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Chauvin Arnoux C.A 8335 Bedienungsanleitung Seite 104

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Erzeugte induktive Gesamtblindenergie
(zerlegte Blindwerte – Konfiguration >Berechnungsmethoden >VAR)
VARhL[1][3] = VARhL[1][0] + VARhL[1][1] + VARhL[1][2]
Erzeugte kapazitive Gesamtblindenergie
(zerlegte Blindwerte – Konfiguration >Berechnungsmethoden >VAR)
VARhC[1][3] = VARhC[1][0] + VARhC[1][1] + VARhC[1][2]
Erzeugte Gesamtverzerrungsenergie
(zerlegte Blindwerte – Konfiguration >Berechnungsmethoden >VAR)
VADh[1][3] = VADh[1][0] + VADh[1][1] + VADh[1][2]
Erzeugte Gesamtblindenergie
(nicht zerlegte Blindwerte – Konfiguration >Berechnungsmethoden >VAR)
VADh[1][3] = VADh[1][0] + VADh[1][1] + VADh[1][2]
16.1.6.2. verteilersystem ohne Neutralleiter
Hier ist nur von Gesamtenergien die Rede mit:
„ Dreiphasigen Systemen ohne Neutralleiter: i = 3
„ Zweiphasigen Systemen ohne Neutralleiter: i = 3 oder i = 0 (das ist dasselbe, siehe Hinweis unten)
Hinweis: Zweiphasige Verteilersysteme ohne Neutralleiter (oder Zweiphasig 2 Leiter) werden als einphasige Verteilersysteme
eingestuft, deren Spannungsreferenz bei L2 anstelle von N (Neutral) liegt.
Gesamte verbrauchte DC-Energie.
[ ][ ]
T
Wdc
i
n
int
[ ][ ]
Wdch
0
i
=
3600
n
a) verbrauchte Gesamtenergie außer DC (w[i][n] ≥ 0)
Verbrauchte Gesamtwirkenergie
[ ][ ]
T
W
i
n
int
[ ][ ]
Wh
W h
0
i
=
3600
n
Verbrauchte Gesamtscheinenergie
[ ][ ]
T
VA
V A
i
n
int
[ ][ ]
VAh
0
i
=
3600
n
Verbrauchte induktive Gesamtblindenergie
(zerlegte Blindwerte – Konfiguration >Berechnungsmethoden >VAR)
T
VARF
int
[ ][ ]
i
VARhL
0
=
3600
n
Verbrauchte kapazitive Gesamtblindenergie
(zerlegte Blindwerte – Konfiguration >Berechnungsmethoden >VAR)
T
VARF
int
[ ][ ]
VARhC
0
i
=
3600
n
Verbrauchte Gesamtverzerrungsenergie
(zerlegte Blindwerte – Konfiguration >Berechnungsmethoden >VAR)
[ ][ ]
T
VAD
i
int
[ ][ ]
i
VADh
0
=
3600
n
mit Wdc[i][n] ≥ 0
[ ][ ]
i
n
mit VARF[i][n] ≥ 0
[ ][ ]
i
n
mit VARF[i][n] < 0
n
104

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