# Kondensator-Blindleistungsrechner (Q_c = 2πfCU²)

Blindleistung eines bekannten Kondensators: Q_c = 2πfCU². Einphasig, dreiphasig Y oder Δ. Liefert auch Xc und Ic. Ergänzt power-factor-correction (Auslegung auf Soll-cosφ).

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- **Kategorie:** Math & Numbers

- **Schlagwörter:** Kondensator, Blindleistung, Q_c, kapazitiver Widerstand, dreiphasig, Stern, Dreieck, Elektrotechnik

## Überblick

Der Kondensator-Blindleistungsrechner ermittelt präzise die Blindleistung (Q_c), den kapazitiven Blindwiderstand (X_c) und den fließenden Strom (I_c) eines Kondensators basierend auf der Formel Q_c = 2πfCU². Das Tool unterstützt sowohl einphasige Netze als auch dreiphasige Systeme in Stern- (Y) oder Dreieckschaltung (Δ) und liefert schnelle Ergebnisse für die elektrotechnische Auslegung und Analyse.

## Eingaben

- **Schaltung** (select)
- **Kapazität C** (number): Capacitance value in the selected unit. For three-phase, enter the per-phase capacitance.
- **Kapazitätseinheit** (select)
- **Frequenz f (Hz)** (number): e.g. 50
- **Spannung U (V)** (number): For single-phase: phase voltage. For three-phase star/delta: line-to-line voltage.
- **Dezimalstellen** (number)

## Wann verwenden

- Zur Überprüfung der tatsächlichen Blindleistungsabgabe eines vorhandenen Kondensators bei gegebener Betriebsspannung und Frequenz.
- Bei der Analyse und Auslegung von Blindleistungskompensationsanlagen in ein- oder dreiphasigen Netzen.
- Zur schnellen Bestimmung des kapazitiven Blindwiderstands und des Kondensatorstroms zur Vermeidung von Überlastungen.

## Funktionsweise

- Wählen Sie die Schaltungsart aus: Einphasig, Dreiphasig Stern (Y) oder Dreiphasig Dreieck (Δ).
- Geben Sie die Kapazität pro Phase (in Farad oder Mikrofarad), die Netzfrequenz in Hertz und die anliegende Spannung in Volt ein.
- Starten Sie die Berechnung, um die Blindleistung in var/kvar, den Blindwiderstand in Ohm und den Strom in Ampere als strukturiertes Ergebnis zu erhalten.

## Anwendungsfälle

- Berechnung der Blindleistung eines 10 µF Kondensators in einem einphasigen 230 V Haushaltsnetz bei 50 Hz.
- Bestimmung der Gesamtblindleistung einer dreiphasigen Kondensatorbank in Dreieckschaltung für ein industrielles 400 V Netz.
- Ermittlung des kapazitiven Blindwiderstands und des Stroms zur Auslegung von Schutzorganen in Kondensatorstromkreisen.

## Häufig gestellte Fragen

### Was ist der Unterschied zwischen Stern- und Dreieckschaltung bei der Berechnung?

Bei der Dreieckschaltung liegt an jedem Kondensator die volle Außenleiterspannung an, wodurch die Blindleistung bei gleicher Kapazität dreimal so hoch ist wie in der Sternschaltung.

### Welche Spannung muss bei dreiphasigen Systemen eingegeben werden?

Geben Sie bei dreiphasigen Systemen (sowohl Stern als auch Dreieck) immer die verkettete Außenleiterspannung (Line-to-Line Voltage, z. B. 400 V) ein.

### Berechnet das Tool auch den kapazitiven Blindwiderstand?

Ja, das Tool berechnet neben der Blindleistung auch den kapazitiven Blindwiderstand (X_c) in Ohm und den Effektivstrom (I_c) in Ampere.

### Welche Einheiten werden für die Kapazität unterstützt?

Sie können den Kapazitätswert flexibel in Farad (F) oder Mikrofarad (µF) eingeben.

### Kann ich damit eine Blindleistungskompensation dimensionieren?

Dieses Tool berechnet die Leistung eines bekannten Kondensators. Zur Ermittlung der benötigten Kapazität für einen Ziel-Leistungsfaktor nutzen Sie bitte ein dediziertes Tool zur Blindleistungskompensation.

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