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Drehstrom ist eine Weiterleitung auf diesen Artikel Weitere Bedeutungen sind unter Mehrphasenwechselstrom aufgefuhrt Als Dreiphasenwechselstrom nach Bezug auch als Dreiphasenwechselspannung oder kurz als Drehstrom 1 bezeichnet wird in der Elektrotechnik eine Form von Mehrphasenwechselstrom benannt die aus drei einzelnen Wechselstromen oder Wechselspannungen gleicher Frequenz besteht die zueinander in ihren Phasenwinkeln fest um 120 verschoben sind Umgangssprachlich wird der Dreiphasenwechselstrom als Starkstrom bezeichnet was nicht korrekt oder zumindest ungenau ist 2 Verstandlich wird die Bezeichnung aus dem Umstand dass bei gleichem Materialaufwand die doppelte elektrische Leistung wie bei einphasigem Wechselstrom transportiert werden kann Anwendung findet das Dreiphasensystem vor allem im Bereich der elektrischen Energietechnik fur Transport und Verteilung von elektrischer Energie in Stromnetzen Beispiele dafur sind die uberregionalen Drehstrom Hochspannungs Ubertragungsnetze Niederspannungsnetze im Bereich der lokalen Stromversorgung oder Drehstrommaschinen die als Antrieb von Aufzugen oder in elektrisch angetriebenen Fahrzeugen eingesetzt werden Es lassen sich Dreiphasenwechselstrom Transformatoren mit geringerem Kernquerschnitt als gleich leistungsstarke einphasige Transformatoren herstellen Der Einsatz des Dreiphasensystems ist ab einigen Kilowatt wirtschaftlich sinnvoll und begrundet die Bedeutung im Bereich der elektrischen Energietechnik Historischer DrehstromgeneratorInhaltsverzeichnis 1 Grundlagen 2 Energieubertragung 3 Drehfeld 4 Besonderheiten 4 1 Dreiphasennetze 4 2 Symmetrierung einphasiger Lasten 4 3 Mathematische Methoden 4 4 Materialeinsparung 5 Geschichte 6 Literatur 7 Weblinks 8 EinzelnachweiseGrundlagen Bearbeiten Schema eines Dreiphasengenerators Der rotierende Dauermagnet erzeugt in den Spulen durch Induktion ein Dreiphasensystem mit den Aussenleiterspannungen UL1 UL2 und UL3 Werden in einem Drehstromgenerator drei Spulen im Kreis um jeweils 120 versetzt angeordnet entstehen bei einem dazu zentrisch rotierenden Drehfeld drei zeitlich ebenso versetzte Wechselspannungen Im einfachsten Fall geschieht dies durch einen rotierenden Dauermagneten Die Wechselspannungen erreichen ihre maximale Auslenkung zeitlich um je eine Drittelperiode versetzt nacheinander Der zeitliche Versatz der Aussenleiterspannungen wird durch den Phasenverschiebungswinkel beschrieben Die drei Leiter werden als Aussenleiter bezeichnet und ublicherweise mit L1 L2 und L3 abgekurzt Fruher war als Bezeichnung fur die Aussenleiter auch die Bezeichnung Phasenleiter mit den Abkurzungen R S und T gangig Eine bedeutsame Schaltung der Drehstromtechnik ist die Sternschaltung mit einem Mittelpunkt der mit einem Neutralleiter N verbunden wird Dieser fuhrt bei gleichmassiger Belastung der drei Aussenleiter keinen Strom bei ungleichmassiger Belastung einen Strom dessen Grosse sich jeweils aus der Addition der Momentanwerte der phasenverschobenen Einzelstrome ergibt nicht Addition der Mittelwert Betrage Eine weitere wichtige Schaltung ist die Dreieckschaltung in der kein Neutralleiter vorkommt In Dreiphasensystemen wird die Spannung zwischen zwei beliebigen Aussenleitern als verkettete Spannung bezeichnet die Spannung zwischen dem Neutralleiter und einem beliebigen Aussenleiter als Sternspannung Die Effektivwerte dieser Spannungen stehen zueinander uber ein fixes Verhaltnis in Bezug das als Verkettungsfaktor bezeichnet wird und bei Dreiphasensystemen immer den Wert 3 sqrt 3 aufweist Bei den in Niederspannungsnetzen in Europa ublicherweise verwendeten Spannungen betragt der Nennwert der Sternspannung 230 V womit sich zwischen zwei Aussenleitern eine verkettete Spannung von 230 V 3 400 V displaystyle 230 mathrm V cdot sqrt 3 approx 400 mathrm V ergibt Die Spannungen von Dreiphasensystemen werden gemass DIN 40108 nach dem Effektivwert der verketteten Spannung benannt fur die in Europa ublichen Niederspannungsnetze beispielsweise als 400 V Drehstromnetz 3 Zeitlicher Verlauf der Spannungen in einem DreiphasensystemDer zeitliche Verlauf der verschiedenen Spannungen ist in nebenstehender Abbildung dargestellt Die drei verketteten Spannungen sind mit durchgehenden Linien gezeichnet und mit um den Verkettungsfaktor erhohter Amplitude die drei Sternspannungen sind gestrichelt eingezeichnet In dieser Darstellung ist erkennbar dass die Sternspannungen gegen die verketteten Spannungen um 30 phasenverschoben sind Dieser Umstand spielt bei dem komplexen Ubersetzungsverhaltnis von Dreiphasentransformatoren bei der so genannten Schaltgruppe und bei Dreiphasengleichrichtern in der 12 Puls Schaltung zur Unterdruckung von Oberschwingungen eine Rolle Energieubertragung Bearbeiten Drehstromtransformator blau Stahltragerprofile fur den Eisenkern rot mit Giessharz Isolation vergossene Wicklungen schwarz Kabelverbindung der Wicklungen fur DreieckschaltungZur Energieubertragung in Stromnetzen werden wegen der Materialeinsparung fast ausschliesslich Dreiphasensysteme im Rahmen der Drehstrom Hochspannungs Ubertragung verwendet Ausnahmen stellen in einigen Landern Bahnstromnetze dar die historisch bedingt als Einphasennetze aufgebaut sind und fur Verbindung zwischen zwei Punkten unter speziellen Bedingungen Hochspannungs Gleichstrom Ubertragung HGU Drehstrom kann in Stromnetzen durch Leistungstransformatoren ublicherweise als Dreiphasentransformatoren in Umspannwerken ausgefuhrt zwischen den verschiedenen Spannungsebenen technisch einfach und mit hohem Wirkungsgrad von uber 99 transformiert werden Im Prinzip konnten in Dreiphasensystemen auch drei separate Einphasen Transformatoren nebeneinander verwendet werden fur jeden Aussenleiter einer Dies wird in Grenzfallen beispielsweise bei grossen Schieflasten oder um Transportprobleme Gewicht Abmessungen zu reduzieren angewandt Einen geringeren Materialeinsatz verursacht es wenn stattdessen ein Dreiphasenwechselstrom Transformator mit drei oder funfschenkligem Eisenkern eingesetzt wird Durch die Verkettung der magnetischen Flusse der drei Sternstrome lasst sich Eisen im Kern einsparen Ferner hat ein Drehstromtransformator geringere Eisenverluste als drei Einphasen Transformatoren mit gleicher Gesamtleistung da die Verluste mit der Eisenkern Masse linear ansteigen Eine spezielle Schaltung von zwei Transformatoren die Scottschaltung erlaubt es Dreiphasensysteme in Zweiphasensysteme oder auch Vierphasensysteme bei moglichst symmetrischer Belastung des Dreiphasensystems umzuwandeln Im Gegensatz zu Gleichstromnetzen konnen Wechselspannungsnetze und somit auch Dreiphasensysteme als vermaschte Netze oder als Verbundnetz betrieben werden wo mehrere Stromerzeuger an verschiedenen Punkten des Netzes Energie einspeisen und an unterschiedlichen Punkten elektrische Energie fur die Verbraucher entnommen wird Alle Erzeuger mussen dabei synchron arbeiten Die Steuerung der Leistungsflusse zur Vermeidung von Uberlastungen einzelner Leitungen erfolgt in vermaschten Netzen uber die Einstellung der Knotenspannungen und die Beeinflussung der Blindleistung uber die Phasenlage Dazu bestehen in den Leistungstransformatoren Stufenschalter fur die Spannungssteuerung fur die Blindleistungsflusse so genannte Phasenschiebertransformatoren oder Synchrongeneratoren die als Phasenschieber arbeiten und Spulen bzw Kondensatorbatterien zur Blindleistungskompensation Seit Ende der 1990er Jahre kommt zur Leistungsflussbeeinflussung auch Leistungselektronik im Rahmen der Flexible AC Transmission Systems FACTS zur Anwendung Bei Gleichspannungsnetzen wie HGU fehlt die Moglichkeit uber eine Phasenverschiebung wie bei Drehstrom die Leistungsflusse in einem Verbundnetz zu steuern Deshalb kann hohe Gleichspannung derzeit nur fur direkte Punkt zu Punkt Verbindungen benutzt werden Der Vorteil von hoher Gleichspannung zur Energieubertragung besteht darin dass die kapazitiven Ladeleistungen bei langen Leitungen oder Erdkabeln keine Rolle spielen Deshalb werden HGU Punktverbindungen vor allem bei Freileitungslangen uber 750 km und bei Seekabeln von einigen 10 km bis zu einigen 100 km Kabellange eingesetzt Drehfeld BearbeitenDer Dreiphasenwechselstrom bietet eine einfache Moglichkeit ein gleichmassiges Drehfeld zu erzeugen Dieses Drehfeld wird im Rahmen von Drehstrommaschinen fur Antriebe Motorbetrieb oder zur Gewinnung elektrischer Energie Generatorbetrieb genutzt Drehstrommaschinen unterteilen sich in die Synchronmaschinen bei denen der Rotor mit der gleichen Drehzahl wie das Stator Drehfeld rotiert und die Asynchronmaschinen bei denen der Rotor eine vom Stator Drehfeld verschiedene Drehzahl aufweist Die in Prozent angegebene Differenz zwischen den Drehzahlen des Rotors und des Stator Drehfelds wird als Schlupf bezeichnet Visualisierung des Drehfeldes in einer Drehstrom Synchronmaschine Abfolge und Grossenanderung der phasenversetzten Magnetfelder der Einzelspulen Darstellung in Zeigeraddition Die Zeigerspitze als Symbolisierung der jeweiligen Moment Summen beschreibt einen exakten Kreis Durch Vertauschen zweier beliebiger Aussenleiter kann die Richtung des Drehfeldes im Dreiphasensystem umgekehrt werden was zur Richtungsumkehr von Drehstrommotoren bei der Wende Schutzschaltung ausgenutzt wird Zur Messung der Richtung des Drehfeldes dient das Drehfeldmessgerat In elektrischen Energienetzen ist das Drehfeld als rechtsdrehend festgelegt 4 Schnittmodell einer Drehstrom AsynchronmaschineAsynchronmaschinen mit Kurzschlusslaufern sind einfach aufgebaut robust betriebssicher wartungsfrei und wirtschaftlich Sie besitzen keinen Kommutator der sich abnutzen kann und Funkstorungen hervorruft und arbeiten zuverlassiger als einphasige Wechselstrommotoren Bei elektrischen Maschinen werden die Anschlusse mit den Buchstaben U V und W ggf um einen Index erweitert bezeichnet Im englischsprachigen Raum sind die Bezeichnungen A B und C ublich Bei burstenlosen Gleichstrommotoren wird durch elektronische Schaltungen die sogenannten Umrichter aus der Gleichspannungsversorgung ein Drehstrom mit Drehfeld erzeugt Zum Starten von grossen Drehstrommotoren werden Schaltungen wie die Stern Dreieck Schaltung Anlasstransformator Sanftanlauf Gerat oder elektronische Wechselrichter verwendet Besonderheiten BearbeitenDreiphasennetze Bearbeiten In Niederspannungsnetzen und in Hochstspannungsnetzen wie der 400 kV Transportnetzebene ist der Sternpunkt starr geerdet in Mittelspannungsnetzen und auf der mit 110 kV betriebenen Verteilnetzebene sind die sogenannten geloschten Netze ublich Die Art der Sternpunktbehandlung spielt eine Rolle bei der Fehlerbehandlung in Drehstromsystemen Niederspannungsnetze sind in der Regel mit geerdetem Neutralleiter als Vierleitersysteme ausgefuhrt auch um den Anschluss einphasiger Verbraucher zu ermoglichen Im Hochspannungsbereich sind Dreileitersysteme ublich Im Niederspannungsbereich sind verschiedene Drehstromsteckverbinder ublich wie die CEE Drehstromsteckverbinder nach IEC 60309 oder in Deutschland und Osterreich die Perilex Drehstromsteckverbinder bzw in der Schweiz die T15 und T25 Steckverbinder gemass SN 441011 Unter der Landerubersicht Steckertypen Netzspannungen und frequenzen findet sich eine weltweite Zusammenstellung einphasiger Anschlusse im Lichtnetz Zur Wirk und Blindleistungsmessung in Dreiphasennetzen sind in der Aronschaltung zwei Leistungsmesser erforderlich im Hochspannungsbereich wie Umspannwerken werden Strom und Spannungswandler zur gefahrlosen Messung zwischengeschaltet Symmetrierung einphasiger Lasten Bearbeiten Schaltung zur Symmetrierung einer einphasigen Last RBei grossen einphasigen Verbrauchern wie etwa bei Induktionsofen ist es zur Vermeidung von Schieflasten notwendig die Leistung gleichmassig auf die drei Aussenleiter des Dreiphasensystems zu verteilen Das geschieht durch Hinzufugen von Blindwiderstanden Als Beispiel soll die im Bild dargestellte Schaltung dienen ihr mittlerer Knoten ist nicht mit dem Neutralleiter verbunden Die Leistung die im Wirkwiderstand R des Ofens umgesetzt wird soll durch Strome zustande kommen die in jeder Zuleitung gleich gross und jeweils in Phase mit der zugehorigen Sternspannung sind Die Spannung am Widerstand ist in dieser Schaltung dreimal so gross wie eine normale Sternspannung Die Spannung an den Blindwiderstanden ist so gross wie eine Dreiecksspannung Die Blindwiderstande sind w L 1 w C R 3 omega mathrm L frac mathrm 1 omega mathrm C frac mathrm R sqrt 3 fur den Fall dass im Bild L2 L1 um 120 vor und L3 L1 um 120 nacheilt Parasitare Komponenten wie eine Induktivitat der ohmschen Last oder der Widerstand der Spule sind dabei nicht berucksichtigt Der entscheidende Nachteil dieser Anordnungen besteht darin dass sich die Werte der Bauelemente im Betrieb nicht stetig verandern lassen und so Lastanderungen nicht angepasst werden konnen Mathematische Methoden Bearbeiten Bei Dreiphasensystemen kommen die Methoden der komplexen Wechselstromrechnung zur Anwendung Grafische Darstellungen in Zeigerdiagrammen werden benutzt um Verfahren wie die symmetrischen Komponenten zur Behandlung von asymmetrischen Dreiphasensystemen erweitert Bei Drehfeldmaschinen und zur Beschreibung des Drehfeldes hat die Raumzeigerdarstellung und die Vektorregelung mit Transformationen wie der Clarke und D q Transformation Bedeutung die die drei Achsen in eine komplexe Ebene mit zwei Achsen abbilden Materialeinsparung Bearbeiten Umwandlung eines Einphasensystems in ein leistungsmassig identisches symmetrisches DreiphasensystemEin einphasiger Verbraucher wie beispielsweise ein Heizwiderstand benotigt zwei Leitungen Wird dieser Heizwiderstand in drei gleich grosse Heizwiderstande mit jeweils dreifachem Widerstand und einem Drittel der Leistung aufgeteilt bleibt die Gesamtleistung identisch der Strom pro Heizwiderstand betragt aber nur noch ein Drittel und benotigt jeweils nur noch ein Drittel des ursprunglichen Leiterquerschnitts Werden die drei Versorgungsspannungen gegeneinander um 120 phasenverschoben heben sich die Strome auf dem gemeinsamen Retourleiter Neutralleiter auf Dieser Neutralleiter kann daher bei symmetrischer Lastverteilung in einem Dreiphasensystem entfallen Damit kann die gleiche Gesamtleistung bei identischer Spannung mit in Summe nur noch dem halben Leiterquerschnitt und damit dem halben Bedarf an Leitermaterial ubertragen werden Allerdings ist bei drei statt zwei Leitungen der Isolationsaufwand um 50 Prozent hoher und auch der Verlegungsaufwand kann hoher sein Die gleiche Uberlegung fuhrt zur Reduktion des Kernquerschnitts bei Dreiphasentransformatoren der Verringerung des Materialeinsatzes bei Drehstrommotoren usw Der entscheidende Schritt der Einsparung des Ruckleiters passiert beim Ubergang vom Einphasen zum symmetrischen Dreiphasensystem Bei symmetrischen Phasensystemen mit vier oder mehr Phasen bleibt der benotigte gesamte Leiterquerschnitt im Vergleich zu Dreiphasensystemen gleich der Aufwand fur Isolation und Verlegung steigt hingegen weiter an Daher haben in der elektrischen Energietechnik im Bereich der Mehrphasensysteme nur Systeme mit drei Phasen grossere Bedeutung Als praktisches Beispiel konnen Elektroherde in Privathaushalten dienen die einen Dreiphasenanschluss aufweisen Dieser dient dazu wegen der vergleichsweise hohen elektrischen Leistung eines Herds im Vergleich zu anderen Haushaltsgeraten alle drei Aussenleiter moglichst gleichmassig zu belasten Die Heizelemente im Herd wie Kochplatten und Backrohr sind als einphasige 230 Volt Verbraucher ausgefuhrt die einzeln geschaltet werden konnen Damit ergibt sich je nach Schaltzustand eine verschieden starke asymmetrische Belastung womit ein Neutralleiteranschluss notig ist Dieser fuhrt bei einem Dreiphasenanschluss aber nur einen Strom der betragsmassig hochstens so stark wie der hochste Aussenleiterstrom ist Werden alle drei Aussenleiteranschlusse des E Herdes hingegen aus nur einer Phase gespeist diese Moglichkeit besteht weil alle Verbraucher im Herd nur einphasig ausgelegt sind dann fliesst uber den Neutralleiter die Summe der Strome aus den drei Aussenleitern Geschichte Bearbeiten Erste Synchronmaschine von Haselwander mit dreiphasigem Stator und vierpoligem Rotor Polrad Dreipolige Drehstromoberleitung und Siemens Drehstromtriebwagen auf der Militarbahn bei Berlin 1903 Hellsjo Kraftwerk 1895Die erstmalige Erwahnung von mehrphasigem Wechselstrom ist mit mehreren Namen verbunden Der Italiener Galileo Ferraris untersuchte 1885 mehrphasige Wechselstrome Aus den Versuchsergebnissen definierte er das Drehfeldprinzip Nikola Tesla befasste sich ab 1882 mit der Thematik von Mehrphasenwechselstromen und konstruierte 1887 einen Zweiphasen Wechselstrommotor der das Drehstromnetz in Amerika einfuhren sollte Die fast gleichzeitigen Entwicklungen von Galileo Ferraris und Nikola Tesla waren durch diverse Patente geschutzt es kam dabei auch zu rechtlichen Auseinandersetzungen Unabhangig patentierte Charles Schenk Bradley in den Jahren 1887 und 1888 Ideen zu verschiedenen Mehrphasensystemen konnte seine Ideen aber nur unzureichend praktisch umsetzen 5 Der erste Dreiphasen Synchrongenerator wurde 1887 von dem deutschen Erfinder Friedrich August Haselwander gebaut ein Patentantrag im selben Jahr wurde zunachst abgelehnt dann aber 1889 anerkannt Jedoch wurde von grossen Elektrounternehmen die die Bedeutung der Erfindung erkannten Einspruch gegen die Patenterteilung eingelegt und der Streitwert fur einen Rechtsstreit auf 30 Millionen Mark veranschlagt den Haselwander fur sich nicht riskieren konnte Haselwander war als Oberingenieur bei Wilhelm Lahmeyer amp Co in Frankfurt am Main tatig und ubertrug der Firma sein Patent Als 1892 die AEG Lahmeyer ubernahm verlor Haselwander damit seine Patentrechte Bei der AEG in Deutschland arbeitete unabhangig von diesen Ereignissen 1888 Michail Ossipowitsch Doliwo Dobrowolski mit Dreiphasen Wechselstrom und fuhrte dafur den Begriff Drehstrom ein Der zugehorige von ihm erfundene Asynchronmotor wurde Anfang 1889 erstmals von AEG ausgeliefert Die ersten Maschinen leisteten 2 bis 3 PS Ein zur gleichen Zeit gebauter Motor von Haselwander konnte sich nicht durchsetzen weil man dessen Patente wieder aberkannte und zudem die Verwendung untersagte weil eine Storung der Telegraphenleitungen befurchtet wurde Die erste Energieubertragung mit hochtransformiertem Dreiphasenwechselstrom erfolgte 1891 in Deutschland bei der Drehstromubertragung Lauffen Frankfurt im Rahmen der internationalen elektrotechnischen Ausstellung 1891 in Frankfurt am Main Die Versuchsstrecke lag zwischen dem Zementwerk in Lauffen am Neckar und der Ausstellung in Frankfurt am Main eine Entfernung von 175 km mit einer Spannung von 15 kV und einer ubertragenen Leistung von etwa 173 kW 6 Die Anlage war von Doliwo Dobrowolski und Oskar von Miller konstruiert worden 1897 errichtete die AEG in Berlin Oberschoneweide das erste Drehstromkraftwerk Deutschlands Kraftwerk Oberspree Unter der Leitung von Ernst Danielson Chefkonstrukteur bei der Allmanna Svenska Elektriska Aktiebolaget ASEA in Vasteras wurde zwei Jahre nach dem Versuch in Deutschland in Schweden die erste kommerzielle Anwendung durchgefuhrt und zwar zwischen dem See Hellsjon und dem zwolf Kilometer entfernten Bergbaugebiet Grangesberg in Bergslagen Dalarna 7 Die Spannung betrug dort 9 5 kV und die ubertragene Leistung nahezu 220 kW 8 Zuvor war das Gebiet mechanisch mittels Kunstgestange mit Arbeitsenergie versorgt worden In dem 1898 an der deutsch schweizerischen Grenze im Rhein in Betrieb gegangenen Alten Wasserkraftwerk von Rheinfelden wurde weltweit erstmals in grosstechnischem Massstab Dreiphasenwechselstrom mit einer Frequenz von 50 Hz erzeugt Diese Frequenz ist heute in vielen Landern die Netzfrequenz Die Budapester Maschinenfabrik Ganz amp Cie liess unter dem Chefkonstrukteur Kalman Kando 1899 eine 1 5 Kilometer lange Versuchs Eisenbahnstrecke auf der Altofener Donauinsel sowie 1900 die Werksbahn der Munitionsfabrik Wollersdorf bei Wiener Neustadt fur den Betrieb mit 3 kV anlegen Denkmal am Bahnhof Berlin Marienfelde zur Erinnerung an den GeschwindigkeitsweltrekordAb 1899 erforschte die Studiengesellschaft fur Elektrische Schnellbahnen St E S den elektrischen Bahnbetrieb bei hoher Geschwindigkeit Dazu wurde die Militareisenbahn bei Berlin fur den Drehstrom Betrieb mit einer dreipoligen Oberleitung versehen Auf dem Hohepunkt der Versuche erreichte am 28 Oktober 1903 ein Drehstrom Triebwagen der AEG die damalige Rekordgeschwindigkeit von 210 Kilometern pro Stunde Die Eisenbahngesellschaft Rete Adriatica RA eroffnete 1902 die Veltlinbahn als erste mit Hochspannung elektrifizierte Hauptbahnlinie der Welt Dafur lieferte ebenfalls Ganz amp Cie die Versorgung mit 3 kV und 15 6 Hz sowie die zugehorigen Lokomotiven Dieses Trifase System wurde spater auf ganz Norditalien ausgeweitet und bestand unter der Ferrovie dello Stato bis 1976 Der Drehstromantrieb konnte sich bei Bahnen in den Folgejahrzehnten erst dann durchsetzen als die Leistungselektronik in Form von Frequenzumrichtern es ermoglichte im Fahrzeug Drehstrom variabler Frequenz aus dem einphasigen Bahnstrom zu erzeugen Literatur BearbeitenLehrbucher Adolf J Schwab Elektroenergiesysteme Erzeugung Transport Ubertragung und Verteilung elektrischer Energie Springer 2006 ISBN 3 540 29664 6 Adalbert Prechtl Vorlesungen uber die Grundlagen der Elektrotechnik Band 2 Springer Wien 1995 ISBN 3 211 82685 8 Kap 25 Geschichtliche Entwicklung Gerhard Neidhofer Michael von Dolivo Dobrowolsky und der Drehstrom Geschichte der Elektrotechnik Band 19 2 Auflage VDE Verlag 2008 ISBN 978 3 8007 3115 2 Weblinks Bearbeiten Commons Dreiphasenwechselstrom Sammlung von Bildern Videos und Audiodateien Wiktionary Starkstrom Bedeutungserklarungen Wortherkunft Synonyme Ubersetzungen Animation einer Dreiphasenwechselstrom Darstellung mit Zeigerdarstellung und zeitlichem Verlauf YouTube Video 10 Sekunden Der Dreh mit dem Drehstrom Elektrotechnik Kompendium getsoft ne Eisenbahn Geschwindigkeits Weltrekord In gedenktafeln in berlin de Abgerufen am 22 Dezember 2021 Interaktive Darstellung eines Drehfelds bei drei Phasen symmetrisch und unsymmetrisch In GeoGebra Abgerufen am 14 Februar 2021 Einzelnachweise Bearbeiten DIN 40108 2003 06 Stromsysteme Begriffe Grossen Formelzeichen Abschnitt 3 3 2 3 Drehstromsystem Dreiphasen Stromsystem Mehrphasen Stromsystem mit der Phasenzahl m 3 In Deutschland wurde in den VDE Vorschriften bis zum Jahr 2000 fur alle ein oder mehrphasigen Anlagen bis 1000 V die nicht unter die Rubrik Kleinspannung umgangssprachlich Schwachstrom fielen die Begriffe Starkstrom bzw Starkstromanlage angewandt In neueren VDE Vorschriften werden Anlagen bis 1000 V als Niederspannungsanlagen bezeichnet Der Begriff Starkstromanlagen findet seither nur noch in Normen fur Anlagen ab 1 kV Nennspannung Anwendung Die Bauwesennormung DIN 276 verwendet weiterhin fur alle elektrischen Anlagen die nicht ausschliesslich der Signalubertragung dienen den Begriff Starkstromanlagen In der Schweiz werden gemass Art 2 EleG im Unterschied zu Schwachstromanlagen Starkstromanlagen als solche angesehen bei welchen Strome benutzt werden oder auftreten die unter Umstanden fur Personen oder Sachen gefahrlich sind Umdruck I Stromsysteme Drehstrom PDF 122 kB Universitat Stuttgart Institut fur Leistungselektronik und elektrische Antriebe VDE 0100 Teil 550 1988 04 Abschnitt 4 7 Drehstromsteckvorrichtungen mussen so angeschlossen werden dass sich ein Rechtsdrehfeld ergibt wenn man die Steckbuchsen von vorn im Uhrzeigersinn betrachtet Gerhard Neidhofer Early Three Phase Power 2007 IEEE Power Engineering Society Online Memento vom 11 Dezember 2012 im Internet Archive Uber die erste Kraftuberfuhrung mit Dreiphasenwechselstrom beim Tekniska museet Memento vom 4 Februar 2007 im Internet Archive Danielson Ernst In Bernhard Meijer Theodor Westrin Hrsg Nordisk familjebok konversationslexikon och realencyklopedi 2 Auflage Band 5 Cestius Degas Nordisk familjeboks forlag Stockholm 1906 Sp 1258 schwedisch runeberg org Projekt Runeberg Normdaten Sachbegriff GND 4150594 3 lobid OGND AKS Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Dreiphasenwechselstrom amp oldid 231225530