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Einführung Zu Oberschwingungen Und Deren Reduzierung; Oberschwingungen Und Reduzierung; Lineare Lasten - Danfoss VLT Advanced Harmonic Filter AHF 005 Projektierungshandbuch

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Einführung zu Oberschwingun...
2 Einführung zu Oberschwingungen und deren Reduzierung

2.1 Oberschwingungen und Reduzierung

2.1.1 Lineare Lasten

An einer sinusförmigen Wechselstromversorgung wird eine
rein ohmsche Last (etwa eine weißglühende Glühbirne)
einen sinusförmigen Strom in Phase mit der Versorgungs-
spannung aufnehmen.
Die von der Last abgeführte Leistung ist:
P = U × I
Bei Blindlasten (wie beim Asynchronmotor) wird der Strom
nicht mehr in Phase mit der Spannung sein, sondern eilt
der Spannung nach und erzeugt dadurch einen induktiven
Wirkleistungsfaktor mit einem Wert von unter 1. Bei
kapazitiven Lasten ist der Strom vor der Spannung und
erzeugt einen kapazitiven Wirkleistungsfaktor mit einem
Wert von unter 1.
Abbildung 2.1 Strom erzeugt einen Wirkleistungsfaktor
M0010801
Projektierungshandbuch
In diesem Fall besteht der Wechselstrom aus 3
Komponenten:
Die Scheinleistung ist:
S = U × I
(wobei S=[kVA], P=[kW] und Q=[kVAR]).
Bei einer optimal sinusförmigen Signalkurve können P, Q
und S als Vektoren ausgedrückt werden, die ein Dreieck
bilden:
2
2
S
= P
+ Q
Abbildung 2.2 Sinusförmige Signalkurve
Der Verschiebungswinkel zwischen Strom und Spannung
ist φ. Der Grundschwingungs-Verschiebungsfaktor (DPF –
Displacement Power Factor) ist das Verhältnis zwischen der
Wirkleistung (P) und der Scheinleistung (S):
P
DPF =
S
Danfoss A/S © 05/2019 Alle Rechte vorbehalten.
Wirkleistung, (P).
Blindleistung, (Q).
Scheinleistung, (S).
2
S
φ
P
= cos(ϕ)
2
Q
9
2

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Diese Anleitung auch für:

Vlt advanced harmonic filter ahf 010

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