www.wikidata.de-de.nina.az
Eine Sternschaltung ist die Zusammenschaltung beliebig vieler Anschlusse uber je einen Widerstand an einen gemeinsamen Punkt der als Sternpunkt bezeichnet wird Allgemeine Sternschaltung Jeder Anschluss ist uber einen Widerstand mit dem Sternpunkt verbunden Inhaltsverzeichnis 1 Sternschaltung in Drehstromsystemen 2 Sternpunktbehandlung 2 1 Niederohmige Sternpunkterdung NOSPE 2 2 Kurzzeitig niederohmige Sternpunkterdung KNOSPE 2 3 Strombegrenzende Erdung 2 4 Isolierter Sternpunkt 2 5 Resonanzsternpunkterdung RESPE 2 6 Aktive Sternpunkterdung 3 Umwandlung in Polygonschaltung 4 Literatur 5 Siehe auchSternschaltung in Drehstromsystemen Bearbeiten nbsp Sternschaltungfur Drehstromkreis an einem dreiphasigen 230 V Netz mit 120 PhasenverschiebungIn der Sternschaltung werden die Anschlusse der drei Strange eines Drehstrombetriebsmittels z B Drehstrommotor Drehstromgenerator oder Drehstromtransformator an ihren Enden in Form eines Sterns miteinander verbunden Der so entstandene Zusammenschluss bildet den Mittelpunkt der auch Sternpunkt oder Neutralpunkt genannt wird Dieser Punkt ist auch Anschlusspunkt fur den Neutralleiter Die Wicklungsanfange bilden dann die Anschlusse fur die Aussenleiter L1 L2 und L3 eines Drehstromsystems Bei symmetrischen Lasten addieren sich hier die Strome der einzelnen Strange im Sternpunkt auf Null daher kann in einigen Fallen auf die Verbindung von Sternpunkt und Neutralleiter verzichtet werden Bei symmetrischer Belastung d h die drei Strange U V W haben die gleiche Impedanz liegt uber den Wicklungen U V und W die Strangspannung auch Sternspannung an Diese ist um den Verkettungsfaktor niedriger als die Leiterspannung Ausgehend von der in Europa ublichen Aussenleiterspannung von 400 Volt betragt die Strangspannung zwischen einem der Aussenleiter L1 L2 oder L3 und dem Neutralleiter N 230 Volt Der Verkettungsfaktor gibt das Verhaltnis von Aussenleiterspannung verkettete Spannung 400 V zu Strangspannung Sternspannung 230 V an Er entspricht bei drei Aussenleitern der Quadratwurzel aus 3 gerundet 1 732 Beispielsweise folgt aus einer Sternspannung von 230 V die verkettete Spannung von 230 V 3 400 V displaystyle mathrm 230 V cdot sqrt 3 approx mathrm 400 V nbsp Durch geeignete Transformatoren ist es moglich ein Vier Leiter Sternschaltungssystem in ein Drei Leiter Dreieckssystem umzuwandeln und umgekehrt Einzelne Phasenstrange dieser Schaltung finden in Haushalten als bekannter 230 V Anschluss in Deutschland und in Osterreich Schuko in der Schweiz SEV 1011 fur sogenannte Teilverbraucher ihre Verwendung Der gemeinsame Einsatz der drei Phasenstrange erfolgt unter anderem bei Elektromotoren Drehstrommotor und elektrischen Heizsystemen Hier werden die jeweiligen Enden der drei Phasenstrange wie folgt bezeichnet u1 u2 v1 v2 w1 w2Um z B einen Elektromotor in Sternschaltung zu betreiben werden die Aussenleiter L1 L2 und L3 mit den Strangenden u1 v1 und w1 folgendermassen verbunden L1 an u1 L2 an v1 L3 an w1Die ubrigen Enden der Phasenstrange u2 v2 und w2 werden miteinander verbunden und bilden den Sternpunkt Die Energieversorgungsunternehmen streben eine gleichmassige Belastung der drei Phasenstrange an Da die drei Phasenstrange in der Praxis ungleichmassig belastet sind fliesst im Neutralleiter deshalb ein vom Grad der Asymmetrie abhangiger Ausgleichsstrom Sternpunktbehandlung BearbeitenIn Nieder und Mittelspannungsnetzen erfolgt eine differenzierte Sternpunktbehandlung Dabei wird generell zwischen der niederohmigen Sternpunkterdung der strombegrenzenden Erdung dem isolierten Sternpunkt der Resonanzsternpunkterdung und der aktiven Sternpunkterdung unterschieden Niederohmige Sternpunkterdung NOSPE Bearbeiten Die niederohmige Sternpunkterdung soll im Fehlerfall dafur sorgen dass ein Strom fliesst der hoch genug ist die Schutzgerate des Netzschutzes ansprechen zu lassen Gleichzeitig soll der Strom aber einen bestimmten Grenzwert nicht uberschreiten um Schaden an Betriebsmitteln oder Anlagenteilen auszuschliessen Wie der Fehlerstrom ausgewertet wird und welche Aktionen durch die Schutzgerate ausgelost werden sofortiges AUS automatische Wiedereinschaltung hangt letztlich vom vorhandenen Netz ab Kurzzeitig niederohmige Sternpunkterdung KNOSPE Bearbeiten Die kurzzeitig niederohmige Sternpunkterdung arbeitet prinzipiell wie die Resonanzsternpunkterdung RESPE siehe unten Im Fehlerfall und auch nur fur dessen Dauer wird der Sternpunkt des speisenden Transformators kurzzeitig niederohmig geerdet NOSPE Strombegrenzende Erdung Bearbeiten Der Sternpunkt des Dreileitersystems wird uber eine Resistanz gegenuber dem Nullpotential angeschlossen Es treten die gleichen Vorteile wie bei der NOSPE auf namlich dass eine schnelle selektive Abschaltung des Fehlers erfolgt Ein weiterer Vorteil ist dass die Fehlerstrome nicht die Grosse der Fehlerstrome bei der NOSPE erreichen und so die Leistungsschalter die zur Durchfuhrung der Kurzunterbrechung notwendig sind fur geringere Fehlerstrome dimensioniert werden konnen Ein Nachteil besteht hier allerdings darin dass bei ausgedehnten Netzen der Fehlerstrom eventuell zu klein sein konnte um vom Schutz als solcher erkannt zu werden Isolierter Sternpunkt Bearbeiten Diese Erdungsart wird meist in Mittelspannungsnetzen mit geringer Ausdehnung beispielsweise am Kraftwerksgenerator oder im Kraftwerkseigenbedarf eingesetzt Dort ist meist mit symmetrischen Belastungen und symmetrischer Erzeugung zu rechnen sodass im Normalbetrieb keine unzulassigen Sternpunktverlagerungsspannungen Sternpunktverschiebung auftreten Da ein eventueller Fehlerstrom von den Erdkapazitaten der nachfolgenden Leitungen bzw Kabel bestimmt wird darf deren Ausdehnung einige Kilometer nicht uberschreiten sodass der zulassige Fehlerstrom von 100 A nicht uberschritten werden kann Ein Vorteil von Netzen mit isoliertem Sternpunkt ist dass im Fehlerfall keine sofortige Abschaltung notwendig ist Wenn z B ein einpoliger Erdschluss auftritt ist der Erdschlussstrom so klein dass nicht abgeschaltet werden muss Bei diesem Fehlerfall wird allerdings die Spannung gegenuber Erde der anderen zwei Phasen um den Faktor 3 displaystyle sqrt 3 nbsp erhoht was zu einer starkeren Isolationsbeanspruchung fuhrt Deshalb sind isolierte Sternpunkte nicht in Hochstspannungsnetzen moglich Resonanzsternpunkterdung RESPE Bearbeiten Bei der Resonanzsternpunkterdung wird der Sternpunkt uber eine so genannte Petersen Drossel auf Erde gelegt Die Grosse der Induktivitat wird dabei auf die Streukapazitaten der Leitungen gegenuber Erde abgestimmt so dass eine Resonanz bei knapp uber 50 Hz im Erdschlussfall auftritt also die Impedanz von Petersen Drossel und Erdkapazitaten nahezu gleich gross ist Das Prinzip beruht darauf dass der uberwiegend kapazitive Fehlerstrom mit einer Phasenverschiebung von 90 durch einen entsprechenden induktiven Strom hervorgerufen durch die Petersen Drossel mit einer idealen Phasenverschiebung von 90 kompensiert wird Es wird jedoch meist eine Verstimmung des Schwingkreises von 10 20 vorgesehen damit bei unkontrollierten Abschaltungen langer Freileitungen bspw im Fehlerfall die Resonanzfrequenz nicht genau 50 Hz betragt sondern weiterhin leicht daruber Wurde die Resonanzfrequenz genau 50 Hz betragen so konnte es zu Resonanzuberhohungen der Spannung im Sternpunkt kommen und eine Gefahrdung des Betriebes konnte vorliegen Ein weiterer Vorteil der leichten Uberkompensation ist dass induzierten Stromen paralleler Drehstromsysteme bspw zweier Systeme verschiedener Spannungsebenen auf einem Freileitungsmast ein definierter Widerstand ungleich 0 entgegengesetzt wird und diese so nicht unzulassig hoch werden konnen Der Vorteil dieser Methode ist dass eine unterbrechungsfreie Versorgung der Verbraucher sowie untergeordneter Netzstrukturen moglich ist Es entsteht jedoch eine Spannungsuberhohung in den intakten Phasen um den Faktor 3 displaystyle sqrt 3 nbsp und bei Kabelnetzen ist durch die hohen Kapazitaten zur Erde mit hohen Kurzschlussstromen zu rechnen dadurch auch mit einer starken Erwarmung der Betriebsmittel In Hochspannungsnetzen kann die Resonanzsternpunkterdung so nicht mehr eingesetzt werden Es fliesst zusatzlich zu dem kapazitiven Erdstrom noch ein Wirkstromanteil uber die Betriebsleitwerte der Leitungen Dieser wird von der Petersen Drossel nicht kompensiert Es ist eine aktive Sternpunkterdung notwendig die einen um 180 phasenverschobenen Wirkstrom einpragt so dass er sich mit dem Wirkreststrom zu Null erganzt Aktive Sternpunkterdung Bearbeiten Im Falle der aktiven Sternpunkterdung wird mit Hilfe einer leistungselektronischen Messeinrichtung und einem statischen Umrichter eine dem Wirkreststrom entgegengesetzte Komponente in das Nullsystem des Netzes eingepragt So kann der Wirkreststrom nahezu komplett kompensiert werden sodass ein Selbstloscheffekt am Lichtbogen aufgrund der geringen verbleibenden Stromstarke einsetzt Diese Sternpunktbehandlung besitzt bis heute keine abschliessende Marktreife und wird meist nur in Versuchsanlagen oder Industrienetzen eingesetzt Mit diesem Konzept ist es jedoch auch moglich Hochstspannungsnetze bei einem vorliegenden Fehler unterbrechungsfrei weiterzubetreiben und so eine dauerhafte Versorgung der Verbraucher ohne Einsatz der Kurzunterbrechung zu gewahrleisten Umwandlung in Polygonschaltung BearbeitenEine Sternschaltung mit n Klemmen lasst sich uber die Stern Polygon Transformation in eine aquivalente Polygonschaltung mit n n 1 2 displaystyle tfrac n n 1 2 nbsp Widerstanden umwandeln Hierbei gilt fur die Leitwerte der Widerstande die Umwandlung G k r G k 0 G r 0 G s displaystyle G kr frac G k0 G r0 G s nbsp mit G s l 1 n G l 0 displaystyle G s sum limits l 1 n G l0 nbsp wobei k r l 1 n N displaystyle k r l in left 1 n right subset mathbb N nbsp Literatur BearbeitenAdolf J Schwab Elektroenergiesysteme Erzeugung Transport Ubertragung und Verteilung elektrischer Energie Springer Verlag 2017 ISBN 978 3 662 55315 2 Siehe auch BearbeitenDreieckschaltung Stern Dreieck Schaltung Stern Polygon Transformation Steinmetzschaltung Zickzackschaltung Neutralleiterstrom Fehlerarten in Drehstromsystemen Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Sternschaltung amp oldid 237705901