Wie wählt man einen Trockentransformator-Thermostat aus? Funktionsvergleich und Verdrahtungshinweise
发布时间:28. März 2026 09:01:46
- Trockentransformator-ThermostatEs handelt sich um ein System, das die Temperatur der Wicklungen überwacht, automatisch dieKühlung VentilatorenEin Kernschutzgerät, das bei Übertemperatur startet und stoppt und einen Alarm oder eine Auslösung signalisiert.
- Es gibt viele Thermostatmodelle, der Funktionszusatzbuchstabe (D/E/F/G/I) bestimmt die spezifische Funktionskonfiguration des Produkts, die Auswahl muss einzeln mit dem tatsächlichen Bedarf verglichen werden.
- Die Notwendigkeit einer Telekommunikation, eines Analogausgangs oder einer Kerntemperaturüberwachung sind drei wichtige Entscheidungspunkte für die Auswahl.
- Die Verdrahtung ist der fehleranfälligste Teil des Thermostats, bevor er in Betrieb genommen wird, und er sollte in strikter Übereinstimmung mit dem dem Produkt beigefügten Schaltplan betrieben werden.
- InnoTech BWDKDie Serie S201 ist ein heute weit verbreiteter Standard-Trockenthermostat, der kundenspezifische Funktionen und mehrere Modellkombinationen unterstützt.
Was ist zunächst ein Trockentransformator-Thermostat?
Der Trockentransformator-Temperaturregler, auch bekannt als Trockentransformator-Temperaturregler, ist speziell für die Temperaturüberwachung und -regelung von Trockentransformatorwicklungen konzipiert. Es sammelt die Temperatur jeder Phase der Wicklung in Echtzeit durch den PT100 Platin-Widerstands-Temperatursensor, der in der dreiphasigen Wicklung des Transformators eingebettet ist, und führt automatisch die folgenden Kontrollmaßnahmen entsprechend dem Temperaturwert durch: Lüfter-Start-Stopp-Steuerung, Übertemperatur-Alarm, Übertemperatur-Auslöseschutz, sowie die lokale Anzeige und Fernübertragung von Temperaturdaten.
Bei Trockentransformatoren ohne Isolieröl als Wärmeableitungsmedium ist die Wicklungstemperatur der direkteste und kritischste Parameter zur Beurteilung des Betriebszustands. Sobald die Wicklungstemperatur die Obergrenze des Isolationsgrades überschreitet, wird die Alterung des Isolationsmaterials exponentiell beschleunigt und in schwerwiegenden Fällen sogar die Verbrennung der Wicklung ausgelöst. Daher ist der Temperaturregler für Trockentransformatoren kein optionales Zubehör, sondern eine wesentliche Sicherheitseinrichtung.
Zweitens, was sind die Hauptfunktionen des Trockentransformator-Thermostats?

Die verschiedenen Thermostatmodelle haben zusätzlich zu den Grundfunktionen verschiedene erweiterte Konfigurationen, und das Verständnis der Bedeutung der einzelnen Funktionen ist eine Voraussetzung für die richtige Auswahl. Nachfolgend finden Sie eine Beschreibung der wichtigsten Funktionsmodule:
Dreiphasige Stromkreisanzeige und Maximalwertanzeige
Der Thermostat zeigt die Echtzeit-Temperaturen der Phasen A, B und C nacheinander an und kann so umgeschaltet werden, dass der höchste Temperaturwert der aktuellen drei Phasen angezeigt wird. Das Betriebs- und Wartungspersonal kann den Temperaturstatus des gefährlichsten Punktes direkt über das Bedienfeld ablesen, ohne Phase für Phase prüfen zu müssen.
Automatische/manuelle Start/Stopp-Steuerung der Ventilatoren
Wenn die Temperatur der Wicklung den eingestellten Schwellenwert für den Start des Lüfters erreicht, gibt der Temperaturregler automatisch ein Signal zum Starten des Lüfters aus; die Temperatur sinkt auf den Abschaltschwellenwert und schaltet dann automatisch ab. Gleichzeitig unterstützt er den manuellen Start-Stopp, was für die Fehlersuche und den Notbetrieb praktisch ist.
Übertemperaturalarm und Übertemperaturabschaltung
Wenn die Temperatur den eingestellten Alarmwert überschreitet, löst der Temperaturregler einen Ton- und Lichtalarm aus und fordert das Betriebs- und Wartungspersonal auf, darauf zu achten; wenn die Temperatur über den eingestellten Auslösewert hinaus ansteigt, gibt der Temperaturregler ein Auslösesignal aus, das die Unterbrechung des Schutzschalters auslöst, der die Stromversorgung des Transformators unterbricht und die Anlage vor schwereren Schäden schützt. Alarm- und Auslösetemperaturwert können unabhängig voneinander eingestellt werden.
Störungsalarm (Fühlerunterbrechung/Kurzschlusserkennung)
Wenn der Temperatursensor abgeklemmt oder kurzgeschlossen wird, kann der Thermostat automatisch einen Fehleralarm auslösen, um blinde Flecken und Fehlbedienungen aufgrund von Sensorausfällen zu vermeiden.
"Blackbox"-Funktion
Der Thermostat verfügt über eine integrierte Funktion zur Aufzeichnung historischer Daten, mit der die Temperaturspitzen und Alarmereignisse der letzten Zeit gespeichert werden können. Nach dem Auftreten von Anomalien kann das Wartungspersonal durch Abfrage der Blackbox-Daten den Temperaturänderungsprozess vor dem Unfall wiederherstellen, was die Grundlage für die Fehleranalyse bildet.
Zeitgesteuerte Erregungsfunktion für Gebläse
Für langfristige geringe Belastung Betrieb, Lüfter selten automatischen Start des Transformators, kann der Thermostat automatisch starten Sie den Lüfter regelmäßig für einen kurzen Zeitraum, um den Lüfter durch langfristige Stillstand durch Korrosion Lager Verklemmen verursacht zu verhindern, um sicherzustellen, dass der Lüfter in der realen Notwendigkeit, in der Lage sein, normal zu arbeiten.
Simulation Testfunktion
Er kann die Alarmauslösung ohne tatsächliche Erwärmung simulieren und wird in der Installations- und Inbetriebnahmephase verwendet, um zu überprüfen, ob die Verdrahtung korrekt und der Alarmkreislauf reibungslos funktioniert.
Digitale Kompensationsfunktion
Bei Messabweichungen, die durch individuelle Unterschiede bei verschiedenen Sensoren oder Einbaulagen verursacht werden, können digitale Korrekturen über Softwareparameter vorgenommen werden, um die Messgenauigkeit zu verbessern.
Drittens: Wofür stehen die Suffixe der Thermostatmodelle?

Im Falle der Inotera BWDK-S201-Serie beispielsweise sind die Buchstaben des Funktionszusatzes in der Modellnummer der Schlüssel zur Unterscheidung der Konfiguration jedes Modells. Das Verständnis der Bedeutung dieser Buchstaben ist eine Abkürzung, um die Auswahl schnell zu vervollständigen.
| Modellnummer | Funktionelle Beschreibung | Anwendbare Szenarien |
|---|---|---|
| BWDK-S201D | Standard-Basistyp: dreiphasige Stromkreisanzeige, automatische/manuelle Lüftersteuerung, Übertemperaturalarm, Übertemperaturauslöser, Störungsalarm, Blackbox, Zeitsteuerung der Lüfter, analoger Test, digitale Kompensation, Alarm beim Öffnen der Schranktür | Allgemeine Anwendungen, bei denen keine Fernübertragung oder ein Analogausgang erforderlich ist |
| BWDK-S201E | Erweitert das Modell D um drei oder vier unabhängige analoge 4-20mA Stromausgänge. | Wenn Temperatursignale an eine SPS, ein DCS oder ein Versandsystem angeschlossen werden müssen. |
| BWDK-S201F | Erweitert das Modell D um die serielle Kommunikation RS485/RS232. | Muss mit SCADA, intelligenter Betriebs- und Wartungsplattform verbunden werden oder Modbus-Protokollsystem unterstützen. |
| BWDK-S201G | Fügen Sie auf der Grundlage des D-Typs eine Möglichkeit zur Messung und Regelung der Umgebungstemperatur des Maschinenraums hinzu. | Wenn die Umgebungstemperatur des Transformatorenraums gleichzeitig überwacht werden muss |
| BWDK-S201I | Fügen Sie auf der Grundlage des D-Typs eine Transformatorenkerntemperaturmessung und einen Alarm hinzu. | Wenn eine unabhängige Überwachung der Kerntemperatur erforderlich ist |
| BWDK-S201EF | Gleichzeitiger 4-20mA Analogausgang (E) und RS485 Kommunikationsfunktion (F) | Integrierte Systeme, die sowohl analogen Zugang als auch digitale Kommunikation erfordern |
Die Funktionscodes sind frei kombinierbar, z.B. EFG mit Analogausgang, Kommunikation und Umgebungstemperaturüberwachung. Für spezielle Anforderungen wie Ethernet-Kommunikation, Profibus, faseroptische Temperaturmessung, etc. kann der Hersteller auch für eine kundenspezifische Entwicklung kontaktiert werden.
Viertens: Wie wählt man das richtige Modell entsprechend dem tatsächlichen Bedarf?
Die Kernlogik der Auswahl ist: zuerst die grundlegenden Anforderungen bestimmen und dann jedes Element entsprechend der erweiterten Funktionalität ankreuzen. Im Folgenden werden einige typische Szenarien von Auswahlempfehlungen beschrieben:
Szenario 1: Gewöhnlicher Stromverteilungsraum in der Fabrik, kein Zugang zum Überwachungssystem erforderlich
选 BWDK-S201DDas Standard-Basismodell deckt bereits alle Schutz- und Kontrollfunktionen ohne zusätzliche Erweiterungen ab und bietet das beste Preis-/Leistungsverhältnis.
Szenario 2: Die Temperaturdaten müssen mit dem SPS- oder DCS-System der Anlage verbunden werden.
选 BWDK-S201EDer analoge 4-20mA-Ausgang kann direkt an die meisten analogen SPS-Eingangsmodule angeschlossen werden, ohne dass eine zusätzliche Wandlerausrüstung erforderlich ist.
Szenario 3: Das Umspannwerk muss an eine intelligente O&M-Plattform oder ein Dispatch-System (Modbus-Protokoll) angeschlossen werden.
选 BWDK-S201FDie RS485-Kommunikationsschnittstelle unterstützt das Modbus RTU-Protokoll, das direkt mit den gängigen SCADA- und intelligenten Betriebs- und Wartungssystemen verbunden werden kann.
Szenario 4: Unbeaufsichtigte Unterstation, sowohl analoge als auch digitale Kommunikation Zweikanalausgänge erforderlich
选 BWDK-S201EFDie beiden Signalausgänge koexistieren nebeneinander und können von der lokalen SPS erfasst und vom Fernsteuerungssystem gelesen werden, wodurch die redundante Konfiguration zuverlässiger wird.
Szenario 5: Zusätzliche Überwachung der Kerntemperatur erforderlich
enthalten nur I Funktionscode-Modelle auf der Grundlage der dreiphasigen Wicklungstemperaturüberwachung erhöhen die Kerntemperatur unabhängigen Überwachungskanal, geeignet für Transformatoren mit großer Kapazität oder hohe Last Gelegenheiten, die empfindlich auf Kernheizung sind.
V. BWDK-S201 Technische Hauptparameter

Nachfolgend finden Sie die wichtigsten technischen Daten der Thermostate der Serie BWDK-S201 von Inotera als Referenz für die Auswahl und das technische Design:
| Parameter-Elemente | Parameterwert |
|---|---|
| Betriebsspannung | AC 220V (+10%, -15%) |
| Betriebsfrequenz | 50Hz oder 60Hz (±2Hz) |
| Temperaturmessbereich | -30.0℃~+240.0℃ |
| Messgenauigkeit | ±1%FS (Thermostat Klasse 0,5, Fühler Klasse B) |
| Auflösung der Anzeige | 0.1°C |
| Leistung der Ventilatoren | 9A / 250VAC |
| Kontrolle der Ausgangsleistung | 5A / 250VAC; 5A / 30VDC (ohmsch) |
| Leistungsaufnahme des Thermostats | ≤8W |
| Umgebungstemperatur | -20°C ~ +55°C |
| Feuchtigkeit der Umgebung | <95% (25°C) |
| Äußere Abmessungen | 160mm × 80mm × 120mm |
| Panel-Ausschnitt Größe | 153mm × 77mm |
| Produktionsstandard | JB/T 7631-2016 "Elektronischer Temperaturregler für Transformatoren" Industriestandard |
| Zertifizierungsstandards | Zertifizierung des internationalen Qualitätsmanagementsystems nach ISO 9001:2016 |
| Normen zur elektromagnetischen Verträglichkeit | IEC 61000-4:1995; GB/T 17626-2008 |
Sechs, Thermostat-Installation und Verkabelung müssen auf was achten?

Die Installation und Verkabelung des Thermostats ist der kritischste Teil vor der Inbetriebnahme und auch der fehleranfälligste. Im Folgenden sind die wichtigsten Vorsichtsmaßnahmen aufgeführt:
Einrichtung
BWDK-S201 ist für den Einbau in die Schalttafel geeignet. Öffnen Sie die Öffnungen in der Schalttafel des Transformatorenkastens oder des Schaltkastens entsprechend der Lochgröße (153 mm × 77 mm), schieben Sie den Thermostat von vorne hinein und befestigen Sie ihn mit den mitgelieferten Clips oder Montagewinkeln. Stellen Sie nach der Installation sicher, dass die Platte fest sitzt und nicht locker ist.
Sensorverkabelung
Dreiphasen-Wicklung PT100 Sensor-Terminals sind in der Regel als A, B, C entsprechend der Sensor-Schnittstelle markiert, müssen nach der Klemme Nummer des Schaltplans an das Produkt eins nach dem anderen entsprechenden Anschluss angeschlossen werden, nicht mischen. Die Sensorleitungen sollten abgeschirmt sein und einen Abstand zu starken elektrischen Leitungen haben, um elektromagnetische Störungen zu vermeiden, die die Messgenauigkeit beeinträchtigen.
Verdrahtung des Gebläsesteuerkreises
Die Lüfterausgangsklemmen haben eine Kapazität von 9A/250VAC und können Kühlgebläse mit Nennströmen innerhalb dieses Bereichs direkt antreiben. Wenn die Leistung des Lüfters größer ist, muss die Antriebskapazität über das AC-Schütz erweitert werden. Der Thermostat liefert nur Steuersignale und führt nicht direkt den Hauptstrom des Lüfters.
Verdrahtung der Alarm- und Auslöseschaltung
Der Übertemperaturalarm und der Übertemperaturauslöser entsprechen unabhängigen Relaisausgangskontakten, und die Verdrahtung sollte die Verwendung von Schließern (NO) und Öffnern (NC) unterscheiden. Der Auslösestromkreis ist in der Regel mit dem Arbeitsstromauslöser des Leistungsschalters verbunden. Stellen Sie sicher, dass die Polarität und die Schaltungslogik korrekt sind, bevor Sie den Test einschalten.
4-20mA und RS485 Erweiterte Funktionsverdrahtung
Bei der Verdrahtung der RS485-Kommunikation ist auf die Polarität der A/B-Signalleitung zu achten, und es wird empfohlen, einen 120 Ω-Abschlusswiderstand am Ende des Busses hinzuzufügen. Wenn mehrere Geräte miteinander vernetzt sind, muss jedes Gerät eine eindeutige Kommunikationsadresse einrichten, um Adressenkonflikte zu vermeiden, die zu Kommunikationsfehlern führen.
Überprüfung vor der Inbetriebnahme
Sobald die Verdrahtung abgeschlossen ist, verwenden Sie den ThermostatschalterSimulation TestfunktionÜberprüfen Sie nacheinander, ob die Schaltkreise für den Start/Stopp des Lüfters, den Alarmausgang und den Auslöseausgang normal funktionieren, und bestätigen Sie, dass kein Fehler vorliegt, bevor Sie das Gerät offiziell in Betrieb nehmen. Überspringen Sie die Fehlerbehebungsschritte nicht direkt bei der Inbetriebnahme, um zu vermeiden, dass ein echter Überhitzungsunfall nur durch einen Verdrahtungsfehler verursacht wird.
Sieben, der Thermostat gemeinsame Fehler und Verarbeitungsmethoden
| Störungserscheinung | Mögliche Ursachen | Empfehlungen zur Handhabung |
|---|---|---|
| Keine Anzeige oder abnormale Anzeige | Abnormale Versorgungsspannung, loses Netzkabel | Überprüfen Sie den 220-V-Wechselstromkreis und stellen Sie sicher, dass das Netzkabel fest angeschlossen ist. |
| Zeigt die Alarme "Getrennt" oder "Störung" an | PT100-Sensor Drahtbruch oder schlechter Kontakt | Prüfen Sie, ob die Sensorklemmen locker sind, messen Sie mit einem Multimeter, ob der Sensorwiderstand normal ist (ca. 100Ω bei 0℃). |
| Die Temperaturanzeige ist deutlich zu hoch oder zu niedrig | Die Sensoren sind in der falschen Position montiert, haben schlechten Kontakt oder müssen digital kompensiert werden | Prüfen Sie, ob der Sensor nicht fest an der Wicklung anliegt und korrigieren Sie dies mit Hilfe der digitalen Kompensationsfunktion. |
| Gebläse startet nicht | Unterbrechung des Gebläsesteuerkreises, Ausfall des Schützes oder Unterschreitung der Einschaltschwelle der Temperatur | Verwenden Sie die analoge Testfunktion, um die Auslösung des Ventilatorausgangs zu erzwingen, um den Status des Steuerkreises und des Schützes zu überprüfen. |
| Übertemperaturalarm, aber keine Auslösung | Falsch verdrahtete Auslösekreise oder hohe Auslösetemperatur-Einstellungen. | Überprüfen Sie die Verdrahtung des Auslösekreises und stellen Sie sicher, dass die Auslösetemperatur angemessen eingestellt ist. |
| Keine Daten für die RS485-Kommunikation | Kommunikationsadressenkonflikt, falsche Baudrate oder vertauschte A/B-Polarität. | Überprüfen Sie die Kommunikationsadresse, die Baudrateneinstellung, die Polarität der A/B-Leitung und fügen Sie einen Abschlusswiderstand am Ende hinzu. |
Acht, warum Inotera Trockentransformator-Thermostat wählen?
Die Inotonda BWDK-S201 Serie von Temperaturreglern für Trockentransformatoren wird unabhängig entwickelt und produziert in strikter Übereinstimmung mit den JB/T 7631-2016 Industriestandards, hat die ISO 9001:2016 Qualitätsmanagement-Zertifizierung erhalten und hat eine große Anzahl von Anwendungsfällen in vielen inländischen Transformatorenherstellern und Energietechnikprojekten gesammelt.
Umfassende Funktionsabdeckung und flexible Modellkombination
Vom Basistyp D bis zum erweiterten Typ mit Kommunikation, Analog- und Kerntemperatur sind die Funktionscodes frei kombinierbar, so dass der Anwender genau den tatsächlichen Anforderungen entsprechen kann, ohne für nicht benötigte Funktionen zu bezahlen oder die Integration des Systems durch fehlende Funktionen zu beeinträchtigen.
Unterstützung bei der Anpassung an besondere Bedürfnisse
Für Projekte mit speziellen Anforderungen wie z.B. Ethernet-Kommunikation, Profibus, faseroptische Temperaturmessung, mehrkanalige Temperaturerfassung, etc. bietet INNOTEC kundenspezifische Entwicklungsdienstleistungen an, um die Funktionalität auf Basis der Standardprodukte zu erweitern und den Projektrealisierungszyklus zu verkürzen.
Komplette unterstützende Produkte, Lieferung aus einer Hand
Inotera bietet auch passende Trockentransformator-Kühlgebläse (GFDD oben blasend Typ, GFD seitlich blasend Typ), PHM 300U intelligentes Überwachungsgerät und andere Reihe von Produkten, Thermostat und Ventilator, Überwachungssystem kann als ein ganzes Paket gekauft werden, um die Kosten für die Koordination der Kommunikation zwischen mehreren Parteien zu reduzieren.
Wenn Sie einen Thermostat für einen Trockentransformator auswählen, wenden Sie sich bitte an Innotrans. Geben Sie die Transformatorleistung, die Spannungshöhe und die Anforderungen an die Schnittstelle des Überwachungssystems an, dann erhalten Sie eine professionelle Auswahlberatung und ein Angebot.
Erklärung über die Ablehnung oder Einschränkung der Verantwortung
Der Inhalt dieses Artikels ist nur für allgemeine Referenz, zielt darauf ab, die Trocken-Transformator Thermostat Auswahl Ideen, funktionale Beschreibung und Verdrahtung Punkte einzuführen, stellt nicht die einzige Grundlage für jede Projektdurchführung oder Beschaffung Entscheidungen. Die technischen Parameter, die in diesem Artikel auf der offiziellen Produktseite von InnoTech angegeben sind, sind maßgebend, die tatsächlichen Spezifikationen können aufgrund von Produktchargen oder kundenspezifischen Anforderungen abweichen. Die Installation und Verdrahtung des Thermostats muss von qualifizierten Elektrofachkräften vorgenommen werden, wobei die beiliegenden Anleitungen maßgebend sind. Der Autor und der Herausgeber dieses Artikels haften nicht für direkte oder indirekte Schäden, die aus der Bezugnahme auf den Inhalt dieses Artikels entstehen.








