Dreiphasiger Netzsimulator mit virtueller Ausgangsimpedanz

Publikationen: Beitrag in FachzeitschriftArtikelForschung(peer-reviewed)

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Dreiphasiger Netzsimulator mit virtueller Ausgangsimpedanz. / Jonke, Peter; Makoschitz, Markus; Ertl, Hans.
in: Elektrotechnik und Informationstechnik, Jahrgang 140.2023, Nr. February, 12.12.2022, S. 110-122.

Publikationen: Beitrag in FachzeitschriftArtikelForschung(peer-reviewed)

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Jonke P, Makoschitz M, Ertl H. Dreiphasiger Netzsimulator mit virtueller Ausgangsimpedanz. Elektrotechnik und Informationstechnik. 2022 Dez 12;140.2023(February):110-122. doi: 10.1007/s00502-022-01111-3

Author

Jonke, Peter ; Makoschitz, Markus ; Ertl, Hans. / Dreiphasiger Netzsimulator mit virtueller Ausgangsimpedanz. in: Elektrotechnik und Informationstechnik. 2022 ; Jahrgang 140.2023, Nr. February. S. 110-122.

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title = "Dreiphasiger Netzsimulator mit virtueller Ausgangsimpedanz",
abstract = "F{\"u}r das Testen, Pr{\"u}fen und Validieren von netzgekoppelten Komponenten wie z. B. PV-Wechselrichtern oder Batteriespeichersystemen kommen in der Regel Netzsimulatoren/AC-Simulatoren zum Einsatz, um deren Verhalten bei unterschiedlichen Spannungs- oder Frequenzprofilen zu untersuchen. Bei derartigen Versuchsaufbauten ist auch eine definierte Netzimpedanz vorgeschrieben, welche {\"u}blicherweise durch passive ohmsch-induktive RL-Impedanznetzwerke emuliert nachgebildet wird. Als Alternative dazu wird im Rahmen dieser Publikation ein auf virtueller Netzimpedanzemulation basierendes Netzsimulationssystem pr{\"a}sentiert, wodurch auf die genannten Leistungs-Impedanznetzwerke verzichtet werden kann und ein flexiblerer, programmierbarer Testbetrieb m{\"o}glich ist.",
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number = "February",

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TY - JOUR

T1 - Dreiphasiger Netzsimulator mit virtueller Ausgangsimpedanz

AU - Jonke, Peter

AU - Makoschitz, Markus

AU - Ertl, Hans

N1 - Publisher Copyright: © 2022, The Author(s).

PY - 2022/12/12

Y1 - 2022/12/12

N2 - Für das Testen, Prüfen und Validieren von netzgekoppelten Komponenten wie z. B. PV-Wechselrichtern oder Batteriespeichersystemen kommen in der Regel Netzsimulatoren/AC-Simulatoren zum Einsatz, um deren Verhalten bei unterschiedlichen Spannungs- oder Frequenzprofilen zu untersuchen. Bei derartigen Versuchsaufbauten ist auch eine definierte Netzimpedanz vorgeschrieben, welche üblicherweise durch passive ohmsch-induktive RL-Impedanznetzwerke emuliert nachgebildet wird. Als Alternative dazu wird im Rahmen dieser Publikation ein auf virtueller Netzimpedanzemulation basierendes Netzsimulationssystem präsentiert, wodurch auf die genannten Leistungs-Impedanznetzwerke verzichtet werden kann und ein flexiblerer, programmierbarer Testbetrieb möglich ist.

AB - Für das Testen, Prüfen und Validieren von netzgekoppelten Komponenten wie z. B. PV-Wechselrichtern oder Batteriespeichersystemen kommen in der Regel Netzsimulatoren/AC-Simulatoren zum Einsatz, um deren Verhalten bei unterschiedlichen Spannungs- oder Frequenzprofilen zu untersuchen. Bei derartigen Versuchsaufbauten ist auch eine definierte Netzimpedanz vorgeschrieben, welche üblicherweise durch passive ohmsch-induktive RL-Impedanznetzwerke emuliert nachgebildet wird. Als Alternative dazu wird im Rahmen dieser Publikation ein auf virtueller Netzimpedanzemulation basierendes Netzsimulationssystem präsentiert, wodurch auf die genannten Leistungs-Impedanznetzwerke verzichtet werden kann und ein flexiblerer, programmierbarer Testbetrieb möglich ist.

KW - AC simulator

KW - Grid impedance

KW - Grid simulator

KW - Virtual impedance

UR - http://www.scopus.com/inward/record.url?scp=85143795590&partnerID=8YFLogxK

U2 - 10.1007/s00502-022-01111-3

DO - 10.1007/s00502-022-01111-3

M3 - Artikel

AN - SCOPUS:85143795590

VL - 140.2023

SP - 110

EP - 122

JO - Elektrotechnik und Informationstechnik

JF - Elektrotechnik und Informationstechnik

SN - 0932-383X

IS - February

ER -