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Bei der Blindleistungskompensation BLK auch Blindstromkompensation genannt wird in Wechselspannungsnetzen die unerwunschte Verschiebungsblindleistung und der damit verbundene Blindstrom von elektrischen Verbrauchern reduziert Fast immer sind die Verbraucher z B Elektromotoren mehrheitlich induktiv weshalb mit Kondensatoren kompensiert wird Inhaltsverzeichnis 1 Grundlagen 2 Theoretische Betrachtung 2 1 Blindleistung bei Strom ohne Oberschwingungen 2 2 Blindleistung bei Strom mit Oberschwingungen 3 Beispiel 4 Nutzen von Blindleistungskompensationsanlagen 5 Tonfrequenzsperren 6 Sonstiges 7 Literatur 8 Weblinks 9 EinzelnachweiseGrundlagen Bearbeiten nbsp Blindleistungskompensationsanlage mit maximal 75 kVArBlindleistung und der dazu notige Blindstrom werden zur Erzeugung elektrostatischer oder elektromagnetischer Felder benotigt Da sich diese Felder im Takt der Wechselspannung kontinuierlich auf und wieder abbauen pendelt die Energie kontinuierlich zwischen Erzeuger und elektrischem Verbraucher Diese kann nicht genutzt bzw nicht in eine andere Energieform umgewandelt werden Diese Leistung belastet elektrische Leitungen auf denen der Blindstrom zusatzlich zum Wirkstrom transportiert werden muss und die Generatoren in denen die Blindleistung erzeugt wird Bei nicht nahe dem Verursacher kompensierte Blindleistung bedingt damit zentrale Blindleistungskompensationsanlagen Auch Stromleitungen verursachen Blindleistung wobei dieser Effekt bei Freileitungen gering ist bei Erdkabeln und Seekabeln fallen sie aufgrund der hoheren Kapazitat jedoch schnell ins Gewicht 1 Stromzahler fur Kleinkunden berechnen nur die Wirkenergie Ab bestimmten Verbrauch wie beispielsweise bei grosseren Gewerbekunden und Industriekunden wird im Rahmen der registrierenden Leistungsmessung auch die Blindleistung verrechnet Um diese Kosten zu minimieren werden Blindleistungskompensationsanlagen moglichst in der Nahe der Blindleistungserzeuger installiert welche den Blindleistungsbedarf laufend messen und bedarfsmassig zur Kompensation induktive oder kapazitive Blindwiderstande hinzuschalten In Praxis werden in kompakten Blindleistungskompensationsanlagen nur die induktiven Blindanteile welche beispielsweise durch induktive Verbraucher wie elektrische Motoren verursacht sind durch kapazitive Blindwiderstande in Form einer Kondensatorbatterie kompensiert Dabei wird die induktive Blindleistung von der Kompensationsanlage zu ca 95 kompensiert und eine kleiner Anteil an induktiver Blindleistung bleibt bestehen Wurde man die induktive Blindleistung vollstandig kompensieren kann es durch Lastschwankungen zu einer Uberkompensation in den kapazitiven Bereich kommen Kapazitive Blindleistung ist im grosseren Rahmen mit Uberspannungen und regeltechnischen Schwierigkeiten im Stromnetz verbunden weshalb sie vermieden wird Theoretische Betrachtung BearbeitenElektrische Verbraucher im Niederspannungsnetz sind meist ohmsch induktiv d h die Verbraucher benotigen ein magnetisches Feld und beziehen dafur Blindleistung Eine Blindleistungskompensation erfordert das Parallelschalten von Kapazitaten die Blindleistung liefern Eine Reihenschaltung mit dem Verbrauchsmittel ist nicht ratsam da so ein Reihenschwingkreis entstehen wurde der nahe seiner Resonanzfrequenz einen Blindstrom Kurzschluss ergibt Das gilt jedoch nicht fur Gerate mit bekannten Daten wo eine exakte Kompensation moglich ist Beispiel Duoschaltung bei Leuchtstoffrohren Blindleistung bei Strom ohne Oberschwingungen Bearbeiten nbsp Blindleistungskompensation eines ohmsch induktiven Verbraucher netzwerks von cos f 0 8 displaystyle cos varphi 0 8 nbsp auf cos f k 0 95 displaystyle cos varphi mathrm k 0 95 nbsp Der eingefugte Kondensator liefert die vom Ver brau cher aufgenommene Blindleistung Zeigerdarstellung in der gaussschen EbeneDie folgende Betrachtung bezieht sich auf sinusformige Spannung und auf Verbrauchsmittel mit sinusformiger und daher oberschwingungsfreier Stromaufnahme Durch die Kompensationsanlage pendelt der Blindstrom zum grossen Teil nur zwischen Verbrauchsmittel und Kompensationsanlage Das Versorgungsnetz wird entlastet in nebenstehendem Diagramm ist der Zeiger fur I k displaystyle I mathrm k nbsp kurzer als fur I displaystyle I nbsp Die fur die Belastung des Versorgungsnetzes massgebliche Grosse der Scheinleistung S displaystyle S nbsp ist die pythagoreische Summe aus Wirkleistung P displaystyle P nbsp und Blindleistung Q displaystyle Q nbsp Diese sind gemass DIN 40 110 1 folgendermassen miteinander verknupft S P j Q displaystyle underline S P mathrm j Q nbsp S P 2 Q 2 displaystyle S sqrt P 2 Q 2 nbsp Die Blindleistung des kompensierten Verbrauchers setzt sich aus der Blindleistung Q L displaystyle Q L nbsp der Induktivitaten und jener der Kapazitaten Q C displaystyle Q C nbsp zusammen Q Q L Q C displaystyle Q Q L Q C nbsp Der induktive Blindstrom und der kapazitive Blindstrom sind um 180 in der Phase verschoben und haben somit entgegengesetzte Vorzeichen der Augenblickswerte Entsprechend der Festlegung dass fur induktive Verbraucher der Phasenverschiebungswinkel f displaystyle varphi nbsp positiv ist ist auch Q L displaystyle Q L nbsp positiv umgekehrt sind bei kapazitiven Verbrauchern f displaystyle varphi nbsp und Q C displaystyle Q C nbsp negativ Durch im Vorzeichen richtige Addition ist die Gesamtblindleistung stets geringer als jeder der Betrage der einzelnen Blindleistungen Zur vollstandigen Kompensation des abgebildeten Netzwerks muss der Kondensator die Blindleistung fur das induktive Netzwerk liefern Die Kompensationsbedingung dafur ist Q L Q C 0 displaystyle Q L Q C 0 nbsp Mit der fur jeden passiven linearen Zweipol gultigen Blindleistungsformel Q U 2 Z sin f displaystyle Q tfrac U 2 Z sin varphi nbsp lautet die Bedingung U 2 Z sin f U 2 w C sin p 2 0 displaystyle tfrac U 2 Z sin varphi U 2 omega C sin pi 2 0 nbsp Darin bezeichnen Z displaystyle Z nbsp und f displaystyle varphi nbsp den positiven Scheinwiderstand und den Phasenverschiebungswinkel des unkompensierten Zweipols Die passende Kapazitat erhalt man durch Auflosen der Gleichung zu C sin f w Z displaystyle C frac sin varphi omega Z nbsp Mit diesem Kapazitatswert wirkt das Netzwerk rein ohmsch mit dem Eingangswiderstand Z cos f displaystyle frac Z cos varphi nbsp Der Blindleistungsanteil wird in der Regel auf einen Leistungsfaktor l P S displaystyle lambda P S nbsp der in diesem Fall gleich cos f displaystyle cos varphi nbsp ist von etwa cos f 0 85 0 95 displaystyle cos varphi 0 85 dots 0 95 nbsp induktiv kompensiert Bei Motorenanlagen mit Asynchronmaschinen besteht ansonsten die Gefahr der Selbsterregung wenn die Blindleistung vollstandig kompensiert wird Bei Selbsterregung wird der Motor mit dem Abklemmen der Stromversorgung zum Generator und es konnen gefahrliche Uberspannungen entstehen Dieser Fall wird auch als Resonanzfall bezeichnet Bei gleicher Wirkleistung P U I cos f displaystyle P UI cos varphi nbsp belastet ein Verbraucher die Versorgungsleitung mit einer im Verhaltnis cos f cos f k displaystyle cos varphi cos varphi k nbsp verringerten Stromstarke wenn seine Blindleistung gemass dem Leistungsfaktor cos f k gt cos f displaystyle cos varphi k gt cos varphi nbsp kompensiert wird Die Jouleschen Leitungsverluste gehen mit dem Quadrat dieses Verhaltnisses zuruck Beispiel Bei Erhohung des Leistungsfaktors von cos f 0 7 displaystyle cos varphi 0 7 nbsp auf cos f k 0 9 displaystyle cos varphi k 0 9 nbsp nehmen die genannten Verluste um 40 ab Ein anderer Ansatz geht uber den Weg die komplexe Verbraucherimpedanz Z displaystyle underline Z nbsp durch Hinzufugen einer Reaktanz rein reell zu machen so dass Im Z 0 displaystyle operatorname Im underline Z 0 nbsp wird Uber diese Bedingung lasst sich dann auch die Dimensionierung des entsprechenden Kompensationsbauteils in Form einer homogenen Gleichung errechnen Eine vollstandige Kompensation ist ferner aufgrund der schwankenden Belastung eines Verbrauchsmittels haufig nicht mit einfachen Kondensatoren oder Spulen durchfuhrbar Fur diesen Zweck werden aktive Leistungsfaktorkorrekturglieder oder sog Netzmanagementsysteme verwendet die jederzeit die benotigte Menge Blindleistung zur Verfugung stellen In grosseren Energienetzen insbesondere in vermaschten Verbundnetzen dient die Blindleistung auch dazu Leistungsflusse gezielt zu beeinflussen um beispielsweise bestimmte Hochspannungsleitungen nicht zu uberlasten Dazu werden unter anderem Phasenschieber eine spezielle Bauform von Synchronmaschine und Phasenschiebertransformatoren eingesetzt Kompensationsanlagen in einem Umspannwerk nbsp Kondensatoranlage MSCDN nbsp Drosselspule Eine weitere Moglichkeit ist der Einsatz von statischen Blindleistungskompensatoren nahe am induktiven Verbraucher oder Leitungsabschnitt Dies sind Kombinationen aus Kapazitaten und Induktivitaten die parallel zur zu kompensierenden Last bzw zum zu kompensierenden Netzabschnitt angeordnet sind Dabei wird durch Thyristoren der Stromfluss in den einzelnen Komponenten geregelt und somit der Grad der Blindleistungskompensation Gegenuber dem rotierenden Phasenschieber hat dies den Vorteil dass kein Verschleiss der Anlage stattfindet ausserdem ist durch einen statischen Kompensator ein dynamisches Regeln auf Lastschwankungen moglich Eine Erweiterung der statischen Blindleistungskompensatoren fur den Anwendungsbereich der Ubertragungsnetze stellt Flexible AC Transmission Systems FACTS dar Neben einer statischen Blindleistungskompensation bzw Blindleistungserzeugung in Quer und Langskompensation konnen damit auch gezielt Wirkleistungsflusse in Leitungen von elektrischen Energienetzen gesteuert werden Dies sind unter anderem die Unified Power Flow Controller UPFC und Static Synchronous Compensator STATCOM welche die Anlagen zur statischen Blindleistungskompensation komplett ersetzen konnen Blindleistung bei Strom mit Oberschwingungen Bearbeiten Obige Beziehungen gelten nur bei sinusformigem Verlauf der Spannungen und Strome was im Allgemeinen nur bei linearen Netzwerken der Fall ist Sind in einer Schaltung nichtlineare Bauteile wie beispielsweise magnetisch sattigende Induktivitaten oder Netzteile mit Gleichrichtern vorhanden so wird der Strom verzerrt d h er enthalt Oberschwingungen Zusatzlich zur Blindleistung Q displaystyle Q nbsp der Grundschwingung tritt eine Verzerrungsblindleistung D displaystyle D nbsp auf welche die Blindleistungsanteile der Oberschwingungen zusammenfasst Die Blindleistungskompensation mittels parallel geschalteter Kompensationsfilter wie Kondensatoren ist nur bei einer Frequenz moglich in der Regel bei der Frequenz der Grundschwingung wie der Netzfrequenz Die Blindleistung der ubrigen Schwingungen wird dabei uber oder unterkompensiert Abhilfe bieten hierbei Leistungsfaktorkorrekturfilter welche in Reihe mit dem nichtlinearen Verbraucher geschaltet werden und entweder die Oberschwingungen durch geeignete Filterstrukturen dampfen oder durch elektronische Schaltungen kunstlich einen sinusformigen der Grundschwingung der Spannung entsprechenden Stromverlauf auf Netzseite nachbilden Dadurch kann der Leistungsfaktor auf einen Wert nahe 1 gebracht werden Strom und Spannungsverlaufe bei Oberschwingungen nbsp Deutlich nichtlinear verzerrter Stromverlauf blau bei einem Leistungsfaktor 0 75 nbsp Durch Leistungsfaktorkorrekturfilter auf einen Leistungsfaktor von 1 kompensiertBeispiel Bearbeiten nbsp Kapazitive Blindleistung unkompensiert nbsp Blindleistung kompensiertDie nebenstehende Parallelschaltung aus einem Widerstand und einem Kondensator ist am 230 V Stromnetz angeschlossen bei 50 Hz fliessen die angegebenen Strome Durch den Widerstand fliesst 2 3 A Wirkstrom durch den Blindstrom von 1 45 A muss die Anschlussleitung fur den Gesamtstrom von 2 72 A bemessen sein Zur Wirkleistung von 529 W kommt eine Blindleistung von 334 VAr hinzu die aussagt wie viel Energie pro Zeit zwischen Generator und Kondensator pendelt und Leitungen und Trafos unnotig belastet Zur Kompensation dieser Blindleistung wird eine passend gewahlte Induktivitat von 0 5 H parallel zum Gerat geschaltet deren Blindstrom ebenfalls 1 45 A betragt Die Blindstrome von Kondensator und Spule kompensieren sich auf Grund ihrer entgegengesetzten Phasenlagen und die gesamte Stromaufnahme sinkt auf 2 3 A Die Parallelschaltung aus Spule und Kondensator stellt im Idealfall einen Parallelschwingkreis dar der bei 50 Hz keinen Blindstrom vom Generator aufnimmt Wegen P R Leitung I 2 displaystyle P R text Leitung cdot I 2 nbsp sinkt die Verlustleistung in den Zuleitungen auf 2 3 2 72 2 71 displaystyle textstyle 2 3 2 72 2 71 nbsp des ursprunglichen Wertes Nutzen von Blindleistungskompensationsanlagen BearbeitenBlindstrom verursacht ohmsche Verluste in Leitungen und Trafo Die Verluste werden indirekt uber die Netznutzungsentgelte an die staatlich regulierten Netzbetreiber bezahlt 10 Stromnetzentgeltverordnung Die Grosse des Trafos bestimmt die maximal entnehmbare Scheinleistung Ist der Anteil der Blindleistung hoch kann entsprechend weniger Wirkleistung entnommen werden Eine Kompensationsanlage erspart so eine Erweiterung von Trafo und eventuell Leitungen Bei Grossabnehmern Sondervertragskunden wird die Blindenergie zusatzlich gemessen und in der Stromrechnung berechnet Es besteht deshalb ein monetarer Anreiz den Leistungsfaktor innerhalb gewisser Grenzen z B 0 9 lt l lt 1 displaystyle 0 9 lt lambda lt 1 nbsp zu halten Mit einer Blindstromkompensationsanlage entfallen im Idealfall diese Mehrkosten Tonfrequenzsperren BearbeitenBei Anwendung der Blindstromkompensation in einem Netz mit Rundsteueranlage kann der Einsatz von Tonfrequenzsperren notwendig werden um ein Abblocken der Rundsteuersignale aus dem Netz durch die Kompensationskondensatoren zu verhindern Hierzu werden die Kondensatoren mit kleinen Drosseln versehen die bei Netzfrequenz nahezu unwirksam sind Sonstiges BearbeitenDer Generator moderner Windkraftanlagen Windrader oder typische Wechselrichter von Photovoltaikanlagen sind vom Stromnetz uber einen Gleichstromzwischenkreis vom Netz entkoppelt So ist auch eine Regelung der Phasenverschiebung zwischen Spannung und Strom im eingespeisten Dreiphasenwechselstrom Drehstrom moglich Diese Anlagen belasten das Netz nicht mehr mit Blindleistung sie werden im Gegenteil sogar zur Blindleistungskompensation eingesetzt Literatur BearbeitenGunter Springer Fachkunde Elektrotechnik 18 Auflage Verlag Europa Lehrmittel 1989 ISBN 3 8085 3018 9 Rene Flosdorff Gunther Hilgarth Elektrische Energieverteilung 9 Auflage Verlag B G Teubner 2005 ISBN 3 519 36424 7 Wolfgang Just Wolfgang Hofmann Blindstrom Kompensation in der Betriebspraxis 4 Auflage VDE Verlag 2003 ISBN 3 8007 2651 3 Weblinks Bearbeiten nbsp Wiktionary Blindleistungskompensation Bedeutungserklarungen Wortherkunft Synonyme UbersetzungenEinzelnachweise Bearbeiten RP Energie Lexikon Blindstrom Blindleistung Wirkstrom Leistung Scheinleistung Energieverluste Hochspannungsleitung Erdkabel Seekabel In energie lexikon info Abgerufen am 7 Marz 2021 Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Blindleistungskompensation amp oldid 238755844