# Solartransformatoren mit zwei NS-Wicklungen: jede Paarimpedanz samt Basis festlegen

> Vermeiden Sie mehrdeutige Angebote mit definierten OS–NS1-, OS–NS2- und NS1–NS2-Impedanzen, Leistungsbasen, Stufen und Werksprüfschaltungen.

- **Kategorie:** Solartransformator-Beschaffung
- **Autor:** Voltformer Ingenieurwesen
- **Veröffentlichungsdatum:** 2026-10-07
- **Lesezeit:** 6 Min. Lesezeit
- **Kernthemen:** Zwei NS-Wicklungen, Impedanzmatrix, Werksabnahme, Leistungsbasis
- **Textsprache:** de
- **URL:** https://voltformer.com/de/articles/solar-transformer-dual-lv-winding-impedance-test-matrix

Ein Solartransformator mit zwei NS-Wicklungen braucht eine Paarimpedanzliste statt eines vom Typenschild kopierten Prozentsatzes. Legen Sie OS–NS1, OS–NS2 und NS1–NS2, jeweilige MVA-/Spannungsbasis, Stufe und Zustand der unbenutzten Wicklung bei der Messung fest. Fordern Sie ein Modell, das alle Ergebnisse auf gemeinsamer Basis reproduziert, bevor Netzschutz- und Lastflussstudien freigegeben werden.

### 1. Elektrische Anordnung zuerst klären

Zwei NS-Wicklungen können getrennte Wicklungen mit gewollter Phasenbeziehung bedeuten, keine austauschbaren Parallelanschlüsse. Beschaffen Sie Wicklungsplan, Schaltgruppen, Klemmenkennung, Leistungsaufteilung, Neutralpunktbehandlung und Grenzen gleichzeitiger Belastung. Fragen Sie, ob eine Wechselrichtergruppe bei Ausfall der anderen weiterarbeiten darf.

Der [allgemeine Erneuerbaren-Leitfaden](https://voltformer.com/de/articles/solar-pv-and-wind-farm-step-up-transformer-guide) behandelt Topologieauswahl. Hier wird eine mehrdeutige Impedanzgarantie im Vertrag verhindert. [IEC 60076-1:2011](https://webstore.iec.ch/en/publication/588) liefert den allgemeinen Rahmen; projektspezifische Paarwerte sind detailliert zu vereinbaren.

### 2. Prüfmatrix vor der Anfrage erstellen

| Wicklungspaar | Geforderte Ergebnisbasis | Schaltungsinformation |
| --- | --- | --- |
| OS–NS1 | Paarleistung und Bezugsspannung | Gespeiste/kurzgeschlossene Klemmen; Zustand NS2 |
| OS–NS2 | Paarleistung und Bezugsspannung | Gespeiste/kurzgeschlossene Klemmen; Zustand NS1 |
| NS1–NS2 | Vereinbarte Paarleistung und Bezugsspannung | Gespeiste/kurzgeschlossene Klemmen; Zustand OS |

Fordern Sie auch Lastverlust- oder Widerstandsmessungen zur Trennung von Widerstand und Reaktanz. Nennen Sie Bezugstemperatur und geprüfte Stufe. Ein Prozentwert ohne Basis ist unvollständig. [Eatons Grundlagen](https://www.eaton.com/us/en-us/products/medium-voltage-power-distribution-control-systems/transformers/medium-voltage-transformers--fundamentals-of-medium-voltage-tran.html) erläutern Prüfzwecke, nicht diese Projektmatrix.

### 3. Beispiel einer Basisumrechnung

Angenommen wird ein 10/5/5 MVA-Transformator mit 33 kV OS und zwei 0.69 kV-NS-Wicklungen. Beide OS–NS-Paare hätten 8% auf 5 MVA, NS1–NS2 hätte 14% auf derselben 5 MVA-Basis. Das sind Beispiele, keine universellen Empfehlungen.

Bei unveränderten Spannungsbasen multipliziert die Umrechnung auf gemeinsame 10 MVA jeden Per-unit-Wert mit 10/5. Es ergeben sich 16%, 16% und 28%. Bei geänderten Spannungsbasen muss zusätzlich das quadratische Spannungsverhältnis eingehen; einfaches Verdoppeln genügt dann nicht.

$$
z_H = (16 + 16 - 28)/2 = 2\%
$$

$$
z_{L1} = (16 + 28 - 16)/2 = 14\%; z_{L2} = 14\%
$$

Diese skalare Rechnung behandelt die Beispielwerte als Reaktanzen und vernachlässigt den Widerstand. Unter dieser Annahme reproduzieren die Sternersatzäste die drei Paarwerte. Beliebige Impedanzbeträge lassen sich nicht zu exakten komplexen Ästen addieren und subtrahieren; nutzen Sie komplexe Impedanzen bei verfügbaren Verlust- und Winkeldaten. Die Äste sind mathematische Parameter, keine unabhängigen realen Spulen. Ein negativer Ast in einer anderen Darstellung ist nicht automatisch Fertigungsfehler; prüfen Sie Basen und Gültigkeit der Darstellung.

### 4. Wirkung des Basisfehlers zeigen

| Deutung auf 10 MVA-Basis | OS–NS1, % | Folge |
| --- | --- | --- |
| Richtige Umrechnung | 16 | Reproduziert 8% auf 5 MVA |
| Prozentwert unverändert kopiert | 8 | Halbiert die Paarimpedanz |

Bei 0.69 kV beträgt die 10 MVA-Impedanzbasis 0.04761 ohm. Die richtige Paarimpedanz ist 0.0076176 ohm, die falsche 0.0038088 ohm. Das verfälscht Spannungsfall und Fehlerrechnung wesentlich. Reale Wechselrichter-Fehlerströme verdoppeln sich deshalb nicht zwangsläufig: Reglergrenzen, Netzstärke, Wicklungsanordnung und Fehlerort zählen.

### 5. Kopplungsfälle untersuchen

Berechnen Sie symmetrischen Vollbetrieb, eine getrennte NS-Gruppe, ungleiche Einspeisung, Blindstützung und zulässiges Laden bei gemeinsamer Speicheranlage. Prüfen Sie Regelung an beiden NS-Klemmen und Stromaufteilung nur bei ausdrücklich vorgesehenem Parallelbetrieb.

Unterscheiden Sie OS-gespeiste NS-Fehler vom Wechselrichterbeitrag über das NS-Paar. Der OS–NS-Wert gilt nicht für jeden Pfad. Oberschwingungen benötigen frequenzabhängige Daten; die Netzfrequenzmatrix ist kein vollständiges harmonisches Modell. Der [Scan-Leitfaden](https://voltformer.com/de/articles/renewable-plant-harmonic-impedance-scan-cable-capacitance) erläutert Kabel- und Umrichterersatzmodelle. [AEMOs Harmonischen-Leitfaden](https://www.aemo.com.au/-/media/files/electricity/nem/network_connections/aemo-vpc-harmonic-studies-guideline-v10.pdf?rev=86894aa355cc40d5a2915addb9009602&sc_lang=en) unterstützt detaillierte Netzmodelle in seiner Zuständigkeit.

### 6. Nachweise am konkreten Entwurf abnehmen

Fordern Sie garantierte Paarwerte, Toleranzen, Spannungs-/Leistungsbasen, Temperatur, Stufenplan und Prüfschaltung. Vergleichen Sie bei Werksabnahme alle Paare mit der Vereinbarung und die Modellwerte mit den Messungen. Klären Sie Abweichungen vor Versand oder ändern Sie den freigegebenen Entwurf ausdrücklich.

Archivieren Sie Wicklungsplan, seriennummernbezogenen Bericht, Umrechnung und Modellrevision gemeinsam. Klären Sie Routineprüfumfang und vereinbaren Sie Zusatzmessungen; erfinden Sie keine universelle Normklausel aus einem Abstract. Betriebsbeschränkungen müssen in Anlagenregelung und Schutz gelangen, nicht nur in Einkaufsbriefen bleiben.

### 7. Häufige Fragen

**Beschreibt ein uk% jeden Fehlerpfad?** Nein. Mehrwicklungstransformatoren haben unterschiedliche Paarpfade.

**Dürfen getrennte NS-Wicklungen beliebig parallel laufen?** Nein. Phase, Übersetzung, Impedanz und Herstellergrenzen müssen passen.

**Belegt die Matrix harmonisches Verhalten?** Nein. Sie beschreibt Netzfrequenzdaten; Frequenzabhängigkeit ist separat.

### 8. Quellen

- [IEC: allgemeiner Transformatorrahmen](https://webstore.iec.ch/en/publication/588)
- [Eaton: Transformatorprüfungen](https://www.eaton.com/us/en-us/products/medium-voltage-power-distribution-control-systems/transformers/medium-voltage-transformers--fundamentals-of-medium-voltage-tran.html)
- [AEMO: harmonische Modellanforderungen](https://www.aemo.com.au/-/media/files/electricity/nem/network_connections/aemo-vpc-harmonic-studies-guideline-v10.pdf?rev=86894aa355cc40d5a2915addb9009602&sc_lang=en)

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