{"id":10703,"date":"2019-06-13T06:29:00","date_gmt":"2019-06-13T06:29:00","guid":{"rendered":"https:\/\/circutorweb.atic.blue\/?p=501"},"modified":"2019-06-13T06:29:00","modified_gmt":"2019-06-13T06:29:00","slug":"ist-jede-batterie-mit-filtern-gueltig-um-blindleistung-in-netzen-mit-oberschwingungen-auszugleichen","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/circutor.com\/de\/uncategorized\/ist-jede-batterie-mit-filtern-gueltig-um-blindleistung-in-netzen-mit-oberschwingungen-auszugleichen\/","title":{"rendered":"Ist jede batterie mit filtern g\u00fcltig, um blindleistung in netzen mit oberschwingungen auszugleichen?"},"content":{"rendered":"<h4>Die L\u00f6sung zum Ausgleich von Blindleistung in Netzen mit harmonischen Verzerrungen basiert normalerweise auf standardisierten Ger\u00e4ten. In bestimmten F\u00e4llen ist jedoch die Verwendung spezieller Ger\u00e4te erforderlich.<\/h4>\n<h5>Kondensatorb\u00e4nke mit Sperrfiltern<\/h5>\n<div class=\"features-container\">\n<div class=\"feature-warp\">\n<div class=\"feature\">\n<p>Die Besonderheit der Kompensation von Blindleistung in Netzen, die sowohl in Bezug auf Spannung als auch in Bezug auf Strom erhebliche harmonische Verzerrungen aufweisen, wird von den Verantwortlichen f\u00fcr die Verschreibung der Kondensatorb\u00e4nke, die f\u00fcr jede elektrische Installation geeignet sind, immer deutlicher.<\/p>\n<p>Im Allgemeinen nehmen die meisten Hersteller von automatischen Kompensationsanlagen Ger\u00e4te in ihren Katalog auf, die f\u00fcr den Einsatz in Netzen mit harmonischen Verzerrungen eines bestimmten Pegels ausgelegt sind. Insbesondere CIRCUTOR bietet ein komplettes Sortiment an automatischen Kompensationsanlagen mit Sch\u00fctz- und Thyristorbetrieb sowie festen Kompensationsgruppen mit Sperrfiltern (auch Verstimmungsfilter genannt) mit einer Abstimmung von 189 Hz (in 50 Hz Netzen), entsprechend einem \u00dcberspannungsfaktor von p = 7%.<\/p>\n<p>Diese Einstellung von 189 Hz ist der von CIRCUTOR gew\u00e4hlte Standard, da er eine angemessene und effektive L\u00f6sung f\u00fcr die gro\u00dfe Mehrheit der Installationen bietet, bei denen eine Batterie mit Sperrfiltern erforderlich ist, die f\u00fcr Oberschwingungen der Ordnung 5 (250 Hz) geeignet ist in Netzen mit 50 Hz) oder h\u00f6her, die normalerweise durch die h\u00e4ufigsten Quellen von Oberschwingungsstr\u00f6men erzeugt werden, d.h. dreiphasige Lasten, die an ihrem Eingang mit einer 6-Puls Gleichrichterbr\u00fccke ausgestattet sind: Drehzahl- oder Frequenzregler, AC\/DC-Gleichrichter, Induktions\u00f6fen, &#8230;.<\/p>\n<\/p><\/div><\/div>\n<div class=\"feature-warp\">\n<div class=\"feature\">\n<p>F\u00fcr den weitaus selteneren Fall mit Vorherrschen von Oberschwingungen der Ordnung 3 (150 Hz in 50-Hz Netzen) ist der Einbau von auf 134 Hz abgestimmten Sperrfiltern optional m\u00f6glich (\u00dcberspannungsfaktor von p = 14%).<\/p>\n<ul style=\"list-style-type: square;\">\n<li>Bedeutet diese Standarisierung dann bei der 189-Hz-Resonanzfrequenz, dass die Wahl der Kondensatorbank einfach durch Auswahl der ben\u00f6tigten Leistung zwischen den Standardmodellen erfolgen sollte?<br \/><strong>Die Antwort lautet einfach: Nein.<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li>Gibt es dann einen Fehler, wenn Sie diese Frequenz von 189 Hz als Standard gew\u00e4hlt haben? <br \/><strong>Die Antwort lautet wiedermal einfach: Nein.<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>&nbsp;<\/strong><\/p>\n<table align=\"center\" style=\"background-color: #f7f7f7; width: 100%;\" cellpadding=\"10\">\n<tbody>\n<tr>\n<td>\n<h3 style=\"text-align: center;\"><strong>Wo liegt dann das Problem?<\/strong><\/h3>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table><\/div><\/div><\/div>\n<hr \/>\n<h5>Typologie elektrischer Netze<\/h5>\n<div class=\"features-container\">\n<div class=\"feature-warp\">\n<div class=\"feature\">\n<p>Die Beantwortung dieser Frage erfordert eine kurze \u00dcberpr\u00fcfung der Funktionsweise der Sperrfilter. Betrachten wir den Impedanz-Frequenz Graphen einer mit p = 7% eingestellten Reaktanz-Kondensator Reihe (Abb. 1), wir sehen, dass es die niedrigste Impedanz bei 189 Hz bietet und die Impedanz auf beiden Seiten allm\u00e4hlich ansteigt, mit der Besonderheit, dass die Impedanz bei Frequenzen unter 189 Hz kapazitiv und f\u00fcr h\u00f6here Frequenzen induktiv ist.<\/p>\n<h5>&#8220;Es ist genau dieser induktive Charakter vor den Oberschwingungsfrequenzen der Ordnung 5 oder h\u00f6her, der das Auftreten eines Resonanzph\u00e4nomens bei jeder dieser Frequenzen vermeidet.&#8221;<\/h5>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Es ist aber auch ein Schl\u00fcsselparameter f\u00fcr die korrekte Funktion des Sperrfilters, der Wert dieser Impedanz bei den verschiedenen Oberschwingungsfrequenzen sowie der Wert der Kurzschlussimpedanz am Verbindungspunkt der Batterie zum Netz (Xcc in PCC).<\/p>\n<\/p><\/div><\/div>\n<div class=\"feature-warp\">\n<div class=\"feature\">\n<p style=\"text-align: center;\"><span style=\"font-size: 8pt;\"><img loading=\"lazy\" class=\" size-full wp-image-490\" src=\"https:\/\/circutorweb.atic.blue\/wp-content\/uploads\/2019\/06\/FD-reactiva-armonicos-fig1.jpg\" alt=\"Abb. 1 Frequenzgang eines Sperrfilters mit p = 7% (189 Hz)\" width=\"80%\" height=\"NaN\" \/><\/span><br \/><span style=\"font-size: 8pt;\"><em>Abb. 1 Frequenzgang eines Sperrfilters mit p = 7% (189 Hz)<\/em><\/span><\/p>\n<\/p><\/div><\/div><\/div>\n<div class=\"features-container\">\n<div class=\"feature-warp\">\n<div class=\"feature\">\n<p>In einem Netz, das mit einem Sperrfilter ausgestattet ist, mit einem einadrigen Diagramm \u00e4quivalent zur Darstellung in Abb. 2, ist es \u00fcblich, dass die Kurzschlussimpedanz (Xcc) am Verbindungspunkt der Batterie zum Netz (PCC) signifikant niedriger ist als die Impedanz jeder Stufe der Kondensatorbank, sodass die Absorption, durch die f\u00fcr jeden Schritt der durch das Netz flie\u00dfenden Oberschwingungsstr\u00f6me im Vergleich, zu dem relativ niedrigen sein muss, der in Richtung des Netzes flie\u00dft, da dies der Pfad mit der geringsten Impedanz ist.<\/p>\n<p>Die Situation kann sich jedoch bei Netzen \u00e4ndern, in denen der Xcc-Wert hoch ist, d.h. bei Netzen, in denen die Kurzschlussleistung (Scc) in der PCC niedrig ist. Diese Art von Netzen werden auch als weiche Netze bezeichnet.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><img class=\" size-full wp-image-491\" src=\"https:\/\/circutorweb.atic.blue\/wp-content\/uploads\/2019\/06\/FD-reactiva-armonicos-fig2.jpg\" alt=\"Abb. 2 Einadriges Diagramm und \u00e4quivalente Darstellung einer mit einem Sperrfilter ausgestatteten Anlage\" width=\"100%\" \/><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><span style=\"font-size: 8pt;\"><em>Abb. 2 Einadriges Diagramm und \u00e4quivalente Darstellung einer mit einem Sperrfilter ausgestatteten Anlage<\/em><\/span><\/p>\n<\/p><\/div><\/div>\n<div class=\"feature-warp\">\n<div class=\"feature\">\n<p>Installationen, die f\u00fcr diese Situation anf\u00e4llig sein k\u00f6nnen, sind solche, bei denen die Kurzschlussleistung im Hochspannungsverteilungsnetz zum Zeitpunkt der Kopplung des Niederspannungsnetzes niedrig ist, oder sie werden von einem Leistungstransformator mit einem Wert versorgt des Faktors K (Oberschwingungs-\u00dcberlastungsfaktor) ist standardm\u00e4\u00dfig nicht f\u00fcr den Oberschwingungsgehalt der von ihm versorgten Lasten geeignet, oder es gibt lange Kabelstrecken zwischen dem Transformatorausgang und dem PCC von der Batterie zum Netz, was eine hohe Impedanz in diesem Abschnitt einbezieht.<\/p>\n<p>In diesen F\u00e4llen tritt am h\u00e4ufigsten ein Anstieg der Oberschwingungsstr\u00f6me auf, die durch die Stufen der Kondensatorbank absorbiert werden. Diese Erh\u00f6hung kann in einigen F\u00e4llen sehr wichtig sein, die Kondensatoren und Reaktanzen, aus denen jeder Sperrfilter besteht, stark zu \u00fcberlasten und insbesondere bei Kondensatoren deren Verschlechterung beschleunigen, normalerweise in Form einer Verringerung der Kapazit\u00e4t. Diese Abnahme der Kapazit\u00e4t erh\u00f6ht sogar die Absorption von Oberschwingungsstr\u00f6men, wie es sich aus der Formel zur Bestimmung der Resonanzfrequenz gefolgert werden kann (Abb. 1) eine Verringerung der Kapazit\u00e4t bedeutet eine Erh\u00f6hung der Frequenzabstimmung, sodass diese noch n\u00e4her an den im Netz vorhandenen Oberschwingungsfrequenzen liegt (denken Sie daran, dass diese im Allgemeinen in der Gr\u00f6\u00dfenordnung von 5 liegen), wodurch die Impedanz verringert wird auf diese Frequenz und folglich Erh\u00f6hen des Stromverbrauchs dieser Anordnung. Mit anderen Worten gesagt, der verstimmte Filter hat ein \u00e4hnliches Verhalten wie ein abgestimmter Filter oder ein Absorptionsfilter.<\/p>\n<p>Da er jedoch nicht f\u00fcr eine solche Verwendung ausgelegt ist, wird seine Kapazit\u00e4t \u00fcberschritten, was seine Verschlechterung verursacht.<\/p>\n<p>Hinzu kommt, dass Netze mit niedrigen Scc-Werten dazu neigen, im Falle eines starken Umlaufs von Oberschwingungsstr\u00f6men ein hohes Ma\u00df an harmonischen Verzerrung (THD (U)) zu zeigen, was ein weiteres Element voraussetzt, dass zur Erh\u00f6hung des von den Kondensatoren aufgenommenen Oberschwingungsstroms beitr\u00e4gt.<\/p>\n<p>Kurz gesagt, eine L\u00f6sung, mit der verhindert werden soll, dass eine Kondensatorbank installiert wird, die sich auf das Netz auswirkt und wiederum durch das Vorhandensein von Oberschwingungen im Netz beeintr\u00e4chtigt, folglich zweifellos problematisch, sowohl auf technischer als auch auf kommerzieller Ebene.<\/p>\n<\/p><\/div><\/div><\/div>\n<h5>Spezielle L\u00f6sungen die angewendet werden k\u00f6nnen<\/h5>\n<div class=\"features-container\">\n<div class=\"feature-warp\">\n<div class=\"feature\">\n<p>Welche Option k\u00f6nnen wir zum Zeitpunkt des Vorschlags zum Blindleistungsausgleich mittels einer Batterie mit Sperrfiltern in dieser Art von Anlagen in Betracht ziehen?<\/p>\n<p>Der erste Punkt w\u00e4re nat\u00fcrlich zu bestimmen, ob die zu ausgleichenden Anlagen dem dargelegtem Typ entspricht oder nicht, d.h. ein weiches Netz. Leider gibt es keine unfehlbare und einfache Methode, aber es gibt eine Reihe von Bedingungen, die uns zu einer einigerma\u00dfen erfolgreichen Entscheidung verhelfen k\u00f6nnen. Die wichtigsten sind im Folgenden genannt:<\/p>\n<ul>\n<li>Der Wert der Spannung zwischen leer (ohne Last) und Volllastbedingungen nimmt merklich ab und der Grad der harmonischen Verzerrung des Stroms (THD (I)) betr\u00e4gt unter Volllastbedingungen mehr als 15%.<\/li>\n<li>Der Pegel der harmonischen Verzerrung in der Spannung (THD (U)) an dem Punkt, an dem die Kondensatorbank angeschlossen wird, ist unter Vakuumbedingungen der Anlage gr\u00f6\u00dfer als 3%.<\/li>\n<li>Der Pegel der harmonischen Verzerrung in der Spannung (THD (U)) an dem Punkt, an dem die Kondensatorbank angeschlossen wird, ist unter normalen Lastbedingungen der Anlage gr\u00f6\u00dfer als 6%.<\/li>\n<\/ul>\n<p>F\u00fcr den Fall, dass eine oder mehrere der oben genannten Situationen sich ergeben, ist es sehr ratsam, eine Kondensatorbank vorzuschreiben, die mit Sperrfiltern ausgestattet ist, deren Abstimmung von der Standardeinstellung von 189 Hz abweicht (dies wird nat\u00fcrlich immer vorausgesetzt in Netzen mit Oberschwingungen in der Gr\u00f6\u00dfenordnung von 5 oder h\u00f6her).<\/p>\n<\/p><\/div><\/div>\n<div class=\"feature-warp\">\n<div class=\"feature\">\n<p><strong>Welche Abstimmung wird dann empfohlen?<\/strong><\/p>\n<p>CIRCUTOR schl\u00e4gt f\u00fcr diese F\u00e4lle eine Abstimmung auf einen Wert von 170 Hz vor, der p = 8,7% entspricht und der Kondensatorbank einen hohen Schutz verleiht, wenn sie in Netzen des oben genannten Typs installiert werden.<\/p>\n<p><strong>Was erhalten wir durch diese \u00c4nderung der Abstimmung? <\/strong><\/p>\n<p>Erinnern wir uns an das Diagramm des Frequenzgangs eines Sperrfilters (Abb. 1) wird beobachtet, dass durch Verringern der Resonanzfrequenz die Impedanz, die der Filter f\u00fcr Oberschwingungen der Ordnung 5 oder h\u00f6her aufweist, erh\u00f6ht wird, weshalb wir die M\u00f6glichkeit eines hohen Verbrauchs der Oberschwingungsstr\u00f6me signifikant verringern. Diese \u00c4nderung der Einstellung geht au\u00dferdem mit der Verwendung von Spannungskondensatoren einher, deren Nennspannung h\u00f6her ist als die in den Standardfiltern mit p = 7% und deren Blindwiderstand mit einem Induktivit\u00e4tswert (mH) ebenfalls h\u00f6her ist als die Standardfilter. All dies f\u00fchrt zu einer Kondensatorbank, die mit p = 7% wesentlich robuster ist als ihre analoge Leistung.<\/p>\n<\/p><\/div><\/div><\/div>\n<h5>Fallstudie<\/h5>\n<div class=\"features-container\">\n<div class=\"feature-warp\">\n<div class=\"feature\">\n<p>Das Folgende ist ein realer Fall, in dem die Verwendung von zwei Sperrfilterbatterien mit Thyristorbetrieb und Reaktanzkondensators\u00e4tzen, die auf 170 Hz abgestimmt sind, eine perfekte Kompensation des Netzes erm\u00f6glicht und au\u00dferdem scheinbar die Versorgungsqualit\u00e4t (Spannungsqualit\u00e4t) in diesem Netz verbessert hat.<\/p>\n<p>Die Installation entspricht einer Standseilbahn in der Stadt Barcelona, deren vereinfachtes einadriges Diagramm dargestellt ist in Abb. 3.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><span style=\"font-size: 8pt;\"><img loading=\"lazy\" class=\" size-full wp-image-492\" src=\"https:\/\/circutorweb.atic.blue\/wp-content\/uploads\/2019\/06\/FD-reactiva-armonicos-fig3.jpg\" alt=\"Abb. 3 Vereinfachtes einadriges Diagramm der Installation einer Standseilbahn in der Stadt Barcelona\" width=\"597\" height=\"382\" \/><\/span><br \/><span style=\"font-size: 8pt;\"><em>Abb. 3 Vereinfachtes einadriges Diagramm der Installation einer Standseilbahn in der Stadt Barcelona<\/em><\/span><\/p>\n<\/p><\/div><\/div>\n<div class=\"feature-warp\">\n<div class=\"feature\">\n<p style=\"text-align: center;\"><span style=\"font-size: 8pt;\"><img loading=\"lazy\" class=\" size-full wp-image-493\" src=\"https:\/\/circutorweb.atic.blue\/wp-content\/uploads\/2019\/06\/FD-reactiva-armonicos-fig4.jpg\" alt=\"Abb. 4 Installation der Standseilbahn. Die Kondensatorbank ist auf dem Foto links zu sehen.\" width=\"600\" height=\"340\" \/><\/span><br \/><span style=\"font-size: 8pt;\"><em>Abb. 4 Installation der Standseilbahn. Die Kondensatorbank ist auf dem Foto links zu sehen.<\/em><\/span><\/p>\n<p>Diese Art von Einrichtung weist eindeutig eine Symptomatik auf, die der beschriebenen \u00e4hnelt, um festzustellen, ob sie f\u00fcr den Fall, dass eine Kondensatorbank mit herk\u00f6mmlichen Sperrfiltern installiert wird, problematisch ist oder nicht, da sie sich normalerweise weit entfernt von der Hochspannungsstation befindet. Sie versorgt sie mit einem Abstand zwischen dem MV \/ LV-Transformator und der Hauptlast, in diesem Fall dem Leistungsumrichter und dem Antriebsmotor, \u00fcblicherweise mehrere Meter, und mit der Existenz eines Leistungsumrichter, der genau den Grad der harmonischen Verzerrung im Strom ziemlich hoch verursacht.<\/p>\n<\/p><\/div><\/div><\/div>\n<h5>Situation vor dem Einbau der Kondensatorbank<\/h5>\n<div class=\"features-container\">\n<div class=\"feature-warp\">\n<div class=\"feature\">\n<p>Die Abb. 5 zeigt die Entwicklung der Wirkleistungen und der induktiven Blindleistung (Integrationsdauer von 1 s) in einem der beiden Transformatoren der Anlage. Die Kondensatorbank, die einem CIRCUTOR-Ger\u00e4t mit Thyristor-Betrieb von 6 x 55 kvar \/ 500 V \/ 50 Hz \/ p = 8,7% entspricht, ist abgeschaltet.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><span style=\"font-size: 8pt;\"><img loading=\"lazy\" class=\" size-full wp-image-494\" src=\"https:\/\/circutorweb.atic.blue\/wp-content\/uploads\/2019\/06\/FD-reactiva-armonicos-fig5.jpg\" alt=\"Abb. 5 Entwicklung der erzeugten dreiphasigen Wirkleistung (rot), der verbrauchten dreiphasigen Wirkleistung (gr\u00fcn) und der verbrauchten induktiven Blindleistung (lila und blau)\" width=\"600\" height=\"200\" \/><\/span><br \/><span style=\"font-size: 8pt;\"><em>Abb. 5 Entwicklung der erzeugten dreiphasigen Wirkleistung (rot), der verbrauchten dreiphasigen Wirkleistung (gr\u00fcn) und der verbrauchten induktiven Blindleistung (lila und blau)<\/em><\/span><\/p>\n<\/p><\/div><\/div>\n<div class=\"feature-warp\">\n<div class=\"feature\">\n<p>Die Abb. 6 zeigt deutlich den Einfluss des Wertes des vom Transformator gelieferten Stroms auf die Netzspannung, ein weiteres deutliches Symptom des weichen Netzes.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><span style=\"font-size: 8pt;\"><img loading=\"lazy\" class=\" size-full wp-image-495\" src=\"https:\/\/circutorweb.atic.blue\/wp-content\/uploads\/2019\/06\/FD-reactiva-armonicos-fig6.jpg\" alt=\"Abb. 6 Entwicklung der Spannung zwischen den Phasen L1 und L2 (blau) und der Stromst\u00e4rke in L1 (gr\u00fcn) am Punkt A\" width=\"600\" height=\"235\" \/><\/span><br \/><span style=\"font-size: 8pt;\"><em>Abb. 6 Entwicklung der Spannung zwischen den Phasen L1 und L2 (blau) und der Stromst\u00e4rke in L1 (gr\u00fcn) am Punkt A<\/em><\/span><\/p>\n<\/p><\/div><\/div><\/div>\n<div class=\"features-container\">\n<div class=\"feature-warp\">\n<div class=\"feature\">\n<p>Die Abb. 7 zeigt die Entwicklung der gesamten harmonischen Spannungsverzerrung THD (U), die zu Zeiten eines h\u00f6heren Stromverbrauchs durch den Leistungsumrichter signifikant hoch ist.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><span style=\"font-size: 8pt;\"><img loading=\"lazy\" class=\" size-full wp-image-496\" src=\"https:\/\/circutorweb.atic.blue\/wp-content\/uploads\/2019\/06\/FD-reactiva-armonicos-fig7.jpg\" alt=\"Abb. 7 Entwicklung der harmonischen Verzerrung der Spannung pro Phase am Punkt A\" width=\"600\" height=\"136\" \/><\/span><br \/><span style=\"font-size: 8pt;\"><em>Abb. 7 Entwicklung der harmonischen Verzerrung der Spannung pro Phase am Punkt A<\/em><\/span><\/p>\n<\/p><\/div><\/div>\n<div class=\"feature-warp\">\n<div class=\"feature\">\n<p style=\"text-align: center;\"><span style=\"font-size: 8pt;\"><img loading=\"lazy\" class=\" size-full wp-image-497\" src=\"https:\/\/circutorweb.atic.blue\/wp-content\/uploads\/2019\/06\/FD-reactiva-armonicos-fig8.jpg\" alt=\"Abb. 8 Wellenformen von Spannung und Strom bei maximalem Stromverbrauch des Umrichters\" width=\"600\" height=\"245\" \/><\/span><br \/><span style=\"font-size: 8pt;\"><em>Abb. 8 Wellenformen von Spannung und Strom bei maximalem Stromverbrauch des Umrichters<\/em><\/span><\/p>\n<\/p><\/div><\/div><\/div>\n<h5>Aktuelle Situation nach der Installation der Kondensatorbank<\/h5>\n<div class=\"features-container\">\n<div class=\"feature-warp\">\n<div class=\"feature\">\n<p>Die Abb. 9 zeigt die Entwicklung der Wirkleistungen und der induktiven Blindleistungen (Integrationsdauer von 1 s) in einem der beiden Transformatoren der Anlage. Die Kondensatorbank ist bereits in Betrieb.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><span style=\"font-size: 8pt;\"><img loading=\"lazy\" class=\" size-full wp-image-498\" src=\"https:\/\/circutorweb.atic.blue\/wp-content\/uploads\/2019\/06\/FD-reactiva-armonicos-fig9.jpg\" alt=\"Abb. 9 Entwicklung der erzeugten dreiphasigen Wirkleistung (rot), der verbrauchten dreiphasigen Wirkleistung (gr\u00fcn) und der verbrauchten induktiven Blindleistung (lila und blau)\" width=\"600\" height=\"199\" \/><\/span><br \/><span style=\"font-size: 8pt;\"><em>Abb. 9 Entwicklung der erzeugten dreiphasigen Wirkleistung (rot), der verbrauchten dreiphasigen Wirkleistung (gr\u00fcn) und der verbrauchten induktiven Blindleistung (lila und blau)<\/em><\/span><\/p>\n<\/p><\/div><\/div>\n<div class=\"feature-warp\">\n<div class=\"feature\">\n<p>Die Abb. 10 zeigt, wie die Verringerung des Stromwerts, den der Transformator liefern muss, die Schwankungen der Spannung im Netz sehr empfindlich verringert, wodurch die Versorgungsqualit\u00e4t verbessert wird.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><span style=\"font-size: 8pt;\"><img loading=\"lazy\" class=\" size-full wp-image-499\" src=\"https:\/\/circutorweb.atic.blue\/wp-content\/uploads\/2019\/06\/FD-reactiva-armonicos-fig10.jpg\" alt=\"Abb. 10 Entwicklung der Spannung zwischen den Phasen L1 und L2 (blau) und der Stromst\u00e4rke in L1 (gr\u00fcn) am Punkt A\" width=\"600\" height=\"242\" \/><\/span><br \/><span style=\"font-size: 8pt;\"><em>Abb. 10 Entwicklung der Spannung zwischen den Phasen L1 und L2 (blau) und der Stromst\u00e4rke in L1 (gr\u00fcn) am Punkt A<\/em><\/span><\/p>\n<\/p><\/div><\/div><\/div>\n<div class=\"features-container\">\n<div class=\"feature-warp\">\n<div class=\"feature\">\n<p>Die Abb. 11 zeigt die Entwicklung der gesamten harmonischen Spannungsverzerrung THD (U), wenn die Blindleistungskompensationseinrichtung in Betrieb ist. Vergleich dieser Werte mit denen von Abb. 7, ist eine merkliche Verringerung der harmonischen Verzerrungsraten in der Spannung zu beobachten (ungef\u00e4hr 40% f\u00fcr die Maximalwerte). Der Anschluss der Batterie hat eine doppelte reduzierende Wirkung auf diese Raten, eine Wirkung, die durch die Absorption eines bestimmten Prozentsatzes des vom Wandler durch die Kondensatoren erzeugten Oberschwingungsstroms verursacht wird (in diesem Fall ohne dies zu gef\u00e4hrden, da es sich um eine verst\u00e4rkte Ausr\u00fcstung f\u00fcr diese Situation handelt), die Verringerung des zwischen dem Ausgang des Leistungstransformators und dem PCC flie\u00dfenden Stroms, wodurch der Oberwellen Spannungsabfall in diesem Kabel erheblich verringert wird und die internen Verluste im Transformator verringert werden. Kurz gesagt, die Qualit\u00e4t der Netzspannung verbessert sich, obwohl sie immer noch stark verzerrt ist, auf ertr\u00e4glichere Werte, was zu einer deutlichen Verbesserung der Qualit\u00e4t der Stromversorgung in der Anlage f\u00fchrt, wodurch das Risiko von Ger\u00e4test\u00f6rungen minimiert wird.<\/p>\n<\/p><\/div><\/div>\n<div class=\"feature-warp\">\n<div class=\"feature\">\n<p style=\"text-align: center;\"><span style=\"font-size: 8pt;\"><img loading=\"lazy\" class=\" size-full wp-image-500\" src=\"https:\/\/circutorweb.atic.blue\/wp-content\/uploads\/2019\/06\/FD-reactiva-armonicos-fig11.jpg\" alt=\"Abb. 11 Entwicklung der harmonischen Verzerrung der Spannung pro Phase am Punkt A\" width=\"600\" height=\"134\" \/><\/span><br \/><span style=\"font-size: 8pt;\"><em>Abb. 11 Entwicklung der harmonischen Verzerrung der Spannung pro Phase am Punkt A<\/em><\/span><\/p>\n<\/p><\/div><\/div><\/div>\n<h4>Abschlie\u00dfende Schlussfolgerungen<\/h4>\n<p>Aus den verschiedenen Schlussfolgerungen, zu denen alle oben genannten f\u00fchren, k\u00f6nnen wir schlie\u00dflich behaupten, dass die wichtigste Empfehlung, wie \u00fcblich und nachhaltig von CIRCUTOR dargestellt wird, so weit wie m\u00f6glich eine Analyse aller erforderlichen Installationen durchzuf\u00fchren, und der Einbau einer Kondensatorbank zur Blindleistungskompensation, bei der berechtigte Zweifel an einem m\u00f6glichen Problem in Bezug auf die im Netz vorhandene harmonische Verzerrung bestehen k\u00f6nnten; Eine Analyse, die uns die notwendigen Informationen f\u00fcr die korrekte und sichere Auswahl der am besten geeigneten Ausr\u00fcstung f\u00fcr den jeweiligen Fall liefert. Denken Sie in diesem Sinne daran, dass CIRCUTOR dem Markt eine vollst\u00e4ndige Palette von Netzanalysatoren zur Verf\u00fcgung stellt, die \u00fcber die neueste und fortschrittlichste Technologie verf\u00fcgen und zusammen mit einer effektiven Datenverwaltungssoftware die Durchf\u00fchrung von Studien erm\u00f6glichen, die sich auf das in diesem Artikel dargelegte Thema beziehen.<\/p>\n<table align=\"center\" cellpadding=\"10\" style=\"background-color: #f7f7f7; width: 100%; border-color: #e6e6e6; border-width: 1px; border-style: solid;\">\n<tbody>\n<tr>\n<td>\n<h3 style=\"text-align: center;\"><strong>CIRCUTOR ist der zuverl\u00e4ssigste Verb\u00fcndete f\u00fcr alle Anforderungen im Bereich der Blindleistungskompensation und der Filterung von Oberschwingungen.<\/strong><\/h3>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<h3>Weitere Informationen:<\/h3>\n<h5><a href=\"https:\/\/docs.circutor.com\/docs\/CT_ReactivaBT_DE.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">L\u00f6sungen f\u00fcr die NiederspannungsBlindstromkompensation<\/a><\/h5>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Die L\u00f6sung zum Ausgleich von Blindleistung in Netzen mit harmonischen Verzerrungen basiert normalerweise auf standardisierten Ger\u00e4ten. 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