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Modelluntersuchungen betreffend die Stabilität - Institut für ...

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Das Labormodell<br />

3.1.4 Der Blocktransformator<br />

Die von Drehstromtransformatoren in Kraftwerken erzeugte Spannung und <strong>die</strong> bei großen<br />

Leistungen dazugehörigen Ströme sind <strong>für</strong> eine wirtschaftliche Energieübertagung und<br />

Verteilung ungeeignet. In den Kraftwerken werden deswegen Blocktransformatoren<br />

(Maschinentransformatoren) eingesetzt, um <strong>die</strong> Spannung des Generators auf <strong>die</strong> zur<br />

Übertragung gewünschte Spannung zu transformieren z.B. 110 kV, 220 kV oder 380 kV. Der<br />

Blocktransformator im Labor ist ein Drehstromexperimentiertransformator mit einer variablen<br />

Wicklungsverschaltung der Primärwicklung als auch der Sekundärwicklung und erfüllt <strong>die</strong><br />

Aufgabe, <strong>die</strong> 400-V-Maschinenspannung auf <strong>die</strong> 230-V-Netzspannung anzupassen.<br />

Trafospannung primär :400 V ∆ (im Modell )<br />

Trafospannung sekundär :230 V ∆ (im Modell )<br />

Nennscheinleistung :1350 VA<br />

Übersetzungsverhältnis : 230/400 = 0,575<br />

Der Kurzschlussversuch bei Stern-Sternschaltung von 230V auf 400V ergab eine relative<br />

Kurzschlussspannung von uk=16 %.Daraus folgt <strong>für</strong> <strong>die</strong> Impedanz des Transformators<br />

bezogen auf <strong>die</strong> Unterspannungsseite (230 V∆):<br />

X<br />

T<br />

u k ⋅ U<br />

=<br />

S<br />

T<br />

2<br />

n<br />

0,16 ⋅ 230<br />

=<br />

1350<br />

2<br />

= 6,26 Ω<br />

200 55<br />

115<br />

30<br />

100 100<br />

Sekundär: 230 V<br />

Primär: 400 V<br />

Abbildung 3-5 Verschaltung des Blocktransformators<br />

Diplomarbeit<br />

100 100<br />

53

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