Scheinleistung

Die Scheinleistung ist ein Begriff aus der Elektrotechnik und wird oft im Kontext von Wechselstromsystemen verwendet. Sie ist eine Rechengröße, die die gesamte Leistung darstellt, die eine Quelle einem Verbraucher zur Verfügung stellen muss.

Die Scheinleistung besteht aus der Wirkleistung und der Blindleistung. Die Wirkleistung ist die nutzbare Leistung, die in Arbeit umgewandelt wird, während die Blindleistung für das Entstehen und Verschwinden der magnetischen und elektrischen Felder bei induktiven und kapazitiven Verbrauchern benötigt wird.

Scheinleistung und Photovoltaik

In der Photovoltaik ist die Scheinleistung ein wichtiger Begriff, der die maximale Leistung beschreibt, die eine Photovoltaikanlage (PV-Anlage) theoretisch liefern kann. Sie wird in Voltampere (VA) ausgedrückt und ist das Produkt aus der Nennspannung und dem Nennstrom der Anlage.

Die Scheinleistung setzt sich aus der Wirkleistung und der Blindleistung zusammen. Die Wirkleistung wird in Watt (W) gemessen und stellt die tatsächlich nutzbare Leistung dar, die von den PV-Modulen erzeugt und in elektrische Energie umgewandelt wird. Die Blindleistung, gemessen in Var (Voltampere reaktiv), ist hingegen die Leistung, die für das Auf- und Abbauen der magnetischen und elektrischen Felder in Wechselrichtern und anderen elektrischen Komponenten der PV-Anlage benötigt wird.

Der Wechselrichter einer PV-Anlage spielt eine entscheidende Rolle bei der Erzeugung und Regulierung der Scheinleistung. Er kann beispielsweise 10 kVA Scheinleistung erzeugen, die sich aus 9 kW Wirkleistung und 4,36 kvar Blindleistung zusammensetzt. Es ist wichtig zu beachten, dass die tatsächlich nutzbare Leistung (Wirkleistung) aufgrund des cos-phi (dem Phasenverschiebungsfaktor) geringer ist als die Scheinleistung.

Um beispielsweise 100 kW Wirkleistung mit einer bestimmten Phasenverschiebung einzuspeisen, wird ein Wechselrichter mit mindestens 105 kVA Nenn-Scheinleistung benötigt.

Die Kenntnis der Scheinleistung ist entscheidend für die korrekte Dimensionierung und den effizienten Betrieb einer PV-Anlage. Sie hilft dabei, die Verluste und die Beanspruchung der Bauelemente eines solchen Systems zu berücksichtigen.

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