Dreiphasiger Netzsimulator mit virtueller Ausgangsimpedanz

Research output: Contribution to journalArticleResearchpeer-review

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Dreiphasiger Netzsimulator mit virtueller Ausgangsimpedanz. / Jonke, Peter; Makoschitz, Markus; Ertl, Hans.
In: Elektrotechnik und Informationstechnik, Vol. 140.2023, No. February, 12.12.2022, p. 110-122.

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Jonke P, Makoschitz M, Ertl H. Dreiphasiger Netzsimulator mit virtueller Ausgangsimpedanz. Elektrotechnik und Informationstechnik. 2022 Dec 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 ; Vol. 140.2023, No. February. pp. 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.",
keywords = "AC simulator, Grid impedance, Grid simulator, Virtual impedance",
author = "Peter Jonke and Markus Makoschitz and Hans Ertl",
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year = "2022",
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language = "Deutsch",
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journal = "Elektrotechnik und Informationstechnik",
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publisher = "Springer",
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 -