Die dreiphasige, ölgefüllte Entladespule FDGEC für den Außenbereich ist eine Einheit in gemeinsamer Tankbauweise für Drehstromnetze bei 50 Hz/60 Hz. Sie wird mit der Hochspannungs-Shuntkondensatorbank verbunden, sodass die Spule beim Abschalten der Bank vom Netz einen definierten Entladepfad bereitstellt. Dadurch wird die Restspannung der Kondensatoren innerhalb von fünf Sekunden auf einen sicheren Wert reduziert, was das Betriebspersonal und nachgeschaltete Betriebsmittel schützt.
Der dreiphasige Kern und die Wicklungsbaugruppe sind in einem abgedichteten Stahltank installiert, der mit Mineralöl gefüllt ist. Die Primäranschlüsse werden über drei Porzellandurchführungen für den Außenbereich herausgeführt. Die Primärwicklung ist in zwei Abschnitte zu je 13 kV unterteilt, was der Abschnittsspannung der bedienten Kondensatorbank entspricht. Im Normalbetrieb fungiert die Sekundärwicklung 13/0,1 kV, Genauigkeitsklasse 0,5 mit 50 VA Leistung, als Spannungsanzeiger und kann auch den Restspannungsschutz für die Bank speisen.


Wichtige Kenndaten im Überblick
| Position | Wert |
|---|---|
| Netzfrequenz | 50 Hz / 60 Hz |
| Phasenanzahl | Dreiphasig, gemeinsamer Tank |
| Nennübersetzung | 13 / 0,1 kV |
| Primärwicklung | Zwei Abschnitte zu je 13 kV, (13+13) |
| Genauigkeitsklasse & Nennleistung | 0,5 → 50 VA |
| Entladeleistung | 5 Mvar |
| Bemessungsisolationspegel | 40,5/80/185 kV |
| Restentladezeit | < 5s auf sichere Spannung |
| Umgebungstemperatur | -40℃ ~ +40℃ |
| Aufstellung | Außenbereich |
| Isoliermittel | Mineralöl, abgedichteter Stahltank |
| Normen | GB50227-2017 und DLT653-2009, sowie spezielle Kundenanforderungen |
Funktionsweise
Während die Kondensatorbank unter Spannung steht, arbeitet die Entladespule als Spannungswandler: Ihre Sekundärwicklung liefert eine proportionale Niederspannung, die zur Spannungsanzeige oder für Schutzrelais verwendet wird. Wenn die Bank abgeschaltet wird, entlädt sich die gespeicherte elektrostatische Energie der Kondensatoren über die zweigeteilte Primärwicklung, und die Restspannung wird innerhalb von fünf Sekunden auf ein sicheres Niveau abgebaut. Der Isolationspegel von 40,5/80/185 kV deckt die Anforderungen an Blitzstoß- und Netzfrequenz-Stehspannung für 35-kV-Anlagen ab.
Aufbau und Konstruktion
Die drei Phasen teilen sich einen abgedichteten Stahltank, was die Baugruppe im Vergleich zu drei separaten einphasigen Einheiten kompakt macht. Öl dient sowohl als Isolier- als auch als Kühlmedium, was der Einheit eine hohe Überlastfähigkeit und eine stabile thermische Bemessung verleiht. Ein Sekundärklemmenkasten an der Tankwand ermöglicht den sicheren Anschluss der Mess- und Schutzkreise, und der Tank ist mit einem Erdungsbolzen ausgestattet. Das Design entspricht GB50227-2017 und DLT653-2009 und kann nach speziellen Kundenanforderungen gefertigt werden.
Technische Daten
Betriebsbedingungen
- Aufstellungsort: Freiluftausführung
- Phasenanzahl: Dreiphasig, gemeinsamer Tank
- Umgebungstemperatur: -40℃ ~ +40℃
- Netzfrequenz: 50 Hz / 60 Hz
- Isoliermittel: Mineralöl in abgedichtetem Stahltank
- Atmosphäre: Keine korrosiven Gase; kein leitfähiger oder explosiver Staub
Technische Daten
| Typ | Nennübersetzung (kV) | Genauigkeitsklasse & Nennleistung (VA) | Bemessungsisolationspegel (kV) | Entladeleistung (Mvar) |
|---|---|---|---|---|
| FDGEC(13+13)-5-1W | 13/0,1 | 0,5-50 | 40,5/80/185 | 5 / <5s |
Normen
- Die Produkte entsprechen den Normen GB50227-2017, DLT653-2009 und speziellen Anforderungen
- Nennfrequenz: 50 Hz / 60 Hz
- Bemessungsisolationspegel: 40,5/80/185 kV
Installation und Verdrahtung
Installationsplan
Die Einheit steht auf einem ebenen Fundament mit waagerechter Tankbasis; lassen Sie ausreichend Abstand um den Tank für die Kriechstrecken der Durchführungen und für den Zugang zum Sekundärklemmenkasten. Die drei Primärdurchführungen werden gemäß dem freigegebenen Schaltplan an die Kondensatorbank und die Sammelschiene oder den Sternpunkt angeschlossen; der Tank wird über den Erdungsbolzen mit dem Erdungsnetz verbunden. Für Fundament- und Sammenschienenarbeiten beachten Sie bitte die freigegebene Umrisszeichnung.

Wichtige Außenabmessungen
- Gesamthöhe: 1215±10 mm (einschließlich Primärdurchführungen, V-Anordnung dreiphasig)
- Breite über Durchführungen: 1075±10 mm; Durchführungsabstand 605±10 mm
- Tank: 400 mm hoch; Basis 750 mm tief × 623 mm breit
- Montage: Lochabstand 670 × 500 mm (Detail 450 mm, Langloch 25 × 13 mm)
- Primäranschlüsse: Hochspannungsklemme an jeder Durchführung; Sekundärklemmen: 4-M10 mit Kabelbefestigungswinkel
- Erdungsbolzen: M10; Ablassventil an der Tankwand; Hebeösen an Deckel und Tank
- Gewicht: ca. 260 kg
Verdrahtungsplan
Die zweigeteilten Primärwicklungen werden gemäß dem Verdrahtungsplan an die vorgesehenen Abschnitte der Kondensatorbank angeschlossen. Die Sekundärwicklung 13/0,1 kV versorgt die Kreise für Spannungsanzeige und Restspannungsschutz. Bestätigen Sie vor der Inbetriebnahme die Klemmenbezeichnungen, die Polarität und die Erdung anhand des freigegebenen Verdrahtungsplans.

Anwendungen
- Hochspannungs-Shuntkondensatorbänke im Außenbereich für 35-kV-Umspannwerke und Verteilnetze
- Anlagen zur Blindleistungskompensation und Leistungsfaktorkorrektur
- Schutzkonzepte für Kondensatorbänke, die eine Sekundärwicklung zur Anzeige oder für Relais erfordern
- Zweigeteilte Kondensatorbank-Anordnungen, abgestimmt auf die 13+13 kV Wicklungsbelastung
Auswahl und FAQs
Auslegungshinweise
- Geben Sie die Netzspannungsklasse an. Der Standardtyp deckt 35-kV-Bänke mit einem Bemessungsisolationspegel von 40,5/80/185 kV ab.
- Geben Sie die Leistung der Kondensatorbank (Mvar) an. Die Standardeinheit deckt eine Entladeleistung von 5 Mvar mit einer Entladezeit von unter fünf Sekunden ab.
- Bestätigen Sie die Beschaltung der Bank. Die zweigeteilte Primärwicklung (13+13) muss zur Abschnittsanordnung der Bank passen.
- Bestätigen Sie die Netzfrequenz. 50 Hz oder 60 Hz.
- Wählen Sie die Sekundärleistung. 13/0,1 kV, Klasse 0,5, 50 VA, für Anzeige und/oder Relaisschutz.
Häufig gestellte Fragen (FAQs)
F1: Wofür wird die FDGEC-Entladespule verwendet?
Die FDGEC wird mit einer Hochspannungs-Shuntkondensatorbank verbunden. Nachdem die Bank vom Netz getrennt wurde, reduziert sie die Restspannung an den Kondensatoren innerhalb von fünf Sekunden auf ein sicheres Niveau, und ihre Sekundärwicklung liefert im Normalbetrieb eine Spannungsanzeige oder dient dem Relaisschutz.
F2: Wie unterscheidet sich die FDGEC von der einphasigen FDE?
Die FDGEC ist eine dreiphasige, ölgefüllte Einheit in gemeinsamer Tankbauweise mit einem Bemessungsisolationspegel von 40,5/80/185 kV für 35-kV-Kondensatorbänke, ausgelegt auf 5 Mvar mit einem Übersetzungsverhältnis von 13/0,1 kV. Die FDE ist eine einphasige Einheit in Tankbauweise für 11/√3 kV mit einem Isolationspegel von 12/42/75 kV und einer Entladeleistung von 4 Mvar. Beide Typen entladen die Bank innerhalb von fünf Sekunden auf eine sichere Spannung.
F3: Was bedeutet die (13+13) in der Modellbezeichnung FDGEC(13+13)-5-1W?
Die Primärwicklung ist in zwei Abschnitte zu je 13 kV unterteilt, was der Abschnittsspannung der bedienten Kondensatorbank entspricht. Die 5 steht für die Entladeleistung von 5 Mvar und das W für die Freiluftausführung; die Einheit hat ein Nennverhältnis von 13/0,1 kV und eine Entladezeit von 5 s.
F4: Was ist der Unterschied zwischen ölgefüllten und Trockentyp-Entladespulen?
Eine ölgefüllte Spule verwendet Mineralöl in einem abgedichteten Stahltank als Isolier- und Kühlmedium – eine bewährte Freiluftkonstruktion mit hoher Überlastfähigkeit. Eine Trockentyp-Spule (z. B. FDGE11) ist im Vakuum mit Epoxidharz vergossen, völlig ölfrei und benötigt keine Ölstandskontrollen. Beide Typen entladen die Kondensatorbank innerhalb von fünf Sekunden auf eine sichere Spannung.
F5: Wie schnell entlädt die FDGEC die Kondensatorbank?
Die Restspannung wird bei einer Entladeleistung von 5 Mvar in weniger als fünf Sekunden auf ein sicheres Niveau reduziert, in Übereinstimmung mit GB50227-2017 und DLT653-2009.
F6: Können spezielle Parameter angepasst werden?
Ja. Wenn die Daten des Nutzers die in der technischen Datentabelle aufgeführten Bereiche überschreiten, können sie Gegenstand einer Vereinbarung zwischen Hersteller und Käufer sein; Übersetzungsverhältnis, Sekundärleistung und Isolationspegel können bei der Bestellung vereinbart werden.