Symmetrische Komponenten und Raumzeiger.- Mathematische Modelle im Frequenz- und Zeitbereich.- Klassisches und Erweitertes Knotenpunktverfahren.- Netzgleichungssysteme.- Leistungsfluss- und Stabilitätsberechnung.- Berechnung von symmetrischen und unsymmetrischen Fehlern.- Berechnung von Ausgleichsvorgängen.
Univ.-Prof. Dr.-Ing. habil. B. R. Oswald hatte von 1992 bis 2007 den Lehrstuhl für Elektrische Energieversorgung an der Universität Hannover inne. Er ist Obmann von DKE/K121 „Kurzschluss-Ströme“ und K121.1 „Kurzschluss-Strom-Berechnung“.
Dieses aus langjähriger Vorlesungstätigkeit entstandene Lehr- und Praxisbuch beschreibt die wichtigsten Berechnungsverfahren für Drehstromnetze in systematischer Fassung. Die äußerst vorteilhafte knotenorientierte Darstellung zieht sich dabei wie ein roter Faden durch das Buch. Schwerpunkte bilden die Berechnung mit Symmetrischen Komponenten im Frequenzbereich nach dem klassischen Knotenpunktverfahren und die Berechnung mit Raumzeigerkomponenten im Zeitbereich nach dem neuen Erweiterten Knotenpunktverfahren. Für die Berechnung beliebiger Fehlerzustände (Kurzschlüsse und Unterbrechungen) wird mit dem Fehlermatrizenverfahren ein neues universelles Verfahren vorgestellt, das gleichermaßen auf die Symmetrischen Komponenten und Raumzeigerkomponenten angewendet werden kann. Zahlreiche durchgerechnete Beispiele und MATLAB®-Programmcodes ergänzen die Ausführungen.
Der Inhalt
Symmetrische Komponenten und Raumzeiger
Mathematische Modelle im Frequenz- und Zeitbereich
Klassisches und Erweitertes Knotenpunktverfahren
Netzgleichungssysteme
Leistungsfluss- und Stabilitätsberechnung
Berechnung von symmetrischen und unsymmetrischen Fehlern
Berechnung von Ausgleichsvorgängen
Netzzustandsschätzung
Die Zielgruppen
Studierende der Energietechnik an Universitäten und Fachhochschulen
Ingenieure und Anwender aus energietechnischen Bereichen
Informatiker, Physiker und Mathematiker mit Interesse an der Energietechnik
Der Autor
Univ.-Prof. Dr.-Ing. habil. B. R. Oswald hatte von 1992 bis 2007 den Lehrstuhl für Elektrische Energieversorgung an der Universität Hannover inne. Er ist Obmann von DKE/K121 „Kurzschluss-Ströme“ und K121.1 „Kurzschluss-Strom-Berechnung“.