Systemintegratoren, Schaltschrankbauer und Elektroingenieure wissen, dass die Zuverlässigkeit einer industriellen Stromversorgung von ihren magnetischen Komponenten abhängt. Als ein führender europäischer Hersteller von industriellen Motorantrieben unvorhersehbare Feldausfälle erlebte, wurde die Ursache auf thermische Überlastung und Isolationsfehler innerhalb der Leistungsmodule zurückgeführt. Der Übeltäter? Ein schlecht optimierter high frequency transformer (Hochfrequenztransformator).
Diese Kundenfallstudie zeigt, wie die EMS-Wickelgüter-Abteilung von TPS Elektronik mit dem Kunden zusammenarbeitete, um diese Fehler zu beheben. Durch die Neukonstruktion des Spulendesigns, die Verbesserung der Isolation und die Implementierung fortschrittlicher Vergusstechniken (Overmoulding) lieferten wir eine robuste Lösung, die Ausfallzeiten eliminierte und die Markteinführung beschleunigte.
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1. Die Herausforderung: Unvorhersehbare Netzteil-Ausfälle in Motorantrieben
Unser Kunde, ein renommierter Hersteller von industriellen Automatisierungsanlagen, stand vor einem kritischen Problem. Ihre neueste Generation von Motorantrieben (motor asm) fiel bei Hochlastbetrieb aus. Rückläufer aus dem Feld zeigten, dass die Schaltnetzteile (SMPS) vorzeitig abschalteten. Für Beschaffungs- und Engineering-Teams bedeuteten diese Ausfälle verzögerte Projektzeitpläne, erhöhte Garantieansprüche und einen beschädigten Ruf.
Erste Diagnosen ergaben, dass der im Design verwendete Standard-high frequency transformer den harten dv/dt-Transienten und thermischen Zyklen, die für Industrieumgebungen typisch sind, nicht standhalten konnte. Der Kunde benötigte einen Partner, der in der Lage war, die magnetischen Komponenten nicht nur herzustellen, sondern tiefgehend zu analysieren und neu zu gestalten.

2. Ursachenanalyse von Hochfrequenztransformator-Problemen
Nach Erhalt der ausgefallenen Einheiten in unserem Werk führte das Engineering-Team von TPS Elektronik einen gründlichen Teardown und eine Fehleranalyse der coils and transformers durch.
2.1 Isolationsdurchschlag und thermische Belastung
Die primäre Ausfallursache war ein Isolationsdurchschlag. Hochfrequentes Schalten erzeugt aufgrund von Kernverlusten und dem Skin-Effekt in den Wicklungen erhebliche Wärme. Der ursprüngliche Transformator verwendete Standard-Kupferlackdraht, der unter kontinuierlicher thermischer Belastung degradierte. Sobald die Isolierung schwächer wurde, traten Windungsschlüsse auf, die zu einem katastrophalen Ausfall führten. Das Verständnis der richtigen Materialien ist entscheidend; mehr dazu erfahren Sie in unserem Ratgeber über Drahtisolierung: Materialien, Typen und Anwendungen.
2.2 Parasitäre Kapazität in Spulen und Transformatoren
Darüber hinaus führte die Wicklungsgeometrie des ursprünglichen Transformators zu einer hohen parasitären Kapazität. In Hochfrequenzanwendungen verursacht dies Ringing und Spannungsspitzen, die die Durchbruchspannung der Komponenten überschreiten. Egal, ob es sich um einen Standard-Spulenkörper oder eine komplexe toroid coil (Ringkernspule) handelt, das Management dieser parasitären Elemente ist für die EMV-Konformität und Systemstabilität unerlässlich.
3. Die TPS-Lösung: Fortschrittliches Engineering für Wickelgüter
Um diese Probleme zu lösen, schlug TPS Elektronik eine komplette Neukonstruktion der magnetischen Komponenten vor und nutzte dabei unsere Expertise für kundenspezifische Wickelgüter.
3.1 Optimierung von Ringkernspulen und Luftspulen
Wir ersetzten das traditionelle E-Kern-Design durch optimierte toroidal coils. Eine toroid coil bietet eine überlegene Eindämmung des magnetischen Flusses und reduziert elektromagnetische Interferenzen (EMI) erheblich, was für empfindliche Motorsteuerungsschaltungen von entscheidender Bedeutung ist. Für spezifische Hochfrequenz-Filterstufen integrierten wir auch kundenspezifisch gewickelte air coil (Luftspulen) Induktivitäten, um eine Kernsättigung bei Spitzenstromstößen zu verhindern. Einblicke in das Management von Magnetfeldern finden Sie in unserem Helmholtz-Spule Magnetfeld Ratgeber.

3.2 Überlegener Isolierdraht und Overmoulding-Techniken
Um thermischen Stress und mechanische Vibrationen zu bekämpfen, haben wir das Wickelmaterial auf dreifach isolierten Draht (TIW – insulating wire) aufgerüstet, der strenge Sicherheitsstandards erfüllt. Noch wichtiger ist, dass wir einen Vakuumverguss- und overmoulding-Prozess implementiert haben. Das Overmoulding kapselt den gesamten high frequency transformer in ein wärmeleitendes, flammhemmendes Harz ein. Dies verbessert nicht nur die Wärmeableitung, sondern bietet auch ultimativen Schutz vor Feuchtigkeit, Staub und Vibrationen.
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4. Integration in die Elektromontage und Motor ASM
Ein Transformator arbeitet nicht isoliert. Der letzte Schritt bestand darin, eine nahtlose Integration in die breitere electric assembly des Kunden sicherzustellen. Wir haben die Anschlüsse neu gestaltet und schützende sowie decorate wire sheathing (Kabelummantelungen) für eine klare Farbcodierung und Abriebfestigkeit verwendet. Dies stellte sicher, dass während des finalen motor asm-Prozesses im Werk des Kunden die Verbindungen narrensicher und mechanisch sicher waren.
Unser Ansatz stellt sicher, dass Komponenten nicht nur gewickelt, sondern serienreif sind. Lesen Sie mehr über unsere Fähigkeiten bei der Lieferung von serienreifen Transformatoren und dv/dt-Drosseln.
5. Ergebnisse: Erhöhte Zuverlässigkeit und Konformität
Der neu gestaltete high frequency transformer wurde strengen Tests unterzogen und entsprach internationalen Standards wie der IEC 61558 für die Sicherheit von Transformatoren. Die Ergebnisse waren sofort spürbar: Die thermische Leistung verbesserte sich um 30 %, parasitäres Ringing wurde praktisch eliminiert und die Feldausfallraten sanken auf null.

Durch die Partnerschaft mit TPS Elektronik verwandelte der Kunde einen kritischen Fehlerpunkt in einen Wettbewerbsvorteil. Ob Sie Komponenten für Industrieantriebe oder stark regulierte Sektoren benötigen, unsere Expertise passt sich Ihren Bedürfnissen an. Sehen Sie, wie wir ähnliche Strenge in unseren Dienstleistungen für medizinische Hochfrequenztransformatoren und Spulenwicklungen anwenden.


