00e4nge haben, wodurch die Impedanzungleichgewichts des Niederspannungsleiters beseitigt und die Leistungs\u00fcbertragung w\u00e4hrend des Betriebs des Elektroofens reduziert wird.<\/p>\n<p>\u2465 Geringe Verluste.<\/p>\n<p>Die Ofentransformatoren von Daelim werden nach Mexiko, Argentinien und in andere L\u00e4nder exportiert. Unser Team zeichnet sich durch das Design und die technischen Anforderungen an Ofentransformatoren aus und bringt umfangreiche Erfahrung in jedes Projekt ein. Wenn Sie einen zuverl\u00e4ssigen Lieferanten von Ofentransformatoren suchen, z\u00f6gern Sie nicht, <a href=\"https:\/\/www.daelimtransformer.com\/de\/contact.html\">kontaktieren Sie uns<\/a> heute!<\/p>\n<p>Daelim produziert auch <a href=\"https:\/\/www.daelimtransformer.com\/de\/substation-transformer.html\">Umspannungsleistungstransformator<\/a>, <a href=\"https:\/\/www.daelimtransformer.com\/de\/pad-mounted-transformer.html\">anlagenmontierter Transformator<\/a>, <a href=\"https:\/\/www.daelimtransformer.com\/de\/power-transformer.html\">HV-Leistungstransformator<\/a>, usw. Mit verschiedenen internationalen Standards und Zertifizierungen wird Daelim Ihr vertrauensw\u00fcrdiger Transformatorenlieferant sein.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Since the Second Industrial Revolution, electricity has become the energy of industry, and human beings have entered the &#8220;electric age&#8221;. 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