Hvorfor foretrækkes kobber frem for aluminium til transformerviklinger?

Nov 20, 2025

Læg en besked

Kobber er meget nemmere at arbejde med ved bøjning og omformning.

Det er mere tilgivende og pålideligt under elektromekanisk stress og vibrationer.

Kobber er meget lettere at afslutte pålideligt (fastspænding i klemmer og samlinger, lodning) med meget mindre besvær som forberedelse til sammenføjninger med høj pålidelighed.

Forbindelser mellem aluminium og kobber kræver speciel tilpasning for at eliminere elektrolyse.

 

For det første er aluminiums ledningsevne lavere end kobbers. For at kompensere skal aluminiumtråden have større tværsnit end den tilsvarende kobbertråd for at give den samme ledningsevne. Dette betyder, at viklinger viklet med aluminiumstråd sandsynligvis vil have større volumen sammenlignet med en tilsvarende kobbertråd.

Kobber viser lave niveauer af krybning. Under de ekstreme belastnings- og temperaturforhold for distributionstransformatorviklinger kan krybehastigheder af aluminium være op til 25 gange højere end for kobber. Dette resulterer i, at aluminiumsviklede distributionstransformatorer har en højere tilbøjelighed til at fejle end kobberviklede.

Kobbertråde har ingen galvanisk virkning, da de er det samme element som konnektorerne, som normalt er lavet af kobber eller messing (en kobberlegering). Aluminium mister materiale gennem galvanisk påvirkning, hvilket fører til tab af kontakt. Kobber er hårdere, stærkere og mere duktilt end aluminium, udvider sig mindre og flyder ikke ved afslutninger. Det kræver derfor ikke periodisk eftersyn og tilspænding af skruer. Aluminium flyder væk fra afslutningen under tryk.

Kobberviklede distributionstransformatorer er uvægerligt mindre og lettere end aluminiumsviklede transformatorer med tilsvarende kapacitet og energiydelse. Da kobbers resistivitet er 0,6 gange den for aluminium, skal-tværsnittet af aluminiumslederen være 1,66 gange større end kobberlederens tværsnit for den samme modstand. Dette resulterer i en større transformerkerne og volumen, hvilket også fører til en større transformertank end for kobberdesignet. Mens aluminium er lettere end kobber af samme volumen, i tilfælde af distributionstransformatorer, ophæves denne fordel af det øgede volumen (og dermed vægten) af lederen, stålkernen, tanken og olien.

Endelig er transformere med kobberviklinger ofte billigere at fremstille end dem med aluminiumsviklinger. Dette skyldes, at det ikke kun er omkostningerne til leder, men også omkostningerne til magnetisk stål, tank og olie, der er nødvendige for at opnå det specificerede energiydeniveau, der bestemmer de samlede transformatorproduktionsomkostninger

Teknisk parameter for 6kV, 10kV og 30kVA-2500kVA med off-kredsløbstørre transformator

(KVA) Nominel kapacitet Spændingskombination Forbindelsesgruppesymbol Intet-belastningstab (W) Lasttab (W) Ingen-belastningsaktuel (%) Kort-impedans (%)
Højspænding (KV) Udtagsområder for højspænding Lavspænding (KV) 130 grader (B) (100 grader) 155 grader (F) (120 grader) 180 grader (H) (145 grader)
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

 

Teknisk parameter for 20kV 50kVA-2500kVA med Off Circuit Dry Type Transformer

(KVA) Nominel kapacitet Spændingskombination Forbindelsesgruppesymbol Intet-belastningstab (W) Lasttab (W) Ingen-belastningsaktuel (%) Kort-impedans (%)
Højspænding (KV) Udtagsområder for højspænding Lavspænding (KV) 130 grader (B) (100 grader) 155 grader (F) (120 grader) 180 grader (H) (145 grader)
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

 

Teknisk parameter for 35kV 50kVA-2500kVA med off Circuit tør type transformer

(KVA) Nominel kapacitet Spændingskombination Forbindelsesgruppesymbol Intet-belastningstab (W) Lasttab (W) Ingen-belastningsaktuel (%) Kort-impedans (%)
Højspænding (KV) Udtagsområder for højspænding Lavspænding (KV) 130 grader (B) (100 grader) 155 grader (F) (120 grader) 180 grader (H) (145 grader)
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

 

Hvis du er interesseret i vores produkter, takkontakt os eller SEND FORESPØRGSEL til os, vil vi svare dig inden for en time.

Emballage & forsendelse

100kVA 160KVA 200KVA Electric Power Distribution Oil Immersed Transformer for Industrial 5

 

Kundesag

100kVA 160KVA 200KVA Electric Power Distribution Oil Immersed Transformer for Industrial 6

Send forespørgsel