@phdthesis{Zent, author = {Zent, Natalia}, title = {Spannungsregelung und Stabilit{\"a}tsverhalten dezentraler Erzeugungsanlagen in stromrichterdominierten Verteilernetzen}, address = {Cottbus ; Senftenberg}, doi = {10.26127/BTUOpen-6444}, url = {http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:kobv:co1-opus4-64445}, pages = {136}, abstract = {In dieser Arbeit wird die Neue Direkte Spannungsregelung von dezentralen Erzeugungsanlagen in der PowerFactory Simulationsumgebung von der DIgSILENT GmbH implementiert und das Stabilit{\"a}tsverhalten dieser Anlagen in Verteilernetzen untersucht. Auf die Vorgaben der VDE-AR-N-4110 und VDE-AR-N-4120 wird insbesondere eingegangen. Die Herleitung der mathematischen Modelle erfolgt im Laplace-Bereich und gibt die M{\"o}glichkeit her, neben ihrem Einsatz in Netzberechnungssoftware, die Auslegung und Optimierung der Regelung des gesamten Netzmodells zu berechnen. Die Ableitung der Regelungsmodelle der Wind-, Solar und statischen Generator-Anlagen erfolgt dabei in der Raumzeigerdarstellung im dq-Koordinatensystem. Mit Hilfe der Raumzeigerrechnung k{\"o}nnen elektrische Gr{\"o}ßen in Drehstromverbrauchern schnell berechnet und anschaulich im station{\"a}ren Zustand als Gleichgr{\"o}ßen dargestellt werden. Der erste Teil der Arbeit behandelt die Auswahl der Netztopologie und Netzmodelle in der Power Factory Simulationsumgebung. Die ausgew{\"a}hlten Benchmark-Modelle der ARGE FNB OST (Arbeitsgemeinschaft Fl{\"a}chennetzbetreiber Ost) sind synthetische 110-kV-Verteilernetze, die vorgelagerte H{\"o}chst- und nachgelagerte Mittelspannungsnetzmodelle beinhalten. Der gesamte Leistungsbedarf im Netz liegt bei H{\"o}chstlast 1.083 GW und verteilt sich auf die verschiedenen Spannungsebenen. Die station{\"a}re Berechnung der Lastfl{\"u}sse wird unter der Ber{\"u}cksichtigung des maximalen Anteils und der r{\"a}umlichen Verteilung der Dezentralen Erzeugungsanlagen (DEA) als auch der Charakteristik der Verbraucherstrukturen durchgef{\"u}hrt. Im zweiten Teil wird die Neue Direkte Spannungsregelung der dezentralen Erzeugungsanlagen implementiert. Die Regler werden unter Verwendung geeigneter Auslegungsverfahren, wie dem Betragsoptimum, hinsichtlich des dynamischen F{\"u}hrungsverhaltens eingestellt. Es wird durch die dynamische Simulation nachzuweisen, dass elektrische Verteilernetze auch mit sehr hohem Stromrichteranteil durch das neue Spannungsregelungsverfahren stabil und sicher betrieben werden k{\"o}nnen. Im dritten Teil wird ein „worstcase" betrachtet. Hier geht es um ein simuliertes Splitting-System Szenario. Ein großer Teil des Verteilernetzes trennt sich und bildet ein Inselnetzwerk. Das dabei entstehende Leistungsungleichgewicht, ein Sprung von ungef{\"a}hr 5 bis 10 GW, soll durch die Spannungsregelung ausgeglichen werden.}, language = {de} }