Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Spannungsanhebung durch Blindleistung


von Maxil (Gast)


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Hallo,

ich verstehe leider nicht, warum man durch Einspeisen von Blindleistung 
(z.B. durch eine PV-Anlage) in ein Stromnetz eine Spannungsanhebung 
erreicht? Ich hätte gedacht, dass das nur zu einer Phasenverschiebung 
zwischen Strom und Spannung führt... Besonders soll die Spannung wohl in 
einem Hochspannungsnetz ansteigen...

Wäre toll wenn da jemand mehr dazu weiss!

Gruß Maxil

von U. B. (Gast)


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Betrachtung:

Angenommen, die speisende Netz-Impedanz sei induktiv ( Freileitung, 
Trandformator ... ).
Schliesst man dann "am Ende" einen Kondensator an, hat man ggf. schon 
diese Überhöhung, theoretisch sogar Resonanz ( selten ).
Ein Wechselrichter kann nun so betrieben werden, dass er einen solchen 
Kondensator quasi "nachbildet" und sich elektrisch genauso verhält.

von Maxil (Gast)


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Warum habe ich dann eine Spannungserhöhung? Findet durch den Kondensator 
nicht eine entgegengesetzte Phasenverschiebung statt?

von U. B. (Gast)


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Spannungsteilerregel:

Gegeben: speisendes Netz mit Spannung U(0) und ohmsch/induktiver 
Innenimpedanz => R und XL = ωL

Zu berechnen: U = Spannung am Ende

1) Abschluss ohne Kondensator:

U = U(0)

2) Abschluss mit Kondensator, Impedanz Xc = 1/(ωC)

U = U(0)* Xc / √[ R² + ( XL - Xc )²]

von Maxil (Gast)


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Danke für die Antwort, aber leider versteh ich die Formeln nicht... 
Kannst du es bitte nochmal erklären?

Erhöht sich die Spannung erst, wenn man die Blindleistung durch den 
Kondensator kompensiert? Ich denk das gibt nur eine 
Phasenverschiebung... warum ändert sich so die Amplitude der Spannung?

von Zac Hobson (Gast)


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Wenn das Netz am Einspeisepunkt induktiv ist, dann hat es schon weniger 
Spannung als es sollte. Wnn man nun diese Blindleistung kompensiert, 
bekommt man mehr Spannung.

von U. B. (Gast)


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>> nochmal erklären?

2) Abschluss mit Kondensator, Impedanz Xc = 1/(ωC)

U = U(0)* Xc / √[ R² + ( XL - Xc )²]

Wenn R "klein" ist, hat man praktisch:

U = U(0)* Xc / |Xc - XL|      und dann ist U > U(0)


> Wenn das Netz am Einspeisepunkt induktiv ist, dann hat es schon weniger
> Spannung als es sollte.

Bei Leerlauf hat man U = U(0).

von b35 (Gast)


Angehängte Dateien:

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Ist unter Ferrantie Effekt zu finden (Spannungsüberhöhung am Ende einer 
leerlaufenden HS Leitung durch den kapazitiven Ladestrom). Manchmal ist 
ein Bild hilfreich.

von Frank X. (flt)


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Maxil schrieb:
> Danke für die Antwort, aber leider versteh ich die Formeln nicht...
> Kannst du es bitte nochmal erklären?
>
> Erhöht sich die Spannung erst, wenn man die Blindleistung durch den
> Kondensator kompensiert? Ich denk das gibt nur eine
> Phasenverschiebung... warum ändert sich so die Amplitude der Spannung?

Vielleicht hilft dieses Diagramm etwas beim Verständnis:

http://freitag.eit.h-da.de/Wechselstromtechnik/Infos zur 
Vorlesung/KAPP.pdf

(Leerzeichen in Links sind blöde)

Je nach dem Winkel phi ändert sich die Lage des Kappschen Dreiecks im
Diagramm. Daraus ergibt sich dann U2.

mfg

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