Home " Blog " Transformers kennis " Driefasige transformatoren

Driefasige transformatoren

Driefasige transformatoren zijn kerncomponenten in elektriciteitssystemen en bieden u een veilige en efficiënte manier van spanningstransformatie. Als u wilt weten hoe ze werken, hoe ze worden toegepast of hoe ze worden gebruikt, vindt u in deze gids alles wat u moet weten over driefasige transformatoren.

3-fasige stroomtransformator

Wat is een driefasige transformator?

Een driefasige transformator is speciaal ontworpen voor gebruik in een driefasig voedingssysteem. Hij wordt veel gebruikt om de spanning te verlagen of te verhogen, maar niet om de frequentie van de stroom te veranderen. Hij bestaat uit drie primaire en drie secundaire wikkelingen, waardoor hij zeer effectief is in het uitbalanceren van de belasting en het verminderen van vermogensverliezen in vergelijking met eenfasige transformatoren.

Vergeleken met eenfasige transformatoren, die slechts één primaire en één secundaire wikkeling hebben, biedt een driefasige transformator meer vermogen en betrouwbaarheid, waardoor ze de voorkeur genieten voor industrieel en groot commercieel gebruik.

driefasige transformator met drie sets wikkelingen

Bekijk onze 3-fasige transformatoren online.

Het driefasige elektrische systeem: Uitleg

In een wisselstroomsysteem bestaat driefasenstroom uit drie afzonderlijke stromen die 120 graden uit fase met elkaar zijn. Deze opstelling zorgt voor een continue stroomtoevoer en een hogere efficiëntie, aangezien elke fase bijdraagt aan de constante stroomtoevoer.

  • Fasespanning: De spanning over een van de fasen en het neutrale punt.
  • Netspanning: De spanning tussen twee willekeurige fasen.
  • 3-fase is efficiënter dan 1-fase, omdat het een constant vermogen levert en minder geleidermateriaal nodig heeft om dezelfde hoeveelheid energie over te brengen.

De inductiewet van Faraday: Het werkingsprincipe van transformatoren

De werking van een transformator wordt bepaald door de inductiewet van Faraday, die stelt dat een variërend magnetisch veld een elektromotorische kracht (emf) induceert in een nabije geleider. Dit is de essentie van de werking van transformatoren en maakt het mogelijk om elektrische energie van het ene circuit naar het andere te verplaatsen zonder directe elektrische verbinding.

Voor een driefasige transformator legt de wet uit hoe de primaire wikkelingen een magnetische flux creëren die spanning induceert op de secundaire wikkelingen.

Soorten driefasige transformatoren

Er zijn twee grote types driefasige transformatoren op basis van hun constructie: Kerntype en Shell-type.

Kerntransformatoren

  • Deze transformatoren hebben een kern met drie ledematen die de primaire en secundaire wikkelingen dragen.
  • De wikkelingen zijn gelijk verdeeld over deze ledematen, met de wikkelingen met de lagere spanning dicht bij de kern voor isolatiedoeleinden.
  • Kerntransformatoren worden meestal gebruikt in hoogspanningstoepassingen en bieden een betere efficiëntie en betrouwbaarheid.

Shell-type transformatoren

  • In transformatormantels zijn er kernen met vijf ribben, waarbij de wikkelingen over de middelste ribben worden gewikkeld.
  • Deze is doorgaans kleiner van formaat en kan worden gebruikt voor lage spanningen.
  • Het biedt meer bescherming tegen externe omgevingsfactoren en wordt meestal gebruikt in gevoeligere machines.

Gebruikelijke configuraties driefasige transformator

ConfiguratieSymboolSpanningstransformatieTypische toepassingenBelangrijkste KenmerkenIEC/IEEE-referentie
Wye-Delta (Y-Δ)Yd1Step-down (HV→LV)Distributie onderstations- 30° faseverschuiving
- Neutraal beschikbaar op primair
- Verwerkt onevenwichtige ladingen
IEC 60076-1
IEEE C57.12.70
Delta-Wye (Δ-Y)Dy11Step-up (LV→HV)Elektriciteitscentrales-30° faseverschuiving
- Geaarde secundaire nulleider
- Superieure fouttolerantie
IEEE C57.12.00
IEC 60076-5
Delta-Delta (Δ-Δ)Dd01:1 verhoudingIndustriële installaties- Geen faseverschuiving
- Geen nulleideraansluiting
- Robuust voor ongebalanceerde belastingen
IEC 60076-11
IEEE C57.12.90
Wye-Wye (Y-Y)Yy0SpanningsstabilisatieDatacenters
Stroomsystemen voor ziekenhuizen
- Neutrale aarding vereist
- Gevoelig voor onbalans in belasting
- Nul sequentie pad
IEEE C57.12.01
IEC 60076-7

transformator-ster-driehoek
Ster (links) en delta (rechts) verbindingen
transformator-ster
transformator-ster
Delta-driehoek configuratie
Delta-driehoek configuratie
transformator-driehoek-ster
Delta-ster configuratie

Belangrijkste onderdelen van een driefasige transformator

Driefasige transformatoren bestaan uit verschillende belangrijke onderdelen die bijdragen aan hun werking en efficiëntie:

  • Wikkelingen: De spoelen van draad die elektrische energie overbrengen via elektromagnetische inductie.
  • Kern: Een magnetische structuur die de flux geleidt die door de wikkelingen wordt gecreëerd.
  • Isolatie: Scheidt de wikkelingen van elkaar en van de kern om kortsluiting te voorkomen.
  • Koelsystemen: Transformatoren produceren warmte tijdens de werking, en oliekoeling wordt vaak gebruikt om deze warmte af te voeren.
  • Tapwisselaar: Een apparaat dat gebruikt wordt om de spanningsniveaus naar wens aan te passen.

Toepassingen van driefasige transformatoren

Driefasige transformatoren worden gebruikt in een groot aantal toepassingen, waaronder:

  • Stroomopwekking en -transmissie: Essentieel voor het verzenden van elektriciteit over lange afstanden.
  • Industrieel en commercieel gebruik: Gebruikt in fabrieken, mijnen en fabrieken om zware machines van stabiele stroom te voorzien.
  • Onderstations: Vaak te vinden in onderstations voor spanningsregeling en belastingsverdeling.
  • Woongebieden: In grote woonwijken of gebouwen met meerdere eenheden helpen driefasentransformatoren om stroom efficiënt te verdelen.

FAQ

Nee, een driefasentransformator kan eenfasestroom niet rechtstreeks omzetten. Er is een faseomzetter of een speciale transformatoropstelling nodig.

De neutrale draad in een sterschakeling fungeert als retourpad voor de stroom en helpt de belasting in evenwicht te houden.

Om de grootte van een driefasige transformator te bepalen, moet u rekening houden met factoren zoals de spannings- en stroomvereisten, evenals de vermogensfactor en het rendement.

Conclusie

Het kiezen van de juiste driefasentransformator hangt af van uw toepassing, spanningsvereisten en systeemconfiguratie. Of u nu een kerntransformator nodig hebt voor industriële toepassingen of een delta-driehoekconfiguratie voor het in evenwicht brengen van de belasting, inzicht in de technische specificaties en mogelijkheden van elk transformatortype zal u helpen het meest geschikte product te kiezen.

Delen met mensen in nood

nl_NL_formalNL
Scroll naar boven