Elektrische Energietechnik by Professor Dr.-Ing. Dieter Nelles, Dr.-Ing. habil. Christian PDF

By Professor Dr.-Ing. Dieter Nelles, Dr.-Ing. habil. Christian Tuttas (auth.)

ISBN-10: 3663099024

ISBN-13: 9783663099024

ISBN-10: 3663099032

ISBN-13: 9783663099031

Die elektrische Energietechnik ist ein sehr breites Wissensgebiet, das sich mit der Erzeugung, Übertragung und Anwendung der Elektroenergie befasst. Einzelne Teilaspekte werden eingehend in der Literatur behandelt. Das vorliegende Buch bringt eine zusammenhängende Darstellung der energietechnischen Grundlagen und geht auf die wichtigsten Betriebsmittel, ihren konstruktiven Aufbau, aber vor allem auf ihr Klemmenverhalten ein. Dabei soll dem Leser - sei er Anlagenplaner oder Automatisierungstechniker - das Verständnis für das Zusammenwirken der verschiedenen Komponenten nahegebracht werden. Das Buch eignet sich im Grundstudium für Studierende der Elektrotechnik, die eine Einführung in die Energietechnik wünschen. Im Hauptstudium der Energie- und Automatisierungstechnik stellt es die Verbindung zwischen den Teilgebieten her. Daneben sind auch Elektrotechnik-Studierende mit anderem Schwerpunkt angesprochen, die sich über die elektrische Energietechnik informieren wollen. Auch den Lernenden und Praktikern aus dem Maschinenbau bietet das Buch eine fundierte Einführung in die elektrische Energietechnik. Es werden lediglich elektrotechnische Grundkenntnisse vorausgesetzt. Theoretisch anspruchsvollere Passagen sind so gestaltet, dass der übrige Inhalt auch ohne deren Verständnis zu erarbeiten ist.

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Die Betriebsgrößen liegen annähernd im Bereich i, u, s = 0 ... 1. Dies fördert die Übersichtlichkeit. Da die Dimensionen fehlen, hat jedoch der ungeübte Anwender gelegentlich Schwierigkeiten. u-Werte und die physikalischen Größen - abgesehen von dem Faktor 13 - gleich. 7a dargestellten Betriebsmittel sollen nun die GIn. -Größen angewendet werden. Für den Transformator gilt Zr = (27 kV)2 / I 000 MVA = 0,73Q xTr = uk = X Tr / Zr = 0,11/0,73 = 0,150. 39) Die Leitungsimpedanzen werden üblicherweise in Q angegeben.

7]. 48) u=Ri Werden nun bei bekannten Spannungen u die Ströme i gesucht, so muß die Matrix R invertiert werden. Dies ist für den Sonderfall RN = 0 leicht möglich. 1 Diagonaltransfonnation 21 Gelingt es; d~e ~tröme und Spannungen von den RST-Komponenten in ein anderes System R S T zu transformieren, so daß GI. 48) die Gestalt der GI. 49) annimmt, wird das Arbeiten im Bildsystem einfach. 7]. 1 Diagonaltransformation Werden Ströme und Spannungen in GI. 52) R = T- 1 R T = :r Die Transformationsmatrix mit ihren 9 Elementen tik muß - wie oben vorgegeben - so aufgebaut sein, daß R Diagonalgestalt besitzt.

Der Fall, daß ein Sternpunkt nicht geerdet ist, läßt sich durch eine unendliche Sternpunktimpedanz nachbilden. Als Hauptimpedanz im Nullsystem eines Yy-Zweiwicklungstransformators tritt die Impedanz Zhh auf, die annähernd gleich der Hauptimpedanz im Mitsystem Zhp ist. Bei Dreiwicklungstransformatoren liegt parallel hierzu noch die Streuimpedanz der Dreieckswicklung. 2. Es sollen die drei- und einpoligen Kurzschlußströme für Transformatoren mit den Schaltgruppen Yzn5 (Zh = 0,1 Zp) und YynO (Zh = 100 Zp) bestimmt werden.

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by Edward
4.1

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