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Wie die Vorteile von LPITs in intelligenten Stromnetzen der nächsten Generation immer wichtiger werden

Eine der Schlüsseltechnologien, die die Digitalisierung der Netze vorantreiben, ist die Einführung von Kommunikationsprotokollen auf der Grundlage der Norm IEC 61850, die sowohl Skalierbarkeit als auch Interoperabilität innerhalb der Energienetze gewährleistet. Um diesen Wandel zu bewältigen, benötigen Energieversorger zuverlässige, skalierbare und kostengünstige Werkzeuge für die Messung, Steuerung und Systemüberwachung. Herkömmliche Messwandler (ITs) können diese Anforderungen nicht erfüllen, da sie sperrig sind, nur einen begrenzten Wirkungsgrad haben und sich nicht an die modernen Netzanforderungen anpassen lassen.

LPITs: Die moderne Alternative

Low-Power Instrument Transformers (LPITs) haben sich als intelligente, innovative Lösung für diese Herausforderungen herausgestellt. Sie bieten eine höhere Messpräzision, benötigen weniger Bauraum und reduzieren die Investitionskosten (CAPEX) erheblich. Greenwood-Power ist führend auf diesem Gebiet und nutzt modernste Technologien wie ohmsch-kapazitive Spannungsteiler und induktive Messmethoden mit Shunt-Widerständen.

Um eine zuverlässige Leistung in Stromnetzen zu gewährleisten, müssen LPITs strenge Zertifizierungsanforderungen auf der Grundlage von IEC-Normen erfüllen, die unter anderem Folgendes umfassen

  • Blitzimpulsprüfungen (IEC 61869-1)
  • Hochspannungsprüfungen (IEC 60060-1)
  • Thermische Dauertests
  • Kurzschlussfestigkeitstests

Die wichtigsten Vorteile von LPITs

Neben der Platzersparnis und der Kostenreduzierung bieten LPITs eine Reihe von Vorteilen, die den Betrieb von Stromnetzen revolutionieren:

  • Breiterer Frequenzgang: Ideal für Oberschwingungsmessungen und verbesserte Überwachung der Netzqualität
  • Vielseitiger Einbau: Keine Korrekturfaktoren erforderlich, unabhängig von der Einbaulage
  • Erhöhte Sicherheit: Niedrige Ausgangsspannungen reduzieren die Risiken für das Wartungspersonal
  • Schwerpunkt Nachhaltigkeit: Geringere CO₂-Emissionen und weniger Einsatz seltener Materialien
  • Höhere Effizienz: Bis zu 92 % weniger Materialverbrauch und über 90 % höhere Energieeffizienz als bei herkömmlichen Systemen
     

Erfolgreiche globale Einsätze

LPITs haben ihre Skalierbarkeit und Effizienz in zahlreichen realen Anwendungen unter Beweis gestellt:

  • Über 300.000 LPVTs in Saudi-Arabien zwischen 2019 und 2024 installiert
  • Mehr als 100.000 LPCTs in Europa in Zusammenarbeit mit Siemens und anderen großen Schaltanlagenherstellern seit 2020 im Einsatz
  • Über 10.000 LPVTs in luftisolierten Schaltanlagen (AIS) weltweit allein im Jahr 2024 installiert
     

Herausforderungen und Zukunftsaussichten

Trotz ihrer überzeugenden Vorteile gibt es noch einige Herausforderungen. Das Fehlen von ANSI- und IEEE-Normen behindert nach wie vor eine breitere Einführung, und einige Mess- und Schutzgeräte sind noch nicht vollständig LPIT-kompatibel. Die schnelle Einführung digitaler Umspannwerke deutet jedoch darauf hin, dass eine breitere Standardisierung und technologische Anpassung bevorsteht.

Pionierarbeit für die Zukunft der Netzmessung

LPITs haben sich in Anwendungen wie der Automatisierung von Generatoren, Transformatoren und Netzschutz bewährt und verbessern die Überwachung des Stromnetzes und optimieren das Energiequalitätsmanagement. Ihre zunehmende Verbreitung in Europa, Saudi-Arabien und anderen Regionen unterstreicht ihre Skalierbarkeit und langfristige Rentabilität.

Im Zuge der fortschreitenden Modernisierung der Energiesysteme werden LPITs eine zentrale Rolle dabei spielen, die intelligente Netzinfrastruktur der nächsten Generation voranzutreiben und den Versorgungsunternehmen sicherere, effizientere und ökologisch nachhaltige Lösungen zu bieten.

Produktbeispiele

Spannungswandler mit geringer Leistung

Transformator

Stromwandler mit geringer Leistung

niedriger Leistungstransformator

Beispiele für Ergebnisse von Typprüfungen:

Teilentladungsmuster eines Spannungswandlers mit geringer Leistung

Teilentladungsmuster

Stromwandler mit geringer Leistung

Temperaturtest