| Leistung (KVA) | 250 |
| Wirkungsgrad | 99,8% |
| Betriebsfrequenz | 15 kHz |
| Isolationsklasse | H |
| Phase | Einphasig |
| Primärspannung (V) | 1000 V (A-N)/250 A |
| Sekundärspannung (V) | 1000 V (a-n)/250 A |
| Schaltgruppe | Li0 |
| Leistung (KVA) | 250 |
| Wirkungsgrad | 99,8% |
| Betriebsfrequenz | 15 kHz |
| Isolationsklasse | H |
| Phase | Einphasig |
| Primärspannung (V) | 1000 V (A-N)/250 A |
| Sekundärspannung (V) | 1000 V (a-n)/250 A |
| Schaltgruppe | Li0 |
Dieser Hochleistungs-Hochfrequenztransformator ist eine Kernkomponente zur Energieumwandlung, die speziell für leistungselektronische Geräte mittlerer bis hoher Leistung entwickelt wurde, mit Schwerpunkt auf Leistungsstufen von 10 kW und darüber. Er positioniert sich als „effizient, stabil, langlebig und anpassbar“ und zielt darauf ab, die Branchenschwachstellen traditioneller Hochleistungstransformatoren zu überwinden – nämlich Sperrigkeit, geringe Effizienz und hohe Verluste. Das Produkt integriert fortschrittliches Kerndesign und Präzisionswickeltechnologie und arbeitet effizient in einem Frequenzbereich von 10 kHz bis 300 kHz. Es führt zuverlässig Spannungswandlung und elektrische Isolierung durch und balanciert kompakte Abmessungen mit robuster Leistung. Entwickelt, um sich an komplexe Arbeitsbedingungen wie Industrieanlagen und Outdoor-Energiespeichersysteme anzupassen, bietet der Transformator zuverlässige Energieumwandlungsunterstützung für eine breite Palette von Hochleistungsgeräten. Er bedient hochwertige Sektoren wie Industrie, neue Energien und Transport und ist damit eine wesentliche Kernkomponente für die Aufrüstung von Hochleistungsgeräten und die Erzielung von Energieeinsparungen und Verlustreduzierung.
•Optimierter Magnetkreisaufbau: Es werden hochfrequente Kerne aus Ferrit, amorphen oder nanokristallinen Werkstoffen verwendet. Durch wissenschaftliche Kernauswahl und Luftspaltberechnung wird die Struktur des Magnetkreises optimiert. Hochfrequenzverluste werden wirksam reduziert, die Leistungsdichte deutlich erhöht und eine zuverlässige Grundlage für den Betrieb hoher Leistungen geschaffen.
•Fortschrittliches Wickelverfahren: Speziell optimiert für Nahfeldeffekt und Hautwirkung bei Hochleistungsbetrieb. Verwendet werden Wicklungen aus hochreinem sauerstofffreiem Kupfer in Kombination mit Litzen- oder Folienwickeltechniken, um Verluste einzudämmen und einen stabilen Stromtransport zu gewährleisten.
•Steuerung parasitärer Parameter: Die optimierte Wickelanordnung ermöglicht eine strenge Kontrolle parasitärer Parameter wie Streuinduktivität und Streukapazität. Die Beeinträchtigung vorderseitiger Leistungsschalter wird verringert, Überspannungen und Überströme verhindert sowie die Betriebssicherheit der Geräte erhöht.
•Isolier- und Schutzkonstruktion: Die Wicklungen werden vakuumimprägniert oder vollständig vergossen. Verwendet werden Isoliermaterialien der Klasse H und höher in Kombination mit hochfesten Gehäusen. Es werden gute Isoliereigenschaften und eine gute Eignung für raue Umgebungen kombiniert, wodurch die Produktlebensdauer verlängert wird.
•Hohe Leistungsaufnahmefähigkeit: Stabile Leistungsabgabe von 10 kW bis 500 kW, kundenspezifische Ausführungen und höhere Nennleistungen sind möglich. Erfüllt die Anforderungen an den Dauerbetrieb verschiedener mittel- und hochleistungsstarker Geräte und eignet sich für Energieumwandlungsanwendungen im Hochfrequenzbereich.
•Hohe Energieumwandlungseffizienz: Ein Umwandlungswirkungsgrad von 95 % bis 99 % wird erreicht. Elektrische Verluste, Betriebsenergieverbrauch und Kühlanforderungen werden deutlich gesenkt. Es entspricht dem Trend der grünen Energieeinsparung und hilft Unternehmen, Betriebskosten zu senken.
•Störfestiger stabiler Betrieb: Stabiler Betrieb unter Hochfrequenzbedingungen ohne nennenswerte Wellenverzerrungen. Gute elektromagnetische Verträglichkeit (EMV), Widerstandsfähigkeit gegen äußere elektromagnetische Störungen zur Gewährleistung der gesamten Systemstabilität und Zuverlässigkeit.
•Robust, langlebig und wartungsfreundlich: Hoher Gehäuseschutzgrad, ausgezeichnete Isoliereigenschaften, beständig gegen hohe Temperaturen, Feuchtigkeit und Alterung. Die Lebensdauer überschreitet 20.000 Stunden, wodurch Wartungshäufigkeit und -kosten reduziert werden.
•Hohe kundenspezifische Anpassungsfähigkeit: Ein- und Ausgangsspannung, Nennleistung, Wickelverfahren, Einbaumaße und Kühlverfahren können kundengerecht angepasst werden. Flexible Anpassung an vielfältige Anwendungen ohne zusätzliche Geräteanpassungen.
| Bezeichnung | Spezifikation | Hinweis |
| Leistungsbereich | 10 kW – 500 kW | Höhere Leistungen auf Anfrage konstruierbar |
| Betriebsfrequenz | 10 kHz – 300 kHz | Stabiler Hochfrequenzbetrieb ohne nennenswerte Wellenverzerrung |
| Umwandlungswirkungsgrad | 95 % – 99 % | Messwert bei Volllast, ausgeprägte Energieeinsparung |
| Eingangsspannung | 50 V – 1000 V | Kundenspezifische Auslegung für verschiedene Geräte möglich |
| Ausgangsspannung | 50 V – 1000 V | Bedarfsgerechte Sonderkonstruktion, Mehrfachausgänge unterstützt, flexibel einsetzbar |
| Isolierklasse | F (155 °C) / H (180 °C) | Aufrüstung auf eine höhere Isolierstoffklasse für den Einsatz an Hochtemperaturstandorten |
| Prüfspannung | ≤ 10 kV | Zwischen Wicklungen sowie zwischen Wicklungen und Gehäuse; durchschlagsichere Konstruktion für erhöhte Sicherheit |
| Betriebstemperatur | -40 °C ~ +155 °C | Weiter Temperaturbereich für raue Umgebungen geeignet |
| Kühlart | AN/AF | Kundenspezifische Wärmeabfuhrkonstruktion verfügbar |
| Schutzart | IP2X ~ IP5X (optional) | Sonder-Schutzarten für schwierige Einsatzbereiche realisierbar |
Als zentrale Energieumwandlungskomponente wird dieser leistungsstarke Hochfrequenztransformator aufgrund seiner hohen Leistungsfähigkeit, hohen Effizienz und hohen Stabilität in verschiedenen mittleren bis hohen Leistungsgeräten und -systemen weit verbreitet eingesetzt. Zu den spezifischen Szenarien gehören: