Rechner für die Impedanz von MV-Übertragungsleitungen
Schnelle phasenweise Impedanzabschätzung für MV-Übertragungsleitungen
Berechnung der Impedanz, des Widerstands, der Reaktanz, des Impedanzwinkels und der Induktivität von MS-Leitungen anhand von Leiterdaten, Frequenz, Leitungslänge und Phasenabstand.
Parameter der Leitung und des Leiters
Schritt 1: Raster- und Liniendetails
Schritt 2: Leitereigenschaften
Schritt 3: Liniengeometrie
Impedanz Ergebnisse
Daten pro Phase
Gesamtimpedanzbetrag (|Z|)
Der Gesamtwiderstand gegen den Wechselstromfluss über die gesamte Leitungslänge, der sowohl den Widerstand als auch die Reaktanz umfasst.
--
Ω
Z = R + jX
Impedanz-Winkel (θ)
Die Phasenwinkeldifferenz zwischen dem Spannungs- und dem Stromvektor, die durch die Impedanz der Leitung verursacht wird.
--
°
Induktivität (L0)
Die Serieninduktivität pro Kilometer, berechnet aus dem Phasenabstand und dem GMR der Leiter.
--
mH/km
Gesamtwiderstand (R)
Die aktive Komponente der Leitungsimpedanz, die für die I²R-Leistungsverluste verantwortlich ist.
--
Ω
Gesamtreaktanz (XL)
Die reaktive Komponente der Leitungsimpedanz, die einen Spannungsabfall ohne Wirkleistung verursacht.
--
Ω
Berechnungsformeln
Induktivität (L) =
Reaktanz (XL) =
Der äquivalente Abstand (Deq) wird automatisch aus dem Layout abgeleitet.
0,2 × ln(Deq / GMR) mH/km Reaktanz (XL) =
2πf × L Der äquivalente Abstand (Deq) wird automatisch aus dem Layout abgeleitet.
Haftungsausschluss: NUR FÜR REFERENZEN. Die Berechnungen gehen von einer transponierten, symmetrischen 3-Phasen-Leitung aus. Eine genaue Kurzschluss- oder Lastflussanalyse erfordert genaue Herstellerdaten und Modellierungssoftware.
Entwickelt für Bepto Electric