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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 Jeff
4.1

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