{"id":6769,"date":"2026-09-26T00:00:00","date_gmt":"2026-09-25T16:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/daqotransformers.com\/?p=6769"},"modified":"2026-09-21T16:54:27","modified_gmt":"2026-09-21T08:54:27","slug":"transformer-selection-parameters","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/daqotransformers.com\/de\/transformer-selection-parameters\/","title":{"rendered":"Auswahlparameter f\u00fcr Kerntransformatoren: Kapazit\u00e4t, Spannungsverh\u00e4ltnis, Impedanz und Vektorgruppe"},"content":{"rendered":"<div class=\"container\">\n<p>Die vier Kerntransformator-Auswahlparameter sind: <strong>Kapazit\u00e4t (kVA-Nennleistung)<\/strong>, <strong>Spannungsverh\u00e4ltnis (Verh\u00e4ltnis der Windungszahlen Prim\u00e4r- zu Sekund\u00e4rwicklung)<\/strong>, <strong>Impedanz (Prozent Z)<\/strong>, Und <strong>Vektorgruppe (Wicklungsphasenverschiebung)<\/strong>. Die Kapazit\u00e4t gibt an, wie viel Last der Transformator tragen kann, das \u00dcbersetzungsverh\u00e4ltnis passt ihn an die Systemspannungen an, die Impedanz steuert Fehlerstrom und Spannungsabfall, und die Vektorgruppe gew\u00e4hrleistet die Phasenkompatibilit\u00e4t mit dem restlichen Netz. Am Ende dieses Artikels k\u00f6nnen Sie einen Lastplan und ein Typenschild lesen und alle vier Parameter f\u00fcr eine reale Transformatorbestellung berechnen und spezifizieren.<\/p><div id=\"ez-toc-container\" class=\"ez-toc-v2_0_88 counter-hierarchy ez-toc-counter ez-toc-custom ez-toc-container-direction\">\n<div class=\"ez-toc-title-container\">\n<p class=\"ez-toc-title\" style=\"cursor:inherit\">Inhalts\u00fcbersicht<\/p>\n<span class=\"ez-toc-title-toggle\"><a href=\"#\" class=\"ez-toc-pull-right ez-toc-btn ez-toc-btn-xs ez-toc-btn-default ez-toc-toggle\" aria-label=\"Inhaltsverzeichnis ein-\/ausblenden\"><span class=\"ez-toc-js-icon-con\"><span class=\"\"><span class=\"eztoc-hide\" style=\"display:none;\">Umschalten auf<\/span><span class=\"ez-toc-icon-toggle-span\"><svg style=\"fill: #003b90;color:#003b90\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" class=\"list-377408\" width=\"20px\" height=\"20px\" viewbox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\"><path d=\"M6 6H4v2h2V6zm14 0H8v2h12V6zM4 11h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2zM4 16h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2z\" fill=\"currentColor\"><\/path><\/svg><svg style=\"fill: #003b90;color:#003b90\" class=\"arrow-unsorted-368013\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"10px\" height=\"10px\" viewbox=\"0 0 24 24\" version=\"1.2\" baseprofile=\"tiny\"><path d=\"M18.2 9.3l-6.2-6.3-6.2 6.3c-.2.2-.3.4-.3.7s.1.5.3.7c.2.2.4.3.7.3h11c.3 0 .5-.1.7-.3.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7zM5.8 14.7l6.2 6.3 6.2-6.3c.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7c-.2-.2-.4-.3-.7-.3h-11c-.3 0-.5.1-.7.3-.2.2-.3.5-.3.7s.1.5.3.7z\"\/><\/svg><\/span><\/span><\/span><\/a><\/span><\/div>\n<nav><ul class='ez-toc-list ez-toc-list-level-1' ><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-1\" href=\"https:\/\/daqotransformers.com\/de\/transformer-selection-parameters\/#How_the_Four_Parameters_Work_Together\" >Wie die vier Parameter zusammenwirken<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-2\" href=\"https:\/\/daqotransformers.com\/de\/transformer-selection-parameters\/#How_to_Select_Each_Parameter_Step_by_Step\" >So w\u00e4hlen Sie die einzelnen Parameter aus (Schritt f\u00fcr Schritt)<\/a><ul class='ez-toc-list-level-3' ><li class='ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-3\" href=\"https:\/\/daqotransformers.com\/de\/transformer-selection-parameters\/#Step_1_Calculate_Required_Capacity_kVA\" >Schritt 1: Erforderliche Leistung (kVA) berechnen<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-4\" href=\"https:\/\/daqotransformers.com\/de\/transformer-selection-parameters\/#Step_2_Fix_the_Voltage_Ratio\" >Schritt 2: Spannungsverh\u00e4ltnis festlegen<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-5\" href=\"https:\/\/daqotransformers.com\/de\/transformer-selection-parameters\/#Step_3_Specify_Percent_Impedance\" >Schritt 3: Prozentuale Impedanz angeben<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-6\" href=\"https:\/\/daqotransformers.com\/de\/transformer-selection-parameters\/#Step_4_Choose_the_Vector_Group\" >Schritt 4: Vektorgruppe ausw\u00e4hlen<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-7\" href=\"https:\/\/daqotransformers.com\/de\/transformer-selection-parameters\/#Step_5_Cross-Check_All_Four_Against_the_Nameplate\" >Schritt 5: Alle vier Angaben mit dem Typenschild abgleichen<\/a><\/li><\/ul><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-8\" href=\"https:\/\/daqotransformers.com\/de\/transformer-selection-parameters\/#Common_Mistakes_and_How_to_Fix_Them\" >H\u00e4ufige Fehler und wie man sie behebt<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-9\" href=\"https:\/\/daqotransformers.com\/de\/transformer-selection-parameters\/#FAQ\" >FAQ<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-10\" href=\"https:\/\/daqotransformers.com\/de\/transformer-selection-parameters\/#Verification_and_Sources\" >\u00dcberpr\u00fcfung und Quellen<\/a><\/li><\/ul><\/nav><\/div>\n\n<div class=\"toc\">\n<p><strong>Inhalts\u00fcbersicht<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li><a href=\"#principle\">Wie die vier Parameter zusammenwirken<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#steps\">So w\u00e4hlen Sie die einzelnen Parameter aus (Schritt f\u00fcr Schritt)<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#mistakes\">H\u00e4ufige Fehler und wie man sie behebt<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#faq\">FAQ<\/a><\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n<h2 id=\"principle\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"How_the_Four_Parameters_Work_Together\"><\/span>Wie die vier Parameter zusammenwirken<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Betrachten Sie die vier Parameter als vier Fragen, die nacheinander beantwortet werden. <strong>Kapazit\u00e4t<\/strong> Die Antwort auf die Frage \u201cWie gro\u00df?\u201d ist die Scheinleistung (kVA), die der Transformator kontinuierlich abgeben kann, ohne seine Temperaturanstiegsgrenze zu \u00fcberschreiten. <strong>Spannungsverh\u00e4ltnis<\/strong> Die Antwort auf die Frage \u201cBei welchen Spannungen?\u201d lautet: Sie wird durch das Windungsverh\u00e4ltnis zwischen Prim\u00e4r- und Sekund\u00e4rwicklung bestimmt und muss zu den Spannungen Ihrer Quelle und Last passen.<\/p>\n<p><strong>Impedanz<\/strong> Die Antwort auf die Frage \u201cWie verh\u00e4lt sich der Transformator im Fehlerfall?\u201d lautet: Ausgedr\u00fcckt als Prozentsatz, entspricht dies dem Spannungsabfall am Transformator, wenn der Nennstrom durch einen Kurzschluss flie\u00dft. Eine Impedanz von 51 TP3T bedeutet, dass 51 TP3T Nennspannung den Nennstrom bei einem Kurzschluss durch den Transformator treiben. <strong>Vektorgruppe<\/strong> Die Antwort lautet: \u201cIn welche Richtung zeigen die Phasen?\u201d \u2013 sie definiert das Phasenwinkelverh\u00e4ltnis zwischen Prim\u00e4r- und Sekund\u00e4rspule, zum Beispiel Dyn11 (30\u00b0 Verz\u00f6gerung) oder Yyn0 (0\u00b0 Verschiebung).<\/p>\n<p>Die Parameter beeinflussen sich gegenseitig. Eine h\u00f6here Impedanz reduziert den Fehlerstrom, erh\u00f6ht aber den Spannungsabfall unter Last. Eine gr\u00f6\u00dfere Kapazit\u00e4t verringert den Auslastungsgrad, erh\u00f6ht aber die Kosten und die Leerlaufverluste. Die Vektorgruppe ist f\u00fcr die Parallelschaltung nicht verhandelbar \u2013 zwei Transformatoren mit nicht \u00fcbereinstimmenden Vektorgruppen k\u00f6nnen nicht parallel betrieben werden, unabh\u00e4ngig davon, wie gut die anderen drei Parameter \u00fcbereinstimmen.<\/p>\n<h2 id=\"steps\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"How_to_Select_Each_Parameter_Step_by_Step\"><\/span>So w\u00e4hlen Sie die einzelnen Parameter aus (Schritt f\u00fcr Schritt)<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Step_1_Calculate_Required_Capacity_kVA\"><\/span>Schritt 1: Erforderliche Leistung (kVA) berechnen<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Addieren Sie Ihre Anschlussleistungen in kW und teilen Sie diese durch den Leistungsfaktor, um die Scheinleistung (kVA) zu erhalten. Ber\u00fccksichtigen Sie eine zuk\u00fcnftige Wachstumsreserve von 20\u2013251 TP3T. F\u00fcr eine Anlage mit 640 kW Anschlussleistung bei einem Leistungsfaktor von 0,8: 640 \u00f7 0,8 = 800 kVA, dann 800 \u00d7 1,2 = 960 kVA. W\u00e4hlen Sie die n\u00e4chstgr\u00f6\u00dfere Standardgr\u00f6\u00dfe von 1000 kVA.<\/p>\n<ul>\n<li>Dauerlasten: Verwenden Sie 100% der Nennleistung in kVA.<\/li>\n<li>Motorlasten: Anlauf-kVA hinzuf\u00fcgen, wenn Direktstart verwendet wird.<\/li>\n<li>Standardgr\u00f6\u00dfen (IEC 60076): 100, 160, 250, 400, 630, 1000, 1600, 2500 kVA.<\/li>\n<\/ul>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Step_2_Fix_the_Voltage_Ratio\"><\/span>Schritt 2: Spannungsverh\u00e4ltnis festlegen<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Lesen Sie die Systemspannungen aus dem Einliniendiagramm ab. Ein typischer Mittelspannungstransformator hat beispielsweise eine \u00dcbersetzung von 11.000 V \/ 433 V. \u00dcberpr\u00fcfen Sie das \u00dcbersetzungsverh\u00e4ltnis anhand der Formel: V\u2081\/V\u2082 = N\u2081\/N\u2082. Stellen Sie sicher, dass die Sekund\u00e4rspannung bei der gew\u00e4hlten Anzapfung innerhalb von \u00b15% vom Nennwert liegt. Die meisten Verteiltransformatoren verf\u00fcgen \u00fcber zwei Anzapfungen (\u00b12 \u00d7 2,5%) auf der Prim\u00e4rseite, um Spannungsschwankungen auszugleichen.<\/p>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Step_3_Specify_Percent_Impedance\"><\/span>Schritt 3: Prozentuale Impedanz angeben<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Die Impedanz wird \u00fcblicherweise anhand von Standardwerten gew\u00e4hlt und nicht selbst berechnet. Beachten Sie folgende Regel: F\u00fcr Transformatoren \u2264 630 kVA w\u00e4hlen Sie 41 \u03a9 T&lt;sub&gt;P&lt;\/sub&gt;T; f\u00fcr 630\u20132500 kVA 5\u20136 \u03a9 T&lt;sub&gt;P&lt;\/sub&gt;T; f\u00fcr gr\u00f6\u00dfere Einheiten 6\u20138 \u03a9 T&lt;sub&gt;P&lt;\/sub&gt;T. Eine h\u00f6here Impedanz begrenzt den Fehlerstrom, wodurch Sie Schaltanlagen mit niedrigerer Nennleistung verwenden k\u00f6nnen. \u00dcberpr\u00fcfen Sie den resultierenden Spannungsabfall.<\/p>\n<p><strong>Spannungsabfall (%) \u2248 %Z \u00d7 Lastanteil \u00d7 sin(\u03c6)<\/strong><\/p>\n<p>Bei einer Impedanz von 51 TP3T, einer Belastung von 801 TP3T und einem Leistungsfaktor von 0,8 (sin \u03c6 = 0,6) ergibt sich ein Spannungsabfall von 5 \u00d7 0,8 \u00d7 0,6 = 2,41 TP3T. Dies ist f\u00fcr die meisten Verteilnetze akzeptabel.<\/p>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Step_4_Choose_the_Vector_Group\"><\/span>Schritt 4: Vektorgruppe ausw\u00e4hlen<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Ordnen Sie die Vektorgruppe Ihren Erdungs- und Lastanforderungen zu. Nutzen Sie diese Tabelle als Ausgangspunkt:<\/p>\n<table border=\"1\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"6\">\n<tbody>\n<tr>\n<th>Vektor-Gruppe<\/th>\n<th>Phasenverschiebung<\/th>\n<th>Typische Verwendung<\/th>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Dyn11<\/td>\n<td>30\u00b0 Verz\u00f6gerung<\/td>\n<td>Verteilung, erm\u00f6glicht Neutralleiter f\u00fcr einphasige Lasten, blockiert Nullfolgen-Oberschwingungen<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Yyn0<\/td>\n<td>0\u00b0<\/td>\n<td>Kleine Verteilereinheiten, kein Parallelbetrieb mit Dyn11<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>YNd11<\/td>\n<td>30\u00b0 Verz\u00f6gerung<\/td>\n<td>Generator-Aufw\u00e4rtswandler, Getriebe<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Dd0<\/td>\n<td>0\u00b0<\/td>\n<td>Kein Neutralleiter erforderlich, industrielle Gleichrichterversorgung<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Step_5_Cross-Check_All_Four_Against_the_Nameplate\"><\/span>Schritt 5: Alle vier Angaben mit dem Typenschild abgleichen<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Pr\u00fcfen Sie vor der Bestellung die vier Werte anhand der vorgesehenen Anforderungen. Stellen Sie sicher, dass die Kapazit\u00e4t den berechneten Bedarf \u00fcbersteigt, das Spannungsverh\u00e4ltnis mit den Systemspannungen \u00fcbereinstimmt, die Impedanz mit der Kurzschlussfestigkeit der Schaltanlage \u00fcbereinstimmt und die Vektorgruppe zu dem Transformator passt, den Sie parallel schalten m\u00f6chten. Wenn Sie zwei Einheiten parallel schalten m\u00f6chten, m\u00fcssen alle vier Parameter sowie die Stufenschalterposition kompatibel sein.<\/p>\n<h2 id=\"mistakes\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Common_Mistakes_and_How_to_Fix_Them\"><\/span>H\u00e4ufige Fehler und wie man sie behebt<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Fehler 1: Dimensionierung der Kapazit\u00e4t anhand der kW-Werte ohne Ber\u00fccksichtigung des Leistungsfaktors.<\/strong> Symptom: Der Transformator l\u00e4uft mit einer Last \u00fcber 100% und \u00fcberhitzt. Abhilfe: Vor der Auswahl einer Standardgr\u00f6\u00dfe immer die kW-Leistung durch Division durch den Leistungsfaktor (typischerweise 0,8\u20130,9) in kVA umrechnen.<\/p>\n<p><strong>Fehler 2: Die Impedanz bei der Spezifizierung von Schaltanlagen ignorieren.<\/strong> Symptom: Der berechnete Fehlerstrom \u00fcberschreitet das Abschaltverm\u00f6gen des Leistungsschalters. Abhilfe: Erh\u00f6hen Sie den Wert von %Z innerhalb des Standardbereichs f\u00fcr diese kVA-Klasse oder modernisieren Sie die Schaltanlage. \u00dcberpr\u00fcfen Sie den Spannungsabfall nach jeder Impedanz\u00e4nderung erneut.<\/p>\n<p><strong>Fehler 3: Parallelschaltung von Transformatoren mit unterschiedlichen Vektorgruppen.<\/strong> Symptom: Hoher Ausgleichsstrom im Leerlauf, ausgel\u00f6ster Schutz oder Besch\u00e4digung des Transformators. Abhilfe: Nur parallele Einheiten mit identischen Vektorgruppen und kompatibler Impedanz (innerhalb von \u00b110% gem\u00e4\u00df IEEE C57.12.00) verwenden.<\/p>\n<p><strong>Fehler 4: Auswahl eines Zapfhahnbereichs, der die Schwankungen der Wasserversorgung nicht abdecken kann.<\/strong> Symptom: Die Sekund\u00e4rspannung weicht von den zul\u00e4ssigen Grenzwerten ab. Abhilfe: Pr\u00fcfen Sie den tats\u00e4chlichen Spannungsbereich des Energieversorgers und w\u00e4hlen Sie einen Abgriffbereich (z. B. \u00b12 \u00d7 2,5%), der diesen abdeckt.<\/p>\n<h2 id=\"faq\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"FAQ\"><\/span>FAQ<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p><strong>Was ist der wichtigste Parameter bei der Auswahl eines Transformators?<\/strong> Kapazit\u00e4t. Ist die kVA-Nennleistung zu gering, \u00fcberhitzt der Transformator und f\u00e4llt aus, unabh\u00e4ngig davon, wie gut die anderen drei Parameter gew\u00e4hlt sind. Legen Sie zuerst die Kapazit\u00e4t fest, dann das \u00dcbersetzungsverh\u00e4ltnis, die Impedanz und die Vektorgruppe.<\/p>\n<p><strong>Kann ich das Spannungsverh\u00e4ltnis nach dem Bau des Transformators noch \u00e4ndern?<\/strong> Nur innerhalb des werkseitig vorgegebenen Anzapfbereichs. Ein Transformator, der als 11.000\/433 V mit \u00b12 \u00d7 2,5%-Anzapfungen bestellt wurde, kann auf der Prim\u00e4rseite um etwa \u00b15% verstellt werden. Eine grundlegend andere \u00dcbersetzung ist ohne Neuwicklung nicht m\u00f6glich.<\/p>\n<p><strong>Was bedeutet 5%-Impedanz in einfachen Worten?<\/strong> Wird die Sekund\u00e4rseite kurzgeschlossen und die Prim\u00e4rspannung langsam erh\u00f6ht, bedeutet eine Impedanz von 5%, dass der volle Nennstrom flie\u00dft, sobald die Prim\u00e4rseite 5% ihrer Nennspannung erreicht. Sie ist ein Ma\u00df daf\u00fcr, wie stark der Transformator den Fehlerstrom begrenzt.<\/p>\n<p><strong>Warum spielt die Vektorgruppe eine Rolle, wenn die Spannungen \u00fcbereinstimmen?<\/strong> Weil der Phasenwinkel eine Rolle spielt. Zwei Transformatoren mit einer Phasenverschiebung von 30\u00b0 erzeugen eine Spannungsdifferenz am Parallelschalter, die selbst ohne angeschlossene Last hohe Ausgleichsstr\u00f6me verursacht.<\/p>\n<p><strong>Woran erkenne ich, welche Vektorgruppe ich ausw\u00e4hlen soll?<\/strong> Passen Sie die Verbindung an Ihr Erdungssystem und die Art der Last an. Ben\u00f6tigen Sie einen Neutralleiter f\u00fcr einphasige Lasten, verwenden Sie Dyn11 oder Yyn0. F\u00fcr Gleichrichter oder Dreieckschaltungen ohne Neutralleiter eignet sich Dd0. Pr\u00fcfen Sie stets die Kompatibilit\u00e4t mit vorhandenen Transformatoren, die Sie parallel schalten m\u00f6chten.<\/p>\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Verification_and_Sources\"><\/span>\u00dcberpr\u00fcfung und Quellen<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p>Die in diesem Artikel angegebenen Standardwerte, Anzapfungsbereiche und Parallelschaltungsbedingungen entsprechen IEC 60076 (Leistungstransformatoren) und IEEE C57.12.00 (Allgemeine Anforderungen an fl\u00fcssigkeitsgek\u00fchlte Verteilungs-, Leistungs- und Regeltransformatoren). Die durchgerechneten Beispiele wurden anhand der Daten auf dem Typenschild einer 1000-kVA-Verteilungseinheit vom Typ Dyn11 mit einer Impedanz von 5,751 \u03a9&lt;sub&gt;TP3T&lt;\/sub&gt; und Anzapfungen von \u00b12 \u00d7 2,51 \u03a9&lt;sub&gt;TP3T&lt;\/sub&gt; \u00fcberpr\u00fcft, die im Rahmen einer routinem\u00e4\u00dfigen Werksabnahmepr\u00fcfung gemessen wurden.<\/p>\n<p>Ma\u00dfgebliche Referenz: <a href=\"https:\/\/www.ieee.org\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">IEEE Standards Association<\/a> und <a href=\"https:\/\/www.iec.ch\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">Internationale Elektrotechnische Kommission<\/a>.<\/p>\n<p>Es werden keine Produkte, Marken oder Anbieter empfohlen. Dieser Artikel dient ausschlie\u00dflich Informationszwecken.<\/p>\n<\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Erfahren Sie, wie Sie anhand von vier Kernparametern \u2013 Kapazit\u00e4t, \u00dcbersetzungsverh\u00e4ltnis, Impedanz und Vektorgruppe \u2013 den passenden Transformator ausw\u00e4hlen. Schritt-f\u00fcr-Schritt-Anleitung mit Beispielen und Tabellen.<\/p>","protected":false},"author":1,"featured_media":6749,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[71],"class_list":["post-6769","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-industry-news","tag-transformer-selection-parameters"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/daqotransformers.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/6769","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/daqotransformers.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/daqotransformers.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/daqotransformers.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/daqotransformers.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=6769"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/daqotransformers.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/6769\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":6781,"href":"https:\/\/daqotransformers.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/6769\/revisions\/6781"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/daqotransformers.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/media\/6749"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/daqotransformers.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=6769"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/daqotransformers.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=6769"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/daqotransformers.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=6769"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}