A Schrack Technik transzformátorait sokféleképpen alkalmazzák a mobilitás és a meghajtástechnika, az üzemek, a gépészet, vagy például a megújuló energiák gyorsan terjeszkedő területén. A transzformátorokat az energiaátvitel során a feszültség növelésére vagy csökkentésére használják. A feszültség növelése lehetővé teszi, hogy a készülékeket alacsonyabb feszültséggel táplálják. Az elektromosan leválasztott tekercsekkel rendelkező leválasztó transzformátorok védőszigetelésre használhatók.
Ezek elérhetők egyfázisú vezérlőtranszformátorként 230/12 V AC, 230/24 V AC, 230/24 V AC szekunder biztosítékkal, 400/24 V AC, 230/230 V AC, 400/230 V AC szekunder biztosítékkal, 400/230 V AC kivitelben, valamint vezérlő leválasztó transzformátorként.
Műgyantába mártott kivitel: a műgyantás impregnálás védi a terméket a korróziótól, javítja a hőtechnikai tulajdonságokat, például a hőelvezetés optimalizálásával. Emellett a vasmag „bevonata” jelentősen csökkenti a zúgásra való hajlamot.
Hegesztések: a kis transzformátorok járomlemezei mindig hegesztve vannak a szárakhoz. Legfeljebb 1,6 kVA teljesítményű kis transzformátorok esetén az alap szögvasak a standard kivitelben mindig a transzformátor szárához vannak hegesztve, 1,6 kVA felett pedig csavarozott kivitelűek.
Maglemezek: maglemezként kizárólag kiváló minőségű dinamólemezeket vagy hidegen hengerelt, szemcseorientált elektrotechnikai acéllemezeket használnak.
Tekercsek: minden tekercs lakkozott rézhuzalból készül.
Szigetelőanyag-osztály: a transzformátorok a B szigetelőanyag-osztálynak megfelelően készülnek. Ez legfeljebb 130 °C megengedett tartós hőmérsékletet jelent.
A transzformátorok kompakt kialakításuknak, kis tömegüknek és alacsony saját hőtermelésüknek köszönhetően hatékony megoldást kínálnak különféle alkalmazásokhoz.
Lehetséges felhasználási területeik közé tartozik többek között a kisfeszültségű halogénlámpák tápellátása – például bútorba épített világítás esetén –, valamint a LED-ek áramellátása.
A 230 V AC és 400 V AC bemeneti feszültségekhez széles kimeneti feszültségtartomány érhető el: 12 V AC-tól 230 V AC-ig, illetve 400 V AC-ig, akár 5 kVA teljesítményig. Nagyobb teljesítmények külön kérésre elérhetők.
Transzformátoralapú tápegységek AC és DC kimenettel szintén rendelkezésre állnak.
Transzformátorra akkor van szükség, ha a berendezés tápfeszültségét a rendszer igényeihez kell illeszteni, vagy ha a primer és szekunder oldal villamos leválasztása műszaki vagy érintésvédelmi okból szükséges. Ipari vezérlésekben, gépészetben, meghajtástechnikában és megújuló energiás rendszereknél gyakori, hogy a rendelkezésre álló hálózati feszültség nem közvetlenül alkalmas a vezérlőkörök, jelzőberendezések vagy segédáramkörök táplálására.
A kiválasztásnál nem önmagában a névleges feszültség a döntő, hanem a terhelés jellege, a beépítési környezet, a hőterhelés, a leválasztási igény és a várható üzemi igénybevétel együtt.
Gyakori hiba, hogy a transzformátor teljesítményét csak a névleges fogyasztók alapján választják ki, tartalék nélkül. Ez különösen akkor okozhat problémát, ha a szekunder oldalon relék, mágneskapcsolók, jelzőberendezések vagy más, bekapcsolási áramlökéssel járó készülékek működnek.
Szintén kockázatot jelent, ha a tervezés nem veszi figyelembe a szekrény belső hőmérsékletét, a szellőzést vagy a transzformátor körüli beépítési távolságokat. A túlmelegedés csökkentheti az élettartamot, bizonytalan működést okozhat, és szélsőséges esetben a szigetelés tartósságát is veszélyeztetheti.
A teljesítményt a szekunder oldali fogyasztók összesített terhelése alapján kell meghatározni, figyelembe véve az egyidejűséget, az indulási áramokat és a későbbi bővíthetőséget. A túl kicsire méretezett transzformátor melegedhet, feszültségesést okozhat, és érzékeny vezérlőkörökben hibás működéshez vezethet.
A túlméretezés sem mindig célszerű, mert nagyobb helyigénnyel, magasabb veszteséggel és indokolatlan költséggel járhat. A helyes döntés a terhelési profil és az üzemi környezet ismeretén alapul.
Galvanikus leválasztás akkor indokolt, ha a primer és szekunder oldal villamos elválasztása érintésvédelmi, zavarszűrési vagy üzembiztonsági szempontból szükséges. Leválasztó transzformátor alkalmazásával csökkenthető bizonyos hibák továbbterjedésének kockázata, és biztonságosabbá tehető a vezérlő- vagy segédáramkör kialakítása.
A leválasztási igény mindig a teljes rendszer érintésvédelmi koncepciójához kapcsolódik, ezért a transzformátort a védelmi készülékekkel, földeléssel és szekunder oldali biztosítással együtt kell vizsgálni.
A transzformátor működés közben hőt termel, ezért a beépítési hely hőmérséklete, a szekrény szellőzése és a környező készülékek hőleadása meghatározó. A Schrack Technik transzformátoroknál megadott B szigetelési osztály 130 °C maximálisan megengedett folyamatos hőmérsékletet jelent, de ez nem helyettesíti a megfelelő beépítési és hűtési feltételek ellenőrzését.
Zárt elosztószekrényben, magas környezeti hőmérsékletnél vagy nagy terhelési aránynál különösen fontos a hőháztartás ellenőrzése. A transzformátort nem célszerű közvetlenül hőérzékeny készülékek mellé telepíteni.
Igen, a transzformátor védelmét a primer és a szekunder oldalon is a rendszerhez kell igazítani. A primer oldali védelem a betáplálási oldal hibáit és túlterhelési kockázatait kezeli, a szekunder oldali védelem pedig a vezérlő- vagy segédáramkör hibái ellen nyújt védelmet.
A biztosítók, kismegszakítók és vezeték-keresztmetszetek kiválasztását nem szabad külön kezelni a transzformátortól. A védelem akkor működik megfelelően, ha a transzformátor névleges adatai, a zárlati viszonyok és a vezetékek terhelhetősége összehangolt.
A szabványosság nemcsak megfelelőségi kérdés, hanem a tervezhetőség és az üzembiztonság alapja is. Különösen fontos olyan rendszerekben, ahol a transzformátor vezérlési, biztonsági vagy folyamatos üzemű segédáramkört táplál.
A megfelelően méretezett és szakszerűen beépített transzformátorok ipari vezérlésekben, gépészeti rendszerekben, üzemekben, mobilitási alkalmazásokban és megújuló energiás rendszerekben is alkalmazhatók. A biztonságos működés feltétele, hogy a névleges feszültség, teljesítmény, hőterhelés, beépítési hely és védelmi kialakítás összhangban legyen.
Poros, meleg, rosszul szellőző vagy fokozott igénybevételű környezetben a kiválasztást nem érdemes kizárólag a villamos névleges adatokra korlátozni. Ilyenkor a szekrény kialakítása, a környezeti hőmérséklet és az üzemi ciklus legalább ennyire fontos.