Tramo ETV fertigt Induktoren von Weltklasse
Lieferant von Induktoren für die Industrie
Ob Sie sie Induktor, Drossel, Reaktor oder Choke nennen – es handelt sich um dasselbe: verbesserte Netzqualität. Da in diesem Bereich eine gewisse Begriffsverwirrung herrscht, nennen wir sie der Klarheit halber im folgenden Text Induktoren.
TRAMO ETV ist ein führender nordischer Anbieter von Induktoren und Störbegrenzern für die Industrie. Mit der Fertigung in Südschweden können wir kurze und schnelle Lieferzeiten anbieten. Unser breites Produktportfolio umfasst Induktoren in Größen von wenigen Kilogramm und Kilowatt bis zur Obergrenze von rund 1000 A. Zudem verfügen wir über langjährige Erfahrung sowohl mit Luft- als auch mit Flüssigkeitskühltechnik.
Die Induktoren von TRAMO ETV eignen sich hervorragend z. B. für den Betrieb mit Frequenzumrichtern (FRO-Betrieb), Motorantriebe, USV-Anlagen sowie überall dort, wo beim Ein- und Ausschalten Störungen durch zu hohe Spannungsspitzen auftreten können.
Die Induktoren von TRAMO ETV werden in Schweden gefertigt und sind stets nach den Spezifikationen des Kunden optimiert. Sie sind für den Dauerbetrieb ausgelegt und so gebaut, dass sie extrem hohen Anforderungen an die Zuverlässigkeit gerecht werden. Unsere Konstrukteure stehen Ihnen jederzeit zur Verfügung und unterstützen Sie als Kunde beratend. Wir bieten 3D-Zeichnungen, damit Sie unsere Produkte einfach in Ihre Systeme integrieren können – bereits in der Planungsphase.
Induktoren – für saubere Netzqualität
Kennzeichnend für einen Induktor ist, wie die Wicklung aus Kupferdraht um den Eisenkern variiert und angepasst werden kann. Für jede konkrete Anwendung wird der Induktor so ausgelegt, dass er die geforderten Anforderungen sowohl elektrisch als auch mechanisch erfüllt. Meist wird angestrebt, die 5. und 7. Oberwelle in Industrieanlagen zu reduzieren, in denen der Oberschwingungsanteil zu hoch ist. Dabei kann der Induktor mit verschiedenen Arten von Convertern oder drehzahlgeregelten Motoren kombiniert werden. Produkte, die Gleichstrom verwenden, enthalten häufig eine sogenannte Glättungsdrossel. Diese hilft, die Wellenform zu glätten und entfernt den letzten Anteil des Ripple-Stroms.
Induktortypen
- AC-Induktoren (auch Drossel, Reaktor, Choke genannt)
- DC-Induktoren (auch Drossel, Reaktor, Choke genannt)
- ECOchoke (mit dem einzigartigen Kernmaterial SM2 C™ – bekannt für geringe Verluste)
- Induktoren (unsere Induktoren werden zudem in mehreren Kernmaterialien ausgeführt, z. B. Ferrit-, Eisen-, Blechkern sowie nanokristallin)
- Kommutierungsdrosseln
- Glättungsdrosseln
- Filterdrosseln
- Anlaufreaktoren
- Blindleistungskompensationsdrosseln
- Luftdrosseln
Typische Einsatzbereiche
- Induktoren für mehrere Frequenzen (TRAMO ETV entwickelt und wählt Material je nach Zweck)
- Frequenzumrichter (auch Drives genannt)
- Kompressoren
- Elektromotoren
- Fahrzeugladegeräte
- Aktive Filter
- Passive Filter
- EMV-Filter
- USV-Anlagen
- Solarwechselrichter
Berechnung von Induktoren
Berechnungsleitfaden
Wenn ein Induktor strommäßig überlastet wird, passieren in erster Linie zwei Dinge:
- Der Kern geht in Sättigung
- Er wird thermisch überlastet
Ein gesättigter Kern bedeutet, dass der Induktivitätswert sinkt und bei ausreichend hohem Stromwert praktisch null wird. Ein thermisch überlasteter Induktor kann aufgrund der hohen Temperatur die Wicklung des Induktors beschädigen.
Bei einem AC-Induktor sinkt die Induktivität bei Überstrom. Bei ca. dem 1,5-Fachen des Stromwerts ist die Induktivität auf ca. 60 % gesunken.
Bei einem DC-Induktor sinkt die Induktivität bei Überstrom sehr schnell. Bereits bei ca. dem 1,3-Fachen des Stromwerts hat sich die Induktivität halbiert.
Erforderliche Werte für die Auslegung eines AC-Induktors
- Ein Stromwert (I) in Ampere
- Eine Induktivität (L) in Henry (oft in mH angegeben)
- Frequenz
- Gewünschte Eigenschaften bei möglichem Überstrom
Und falls bekannt:
- Oberschwingungsanteil des Stroms
- Einsatzbereich des Induktors
Für unsere Standardinduktoren gelten folgende Voraussetzungen
- Nennstrom in A
- 50–60 Hz Grundfrequenz
- Oberschwingungsanteil des Nennstroms:
5. Oberwelle 20 %
7. Oberwelle 14 %
Die Induktivität beginnt beim Nennstrom zu fallen und ist bei dem 1,2-Fachen des Stromwerts um ca. 10 % gefallen.

