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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Erfahren Sie, wann dieses Tool passt, was es unterstützt und wie Nutzer es anwenden.
Wichtige Fakten
Kategorie
Math & Numbers
Eingabetypen
select, number
Ausgabetyp
json
Sample-Abdeckung
4
API bereit
Ja
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.
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.
So funktioniert es
1Wählen Sie die Schaltungsart aus: Einphasig, Dreiphasig Stern (Y) oder Dreiphasig Dreieck (Δ).
2Geben Sie die Kapazität pro Phase (in Farad oder Mikrofarad), die Netzfrequenz in Hertz und die anliegende Spannung in Volt ein.
3Starten 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.
Beispiele
1. Einphasige Kondensatorberechnung für Haushaltsgeräte
Elektroingenieur
Hintergrund
Ein Ingenieur muss die Blindleistung eines Motorkondensators mit 10 µF in einem einphasigen 230 V, 50 Hz Netz ermitteln.
Aufgabe
Berechnung der Blindleistung, des Blindwiderstands und des Stroms zur thermischen Überprüfung des Bauteils.
Verwendung
Wählen Sie 'Einphasig', geben Sie 10 als Kapazität (Einheit µF), 50 Hz Frequenz und 230 V Spannung ein.
Das Tool liefert eine Blindleistung von ca. 166,19 var, einen Blindwiderstand von 318,31 Ohm und einen Strom von 0,7226 A.
2. Dreiphasige Kompensationsanlage in Dreieckschaltung
Betriebselektriker
Hintergrund
In einem Industriebetrieb soll eine Kondensatorbank in Dreieckschaltung mit 50 µF je Phase an einem 400 V, 50 Hz Netz betrieben werden.
Aufgabe
Bestimmung der gesamten bereitgestellten Blindleistung zur Kompensation induktiver Lasten.
Verwendung
FAQ
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?
Die berechnete Gesamtblindleistung beträgt ca. 7,54 kvar (7539,82 var) bei einem Phasenstrom von 6,28 A.
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.