Auslegung elektrischer Antriebssysteme
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Auslegung elektrischer Antriebssysteme

Elektrische Antriebssysteme wandeln elektrische in mechanische Energie (Motorprinzip) bzw. mechanische in elektrische Energie (Generatorprinzip) um. Ein elektrisches Antriebssystem besteht aus einer Vielzahl von Komponenten. In Bild 1 ist die Wirkungskette eines elektrischen Antriebssystems dargestellt.

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Veröffentlicht: 8. Februar 2023 · Kategorie: Fachartikel

Elektrische Antriebssysteme wandeln elektrische in mechanische Energie (Motorprinzip) bzw. mechanische in elektrische Energie (Generatorprinzip) um. Ein elektrisches Antriebssystem besteht aus einer Vielzahl von Komponenten. In Bild 1 ist die Wirkungskette eines elektrischen Antriebssystems dargestellt.

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2 Elektrotechnik Netzqualitt durch Blindleistungskompensation Peter Behrends Fr den Anstieg von Oberschwingungsbelastungen ist vor allem die stetig steigende Zahl nichtlinearer Verbraucher im Versorgungsnetz verantwortlich. Die Betriebsmittel reagieren dabei einerseits immer sensibler auf Strungen, andererseits verursachen sie diese Strungen durch stndige, steilflankige Schaltvorgnge selbst ein Tribut an die moderne, hochtechnisierte Welt und an die Optimierung der Energieverbruche. Auch wenn die einzelnen Gerte die aktuellen Normwerte der EN 50160 erfllen, kann eine entsprechende Anzahl innerhalb eines Netzes zu starken Belastungen fhren. Rein rechnerische Voraussagen sind kaum zu treffen, da die Vorgnge enorm komplex sind und von vielen Randbedingungen abhngen. Eine vorhandene Strsituation wird also nur durch Messungen vor Ort analysiert werden knnen. U mal I Wirkleistung Mit rein ohmscher Belastung, ohne induktive oder kapazitive Komponenten, z. B. bei einer elektrischen Heizung, decken sich die Nulldurchgnge und Maximalwerte von Spannungs- und Stromkurve (Bild 1). Spannung und Strom sind in Phase. Aus dem Produkt der Augenblickswerte von Spannung (U) und Strom (I) lsst sich die Leistungskurve (P) berechnen. Sie P, U, I j = 0 Quelle aller Bilder: Fa. FRAKO wt p u i Bild 1: Spannung, Strom und Leistung bei rein ohmscher Belastung (j = 0) Die graue Flche unter der Leistungskurve entspricht der Wirkarbeit W = P t. de-Jahrbuch 2023 j = 45 P, U, I 64 Buch 1.indb 64 17.08.22...

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