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EIN SYMMETRIERKOMPENSATOR FÜR ... - EEH - ETH Zürich

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-162-<br />

400 V Leitung Grösse Wert p.u.<br />

nom. Phasenspannung 230 V 1 p.u.<br />

U Neff<br />

nom. Phasenstrom (1 Phase) 5 A 1 p.u.<br />

I Neff<br />

nom. Frequenz 50 Hz 1 p.u.<br />

nom. Leitungsimpedanz 46 Ω 1p.u.<br />

nom. Induktivität 147 mH 1 p.u.<br />

nom. Kapazität 69 µF 1 p.u.<br />

Widerstandsbelag R’ 5.6 mΩ/km<br />

Induktivitätsbelag L’ 155 µH/km<br />

Kapazitätsbelag C’ 73 nF/km<br />

Wellenimpedanz (l=500 km) 46.1 Ω < - 3.3<br />

Winkelbelag (l=500 km) β ⋅ l 30.4 °<br />

Tabelle 6.2: Daten der Modell-Leitung<br />

f N<br />

Z N<br />

L N<br />

C N<br />

Z 0<br />

122e 6 –<br />

1.06e 3 –<br />

1.06e 3 –<br />

330mΩ 330mΩ 330mΩ 330mΩ<br />

115mΩ<br />

7.5mH 7.5mH<br />

4µF 3.3µF<br />

115mΩ<br />

p.u./km<br />

p.u./km<br />

p.u./km<br />

Figur 6.8: Der Schaltplan eines Leitungselement. Die beiden Hälften können<br />

beliebig zusammengeschaltet werden, um die Realisation<br />

von Pi-, T-, und Gammagliedern zu ermöglichen.<br />

3.3 µF erreicht. Die errechneten 560 mΩ wurden ebenfalls auf zwei Hälften<br />

aufgeteilt, um die flexible Konfiguration zu gewährleisten. Da die Induktivitäten<br />

bereits einen Innenwiderstand von je etwa 115 mΩ aufweisen, wurden

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