Mik az előnyei/hátrányai a réz vs. alumínium tekercsek használatának a transzformátorban?

Nov 20, 2025

Hagyjon üzenetet

Az alumínium kevésbé vezetőképes, így nagyobb veszteségek lesznek a transzformátorban. Alumínium használata esetén egy kicsit nagyobb transzformátorra van szükség, ha ugyanazt a teljesítményt szeretné elérni. Másrészt az alumínium könnyebb és olcsóbb, mint a réz. Összességében a réz nyer,. - de mindenki elszántan próbál mindenből transzformátort tervezni, ezért a készülékek most olyan könnyűek, olcsók, és valószínűleg lángra lobbannak.

 

A réz vezetőképessége jobb, mint az alumíniumé, ezért hővesztesége kisebb. A réz tekercshez való csatlakozás egyszerűbb, mint egy alumínium tekercshez. Az alumínium viszont könnyebb, mint a réz, és hőkapacitása körülbelül háromszorosa a réznek, így az alumínium jobban ellenáll az áram túlterhelésének. Korrózió szempontjából az alumínium jobban teljesíthet, de a jól zománcozott rézhuzalra épülő transzformátor huzalozása akár évekig is kitarthat.

 

Alumínium=Kevesebb költség
A réz=minden máshoz jobb.

 

A beltéri alumínium transzformátorok jóval kisebb súlyúak, mint a beltéri réztranszformátorok, még akkor is, ha megnövelték őket, hogy befogadják az alumíniumot úgy, hogy hatásfokuk megegyezett vagy meghaladta a versenytárs réz transzformátorának hatásfokát.

 

Ez a legfontosabb azokban a sokemeletes irodaházakban, amelyekben már eleve komoly súlykorlátozások vannak az emeletenként (beleértve a szervizlifteket is) és különösen a négyzetméterenkénti korlátokat (nem bírják a nagy psi súlyú terhelést, hasonlóan a légitársaságok padlóihoz bizonyos típusú női tűsarkúkkal). 13 évig dolgoztam egy olyan cégnél, amely nagyon nagy teljesítményű UPS-rendszereket gyártott nagyon nagy alumíniumfóliás tekercstranszformátorokkal, és gyakran nyertünk megrendeléseket magas-emeletű irodatornyok felső szintjére egyszerűen azért, mert a versenytárs réztranszformátorai meghaladták az épület és a liftek négyzetméterenkénti tömegét. Ne feledje, hogy ezek a nagyobb beltéri transzformátorok voltak, 200 kVA-tól 600 kVA-ig. Ezek összetett gépek, amelyek legalább 3 láb x 6 láb x 6 láb területet foglalnak el. Egyes emeletek akár 8 MW teljesítményt is igényeltek.

 

Műszaki paraméter 6kV, 10kV és 30kVA-2500kVA kikapcsolt áramkörű száraz típusú transzformátorhoz

(KVA)Névleges kapacitás Feszültség kombináció Csatlakozási csoport szimbólum No{0}}terhelési veszteség (W) Terhelési veszteség (W) Nincs-terhelési áram (%) Rövidzár{0}}impedancia (%)
Nagyfeszültség (KV) Nagyfeszültségű csapolási tartományok Alacsony feszültség (KV) 130 fok (B) (100 fok) 155 fok (F) (120 fok) 180 fok (H) (145 fok)
30 6
6.3
6.6
10
10.5
11
±2.5%
±5%
0.4 Dyn11 Yyn0 190 670 710 760 2 4
50 270 940 1000 1070 2
80 370 1290 1380 1480 1.5
100 400 1480 1570 1690 1.5
125 470 1740 1850 1980 1.3
160 540 2000 2130 2280 1.3
200 ±2X2.5%
±5%
620 2370 2530 2710 1.1
250 720 2590 2760 2960 1.1
315 880 3270 3470 3730 1
400 980 3750 3990 4280 1
500 1150 4590 4880 5230 1
630 1340 5530 5880 6290 0.85
630 1300 5610 5960 6400 0.85 6
800 1520 6550 6960 7460 0.85
1000 1770 7650 8130 8760 0.85
1250 2090 9100 9690 10300 0.85
1600 2450 11000 11700 12500 0.85
2000 3050 13600 14400 15500 0.7
2500 3600 16100 17100 18400 0.7
1600 2450 1220 12900 13900 0.85 8
2000 3050 15000 15900 17100 0.7
2500 3600 17700 18800 20200 0.7

 

Műszaki paraméterek 20kV 50kVA-2500kVA kikapcsolt áramkörű száraz típusú transzformátorhoz

(KVA)Névleges kapacitás Feszültség kombináció Csatlakozási csoport szimbólum No{0}}terhelési veszteség (W) Terhelési veszteség (W) Nincs-terhelési áram (%) Rövidzár{0}}impedancia (%)
Nagyfeszültség (KV) Nagyfeszültségű csapolási tartományok Alacsony feszültség (KV) 130 fok (B) (100 fok) 155 fok (F) (120 fok) 180 fok (H) (145 fok)
50 20
22
24
±2.5%
±5%
0.4 Dyn11 Yyn0 340 1160 1230 1310 2 5.0
100 540 1870 1990 2130 1.8
160 670 2350 2470 3460 1.8
200 ±2X2.5%
±5%
730 2770 2940 3140 1.8
250 840 3220 3420 3660 1.8
315 970 3850 4080 4360 1.8
400 1150 4650 4840 5180 1.1
500 1350 5460 5790 6190 1.1
630 1530 6450 6840 7320 1
800 1750 7790 8260 8840 1
1000 2070 9220 9780 10400 0.85
1250 2380 10800 11500 12300 0.85
1600 2790 13000 13800 14800 0.85
2000 3240 15400 16300 17500 0.7 8.0
2500 3870 18200 19300 20700 0.7
2000 3240 16800 17800 19100 0.7
2500 3870 20000 21200 22700 0.7

 

Műszaki paraméterek 35kV 50kVA-2500kVA kikapcsolt áramkörű száraz típusú transzformátorhoz

(KVA)Névleges kapacitás Feszültség kombináció Csatlakozási csoport szimbólum No{0}}terhelési veszteség (W) Terhelési veszteség (W) Nincs-terhelési áram (%) Rövidzár{0}}impedancia (%)
Nagyfeszültség (KV) Nagyfeszültségű csapolási tartományok Alacsony feszültség (KV) 130 fok (B) (100 fok) 155 fok (F) (120 fok) 180 fok (H) (145 fok)
50 35
36
37
38.5
±2.5%
±5%
0.4 Dyn11 Yyn0 450 1340 1420 1520 2.3 6
100 630 1970 2090 2230 2
160 0.79 2650 2810 3000 1.5
200 ±2X2.5%
±5%
0.88 3130 3320 3550 1.5
250 0.99 3580 3800 4060 1.3
315 1170 4250 4510 4820 1.3
400 1370 5100 5410 5790 1.1
500 1520 6270 6650 7110 1.1
630 1860 7250 7690 8230 1
800 2160 8600 9120 9760 1
1000 2430 9860 10400 11100 0.75
1250 2830 12000 12700 13600 0.75
1600 3240 14600 15400 16500 0.75
2000 3820 17200 18200 19500 0.75
2500 4450 20600 21800 23300 0.75

 

Ha érdekli termékeink, kéremvegye fel velünk a kapcsolatot, vagy KÜLDJEN KÉRDÉSÉT nekünk, egy órán belül válaszolunk.

A szálláslekérdezés elküldése