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electrical_properties.sql
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-- Copyright "2015" "Wuppertal Institut"
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-- Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
-- you may not use this file except in compliance with the License.
-- You may obtain a copy of the License at
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-- http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
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-- Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
-- distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
-- WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
-- See the License for the specific language governing permissions and
-- limitations under the License.
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-- SPEZIFIKATIONEN
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SET SCHEMA 'public';
SET CLIENT_ENCODING TO UTF8;
SET STANDARD_CONFORMING_STRINGS TO ON;
-- AC-LEITUNGEN
DROP TABLE IF EXISTS branch_specifications;
CREATE TABLE branch_specifications ( spec_id serial NOT NULL PRIMARY KEY,
voltage_kV INT,
power TEXT,
AL_mm2 TEXT, -- Aluminium Stahl -- Anpassen!!!
Stherm_MVA INT, -- Thermische Grenzleistung (in diesem Fall mögliche Dauerbelastung)
Snat_MVA INT, -- Natürliche Leistung
R_Ohm_per_km REAL, -- Ohmscher Belag (längs)
L_mH_per_km REAL, -- Induktiver Belag (längs)
G_nS_per_km REAL, -- Ableitungsbelag (Verluste an Kabelisolierungen etc.)
C_nF_per_km REAL, -- Kapazitätsbelag (Quer)
Zw_Ohm INT); -- Wellenwiderstand (wird die Leitung mit diesem Widerstand geschlossen, so fließt natürliche Leistung. Leitung nimmt keine Blindleistung auf (kompensation))
-- Die folgenden Daten wurden der Quelle "Freileitung vs. Kabel" der Uni Duisburg-Essen entnommen.
-- Theoretisch müssten die Werte für jede Freileitung berechnet werden, da die Ergebnisse stark von Faktoren wie Leiterabstände etc. abhängen
-- Die Beläge beziehen sich auf ein Leiterseil des 3-Leitersystems
-- Stherm und Snat beziehen sich auf das gesamte System (3 Leiter)
-- Diese Konvention wird auch von Matpower verwendet
INSERT INTO branch_specifications
VALUES (DEFAULT, 220, 'line', '2*265/35', 520, 136, 0.109, 1.0, 30, 11, 302);
INSERT INTO branch_specifications
VALUES (DEFAULT, 220, 'cable', '1400', 550, 1250, 17.6, 0.3, 67, 210, 39);
INSERT INTO branch_specifications
VALUES (DEFAULT, 380, 'line', '4*265/35', 1790, 600, 0.028, 0.8, 15, 14, 240);
INSERT INTO branch_specifications
VALUES (DEFAULT, 380, 'cable', '1400', 925, 3290, 17.5, 0.3, 56, 180, 44);
-- DC-LEITUNGEN
DROP TABLE IF EXISTS dcline_specifications;
CREATE TABLE dcline_specifications (
spec_id serial NOT NULL PRIMARY KEY,
power TEXT,
r_ohm_per_km REAL,
I_A_therm REAL,
leitertyp TEXT);
-- Die folgenden DAten werden aus der Quelle "Szenarien für eine langfristige Netzentwicklung" BMWI übernommen.
-- Die Quelle unterscheided CSC Kabel und FReileiung und VSC. Jedoch sind die fürs Netzmodell relevanten Kennwerte gleich
-- Die thermisch maximale übertragungsleistung wird über den thermischen Grenzstrom berechnet.
-- Bei HGÜ Leitungen ist wichtig zu verstehen, wie die spannung angegeben wird. Bei hin- und Rückleiter (Bipolar) wird i.d.R. +- angegeben
-- (Spannung ist dann also doppelt so hocht)
INSERT INTO dcline_specifications
VALUES (DEFAULT, 'line', 0.0159, 3840, '4er Buendel 490-Al1/64-ST1A');
INSERT INTO dcline_specifications
VALUES (DEFAULT, 'cable', 0.0132, 1875, '1x2500 Al Mass impregnated');
-- TRAFOS
DROP TABLE IF EXISTS transformer_specifications;
CREATE TABLE transformer_specifications (
spec_id serial NOT NULL PRIMARY KEY,
S_MVA INT, -- Bemessungsscheinleistung
u_kr REAL); -- relative Kurzschlussspannung (%)
--Trafodaten aus:
-- Springer: Elektrische Kraftwerke und Netze S. 228
INSERT INTO transformer_specifications
VALUES (DEFAULT, 1000, 13.5); -- Springer: Elektrische Kraftwerke und Netze S. 228/219