{"id":7575,"date":"2021-07-23T11:00:08","date_gmt":"2021-07-23T09:00:08","guid":{"rendered":"https:\/\/www.neo-messtechnik.com\/?p=7575"},"modified":"2025-10-07T10:43:43","modified_gmt":"2025-10-07T08:43:43","slug":"netzqualitaets-messungen-evu-spannungsebenen-bis-150khz-ist-das-moeglich","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/www.neo-messtechnik.com\/de\/power-quality-measurements-in-all-voltage-levels-of-the-utilities-up-to-150-khz-is-it-possible","title":{"rendered":"Power Quality Messungen in allen Spannungsebenen bis 150 kHz \u2013 Ist das m\u00f6glich?"},"content":{"rendered":"<p><strong>Eine verl\u00e4ssliche Energieversorgung ist f\u00fcr viele Unternehmen mittlerweile zu einem wichtigen Standortfaktor geworden. W\u00e4hrend in der Vergangenheit Netzausf\u00e4lle und Spannungsschwankungen zu den wichtigsten Parametern der Versorgungsqualit\u00e4t z\u00e4hlten, gewinnen Spannungstransienten oder Spannungsoberschwingungen immer mehr an Bedeutung.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<div id=\"ez-toc-container\" class=\"ez-toc-v2_0_83 counter-hierarchy ez-toc-counter ez-toc-grey ez-toc-container-direction\">\n<p class=\"ez-toc-title\" style=\"cursor:inherit\">Inhaltsverzeichnis<\/p>\n<label for=\"ez-toc-cssicon-toggle-item-69fe3f2226edc\" class=\"ez-toc-cssicon-toggle-label\"><span class=\"\"><span class=\"eztoc-hide\" style=\"display:none;\">Toggle<\/span><span class=\"ez-toc-icon-toggle-span\"><svg style=\"fill: #000000;color:#000000\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" class=\"list-377408\" width=\"20px\" height=\"20px\" viewbox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\"><path d=\"M6 6H4v2h2V6zm14 0H8v2h12V6zM4 11h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2zM4 16h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2z\" fill=\"currentColor\"><\/path><\/svg><svg style=\"fill: #000000;color:#000000\" class=\"arrow-unsorted-368013\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"10px\" height=\"10px\" viewbox=\"0 0 24 24\" version=\"1.2\" baseprofile=\"tiny\"><path d=\"M18.2 9.3l-6.2-6.3-6.2 6.3c-.2.2-.3.4-.3.7s.1.5.3.7c.2.2.4.3.7.3h11c.3 0 .5-.1.7-.3.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7zM5.8 14.7l6.2 6.3 6.2-6.3c.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7c-.2-.2-.4-.3-.7-.3h-11c-.3 0-.5.1-.7.3-.2.2-.3.5-.3.7s.1.5.3.7z\"\/><\/svg><\/span><\/span><\/label><input type=\"checkbox\"  id=\"ez-toc-cssicon-toggle-item-69fe3f2226edc\" checked aria-label=\"Toggle\" \/><nav><ul class='ez-toc-list ez-toc-list-level-1' ><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-1\" href=\"http:\/\/www.neo-messtechnik.com\/de\/power-quality-measurements-in-all-voltage-levels-of-the-utilities-up-to-150-khz-is-it-possible\/#1_%E2%80%93_Overview\" >1 \u2013 \u00dcberblick<\/a><ul class='ez-toc-list-level-3' ><li class='ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-2\" href=\"http:\/\/www.neo-messtechnik.com\/de\/power-quality-measurements-in-all-voltage-levels-of-the-utilities-up-to-150-khz-is-it-possible\/#Welcome_to_another_chapter_of_Power_Quality_Explained\" >Willkommen zu einem neuen Kapitel von Power Quality Explained<\/a><\/li><\/ul><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-3\" href=\"http:\/\/www.neo-messtechnik.com\/de\/power-quality-measurements-in-all-voltage-levels-of-the-utilities-up-to-150-khz-is-it-possible\/#2_%E2%80%93_Introduction\" >2 \u2013 Einleitung<\/a><ul class='ez-toc-list-level-3' ><li class='ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-4\" href=\"http:\/\/www.neo-messtechnik.com\/de\/power-quality-measurements-in-all-voltage-levels-of-the-utilities-up-to-150-khz-is-it-possible\/#Inductive_transformers\" >Induktive Spannungswandler<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-5\" href=\"http:\/\/www.neo-messtechnik.com\/de\/power-quality-measurements-in-all-voltage-levels-of-the-utilities-up-to-150-khz-is-it-possible\/#Frequency_transmission_behaviour_of_voltage_transformers\" >Frequenz\u00fcbertragungsverhalten von Spannungswandlern<\/a><\/li><\/ul><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-6\" href=\"http:\/\/www.neo-messtechnik.com\/de\/power-quality-measurements-in-all-voltage-levels-of-the-utilities-up-to-150-khz-is-it-possible\/#3_%E2%80%93_Measurements_up_to_2_kHz_still_sufficient\" >3 - Sind Messungen bis zu 2 kHz noch ausreichend?<\/a><ul class='ez-toc-list-level-3' ><li class='ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-7\" href=\"http:\/\/www.neo-messtechnik.com\/de\/power-quality-measurements-in-all-voltage-levels-of-the-utilities-up-to-150-khz-is-it-possible\/#PQ_measurements_up_to_150_kHz_in_the_medium_voltage\" >Netzqualit\u00e4ts-Messungen bis zu 150kHz im Mittelspannungsbereich<\/a><\/li><\/ul><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-8\" href=\"http:\/\/www.neo-messtechnik.com\/de\/power-quality-measurements-in-all-voltage-levels-of-the-utilities-up-to-150-khz-is-it-possible\/#4_%E2%80%93_The_solution\" >4 - Die L\u00f6sung<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-9\" href=\"http:\/\/www.neo-messtechnik.com\/de\/power-quality-measurements-in-all-voltage-levels-of-the-utilities-up-to-150-khz-is-it-possible\/#5_%E2%80%93_Authors\" >5 &#8211; Authors<\/a><ul class='ez-toc-list-level-3' ><li class='ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-10\" href=\"http:\/\/www.neo-messtechnik.com\/de\/power-quality-measurements-in-all-voltage-levels-of-the-utilities-up-to-150-khz-is-it-possible\/#Further_Reading\" >Literatur<\/a><\/li><\/ul><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-11\" href=\"http:\/\/www.neo-messtechnik.com\/de\/power-quality-measurements-in-all-voltage-levels-of-the-utilities-up-to-150-khz-is-it-possible\/#The_Ultimate_Guide_to_Power_Quality\" >Der ultimative Leitzufaden zur Netzqualit\u00e4t 2021<\/a><\/li><\/ul><\/nav><\/div>\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"1_%E2%80%93_Overview\"><\/span>1 \u2013 \u00dcberblick<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Welcome_to_another_chapter_of_Power_Quality_Explained\"><\/span>Willkommen zu einem neuen Kapitel von Power Quality Explained<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n\n\n\n<p>Lesen Sie auch die vergangenen Artikel unserer NEO Messtechnik Experten \u00fcber Netzqualit\u00e4ts-Analyse &amp; -Monitoring - klicken Sie einfach rechts auf einen Artikel!<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"2_%E2%80%93_Introduction\"><\/span>2 \u2013 Einleitung<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n\n\n\n<p>Dies ist auf vor allem auf die immer gr\u00f6\u00dfer werdende Anzahl an nicht-linearen Verbrauchern und vielen dezentral angebundenen regenerativen Energietr\u00e4ger zur\u00fcckzuf\u00fchren. Um in Europa einheitliche Standards f\u00fcr die Elektroenergieversorgung zu gew\u00e4hrleisten, werden die Mindestanforderungen an die Spannungsqualit\u00e4t in einer europ\u00e4ischen Norm definiert. Dies ist die EN 50160, welche die \u00dcberschrift \u201eMerkmale der Spannung in \u00f6ffentlichen Elektrizit\u00e4tsversorgungsnetzen\u201c tr\u00e4gt. Diese Norm ist als Produktnorm f\u00fcr elektrische Energie zu verstehen und wird aus diesem Grund auch in Stromliefervertr\u00e4gen als geltende Produktnorm herangezogen. Im Februar 2014 hat der Bundesgerichtshof unmissverst\u00e4ndlich klargestellt, dass auch die Elektrizit\u00e4t dem Produkthaftungsgesetz unterworfen ist. Damit haftet der Verteilnetzbetreiber f\u00fcr Sch\u00e4den an elektrischen Verbrauchern, die auf eine mangelhafte Spannungsqualit\u00e4t seitens des Verteilnetzbetreibers zur\u00fcckzuf\u00fchren sind.  Viele Messger\u00e4tehersteller bieten mittlerweile aus diesem Grund Messger\u00e4te, die automatisierte Qualit\u00e4tsreports gem\u00e4\u00df der EN 50160 aufbereiten. Auch digitale Z\u00e4hler bieten immer \u00f6fter auch Power Quality Funktionen gem. der EN 50160. W\u00e4hrend die Messger\u00e4te in der Niederspannung die Spannung direkt verarbeiten k\u00f6nnen, sind wir in der Mittel- und Hochspannung auf Spannungswandler bzw. Spannungssensoren angewiesen. Meist wird an \u00e4lteren Anlagen die Spannungsqualit\u00e4t gemessen. Die verbauten Spannungswandler geben auf dem Leistungsschild aber in der Regel keinen Hinweis auf das \u00dcbertragungsverhalten bei h\u00f6heren Frequenzen. Die Ger\u00e4te sind lediglich f\u00fcr die 50 Hz Grundschwingung der Netze spezifiziert. Messungen gem\u00e4\u00df der EN 50160 erfordern aber einen Frequenzbereich bis 2 kHz. Wir wollen der Frage nachgehen, ob die vorhandenen Ger\u00e4te f\u00fcr Messungen bis 2 kHz geeignet sind.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Inductive_transformers\"><\/span>Induktive Spannungswandler<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n\n\n\n<p>Bei den verbauten Spannungswandlern handelt es sich fast ausnahmslos um induktive Wandler, die nach dem transformatorischen Prinzip arbeiten.<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-image\"><figure class=\"aligncenter size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"705\" src=\"https:\/\/www.neo-messtechnik.com\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/1-Figure-1-Model-of-the-active-part-of-a-MV-voltage-transformer-1024x705.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-7581\" srcset=\"https:\/\/www.neo-messtechnik.com\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/1-Figure-1-Model-of-the-active-part-of-a-MV-voltage-transformer-1024x705.png 1024w, https:\/\/www.neo-messtechnik.com\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/1-Figure-1-Model-of-the-active-part-of-a-MV-voltage-transformer-300x207.png 300w, https:\/\/www.neo-messtechnik.com\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/1-Figure-1-Model-of-the-active-part-of-a-MV-voltage-transformer-871x600.png 871w, https:\/\/www.neo-messtechnik.com\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/1-Figure-1-Model-of-the-active-part-of-a-MV-voltage-transformer-768x529.png 768w, https:\/\/www.neo-messtechnik.com\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/1-Figure-1-Model-of-the-active-part-of-a-MV-voltage-transformer-1536x1058.png 1536w, https:\/\/www.neo-messtechnik.com\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/1-Figure-1-Model-of-the-active-part-of-a-MV-voltage-transformer-2048x1411.png 2048w, https:\/\/www.neo-messtechnik.com\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/1-Figure-1-Model-of-the-active-part-of-a-MV-voltage-transformer-16x12.png 16w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><figcaption>Abb. 1 Modell des Aktivteils eines MS-Spannungswandlers<\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n\n<p>Im Detail besteht die Prim\u00e4rspule nicht nur aus induktivwirkenden Kupferwindungen, sondern es ergeben sich auch Kapazit\u00e4ten durch die einzelnen voneinander isolierten Lagen. Auch die Kapazit\u00e4ten zwischen den einzelnen Windungen tragen zu der Gesamtkapazit\u00e4t der Prim\u00e4rspule bei. Somit ergibt sich ein Schwingkreis aus Induktivit\u00e4t, Kapazit\u00e4t und ohmscher Widerstand, der auch eine entsprechende Resonanzfrequenz aufweisen muss.<\/p>\n\n\n\n<p>Um diese Resonanzfrequenz zu finden, wird nun ein handels\u00fcblicher 10 kV Spannungswandler im \u201efrequency sweep Verfahren\u201c mit 6.400 Messpunkten bis 10 kHz vermessen.  Der Messaufbau orientiert sich an den Empfehlungen des technischen Reports IEC TR 61869-103.<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-image\"><figure class=\"aligncenter size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"277\" src=\"https:\/\/www.neo-messtechnik.com\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/2-Figure-2-Inductive-single-pole-10-kV-voltage-transformer-VTS12M11-T-1024x277.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-7582\" srcset=\"https:\/\/www.neo-messtechnik.com\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/2-Figure-2-Inductive-single-pole-10-kV-voltage-transformer-VTS12M11-T-1024x277.png 1024w, https:\/\/www.neo-messtechnik.com\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/2-Figure-2-Inductive-single-pole-10-kV-voltage-transformer-VTS12M11-T-300x81.png 300w, https:\/\/www.neo-messtechnik.com\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/2-Figure-2-Inductive-single-pole-10-kV-voltage-transformer-VTS12M11-T-1452x393.png 1452w, https:\/\/www.neo-messtechnik.com\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/2-Figure-2-Inductive-single-pole-10-kV-voltage-transformer-VTS12M11-T-768x208.png 768w, https:\/\/www.neo-messtechnik.com\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/2-Figure-2-Inductive-single-pole-10-kV-voltage-transformer-VTS12M11-T-1536x416.png 1536w, https:\/\/www.neo-messtechnik.com\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/2-Figure-2-Inductive-single-pole-10-kV-voltage-transformer-VTS12M11-T-2048x554.png 2048w, https:\/\/www.neo-messtechnik.com\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/2-Figure-2-Inductive-single-pole-10-kV-voltage-transformer-VTS12M11-T-16x4.png 16w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><figcaption>Abb. 2 Induktiver einpoliger 10 kV-Spannungswandler (VTS12M11-T)<\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n\n<p>Wir sind f\u00fcndig geworden!<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-image\"><figure class=\"aligncenter size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"565\" src=\"https:\/\/www.neo-messtechnik.com\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/3-Figure-3-Amplitude-error-and-phase-displacement-of-a-10-kV-voltage-transformer-1-1024x565.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-7584\" srcset=\"https:\/\/www.neo-messtechnik.com\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/3-Figure-3-Amplitude-error-and-phase-displacement-of-a-10-kV-voltage-transformer-1-1024x565.png 1024w, https:\/\/www.neo-messtechnik.com\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/3-Figure-3-Amplitude-error-and-phase-displacement-of-a-10-kV-voltage-transformer-1-300x165.png 300w, https:\/\/www.neo-messtechnik.com\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/3-Figure-3-Amplitude-error-and-phase-displacement-of-a-10-kV-voltage-transformer-1-1088x600.png 1088w, https:\/\/www.neo-messtechnik.com\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/3-Figure-3-Amplitude-error-and-phase-displacement-of-a-10-kV-voltage-transformer-1-768x423.png 768w, https:\/\/www.neo-messtechnik.com\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/3-Figure-3-Amplitude-error-and-phase-displacement-of-a-10-kV-voltage-transformer-1-16x9.png 16w, https:\/\/www.neo-messtechnik.com\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/3-Figure-3-Amplitude-error-and-phase-displacement-of-a-10-kV-voltage-transformer-1.png 1092w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><figcaption>Abb. 3 Der Amplituden- und Phasenfehler eines 10 kV Spannungswandlers<\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n\n<p>Bei ca. 6 kHz ist eine Resonanzstelle erkennbar. W\u00e4hrend der Wandler bis ca. 5 kHz annehmbar das Prim\u00e4rsignal \u00fcbertr\u00e4gt, ergibt sich bei ca. 6 kHz ein Amplitudenfehler von ca. 100 % und ein Phasenfehler von 90 \u00b0. Eine verl\u00e4ssliche PQ-Analyse bis z. B. 9 kHz kann daher mit diesem Spannungswandler nicht durchgef\u00fchrt werden.<\/p>\n\n\n\n<p>Eine gute Hilfestellung bietet den Messstellenbetreibern ein Beitrag der technisch-wissenschaftlichen Organisation CIGRE \/ CIRED. Hier wurde eine Richtlinie f\u00fcr Power Quality Messungen ver\u00f6ffentlicht, die bez\u00fcglich des Frequenz\u00fcbertragungsverhaltens von Spannungswandlern eine aussagekr\u00e4ftige Tabelle bereitstellt.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Frequency_transmission_behaviour_of_voltage_transformers\"><\/span>Frequenz\u00fcbertragungsverhalten von Spannungswandlern<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n\n\n\n<p>Eine gute Hilfestellung bietet den Messstellenbetreibern ein Beitrag der technisch-wissenschaftlichen Organisation CIGRE \/ CIRED. Hier wurde eine Richtlinie f\u00fcr Power Quality Messungen ver\u00f6ffentlicht, die bez\u00fcglich des Frequenz\u00fcbertragungsverhaltens von induktiven Spannungswandlern eine aussagekr\u00e4ftige Tabelle bereitstellt.<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-image\"><figure class=\"aligncenter size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"980\" height=\"427\" src=\"https:\/\/www.neo-messtechnik.com\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/Figure-4-Suitability-of-inductive-transformers-for-harmonic-measurements-Source-CIGRE-CIRED-Guidelines-for-Power-Quality-Monitoring-WG-C4.112-TECHNICAL-BROCHURE-596.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-7585\" srcset=\"https:\/\/www.neo-messtechnik.com\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/Figure-4-Suitability-of-inductive-transformers-for-harmonic-measurements-Source-CIGRE-CIRED-Guidelines-for-Power-Quality-Monitoring-WG-C4.112-TECHNICAL-BROCHURE-596.png 980w, https:\/\/www.neo-messtechnik.com\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/Figure-4-Suitability-of-inductive-transformers-for-harmonic-measurements-Source-CIGRE-CIRED-Guidelines-for-Power-Quality-Monitoring-WG-C4.112-TECHNICAL-BROCHURE-596-300x131.png 300w, https:\/\/www.neo-messtechnik.com\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/Figure-4-Suitability-of-inductive-transformers-for-harmonic-measurements-Source-CIGRE-CIRED-Guidelines-for-Power-Quality-Monitoring-WG-C4.112-TECHNICAL-BROCHURE-596-768x335.png 768w, https:\/\/www.neo-messtechnik.com\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/Figure-4-Suitability-of-inductive-transformers-for-harmonic-measurements-Source-CIGRE-CIRED-Guidelines-for-Power-Quality-Monitoring-WG-C4.112-TECHNICAL-BROCHURE-596-16x7.png 16w\" sizes=\"auto, (max-width: 980px) 100vw, 980px\" \/><figcaption>Tabelle 1 CIGRE \/ CIRED Richtlinien f\u00fcr Power Quality Messungen WG C4.112 TECHNICAL BROCHURE 596<\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n\n<p>Es ist ersichtlich, dass generell 10 kV Spannungswandler bis zur 50. Oberschwingung (2,5 kHz) f\u00fcr PQ-Messungen verwendbar sind. Diese Aussage deckt sich mit unserem Messergebnis in Abbildung 3.<\/p>\n\n\n\n<p>Im 20 kV Bereich sind gem\u00e4\u00df der Tabelle aber bereits Ger\u00e4te gefunden worden, die ab der 21. Oberschwingung keine verl\u00e4sslichen Messwerte auf der Sekund\u00e4rseite bereitstellen. Im 30 kV Bereich ist sogar eine pauschale Freigabe lediglich bis zur 7. Oberschwingung erfolgt. Wir konstatieren, dass f\u00fcr verl\u00e4ssliche EN 50160 Messungen ausschlie\u00dflich 10 kV Spannungswandler in Bestandsanlagen verwendet werden k\u00f6nnen. In den Spannungsebenen 20 und 30 kV muss eine Auskunft seitens des Wandlerherstellers erfolgen.<\/p>\n\n\n\n<p>Bei den hier untersuchten Wandlern handelt es sich ausschlie\u00dflich um einpolige Ger\u00e4te. Zweipolige Spannungswandler, die in \u00e4lteren Bestandsanlagen noch zu finden sind, k\u00f6nnen f\u00fcr die Analyse von Oberschwingungen nicht verwendet werden. Dies ist auf die Spannungsmessung zwischen den Leitern zur\u00fcckzuf\u00fchren.<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-image\"><figure class=\"aligncenter size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"361\" src=\"https:\/\/www.neo-messtechnik.com\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/Figure-5-Two-pole-voltage-transformer-with-Aron-circuit-two-wattmeter-circuit-1024x361.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-7587\" srcset=\"https:\/\/www.neo-messtechnik.com\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/Figure-5-Two-pole-voltage-transformer-with-Aron-circuit-two-wattmeter-circuit-1024x361.png 1024w, https:\/\/www.neo-messtechnik.com\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/Figure-5-Two-pole-voltage-transformer-with-Aron-circuit-two-wattmeter-circuit-300x106.png 300w, https:\/\/www.neo-messtechnik.com\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/Figure-5-Two-pole-voltage-transformer-with-Aron-circuit-two-wattmeter-circuit-1452x512.png 1452w, https:\/\/www.neo-messtechnik.com\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/Figure-5-Two-pole-voltage-transformer-with-Aron-circuit-two-wattmeter-circuit-768x271.png 768w, https:\/\/www.neo-messtechnik.com\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/Figure-5-Two-pole-voltage-transformer-with-Aron-circuit-two-wattmeter-circuit-1536x542.png 1536w, https:\/\/www.neo-messtechnik.com\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/Figure-5-Two-pole-voltage-transformer-with-Aron-circuit-two-wattmeter-circuit-2048x723.png 2048w, https:\/\/www.neo-messtechnik.com\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/Figure-5-Two-pole-voltage-transformer-with-Aron-circuit-two-wattmeter-circuit-16x6.png 16w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><figcaption>Abb. 4 Zweipoliger Mittelspannungswandler, der in V-Schaltung betrieben wird<\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-media-text alignwide is-stacked-on-mobile\"><figure class=\"wp-block-media-text__media\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"909\" height=\"482\" src=\"https:\/\/www.neo-messtechnik.com\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/Figure-6-Representation-of-the-50-Hz-fundamental-oscillation-and-the-3rd-harmonic.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-7588 size-full\" srcset=\"https:\/\/www.neo-messtechnik.com\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/Figure-6-Representation-of-the-50-Hz-fundamental-oscillation-and-the-3rd-harmonic.png 909w, https:\/\/www.neo-messtechnik.com\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/Figure-6-Representation-of-the-50-Hz-fundamental-oscillation-and-the-3rd-harmonic-300x159.png 300w, https:\/\/www.neo-messtechnik.com\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/Figure-6-Representation-of-the-50-Hz-fundamental-oscillation-and-the-3rd-harmonic-768x407.png 768w, https:\/\/www.neo-messtechnik.com\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/Figure-6-Representation-of-the-50-Hz-fundamental-oscillation-and-the-3rd-harmonic-16x8.png 16w\" sizes=\"auto, (max-width: 909px) 100vw, 909px\" \/><\/figure><div class=\"wp-block-media-text__content\">\n<p>&nbsp;Trotz des 120 \u00b0 Phasenversatzes der 50 Hz Leiterspannungen sind die Amplituden-werte der \u00fcberlagerten 3. Oberschwingung nicht versetzt und k\u00f6nnen somit auch keine Spannungsdifferenz zwischen den Leitern generieren. Dies gilt generell f\u00fcr alle durch 3 teilbaren Oberschwingungen.<\/p>\n\n\n\n<p>Somit ist der durch die V-Schaltung gewonnene THDu um die Werte der durch dreiteilbaren Spannungsoberschwingungen (3, 6, 9,\u2026) verringert.<\/p>\n<\/div><\/div>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"3_%E2%80%93_Measurements_up_to_2_kHz_still_sufficient\"><\/span>3 - Sind Messungen bis zu 2 kHz noch ausreichend?<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n\n\n\n<p>Weiterhin stellt sich die Frage, ob Messungen bis 2 kHz noch ausreichend sind. In der aktuellen DIN EN 61000-2-2 (Umgebungsbedingungen \u2013 Vertr\u00e4glichkeitspegel f\u00fcr niederfrequente leitungsgef\u00fchrte St\u00f6rgr\u00f6\u00dfen und Signal\u00fcbertragung in \u00f6ffentlichen Niederspannungsnetzen) werden bereits Grenzwerte f\u00fcr die Spannung bis 150 kHz genannt.<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-image\"><figure class=\"aligncenter size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"473\" src=\"https:\/\/www.neo-messtechnik.com\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/Figure-7-Limits-for-voltage-harmonics-from-2-to-9-kHz-acc.-to-IEC-61000-2-2-1024x473.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-7589\" srcset=\"https:\/\/www.neo-messtechnik.com\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/Figure-7-Limits-for-voltage-harmonics-from-2-to-9-kHz-acc.-to-IEC-61000-2-2-1024x473.png 1024w, https:\/\/www.neo-messtechnik.com\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/Figure-7-Limits-for-voltage-harmonics-from-2-to-9-kHz-acc.-to-IEC-61000-2-2-300x138.png 300w, https:\/\/www.neo-messtechnik.com\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/Figure-7-Limits-for-voltage-harmonics-from-2-to-9-kHz-acc.-to-IEC-61000-2-2-768x354.png 768w, https:\/\/www.neo-messtechnik.com\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/Figure-7-Limits-for-voltage-harmonics-from-2-to-9-kHz-acc.-to-IEC-61000-2-2-16x7.png 16w, https:\/\/www.neo-messtechnik.com\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/Figure-7-Limits-for-voltage-harmonics-from-2-to-9-kHz-acc.-to-IEC-61000-2-2.png 1092w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><figcaption>Abb. 6 Grenzwerte f\u00fcr Spannungsoberschwingungen von 2 bis 9 kHz gem. IEC 61000-2-2<\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-image\"><figure class=\"aligncenter size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"412\" src=\"https:\/\/www.neo-messtechnik.com\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/Figure-8-Limits-for-voltage-harmonics-from-9-to-150-kHz-1024x412.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-7590\" srcset=\"https:\/\/www.neo-messtechnik.com\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/Figure-8-Limits-for-voltage-harmonics-from-9-to-150-kHz-1024x412.png 1024w, https:\/\/www.neo-messtechnik.com\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/Figure-8-Limits-for-voltage-harmonics-from-9-to-150-kHz-300x121.png 300w, https:\/\/www.neo-messtechnik.com\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/Figure-8-Limits-for-voltage-harmonics-from-9-to-150-kHz-768x309.png 768w, https:\/\/www.neo-messtechnik.com\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/Figure-8-Limits-for-voltage-harmonics-from-9-to-150-kHz-16x6.png 16w, https:\/\/www.neo-messtechnik.com\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/Figure-8-Limits-for-voltage-harmonics-from-9-to-150-kHz.png 1092w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><figcaption>Abb. 7 Grenzwerte f\u00fcr Spannungsoberschwingungen von 9 bis 150 kHz<\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n\n<p>Die in den Stromliefervertr\u00e4gen angef\u00fchrte EN 50160 ist zwar 2020 aktualisiert worden, doch Grenzwerte jenseits der 2 kHz sind noch nicht verbindlich definiert worden. Somit ist eine Spannungsmessung bis 2 kHz f\u00fcr die Qualit\u00e4tsbestimmung der Elektroenergie ausreichend. F\u00fcr den Netzanschluss von Einspeiseanlagen werden aber bereits PQ-Messungen bis 9 kHz gefordert.<\/p>\n\n\n\n<p>Die MBS AG bietet daher f\u00fcr den Messbereich bis 9 kHz frequenzoptimierte Spannungswandler bis 24 kV. Die Genauigkeitsanforderung f\u00fcr diese Wandler wird in der IEC 61869-6 definiert. Der Amplituden- bzw. Phasenfehler gestalten sich wie folgt.<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-image\"><figure class=\"aligncenter size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"556\" src=\"https:\/\/www.neo-messtechnik.com\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/Figure-9-Frequency-optimised-24-kV-voltage-transformer-VTS24M32-T-from-MBS-AG-amplitude-error-and-phase-displacement-1024x556.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-7591\" srcset=\"https:\/\/www.neo-messtechnik.com\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/Figure-9-Frequency-optimised-24-kV-voltage-transformer-VTS24M32-T-from-MBS-AG-amplitude-error-and-phase-displacement-1024x556.png 1024w, https:\/\/www.neo-messtechnik.com\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/Figure-9-Frequency-optimised-24-kV-voltage-transformer-VTS24M32-T-from-MBS-AG-amplitude-error-and-phase-displacement-300x163.png 300w, https:\/\/www.neo-messtechnik.com\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/Figure-9-Frequency-optimised-24-kV-voltage-transformer-VTS24M32-T-from-MBS-AG-amplitude-error-and-phase-displacement-768x417.png 768w, https:\/\/www.neo-messtechnik.com\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/Figure-9-Frequency-optimised-24-kV-voltage-transformer-VTS24M32-T-from-MBS-AG-amplitude-error-and-phase-displacement-16x9.png 16w, https:\/\/www.neo-messtechnik.com\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/Figure-9-Frequency-optimised-24-kV-voltage-transformer-VTS24M32-T-from-MBS-AG-amplitude-error-and-phase-displacement.png 1092w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><figcaption>Abb. 8 frequenzoptimierter 24 kV Spannungswandler VTS24M32-T der MBS AG (Amplituden- und Phasenfehler)<\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n\n<p>Der Wandler h\u00e4lt bis ca. 8 kHz die Klasse 0,5. Ab 8 kHz wird Klasse 1 noch deutlich gehalten. Diese Spannungswandler erm\u00f6glichen somit eine verl\u00e4ssliche PQ-Messung bis 9 kHz und sind wie alle anderen Mittelspannungswandler von der MBS AG ebenfalls SF6-frei.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"PQ_measurements_up_to_150_kHz_in_the_medium_voltage\"><\/span>Netzqualit\u00e4ts-Messungen bis zu 150kHz im Mittelspannungsbereich<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n\n\n\n<p>Bereits heute gehen viele Experten davon aus, dass zuk\u00fcnftig auch in der Mittelspannung PQ-Messung bis 150 kHz erfolgen werden. Auch einige der aktuellen mobilen PQ-Analysatoren messen bereits bis mindestens 150 kHz, was f\u00fcr eine umfangreiche St\u00f6ranalyse durchaus erforderlich sein kann.<\/p>\n\n\n\n<p>Mit induktiven Spannungswandlern ist der Bereich bis 150 kHz technisch nicht darstellbar. Die erste Resonanzstelle kann bei 24 kV Ger\u00e4ten lediglich in den Bereich von 10 bis 20 kHz geschoben werden. Eine Alternative bieten Spannungssensoren, die auf dem Prinzip des Spannungsteilers aufbauen. Zur Erinnerung sei hier noch einmal das Grundprinzip dargestellt.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"375\" src=\"https:\/\/www.neo-messtechnik.com\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/Figure-10-Principle-of-the-voltage-divider-1024x375.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-7592\" srcset=\"https:\/\/www.neo-messtechnik.com\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/Figure-10-Principle-of-the-voltage-divider-1024x375.png 1024w, https:\/\/www.neo-messtechnik.com\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/Figure-10-Principle-of-the-voltage-divider-300x110.png 300w, https:\/\/www.neo-messtechnik.com\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/Figure-10-Principle-of-the-voltage-divider-1452x531.png 1452w, https:\/\/www.neo-messtechnik.com\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/Figure-10-Principle-of-the-voltage-divider-768x281.png 768w, https:\/\/www.neo-messtechnik.com\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/Figure-10-Principle-of-the-voltage-divider-1536x562.png 1536w, https:\/\/www.neo-messtechnik.com\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/Figure-10-Principle-of-the-voltage-divider-2048x750.png 2048w, https:\/\/www.neo-messtechnik.com\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/Figure-10-Principle-of-the-voltage-divider-16x6.png 16w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><figcaption>Abb. 9 Prinzip des Spannungsteilers<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<p>Bereits heute werden Spannungssensoren haupts\u00e4chlich in bestehenden Ortsnetzstationen verbaut, die eine zus\u00e4tzliche Spannungsmessung auf der Mittelspannungsseite erfordern. Messfelder mit herk\u00f6mmlichen induktiven Spannungswandlern k\u00f6nnen aus Platzgr\u00fcnden nur in seltenen F\u00e4llen nachtr\u00e4glich verbaut werden. Eine bew\u00e4hrte Methode ist es, Sensoren in so genannte T-Stecker zu montieren. Diese L\u00f6sung ist platzsparend und die Montage erfolgt durch ge\u00fcbtes Personal in einem angemessenen Zeitfenster. W\u00e4hrend der Konus des symmetrischen Steckers gem. der IEC 50181 genormt ist, weist der Konus des Kompakt-T-Steckers je nach Hersteller leicht unterschiedliche Ma\u00dfe auf. Der f\u00fcr den Kompakt-T-Stecker vorgesehene Spannungssensor VAPxx-S kann aber durch seinen patentierten Aufbau in den leicht unterschiedlich ausgef\u00fchrten T-Steckern aller namhaften Hersteller verwendet werden, ohne Teilentladungen bef\u00fcrchten zu m\u00fcssen. F\u00fcr den neuartigen Kompakt-T-Stecker von Nexans (480 TB) gibt es bereits auch den passenden Sensor mit dem VCPxx-S.<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-image\"><figure class=\"aligncenter size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"827\" src=\"https:\/\/www.neo-messtechnik.com\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/Figure-11-Currently-available-connector-types-with-the-corresponding-voltage-sensors-for-the-12-and-24-kV-insulation-series-1024x827.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-7593\" srcset=\"https:\/\/www.neo-messtechnik.com\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/Figure-11-Currently-available-connector-types-with-the-corresponding-voltage-sensors-for-the-12-and-24-kV-insulation-series-1024x827.png 1024w, https:\/\/www.neo-messtechnik.com\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/Figure-11-Currently-available-connector-types-with-the-corresponding-voltage-sensors-for-the-12-and-24-kV-insulation-series-300x242.png 300w, https:\/\/www.neo-messtechnik.com\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/Figure-11-Currently-available-connector-types-with-the-corresponding-voltage-sensors-for-the-12-and-24-kV-insulation-series-743x600.png 743w, https:\/\/www.neo-messtechnik.com\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/Figure-11-Currently-available-connector-types-with-the-corresponding-voltage-sensors-for-the-12-and-24-kV-insulation-series-768x621.png 768w, https:\/\/www.neo-messtechnik.com\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/Figure-11-Currently-available-connector-types-with-the-corresponding-voltage-sensors-for-the-12-and-24-kV-insulation-series-16x12.png 16w, https:\/\/www.neo-messtechnik.com\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/Figure-11-Currently-available-connector-types-with-the-corresponding-voltage-sensors-for-the-12-and-24-kV-insulation-series.png 1485w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><figcaption>Abb. 10 Aktuell verf\u00fcgbare Steckertypen mit den entsprechenden Spannungssensoren f\u00fcr die Isolationsreihen 12 und 24 kV<\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n\n<p>Die in Abbildung 10 dargestellten Sensoren sind bis maximal 24 kV einsetzbar. Eine 36 kV Variante ist bereits geplant.<\/p>\n\n\n\n<p>F\u00fcr luftisolierte Schaltanlagen bzw. Messfelder gibt es bei der MBS AG einen Sensor, der bereits in Neuanlagen wie auch bei Nachr\u00fcstungen Verwendung findet.<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-image\"><figure class=\"aligncenter size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"199\" height=\"191\" src=\"https:\/\/www.neo-messtechnik.com\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/Figure-12-Voltage-sensor-VSIxx-S-for-air-insulated-switchgears.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-7594\" srcset=\"https:\/\/www.neo-messtechnik.com\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/Figure-12-Voltage-sensor-VSIxx-S-for-air-insulated-switchgears.png 199w, https:\/\/www.neo-messtechnik.com\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/Figure-12-Voltage-sensor-VSIxx-S-for-air-insulated-switchgears-13x12.png 13w\" sizes=\"auto, (max-width: 199px) 100vw, 199px\" \/><figcaption>Abb. 11 Spannungssensor VSIxx-S f\u00fcr luftisolierte Schaltanlagen<\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n\n<p>W\u00e4hrend die Genauigkeitsklasse bei 50 Hz auf jedem Leistungsschild der Sensoren vermerkt und somit durch den Hersteller verantwortet wird, werden f\u00fcr Messungen jenseits der 50 Hz oftmals keine Protokolle bzw. belastbare Aussagen seitens der Hersteller bereitgestellt. Im Markt wird von den Endanwendern oft das Vorurteil vernommen, dass ohmsche Teiler Oberschwingungen generell sehr gut \u00fcbertragen k\u00f6nnen. Dies soll im Folgenden untersucht werden.<\/p>\n\n\n\n<p>Ein ohmscher Teiler besteht grunds\u00e4tzlich aus zwei nahezu ohmschen Widerst\u00e4nden, doch diese Widerst\u00e4nde besitzen immer parasit\u00e4re induktive und kapazitive Anteile. Auch bildet sich um den Hochspannungswiderstand eine Kapazit\u00e4t, so dass in der Fachliteratur nicht von ohmschen Teilern, sondern von ohmsch-kapazitiven Teilern gesprochen wird.<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-image\"><figure class=\"aligncenter size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"1009\" src=\"https:\/\/www.neo-messtechnik.com\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/Figure-13-Schematic-diagrams-of-an-air-insulated-voltage-sensor-VSIxx-S-and-a-voltage-sensor-as-termination-insert-of-the-T-connector-VAPxx-S-1-1024x1009.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-7596\" srcset=\"https:\/\/www.neo-messtechnik.com\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/Figure-13-Schematic-diagrams-of-an-air-insulated-voltage-sensor-VSIxx-S-and-a-voltage-sensor-as-termination-insert-of-the-T-connector-VAPxx-S-1-1024x1009.png 1024w, https:\/\/www.neo-messtechnik.com\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/Figure-13-Schematic-diagrams-of-an-air-insulated-voltage-sensor-VSIxx-S-and-a-voltage-sensor-as-termination-insert-of-the-T-connector-VAPxx-S-1-300x296.png 300w, https:\/\/www.neo-messtechnik.com\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/Figure-13-Schematic-diagrams-of-an-air-insulated-voltage-sensor-VSIxx-S-and-a-voltage-sensor-as-termination-insert-of-the-T-connector-VAPxx-S-1-609x600.png 609w, https:\/\/www.neo-messtechnik.com\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/Figure-13-Schematic-diagrams-of-an-air-insulated-voltage-sensor-VSIxx-S-and-a-voltage-sensor-as-termination-insert-of-the-T-connector-VAPxx-S-1-768x757.png 768w, https:\/\/www.neo-messtechnik.com\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/Figure-13-Schematic-diagrams-of-an-air-insulated-voltage-sensor-VSIxx-S-and-a-voltage-sensor-as-termination-insert-of-the-T-connector-VAPxx-S-1-1536x1514.png 1536w, https:\/\/www.neo-messtechnik.com\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/Figure-13-Schematic-diagrams-of-an-air-insulated-voltage-sensor-VSIxx-S-and-a-voltage-sensor-as-termination-insert-of-the-T-connector-VAPxx-S-1-12x12.png 12w, https:\/\/www.neo-messtechnik.com\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/Figure-13-Schematic-diagrams-of-an-air-insulated-voltage-sensor-VSIxx-S-and-a-voltage-sensor-as-termination-insert-of-the-T-connector-VAPxx-S-1.png 1546w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><figcaption>Abb. 12 Prinzipschaltbilder eines luftisolierten Spannungssensors (VSIxx-S) und eines Spannungssensors als Abschlusseinsatz des T-Steckers (VAPxx-S)<\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n\n<p>Aus der obigen Abbildung l\u00e4sst sich ein vereinfachtes Ersatzschaltbild ableiten.<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-image\"><figure class=\"aligncenter size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"452\" src=\"https:\/\/www.neo-messtechnik.com\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/Figure-14-Simplified-equivalent-circuit-diagram-of-the-RC-divider-1-1024x452.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-7599\" srcset=\"https:\/\/www.neo-messtechnik.com\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/Figure-14-Simplified-equivalent-circuit-diagram-of-the-RC-divider-1-1024x452.png 1024w, https:\/\/www.neo-messtechnik.com\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/Figure-14-Simplified-equivalent-circuit-diagram-of-the-RC-divider-1-300x132.png 300w, https:\/\/www.neo-messtechnik.com\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/Figure-14-Simplified-equivalent-circuit-diagram-of-the-RC-divider-1-1360x600.png 1360w, https:\/\/www.neo-messtechnik.com\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/Figure-14-Simplified-equivalent-circuit-diagram-of-the-RC-divider-1-768x339.png 768w, https:\/\/www.neo-messtechnik.com\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/Figure-14-Simplified-equivalent-circuit-diagram-of-the-RC-divider-1-1536x678.png 1536w, https:\/\/www.neo-messtechnik.com\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/Figure-14-Simplified-equivalent-circuit-diagram-of-the-RC-divider-1-2048x904.png 2048w, https:\/\/www.neo-messtechnik.com\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/Figure-14-Simplified-equivalent-circuit-diagram-of-the-RC-divider-1-16x7.png 16w, https:\/\/www.neo-messtechnik.com\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/Figure-14-Simplified-equivalent-circuit-diagram-of-the-RC-divider-1-440x195.png 440w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><figcaption>Abb. 14 Vereinfachtes Ersatzschaltbild des RC-Teilers<\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n\n<p>F\u00fcr die Frequenzunabh\u00e4ngigkeit von Us\/Up gilt f\u00fcr die obige Gleichung die folgende Bedingung<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\">R<sub>1<\/sub>C<sub>1<\/sub>=R<sub>2<\/sub>C<sub>2<\/sub><\/p>\n\n\n\n<p>Es stellt sich nun die Frage, ob ohmsch-kapazitive Sensoren in der Mittelspannung ohne weiteres f\u00fcr PQ-Messungen eingesetzt werden k\u00f6nnen. In der folgenden Abbildung wurden der 50-Hz-Sensor eines Wettbewerbers und der MBS-eigene Sensor von 50 bis 150 kHz hinsichtlich Amplituden- und Phasenfehler gemessen.<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-image\"><figure class=\"aligncenter size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"576\" src=\"https:\/\/www.neo-messtechnik.com\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/Figure-15-Amplitude-error-and-phase-displacement-of-two-50-Hz-voltage-sensors-X-axis-logarithmically-scaled-1-1024x576.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-7600\" srcset=\"https:\/\/www.neo-messtechnik.com\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/Figure-15-Amplitude-error-and-phase-displacement-of-two-50-Hz-voltage-sensors-X-axis-logarithmically-scaled-1-1024x576.png 1024w, https:\/\/www.neo-messtechnik.com\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/Figure-15-Amplitude-error-and-phase-displacement-of-two-50-Hz-voltage-sensors-X-axis-logarithmically-scaled-1-300x169.png 300w, https:\/\/www.neo-messtechnik.com\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/Figure-15-Amplitude-error-and-phase-displacement-of-two-50-Hz-voltage-sensors-X-axis-logarithmically-scaled-1-1067x600.png 1067w, https:\/\/www.neo-messtechnik.com\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/Figure-15-Amplitude-error-and-phase-displacement-of-two-50-Hz-voltage-sensors-X-axis-logarithmically-scaled-1-768x432.png 768w, https:\/\/www.neo-messtechnik.com\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/Figure-15-Amplitude-error-and-phase-displacement-of-two-50-Hz-voltage-sensors-X-axis-logarithmically-scaled-1-16x9.png 16w, https:\/\/www.neo-messtechnik.com\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/Figure-15-Amplitude-error-and-phase-displacement-of-two-50-Hz-voltage-sensors-X-axis-logarithmically-scaled-1.png 1092w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><figcaption>Abb. 15 Amplituden- und Phasenfehler zweier 50 Hz Spannungssensoren (X-Achse logarithmisch skaliert)<\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n\n<p>Beide Sensoren verletzen die Minimalanforderungen der Klasse 1 f\u00fcr PQ-Messungen gem. der IEC 61869-6. F\u00fcr ein optimales \u00dcbertragungsverhalten muss das Abgleichnetzwerk ebenfalls f\u00fcr h\u00f6here Frequenzen optimiert werden.<\/p>\n\n\n\n<p>MBS AG can currently provide voltage sensors for T-connectors and for air-insulated systems with optimized transmission behaviour up to 150 kHz.<\/p>\n\n\n\n<p>For PQ measurements, frequency-optimized sensors are absolutely necessary in order to comply with the minimum requirement (class 1 according to IEC 61869-6). Transfer curves from current customer projects are shown in the following figures.<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-image\"><figure class=\"aligncenter size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"563\" src=\"https:\/\/www.neo-messtechnik.com\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/Figure-16-Amplitude-error-and-phase-displacement-of-the-frequency-optimized-sensors-VAP-and-VSI-X-axis-logarithmically-scaled-1-1024x563.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-7601\" srcset=\"https:\/\/www.neo-messtechnik.com\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/Figure-16-Amplitude-error-and-phase-displacement-of-the-frequency-optimized-sensors-VAP-and-VSI-X-axis-logarithmically-scaled-1-1024x563.png 1024w, https:\/\/www.neo-messtechnik.com\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/Figure-16-Amplitude-error-and-phase-displacement-of-the-frequency-optimized-sensors-VAP-and-VSI-X-axis-logarithmically-scaled-1-300x165.png 300w, https:\/\/www.neo-messtechnik.com\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/Figure-16-Amplitude-error-and-phase-displacement-of-the-frequency-optimized-sensors-VAP-and-VSI-X-axis-logarithmically-scaled-1-768x422.png 768w, https:\/\/www.neo-messtechnik.com\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/Figure-16-Amplitude-error-and-phase-displacement-of-the-frequency-optimized-sensors-VAP-and-VSI-X-axis-logarithmically-scaled-1-16x9.png 16w, https:\/\/www.neo-messtechnik.com\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/Figure-16-Amplitude-error-and-phase-displacement-of-the-frequency-optimized-sensors-VAP-and-VSI-X-axis-logarithmically-scaled-1.png 1092w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><figcaption>Abb. 16 Amplituden- und Phasenfehler der frequenzoptimierten Sensoren VAP und VSI (X-Achse logarithmisch skaliert)<\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n\n<p>Die Spannungssensoren werden in der Regel mit entsprechenden Stromsensoren installiert. Im Gegensatz zu herk\u00f6mmlichen Stromwandlern wird auf der Sekund\u00e4rseite ein Spannungssignal ausgegeben. Es k\u00f6nnen aber auch breitbandige Rogowski-Spulen verwendet werden.<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-image\"><figure class=\"aligncenter size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"593\" src=\"https:\/\/www.neo-messtechnik.com\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/Figure-17-Current-and-voltage-measurement-on-the-medium-voltage-side-at-MV-cable-feeders-1-1024x593.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-7603\" srcset=\"https:\/\/www.neo-messtechnik.com\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/Figure-17-Current-and-voltage-measurement-on-the-medium-voltage-side-at-MV-cable-feeders-1-1024x593.png 1024w, https:\/\/www.neo-messtechnik.com\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/Figure-17-Current-and-voltage-measurement-on-the-medium-voltage-side-at-MV-cable-feeders-1-300x174.png 300w, https:\/\/www.neo-messtechnik.com\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/Figure-17-Current-and-voltage-measurement-on-the-medium-voltage-side-at-MV-cable-feeders-1-1037x600.png 1037w, https:\/\/www.neo-messtechnik.com\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/Figure-17-Current-and-voltage-measurement-on-the-medium-voltage-side-at-MV-cable-feeders-1-768x444.png 768w, https:\/\/www.neo-messtechnik.com\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/Figure-17-Current-and-voltage-measurement-on-the-medium-voltage-side-at-MV-cable-feeders-1-1536x889.png 1536w, https:\/\/www.neo-messtechnik.com\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/Figure-17-Current-and-voltage-measurement-on-the-medium-voltage-side-at-MV-cable-feeders-1-2048x1185.png 2048w, https:\/\/www.neo-messtechnik.com\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/Figure-17-Current-and-voltage-measurement-on-the-medium-voltage-side-at-MV-cable-feeders-1-16x9.png 16w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><figcaption>Abb. 17 Strom- und Spannungsmessung auf der Mittelspannungsseite an MS-Kabelabg\u00e4ngen<\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n\n<p>Verschiedene Kabelsteckerhersteller bieten auch Adapter f\u00fcr den Aussenkonus A an. So k\u00f6nnen Spannungsmessungen platzsparend direkt an den Transformatoren realisiert werden.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"636\" src=\"https:\/\/www.neo-messtechnik.com\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/Figure-18-Nexans-KAA-with-voltage-sensor-Elbow-connector-200LR-with-interface-A-1-1024x636.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-7606\" srcset=\"https:\/\/www.neo-messtechnik.com\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/Figure-18-Nexans-KAA-with-voltage-sensor-Elbow-connector-200LR-with-interface-A-1-1024x636.png 1024w, https:\/\/www.neo-messtechnik.com\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/Figure-18-Nexans-KAA-with-voltage-sensor-Elbow-connector-200LR-with-interface-A-1-300x186.png 300w, https:\/\/www.neo-messtechnik.com\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/Figure-18-Nexans-KAA-with-voltage-sensor-Elbow-connector-200LR-with-interface-A-1-966x600.png 966w, https:\/\/www.neo-messtechnik.com\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/Figure-18-Nexans-KAA-with-voltage-sensor-Elbow-connector-200LR-with-interface-A-1-768x477.png 768w, https:\/\/www.neo-messtechnik.com\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/Figure-18-Nexans-KAA-with-voltage-sensor-Elbow-connector-200LR-with-interface-A-1-1536x954.png 1536w, https:\/\/www.neo-messtechnik.com\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/Figure-18-Nexans-KAA-with-voltage-sensor-Elbow-connector-200LR-with-interface-A-1-2048x1271.png 2048w, https:\/\/www.neo-messtechnik.com\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/Figure-18-Nexans-KAA-with-voltage-sensor-Elbow-connector-200LR-with-interface-A-1-16x10.png 16w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><figcaption>Abb. 18 Platzsparende Spannungsmessung mit dem Nexans KAA + 200LR<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<p>Bei der Auswahl des Messger\u00e4tes ist zu beachten, dass die hier angesprochenen Spannungssensoren auf der Sekund\u00e4rseite maximal 10\/\u221a3 Volt bereitstellen k\u00f6nnen. In Deutschland hat sich bereits der Standard 3,25\/\u221a3 V etabliert. Bei Stromsensoren werden in der Regel 225 oder 333 mV verwendet.<\/p>\n\n\n\n<p>Hier ergibt sich nun f\u00fcr das EVU oftmals ein Problem bei der Anschaffung eines mobilen Power Quality Analyseger\u00e4tes. Im Gegensatz zu den traditionell induktiven Spannungswandlern mit 100\/\u221a3 V geben die Spannungssensoren lediglich ein Kleinsignal bis maximal 10\/\u221a3 V aus. In der Niederspannung werden die Spannungssignale von den spannungsf\u00fchrenden Leitern direkt abgegriffen. Frequenzoptimierte Hochspannungswandler, die als RC-Teiler ausgef\u00fchrt werden, stellen in der Regel wie die herk\u00f6mmlichen Spannungswandler 100\/\u221a3 V bereit. Es ergeben sich somit verschiedenste Sekund\u00e4rspannungen im Umfeld eines EVU.<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-image\"><figure class=\"aligncenter size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"328\" src=\"https:\/\/www.neo-messtechnik.com\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/19-1024x328.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-7607\" srcset=\"https:\/\/www.neo-messtechnik.com\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/19-1024x328.png 1024w, https:\/\/www.neo-messtechnik.com\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/19-300x96.png 300w, https:\/\/www.neo-messtechnik.com\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/19-768x246.png 768w, https:\/\/www.neo-messtechnik.com\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/19-16x5.png 16w, https:\/\/www.neo-messtechnik.com\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/19.png 1090w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><figcaption>Tabelle 2 Messspannungen auf der Spannungsseite eines EVUs<\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"4_%E2%80%93_The_solution\"><\/span>4 - Die L\u00f6sung<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n\n\n\n<p>Um eine ausreichende Aufl\u00f6sung und Genauigkeit garantieren zu k\u00f6nnen, sollte ein mobiles PQ-Messger\u00e4t auf diese unterschiedlichen Messspannungen ausgelegt sein.<\/p>\n\n\n\n<p>Das derzeit einzige mobile Messger\u00e4t, das diesen Anforderungen gerecht wird, ist das PQA 8000H-P der Firma NEO MESSTECHNIK. Hier gibt es umschaltbare Spannungseing\u00e4nge f\u00fcr 600 Vpeak und 10 bzw. 20 Vpeak. Mit dieser Option ist es dem EVU m\u00f6glich, in den verschiedenen Spannungsebenen hochwertige PQ-Messungen vornehmen zu k\u00f6nnen.<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-image\"><figure class=\"aligncenter size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"414\" src=\"https:\/\/www.neo-messtechnik.com\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/Figure-20-Mobile-PQ-meter-PQA8000H-P-with-switchable-voltage-inputs-especially-for-utility-companies-1024x414.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-7608\" srcset=\"https:\/\/www.neo-messtechnik.com\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/Figure-20-Mobile-PQ-meter-PQA8000H-P-with-switchable-voltage-inputs-especially-for-utility-companies-1024x414.png 1024w, https:\/\/www.neo-messtechnik.com\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/Figure-20-Mobile-PQ-meter-PQA8000H-P-with-switchable-voltage-inputs-especially-for-utility-companies-300x121.png 300w, https:\/\/www.neo-messtechnik.com\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/Figure-20-Mobile-PQ-meter-PQA8000H-P-with-switchable-voltage-inputs-especially-for-utility-companies-1452x587.png 1452w, https:\/\/www.neo-messtechnik.com\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/Figure-20-Mobile-PQ-meter-PQA8000H-P-with-switchable-voltage-inputs-especially-for-utility-companies-768x311.png 768w, https:\/\/www.neo-messtechnik.com\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/Figure-20-Mobile-PQ-meter-PQA8000H-P-with-switchable-voltage-inputs-especially-for-utility-companies-1536x621.png 1536w, https:\/\/www.neo-messtechnik.com\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/Figure-20-Mobile-PQ-meter-PQA8000H-P-with-switchable-voltage-inputs-especially-for-utility-companies-2048x828.png 2048w, https:\/\/www.neo-messtechnik.com\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/Figure-20-Mobile-PQ-meter-PQA8000H-P-with-switchable-voltage-inputs-especially-for-utility-companies-16x6.png 16w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><figcaption>Abb. 20 Mobiles PQ-Messger\u00e4t PQA8000H-P mit umschaltbaren Spannungseing\u00e4ngen speziell f\u00fcr EVUs<\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n\n<p>Die Eingangsimpedanz der Spannungskan\u00e4le liegt bei 10 MOhm || 2 pF. Herk\u00f6mmliche Spannungswandler in der Mittelspannung werden hinsichtlich der Klassengenauigkeit mit einer B\u00fcrdenleistung in VA spezifiziert. \u00dcblich sind Werte zwischen 5 und 20 VA. Die auf dem Leistungsschild vermerkte Klasse gilt dabei f\u00fcr 25 bis 100 % dieser Leistung. Der Leistungsbedarf des mobilen PQ-Ger\u00e4tes ist bei der \u00fcblichen Sekund\u00e4rausgangsspannung von 100\/\u221a3 V verschwindend gering.<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-image\"><figure class=\"aligncenter size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"160\" src=\"https:\/\/www.neo-messtechnik.com\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/Figure-21-1024x160.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-7609\" srcset=\"https:\/\/www.neo-messtechnik.com\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/Figure-21-1024x160.png 1024w, https:\/\/www.neo-messtechnik.com\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/Figure-21-300x47.png 300w, https:\/\/www.neo-messtechnik.com\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/Figure-21-1452x228.png 1452w, https:\/\/www.neo-messtechnik.com\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/Figure-21-768x120.png 768w, https:\/\/www.neo-messtechnik.com\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/Figure-21-1536x241.png 1536w, https:\/\/www.neo-messtechnik.com\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/Figure-21-2048x321.png 2048w, https:\/\/www.neo-messtechnik.com\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/Figure-21-16x3.png 16w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure><\/div>\n\n\n\n<p>Das Messger\u00e4t kann also zu den angeschlossenen Messger\u00e4ten ohne Auswirkungen auf die Genauigkeit parallel betrieben werden.<\/p>\n\n\n\n<p>Anders sieht es bei den Sensoren in der Mittel- und Hochspannung aus. Hier sind die RC-Teiler genau auf den Belastungswiderstand abgeglichen. In der Hochspannung wird daher oftmals ein extra Terminal f\u00fcr das PQ-Messger\u00e4t ausgef\u00fchrt. In der Mittelspannung muss der Sensor genau auf das Messger\u00e4t abgestimmt sein. Es lassen sich aber auch hier Messger\u00e4te parallel betreiben. Durch die Verwendung von parallelen Zusatzwiderst\u00e4nden kann das PQ-Messger\u00e4t bei Nichtbenutzung simuliert werden.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"382\" src=\"https:\/\/www.neo-messtechnik.com\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/Figure-21-Calculation-of-the-total-burden-seen-by-the-voltage-sensor-1024x382.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-7610\" srcset=\"https:\/\/www.neo-messtechnik.com\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/Figure-21-Calculation-of-the-total-burden-seen-by-the-voltage-sensor-1024x382.png 1024w, https:\/\/www.neo-messtechnik.com\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/Figure-21-Calculation-of-the-total-burden-seen-by-the-voltage-sensor-300x112.png 300w, https:\/\/www.neo-messtechnik.com\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/Figure-21-Calculation-of-the-total-burden-seen-by-the-voltage-sensor-1452x542.png 1452w, https:\/\/www.neo-messtechnik.com\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/Figure-21-Calculation-of-the-total-burden-seen-by-the-voltage-sensor-768x287.png 768w, https:\/\/www.neo-messtechnik.com\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/Figure-21-Calculation-of-the-total-burden-seen-by-the-voltage-sensor-1536x574.png 1536w, https:\/\/www.neo-messtechnik.com\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/Figure-21-Calculation-of-the-total-burden-seen-by-the-voltage-sensor-2048x765.png 2048w, https:\/\/www.neo-messtechnik.com\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/Figure-21-Calculation-of-the-total-burden-seen-by-the-voltage-sensor-16x6.png 16w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><figcaption>Abb. 21 Berechnung der Gesamtb\u00fcrde des Spannungssensors<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<p>Bei der Verwendung mehrerer Messger\u00e4te in verschiedenen Messstationen ist eine komfortable Anbindung an das ENA SCADA System m\u00f6glich.<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-image\"><figure class=\"aligncenter size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"370\" height=\"203\" src=\"https:\/\/www.neo-messtechnik.com\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/image.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-7611\" srcset=\"https:\/\/www.neo-messtechnik.com\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/image.png 370w, https:\/\/www.neo-messtechnik.com\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/image-300x165.png 300w, https:\/\/www.neo-messtechnik.com\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/image-16x9.png 16w\" sizes=\"auto, (max-width: 370px) 100vw, 370px\" \/><figcaption>Abb. 22 SCADA System ENA SCADA f\u00fcr die Leitwarte<\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n\n<p>Es kann konstatiert werden, dass durch die Verwendung von ohmsch-kapazitiven Spannungssensoren in der Mittelspannung in Verbindung mit einem umschaltbaren mobilen PQ-Analysator ebenfalls Messungen bis 150 kHz durchgef\u00fchrt werden k\u00f6nnen. Mit RC-Teilern in der Hochspannung kann aktuell ein Messbereich bis 30 kHz abgedeckt werden. Einer \u00dcbernahme der Grenzwerte aus der aktuellen IEC 61000-2-2 in die EN 50160 f\u00fcr die Nieder- und Mittelspannung steht aus technischer Sicht nichts entgegen.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"5_%E2%80%93_Authors\"><\/span>5 &#8211; Authors<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n\n\n\n<p><strong>Roland Buerger (MBS AG)<\/strong><br>Business Development\/R &amp; D, MBS AG, Sulzbach-Laufen (Deutschland)<br><a href=\"mailto:rbuerger@mbs-ag.com\">rbuerger@mbs-ag.com<\/a><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Bernhard Grasel (NEO Messtechnik)<\/strong><br>Sales Manager, NEO Messtechnik, Z\u00f6bern (\u00d6sterreich)<br><a href=\"mailto:bernhard.grasel@neo-messtechnik.com\">bernhard.grasel@neo-messtechnik.com<\/a><\/p>\n\n\n\n<p class=\"translation-block\">Ihre <a href=\"https:\/\/www.linkedin.com\/company\/neo-messtechnik\/\" target=\"_self\" rel=\"noreferrer noopener\">NEO Messtechnik Experten<\/a><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-social-links is-layout-flex wp-block-social-links-is-layout-flex\"><li class=\"wp-social-link wp-social-link-linkedin  wp-block-social-link\"><a href=\"https:\/\/linkedin.com\/company\/neo-messtechnik\" class=\"wp-block-social-link-anchor\"><svg width=\"24\" height=\"24\" viewbox=\"0 0 24 24\" version=\"1.1\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" aria-hidden=\"true\" focusable=\"false\"><path d=\"M19.7,3H4.3C3.582,3,3,3.582,3,4.3v15.4C3,20.418,3.582,21,4.3,21h15.4c0.718,0,1.3-0.582,1.3-1.3V4.3 C21,3.582,20.418,3,19.7,3z M8.339,18.338H5.667v-8.59h2.672V18.338z M7.004,8.574c-0.857,0-1.549-0.694-1.549-1.548 c0-0.855,0.691-1.548,1.549-1.548c0.854,0,1.547,0.694,1.547,1.548C8.551,7.881,7.858,8.574,7.004,8.574z M18.339,18.338h-2.669 v-4.177c0-0.996-0.017-2.278-1.387-2.278c-1.389,0-1.601,1.086-1.601,2.206v4.249h-2.667v-8.59h2.559v1.174h0.037 c0.356-0.675,1.227-1.387,2.526-1.387c2.703,0,3.203,1.779,3.203,4.092V18.338z\"><\/path><\/svg><span class=\"wp-block-social-link-label 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