Skip to main content

Transport und Übertragung elektrischer Energie

  • Chapter
  • First Online:
Elektroenergiesysteme
  • 7786 Accesses

Zusammenfassung

Transport und Übertragung elektrischer Energie erfolgen im Regelfall mit Drehstrom, oberbegrifflich als Hochspannungs-Drehstrom-Übertragung bzw. HDÜ bezeichnet (engl.: High-Voltage AC Transmission, HVAC). In einigen Spezialfällen kommt für Punkt-zu-Punkt-Verbindungen zwischen zwei Netzknoten auch Gleichstrom zum Einsatz, so genannte Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragung bzw. HGÜ (engl.: High-Voltage DC Transmission, HVDC). Beide Verfahren werden im Folgenden kurz vorgestellt. Die sich anschließenden Abschnitte behandeln systemtechnische und betriebliche Aspekte von Drehstromleitungen.

This is a preview of subscription content, log in via an institution to check access.

Access this chapter

Chapter
USD 29.95
Price excludes VAT (USA)
  • Available as PDF
  • Read on any device
  • Instant download
  • Own it forever
eBook
USD 109.00
Price excludes VAT (USA)
  • Available as PDF
  • Read on any device
  • Instant download
  • Own it forever
Hardcover Book
USD 149.99
Price excludes VAT (USA)
  • Durable hardcover edition
  • Dispatched in 3 to 5 business days
  • Free shipping worldwide - see info

Tax calculation will be finalised at checkout

Purchases are for personal use only

Institutional subscriptions

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatur

  1. Bergen, R.: Power System Analysis. Prentice Hall, Englewood Cliffs, New York, 1986.

    Google Scholar 

  2. Cegrell, Th.: Power System Control Technology. Prentice Hall, Englewood Cliff, New York, 1986.

    Google Scholar 

  3. Dhar, R. N.: Computer Aided Power System, Operations and Analysis. Tata Mc. Graw Hill Publ. Comp., New Delhi, 1982.

    Google Scholar 

  4. Glover, Duncan u. Sarma, M.: Power System Analysis and Design. PWS Publ. Company, Boston, 1994.

    Google Scholar 

  5. Das, J. C.: Power System Analysis. Marcel Decker Verlag, New York, 2004.

    Google Scholar 

  6. Oeding, D. u. Oswald, B. R.: Elektrische Kraftwerke und Netze. 8. Auflage, Springer-Verlag, Berlin/Heidelberg, 2016.

    Google Scholar 

  7. Acha, E. et al.: FACTS - Modelling and simulation in Power Networks. John Wiley & Sons Inc., New York, 2004.

    Google Scholar 

  8. Mathur, Mohan R. and Varma, Rajiv K.: Thyristor-based FACTS controllers for electrical transmission systems. IEEE Press, John Wiley & Sons Inc. Publication, 2002.

    Google Scholar 

  9. Song, Y. H. et al.: Flexible ac transmission systems (FACTS). Institution of Electrical Engineers, London, 1999.

    Google Scholar 

  10. Gönen, T.: Modern Power System Analysis. John Wiley & Sons Inc., New York, 1988.

    Google Scholar 

  11. Gross, Ch.: Power System Analysis. John Wiley & Sons Inc., New York, 1986.

    Google Scholar 

  12. Wood, A., Bruce, F. und Wollenberg, B.: Power Generation and Control. John Wiley & Sons Inc., New York, 1996.

    Google Scholar 

  13. Saccomanno, F.: Electric Power Systems. John Wiley & Sons Inc., New York, 2003.

    Google Scholar 

  14. Weedy, B. M. und Cory, B. J.: Electric Power Systems. John Wiley & Sons Inc., New York, 1999.

    Google Scholar 

  15. Schwab, A.: Begriffswelt der Feldtheorie. 7. Auflage, Springer-Verlag, Heidelberg/Berlin, 2013.

    Google Scholar 

  16. Hochrainer, A.: Symmetrische Komponenten in Drehstromsystemen. Springer-Verlag, Berlin/Heidelberg, 1957.

    Google Scholar 

  17. Denzel, P.: Grundlagen der Übertragung elektrischer Energie. Springer-Verlag, Berlin/Heidelberg, 1966.

    Google Scholar 

  18. Heuck, K., Dettman, K. D. u. Schulz, D.: Elektrische Energieversorgung. 9. Auflage, Vieweg-Verlag, Wiesbaden, 2013.

    Google Scholar 

  19. Rudion K. et al.: Integration von HGÜ-Trassen. ew 7/2015.

    Google Scholar 

  20. Troitzsch, C.: Fehler auf DC-Leitungen. Bulletin SEV 5, 2015.

    Google Scholar 

  21. Konzelmann, F. et al.: Dynamische Blindleistungsbereitstellung im Übertragungsnetz – Technologieüberblick aus Sicht des Übertragungsnetzbetreibers. ew 5/2015.

    Google Scholar 

  22. Krontiris, A.: Auf dem Weg zum europäischen HGÜ-Netz. ew 9/2017.

    Google Scholar 

  23. Spahic, E. et al.: Power Intensive Energy Storage and Multilevel STATCOM for Frequency and Voltage Grid Support. Report C4-110, CIGRE 2016.

    Google Scholar 

  24. Apel, R., Benz, Th. et al.: Perspektiven der elektrischen Energieübertragung in Deutschland. VDE-Studie 2019

    Google Scholar 

Download references

Author information

Authors and Affiliations

Authors

Corresponding author

Correspondence to Adolf J. Schwab .

Rights and permissions

Reprints and permissions

Copyright information

© 2022 Springer-Verlag GmbH Deutschland, ein Teil von Springer Nature

About this chapter

Check for updates. Verify currency and authenticity via CrossMark

Cite this chapter

Schwab, A.J. (2022). Transport und Übertragung elektrischer Energie. In: Elektroenergiesysteme. Springer Vieweg, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-662-64774-5_10

Download citation

  • DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-662-64774-5_10

  • Published:

  • Publisher Name: Springer Vieweg, Berlin, Heidelberg

  • Print ISBN: 978-3-662-64773-8

  • Online ISBN: 978-3-662-64774-5

  • eBook Packages: Computer Science and Engineering (German Language)

Publish with us

Policies and ethics