Netzberechnung und Netzanalyse

Simulation Netzdynamik

Dynamik von Industrienetzen

Um Energieversorgungsausfälle vermeiden zu können, muss das dynamische Verhalten eines Netzes ermittelt werden. Industrielle Energieversorgungssysteme, die Energieerzeugung beinhalten, sind besonders anfällig für Netzinstabilität.

Wir unterstützen Sie

  • bei der Identifizierung von Ursachen für Versorgungsausfälle
  • bei der Umsetzung von Maßnahmen, die die Stabilität des industriellen Netzes erhöhen

In Industrienetzen sind neben dem stationären Verhalten unterschiedliche Vorgänge dynamischer Art zu berücksichtigen, um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten. Beispielhaft sind im Folgenden die wichtigsten betrieblichen Störungen aufgeführt.

  • Entkopplung
    Industrienetze, die Eigenerzeugung beinhalten sind nur bis zu einem gewissen Grad in der Lage größere Netzfehler zu überstehen.
  • Zuschalten von Transformatoren
    Das Zuschalten von Transformatoren kann durch den beim Schalten entstehenden Inrush-Strom zu erheblichen Spannungsproblemen führen.
  • Anlauf großer Motoren
    Sind große Motoren vorhanden, ist zu prüfen, ob das System in der Lage ist, den Anlauf von großen Motoren zu gewährleisten.

Ein Netzfehler kann mit Hilfe passender Indikatoren identifiziert werden. Diese Indikatoren sind Strom, Spannung, Leistung, Frequenz oder Frequenzgradient.

Dies ermöglicht die Festlegung der Parameter hinsichtlich Größe und Zeit für den Schutz der Anlage, so dass die Stabilität der Generatoren und die Spannungswiederkehr im Falle einer Umstellung auf isolierten Betrieb gewährleistet sind.

Im Rahmen der Netzdynamiksimulation übernehmen wir u.a. folgende Aufgaben:

  • Dynamische Netzstudien zum Nachweis der Einhaltung der Netzanschlussregeln für Kraftwerke und Windparks (Grid Compliance Studies)
  • Dynamische Netzstudien für Industrienetze
  • Dynamische Berechnung des Einschaltstromes und des Spannungseinbruchs bei Zuschaltung von leerlaufenden Transformatoren
  • Dynamische Simulation von Kurzschlüssen in DC-Netzen
  • Modellierung von Spannungs- und Turbinenreglern in PSS­ NETOMAC
  • Modellierung von Windturbinengeneratoren in PSS­ NETOMAC
  • Überprüfung der Dämpfungseigenschaften von Pendeldämpfungsgeräten (PSS)
  • Dynamische Simulationen zur Bestimmung und Überprüfung der Parameter von Schutzfunktionen
  • Dynamische Untersuchungen zu Übergang in Inselbetrieb und Lastabwurf