Untersuchung der harmonischen Stabilität in Niederspannungsnetzen mittels experimentell ermittelter Komponentenimpedanzen:
Gespeichert in:
1. Verfasser: | |
---|---|
Weitere Verfasser: | |
Format: | Abschlussarbeit Buch |
Sprache: | German |
Veröffentlicht: |
Aachen
printproduction M. Wolff
2022
|
Schriftenreihe: | ABEV Aachener Beiträge zur Energieversorgung
220 |
Schlagworte: | |
Online-Zugang: | Inhaltsverzeichnis |
Beschreibung: | XVII, 192 Seiten Illustrationen, Diagramme 21 cm x 14.8 cm, 294 g |
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---|---|
adam_text | INHALTSVERZEICHNIS
KURZFASSUNG
V
ABSTRACT
VII
ABBILDUNGSVERZEICHNIS
XIII
TABELLENVERZEICHNIS
XIX
1
EINLEITUNG
1
1.1
MOTIVATION
................................................................................................
1
1.2
STAND
DES
WISSENS
....................................................................................
8
1.3
OFFENER
FORSCHUNGSBEDARF
............................................................................
14
1.4
WISSENSCHAFTLICHE
BEITRAEGE
DIESER
ARBEIT
...................................................
15
1.5
ZIELSETZUNG
UND
STRUKTUR
DER
ARBEIT
..........................................................
16
2
ANALYSE
19
2.1
RAHMENBEDINGUNGEN
IN
NIEDERSPANNUNGSNETZEN
.......................................
20
2.1.1
NETZSTRUKTUR
UND
NETZEIGENSCHAFTEN
...............................................
20
2.1.2
KOMPONENTENSTRUKTUR
.......................................................................
23
2.2
STABILITAET
VON
ELEKTRISCHEN
ENERGIEVERSORGUNGSSYSTEMEN
...........................
27
2.2.1
KATEGORIEN
VON
STABILITAETSASPEKTEN
..................................................
27
2.2.2
MODELLIERUNGSMETHODEN
UND
MODELLSTRUKTUREN
.............................
34
2.2.3
VERFAHREN
ZUR
ANALYSE
DER
HARMONISCHEN
STABILITAET
......................
37
2.3
SYSTEMIDENTIFIKATION
....................................................................................
39
2.3.1
ANREGUNGSSIGNALE
................................................................................
39
2.3.2
SIGNALANALYSE
......................................................................................
42
3
EXPERIMENTELLE
IMPEDANZSPEKTROSKOPIE
47
3.1
METHODISCHES
VORGEHEN
ZUR
EXPERIMENTELLEN
IMPEDANZSPEKTROSKOPIE
.
48
3.2
LABORAUFBAU
UND
KOMPONENTENPORTFOLIO
....................................................
52
3.2.1
VERTEILNETZLABOR
UND
MESSTECHNIK
.....................................................
53
3.2.2
PHOTOVOLTAIKANLAGEN
UND
HEIMSPEICHERSYSTEME
............................
60
3.2.3
LASTEN
...................................................................................................
65
X
INHALTSVERZEICHNIS
3.3
ANREGUNGSSIGNALE
ZUR
EXPERIMENTELLEN
IMPEDANZSPEKTROSKOPIE
.............
69
3.3.1
ALLGEMEINE
AUSLEGUNGSPARAMETER
.....................................................
69
3.3.2
SPEZIFISCHE
AUSLEGUNGSPARAMETER
.....................................................
72
3.4
AUS
WERT
EVER
FAHREN
..........................................................................................
78
3.5
EXPERIMENTELLE
ERGEBNISSE
.............................................................................
80
3.5.1
PRUEFEN
VON
VORAUSSETZUNGEN
UND
VALIDIERUNG
................................
81
3.5.2
BESTIMMUNG
EINER
GEEIGNETEN
FREQUENZAUFLOESUNG
..........................
88
3.5.3
EINFLUSSFAKTOREN
AUF
DIE
IMPEDANZBESTIMMUNG
.............................
90
3.5.4
EIGNUNG
UND
BEWERTUNG
UNTERSCHIEDLICHER
ANREGUNGSSIGNALE
.
.
97
3.5.5
WEITERENTWICKLUNGEN
AUF
BASIS
EXPERIMENTELLER
BEOBACHTUNGEN
100
3.5.6
ERMITTELTE
IMPEDANZEN
..................................................................
106
3.6
ZUSAMMENFASSENDE
BEWERTUNG
UND
KONKLUSION
.......................................
110
4
DATENGETRIEBENE
PARAMETRIERUNG
VON
ERSATZMODELLEN
115
4.1
METHODISCHES
VORGEHEN
ZUR
DATENGETRIEBENEN
MODELLIERUNG
.................
115
4.1.1
EMPIRISCHE
IDENTIFIKATION
EINER
GEEIGNETEN
MODELLORDNUNG
.
.
.116
4.1.2
MODELLIERUNG
DER
ARBEITSPUNKTABHAENGIGKEIT
................................
117
4.2
ERGEBNISSE
DER
DATENGETRIEBENEN
MODELLIERUNG
..........................................
118
4.2.1
IDENTIFIZIERTE
MODELLORDNUNG
............................................................
118
4.2.2
BERUECKSICHTIGUNG
VON
ARBEITSPUNKTABHAENGIGKEITEN
....................
122
4.3
ZUSAMMENFASSENDE
BEWERTUNG
UND
KONKLUSION
.......................................
124
5
SYSTEMISCHE
UNTERSUCHUNGEN
IN
NIEDERSPANNUNGSNETZEN
127
5.1
DURCHFUEHRUNG
SYSTEMISCHER
UNTERSUCHUNGEN
.............................................
127
5.1.1
AGGREGATION
VON
EINZELKOMPONENTENMODELLEN
.............................
129
5.1.2
POSITION
VON
KOMPONENTEN
UND
KABELIMPEDANZ
..........................
129
5.1.3
UNTERSUCHUNGSSZENARIEN
UND
NETZIMPEDANZEN
.............................
131
5.2
ERGEBNISSE
DER
SYSTEMISCHEN
UNTERSUCHUNGEN
..........................................
134
5.2.1
ANALYTISCHE
AGGREGATION
UND
ERSATZIMPEDANZEN
.......................
134
5.2.2
POSITION
IM
NETZGEBIET
UND
KABELIMPEDANZ
................................
136
5.2.3
NIEDERSPANNUNGSNETZE
MIT
PASSIVER
NETZIMPEDANZ
....................
141
5.2.4
NIEDERSPANNUNGSNETZ
MIT
LEISTUNGSELEKTRONISCHER
NETZBILDUNG
.
145
5.3
ZUSAMMENFASSENDE
BEWERTUNG
UND
KONKLUSION
.......................................
148
6
ZUSAMMENFASSUNG
UND
AUSBLICK
149
6.1
ZUSAMMENFASSUNG
........................................................................................
149
6.2
AUSBLICK
..........................................................................................................
152
INHALTSVERZEICHNIS
XI
NOMENKLATUR
155
ABKUERZUNGSVERZEICHNIS
161
LITERATURVERZEICHNIS
163
PUBLIKATIONSVERZEICHNIS
175
BETREUTE
ABSCHLUSSARBEITEN
177
A
ANHANG
179
A.1
LAENGEN
VON
KABELSTRECKEN
.........................................................................
179
A.2
GEEIGNETE
FREQUENZAUFLOESUNG
...................................................................
180
A.3
FREQUENZAUFPUNKTE
.....................................................................................
181
A.4
UNTERSUCHUNG
WEITERER
EINFLUSSFAKTOREN
....................................................
182
A.5
ABSCHAETZUNG
VON
MESSUNSICHERHEITEN
.......................................................
183
A.6
IDENTIFIZIERTE
MODELLORDNUNGEN
................................................................
184
A.7
ERMITTELTE
MODELLPARAMETER
......................................................................
185
A.8
PARAMETER
DER
MODELLIERTEN
ARBEITSPUNKTABHAENGIGKEIT
.........................
189
A.9
ANALYTISCHE
KOMPONENTENAGGREGATION
....................................................
190
A.10
ANALYTISCHE
BERUECKSICHTIGUNG
DER
KABELIMPEDANZ
..................................
191
|
adam_txt |
INHALTSVERZEICHNIS
KURZFASSUNG
V
ABSTRACT
VII
ABBILDUNGSVERZEICHNIS
XIII
TABELLENVERZEICHNIS
XIX
1
EINLEITUNG
1
1.1
MOTIVATION
.
1
1.2
STAND
DES
WISSENS
.
8
1.3
OFFENER
FORSCHUNGSBEDARF
.
14
1.4
WISSENSCHAFTLICHE
BEITRAEGE
DIESER
ARBEIT
.
15
1.5
ZIELSETZUNG
UND
STRUKTUR
DER
ARBEIT
.
16
2
ANALYSE
19
2.1
RAHMENBEDINGUNGEN
IN
NIEDERSPANNUNGSNETZEN
.
20
2.1.1
NETZSTRUKTUR
UND
NETZEIGENSCHAFTEN
.
20
2.1.2
KOMPONENTENSTRUKTUR
.
23
2.2
STABILITAET
VON
ELEKTRISCHEN
ENERGIEVERSORGUNGSSYSTEMEN
.
27
2.2.1
KATEGORIEN
VON
STABILITAETSASPEKTEN
.
27
2.2.2
MODELLIERUNGSMETHODEN
UND
MODELLSTRUKTUREN
.
34
2.2.3
VERFAHREN
ZUR
ANALYSE
DER
HARMONISCHEN
STABILITAET
.
37
2.3
SYSTEMIDENTIFIKATION
.
39
2.3.1
ANREGUNGSSIGNALE
.
39
2.3.2
SIGNALANALYSE
.
42
3
EXPERIMENTELLE
IMPEDANZSPEKTROSKOPIE
47
3.1
METHODISCHES
VORGEHEN
ZUR
EXPERIMENTELLEN
IMPEDANZSPEKTROSKOPIE
.
48
3.2
LABORAUFBAU
UND
KOMPONENTENPORTFOLIO
.
52
3.2.1
VERTEILNETZLABOR
UND
MESSTECHNIK
.
53
3.2.2
PHOTOVOLTAIKANLAGEN
UND
HEIMSPEICHERSYSTEME
.
60
3.2.3
LASTEN
.
65
X
INHALTSVERZEICHNIS
3.3
ANREGUNGSSIGNALE
ZUR
EXPERIMENTELLEN
IMPEDANZSPEKTROSKOPIE
.
69
3.3.1
ALLGEMEINE
AUSLEGUNGSPARAMETER
.
69
3.3.2
SPEZIFISCHE
AUSLEGUNGSPARAMETER
.
72
3.4
AUS
WERT
EVER
FAHREN
.
78
3.5
EXPERIMENTELLE
ERGEBNISSE
.
80
3.5.1
PRUEFEN
VON
VORAUSSETZUNGEN
UND
VALIDIERUNG
.
81
3.5.2
BESTIMMUNG
EINER
GEEIGNETEN
FREQUENZAUFLOESUNG
.
88
3.5.3
EINFLUSSFAKTOREN
AUF
DIE
IMPEDANZBESTIMMUNG
.
90
3.5.4
EIGNUNG
UND
BEWERTUNG
UNTERSCHIEDLICHER
ANREGUNGSSIGNALE
.
.
97
3.5.5
WEITERENTWICKLUNGEN
AUF
BASIS
EXPERIMENTELLER
BEOBACHTUNGEN
100
3.5.6
ERMITTELTE
IMPEDANZEN
.
106
3.6
ZUSAMMENFASSENDE
BEWERTUNG
UND
KONKLUSION
.
110
4
DATENGETRIEBENE
PARAMETRIERUNG
VON
ERSATZMODELLEN
115
4.1
METHODISCHES
VORGEHEN
ZUR
DATENGETRIEBENEN
MODELLIERUNG
.
115
4.1.1
EMPIRISCHE
IDENTIFIKATION
EINER
GEEIGNETEN
MODELLORDNUNG
.
.
.116
4.1.2
MODELLIERUNG
DER
ARBEITSPUNKTABHAENGIGKEIT
.
117
4.2
ERGEBNISSE
DER
DATENGETRIEBENEN
MODELLIERUNG
.
118
4.2.1
IDENTIFIZIERTE
MODELLORDNUNG
.
118
4.2.2
BERUECKSICHTIGUNG
VON
ARBEITSPUNKTABHAENGIGKEITEN
.
122
4.3
ZUSAMMENFASSENDE
BEWERTUNG
UND
KONKLUSION
.
124
5
SYSTEMISCHE
UNTERSUCHUNGEN
IN
NIEDERSPANNUNGSNETZEN
127
5.1
DURCHFUEHRUNG
SYSTEMISCHER
UNTERSUCHUNGEN
.
127
5.1.1
AGGREGATION
VON
EINZELKOMPONENTENMODELLEN
.
129
5.1.2
POSITION
VON
KOMPONENTEN
UND
KABELIMPEDANZ
.
129
5.1.3
UNTERSUCHUNGSSZENARIEN
UND
NETZIMPEDANZEN
.
131
5.2
ERGEBNISSE
DER
SYSTEMISCHEN
UNTERSUCHUNGEN
.
134
5.2.1
ANALYTISCHE
AGGREGATION
UND
ERSATZIMPEDANZEN
.
134
5.2.2
POSITION
IM
NETZGEBIET
UND
KABELIMPEDANZ
.
136
5.2.3
NIEDERSPANNUNGSNETZE
MIT
PASSIVER
NETZIMPEDANZ
.
141
5.2.4
NIEDERSPANNUNGSNETZ
MIT
LEISTUNGSELEKTRONISCHER
NETZBILDUNG
.
145
5.3
ZUSAMMENFASSENDE
BEWERTUNG
UND
KONKLUSION
.
148
6
ZUSAMMENFASSUNG
UND
AUSBLICK
149
6.1
ZUSAMMENFASSUNG
.
149
6.2
AUSBLICK
.
152
INHALTSVERZEICHNIS
XI
NOMENKLATUR
155
ABKUERZUNGSVERZEICHNIS
161
LITERATURVERZEICHNIS
163
PUBLIKATIONSVERZEICHNIS
175
BETREUTE
ABSCHLUSSARBEITEN
177
A
ANHANG
179
A.1
LAENGEN
VON
KABELSTRECKEN
.
179
A.2
GEEIGNETE
FREQUENZAUFLOESUNG
.
180
A.3
FREQUENZAUFPUNKTE
.
181
A.4
UNTERSUCHUNG
WEITERER
EINFLUSSFAKTOREN
.
182
A.5
ABSCHAETZUNG
VON
MESSUNSICHERHEITEN
.
183
A.6
IDENTIFIZIERTE
MODELLORDNUNGEN
.
184
A.7
ERMITTELTE
MODELLPARAMETER
.
185
A.8
PARAMETER
DER
MODELLIERTEN
ARBEITSPUNKTABHAENGIGKEIT
.
189
A.9
ANALYTISCHE
KOMPONENTENAGGREGATION
.
190
A.10
ANALYTISCHE
BERUECKSICHTIGUNG
DER
KABELIMPEDANZ
.
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