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By Valentin Crastan

Die dritte Auflage dieses Bandes der elektrischen Energietechnik wurde im Kapitel 1 und 14 sowie im Anhang aktualisiert und erganzt. Die ubrigen Kapitel erfuhren nur Anpassungen zur besseren Koordination in Zusammenhang mit der Erweiterung und Aufspaltung des zweiten Bandes des Werkes in zwei Bande im Rahmen der dritten Auflage. So steht Studenten und Ingenieuren wieder ein aktuelles, umfassendes Lehr- und Nachschlagewerk zur Verfugung, das sich durch die Synthese von theoretischer Fundierung und unmittelbarem Praxisbezug auszeichnet. Um das Verstandnis und den Lernerfolg zu unterstutzen, bietet der textual content zahlreiche Ubungsaufgaben, Modellbeispiele und Simulationen (Matlab/Simulink). Der Autor schopft inhaltlich aus seiner langjahrigen Erfahrung auf dem Gebiet der Energieversorgung sowie didaktisch aus seiner Tatigkeit als Professor an der Berner Fachhochschule, Hochschule fur Technik und Informatik, Biel. Der erste Band beschaftigt sich mit dem elektrischen Energieversorgungsnetz. Besondere Bedeutung wird den modernen Methoden zur Modellierung der Dynamik der Netzelemente eingeraumt.

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Elektrische Energieversorgung 1: Netzelemente, Modellierung, stationares Verhalten, Bemessung, Schalt- und Schutztechnik

Die dritte Auflage dieses Bandes der elektrischen Energietechnik wurde im Kapitel 1 und 14 sowie im Anhang aktualisiert und erganzt. Die ubrigen Kapitel erfuhren nur Anpassungen zur besseren Koordination in Zusammenhang mit der Erweiterung und Aufspaltung des zweiten Bandes des Werkes in zwei Bande im Rahmen der dritten Auflage.

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1b schematisch dargestellt. 2 hebt in einer anderen Darstellung den hierarchischen Aufbau des Energieversorgungsnetzes und die zugeordneten, typischen Spannungsebenen hervor. Zu unterscheiden sind: • öffentliche Stromversorgungsnetze, • Industrienetze, • Bahnnetze. Öffentliche Netze sind nach Abb. 2 aufgebaut. Sie verwenden Drehstrom mit 50 Hz (Europa) oder 60 Hz (Nordamerika). Die nähere innere Struktur wird in Abschn. 1 besprochen. Als Kraftwerke stehen Öl- und Kohlekraftwerke sowie Kern- und Wasserkraftwerke zur Verfügung.

Diese Darstellung eignet sich gut für dynamische Berechnungen. Die Blockdiagramme von in Kette geschalteten Zweipolen lassen sich aneinanderschalten und auswerten. 11 zeigt die Blockschaltbilder der vier Darstellungen. 3 Berechnung von Spannungsabfall und Verlusten Das Zweitor (Abb. 10), z. B. u. Gl. 18) beschrieben. Die Koeffizienten der Kettenmatrix sind im allgemeinen komplexe Grössen. Deren Berechnung für Transformatoren und Leitungen erfolgt in Kap. 4 und 5. 18) 30 2 Elektrotechnische Grundlagen Abb.

U. 10) Lorentzkraft dω Mechanik. dt Besonders einfache Verhältnisse erhält man durch die Einführung folgender Nenngrössen (die sich z. T. aus der stationären Betrachtung der Gl. 10) ergeben): M − Mb = J Pr , Ur Ur Ier = , K ωr Ir = Rr = Ur , Ir Mr = Uer = Rer Ier mit Pr , ωr z. B. Rer = Re20◦ C . Teilt man Gl. 10) durch die entsprechenden Nenngrössen, erhält man U Ur E Ur Ue Uer M Mr M Mb − Mr Mr = = = = = E RI L dI + + Ur Rr Ir Rr Ir dt K ω Ie K ωr Ier dIe R e Ie Le + Rer Ier Rer Ier dt K I Ie K Ir Ier J dω .

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