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Asynchrongeneratoren sind in der elektrischen Energietechnik Asynchronmaschinen welche als Generator betrieben werden 1 Sie werden unter anderem in dezentralen Kleinkraftwerken aus wirtschaftlichen Grunden anstelle von Synchrongeneratoren zur Stromerzeugung eingesetzt 2 Des Weiteren kommen Asynchrongeneratoren als sogenannte Zusatz oder Hilfsgeneratoren zum Einsatz 3 Inhaltsverzeichnis 1 Grundlagen 2 Aufbau und Funktion 2 1 Wirkungsgrad 2 2 Leistungsfaktor 2 3 Magnetische Erregung 2 3 1 Netzerregter Asynchrongenerator 2 3 2 Kondensatorerregter Asynchrongenerator 2 4 Betrieb 3 Netzanbindung 3 1 Direkte Netzkopplung 3 2 Umrichterkopplung 3 2 1 Direktumrichter 3 2 2 Umrichter mit Zwischenkreis 3 3 Zusatzliche Blindleistungskompensation 4 Inselbetrieb 5 Vor und Nachteile 5 1 Vorteile 5 2 Nachteile 6 Einsatzbereiche 6 1 Einsatzbeispiele 7 Gesetzliche Bestimmungen und sonstige Regelwerke 8 Literatur 9 Einzelnachweise 10 WeblinksGrundlagen Bearbeiten Asynchrongenerator vereinfachtes ErsatzschaltbildJede Asynchronmaschine kann sowohl als Motor als auch als Generator eingesetzt werden 4 Fur den Einsatz als Generator muss die Asynchronmaschine magnetisch erregt und mechanisch angetrieben werden 5 Werden Asynchronmotoren schneller angetrieben als die Umdrehungsfrequenz des Drehfeldes dann arbeiten sie als Generator und speisen Wirkleistung ins Netz 6 Dieses kann z B beim Abwartsfahren von Personenaufzugen Fordermaschinen oder Kranen auftreten 7 Dieser Effekt wird als Nutzbremsung bezeichnet 5 Bei polumschaltbaren Maschinen mit dem Umschalten von hoher Drehzahl auf niedrige Drehzahl oder umgekehrt ergeben sich zusatzliche Anforderungen damit keine unzulassigen Spitzen bezogen auf Strom oder mechanische Last entstehen konnen Das Ziel bleibt die Abbremsenergie im Generatorbetrieb ins Netz zu speisen 8 Werden Asynchronmotoren uber eine Antriebssteuerung Frequenzumrichter betrieben so muss diese ruckspeisefahig sein Das bedeutet der Frequenzumrichter muss einen echten Vierquadrantenbetrieb zulassen 9 Aufbau und Funktion Bearbeiten Prinzipzeichnung eines Kurzschlusslaufers ohne Eisenblechpakete Als klassische Asynchrongeneratoren kommen Drehstromasynchronmaschinen mit Kurzschlusslaufer zum Einsatz 10 Sie sind wesentlich einfacher aufgebaut als andere Asynchrongeneratoren 11 Die gangigsten Asynchrongeneratoren haben 4 Pole 8 Dadurch bedingt liegt die Drehfelddrehzahl nur bei 1500 min 1 12 Um eine Drehzahlstufung und damit eine weichere Netzkopplung zu erreichen werden in bestimmten Bereichen Stander mit polumschaltbaren Wicklungen verwendet 13 Dadurch erreicht man mit dem Asynchrongenerator im gesamten Leistungsbereich eine optimale Energieausbeute 13 Der Laufer wird als Rundstablaufer ausgefuhrt Neben der Verwendung von normalen Industriemotoren werden auch spezielle Asynchronmaschinen fur den Generatoreinsatz gebaut Diese Asynchrongeneratoren haben Lauferstabe aus Kupfer um einen hoheren Wirkungsgrad zu erzielen Ausserdem sind sie bedingt durch eine bessere Blechqualitat verlustarme Magnetbleche fur Stator und Rotor speziell fur den Einsatz als Generator konstruiert und optimiert Massgeblich fur das Betriebsverhalten der Asynchronmaschine ist die Abhangigkeit des Drehmomentes M von der Drehzahl n 6 Diese Abhangigkeit lasst sich aus der Drehmoment Drehzahl Kennlinie der Asynchronmaschine ablesen 11 Wirken auf die Generatorwelle zusatzliche Krafte ein so vergrossert sich der Schlupf dieses wiederum hat eine Erhohung der elektrischen Leistungsabgabe zur Folge 4 Der Unterschied zwischen Volllastdrehzahl und Leerlaufdrehzahl ist in der Praxis sehr klein Die Differenz zur Synchrondrehzahl wird in Prozent angegeben und als Generatorschlupf bezeichnet sie betragt rund 1 Prozent Das bedeutet fur eine vierpolige Maschine dass sie bei Volllastbetrieb mit 1515 min 1 lauft 8 Da Asynchronmaschinen sowohl untersynchron als auch ubersynchron betrieben werden konnen gilt fur eine vierpolige Maschine folgender Zusammenhang Untersynchroner Betrieb Schlupf s gt 0 Motorbetrieb nN 1480 min 1 Ubersynchroner Betrieb Schlupf s lt 0 Generatorbetrieb nN 1515 min 1Weil bei ubersynchronem Betrieb die Lauferdrehzahl hoher ist als die Drehfelddrehzahl ist auch die Lauferfrequenz hoher als die Drehfeldfrequenz 12 Somit wird in den Staben des Laufers jeweils eine Spannung induziert 5 Da die Stabe untereinander raumlich versetzt sind besteht auch zwischen den jeweiligen Spannungen der einzelnen Stabe eine Phasenverschiebung Somit ist im Laufer eine Vielphasenspannung wirksam Hat der Laufer z B 25 Stabe sind 25 phasenverschobene Wechselspannungen wirksam Da die Lauferstabe an den Stirnseiten des Laufers jeweils uber Kurzschlussringe verbunden sind fliesst ein Vielphasenwechselstrom Bei 25 Staben fliesst somit ein 25 phasiger Wechselstrom Um den Laufer herum ruft der Vielphasenwechselstrom ein Lauferdrehfeld hervor das genau dieselbe Polzahl hat wie das erregende Standerdrehfeld da der Kafiglauferrotor sich selbststandig an die Polzahl des Standers anpasst Aus diesem Grund kann dieser Laufer fur eine Vielzahl von Polzahlen verwendet werden Das Lauferdrehfeld ist um den Lastwinkel l gegenuber dem Standerdrehfeld versetzt 6 und dreht sich in Drehrichtung des Laufers wobei es diesem um den Schlupf hinterher hinkt weil der Laufer ubersynchron schneller dreht als das Standerdrehfeld Voraussetzung ist aber dass die Antriebsleistung gleich bleibt Das Lauferfeld induziert in der Standerwicklung eine Spannung 1 Wirkungsgrad Bearbeiten Verluste beim AsynchrongeneratorLegendePzu zugefuhrte LeistungPab abgegebene LeistungPCu1 Kupferverluste Wicklungen PFe EisenverlustePReibung ReibungsverlustePCu2 ohmsche Verluste im KurzschlusslauferBei Generatoren die mit hoher Einschaltdauer betrieben werden ist der Wirkungsgrad der Maschine von grosser Bedeutung 8 Der Wirkungsgrad des Generators wird im Wesentlichen durch drei Faktoren beeinflusst die Kupferverluste die Eisenverluste und die Reibungsverluste 6 Bei Generatoren die uber lange Zeit im Teillastbetrieb betrieben werden ist zusatzlich ein guter Teillastwirkungsgrad wichtig Die lastabhangigen Zusatzverluste betragen in der Regel 0 5 Prozent der Bemessungsleistungsabgabe Durch konstruktive Massnahmen lasst sich der Wirkungsgrad h des Generators optimieren Dieses Optimum liegt je nach Leistung bei Asynchrongeneratoren bei bis zu 90 Prozent bei grosseren Generatoren sogar noch daruber 8 Leistungsfaktor Bearbeiten Der Leistungsfaktor cos f ist beim Asynchrongenerator lastabhangig 14 Dies wirkt sich insbesondere dann aus wenn die Maschine ein kleines Kippmoment hat Der Leistungsfaktor ist ein Mass fur die Maschinengute 6 Dies bedeutet dass mit grosser werdendem Blindleistungsbedarf in einem gegebenen Betriebspunkt des Generators der Maschinenstrom auch grosser wird 1 Der grossere Maschinenstrom fuhrt wiederum zu grosseren Verlusten Im Teillastbereich fuhrt eine Verschlechterung des Leistungsfaktors zu einer relativen Verschlechterung der Verlustbilanz der Maschine 6 Deshalb ist schon bei der Maschinenauslegung im Vorfeld darauf zu achten ob der Generator uber langere Zeit im extremen Teillastbereich arbeiten muss Durch leistungsumschaltbare Statorwicklungen lasst sich der Magnetisierungsbedarf der Maschine besser anpassen Durch diese Massnahme wird der erforderliche Blindleistungsbedarf der tatsachlich gelieferten Wirkleistung bereits generatorseitig angepasst Der optimale maschinenseitige Leistungsfaktor liegt bei modernen Asynchrongeneratoren bei 0 87 8 Magnetische Erregung Bearbeiten Der Drehstromasynchrongenerator benotigt fur die magnetische Erregung keine dauerhaft angeschlossene Gleichstromquelle 15 Allerdings ist er auch nicht in der Lage sich selbst magnetisch zu erregen 11 Dies hat die Ursache in dem Umstand dass die Richtung des induktiven Blindanteils zwischen Motor und Generatorbetrieb unverandert bleibt 14 Aus diesem Grund ist es dem Asynchrongenerator auch nicht moglich in ein nur mit induktiven oder ohmschen Widerstanden belastetes Netz generatorisch einzuspeisen Ohmsche und induktive Widerstande konnen nicht den erforderlichen induktiven Strom welcher in diesem Fall als Magnetisierungsstrom dient liefern 1 Die notwendige Erregung des Asynchrongenerators kann durch Fremderregung oder durch Kondensatorerregung erfolgen 15 Die Fremderregung erfolgt durch den Anschluss an ein von Synchrongeneratoren gespeistes Netz die Synchrongeneratoren konnen den notigen induktiven Blindstrom liefern 16 Man nennt diese Schaltung dann einen netzerregten Asynchrongenerator Die Kondensatorerregung erfolgt durch Parallelschalten von Kondensatoren zur Statorwicklung 6 Man nennt diese Schaltung dann einen kondensatorerregten oder selbsterregten Asynchrongenerator 17 Netzerregter Asynchrongenerator Bearbeiten Beim netzerregten Asynchrongenerator entnimmt der Stator dem Versorgungsnetz die zum Magnetfeldaufbau erforderliche Blindleistung 1 Hierzu ist es erforderlich dass andere Generatoren als Phasenschieber arbeiten und die erforderliche Blindleistung liefern 15 Wird der Rotor ubersynchron angetrieben so nennt man dieses einen negativen Schlupf 4 In dem Laufer entsteht die Quellenspannung U02 Es fliesst der Lauferstrom I2 Dieser Lauferstrom ruft wiederum das Lauferfeld F 2 Phi 2 hervor welches aufgrund des negativen Schlupfes der mechanischen Drehrichtung entgegenlauft Die Folge davon ist dass die Asynchronmaschine Wirkleistung ins Netz speist Die ins Netz gespeiste Wirkleistung steigt mit der Erhohung der ubersynchronen Drehzahl Die Netzfrequenz wird bestimmt von den angeschlossenen Synchrongeneratoren 3 Kondensatorerregter Asynchrongenerator Bearbeiten Kondensatorerregter AsynchrongeneratorBeim kondensatorerregten Asynchrongenerator bildet die Parallelschaltung von Standerwicklung und Kondensator einen Schwingkreis 18 Zusatzlich muss im Rotoreisen noch ein Teil Restmagnetismus vorhanden sein 19 Ist keine Remanenz mehr vorhanden muss das Rotoreisen uber eine Batterie vormagnetisiert werden Hierzu wird eine entsprechende Leistungselektronik benotigt Mit Hilfe des Schwingkreises wird der Magnetfluss im Standerkreis aufgebaut Werden die Kondensatoren entsprechend bemessen wird die gewunschte Quellenspannung erzeugt 3 Der Asynchrongenerator arbeitet hierbei ohne Blindleistungsversorgung aus dem Netz 1 Die Kondensatoren konnen sowohl im Stern als auch in Dreieck geschaltet werden 18 Allerdings hat es sich in der Praxis bewahrt dass die Kondensatoren im Dreieck geschaltet werden 3 Die Kondensatoren durfen jedoch nicht unmittelbar an die Generatorklemmen angeschlossen werden weil es sonst zu einer unerwunschten Selbsterregung kommt Um dieses zu vermeiden mussen die Kondensatoren am Ende der Leitung angeschlossen werden 16 Da die Frequenz beim Asynchrongenerator nicht sehr stark beeinflusst wird gilt es einen anderen Parameter in diesem Fall die Spannung konstant zu halten 5 Beim Asynchrongenerator ist die Spannung drehzahlabhangig und muss uber eine Regelung konstant gehalten werden Dies geschieht durch Regelung der Drehzahl Um die Spannung konstant zu halten muss die Drehzahl zwischen Leerlauf und Volllast veranderbar sein Eventuell entstehende Frequenzschwankungen sind ohne praktische Bedeutung 20 Betrieb Bearbeiten Wird der Rotor angetrieben so wird der Schwingkreis aus Hauptwicklung und Kondensator durch die Remanenz des Lauferpaketes angeregt bis sich ein stabiler Betriebspunkt einstellt 18 Bei Belastung benotigt der Asynchrongenerator zusatzliche Blindleistung 1 Die zunehmende Blindstromkomponente des Standerstromes muss auch aus der Kondensatorblindleistung bereitgestellt werden 8 Die Blindleistung der Kondensatoren reicht bei grosserer Belastung oftmals nicht aus um den Bedarf des Asynchrongenerators auf Magnetisierungsblindleistung zu decken In diesem Fall entregt sich der Generator Diese Lastabhangigkeit der Klemmenspannung ist bei ohmsch induktiver Last grosser als bei reiner Wirklast 1 Das liegt daran dass bei ohmsch induktiver Last der zur Verfugung stehende Magnetisierungsstrom sich um den induktiven Blindstrombedarf der Last verringert 18 Um den lastabhangigen Spannungsabfall zu verringern konnen anstelle fester Kondensatoren Erregerkapazitaten verwendet werden die sich stufenweise verstellen lassen Allerdings kann es hierbei zu Spannungsspitzen beim Schalten der Kondensatoren kommen Eine ebenfalls gute Variante zur Spannungskonstanzverbesserung ist der Einsatz von Sattigungsdrosseln Hierbei werden Drosselspulen parallel zu den Kondensatoren geschaltet Der Eisenkern der Drosselspulen ist so konstruiert dass er schon bei kleiner magnetischer Flussdichte gesattigt ist 1 Diese Sattigungsdrosseln uberbrucken die Kondensatoren teilweise wenn die induzierte Spannung unzulassig hoch ansteigt 21 Dadurch schwachen sie die Erregung und somit auch die Spannung 1 Eine andere Variante fur Generatoren bis maximal 100 Kilowatt ist die Verwendung eines spannungsbeeinflussten Drehzahlreglers 6 Durch Anderung der Drehzahl lasst sich die Spannung in einem bestimmten Bereich regeln 18 Dadurch bleibt die Spannung trotz unverandertem Kondensator konstant Allerdings schwankt hierbei die Frequenz um zirka zehn Prozent 6 Netzanbindung BearbeitenEin Asynchrongenerator lasst sich sehr einfach auf ein bestehendes Netz aufschalten Anders als beim Synchrongenerator ist beim Asynchrongenerator die Synchronisation problemlos 16 Es gibt zwei Moglichkeiten zur Netzanbindung die Direkte Netzkopplung und die Umrichterkopplung 22 Direkte Netzkopplung Bearbeiten Asynchrongeneratoren konnen ohne besondere Vorkehrungen aufs Netz geschaltet werden man nennt dies direkte oder starre Netzkopplung 23 Diese Aufschaltung kann sowohl in Stillstand oder bei einer beliebigen Drehzahl erfolgen 22 Die Asynchronmaschine zieht den gesamten Maschinensatz automatisch in Tritt 8 Bedingt durch den Schlupf ergibt sich eine weichere Kopplung ans Netz 23 Dies trifft jedoch nur bei Asynchrongeneratoren mit kleinerer Leistung die einen relativ hohen Schlupf besitzen zu Bei Maschinen mit grosserer Leistung kommt es beim Aufschalten auf das Netz zu einem Netzaufschaltstoss Um diesen zu vermeiden werden grossere Asynchrongeneratoren nicht direkt mit dem Netz gekoppelt 8 Ausserdem werden Schwankungen der antreibenden Maschine z B bei WKA Windschwankungen als Lastschwankungen ins Netz ubertragen Dies fuhrt im Netz zu Flickern und Spannungsschwankungen 22 Wird der Asynchrongenerator bei Ausfall der Antriebsmaschine am Netz geschaltet gelassen lauft er als Motor weiter und verbraucht Energie aus dem Netz Ruckleistung 23 Der Effekt wird bei einigen Asynchrongeneratoren z B in Blockheizkraftwerken oder bei bestimmten fruhen Windkraftanlagen als Anlaufhilfe genutzt Diese Variante der Netzkopplung war z B bei Windkraftanlagen des sog Danisches Konzepts das aufgrund seiner Einfachheit in den 1980er und z T den 1990er Jahren haufig zum Einsatz kamen weit verbreitet 24 Die direkte Netzkopplung wird aufgrund der Nachteile fur das Netz kaum noch angewendet 23 Umrichterkopplung Bearbeiten Vorteilhaft ist es wenn der Asynchrongenerator uber Umrichter mit dem Netz verbunden wird Fur Asynchrongeneratoren werden zwei Umrichtertypen verwendet der Direktumrichter und der Umrichter mit Zwischenkreis 8 Direktumrichter Bearbeiten Bei diesem Umrichtertyp sind Eingang und Ausgang direkt ohne Zwischenkreis mittels Halbleiterventilen z B Thyristoren miteinander verbunden Aus den drei Spannungen des Dreiphasennetzes werden drei annahernd sinusformige Spannungen erzeugt 23 Obwohl die Ausgangsfrequenz variabel ist ist sie jedoch dabei kleiner als die Eingangsfrequenz Aufgrund des umfangreichen Leistungsteiles benotigen Direktumrichter eine komplizierte Ansteuerung Aus diesem Grund werden sie trotz ihres hohen Wirkungsgrades bei Asynchrongeneratoren nur sehr selten verwendet 8 Umrichter mit Zwischenkreis Bearbeiten Umrichtergekoppelter AsynchrongeneratorBei der Netzankopplung mit Zwischenkreisumrichter wird zwischen Asynchrongenerator und Netz ein Pulsumrichter namlich ein IGBT Umrichter geschaltet Dabei wird die Standerwicklung des Asynchrongenerators mit dem Stromrichtersystem verbunden Der Ausgang des Wechselrichters speist uber ein LC Filter in das Dreiphasen Netz Das Stromrichtersystem besteht aus 25 LC Filter Pulsgleichrichter Gleichspannungszwischenkreis Pulswechselrichter Durch einen vierten Pulswechselrichter Bruckenzweig ist es moglich ein Vierleiternetz mit Neutralleiter zu erzeugen Dabei wird der Wechselrichter so geregelt dass die Strangspannungen ein symmetrisches Dreiphasensystem bilden Durch einen Mikrocontroller gesteuerten IGBT Umrichter lasst sich der Betriebsbereich der Anlage am Netz erweitern Ausserdem lasst sich auch ein hochwertiger Inselbetrieb erwirken 26 Zusatzliche Blindleistungskompensation Bearbeiten Blindleistungskompensationsanlage 75 kvar in der Mitte Sattigungsdrosseln unten Metall Papier KondensatorenDa netzerregte Asynchrongeneratoren das Netz durch den erforderlichen Blindleistungsbedarf stark belasten ist es oftmals erforderlich eine zusatzliche Blindleistungskompensation mittels Kondensatoren zu erzeugen Durch eine parallelgeschaltete Kondensatorbatterie wird die Generatorblindleistung zu 90 kompensiert dies entspricht einem cos f von 0 96 1 Eine grossere Kompensation ist mit einfachen Kondensatoren schwer durchfuhrbar da die Resonanzfrequenz des Schwingkreises bei Annaherung an die Netzfrequenz zu Oberschwingungen fuhren kann was wiederum mechanische Schwingungen zur Folge hatte Ausserdem wirkt sich ein hoher Oberschwingungsanteil nachteilig auf angeschlossene elektronische Verbraucher aus 8 Zusatzlich ist zu beachten dass die Selbsterregungsgrenze uberschritten werden kann 5 Dies bedeutet dass der Generator trotz abgeschaltetem Netz eine Spannung erzeugt 16 Diese Selbsterregung tritt dann auf wenn die Kondensatoren zu gross dimensioniert sind Ohne Belastung steigt mit zunehmender Spannung auch die Frequenz an den Generatorklemmen Ein weiteres Problem tritt auf wenn bei ansteigender Leerlaufdrehzahl der Generator sich selbst erregt obwohl die Kompensationskondensatoren so bemessen sind dass bei Nennbetrieb die Selbsterregungsgrenze unterschritten bleibt Um bei kompensierten Anlagen eventuelle Schaden vorzubeugen werden diese Anlagen mit zusatzlichen Schutzeinrichtungen versehen dies sind Frequenzuberwachung heute 1 Hertz moglich Spannungswachter Phasenfehlwinkelmessung Verriegelung des Leistungsschalters mit der Kompensationsanlage Automatische KompensationsanlageFerner ist die Kompensationsanlage so zu verriegeln dass sie nur zusammen mit dem Generator auf das Netz geschaltet wird Inselbetrieb BearbeitenMit Asynchrongeneratoren allein kann nur unter schwierigen und eingeschrankten Bedingungen ein Inselbetrieb ohne Netzanschluss z B als Notstromaggregat erreicht werden 27 Eine Moglichkeit fur den Inselbetrieb stellt der Selbsterregte Asynchrongenerator dar 8 Ohne Anschluss an ein externes Drehstromnetz das in der Lage ist induktive Blindleistung zur Magnetisierung bereitzustellen kann die Blindleistung durch eine parallel geschaltete Kondensatorbatterie zur Verfugung gestellt werden die selbst kapazitive Blindleistung benotigt und damit induktive abgibt 28 Beim Inselbetrieb wird die Frequenz durch den Umrichter konstant vorgegeben Die Spannungsamplitude wird unter Berucksichtigung der maximalen Strangstromamplitude geregelt Bei Uberlastung wird die Spannungsamplitude bei Bedarf gesenkt 8 Mit einem einfachen kondensatorerregten Asynchrongenerator ist diese Aufgabe nicht zu bewaltigen Nur mit einer prazisen Regelelektronik lasst sich ein qualitativ hochwertiger Inselbetrieb mittels Asynchrongenerator durchfuhren 25 Probleme beim Inselbetrieb ergeben sich durch einphasige Belastung Durch diese einphasige Belastung wird die Symmetrie im Inselnetz gestort Um diese Storungen auszugleichen bedarf es einer genauen Regelung Damit es nicht zu Spannungsuberhohung der Generatorspannung kommt sorgt die Regelelektronik dafur dass nur die Wirkleistung geliefert wird die gerade benotigt wird Ferner sorgt die Regelelektronik dafur dass es nicht zu gefahrlichen Spannungsuberhohungen der schwach belasteten Aussenleiter kommt 29 Vor und Nachteile BearbeitenVorteile Bearbeiten Robust Wartungsarm Weiche Netzkopplung Keine Synchronisation erforderlich Drehzahlelastisch KostengunstigQuelle 30 23 Nachteile Bearbeiten Blindleistungsbedarf aus dem Netz 16 Keine cos f Regelung Bei Inselbetrieb Kondensatorbatterie erforderlich 25 Nicht als Phasenschieber geeignetEinsatzbereiche BearbeitenAsynchrongeneratoren mit Kurzschlusslaufer werden uberwiegend in dezentralen Kleinkraftwerken mit Leistungen bis zu 1500 Kilowatt eingesetzt 31 Einsatzbeispiele Bearbeiten Windkraftanlagen Blockheizkraftwerke Notstromaggregate Kleine Wasserkraftwerke BiogaskraftwerkeGesetzliche Bestimmungen und sonstige Regelwerke BearbeitenEN 60 034 Teil 1 Allgemeine Bestimmungen fur umlaufende elektrische Maschinen EN 60 034 Teil 8 Anschlussbezeichnungen und Drehsinn fur elektrische Maschinen DIN IEC 34 Teil 7 Bauformen umlaufende elektrische Maschinen EN 60034 5 Schutzarten umlaufender elektrischer Maschinen EN 60034 6 Kuhlarten drehende elektrische MaschinenLiteratur BearbeitenGregor D Haberle Heinz O Haberle Transformatoren und Elektrische Maschinen in Anlagen der Energietechnik 2 Auflage Verlag Europa Lehrmittel Haan Gruiten 1990 ISBN 3 8085 5002 3 Ernst Hornemann Heinrich Hubscher Elektrotechnik Fachbildung Industrieelektronik 1 Auflage Westermann Schulbuchverlag GmbH Braunschweig 1998 ISBN 3 14 221730 4 Gert Hagmann Leistungselektronik 3 Auflage AULA Verlag GmbH Wiebelsheim 2006 ISBN 978 3 89104 700 2Einzelnachweise Bearbeiten a b c d e f g h i j k Andreas Kremser Elektrische Maschinen und Antriebe Grundlagen Motoren und Anwendungen 2 Auflage Teubner Verlag Stuttgart 2004 ISBN 3 519 16188 5 S 121 124 A Senner Fachkunde Elektrotechnik 4 Auflage Verlag Europa Lehrmittel 1965 a b c d Gunter Boy Horst Flachmann Otto Mai Die Meisterprufung Elektrische Maschinen und Steuerungstechnik 4 Auflage Vogel Buchverlag Wurzburg 1983 ISBN 3 8023 0725 9 a b c Clarence Feldmann Asynchrone Generatoren fur ein und mehrphasige Wechselstrome Ihre Theorie und Wirkungsweise Verlag von Julius Springer Berlin 1903 S 23 35 a b c d e Rolf Fischer Elektrische Maschinen 12 Auflage Carl Hanser Verlag Munchen und Wien 2004 ISBN 3 446 22693 1 a b c d e f g h i Franz Moeller Paul Vaske Hrsg Elektrische Maschinen und Umformer Teil 1 Aufbau Wirkungsweise und Betriebsverhalten 11 uberarbeitete Auflage B G Teubner Stuttgart 1970 Klaus Fuest Peter Doring Elektrische Maschinen und Antriebe 6 Auflage Friedrich Vieweg Sohn Verlag GWV Fachverlage GmbH Wiesbaden 2004 ISBN 3 528 54076 1 a b c d e f g h i j k l m n Erich Hau Windkraftanlagen Grundlagen Technik Einsatz Wirtschaftlichkeit 4 vollstandig neu bearbeitete Auflage Springer Verlag Berlin Heidelberg 2003 ISBN 978 3 540 72150 5 Heinz M Hiersig Hrsg VDI Lexikon Maschinenbau VDI Verlag GmbH Dusseldorf 1995 ISBN 9783540621331 Herbert Kindler Klaus Dieter Haim Grundzusammenhange der Elektrotechnik Ladungen Felder Netzwerke Vieweg Fachbucher der Technik 1 Auflage Friedrich Vieweg amp Sohn Verlag Wiesbaden 2006 ISBN 3 8348 0158 5 S 290 a b c Eckhard Spring Elektrische Maschinen Eine Einfuhrung 3 Auflage Springer Verlag Heidelberg Dordrecht London New York Berlin Heidelberg 2009 ISBN 978 3 642 00884 9 S 225 238 a b Siegfried Heier Windkraftanlagen Systemauslegung Netzintegration und Regelung 5 Auflage Vieweg Teubner Wiesbaden 2009 ISBN 978 3 8351 0142 5 S 158 167 a b Ekbert Hering Rolf Martin Jurgen Gutekunst Joachim Kempkes Elektrotechnik und Elektronik fur Maschinenbauer 2 Auflage Springer Verlag Heidelberg Dordrecht London New York Berlin Heidelberg 2012 ISBN 978 3 642 12880 6 S 399 407 a b A Konigswerther Hrsg W Winkelmann Grundriss der Elektrotechnik V Band Transformatoren und Asynchronmotoren Ihre Wirkungsweise Berechnung und Konstruktion Verlagsbuchhandlung Dr Max Janecke Hannover 1907 S 124 128 a b c Helmut Schaefer Elektrische Kraftwerkstechnik Grundlagen Maschinen und Gerate Schutz Regelungs und Automatisierungstechnik Springer Verlag Berlin Heidelberg Berlin Heidelberg 1979 ISBN 978 3 540 08865 3 S 56 57 a b c d e Th Buchhold H Happoldt Elektrische Kraftwerke und Netze Zweite Auflage Springer Verlag Berlin Heidelberg GmbH Berlin Heidelberg 1952 S 101 124 Siegfried Heier Nutzung der Windenergie 3 vollig uberarbeitete Auflage Druck Verlag TUV Rheinland GmbH Koln 1996 ISBN 3 8249 0242 7 S 38 39 a b c d e Hans Kurt Kothe Stromversorgung mit Windgeneratoren Franzis Verlag GmbH amp Co KG Munchen 1992 ISBN 3 7723 4491 7 Carlos Ferrer Moncada Die Selbsterregung von Asynchrongeneratoren Promotionsschrift an der Eidgenossischen Technischen Hochschule in Zurich Druck von Thomas amp Hubert Weida in Thuringen 1935 F Blaabjerg Z Chen R Teodorescu F Iov Power Electronics in Wind Turbine Systems Online Memento des Originals vom 5 September 2012 im Internet Archive Info Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht gepruft Bitte prufe Original und Archivlink gemass Anleitung und entferne dann diesen Hinweis 1 2 Vorlage Webachiv IABot www anecto com abgerufen am 23 Marz 2012 PDF 579 kB Thomas Fladerer Der Asynchrongenerator im Kleinkraftwerk Loher GmbH Ruhstorf Rott 2004 Online Memento vom 16 Juli 2012 im Internet Archive a b c Klaus Heuck Klaus Dieter Dettmann Detlef Schulz Elektrische Energieversorgung 9 Auflage Springer Vieweg Wiesbaden 2013 ISBN 978 3 8348 1699 3 S 342 355 a b c d e f Martin Kaltschmitt Wolfgang Streicher Andreas Wiese Hrsg Erneuerbare Energien Systemtechnik Wirtschaftlichkeit Umweltaspekte Springer Fachmedien Wiesbaden S 488 496 Asynchrongeneratoren Danisches Konzept abgerufen per Waybackmachine am 9 Mai 2019 a b c Yulong Huang Hartmut Mrugowski Regelverfahren fur den Netz und den Inselbetrieb eines Kleinwasserkraftwerk mit Asynchrongenerator Universitat Rostock Institut fur Elektrische Energietechnik 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