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    <publishedYear>2021</publishedYear>
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    <publisherPlace>Pforzheim</publisherPlace>
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    <completedDate>2021-02-04</completedDate>
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    <title language="deu">Q-Dynamik: Blindleistungsstellgeschwindigkeiten im Verteilnetz</title>
    <abstract language="deu">Mit der Energiewende geht eine starke Dezentralisierung der Energieeinspeisung einher. So sind im Deutschland des Jahres 2020 rund 31.000 Windenergieanlagen (WEA) in Betrieb, während bei der Solarenergie vor kurzem die zweimillionste Photovoltaik-Anlage (PVA) installiert wurde. Fast alle diese dezentralen Energieressourcen (DER) sind nach den Einspeiserichtlinien der Vergangenheit und der Gegenwart in der Lage, Blindleistung bereitzustellen, um die Spannung im Netz zu regeln und zum Blindleistungsausgleich beizutragen. Weitere potentielle dezentrale Blindleistungsquellen wie  Blockheizkraftwerke, Kompensationsanlagen und perspektivisch sogar Verbraucher und Speicher sind im Verteilnetz zu finden. Durch den stetigen Rückbau konventioneller Großkraftwerke, welche dem Übertragungsnetz bisher als Blindleistungsquellen zur Verfügung standen, bedarf es einer Untersuchung mit der Fragestellung, in welchem Maß die neue Erzeugungslandschaft auch in diesem Feld als Ersatz dienen kann. Ein mögliches Hindernis für einen breitangelegten Einsatz von DER zu Zwecken des spannungsebenenübergreifenden Blindleistungsmanagements ist mangelndes Wissen über die Regeldynamik dieser verteilten Blindleistungsquellen. Übertragungs- und Verteilnetzbetreiber, die DER aktiv für Blindleistungsausgleich oder statische Spannungsregelung einsetzen, geben in der Regel ihre Blindleistungsanforderungen in kleineren Stufen mit erheblichen Latenzzeiten zwischen zwei Schritten weiter. Befürchtet wird, dass schnellere Sprünge in der Blindleistungsvorgabe zu instabilen Betriebszuständen oder anderweitigen Fehlfunktionen im Netz führen können. Eine genauere Kenntnis der dynamischen Fähigkeiten vorhandener Blindleistungsquellen sowie der Auswirkungen auf die Netzstabilität und den Netzschutz könnte dazu beitragen, die Geschwindigkeit der Blindleistungsbereitstellung zu optimieren und somit temporäre Spannungsschwankungen und -verluste zu minimieren und die Spannungsstabilität insgesamt zu verbessern. Durch eine entsprechende Regelungs- und Einsatzstrategie kann ein optimales Zusammenspiel der verschiedenen Technologien zur Deckung der Blindleistungsbedarfe für unterschiedliche Zeitbereiche erzielt werden. Hierfür ist eine genaue Kenntnis der Blindleistungsstellgeschwindigkeiten und des dynamischen Regelverhaltens erforderlich. Dieser Beitrag stellt dazu Ergebnisse aus dem Forschungsprojekt „Q-Integral“ vor. Um die relevanten Zeitkonstanten der Blindleistungsbereitstellung vollständig aufzuführen, werden zunächst typische Kommunikationszeiten für die Übermittlung von Sollwerten diskutiert. Anschließend werden Untersuchungen zu theoretischen und praktischen Reaktionszeiten verschiedener Blindleistungsquellen vorgestellt. Dafür werden verschiedene Technologien wie Umrichter für PVA, Batteriespeicher und WEA sowie Synchrongeneratoren, die bei thermischen Kraftwerken die dominierende Technologie sind, betrachtet. Abschließend werden diese Werte mit realen Blindleistungsstellgeschwindigkeiten von ausgedehnten Wind- und Solarkraftwerken verglichen.</abstract>
    <parentTitle language="deu">Zukünftige Stromnetze: 27.-28. Januar 2021, 03.-04. Februar 2021, Tagungsunterlagen</parentTitle>
    <identifier type="isbn">978-3-948176-12-9</identifier>
    <identifier type="urn">urn:nbn:de:bvb:898-opus4-58762</identifier>
    <enrichment key="BegutachtungStatus">begutachtet</enrichment>
    <enrichment key="Kostentraeger">Q-Integral, FKZ: 0350061</enrichment>
    <enrichment key="opus.source">publish</enrichment>
    <licence>Keine Lizenz - Es gilt das deutsche Urheberrecht: § 53 UrhG</licence>
    <author>Robin Grab</author>
    <author>Johannes Rauch</author>
    <author>Rebekka Götz</author>
    <author>Oliver Brückl</author>
    <author>Stefan Eichner</author>
    <author>Bernd Engel</author>
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      <value>Blindleistung</value>
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      <value>Blindleistungsmanagement</value>
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      <value>Q-Dynamik</value>
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      <value>Verteilungsnetz</value>
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    <collection role="institutes" number="FakEI">Fakultät Elektro- und Informationstechnik</collection>
    <collection role="othforschungsschwerpunkt" number="16312">Energie und Mobilität</collection>
    <collection role="persons" number="bruecklfenes">Brückl, Oliver (Prof. Dr.) - FENES / Forschungsgruppe Energienetze</collection>
    <collection role="institutes" number="">Forschungsstelle für Energienetze und Energiespeicher (FENES) / Forschungsgruppe Energienetze</collection>
    <thesisPublisher>Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg</thesisPublisher>
    <file>https://opus4.kobv.de/opus4-oth-regensburg/files/5876/Grab_Rauch_et_al_Q-Dynamik_Verteilungsnetz.pdf</file>
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    <publishedYear>2022</publishedYear>
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    <type>report</type>
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    <publisherPlace>Braunschweig</publisherPlace>
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    <contributingCorporation>elenia Institut für Hochspannungstechnik und Energiesysteme</contributingCorporation>
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    <completedDate>2022-09-30</completedDate>
    <publishedDate>--</publishedDate>
    <thesisDateAccepted>--</thesisDateAccepted>
    <title language="deu">Q-Integral - aktives Blindleistungsmanagement mit dynamischen Blindleistungsquellen an der Schnittstelle Verteilungsnetz und Übertragungsnetz : Schlussbericht zum Verbundvorhaben : Berichtsdatum: 01.04.2019-30.09.2022</title>
    <abstract language="deu">Im Zuge der Energiewende müssen bestehende Konzepte des Netzbetriebs und der&#13;
Netzplanung angepasst und neue entwickelt werden. Mit steigender Anzahl dezentraler&#13;
Erzeugungsanlagen im Verteilungsnetz nimmt dort das Potenzial zur Blindleistungs-&#13;
Bereitstellung zu. Unterdessen werden durch den Wegfall von Großkraftwerken auf der HöSEbene&#13;
Blindleistungsquellen vom Netz genommen, während die Blindleistungsbedarfe durch&#13;
steigende Blindleistungsanforderungen - insbesondere in der HöS-Ebene - weiter steigen.&#13;
Unter volkswirtschaftlichen Gesichtspunkten und zur Wahrung der Systemstabilität muss&#13;
daher künftig mehr Blindleistung aus dem Verteilungsnetz bereitgestellt werden. In Q-Integral&#13;
wurden diese Herausforderungen angenommen und der Themenkomplex des&#13;
Blindleistungsmanagements ganzheitlich betrachtet. Im vorliegenden Schlussbericht werden&#13;
die geleisteten Forschungsarbeiten dargestellt.</abstract>
    <identifier type="doi">10.2314/KXP:1882070593</identifier>
    <identifier type="urn">urn:nbn:de:bvb:898-opus4-89308</identifier>
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    <author>Stefan Eichner</author>
    <author>Robin Grab</author>
    <author>Hartmudt Köppe</author>
    <author>Johannes Rauch</author>
    <author>Merten Schuster</author>
    <author>Stefan Scharz</author>
    <author>Philipp Schweiberer</author>
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      <language>deu</language>
      <type>uncontrolled</type>
      <value>Blindleistung, Blindleistungsmanagement</value>
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    <collection role="institutes" number="FakEI">Fakultät Elektro- und Informationstechnik</collection>
    <collection role="othforschungsschwerpunkt" number="16312">Energie und Mobilität</collection>
    <collection role="DFGFachsystematik" number="1">Ingenieurwissenschaften</collection>
    <thesisPublisher>Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg</thesisPublisher>
    <file>https://opus4.kobv.de/opus4-oth-regensburg/files/8930/Abschlussbericht_QIntegral.pdf</file>
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