Energie-Management Power Management - Janitza Electronics GmbH
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133<br />
Kapitel 4<br />
Dynamische Blindleistungskompensation<br />
Anwendung<br />
Dynamische Blindleistungskompensationsanlagen finden insbesondere<br />
in Anwendungen mit schnellen und hohen<br />
Lastwechseln ihren Einsatz. In solchen Fällen sind konventionelle<br />
BLK-Systeme nicht schnell genug, um den Lastwechseln zu<br />
folgen, d. h. entweder sind solche Systeme unter – oder überkompensiert.<br />
Elektromechanische Schütze sind für derart häufige Schaltspiele<br />
nicht geeignet. Werden trotzdem Schütze oder Kondensator -<br />
schütze in solchen Anwendungen verwendet, kommt es zu<br />
einem sehr schnellen Verschleißen dieser Schütze, und als<br />
Konsequenz kann es zu einem erheblichen Sicherheitsrisiko des<br />
Gesamt systems kommen. Dynamische PFC Systeme vermeiden<br />
dieses Problem mit Hilfe von Halbleiterschaltern. Halbleiter -<br />
schalter schalten die Konden satoren sanft ans Netz, d. h. ohne<br />
Netz rück wirkungen und ohne Kondensatorstress.<br />
Daraus ergeben sich folgende Vorteile:<br />
� Verbesserte <strong>Energie</strong>qualität, d. h. hohe Einschaltströme von Leistungskondensatoren werden vermieden<br />
� Die Lebensdauer von BLK-Systemen wird um ein Mehrfaches verlängert<br />
� Sicherheit des Gesamtsystems wird deutlich angehoben (d. h. Schäden durch defekte Schütze und in Folge<br />
explodierender Kondensatoren werden vermieden)<br />
� Ultraschnelle Ausregelung des Leistungsfaktors, dadurch konsequente Reduzierung der Blindstromkosten und<br />
kwh-Verluste<br />
� Spannungsstabilisierung (z. B. Netzunterstützung während der Anlaufphase großer Motoren)<br />
� Verbesserte Auslastung der <strong>Energie</strong>verteilung (Transformatoren, Kabel, Schaltgeräte, etc.) durch Eliminierung<br />
von Leistungsspitzen<br />
� Verkürzung von Prozesszeiten (z. B. Schweißen)<br />
Typische Anwendungen:<br />
� Automobilindustrie (Schweißanlagen, Pressen …)<br />
� Liftanlagen und Kräne<br />
� Anlaufkompensation großer Motoren<br />
� Bohrtürme in der Ölförderung<br />
� Windenergieanlagen<br />
� Schweißen<br />
� Stahlherstellung<br />
� Plastikspritzanlagen<br />
� Fischfangschiffe<br />
↑<br />
Spannung<br />
Strom<br />
I in A<br />
Reglerimpuls<br />
Netzstrom ohne<br />
dynamischer BLK<br />
EIN<br />
mit dynamischer BLK<br />
Abb.: Stromreduzierung durch dynamische BLK<br />
mit dyn. BLK<br />
ohne dyn. BLK<br />
ohne dyn. BLK<br />
mit dyn. BLK<br />
↑ in sec<br />
Abb.: Vergleich von Strom und Spannung mit und ohne<br />
dynamischer BLK beim Anlauf eines großen Motors