EIN SYMMETRIERKOMPENSATOR FÜR ... - EEH - ETH Zürich
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kompensation und Parallelkompensation stellt eine von der Installation her<br />
besonders aufwendige Variante dar.<br />
2.5.5 Seriekondensatoren<br />
FACTS<br />
Symmetrier-<br />
Element<br />
FACTS<br />
Symmetrier-<br />
Element<br />
Figur 2.21: Seriekondensatoren in der Leitung kompensieren die Leitungsinduktivität<br />
und verhindern das Auftreten von Gleichströmen in<br />
der Leitung<br />
Durch das Einfügen von Seriekondensatoren in jeden Phasenleiter der Übertragungsleitung<br />
kann das Auftreten von Gleichströmen in der Leitung verhindert<br />
werden. Diese Kondensatoren können so dimensioniert werden, dass<br />
durch sie die Längsinduktivität der Leitung reduziert wird. Bei einem vermaschten<br />
Netz ist hier aber Vorsicht geboten, da damit auch die elektrische<br />
Länge der Leitung verkürzt wird. Der Strom würde dann in verstärktem<br />
Masse über diese Leitung fliessen.<br />
2.5.6 Abgrenzung der Arbeit<br />
Ziel dieser Arbeit ist die Entwicklung eines Symmetrierkompensators, wobei<br />
das Hauptgewicht auf die eingesetzte Leistungselektronik und deren Regelung<br />
zu legen ist. Die bei den in Kapitel 2.5.1 bis Kapitel 2.5.5 dargestellten<br />
Schaltungen eingesetzten FACTS-Elemente sind sehr ähnlich aufgebaut<br />
oder wie im Falle der Seriekompensation schon anderwärtig ausführlichst<br />
behandelt [15]. Wir behandeln daher im Weiteren nur eine typische Schaltung<br />
im Detail. Wir entschieden uns für die in Figur 2.22 dargestellte Konfiguration<br />
mit zwei Shunt-Elementen ohne High-Ground-Verbindung:<br />
Diese Schaltung hat zwar den Nachteil, dass sie kein Nullsystem kompensieren<br />
kann, dafür kann auf die verhältnismässig teure Installation eines