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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

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