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Kurzschlussversuch

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Als Kurzschlussversuch bezeichnet man in der Elektrotechnik eine Versuchsschaltung, die dazu dient, die Eigenschaften einer elektrischen Maschine messtechnisch zu überprüfen.<ref name= "Quelle 1" /> Bei dem Kurzschlussversuch wird mittels absichtlicher Kurzschlüsse der effektive Widerstand messtechnisch ermittelt.<ref name= "Quelle 2" />

Schaltungsaufbau und Versuchsdurchführung

Transformator

Datei:Kurzschlussversuch Transformator.svg
Kurzschlussversuch und Kurzschlussersatzschaltbild bei Transformatoren (einphasige Darstellung)

Der Kurzschlussversuch ist insbesondere bei größeren Transformatoren erforderlich, da diese unter den Bedingungen des Bemessungsbetriebs nicht zu prüfen sind. Dies liegt daran, dass die Prüfungen am Einsatzort aufgrund der sich ändernden Belastungen und Netzverhältnisse keinen länger andauernden Bemessungsbetrieb zulassen. Aus diesem Grund werden Transformatoren im Prüffeld mit dem Kurzschlussversuch überprüft.<ref name= "Quelle 1" /> Hierzu wird der zu prüfende Transformator über einen Stelltransformator an das Stromnetz angeschlossen. Zur Spannungsmessung wird auf der Primärseite des Prüflings ein Spannungsmessgerät angeschlossen und zur Strommessung wird ein Strommessgerät zwischengeschaltet. Außerdem wird noch ein Leistungsmesser parallel zum Spannungsmessgerät geschaltet. Die Sekundärseite des zu prüfenden Transformators wird kurzgeschlossen. Bei kleineren Transformatoren wird die Sekundärseite über ein weiteres Strommessgerät kurzgeschlossen.<ref name= "Quelle 3" /> Wird die Sekundärseite ohne Strommessgerät kurzgeschlossen, werden nur die Messgrößen der Primärseite messtechnisch erfasst. Die Eingangsspannung wird anschließend von Null beginnend solange gesteigert, bis auf der Primärseite der Nennstrom <math>I_\mathrm{1N}</math> fließt. Die Spannung, die dann auf dem Spannungsmessgerät angezeigt wird, ist die Kurzschlussspannung <math>U_k</math>. Sie entspricht genau dem Spannungsabfall des Transformators bei Nennbetrieb.<ref name= "Quelle 3" /> Mit dem Leistungsmesser werden die Kupferverluste des Transformators ermittelt.<ref name= "Quelle 2" /> Beim Kurzschlussversuch treten am realen Transformator betragsmäßig die gleichen Stromwärmeverluste auf, wie im Bemessungsbetrieb.<ref name= "Quelle 1" /> Die Abbildung zeigt einen Transformator im Kurzschlussversuch. Die ausführliche Darstellung, links in der Abbildung, lässt sich zur rechten Darstellung vereinfachen. Der Kurzschlussstrom wird hauptsächlich im Längsstrang des Transformators wirksam, sodass der Querstrang vernachlässigbar ist.<ref name= "Quelle 4" />

Asynchronmotor

Der Kurzschlussversuch lässt sich auch bei Schleifringläufermotoren durchführen. Um den Kurzschlussversuch durchzuführen, muss die Motorwelle mit einer Spannvorrichtung blockiert werden und die Wicklung des Läufers wird kurzgeschlossen. Da die Motorwelle nicht dreht, wird der Motor auch nicht durch den Lüfter gekühlt. Damit die Ständerwicklung nicht überhitzt, wird an die Ständerwicklung nur eine geringe Spannung angelegt. Die Ständerspannung wird so bemessen, dass im Ständer maximal der 1,2fache Nennstrom fließt. Zur Spannungsmessung werden zwei Spannungsmessgeräte an die Motoranschlüsse angeschlossen. Zur Strommessung wird in jedem Strang ein Strommessgerät zwischengeschaltet. Der Ständerstrom wird mit unterschiedlichen Spannungen gemessen und die ermittelten Messwerte werden in ein Diagramm eingetragen und entsprechend ausgewertet.<ref name= "Quelle 0" />

Literatur

  • Jens Lassen la Cour: Leerlauf- und Kurzschlußversuch in Theorie und Praxis. Habilitationsschrift, Druck von Friedrich Vieweg und Sohn, Braunschweig 1904

Weblinks

Einzelnachweise

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  }}</ref>

<ref name="Quelle 1">Andreas Kremser: Elektrische Maschinen und Antriebe, Grundlagen, Motoren und Anwendungen. 2. Auflage, Teubner Verlag, Stuttgart, 2004, ISBN 3-519-16188-5.</ref> <ref name="Quelle 2">E. Arnold (Hrsg.) und Jens Lassen la Cour: Die Wechselstromtechnik. Zweiter Band; die Transformatoren, Verlag von Julius Springer, Berlin 1904.</ref> <ref name="Quelle 3">Detlev Roseburg: Elektrische Maschinen und Antriebe. Fachbuchverlag Leipzig im Carl Hanser Verlag, 1999, ISBN 3-446-21004-0.</ref> <ref name="Quelle 4">Friedhelm Noack: Einführung in die elektrische Energietechnik. Hanser Fachbuchverlag, 2002, ISBN 978-3-446-21527-6.</ref> </references>