{"id":6774,"date":"2026-10-06T00:00:00","date_gmt":"2026-10-05T16:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/daqotransformers.com\/?p=6774"},"modified":"2026-10-06T00:00:00","modified_gmt":"2026-10-05T16:00:00","slug":"dry-type-transformer-no-load-load-losses-efficiency","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/daqotransformers.com\/de\/dry-type-transformer-no-load-load-losses-efficiency\/","title":{"rendered":"Leerlauf- und Lastverluste bei Trockentransformatoren: Wie berechnet man den Wirkungsgrad?"},"content":{"rendered":"<div class=\"container\">\n<p>Der Wirkungsgrad eines Trockentransformators ist das Verh\u00e4ltnis von Ausgangsleistung zu Eingangsleistung bei einer gegebenen Last. Er wird berechnet, indem man zwei Verlustkomponenten \u2013 Leerlaufverlust (P&lt;sub&gt;0&lt;\/sub&gt;) und Lastverlust (P&lt;sub&gt;k&lt;\/sub&gt;) \u2013 zur Ausgangsleistung addiert. Der Leerlaufverlust bleibt konstant, sobald der Transformator eingeschaltet ist; der Lastverlust \u00e4ndert sich quadratisch mit dem Laststrom. Sobald man beide Werte vom Typenschild oder aus einem Pr\u00fcfbericht hat, l\u00e4sst sich der Wirkungsgrad f\u00fcr jeden Lastpunkt mit einer einzigen Formel und etwa zwei Minuten Rechenzeit berechnen.<\/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\/dry-type-transformer-no-load-load-losses-efficiency\/#Table_of_Contents\" >Inhalts\u00fcbersicht<\/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\/dry-type-transformer-no-load-load-losses-efficiency\/#How_No-Load_and_Load_Losses_Work\" >Wie Leerlauf- und Lastverluste funktionieren<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-3\" href=\"https:\/\/daqotransformers.com\/de\/dry-type-transformer-no-load-load-losses-efficiency\/#How_to_Calculate_Operating_Efficiency_6_Steps\" >So berechnen Sie die Betriebseffizienz: 6 Schritte<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-4\" href=\"https:\/\/daqotransformers.com\/de\/dry-type-transformer-no-load-load-losses-efficiency\/#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-5\" href=\"https:\/\/daqotransformers.com\/de\/dry-type-transformer-no-load-load-losses-efficiency\/#FAQ\" >FAQ<\/a><ul class='ez-toc-list-level-3' ><li class='ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-6\" href=\"https:\/\/daqotransformers.com\/de\/dry-type-transformer-no-load-load-losses-efficiency\/#Do_I_need_a_lab_test_to_get_P0_and_Pk\" >Ben\u00f6tige ich einen Labortest zur Bestimmung von P0 und Pk?<\/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\/dry-type-transformer-no-load-load-losses-efficiency\/#Why_is_my_transformer_most_efficient_at_part_load_instead_of_full_load\" >Warum arbeitet mein Transformator am effizientesten bei Teillast anstatt bei Volllast?<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-8\" href=\"https:\/\/daqotransformers.com\/de\/dry-type-transformer-no-load-load-losses-efficiency\/#Does_a_higher_insulation_class_change_the_losses\" >Ver\u00e4ndert eine h\u00f6here Isolationsklasse die Verluste?<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-9\" href=\"https:\/\/daqotransformers.com\/de\/dry-type-transformer-no-load-load-losses-efficiency\/#How_does_impedance_affect_the_calculation\" >Wie beeinflusst die Impedanz die Berechnung?<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-10\" href=\"https:\/\/daqotransformers.com\/de\/dry-type-transformer-no-load-load-losses-efficiency\/#What_load_should_I_size_a_transformer_for_to_maximize_efficiency\" >F\u00fcr welche Last sollte ich einen Transformator dimensionieren, um die Effizienz zu maximieren?<\/a><\/li><\/ul><\/li><\/ul><\/nav><\/div>\n\n<p>Nach dem Lesen dieser Anleitung k\u00f6nnen Sie P0 und Pk von einem Typenschild ablesen, den Wirkungsgrad bei Lasten von 25%, 50%, 75% und 100% berechnen, die Last ermitteln, bei der der Wirkungsgrad seinen H\u00f6chstwert erreicht, und Ihr Ergebnis mit den Verlustdaten vergleichen, die f\u00fcr Trockentransformatoren der SCB-Serie ver\u00f6ffentlicht werden m\u00fcssen.<\/p>\n<div class=\"toc\">\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Table_of_Contents\"><\/span>Inhalts\u00fcbersicht<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<ul>\n<li><a href=\"#principle\">Wie Leerlauf- und Lastverluste funktionieren<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#steps\">So berechnen Sie die Betriebseffizienz: 6 Schritte<\/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_No-Load_and_Load_Losses_Work\"><\/span>Wie Leerlauf- und Lastverluste funktionieren<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/daqotransformers.com\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/No-Load_and_Load_Losses_in_Dry_00.jpg\" alt=\"Verlustpfaddiagramm f\u00fcr Kern und Wicklung eines Trockentransformators\" loading=\"lazy\" style=\"max-width:100%; border-radius:8px;\"><\/p>\n<p>Die Leerlaufverluste, auch P0 genannt und in Watt oder Kilowatt gemessen, sind die Leistung, die der Transformator verbraucht, wenn die Sekund\u00e4rwicklung offen ist und die Nennspannung an die Prim\u00e4rwicklung anliegt. Sie entstehen fast ausschlie\u00dflich durch Hysterese und Wirbelstr\u00f6me im Magnetkern, weshalb sie auch als Kernverluste oder Eisenverluste bezeichnet werden. Da der magnetische Fluss im Kern durch die angelegte Spannung bestimmt wird, ist P0 im Wesentlichen konstant \u2013 von Leerlauf bis Volllast. Sie verschwinden nicht, wenn die Last null ist.<\/p>\n<p>Die Lastverluste, kurz Pk, sind die Verlustleistung, die bei Nennstrom durch die Wicklungen abgegeben wird. Sie werden haupts\u00e4chlich durch die I\u00b2R-Erw\u00e4rmung der Kupfer- oder Aluminiumleiter verursacht. Gemessen werden sie, indem die Sekund\u00e4rseite kurzgeschlossen und die Prim\u00e4rspannung so lange erh\u00f6ht wird, bis der Nennstrom flie\u00dft. Da die Erw\u00e4rmung quadratisch mit dem Strom ansteigt, entsprechen die Lastverluste bei jedem Anteil x der Nennlast Pk \u00d7 x\u00b2. Bei halber Last betragen die Lastverluste nur 25% des Nennwerts Pk.<\/p>\n<p>Diese Aufteilung ist wichtig, da sich die beiden Verluste bei steigender Last gegenl\u00e4ufig verhalten. P0 ist ein fester Verlust, der beim Einschalten des Transformators anf\u00e4llt; Pk w\u00e4chst quadratisch und dominiert schlie\u00dflich. Der maximale Wirkungsgrad wird bei der Last erreicht, bei der P0 gleich x\u00b2Pk ist, was x = \u221a(P0\/Pk) entspricht. Bei einem typischen Trockentransformator f\u00fcr die Verteilung liegt dieser Punkt \u00fcblicherweise zwischen 401 TP3T und 601 TP3T Nennlast, was genau dem Betriebsbereich vieler realer Anlagen entspricht.<\/p>\n<p>Die Trockentransformatoren der SCB-Familie sind gem\u00e4\u00df der Referenzspezifikation mit Nennleistungen von 30 kVA bis 5000 kVA, Hochspannungswicklungen von 6 kV bis 35 kV und Niederspannungswicklungen von 0,38 kV bis 0,72 kV erh\u00e4ltlich. Die Isolationsklassen F und H sowie die Impedanzbereiche reichen von 41 \u03a9&lt;sub&gt;TP3T&lt;\/sub&gt; bis 101 \u03a9&lt;sub&gt;TP3T&lt;\/sub&gt;. Die Ger\u00e4te entsprechen den Normen EN 50588, IEC 60079, UL und CE. Da diese Normen die Angabe der Verlustleistung fordern, finden Sie die ben\u00f6tigten Werte stets auf dem Typenschild oder im Pr\u00fcfbericht.<\/p>\n<h2 id=\"steps\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"How_to_Calculate_Operating_Efficiency_6_Steps\"><\/span>So berechnen Sie die Betriebseffizienz: 6 Schritte<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/daqotransformers.com\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/No-Load_and_Load_Losses_in_Dry_01.jpg\" alt=\"Ingenieur liest die Verlustwerte auf dem Typenschild eines Transformators zur Wirkungsgradberechnung ab.\" loading=\"lazy\" style=\"max-width:100%; border-radius:8px;\"><\/p>\n<p>Arbeiten Sie die Schritte der Reihe nach durch. Jeder Schritt liefert ein Ergebnis, das Sie in den n\u00e4chsten Schritt \u00fcbernehmen, sodass Sie jederzeit aufh\u00f6ren und trotzdem ein brauchbares Ergebnis erhalten k\u00f6nnen.<\/p>\n<ol>\n<li><strong>Notieren Sie die Nenn- und Verlustwerte des Transformators.<\/strong> Notieren Sie sich vom Typenschild oder Pr\u00fcfbericht die Nennleistung S (kVA), die Leerlaufverluste P0 (W oder kW) und die Lastverluste Pk (W oder kW). Beispiel: S = 1000 kVA, P0 = 1700 W, Pk = 10500 W. Vergewissern Sie sich, dass beide Verluste in derselben Einheit angegeben sind, bevor Sie fortfahren.<\/li>\n<li><strong>W\u00e4hlen Sie den Lastanteil x aus, den Sie auswerten m\u00f6chten.<\/strong> Verwenden Sie eine Dezimalzahl: 0,25 f\u00fcr eine Last von 25%, 0,5 f\u00fcr 50%, 0,75 f\u00fcr 75%, 1,0 f\u00fcr Volllast. Wenn Sie stattdessen den Punkt des maximalen Wirkungsgrades ben\u00f6tigen, fahren Sie mit Schritt 6 fort.<\/li>\n<li><strong>Berechnen Sie die Ausgangsleistung bei dieser Last.<\/strong> Die Ausgangsleistung in Watt berechnet sich wie folgt: S \u00d7 1000 \u00d7 x \u00d7 Leistungsfaktor. Verwenden Sie den tats\u00e4chlichen Leistungsfaktor Ihrer Last. Ist dieser unbekannt, verwenden Sie den dokumentierten Wert 0,8 und geben Sie ihn in Ihrem Ergebnis an. Bei 1000 kVA, einer Last von 50% und einem Leistungsfaktor von 0,8 ergibt sich: 1000 \u00d7 1000 \u00d7 0,5 \u00d7 0,8 = 400.000 W.<\/li>\n<li><strong>Berechnen Sie den Lastverlust bei dieser Last.<\/strong> Pk(x) = Pk \u00d7 x\u00b2. Bei einer Last von 50%: 10.500 \u00d7 0,25 = 2.625 W. Dies ist der h\u00e4ufigste Fehler von Anf\u00e4ngern \u2013 die Verluste skalieren nicht linear.<\/li>\n<li><strong>Effizienz berechnen.<\/strong> Effizienz \u03b7 = Output \u00f7 (Output + P0 + Pk(x)). Mit den obigen Zahlen: 400.000 \u00f7 (400.000 + 1.700 + 2.625) = 400.000 \u00f7 404.325 = 0,9893, oder <strong>98.93%<\/strong>.<\/li>\n<li><strong>Ermitteln Sie die Last, bei der der maximale Wirkungsgrad erreicht wird.<\/strong> L\u00f6se x = \u221a(P0 \u00f7 Pk). Mit P0 = 1700 W und Pk = 10500 W: x = \u221a0,1619 = 0,402, daher wird der maximale Wirkungsgrad bei etwa <strong>40% Last<\/strong>. Der Wirkungsgrad nimmt beidseitig dieses Punktes langsam ab, sodass ein Transformator, der f\u00fcr eine durchschnittliche Belastung von 50\u201360% ausgelegt ist, die meiste Zeit nahe seinem optimalen Wirkungsgrad arbeitet.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Die folgende Tabelle wendet dieselbe Methode auf vier Lastpunkte f\u00fcr das 1000-kVA-Beispiel an, wobei ein Leistungsfaktor von 0,8 angenommen wird. Alle Werte lassen sich aus den Schritten 1\u20135 reproduzieren.<\/p>\n<table>\n<thead>\n<tr>\n<th>Laden<\/th>\n<th>Leistung (W)<\/th>\n<th>Lastverlust Pk\u00d7x\u00b2 (W)<\/th>\n<th>Gesamtverluste (W)<\/th>\n<th>Effizienz<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n<tbody>\n<tr>\n<td>25%<\/td>\n<td>200,000<\/td>\n<td>656<\/td>\n<td>2,356<\/td>\n<td>98.84%<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>50%<\/td>\n<td>400,000<\/td>\n<td>2,625<\/td>\n<td>4,325<\/td>\n<td>98.93%<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>75%<\/td>\n<td>600,000<\/td>\n<td>5,906<\/td>\n<td>7,606<\/td>\n<td>98.75%<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>100%<\/td>\n<td>800,000<\/td>\n<td>10,500<\/td>\n<td>12,200<\/td>\n<td>98.50%<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>Beachten Sie, dass der Wirkungsgrad in diesem Beispiel bei Volllast am geringsten ist, nicht bei Teillast, da der quadratische Lastverlust schlie\u00dflich den fixen Kernverlust \u00fcbersteigt. Wiederholt man die Berechnung mit P0 = 3000 W und Pk = 8000 W, verschiebt sich der maximale Wirkungsgrad zu x = \u221a0,375 = 0,61 bzw. einer Last von 61%. Das ist die gesamte Entscheidungsregel: <strong>Bei einem Transformator mit hohen Kernverlusten im Verh\u00e4ltnis zu den Kupferverlusten treten Spitzenwerte bei einem h\u00f6heren Lastanteil auf.<\/strong><\/p>\n<p>Um die j\u00e4hrlichen Energiekosten zu ermitteln, multiplizieren Sie jeden Verlust mit der jeweiligen Betriebsdauer. Ein Transformator, der 8.760 Stunden pro Jahr mit einer konstanten Last von 501 TP3T betrieben wird, verliert (1700 + 2625) \u00d7 8760 = 37,9 MWh pro Jahr. Bei einer Last von 1001 TP3T f\u00fcr denselben Zeitraum betr\u00e4gt der Verlust (1700 + 10500) \u00d7 8760 = 106,9 MWh. Daher bestimmen nicht allein der Nennwirkungsgrad, sondern der Teillastbetrieb die tats\u00e4chlichen Betriebskosten.<\/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><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/daqotransformers.com\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/No-Load_and_Load_Losses_in_Dry_02.jpg\" alt=\"Checkliste der Fehler und Korrekturen bei der Berechnung des Transformatorwirkungsgrades\" loading=\"lazy\" style=\"max-width:100%; border-radius:8px;\"><\/p>\n<p><strong>Fehler 1: Die Lastverluste werden linear mit der Last skaliert.<\/strong> Symptom: Ihre berechneten Verluste bei einer Last von 50% betragen die H\u00e4lfte des Nennleistungswerts Pk, und der Wirkungsgrad erscheint besser als im Datenblatt angegeben. L\u00f6sung: Quadrieren Sie immer den Lastanteil. Bei einer Last von 50% betr\u00e4gt Pk 25% des Nennleistungswerts, nicht 50%. Berechnen Sie erneut mit Pk \u00d7 x\u00b2, dann stimmen die Werte mit dem Pr\u00fcfbericht \u00fcberein.<\/p>\n<p><strong>Fehler 2: Verwechslung von Watt und Kilowatt.<\/strong> Symptom: Der Wirkungsgrad liegt bei 99,991 TP\u00b3T oder 891 TP\u00b3T, beides unplausible Werte f\u00fcr einen Verteiltransformator. L\u00f6sung: Vor der Division alle Werte in Watt umrechnen. Ein Typenschild mit der Aufschrift \u201cP0 = 1,7 kW, Pk = 10,5 kW\u201d entspricht dann 1700 W und 10500 W. Die Ausgangsleistung sollte ebenfalls in Watt angegeben werden.<\/p>\n<p><strong>Fehler 3: Verwendung des Nennleistungsfaktors anstelle des tats\u00e4chlichen Leistungsfaktors.<\/strong> Symptom: Der berechnete Wirkungsgrad ist durchgehend h\u00f6her als der im Feld gemessene. Abhilfe: Die Ausgangsleistung h\u00e4ngt vom Wirkleistungsfaktor der angeschlossenen Last ab. Wenn Sie diesen nicht kennen, messen Sie ihn oder verwenden Sie einen vorgegebenen Wert wie z. B. 0,8 und kennzeichnen Sie das Ergebnis entsprechend. Verwenden Sie niemals stillschweigend den Wert 1,0.<\/p>\n<p><strong>Fehler 4: Ignorieren des Oberwellengehalts der Last.<\/strong> Symptom: Der gemessene Lastverlust \u00fcberschreitet den Nennstrom Pk selbst bei Nenngrundstrom. Abhilfe: Oberschwingungsstr\u00f6me erh\u00f6hen den effektiven Effektivwert des Stroms und verursachen Streu- und Wirbelstromverluste in den Wicklungen. Bei nichtlinearer Last ist der berechnete Wirkungsgrad als Obergrenze zu betrachten. Ziehen Sie einen Fachmann zur Beurteilung der Oberschwingungsverluste hinzu.<\/p>\n<p><strong>Fehler 5: Ablesen von Verlustdaten anhand einer anderen Nennleistung oder Temperatur.<\/strong> Symptom: Ihr Ergebnis weicht von der vom Hersteller angegebenen Wirkungsgradkurve ab. L\u00f6sung: Die Lastverluste werden \u00fcblicherweise auf eine Referenztemperatur (h\u00e4ufig 75 \u00b0C oder 120 \u00b0C, je nach Norm) normiert. Verwenden Sie die Verlustwerte bei derselben Referenztemperatur wie den Wirkungsgrad, mit dem Sie vergleichen, und ber\u00fccksichtigen Sie diese Referenztemperatur in Ihrer Berechnung.<\/p>\n<h2 id=\"faq\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"FAQ\"><\/span>FAQ<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Do_I_need_a_lab_test_to_get_P0_and_Pk\"><\/span>Ben\u00f6tige ich einen Labortest zur Bestimmung von P0 und Pk?<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Nein. Bei Transformatoren, die nach EN 50588, IEC 60079, UL oder CE gefertigt sind, sind die angegebenen Leerlauf- und Lastverluste auf dem Typenschild oder im mitgelieferten Pr\u00fcfbericht aufgef\u00fchrt. Falls auf dem Typenschild nur der Wirkungsgrad angegeben ist, fragen Sie den Lieferanten nach den Verlustwerten in Watt; die Verluste lassen sich nicht aus einem einzigen Wirkungsgradwert ableiten.<\/p>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Why_is_my_transformer_most_efficient_at_part_load_instead_of_full_load\"><\/span>Warum arbeitet mein Transformator am effizientesten bei Teillast anstatt bei Volllast?<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Da die Kernverluste konstant sind, w\u00e4hrend die Kupferverluste quadratisch mit der Last ansteigen, f\u00fchrt eine Lasterh\u00f6hung unterhalb des \u00dcbergangspunkts zu einer h\u00f6heren Ausbeute pro Watt Gesamtverlust; oberhalb des \u00dcbergangspunkts dominieren die quadratischen Kupferverluste. Der \u00dcbergangspunkt liegt bei x = \u221a(P0\/Pk) und betr\u00e4gt typischerweise 40\u201360% f\u00fcr SCB-Verteilungstransformatoren.<\/p>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Does_a_higher_insulation_class_change_the_losses\"><\/span>Ver\u00e4ndert eine h\u00f6here Isolationsklasse die Verluste?<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Die Isolationsklassen F und H beeinflussen prim\u00e4r den zul\u00e4ssigen Temperaturanstieg und die maximal zul\u00e4ssige Umgebungstemperatur des Ger\u00e4ts. Sie legen jedoch nicht direkt die Werte f\u00fcr P0 oder Pk fest. Konstruktionen mit mehr Leitermaterial, die eine h\u00f6here Isolationsklasse erm\u00f6glichen, weisen in der Regel geringere Lastverluste auf. Vergleichen Sie daher immer die tats\u00e4chlichen Nennwerte und nicht nur die Isolationsklasse.<\/p>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"How_does_impedance_affect_the_calculation\"><\/span>Wie beeinflusst die Impedanz die Berechnung?<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Die Impedanz, die bei SCB-Einheiten zwischen 41 \u03a9 und 101 \u03a9 liegt, bestimmt die Kurzschlussstrom- und Spannungsregelung, nicht aber die Wirkungsgradformel. Sie hat indirekte Auswirkungen: Eine h\u00f6here Impedanz f\u00fchrt bei gleicher Nennleistung oft zu h\u00f6heren Lastverlusten. Verwenden Sie den angegebenen Pk-Wert, anstatt ihn aus der Impedanz abzuleiten.<\/p>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"What_load_should_I_size_a_transformer_for_to_maximize_efficiency\"><\/span>F\u00fcr welche Last sollte ich einen Transformator dimensionieren, um die Effizienz zu maximieren?<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Dimensionieren Sie das Ger\u00e4t so, dass die erwartete durchschnittliche Last nahe x = \u221a(P0\/Pk) liegt. Bei einem Ger\u00e4t mit P0 = 1700 W und Pk = 10500 W entspricht dies etwa 401 TP3T Nennleistung. In der Praxis gew\u00e4hrleistet eine Dimensionierung f\u00fcr eine durchschnittliche Last von 50\u2013701 TP3T einen optimalen Wirkungsgrad und bietet gleichzeitig Spielraum f\u00fcr Lastanstiege und Anlaufkosten.<\/p>\n<p>Sie k\u00f6nnen jede dieser Berechnungen anhand der f\u00fcr Ihr spezifisches Ger\u00e4t ver\u00f6ffentlichten Verlustdaten und, falls harmonische oder H\u00f6henbedingungen vorliegen, anhand der entsprechenden Norm \u2013 EN 50588, IEC 60079, UL oder CE \u2013 oder mit einem qualifizierten Fachmann \u00fcberpr\u00fcfen.<\/p>\n<\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Lernen Sie, wie Sie den Wirkungsgrad von Trockentransformatoren anhand von Leerlauf- und Lastverlusten berechnen \u2013 mit durchgerechneten Beispielen, Formeln und Hinweisen auf h\u00e4ufige Fehler, die es zu vermeiden gilt.<\/p>","protected":false},"author":1,"featured_media":6737,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[76],"class_list":["post-6774","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-industry-news","tag-dry-type-transformer-no-load-load-losses-efficiency"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/daqotransformers.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/6774","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=6774"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/daqotransformers.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/6774\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":6796,"href":"https:\/\/daqotransformers.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/6774\/revisions\/6796"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/daqotransformers.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/media\/6737"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/daqotransformers.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=6774"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/daqotransformers.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=6774"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/daqotransformers.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=6774"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}