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Die elektrische Energietechnik ist ein Fachgebiet innerhalb der Elektrotechnik und der Energietechnik das sich mit Stromerzeugung Umwandlung Speicherung Transport und Verteilung in elektrischen Netzen und Nutzung von elektrischer Energie umgangssprachlich Elektrischer Strom oder Elektrizitat mittels hoher elektrischer Spannungen und hohen elektrischen Leistungen beschaftigt Die Energietechnik arbeitet unter anderem mit Hochstspannung Hochspannung Mittelspannung und Niederspannung um grosse bis sehr grosse Leistungen Kilo bis Gigawatt zu ubertragen oder zu verteilen Die Installationstechnik und die Antriebstechnik im Niederspannungsbereich sowie die Leistungselektronik welche mit Niederspannung und Kleinspannung arbeitet werden auch zur elektrischen Energietechnik gezahlt Hochspannungsschalter in einem Freiluftschaltfeld Inhaltsverzeichnis 1 Teilgebiete der elektrischen Energietechnik 2 Stromnetz 2 1 Leiterquerschnitt 2 2 Stromstarke 2 3 Verlust 2 4 Energiebereitstellung und Netzregelung 3 Kraftwerke 3 1 Unterteilung nach der Lastzustandigkeit 3 2 Unterteilung nach der Energiequelle 3 2 1 Fossile Energien 3 2 2 Kernenergie 3 2 3 Erneuerbare Energien 3 3 Warmeverwertung 3 4 Regelung 4 Literatur 5 Einzelnachweise 6 WeblinksTeilgebiete der elektrischen Energietechnik BearbeitenElektrische Energieverteilung amp Leitungstheorie amp Installationstechnik Hochspannungstechnik Netzschutztechnik z B Schutzschalter Leistungsschalter Trennschalter UMZ Schutz AMZ Schutz Differentialschutz Netzleittechnik amp Smart Grids Kraftwerkstechnologien amp Produktion elektrischer Energie Elektrische Maschinen Antriebstechnik Energiespeichertechnologien Leistungselektronik Umformer und Frequenzumformer Stromrichter und Umrichtertechnik Energiewirtschaft Erneuerbare EnergienStromnetz Bearbeiten Hauptartikel Stromnetz nbsp Hochspannungsleitungen fur den Transport elektrischer EnergieNeben der Erzeugung von elektrischer Energie sind deren Transport und Verteilung weitere Aufgabengebiete der Energietechnik Elektrische Energie wird mit dem Stromnetz in Form von Wechselstrom transportiert und verteilt von den erzeugenden Kraftwerken zu den einzelnen Verbrauchern Fur den Energietransport hat sich die Verwendung von Dreiphasenwechselstrom in Form der Drehstrom Hochspannungs Ubertragung durchgesetzt aufgrund der Einsparungsmoglichkeit von Leitermaterial gegenuber einphasigem Wechselstrom Die Verteilung erfolgt in den Mittelspannungs und Niederspannungsnetzen in der Regel ebenso mit Drehstrom Um die Ubertragungsverluste zu minimieren werden einerseits fur den Transport von elektrischer Energie hohe Spannungen verwendet und es wird versucht die elektrische Energie moglichst nahe am Verbraucher zu produzieren Andererseits mussen der elektrische Widerstand der Leiter sowie die Stromstarke im Leiter gesenkt werden Leiterquerschnitt Bearbeiten Der Widerstand des Leiters kann durch grossere Leiterquerschnitte verringert werden er sinkt bei verdoppeltem Durchmesser des Leiters auf ein Viertel des ursprunglichen Wertes Diese Methode stosst jedoch an Grenzen da dabei der Materialeinsatz fur die metallischen Leiterseile zunimmt und besonders bei Freileitungen mechanische Probleme wie das Gewicht der Leiterseile eine wesentliche Rolle spielen Bei Wechsel und Drehstromsystemen wirkt ausserdem der Skineffekt entgegen Leitungen aus Hochtemperatursupraleitern sind uber kurze Entfernungen unter 1 km und mit Stand 2013 in Pilotprojekten im praktischen Einsatz 1 Der Widerstand des Leiters kann auch durch verbesserte Materialien verringert werden Stromstarke Bearbeiten Fur die gleiche Leistung kann auch eine geringere Stromstarke und zugleich eine um den gleichen Faktor hohere Spannung verwendet werden was zu den Hochspannungsleitungen fuhrt Das Stromnetz ist dazu in verschiedene Netzebenen unterteilt hohe Spannungen fur weite Entfernungen niedrigere fur kurze Strecken Zwischen den einzelnen Netzebenen dienen Leistungstransformatoren in Umspannwerken der Spannungsumsetzung Jedoch sind auch hier die uberwindbaren Strecken begrenzt da die Spannung nicht beliebig hoch transformiert werden kann Je hoher die Spannung ist desto schwieriger wird es die Isolation auszulegen und es treten zusatzliche Verluste durch Gasentladungen wie die Koronaentladungen auf Hinzu kommt dass der kapazitive Blindstrom einer Leitung proportional dem Quadrat der Spannung steigt Das fuhrt zu einem Blindleistungsbedarf der Ubertragungsleitung welche die Leitung bereits im Leerlauf in Abhangigkeit vom Kapazitatsbelag und der Lange der Leitung zu einem wesentlichen Teil auslasten kann Das Leiterseil fungiert nun als Sendeantenne und erzeugt elektrische und magnetische Felder deren standiges Umladen erhebliche Verluste erzeugt Bei Erdkabeln sowie Seekabeln welche naturgemass einen grossen Kapazitatsbelag aufweisen das umgebende Erdreich hat eine sehr viel hohere Dielektrizitatskonstante als Luft fuhrt es dazu dass die Kabelstrecken auf etwa 70 km begrenzt sind Daher wird bei langen Kabelstrecken wie sie bei Seekabeln ublich sind die Hochspannungs Gleichstrom Ubertragung HGU eingesetzt Die HGU besitzt allerdings den technischen Nachteil elektrische Energie nur zwischen zwei Punkten transportieren zu konnen und bedarf technik und kostenintensiver Stromrichterstationen zur Umwandlung von Gleich in Wechselstrom Ausserdem ist ein grossraumiges vermaschtes Ubertragungsnetz mit mehrfachen Abzweigungen und Querverbindungen bei Betrieb mit Gleichspannung technisch nicht moglich da im Gegensatz zu Wechselspannungsnetzen bzw Drehstromnetzen die Leistungsflusse mittels Phasenverschiebungen nicht gesteuert werden konnen Verlust Bearbeiten Die elektrische Verlustleistung eines Leitungsabschnitts betragt P Verlust D U I R I 2 displaystyle P text Verlust Delta U cdot I R cdot I 2 nbsp wobei D U displaystyle Delta U nbsp Spannungsdifferenz zwischen Anfang und Ende eines LeitungsabschnittsI displaystyle I nbsp der in dem betrachteten Leitungsabschnitt fliessende StromR displaystyle R nbsp elektrischer Widerstand des betrachteten Leitungsabschnittsd h Die Starke des in einem Leitungsabschnitt fliessende Strom wirkt sich quadratisch auf den unerwunschten Leitungsverlust aus Der elektrische Widerstand des Leitungsabschnitts ist als konstant anzusehen er ist jedenfalls nicht direkt abhangig vom fliessenden Strom Energiebereitstellung und Netzregelung Bearbeiten Ein Grossteil unserer taglich verfugbaren Energie wird als elektrische Energie in Kraftwerken bereitgestellt Dabei werden verschiedene Arten von Energiequellen z B Uran Kohle Gas Wasser Wind oder die Sonne in Nutzenergie z B Elektrizitat Licht Warme Kalte umgewandelt Der Bedarf an elektrischer Energie im offentlichen Verbundnetz ist stark von saisonalen Schwankungen gepragt Im Sommer wird weniger Strom fur Licht und Warme benotigt als im Winter Auch wahrend eines Tages treten grosse Schwankungen im Lastprofil auf So ist eine Spitze des Strombedarfes des Verbundnetzes vor allem morgens zwischen 6 und 8 Uhr zwischen 11 und 13 Uhr und zwischen 19 und 22 Uhr zu bemerken Elektrische Energie lasst sich nach der heutigen technologischen Entwicklung nicht wirtschaftlich in nennenswertem Umfang speichern Daraus folgt dass Erzeugung und Verbrauch der elektrischen Energie immer im Gleichgewicht sein mussen Dies fuhrt zu einer aufwandigen und teuren Infrastruktur und Regelung des Verbundnetzes und der Kraftwerke Schwankungen bei der Erzeugung und beim Bedarf regionaler Stromnetze werden ausgeglichen indem mehrere regionale Stromnetze miteinander verbunden sind und in diesem Verbundnetz bei zu wenig Energiebedarf Kraftwerke heruntergeregelt oder ausgeschaltet werden oder bei erhohtem Energiebedarf Energiespeicher wie z B Pumpspeicherkraftwerke und Mittellastkraftwerke und Spitzenlastkraftwerke hochgeregelt werden oder als aller letztes Mittel Lastabwurf stattfindet Demnach ist das Stromnetz aus teureren Mehrfachstrukturen aufgebaut in denen Kraftwerke die meiste Zeit im Leerlauf betrieben werden Betriebskosten verursachen und nur in kurzen Zeitabschnitten dazu da sind um Lastspitzen auszugleichen In Europa sind die Hochstspannungsnetze beispielsweise Ubertragungsnetze deren Betreiber die Ubertragungsnetzbetreiber sind im Verband Europaischer Ubertragungsnetzbetreiber kurz ENTSO E ehemals UCTE zusammengeschaltet Die Regelung der Netzfrequenz erfolgt uber zwei Koordinationsstellen in Brauweiler Pulheim D und Laufenburg CH In einem grossen Stromnetz hangen viele Energieerzeuger miteinander zusammen Untereinander abgestimmt muss nun die erforderliche Strommenge bereitgestellt werden Tatsachlich hangt die Bereitstellung von Strom jedoch von noch weiteren Einflussen ab Der deutsche Strommarkt ist seit Inkrafttreten des Energiewirtschaftsgesetzes im April 1998 liberalisiert und Strom wird in Leipzig auf der Stromborse EEX European Energy Exchange wie eine Ware gehandelt Grosse Energieversorgungsunternehmen E ON RWE Stadtwerke etc aber auch Privatkunden und Industrieunternehmen kaufen bei Kraftwerksbetreibern Strom ein Je nachdem wie viel Strom ein Energieversorger also verkauft wird er auch produzieren Kraftwerke Bearbeiten Hauptartikel Kraftwerk Unterteilung nach der Lastzustandigkeit Bearbeiten nbsp KKW Grafenrheinfeld BayernGrundlastkraftwerke Sie haben geringe Betriebskosten pro erzeugter Kilowattstunde wodurch es wirtschaftlich interessant ist sie viel und lange zu betreiben Auch Kraftwerkstypen deren Regelung nur langsam moglich ist werden fur Grundlast eingeteilt Das Anfahren von Grundlastkraftwerken beansprucht im Extremfall einen Zeitraum von bis zu mehreren Tagen Sie produzieren den Grossteil des in Europa verbrauchten Stromes Als Grundlastkraftwerke werden vor allem Flusskraftwerke Kernkraftwerke und Braunkohlekraftwerke eingesetzt Mittellastkraftwerke Diese befinden sich in den Betriebskosten zwischen den Grund und Spitzenlastkraftwerken und sind dafur ausgelegt grossere Schwankungen im Tagesverlauf der Energieversorgung auszugleichen Sie konnen meist im Bereich weniger Minuten geregelt werden Als Mittellastkraftwerke werden vor allem Steinkohlekraftwerke eingesetzt nbsp Die Rohrleitungen des Kraftwerks Walchensee Spitzenlastkraftwerke Sie haben die Aufgabe Versorgungslucken der Energiebereitstellung zu schliessen Hohe Betriebskosten machen den Strom aus Spitzenlastkraftwerken sehr teuer Dies ist auch der Grund fur nur geringe Betriebszeiten von Spitzenlastkraftwerken Sie konnen jedoch sehr schnell angefahren werden Typische Beispiele fur Spitzenlastkraftwerke sind Pumpspeicherkraftwerk und Gasturbinenkraftwerk Deutschland muss Strom in Spitzenzeiten sehr oft von seinen Nachbarlandern zu hohen Preisen zukaufen 2003 wurde das in Deutschland grosste Pumpspeicherkraftwerk Pumpspeicherwerk Goldisthal im Thuringer Wald errichtet Je mehr Stromerzeuger errichtet werden welche unstetig Strom produzieren Windkraft Photovoltaik desto grosser wird die Bedeutung von Spitzenlastkraftwerken Unstetige Stromproduzenten Manche Energieerzeuger konnen bei ihrer Stromproduktion nicht oder nur eingeschrankt auf die Bedurfnisse des Netzes eingehen Dies ist vor allem bei einigen Formen der erneuerbaren Energien der Fall vor allem bei Windkraftwerken oder der Photovoltaik jedoch auch bei Kraft Warme Kopplung wenn Warme benotigt wird Die Stromproduktion der Wind und Photovoltaikanlagen lasst sich oft nur durch Abschaltung drosseln welche mit dem Verzicht auf die entsprechende Strommenge einhergeht Die Einspeisungsschwankung der unstetigen Stromquellen muss teilweise von Spitzenlastkraftwerken zusatzlich zu den Verbrauchsschwankungen aufgefangen werden Grund und Mittellastkraftwerke konnen dies nicht leisten Es gibt Uberlegungen den durch den Ausbau der erneuerbaren Energien zusatzlichen Bedarf an Spitzenlastkraftwerken mit der Installation von intelligenten Netzen abzumildern Unterteilung nach der Energiequelle Bearbeiten Fossile Energien Bearbeiten Kohlekraftwerke In einem Brennerraum wird Kohle verbrannt Die erzeugte Warmeenergie wird dazu genutzt in einem Wasserrohrkessel Wasser zu verdampfen Der Wasserdampf wird uberhitzt es bildet sich Dampf mit einer sehr hohen Temperatur und unter sehr hohem Druck Anschliessend wird er in einer Dampfturbine daher wird es auch als Dampfkraftwerk bezeichnet eventuell mit Zwischenuberhitzung entspannt die Temperatur und der Druck fallt Das Wasser liegt jedoch noch immer als Dampf vor Hinter der Turbine wird der Wasserdampf in einem Kondensator verflussigt so dass am Schluss wieder Wasser vorliegt Dieses Wasser wird uber die Speisepumpe in den Kessel zuruckgespeist Dieser spezielle Kreisprozess wird Clausius Rankine Prozess genannt Die angetriebene Turbine treibt uber eine Welle einen Generator an der Strom erzeugt Gaskraftwerk In Gaskraftwerken wird Erdgas oder andere Brenngase zur Stromerzeugung verwendet wobei es mehrere unterschiedliche Bauweisen von Gaskraftwerken gibt Gasturbinenkraftwerke GuD Kraftwerke Motorkraftwerke z B in Blockheizkraftwerken Dampfkraftwerke Olkraftwerke Diese nutzen Heizol Dieselkraftstoff Schwerol oder andere Mineralolprodukte Es werden die gleichen Bauweisen wie bei Gaskraftwerken eingesetzt Kernenergie Bearbeiten Kernkraftwerke Eine atomare Kettenreaktion erzeugt Warme welche uber Warmetauscher Wasserdampf erzeugt Dieser Wasserdampf treibt dann wie in allen anderen Dampfkraftwerken die Turbinen Fusionskraftwerke Fur die Zukunft geplant Erneuerbare Energien Bearbeiten Wasserkraftwerke Wasserkraftwerke kommen in sehr unterschiedlicher Form und fur sehr unterschiedliche Einsatzzwecke vor Grundlastkraftwerke sind sehr grosse Stauwasserkraftwerke wie z B Itaipu oder der Drei Schluchten Damm Sie werden mit grossen Francisturbinen betrieben Dies sind Wasserturbinen fur eine mittlere Fallhohe und einen mittleren Durchfluss Sie erreichen Leistungen von bis zu 800 MW pro Turbine und Kraftwerksleistungen von bis zu 22 5 GW 2 Auch Laufwasserkraftwerke Flusskraftwerke wie das Laufwasserkraftwerk Muhlhausen werden als Grundlastkraftwerke eingesetzt Charakteristisch sind ein grosser Durchfluss und niedrige Fallhohen welche mittels einer Kaplan Turbine oder einer Francisturbine zur Stromgewinnung genutzt werden Speicherkraftwerke wie das Kraftwerk Walchensee dienen vor allem zur Abdeckung des Strombedarfs in Spitzenzeiten Windkraftanlagen Photovoltaik Geothermie Biomassekraftwerke GezeitenkraftwerkeWarmeverwertung Bearbeiten Hitzeerzeugende Kraftwerke konnen zusatzlich zur erzeugten elektrischen Leistung auch verbliebene Restwarme abgeben Fernwarmekraftwerke lassen sich nur in der Nahe von Ballungszentren realisieren da die erzeugte Warme in der unmittelbaren Umgebung abgenommen werden muss Fernwarmekraftwerke sind haufig mit Dampfkraftwerken kombiniert konnen jedoch auch einzeln betrieben werden Bei den Heizkraftwerken wird die restliche Energie des Wassers am Turbinenaustritt genutzt Der Dampf wird nicht bis auf Umgebungstemperatur abgekuhlt sondern direkt oder in Form von unter Druck stehendem Heisswasser bei einem hoheren Temperaturniveau durch grosse Rohrleitungen in ein Fernwarmenetz eingespeist Beim Verbraucher gibt der Dampf bzw das Heisswasser dann seine Warme ab und kommt als Wasser mit geringerer Temperatur wieder zum Kraftwerk zuruck Regelung Bearbeiten nbsp Leistungstransformatoren wandeln zwischen verschieden hohen elektrischen WechselspannungenStrom wird erzeugt indem der Rotor eines Generators in eine Drehbewegung versetzt wird In grossen Kraftwerken sind diese Generatoren ausschliesslich Synchronmaschinen Eine solche Synchronmaschine erzeugt mittels ihres Rotors in dessen Wicklung ein Gleichstrom fliesst ein Drehfeld Dieses Feld induziert in den drei Wicklungssystemen des Stators drei um jeweils 120 phasenverschobene Sinusspannungen Wird nun der Strombedarf eines Stromnetzes erhoht so muss der Generator mehr Leistung erbringen Also muss beispielsweise die Dampf oder Wasserturbine eine grossere Leistung an den Generator ubertragen Tut sie dies nicht wird der Generator infolge des grosseren Widerstandes langsamer laufen Somit andert sich also auch die Frequenz sie wird kleiner bis zum Lastabwurf Die Netzfrequenz ist also ein charakteristisches Merkmal welche den Strombedarf eines Netzes beschreibt Und tatsachlich werden Kraftwerke nach der Frequenz des Stromnetzes geregelt Ist sie zu niedrig mussen die Dampf oder Gasturbinen mehr Leistung bringen Ist sie zu hoch wird die Leistung reduziert Hierzu ist aufwendige Regelungstechnik notig Literatur BearbeitenLiteratur uber Elektrische Energietechnik im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek Siegfried Altmann Friedrich Kloeppel Zur Automatisierung in Elektroenergieanlagen und systemen ELEKTRIE Berlin Jg 38 H 3 1984 S 83 Siegfried Altmann Computerintregierte Systeme fur die industrielle Energietechnik ELEKTRIE Berlin Jg 41 H 12 1987 S 443 Jg 43 H 3 1989 S 83 und Jg 44 H 7 1990 S 243 Adolf J Schwab Elektroenergiesysteme 2 Auflage Springer 2009 ISBN 978 3 540 92226 1 Einzelnachweise Bearbeiten RWE testet in Essen Supraleiterkabel Handelsblatt 9 April 2013 abgerufen am 5 April 2014 la dpa reuters Strom aus Wasserkraft China meldet Weltrekord Manager Magazin 2 Januar 2015 abgerufen am 16 September 2019 Weblinks Bearbeiten nbsp Commons Elektrische Energietechnik Sammlung von Bildern Videos und Audiodateien Normdaten Sachbegriff GND 4113411 4 lobid OGND AKS Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Elektrische Energietechnik amp oldid 228169180