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<title>Bahnstrom</title>
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<h1 id="firstHeading" class="firstHeading mw-first-heading"><span class="mw-page-title-main">Bahnstrom</span></h1>
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<p><b>Bahnstrom</b> (auch <b>Bahnenergie</b><sup id="cite_ref-:4_1-0" class="reference"><a href="#cite_note-:4-1"><span class="cite-bracket">[</span>1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> genannt) bezeichnet die <a href="Elektrische_Energie" title="Elektrische Energie">elektrische Energie</a> zum <a href="Bahnbetrieb" title="Bahnbetrieb">Betrieb</a> <a href="Elektrische_Bahnen" title="Elektrische Bahnen">elektrischer Bahnen</a>.<sup id="cite_ref-:4_1-1" class="reference"><a href="#cite_note-:4-1"><span class="cite-bracket">[</span>1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Sie wird überwiegend für den <a href="Traktion_(Schienenfahrzeug)" title="Traktion (Schienenfahrzeug)">Antrieb</a> von <a href="Triebfahrzeug" title="Triebfahrzeug">Triebfahrzeugen</a> genutzt. Die <a href="Energieversorgung#Elektrische_Energie" title="Energieversorgung">Versorgung</a> elektrischer Bahnen mit Bahnstrom wird als <b>Bahnstromversorgung</b> oder <b>Bahnenergieversorgung</b> bezeichnet.<sup id="cite_ref-:5_2-0" class="reference"><a href="#cite_note-:5-2"><span class="cite-bracket">[</span>2<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-4" class="reference"><a href="#cite_note-4"><span class="cite-bracket">[</span>3.1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Diese lässt sich in die funktionellen Teilbereiche <i>Erzeugung</i>, <i>Übertragung</i>, <i>Verteilung</i>, <i>Zuführung</i> und <i>Rückführung</i> des Bahnstroms bzw. der Bahnenergie unterteilen.<sup id="cite_ref-:5_2-1" class="reference"><a href="#cite_note-:5-2"><span class="cite-bracket">[</span>2<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-4-1" class="reference"><a href="#cite_note-4"><span class="cite-bracket">[</span>3.1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Dabei stellt die Speisung mobiler Verbraucher über <a href="Fahrleitung" class="mw-redirect" title="Fahrleitung">Fahrleitungen</a> und <a href="Stromabnehmer" title="Stromabnehmer">Stromabnehmer</a> den wesentlichen Unterschied zum öffentlichen <a href="Stromnetz" title="Stromnetz">Stromnetz</a> dar.<sup id="cite_ref-4-2" class="reference"><a href="#cite_note-4"><span class="cite-bracket">[</span>3.1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Historisch entwickelten sich in den verschiedenen Ländern oder bei unterschiedlichen Bahngesellschaften verschiedene <b>Bahnstromsysteme</b><sup id="cite_ref-5" class="reference"><a href="#cite_note-5"><span class="cite-bracket">[</span>4<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> bzw. <b>Bahnstromarten</b><sup id="cite_ref-4-3" class="reference"><a href="#cite_note-4"><span class="cite-bracket">[</span>3.1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>, die in der Regel nicht direkt mit dem öffentlichen Stromnetz eines Landes gekoppelt sind, sondern eigene Anlagen benötigen. Dies ist insbesondere bei Betrieb mit <a href="Gleichstrom" title="Gleichstrom">Gleichstrom</a> der Fall.
</p><p>Ein Sonderfall bei Betrieb mit <a href="Wechselstrom" title="Wechselstrom">Wechselstrom</a> ist die Abweichung zur in Europa üblichen Netzfrequenz von 50 <a href="Hertz_(Einheit)" title="Hertz (Einheit)">Hz</a>, die in deutschsprachigen Ländern und Skandinavien bei früher Elektrifikation gewählt wurde und weiterhin vorherrscht. Die <a href="Deutsche_Bahn" title="Deutsche Bahn">Deutsche Bahn</a>, die <a href="%C3%96sterreichische_Bundesbahnen" title="Österreichische Bundesbahnen">ÖBB</a> und die <a href="Schweizerische_Bundesbahnen" title="Schweizerische Bundesbahnen">SBB</a> nutzen überwiegend einphasigen Wechselstrom, dessen Frequenz ursprünglich mit <span class="bruch template-frac" style="line-height:0">16<span class="visualhide"> </span><sup style="font-size: 70%; vertical-align: 0.4em;">2</sup>⁄<sub style="font-size: 70%; vertical-align: 0em;">3</sub></span> Hz bei exakt einem Drittel der Netzfrequenz lag, später jedoch zur Vermeidung einseitiger Belastungen in Umformerwerken auf 16,7 Hz erhöht wurde. Die <a href="Fahrdraht" class="mw-redirect" title="Fahrdraht">Fahrdraht</a>­spannung beträgt in diesen drei Streckennetzen nominell 15 <a href="Volt" title="Volt">kV</a>.
</p>

<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Geschichte">Geschichte</h2></div>
<div class="hauptartikel" role="navigation"><span class="hauptartikel-pfeil" title="siehe" aria-hidden="true" role="presentation">→&nbsp;</span><i><span class="hauptartikel-text">Hauptartikel</span>: <a href="Geschichte_des_elektrischen_Antriebs_von_Schienenfahrzeugen" title="Geschichte des elektrischen Antriebs von Schienenfahrzeugen">Geschichte des elektrischen Antriebs von Schienenfahrzeugen</a></i></div>
<p>Nach <a href="LEG_%E2%80%93_Adler_und_Pfeil" title="LEG – Adler und Pfeil">Einführung der Eisenbahn</a> 1835 in Deutschland wurden Ende des Jahrhunderts erste Versuche mit verschiedenen elektrischen Systemen und Motoren gemacht, wobei sich 1912 im Deutschen Reich Einphasen-Wechselstrom mit 15&nbsp;kV und <span class="bruch template-frac" style="line-height:0">16<span class="visualhide"> </span><sup style="font-size: 70%; vertical-align: 0.4em;">2</sup>⁄<sub style="font-size: 70%; vertical-align: 0em;">3</sub></span>&nbsp;Hz durchsetzte.<sup id="cite_ref-:2_6-0" class="reference"><a href="#cite_note-:2-6"><span class="cite-bracket">[</span>5<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Deren erste Anwendung im Regelbetrieb fand 1914 auf der niederschlesischen Strecke zwischen Niedersalzbrunn und Halbstadt (siehe <a href="Elektrischer_Bahnbetrieb_in_Schlesien" title="Elektrischer Bahnbetrieb in Schlesien">Elektrischer Bahnbetrieb in Schlesien</a>) statt.<sup id="cite_ref-7" class="reference"><a href="#cite_note-7"><span class="cite-bracket">[</span>6<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Wegen der technisch anspruchslosen Regelbarkeit und des hohen Stillstandsdrehmoments erwies sich der <a href="Gleichstrom" title="Gleichstrom">Gleichstrom</a>-<a href="Reihenschlussmaschine" class="mw-redirect" title="Reihenschlussmaschine">Reihenschlussmotor</a> als idealer Antrieb für Schienenfahrzeuge. Solche Motoren vertragen aber keine hohe <a href="Elektrische_Spannung" title="Elektrische Spannung">Spannung</a> und benötigen umso höhere <a href="Stromst%C3%A4rke" class="mw-redirect" title="Stromstärke">Stromstärken</a>, diese wiederum erfordern große und teure Querschnitte der Oberleitung oder Stromschiene. Bei größerem Abstand der Haltepunkte erweist es sich daher als wirtschaftlicher, die Lokomotiven mit <a href="Wechselstrom" title="Wechselstrom">Wechselstrom</a> höherer Spannung zu versorgen und einen <a href="Transformator" title="Transformator">Transformator</a> einzubauen; die zu dessen ständigem Mittransport erforderliche Energie ist geringer, als es Verluste in den kilometerlangen Fahrleitungen wären.
</p><p>Das Gewicht eines Transformators ist im Wesentlichen von seinem Eisenkern bestimmt. Dieses wiederum ist annähernd umgekehrt proportional der <a href="Frequenz" title="Frequenz">Frequenz</a> des Wechselstroms. Aufgrund der beherrschbaren Technologie im Transformatorenbau hatte sich eine Frequenz von 50&nbsp;Hz in den europäischen Netzen durchgesetzt. Durch die an den <a href="Kommutator_(Elektrotechnik)" title="Kommutator (Elektrotechnik)">Kollektoren</a> entstehenden <a href="B%C3%BCrstenfeuer" title="Bürstenfeuer">Bürstenfeuer</a> gelang es jedoch nicht, <a href="Einphasen-Reihenschlussmotor#Unterschied" title="Einphasen-Reihenschlussmotor">Reihenschlussmotoren</a> im erforderlichen Leistungsbereich mit einer Frequenz von 50&nbsp;Hz zu betreiben. Daher entstanden Bahnstromnetze mit 25&nbsp;Hz und <span class="bruch template-frac" style="line-height:0">16<span class="visualhide"> </span><sup style="font-size: 70%; vertical-align: 0.4em;">2</sup>⁄<sub style="font-size: 70%; vertical-align: 0em;">3</sub></span>&nbsp;Hz. Um mit rotierenden synchronen <a href="Umformer" title="Umformer">Umformern</a> <i>Bahnstrom</i> aus dem 50-Hz-Stromnetz erzeugen zu können, wählte man die Teilerfaktoren 2 bzw.&nbsp;3. Der Einsatz von modernen asynchronen Umformern bei einem ganzzahligen Teilungsverhältnis erwies sich bei hohen Leistungen allerdings als problematisch, sodass die Sollfrequenz vieler Netze inzwischen auf 16,7&nbsp;Hz geändert wurde, wobei <span class="bruch template-frac" style="line-height:0">16<span class="visualhide"> </span><sup style="font-size: 70%; vertical-align: 0.4em;">2</sup>⁄<sub style="font-size: 70%; vertical-align: 0em;">3</sub></span>&nbsp;Hz innerhalb der Toleranz liegt.
</p><p>Der heutige Stand der Technik im Bereich der <a href="Leistungselektronik" title="Leistungselektronik">Leistungselektronik</a> macht die verminderte Frequenz des Wechselstroms nicht mehr zwingend. Moderne Fahrzeuge sind meist mit Drehstrommotoren, welche mit Drehstrom aus einem Frequenzumrichter versorgt werden, ausgestattet, mit einem Transformator mit 25&nbsp;kV <a href="Transformator#Grundprinzip" title="Transformator">Primärspannung</a> und Anzapfung bei 15&nbsp;kV lassen diese sich als <a href="Mehrsystemfahrzeug" title="Mehrsystemfahrzeug">Mehrsystemfahrzeuge</a> ausrüsten. Eine Umstellung des Bahnstroms auf 25&nbsp;kV ist derzeit im Bereich der Deutschen Bahn nicht möglich, da der erforderliche erhöhte Sicherheitsabstand der Oberleitung zu vorhandenen Brücken nicht gegeben ist. Bei Neubauten werden jedoch größere Abstände eingeplant. Die ausstehende europaweite Vereinheitlichung der Bahnstromsysteme ist im grenzüberschreitenden Verkehr ein verhältnismäßig kleines Problem, die Mehrkosten für den Transformator in Mehrsystemfahrzeugen sind gering im Vergleich mit den Kosten für die mehrfachen <a href="Zugsicherungssystem" class="mw-redirect" title="Zugsicherungssystem">Zugsicherungssysteme</a> und die nationalen Zulassungsverfahren.
</p><p>Außerdem wird der Zeitpunkt einer möglichen Umstellung des Bahnstroms in Deutschland beeinflusst durch die Nutzungsdauer der älteren <a href="Baureihe" title="Baureihe">Baureihen</a> mit <a href="Fahrmotor#Wechselstrommotor" title="Fahrmotor">Wechselstrommotoren</a>, die sich schwer umrüsten lassen. Die Baureihen <a href="DB-Baureihe_103" title="DB-Baureihe 103">103</a>, <a href="DB-Baureihe_E_41" title="DB-Baureihe E 41">141</a> und <a href="DB-Baureihe_E_50" title="DB-Baureihe E 50">150</a> sind bereits ausgemustert, unter den <a href="Einheitselektrolokomotive" title="Einheitselektrolokomotive">Einheitslokomotiven</a> verbleiben die Baureihen <a href="DB-Baureihe_E_10" title="DB-Baureihe E 10">110</a>, <a href="DB-Baureihe_E_40" title="DB-Baureihe E 40">140</a>, <a href="DB-Baureihe_E_40#Baureihe_E_40.11_bzw._139" title="DB-Baureihe E 40">139</a>, einige der jüngeren Exemplare der <a href="DB-Baureihe_111" title="DB-Baureihe 111">111</a> sowie der <a href="DB-Baureihe_151" title="DB-Baureihe 151">151</a>. Wenn auch die <a href="Deutsche_Reichsbahn_(1945%E2%80%931993)" title="Deutsche Reichsbahn (1945–1993)">Reichsbahn</a>-Baureihen <a href="DR-Baureihe_243#DR-Baureihe_212_bis_DB-Baureihe_112" title="DR-Baureihe 243">112</a>, <a href="DR-Baureihe_243#DB-Baureihe_114.0" title="DR-Baureihe 243">114</a>, <a href="DR-Baureihe_243" title="DR-Baureihe 243">143</a> und <a href="DR-Baureihe_250" title="DR-Baureihe 250">155</a> ausgemustert sind, verbleiben im Bestand der Deutschen Bahn ausschließlich <a href="Fahrmotor#Drehstrommotor" title="Fahrmotor">Drehstromlokomotiven</a>. Eine Umstellung ist dann relativ einfach, im Gegenzug kann auf die Unterhaltung eines eigenständigen 110-kV-Hochspannungsnetzes verzichtet werden und die Unterwerke können an die Hochspannungsnetze der allgemeinen <a href="Energieversorgungsunternehmen" title="Energieversorgungsunternehmen">Energieversorgungsunternehmen</a> angebunden werden. Da die Hochspannungsnetze schon errichtet sind, besteht kein Handlungsbedarf und die Ausmusterung der älteren Baureihen kann noch Jahrzehnte dauern.
</p><p>In der Nachkriegszeit fiel die Entscheidung, großflächig Dampfloks durch E-Loks zu ersetzen. Anfangs waren nur 5&nbsp;% der Strecken elektrifiziert, daher stellte sich die Wahl des Stromsystems neu. Um nicht von <a href="RWE" title="RWE">RWE</a> abhängig zu werden, fiel die Entscheidung, kleinere technische Nachteile und eine Einzellösung in Mitteleuropa in Kauf zu nehmen und ein eigenständiges <a href="Bahnstromnetz" title="Bahnstromnetz">Bahnstromnetz</a> zu errichten.<sup id="cite_ref-8" class="reference"><a href="#cite_note-8"><span class="cite-bracket">[</span>7<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Zum 1. Juni 1958 nahm die <i>Zentralstelle für Bahnstromversorgung</i> (ZBV) aufgrund einer Verfügung des Vorstands der Deutschen Bundesbahn in <a href="Frankfurt_am_Main" title="Frankfurt am Main">Frankfurt am Main</a> ihre Arbeit auf.<sup id="cite_ref-9" class="reference"><a href="#cite_note-9"><span class="cite-bracket">[</span>8<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Bahnstromsysteme"><span id="Stromsysteme"></span>Bahnstromsysteme</h2></div>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Gleichspannung">Gleichspannung</h3></div>

<p>Fahrzeugseitig ist <a href="Gleichspannung" title="Gleichspannung">Gleichspannung</a> die einfachste Lösung. <a href="Gleichstrommaschine#Reihenschlussmaschine" title="Gleichstrommaschine">Gleichstrom-Reihenschlussmaschinen</a> waren lange Zeit die besten verfügbaren elektrischen Maschinen für Fahrzeugantriebe. Dies hat sich erst mit der seit den 1970er Jahren nach und nach verfügbaren Halbleiter-Leistungselektronik geändert. Das 1884 errichtete <a href="Kraftwerk_der_Frankfurt-Offenbacher_Trambahn-Gesellschaft" title="Kraftwerk der Frankfurt-Offenbacher Trambahn-Gesellschaft">Kraftwerk der Frankfurt-Offenbacher Trambahn-Gesellschaft</a> etwa erzeugte für die erste kommerziell betriebene elektrische Straßenbahnlinie der <a href="Frankfurt-Offenbacher_Trambahn-Gesellschaft" title="Frankfurt-Offenbacher Trambahn-Gesellschaft">Frankfurt-Offenbacher Trambahn-Gesellschaft</a> Gleichstrom mit einer Spannung von 300&nbsp;V.
</p><p>Da die Fahrzeuge Gleichstrom benötigten, lag es zuvor nahe, sie direkt aus der <a href="Fahrleitung" class="mw-redirect" title="Fahrleitung">Fahrleitung</a> mit Gleichstrom zu versorgen. Der größte Nachteil der direkten Versorgung der Fahrzeuge mit Gleichstrom ist die geringe mögliche Fahrleitungsspannung, wodurch sich bei gleicher Leistung die fließenden Ströme und damit die Verluste in der Fahrleitung erhöhen. Da keine Transformation im Fahrzeug erfolgen kann, ist die Spannung durch das Isolationsvermögen der in den Motoren verwendeten Isolierstoffe begrenzt, meist auf 1500&nbsp;V oder 3000&nbsp;V.
</p><p>Der fehlende Haupttransformator im Fahrzeug muss allerdings kein Nachteil sein, denn dadurch lässt sich das Fahrzeug bei gleicher Leistung kürzer bauen und kann daher engere Kurvenradien durchfahren. Weiterhin ist es auch möglich, das <a href="Lichtraumprofil" title="Lichtraumprofil">Lichtraumprofil</a> niedriger zu halten und das Triebfahrzeug mit einer durchgehenden Plattform auszustatten.
</p><p>Wo nur relativ kleine Fahrzeugleistungen erforderlich sind, beispielsweise bei <a href="Stra%C3%9Fenbahn" title="Straßenbahn">Straßenbahnen</a>, oder wo aus mechanischen Gründen ohnehin große Leiterquerschnitte verwendet werden, z.&nbsp;B. bei <a href="Stromschiene" title="Stromschiene">Stromschienenbetrieb</a> (<a href="U-Bahn" title="U-Bahn">U-Bahn</a>), wird daher überwiegend Gleichstrom verwendet. Stromschienen können überdies wegen der Bodennähe und der dadurch erforderlichen geringen Isolationsabstände sowieso nur mit niedrigen Spannungen (in der Regel 500&nbsp;V bis 1200&nbsp;V) betrieben werden. Bei Straßenbahnen wären große Isolationsabstände zwar umsetzbar, ein Mittelspannungs-Oberleitungsnetz in der Enge von städtischen Straßen zwischen Gebäuden wäre aber zu gefährlich. Bei <a href="Stadtbahn" title="Stadtbahn">Stadtbahnen</a> ergibt sich durch die geringeren Isolationsabstände ein niedrigeres Lichtraumprofil und damit ein erheblicher Kostenvorteil beim Bau der innerstädtischen Tunnelstrecken.
</p><p>Auch bei elektrifizierten <a href="Werkbahn" class="mw-redirect" title="Werkbahn">Werkbahnen</a> spielen Kurvengängigkeit und das kleinere Lichtraumprofil eine Rolle. Bei <a href="Strossengleis" title="Strossengleis">Strossengleisen</a> von Tagebauen und vor allem bei <a href="Grubenbahn" title="Grubenbahn">Grubenbahnen</a> wird oft sogar eine <a href="Seitenfahrleitung" class="mw-redirect" title="Seitenfahrleitung">Seitenfahrleitung</a> verwendet, die Triebfahrzeuge sind dann auch mit ausgefahrenem Stromabnehmer nur so hoch wie die Wagen; zudem können die Wagen von oben beladen werden. Die niedrige Betriebsspannung ist hier sogar von Vorteil, da durch den fliegenden Aufbau der Strossen aufwendige Isolationsmaßnahmen schwierig umzusetzen wären.
</p><p>Die fehlende Masse des Transformators muss hingegen häufig sogar durch Ballastgewichte ausgeglichen werden, damit das Fahrzeug beim Anfahren nicht <a href="Schleudern_(Rad-Schiene)" title="Schleudern (Rad-Schiene)">schleudert</a>. Die Ballastgewichte lassen sich aber unauffällig am Fahrzeugboden verteilen.
</p><p>Obwohl diese Vorteile des Gleichstrombetriebs bei <a href="Vollbahn" title="Vollbahn">Vollbahnen</a> nicht ausgespielt werden können, findet er in einigen Ländern Verwendung, z.&nbsp;B. in Italien, Slowenien, den Niederlanden, Belgien, Osteuropa, Spanien, Südostengland, Südfrankreich, Südafrika und Japan. Dies ist historisch bedingt, Neubaustrecken für den Hochgeschwindigkeitsverkehr wurden auch dort mit dem Stromsystem 20–30&nbsp;kV und 50 oder 60&nbsp;Hz errichtet.
</p><p>Bei Vollbahnen mit Gleichstrombetrieb sind 3000&nbsp;V Fahrleitungsspannung üblich. Lediglich die Niederlande, Japan und Frankreich verwenden 1500&nbsp;V, Südostengland sogar nur 750&nbsp;V (über Stromschienen neben den Gleisen). Da die Leistungen der Triebfahrzeuge vollbahntypisch sehr hoch sind, fließen in der Fahrleitung hohe Ströme, weshalb diese anders konstruiert sein muss, oft handelt es sich um mehrere Leiterseile. Auch die Stromabnehmer der Triebfahrzeuge müssen anders konstruiert sein, da <a href="St%C3%B6rlichtbogen" title="Störlichtbogen">Lichtbögen</a> bei Gleichstrombetrieb nicht selbst verlöschen. Besonders leistungsfähige Triebfahrzeuge müssen mehrere <a href="Stromabnehmer" title="Stromabnehmer">Stromabnehmer</a> an die Fahrleitung anlegen, dies kann Probleme durch Fahrleitungsschwingungen zur Folge haben.<sup id="cite_ref-10" class="reference"><a href="#cite_note-10"><span class="cite-bracket">[</span>9<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Ein großes Problem stellt im Gleichstrombetrieb die Leistungs- und damit die Geschwindigkeitssteuerung dar. Eine bei elektrischen Triebfahrzeugen grundsätzlich immer genutzte Möglichkeit ist die wahlweise Reihen- und Parallelschaltung der Fahrmotoren. Sind mehr als zwei Fahrmotoren vorhanden, werden diese üblicherweise nur in zwei Gruppen umgeschaltet, da die Isolation im Parallelbetrieb weiterhin nur 3000&nbsp;V Spannung zulässt. Mit dieser Umschaltmöglichkeit bietet das Fahrzeug nur drei Fahrstufen (nur ein Motor/eine Gruppe, Reihenschaltung, Parallelschaltung). Die naheliegende Möglichkeit, die Leistung der Motoren durch Änderung der Betriebsspannung feiner zu steuern, wie das im Wechselstrombetrieb durch Abgriffe am Haupttransformator geschieht, ist bei Gleichstrombetrieb nicht möglich, da die Fahrdrahtspannung fest ist.
</p><p>Herkömmliche Gleichstromfahrzeuge besitzen daher zumindest eine der zwei weiteren Möglichkeiten der Leistungssteuerung, manchmal auch beide:
</p>
<ul><li>Zum einen kann durch Vorwiderstände der Strom begrenzt werden, dadurch sinkt das Drehmoment und damit auch die Geschwindigkeit des Fahrzeugs. Nachteilig ist der hohe Energieverbrauch in den Zwischenfahrstufen, da die überschüssige elektrische Energie „verheizt“ wird. Der Vorteil ist, dass die Widerstände auch zur Bremsung des Fahrzeugs eingesetzt werden können, wodurch die mechanische Bremsanlage kleiner dimensioniert werden kann und weniger verschleißt. Von dieser Möglichkeit machen vor allem ältere Straßenbahnfahrzeuge Gebrauch; die Widerstände sitzen wegen der Abwärme auf dem Fahrzeugdach.</li>
<li>Alternativ oder zusätzlich kann das Drehmoment und damit auch die Geschwindigkeit des Fahrzeugs durch <a href="Feldschw%C3%A4chung" title="Feldschwächung">Feldschwächung</a> beeinflusst werden. Der stabile Stellbereich ist bei der <a href="Reihenschlussmaschine" class="mw-redirect" title="Reihenschlussmaschine">Reihenschlussmaschine</a> aber klein, mehr als drei Stufen sind selten.</li></ul>
<p>Dieser Nachteil des Gleichstrombetriebes entfällt bei modernen Fahrzeugen, in denen mit Hilfe der <a href="Leistungselektronik" title="Leistungselektronik">Leistungselektronik</a> die Gleichstrommotoren über eine <a href="Chopper-Steuerung" title="Chopper-Steuerung">Chopper-Steuerung</a> gespeist werden oder der Gleichstrom mit einem <a href="Frequenzumrichter" title="Frequenzumrichter">Frequenzumrichter</a> in <a href="Dreiphasenwechselstrom" title="Dreiphasenwechselstrom">Drehstrom</a> umgewandelt wird, sodass die einfachen und robusten <a href="Drehstrom-Asynchronmaschine" title="Drehstrom-Asynchronmaschine">Asynchronmotoren</a> verwendet werden können. Dennoch fällt bei modernen <a href="Mehrsystemfahrzeug" title="Mehrsystemfahrzeug">Mehrsystem-Triebfahrzeugen</a> die Leistung unter Gleichstrom in der Regel geringer aus, weil der Nachteil relativ zum Wechselstrom hoher zu übertragender Ströme unverändert besteht.
</p><p>Die Stromversorgung gleichstrombetriebener Bahnen erfolgt schon seit den 1920er Jahren durch Gleichrichtung in aus dem öffentlichen Netz gespeisten Unterwerken, wobei früher <a href="Quecksilberdampfgleichrichter" title="Quecksilberdampfgleichrichter">Quecksilberdampf-</a> und heute Halbleiter-<a href="Gleichrichter" title="Gleichrichter">Gleichrichter</a> zum Einsatz kommen. Die Unterwerke werden auch bei Vollbahnen in der Regel aus dem <a href="Mittelspannungsnetz" title="Mittelspannungsnetz">Mittelspannungsnetz</a> gespeist.<sup id="cite_ref-11" class="reference"><a href="#cite_note-11"><span class="cite-bracket">[</span>10<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Wechselspannung">Wechselspannung</h3></div>
<p><a href="Wechselspannung" title="Wechselspannung">Wechselspannung</a> kann genauso wie für die öffentliche <a href="Elektrizit%C3%A4tsversorgung" class="mw-redirect" title="Elektrizitätsversorgung">Elektrizitätsversorgung</a> einfach erzeugt (<a href="Generator" class="mw-redirect" title="Generator">Generator</a>) und in <a href="Transformator" title="Transformator">Transformatoren</a> umgespannt und verteilt werden.
</p><p>Das Stromsystem des Antriebs ist dabei von dem der Energiezuführung zu unterscheiden. Es gibt für jeden Anwendungsfall eine passende Möglichkeit, beliebige Stromsysteme auf Antriebs- und <a href="Netzseite" title="Netzseite">Netzseite</a> mittels <a href="Umrichter" title="Umrichter">Leistungselektronik</a> miteinander zu koppeln. Bei elektronisch geregelten Bahnfahrzeugen mit entsprechenden <a href="Wechselrichter" title="Wechselrichter">Wechselrichtern</a> kann der elektrische Energiefluss dabei meist in beiden Richtungen erfolgen, d.&nbsp;h. das Fahrzeug entnimmt für den Antrieb elektrische Energie aus dem Versorgungssystem und kann beim Bremsen zum Verzögern oder bei Bergabfahrt aus Bewegungsenergie elektrischen Energie generieren und zurück in das Netz einspeisen, also rekuperieren.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Einphasensysteme">Einphasensysteme</h4></div>
<div class="mw-heading mw-heading5"><h5 id="Wechselspannung_mit_Standard-Industriefrequenz">Wechselspannung mit Standard-Industriefrequenz</h5></div>
<p>Die weltweit größte Verbreitung bei Bahnen hat <a href="Wechselspannung" title="Wechselspannung">Wechselspannung</a> mit der landesüblichen Netzfrequenz (meist 50&nbsp;Hz, in den USA und teilweise in Japan 60&nbsp;Hz). Die Betriebsspannung ist dabei meist 25&nbsp;kV, in den USA (<a href="Black_Mesa_and_Lake_Powell_Railroad" title="Black Mesa and Lake Powell Railroad">Lake Powell Railroad</a>) und Südafrika (<a href="Bahnstrecke_Sishen%E2%80%93Saldanha_Bay" class="mw-redirect" title="Bahnstrecke Sishen–Saldanha Bay">Erzbahn Sishen–Saldanha Bay</a>) gibt es Bahnen mit 50&nbsp;kV.
</p><p>Der Vorteil der Verwendung der Standard-Netzfrequenz besteht darin, dass eine Speisung aus dem öffentlichen <a href="Stromnetz" title="Stromnetz">Stromnetz</a> zumindest theoretisch leicht möglich ist. In der Praxis besteht dabei jedoch die Gefahr von <a href="Schieflast" title="Schieflast">Schieflasten</a> im Landesnetz. Zu deren Vermeidung werden 20 bis 60&nbsp;km lange <a href="Fahrleitung" class="mw-redirect" title="Fahrleitung">Fahrleitungs</a>­abschnitte abwechselnd an die drei verschiedenen <a href="Au%C3%9Fenleiter" title="Außenleiter">Phasen</a> des 50-Hz-Netzes angeschlossen. In der Oberleitung sind zwischen den Fahrleitungsabschnitten Phasen<a href="Schutzstrecke" title="Schutzstrecke">schutzstrecken</a> angeordnet, die von den Triebfahrzeugen mit Schwung und ausgeschaltetem Hauptschalter befahren werden müssen. 50-Hz-Bahnen können nur an Stellen höchster Netzleistung, wo die Schieflast prozentual unbedeutend ist, vom öffentlichen Stromnetz versorgt werden. Ansonsten sind <a href="Bahnstromleitung" title="Bahnstromleitung">Bahnstromleitungen</a> notwendig.<sup id="cite_ref-ser-2005_12-0" class="reference"><a href="#cite_note-ser-2005-12"><span class="cite-bracket">[</span>11<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Die notwendigen Phasentrennstellen sorgen dabei für ungünstigere Speiseverhältnisse in der Oberleitung, da ohne zusätzliche aufwändige Maßnahmen (zusätzliche Verstärkerleitungen oder Autotransformersysteme) jeder Oberleitungsabschnitt nur einseitig gespeist wird und sich dadurch höhere Spannungsabfälle und Speiseverluste ergeben. Gleichzeitig wirken sie sich durch die notwendige Zugkraftunterbrechung auch fahrdynamisch ungünstig aus; das notwendige Ausschalten des Hauptschalters muss dabei insbesondere auf Hochgeschwindigkeitsstrecken, bei denen im Abstand von wenigen Minuten regelmäßig eine neue Phasentrennstelle durchfahren wird, ggf. zusätzlich durch die Zugsicherung überwacht und/oder direkt gesteuert werden.<sup id="cite_ref-bes-2020_13-0" class="reference"><a href="#cite_note-bes-2020-13"><span class="cite-bracket">[</span>12<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Erst im 21. Jahrhundert sind durch Fortschritte in der Halbleitertechnik und Leistungselektronik die Kosten für statische Bahnstromumrichter in einen wirtschaftlich interessanten Bereich gesunken. Mit statischen Umrichtern kann die Last aus dem Bahnstromnetz gleichmäßig auf alle Phasen des Landesnetzes verteilt werden, sodass Schief- und Blindlastproblematiken entfallen und Umrichterwerke flexibler auch an niedrigere Spannungsebenen des öffentlichen Stromnetzes angeschlossen werden können. Gleichzeitig können durch die Umrichtung benachbarte Speiseabschnitte nun phasensynchron gespeist werden, sodass die Notwendigkeit von Phasentrennstellen mit ihren oben genannten Nachteilen entfällt. Auch auf aufwändige Autotransformersysteme kann durch die dann unterwerksübergreifend durchgekoppelte beidseitige Einspeisung verzichtet werden.<sup id="cite_ref-bes-2020_13-1" class="reference"><a href="#cite_note-bes-2020-13"><span class="cite-bracket">[</span>12<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Anfangs war nachteilig, dass die notwendigen Motoren groß und für die hohe Frequenz nicht geeignet waren, der Wechselstrom deshalb gleichgerichtet werden musste und dazu <a href="Leistungselektronik" title="Leistungselektronik">Leistungselektronik</a> benötigte. Dafür wurden <a href="Leistungsgleichrichter" class="mw-redirect" title="Leistungsgleichrichter">Leistungsgleichrichter</a> benötigt, eine Technik, die erst Anfang der 1940er Jahre beherrscht wurde. Anfangs kamen dabei noch <a href="Quecksilberdampfgleichrichter" title="Quecksilberdampfgleichrichter">Quecksilberdampfgleichrichter</a> zum Einsatz; erst in den 1960er Jahren setzten sich Halbleitergleichrichter durch.
</p><p>Die Spannung wurde anfangs wie bei den mit reduzierter Frequenz betriebenen Lokomotiven über Stelltransformatoren geregelt, später wurde eine Regelung über <a href="Phasenanschnittsteuerung" title="Phasenanschnittsteuerung">Phasenanschnittsteuerung</a> typischerweise mit <a href="Thyristor" title="Thyristor">Thyristoren</a> eingesetzt.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading5"><h5 id="Wechselstrom_mit_verminderter_Frequenz">Wechselstrom mit verminderter Frequenz</h5></div>

<p>In einigen europäischen Ländern (Deutschland, Österreich, Schweiz, Schweden, Norwegen) fahren die Eisenbahnen mit <a href="Einphasenwechselstrom" class="mw-redirect" title="Einphasenwechselstrom">Einphasenwechselstrom</a> mit einer gegenüber den öffentlichen Stromnetzen verminderten <a href="Frequenz" title="Frequenz">Frequenz</a> von <span class="bruch template-frac" style="line-height:0">16<span class="visualhide"> </span><sup style="font-size: 70%; vertical-align: 0.4em;">2</sup>⁄<sub style="font-size: 70%; vertical-align: 0em;">3</sub></span>&nbsp;Hz bzw. 16,7&nbsp;Hz statt 50&nbsp;Hz. Eine Ausnahme im deutschsprachigen Raum stellt die <a href="R%C3%BCbelandbahn" title="Rübelandbahn">Rübelandbahn</a> dar, die seit DDR-Zeiten im Inselbetrieb mit 50&nbsp;Hz und 25&nbsp;kV direkt aus dem öffentlichen Netz versorgt wird.
</p><p>Außerdem gibt es auch Bahnstromsysteme mit 25&nbsp;Hz. Noch heute werden der Abschnitt New York – Washington des Ostküstennetzes in den USA sowie die <a href="Mariazellerbahn" title="Mariazellerbahn">Mariazellerbahn</a> in Österreich mit dieser Frequenz betrieben.
</p><p>Da Wechselspannung eine <a href="Transformator" title="Transformator">Transformierung</a> der Fahrdrahtspannung auf die für die Motoren geeignete Spannung zulässt, kann eine deutlich höhere Fahrdrahtspannung gewählt werden als bei Gleichstrombetrieb (anfangs circa 5000&nbsp;V, heute in den am Anfang des Abschnitts genannten Ländern 15&nbsp;kV). Die Transformatoren waren als <a href="Stelltransformator" title="Stelltransformator">Stelltransformatoren</a> ausgeführt (siehe auch <a href="Stufenschalter_f%C3%BCr_Leistungstransformatoren" title="Stufenschalter für Leistungstransformatoren">Stufenschalter für Leistungstransformatoren</a>) und ermöglichen eine Spannungsregelung ohne Verwendung von verlustbringenden Widerständen. Die Masse der Transformatoren ist der leistungsbegrenzende Faktor bei <a href="Elektrolokomotive" title="Elektrolokomotive">Elektrolokomotiven</a>, moderne Umformung durch <a href="Halbleiter" title="Halbleiter">Halbleiter</a> ausgenommen.
</p><p>Die gegenüber den öffentlichen Stromnetzen verminderte Frequenz wurde Anfang des 20.&nbsp;Jahrhunderts gewählt, weil es nicht möglich war, große <a href="Gleichstrommaschine" title="Gleichstrommaschine">Einphasen-Elektromotoren</a> mit hohen Frequenzen zu betreiben, da es dabei durch die sogenannte transformatorische Spannung zu übermäßiger Funkenbildung am <a href="Kommutator_(Elektrotechnik)" title="Kommutator (Elektrotechnik)">Kommutator</a> kam. Historisch bedingt wurde mit Maschinenumformern oder Generatoren gearbeitet, durch deren Polteilung die Netzfrequenz von 50&nbsp;Hz gedrittelt wurde, also <span class="bruch template-frac" style="line-height:0">16<span class="visualhide"> </span><sup style="font-size: 70%; vertical-align: 0.4em;">2</sup>⁄<sub style="font-size: 70%; vertical-align: 0em;">3</sub></span>&nbsp;Hz als Frequenz des Bahnstroms ergab. Der tatsächliche Wert der Frequenz schwankte jedoch abhängig von der Drehzahlkonstanz des Generators.
</p><p>Bei der Umformung der Bahnenergie mittels mechanisch gekoppelten Synchron-Synchron-Umformern beträgt die Frequenz des Bahnstroms in der Praxis exakt ein Drittel der momentanen Netzfrequenz des speisenden Landesnetzes. Derartige <a href="Umformer" title="Umformer">Umformer</a> sind unter anderem in <a href="Schweden" title="Schweden">Schweden</a> und im Nordosten Deutschlands in Betrieb.
</p><p>Trotz der größeren Verbreitung des 50-Hz-Systems betrachten heute nicht alle Experten das 16,7-Hz-System als minderwertig.<sup id="cite_ref-14" class="reference"><a href="#cite_note-14"><span class="cite-bracket">[</span>13<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Wie bereits erwähnt ist die Versorgung einer Bahnlinie mit 50&nbsp;Hz aus dem Landesnetz wegen der Gefahr einer Schieflast nicht unproblematisch. Die verminderte Netzfrequenz hat zudem den Vorteil, dass die durch <a href="Blindleistung" title="Blindleistung">Blindleistung</a> verursachten <a href="Spannungsabfall" title="Spannungsabfall">Spannungsabfälle</a> nur ein Drittel so groß sind.<sup id="cite_ref-ser-2005_12-1" class="reference"><a href="#cite_note-ser-2005-12"><span class="cite-bracket">[</span>11<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> (Dementsprechend ist die bei 50 Hz-Speisung übliche höhere Spannung von 25 kV größtenteils zur Kompensation der im Vergleich größeren Induktivitätsverluste und der durch Phasentrennstellen oftmals nur einseitigen Speisung eines Oberleitungsabschnittes notwendig und trägt nur eingeschränkt zur Verringerung der Leitungsverluste im Vergleich zu den typischen 15 kV bei 16,7 Hz-Systemen bei.) Auch ermöglicht der geringere <a href="Leitungsbel%C3%A4ge#Induktivitätsbelag_L'" title="Leitungsbeläge">Induktivitätsbelag</a> größere Unterwerksabstände und auf benachbarte Leitungen wirken geringere induktive Effekte.<sup id="cite_ref-15" class="reference"><a href="#cite_note-15"><span class="cite-bracket">[</span>14<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Andererseits müssen die Transformatoren größer sein und die <a href="#Unterwerke_(Uw)">Unterwerke</a> können nicht direkt aus dem öffentlichen Stromnetz versorgt werden. Oft werden aus diesem Grund völlig unabhängige Netze mit <a href="Bahnstromleitung" title="Bahnstromleitung">Bahnstromleitungen</a> unterhalten. Das <a href="Bahnstromnetz" title="Bahnstromnetz">Bahnstromnetz</a> ermöglicht es aber auch, den Strom am günstigsten Ort zu produzieren oder einzukaufen.<sup id="cite_ref-ser-2005_12-2" class="reference"><a href="#cite_note-ser-2005-12"><span class="cite-bracket">[</span>11<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Die Masten dieses Netzes haben üblicherweise zwei Leiterpaare (2× Einphasenleitung).
</p><p>Eine Untersuchung im Auftrag der <a href="Bundesnetzagentur" title="Bundesnetzagentur">Bundesnetzagentur</a> ergab, dass sich das Bahnstromnetz nur unter großem Umbau-Aufwand dazu eignet, die Unterschiede bei der Erzeugung von <a href="Erneuerbare_Energien" title="Erneuerbare Energien">erneuerbarer Energie</a> überregional auszugleichen.<sup id="cite_ref-16" class="reference"><a href="#cite_note-16"><span class="cite-bracket">[</span>15<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading5"><h5 id="16_2⁄3_Hz_gegenüber_16,7_Hz"><span id="16_2.E2.81.843_Hz_gegen.C3.BCber_16.2C7_Hz"></span><span id="Unterschied_16Hz"></span> <span class="bruch template-frac" style="line-height:0">16<span class="visualhide"> </span><sup style="font-size: 70%; vertical-align: 0.4em;">2</sup>⁄<sub style="font-size: 70%; vertical-align: 0em;">3</sub></span>&nbsp;Hz gegenüber 16,7&nbsp;Hz</h5></div>

<p>Die <a href="Netzfrequenz" title="Netzfrequenz">Netzfrequenz</a> des Bahnstromnetzes wird, ebenso wie die 50-Hz-Netzfrequenz des <a href="Europ%C3%A4isches_Verbundnetz" class="mw-redirect" title="Europäisches Verbundnetz">Europäischen Verbundnetzes</a>, in einem bestimmten Toleranzbereich gehalten. Die aktuelle tatsächliche Netzfrequenz ist unter anderem von der aktuellen Nachfrage und dem aktuellen Angebot an elektrischer Energie abhängig und daher schwankend. Der Toleranzbereich für 16,7-Hz-Systeme im Bahnstromnetz beträgt 16,5&nbsp;Hz bis 16,83&nbsp;Hz während 99,5&nbsp;% eines Jahres und 15,67&nbsp;Hz bis 17,33&nbsp;Hz während der restlichen 0,5&nbsp;% eines Jahres.<sup id="cite_ref-17" class="reference"><a href="#cite_note-17"><span class="cite-bracket">[</span>16<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-18" class="reference"><a href="#cite_note-18"><span class="cite-bracket">[</span>17<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Zum Leistungsausgleich zwischen dem Bahnstromnetz und dem Verbundnetz werden unter anderem <a href="Umformer" title="Umformer">Umformer</a> eingesetzt. Dabei werden in der Regel eine Einphasen-<a href="Synchronmaschine" title="Synchronmaschine">Synchronmaschine</a> und eine <a href="Drehstrom-Asynchronmaschine" title="Drehstrom-Asynchronmaschine">Dreiphasen-Asynchronmaschine</a> mit der dreifachen Polzahl der Synchronmaschine eingesetzt.<sup id="cite_ref-19" class="reference"><a href="#cite_note-19"><span class="cite-bracket">[</span>18<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Eine Maschine arbeitet als Motor, die andere als Generator. Bei den dabei verwendeten <a href="Doppelt_gespeiste_Asynchronmaschine" title="Doppelt gespeiste Asynchronmaschine">doppelt gespeisten Asynchronmaschinen</a> ist ein <a href="Schlupf#Drehstrom-Asynchronmaschine" title="Schlupf">Schlupf</a> notwendig. Die Einstellung des Leistungsflusses erfolgt mittels Regler über den mit <a href="Schleifring" title="Schleifring">Schleifringen</a> ausgeführten Läuferkreis.<sup id="cite_ref-20" class="reference"><a href="#cite_note-20"><span class="cite-bracket">[</span>19<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Solange der Sollwert der Netzfrequenz im europäischen Verbundnetz mit 50&nbsp;Hz exakt das Dreifache des Sollwertes <span class="bruch template-frac" style="line-height:0">16<span class="visualhide"> </span><sup style="font-size: 70%; vertical-align: 0.4em;">2</sup>⁄<sub style="font-size: 70%; vertical-align: 0em;">3</sub></span>&nbsp;Hz im Bahnstromnetz betrug, kam es besonders in lastschwachen Zeiten zu einer Abnahme des Schlupfs auf Null. In diesem unerwünschten Synchronlauf der Asynchronmaschine bildet sich im Läuferkreis eine stationäre <a href="Gleichstrom" title="Gleichstrom">Gleichstromkomponente</a> auf einer Phase, die zu einer punktuellen thermischen Belastung der Maschine führt und in Extremfällen über den thermischen Betriebsschutz eine Notabschaltung auslösen kann.
</p><p>Zur Abhilfe dieses Problems wurde 1995 die Sollfrequenz des Bahnstroms um 0,2 Prozent oder <span class="bruch template-frac" style="line-height:0"><sup style="font-size: 70%; vertical-align: 0.4em;">1</sup>⁄<sub style="font-size: 70%; vertical-align: 0em;">30</sub></span>&nbsp;Hz auf exakt 16,7&nbsp;Hz angehoben, um auch in lastschwachen Betriebszeiten einen geringen Schlupf in der Asynchronmaschine zu gewährleisten. Dadurch rotiert der Gleichstromanteil langsam, seine thermische Last verteilt sich gleichmäßig auf die Phasen des Läuferkreises und die <a href="B%C3%BCrste" title="Bürste">Bürsten</a> der Schleifringe, sodass die thermische Belastung der Komponenten in zulässigen Grenzen bleibt. Der unerwünschte Synchronlauf im Maschinensatz tritt nur noch kurzzeitig und nicht mehr stationär auf. Die Heraufsetzung der Sollfrequenz wurde bewusst niedrig gehalten, um auch bei betrieblich bedingten Frequenzabweichungen den oben angeführten Toleranzbereich der bestehenden für <span class="bruch template-frac" style="line-height:0">16<span class="visualhide"> </span><sup style="font-size: 70%; vertical-align: 0.4em;">2</sup>⁄<sub style="font-size: 70%; vertical-align: 0em;">3</sub></span>&nbsp;Hz optimierten Triebfahrzeuge noch einzuhalten.<sup id="cite_ref-21" class="reference"><a href="#cite_note-21"><span class="cite-bracket">[</span>20<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-22" class="reference"><a href="#cite_note-22"><span class="cite-bracket">[</span>21<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Die Bahnstromnetze von Deutschland, Österreich und der Schweiz hoben am 16.&nbsp;Oktober 1995 um 12:00&nbsp;Uhr die <i>Sollfrequenz</i> auf 16,7&nbsp;Hz an.<sup id="cite_ref-23" class="reference"><a href="#cite_note-23"><span class="cite-bracket">[</span>22<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Bei den auf Leistungselektronik basierenden <a href="HG%C3%9C-Kurzkupplung" title="HGÜ-Kurzkupplung">HGÜ-Kurzkupplungen</a> spielt die Umstellung der Bahnfrequenz keine Rolle, ebenso in elektrisch vom restlichen Bahnnetz isolierten Abschnitten, die mit rotierenden Umformern aus Synchronmaschinen betrieben werden. Skandinavien verwendet weiterhin <span class="bruch template-frac" style="line-height:0">16<span class="visualhide"> </span><sup style="font-size: 70%; vertical-align: 0.4em;">2</sup>⁄<sub style="font-size: 70%; vertical-align: 0em;">3</sub></span>&nbsp;Hz, weil dort kein Verbundnetz besteht.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Zweiphasensysteme">Zweiphasensysteme</h4></div>
<p>Zweiphasensysteme werden auch als „Zweispannungssysteme“ oder <a href="Autotransformatorsystem" title="Autotransformatorsystem">Autotransformatorsystem</a> bezeichnet. Solche Systeme sind bei verschiedenen mit 50&nbsp;Hz elektrifizierten <a href="Schnellfahrstrecke" title="Schnellfahrstrecke">HGV-Strecken</a> in Frankreich sowie in Belgien, den Niederlanden, Luxemburg und Italien zu finden. Bei den mit 16,7&nbsp;Hz betriebenen Netzen ging in Deutschland 2001 eine Pilotanlage zwischen <a href="Bahnstrecke_Angerm%C3%BCnde%E2%80%93Stralsund" title="Bahnstrecke Angermünde–Stralsund">Stralsund und Prenzlau</a> in Betrieb, 2020 die <a href="Ausbaustrecke_M%C3%BCnchen%E2%80%93Lindau" title="Ausbaustrecke München–Lindau">Ausbaustrecke München–Lindau</a>. Die schweizerischen SBB und der italienischen RFI betreiben seit 2015 die <a href="Bahnstrecke_Cadenazzo%E2%80%93Luino" title="Bahnstrecke Cadenazzo–Luino">Strecke Cadenazzo–Luino</a> mit einem Autotransformatorsystem.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Dreiphasensysteme_(Drehstrom)"><span id="Dreiphasensysteme_.28Drehstrom.29"></span>Dreiphasensysteme (Drehstrom)</h4></div>
<p>Drehstrom, genauer <a href="Dreiphasenwechselstrom" title="Dreiphasenwechselstrom">Dreiphasenwechselstrom</a>, ist aufgrund der guten Eigenschaften des Drehstrommotors geradezu prädestiniert für den Eisenbahnantrieb, weil <a href="Drehstrom-Asynchronmaschine" title="Drehstrom-Asynchronmaschine">Asynchronmotoren</a> sehr robust und wartungsarm sind, weil sie ohne <a href="Kohleb%C3%BCrste" title="Kohlebürste">Bürsten</a> auskommen und bezogen auf ihre Leistung ein relativ geringes Gewicht haben.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading5"><h5 id="Verwendung_von_extern_erzeugtem_Drehstrom">Verwendung von extern erzeugtem Drehstrom</h5></div>
<p>Die meisten historischen Anwendungen des <a href="Drehstromantrieb" class="mw-redirect" title="Drehstromantrieb">Drehstromantriebes</a> arbeiteten mit Zuleitung über mehrpolige <a href="Oberleitung" title="Oberleitung">Oberleitungen</a>. Dabei war nachteilig, dass Asynchronmotoren nur mit bestimmten, von der Frequenz abhängigen Drehzahlen wirtschaftlich betrieben werden können. Demnach müsste also zur Veränderung der Fahrgeschwindigkeit die Frequenz <i>kraftwerksseitig</i> verändert werden, solange eine Frequenzumrichtung auf der Lokomotive nicht möglich war. Dies eignete sich aber nur für Versuche, nicht für den praktischen Betrieb. Durch eine besondere Schaltung der Motoren (Polumschaltung) können diese zwar für mehrere Drehzahlen ausgelegt werden, eine feinstufige oder kontinuierliche Veränderung wie bei Gleichstrommotoren ist jedoch nicht möglich.
</p>

<p>Ein weiterer Nachteil eines Drehstrom-Bahnsystems ist die Notwendigkeit einer dreipoligen Stromzufuhr, was bei Verwendung der Schienen als einer der Pole eine zweipolige Oberleitung erfordert. Diese ist jedoch kompliziert (vor allem an <a href="Eisenbahnweiche" class="mw-redirect" title="Eisenbahnweiche">Weichen</a> und Kreuzungen) und störanfällig (Kurzschlussgefahr).
</p><p>Tatsächlich fanden Drehstrom-Bahnstromnetze daher nur sehr begrenzt Verwendung: In Norditalien gab es von 1912 bis 1976 längere Zeit ein größeres Drehstromsystem (3600&nbsp;V <span class="bruch template-frac" style="line-height:0">16<span class="visualhide"> </span><sup style="font-size: 70%; vertical-align: 0.4em;">2</sup>⁄<sub style="font-size: 70%; vertical-align: 0em;">3</sub></span>&nbsp;Hz). Die <a href="Gornergratbahn" title="Gornergratbahn">Gornergratbahn</a> (750&nbsp;V 50&nbsp;Hz) und die <a href="Jungfraubahn" title="Jungfraubahn">Jungfraubahn</a> (1125&nbsp;V 50&nbsp;Hz) fahren noch heute mit Drehstrom, außerdem die <a href="Chemin_de_Fer_de_la_Rhune" title="Chemin de Fer de la Rhune">Chemin de Fer de la Rhune</a> (3000&nbsp;V 50&nbsp;Hz) in den französischen Pyrenäen sowie die <a href="Corcovado-Bergbahn" title="Corcovado-Bergbahn">Corcovado-Bergbahn</a> (800&nbsp;V 60&nbsp;Hz).
</p><p>In den Jahren 1901 bis 1903 gab es Versuchsfahrten mit Drehstrom-Schnelltriebwagen auf einer <a href="K%C3%B6niglich_Preu%C3%9Fische_Milit%C3%A4r-Eisenbahn" title="Königlich Preußische Militär-Eisenbahn">Militär-Eisenbahn</a> zwischen Marienfelde und Zossen bei Berlin. Dabei wurde eine dreipolige Oberleitung mit übereinander liegenden Drähten verwendet, die seitlich abgegriffen wurden. Am 28.&nbsp;Oktober 1903 wurde dort mit 210,2&nbsp;km/h ein Geschwindigkeitsweltrekord aller Verkehrsmittel aufgestellt, der erst 1931 mit dem <a href="Schienenzeppelin" title="Schienenzeppelin">Schienenzeppelin</a> gebrochen wurde, der 230&nbsp;km/h erreichte.
</p><p>Zu den <a href="Oberammergauer_Passionsspiele" title="Oberammergauer Passionsspiele">Passionsspielen</a> 1900 wurde 1899 die <a href="Ammergaubahn" class="mw-redirect" title="Ammergaubahn">Ammergaubahn</a> mit Drehstrom elektrifiziert. Nachdem der Praxisbetrieb scheiterte, bauten die <a href="Siemens-Schuckertwerke" title="Siemens-Schuckertwerke">Siemens-Schuckertwerke</a> die Spannungsversorgung und die Fahrzeuge 1904–1905 erfolgreich auf Einphasen-Wechselspannung mit 15&nbsp;Hz um.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading5"><h5 id="Drehstrom-Antrieb_mit_bordeigener_Drehstrom-Umwandlung">Drehstrom-Antrieb mit bordeigener Drehstrom-Umwandlung</h5></div>
<p>Durch die Verwendung von <a href="Leistungselektronik" title="Leistungselektronik">Leistungselektronik</a> können moderne Lokomotiven in beliebigen Bahnstromnetzen die Vorteile des Drehstroms nutzen, ohne dessen Nachteile bei der Zuführung zum Fahrzeug in Kauf nehmen zu müssen. Spannung und Frequenz können dabei auf elektronischem Weg stufenlos geregelt werden (<a href="Frequenzumrichter" title="Frequenzumrichter">Frequenzumrichter</a>). Diese Art des Antriebs hat sich heute als allgemein üblich durchgesetzt. Die erste Lokomotive, die Einphasen-Wechselstrom mit Leistungselektronik an Bord in Drehstrom umgewandelt hat, war 1972 die <a href="SBB_Be_4/4" title="SBB Be 4/4">Versuchslok Be&nbsp;4/4 12001</a> der <a href="Schweizerische_Bundesbahnen" title="Schweizerische Bundesbahnen">Schweizerischen Bundesbahnen</a>. Dabei wurde der nach Brandschaden 1967 ausrangierte Triebwagen 1685 1971–72 zur Lokomotive Be&nbsp;4/4 (Betriebsnummer 12001) umgebaut, um die Umrichtertechnik mit Drehstrom-Asynchronmaschine zu testen, ähnlich wie sie in den deutschen DE 2500 angewandt wurde. Es wurden aber weltweit erstmals <a href="GTO-Thyristoren" class="mw-redirect" title="GTO-Thyristoren">GTO-Thyristoren</a> für eine Elektrolok verwendet. Sie wurde 1975 defekt abgestellt und 1981 abgebrochen. Ein Drehgestell ist im Verkehrshaus Luzern erhalten.
</p><p>1979 folgten die ersten Exemplare der <a href="DB-Baureihe_120" title="DB-Baureihe 120">Baureihe&nbsp;120</a> der <a href="Deutsche_Bundesbahn" title="Deutsche Bundesbahn">Deutschen Bundesbahn</a>. Es gab auch Lokomotiven, bei denen die Umformung an Bord mit rotierenden Umformern erfolgte.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Bahnstromversorgung"><span id="Stromversorgung"></span>Bahnstromversorgung</h2></div>

<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Bereitstellung_und_Übertragung"><span id="Bereitstellung_und_.C3.9Cbertragung"></span>Bereitstellung und Übertragung</h3></div>
<p>Bei der Bereitstellung des Bahnstroms unterscheidet man zwischen der <b>zentralen</b> und der <b>dezentralen Bahnstromversorgung</b>.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Zentrale_Versorgung">Zentrale Versorgung</h4></div>
<p>Bei der zentralen Bahnstromversorgung wird der Bahnstrom über Bahnkraftwerke und große <a href="Bahnstromumformerwerk" title="Bahnstromumformerwerk">Bahnstromumformer</a> bzw. Bahnstromumrichter bereitgestellt und dann über ein eigenes <a href="Bahnstromnetz" title="Bahnstromnetz">Bahnstromnetz</a> über <a href="Bahnstromleitung" title="Bahnstromleitung">Bahnstromleitungen</a> zu den Unterwerken an den Bahnstrecken übertragen. Das Bahnstromnetz erlaubt es daher, Energie ohne Frequenzumformung in andere Regionen zu transportieren. Die verwendeten Umrichter- bzw. Umformerwerke werden aufgrund ihrer Verwendung im Stromerzeugungsnetz auch als <i>zentrale Umrichter- bzw. Umformerwerke</i> bezeichnet.
</p><p>Die zentrale Bahnstromversorgung wird in Deutschland, Österreich und der Schweiz angewandt, deren Bahnstromnetze zudem untereinander verbunden sind.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Dezentrale_Versorgung">Dezentrale Versorgung</h4></div>
<p>Bei der dezentralen Bahnstromversorgung erfolgt der Energiebezug aus dem öffentlichen Landesnetz mit Industriefrequenz. Die Unterwerke an den Einspeisepunkten haben statische Umrichter oder rotierende Umformer, in dem die Spannung und die Frequenz des allgemeinen Stromnetzes in den Bahnstrom transformiert wird (<i>dezentrale Umrichter- bzw. Umformerwerke</i>). Wenn die Züge und das öffentliche Netz mit 50&nbsp;Hz betrieben werden, reicht ein Trafo aus; ein Bahnstromnetz ist dann nicht nötig.<sup id="cite_ref-:2_6-1" class="reference"><a href="#cite_note-:2-6"><span class="cite-bracket">[</span>5<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Daher wird diese Lösung in Großbritannien, Nordfrankreich und Südosteuropa favorisiert, Oberleitungsspannung ist dort 25&nbsp;kV. Auch bei Gleichstrombahnen mit 1,5&nbsp;kV (unter anderem in den Niederlanden und Südfrankreich) und 3&nbsp;kV (so beispielsweise in Belgien, Polen und Spanien) wird diese Lösung favorisiert.
</p><p>Der wesentliche Unterschied zum zentral versorgten Bahnstromnetz liegt darin, dass die Umformerwerke insbesondere zur Phasensynchronisation lediglich über die Oberleitung mit gleichen Umformerwerken parallel geschaltet werden. Separate Bahnstromleitungen bzw. Bahnstromnetze sind hier nicht vorhanden. Dies wird in Schweden, Norwegen, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und Teilen von Sachsen-Anhalt praktiziert. Die Steuerung der Anlagen erfolgte früher weitgehend vor Ort, heute örtlich getrennt in den <a href="#Betriebsführung_von_Bahnstromnetzen">Leitstellen</a>.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Strom_für_Nebenanlagen"><span id="Strom_f.C3.BCr_Nebenanlagen"></span>Strom für Nebenanlagen</h4></div>
<p>Aus Gründen der Netzverfügbarkeit und der Betriebssicherheit werden die Bahnstromversorgung für die Traktion und für die Nebenanlagen in der Regel getrennt geführt. Zudem ist das europäisch weitgehend einheitliche Netz mit der Frequenz von 50&nbsp;Hz nicht mit allen Netzen der Traktionsversorgung und deren verschiedenen Frequenzen kompatibel.
</p>

<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Anwendungsbeispiele">Anwendungsbeispiele</h4></div>
<p>Ein eigenes Bahnstromnetz mit 25-Hz-Einphasen-Wechselspannung hat die <a href="Mariazellerbahn" title="Mariazellerbahn">Mariazellerbahn</a>. Bei dieser Bahn beträgt die Spannung in den an den Oberleitungsmasten montierten Leiterseilen der Bahnstromleitungen 27&nbsp;kV und in der Oberleitung 6,5&nbsp;kV.
</p><p>In den USA werden einige Strecken der ehemaligen Pennsylvania Railroad zwischen New York, Philadelphia und Washington noch mit Einphasenwechselspannung verminderter Frequenz betrieben (25&nbsp;Hz, obwohl die Frequenz des öffentlichen Stromnetzes in den USA 60&nbsp;Hz beträgt), wobei nur noch der Personenverkehr mit elektrischer Traktion verkehrt. Auch diese Bahnen besitzen ein eigenes Hochspannungsnetz, die Leiterseile der Bahnstrom-Hochspannungsleitungen sind hier meistens an den Oberleitungsmasten montiert.
</p><p>Die <a href="Ferrovie_dello_Stato" class="mw-redirect" title="Ferrovie dello Stato">italienischen Staatsbahnen</a> verfügten von 1902 bis 1976<sup id="cite_ref-:0_24-0" class="reference"><a href="#cite_note-:0-24"><span class="cite-bracket">[</span>23<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> für die <a href="Drehstrombetrieb_der_Ferrovie_dello_Stato" class="mw-redirect" title="Drehstrombetrieb der Ferrovie dello Stato">Versorgung ihrer mit Drehstrom elektrifizierten Strecken</a> (3600&nbsp;V 15&nbsp;Hz) in Norditalien über ein mit 60&nbsp;kV betriebenes Bahnstromnetz, das aus Wasserkraftwerken und einem thermischen Kraftwerk gespeist wurde. Für die Speisung der Fahrleitung kamen auch fahrbare Unterwerke zum Einsatz.<sup id="cite_ref-:0_24-1" class="reference"><a href="#cite_note-:0-24"><span class="cite-bracket">[</span>23<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Bei Bahnen, die mit Einphasenwechselspannung von Netzfrequenz oder Gleichspannung betrieben werden, wird die zum Betrieb nötige Energie in den Unterwerken durch Verketten der Phasen des Drehstromsystems (im Fall von Wechselstrombahnen) und mit Gleichrichtung (im Fall von Gleichstrombahnen) gewonnen. Dedizierte Bahnstromleitungen existieren in diesen Fällen nur vereinzelt.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Bahnkraftwerke">Bahnkraftwerke</h4></div>
<div class="hauptartikel" role="navigation"><span class="hauptartikel-pfeil" title="siehe" aria-hidden="true" role="presentation">→&nbsp;</span><i><span class="hauptartikel-text">Hauptartikel</span>: <a href="Bahnkraftwerk" title="Bahnkraftwerk">Bahnkraftwerk</a></i></div>

<p>Zur Bereitstellung von Bahnstrom werden durch manche Bahngesellschaften oder durch mit ihnen kooperierende <a href="Elektrizit%C3%A4tsversorgungsunternehmen" title="Elektrizitätsversorgungsunternehmen">Stromerzeuger</a> spezielle <a href="Kraftwerk" title="Kraftwerk">Kraftwerke</a> betrieben.
Die Bahnstromgeneratoren für Wechselstrom mit verminderter Frequenz sind erheblich größer als die für das öffentliche Stromnetz, die zugehörigen Turbinen sind Sonderanfertigungen.
</p><p>In manchen Fällen sind es kombinierte Anlagen, die wahlweise auch gewöhnlichen <a href="Netzstrom" class="mw-redirect" title="Netzstrom">Netzstrom</a> erzeugen können.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Umformer-/Umrichterwerke"><span id="Umformer-.2FUmrichterwerke"></span>Umformer-/Umrichterwerke</h4></div>

<p>Stand 2018 wird etwa ein Drittel des Bahnstroms über die Strombörse aus dem öffentlichen 50-Hz-Netz eingekauft.<sup id="cite_ref-25" class="reference"><a href="#cite_note-25"><span class="cite-bracket">[</span>24<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Die Schnittstelle zwischen dem öffentlichen Hoch- bzw. Höchstspannungsnetz und dem Bahnstrom-Hochspannungsnetz bildet ein Bahnstromumformer- bzw. <a href="Bahnstromumrichterwerk" class="mw-redirect" title="Bahnstromumrichterwerk">Bahnstromumrichterwerk</a>. Während für das öffentliche Höchstspannungsnetz Dreiphasen-Wechselstrom mit Spannungen wie 220&nbsp;kV oder 380&nbsp;kV und einer Frequenz von 50&nbsp;Hz üblich sind, führen Bahnstrom-Hochspannungsnetze fast überall nur eine Wechselstrom-Phase, wobei in Deutschland, Österreich und der Schweiz die Frequenz 16,7&nbsp;Hz und Spannungen von 66, 110 oder 132&nbsp;kV üblich sind. Neben den mittlerweile als betagt angesehenen <a href="Umformer" title="Umformer">Umformern</a>, bei denen die Netze zwischen Generator und Motor mechanisch durch rotierende Massen zwischen den beiden Stromsystemen gekoppelt sind, werden in Deutschland seit 2002 Systeme ohne mechanische Teile eingesetzt, die allein mit elektronischen Bauteilen den Strom wandeln. In diesem Fall spricht man von <a href="Umrichter" title="Umrichter">Umrichtern</a>.<sup id="cite_ref-db-energie_26-0" class="reference"><a href="#cite_note-db-energie-26"><span class="cite-bracket">[</span>25<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Die Umformerwerke werden sukzessive durch Umrichterwerke ersetzt.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading5"><h5 id="Bahnstromumformerwerke_in_Deutschland">Bahnstromumformerwerke in Deutschland</h5></div>
<ul><li>Zentrale Umformer-/Umrichterwerke</li></ul>
<dl><dd>→ Auflistung im Abschnitt <i><a href="Liste_von_Bahnstromanlagen_in_Deutschland#Zentrale_Bahnstromumformerwerke_(einschließlich_zentraler_Bahnstromumrichterwerke)" title="Liste von Bahnstromanlagen in Deutschland">Zentrale Bahnstromumformerwerke</a></i> im Artikel <i>Liste von Bahnstromanlagen in Deutschland</i></dd></dl>
<ul><li>Dezentrale Umformer-/Umrichterwerke</li></ul>
<dl><dd>→ Auflistung im Abschnitt <i><a href="Liste_von_Bahnstromanlagen_in_Deutschland#Dezentrale_Bahnstromumformerwerke_(einschließlich_dezentraler_Bahnstromumrichterwerke)" title="Liste von Bahnstromanlagen in Deutschland">Dezentrale Bahnstromumrichterwerke</a></i> im Artikel <i>Liste von Bahnstromanlagen in Deutschland</i></dd></dl>
<div class="mw-heading mw-heading5"><h5 id="Bahnstromumformerwerke_in_Österreich"><span id="Bahnstromumformerwerke_in_.C3.96sterreich"></span>Bahnstromumformerwerke in Österreich</h5></div>
<p>→ Auflistung im Abschnitt <i><a href="Liste_von_Bahnstromanlagen_in_%C3%96sterreich#Zentrale_Bahnstromumformerwerke" title="Liste von Bahnstromanlagen in Österreich">Zentrale Bahnstromumformerwerke</a></i> im Artikel <i>Liste von Bahnstromanlagen in Österreich</i>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading5"><h5 id="Bahnstromumformerwerke_in_der_Schweiz">Bahnstromumformerwerke in der Schweiz</h5></div>
<p>→ Auflistung im Abschnitt <i><a href="Liste_von_Bahnstromanlagen_in_der_Schweiz#Zentrale_Bahnstromumformerwerke" title="Liste von Bahnstromanlagen in der Schweiz">Zentrale Bahnstromumformerwerke</a></i> im Artikel <i>Liste von Bahnstromanlagen in der Schweiz</i>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Verteilung_und_Zuführung"><span id="Verteilung_und_Zuf.C3.BChrung"></span>Verteilung und Zuführung</h3></div>
<p>Die Umwandlung des Bahnstroms in die Spannung und Frequenz des jeweiligen Bahnstromsystems erfolgt über die sogenannte <i>Bahnstromverteilung</i>.<sup id="cite_ref-27" class="reference"><a href="#cite_note-27"><span class="cite-bracket">[</span>3.2<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Unterwerke_(Uw)"><span id="Unterwerke_.28Uw.29"></span>Unterwerke (Uw)</h4></div>
<div class="mw-heading mw-heading5"><h5 id="Wechselstrombahnen">Wechselstrombahnen</h5></div>



<p>Ein <a href="Unterwerk" title="Unterwerk">Unterwerk</a> entspricht etwa einem <a href="Umspannwerk" title="Umspannwerk">Umspannwerk</a> im öffentlichen Netz. Ein Unterwerk transformiert die Energie aus dem Hochspannungsnetz in das Oberleitungsnetz.
</p><p>Es werden <a href="Wechselspannung" title="Wechselspannung">Wechselspannungs</a>-Unterwerke eingesetzt, die Spannungen zwischen 3&nbsp;und 50&nbsp;kV bzw. <a href="Netzfrequenz" title="Netzfrequenz">Frequenzen</a> von 16,7 (DB, SBB und ÖBB), 25, 50 oder 60&nbsp;Hz erzeugen. In Deutschland und Österreich sind Unterwerke nur für die Spannungsänderung zuständig. Im Sprachgebrauch werden daher oftmals auch Umformerwerke als Unterwerke bezeichnet, was jedoch nur eine Verallgemeinerung darstellt.
</p><p>Bei einem Bahnstrom-Unterwerk der DB, SBB oder ÖBB wird Einphasenwechselspannung aus dem Hochspannungsnetz (siehe oben) von 132, 110 oder 66&nbsp;kV für die Einspeisung in den <a href="Oberleitung" title="Oberleitung">Fahrdraht</a> auf 15&nbsp;kV hinuntertransformiert, die Frequenz von 16,7&nbsp;Hz ändert sich dabei nicht.
</p><p>In Deutschland, der Schweiz und einigen anderen Ländern finden auch fahrbare Unterwerke (fUw) Verwendung. Sie sind so aufgebaut, dass sie ohne größere Anpassung auch über das Schienennetz an einen anderen Standort versetzt werden können.
</p><p>In der Schweiz sind an verschiedenen Stellen Anschlüsse ans Hochspannungsnetz vorbereitet, sodass die fahrbaren Unterwerke bei besonderen Bedürfnissen (Revision an festen Unterwerken, temporäre Großverkehre) an andere Standorte verschoben werden können. Die SBB hat derzeit 18 fahrbare Unterwerke, bestehend aus einem vierachsigen Kommandowagen und einem achtachsigen Transformatorwagen, im Bestand.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading5"><h5 id="Gleichstrombahnen">Gleichstrombahnen</h5></div>
<p>Bei Unterwerken für Gleichspannungssysteme (<a href="S-Bahn_Berlin" title="S-Bahn Berlin">S-Bahn Berlin</a> und <a href="S-Bahn_Hamburg" title="S-Bahn Hamburg">Hamburg</a>, <a href="Stra%C3%9Fenbahn" title="Straßenbahn">Straßenbahnen</a>, <a href="Stadtbahn" title="Stadtbahn">Stadtbahnen</a>, <a href="U-Bahn" title="U-Bahn">U-Bahnen</a>, Industriebahnen im Bergbau) erfolgt die elektrische Energieversorgung aus dem <a href="Mittelspannungsnetz" title="Mittelspannungsnetz">Mittelspannungsnetz</a> des <a href="Verteilnetzbetreiber" title="Verteilnetzbetreiber">Verteilnetzbetreibers</a> als <a href="Dreiphasenwechselstrom" title="Dreiphasenwechselstrom">Dreiphasenwechselstrom</a>. Über Stromrichtertransformatoren und <a href="Dreiphasengleichrichter" title="Dreiphasengleichrichter">sechspulsige Brückengleichrichter</a> wird die Fahrleitungsspannung erzeugt. Als Gleichrichter kommen Silizium-<a href="Diode" title="Diode">Dioden</a> zum Einsatz. Früher wurden hierfür rotierende Umformer und wasser- bzw. luftgekühlte <a href="Quecksilberdampfgleichrichter" title="Quecksilberdampfgleichrichter">Quecksilberdampfgleichrichter</a> verwendet.
</p><p>Die Polarität zum Anschluss der Fahrleitung und den Fahrschienen als Rückleitung kann frei gewählt werden. Technisch und wirtschaftlich gibt es keine bevorzugte Variante. Bei den meisten Bahnbetreibern befindet sich der Pluspol an der Fahrleitung. Beispiele für den Minuspol an der Fahrleitung sind die S-Bahn und die Großprofil-U-Bahn in Berlin sowie die Straßenbahnen in Darmstadt und Mainz sowie das Straßenbahnnetz in Mannheim und Heidelberg.
</p><p>Zur Vermeidung von <a href="Streustromkorrosion" title="Streustromkorrosion">Streustromkorrosion</a> und Vormagnetisierung von Wechselstromanlagen durch vagabundierende Gleichströme ist der an die zugleich als Rückleitung dienenden Gleise angeschlossene Pol der Gleichspannung entlang der Gleise galvanisch von der Erde getrennt und nur beim Unterwerk über Dioden oder direkt mit systemfremden geerdeten Teilen (z.&nbsp;B. Wasserleitungen) verbunden. Zum Schutz von Personen gegen unzulässig hohe Berührungsspannungen müssen <a href="Erdungskurzschlie%C3%9Fer" title="Erdungskurzschließer">Spannungsbegrenzungseinrichtungen</a> eingesetzt werden, damit das Schienenpotential zwischen den Fahrschienen als Rückleitung und der Bauwerkserde 120&nbsp;V nicht überschreitet.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Bahnstromrückführung"><span id="Bahnstromr.C3.BCckf.C3.BChrung"></span>Bahnstromrückführung</h3></div>
<p>Der <a href="Stromkreis" title="Stromkreis">Stromkreis</a> wird über die <a href="Schiene_(Bahn)" title="Schiene (Bahn)">Fahrschienen</a> als <a href="Elektrische_Leitung" title="Elektrische Leitung">Rückleiter</a> geschlossen, fallweise, z.&nbsp;B. bei der <a href="London_Underground" title="London Underground">Londoner U-Bahn</a>, wird dazu eine zusätzliche Stromschiene verwendet.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Betriebsführung_von_Bahnstromnetzen"><span id="Betriebsf.C3.BChrung_von_Bahnstromnetzen"></span>Betriebsführung von Bahnstromnetzen</h3></div>
<p>Die Anlagen der Bahnstromversorgung wurden früher in den jeweiligen Stromerzeugern bzw. in kleinen Fernsteuerungseinheiten und heute in <a href="#Betriebsführung_von_Bahnstromnetzen">Leitstellen</a> gesteuert. Der Nachteil dieses Aufbaus ist, dass bei einem Ausfall einer Versorgungseinheit das gesamte Netz in Mitleidenschaft gezogen werden kann.
</p><p>Heute wird deshalb der Betrieb der Bahnstromnetze, wie bei allen anderen Elektroenergieversorgungsnetzen, von einer oder mehreren zentralen Leitstellen aus überwacht. Diese tragen je nach Land und auch aus der Historie heraus verschiedene Bezeichnungen wie Lastverteilung, Netzleitstelle, Zentralschaltstelle usw. Die Leitstellen haben unter anderem die Aufgabe, den Schaltzustand der Netze zu überwachen, durch planmäßige Schalthandlungen und Schalthandlungen im Störungsfall die Versorgung zu sichern, planbare Schaltungen unter dem Gesichtspunkt der Versorgungssicherheit zu koordinieren.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Deutschland"><span id="Zentralschaltstelle"></span> Deutschland</h4></div>
<p>Die Hauptschaltleitung (HSL) von DB Energie befindet sich am Firmensitz in Frankfurt/Main. Es gibt sieben regionale Zentralschaltstellen (Zes) (Stand 2015) im Netz der Deutschen Bahn. Die rechnergesteuerten ZES befinden sich in Berlin, Köln, München, Leipzig, Lehrte, <a href="Borken_(Hessen)" title="Borken (Hessen)">Borken (Hessen)</a> und Karlsruhe.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Österreich"><span id=".C3.96sterreich"></span>Österreich</h4></div>
<p><b>Zentrale Leitstelle Innsbruck</b>
</p><p>Bereits im Jahr 1925, zur Aufnahme des elektrischen Betriebes der <a href="Arlbergbahn" title="Arlbergbahn">Arlbergbahn</a>, wurde zur Aufnahme des Verbundbetriebs der Kraftwerke Spullersee und Schönberg der <a href="Lastverteiler" class="mw-redirect" title="Lastverteiler">Lastverteiler</a> in Innsbruck in Betrieb genommen. Dieser hatte die Aufgabe, die Stromerzeugung zu steuern, die Synchronität der einzelnen Kraftwerke zu regeln und die Speisung der Unterwerke mit dem erforderlichen Bahnstrom sicherzustellen.
</p><p>Seit August 1998 ist der Lastverteiler (Zentrale Leitstelle Innsbruck) in einer der modernsten Leitwarten Europas untergebracht. Von hier aus wird der Maschineneinsatz der Kraft- und Umformerwerke entsprechend der Belastungssituation im Bahnnetz zentral gesteuert und über Online-Programme optimiert.<sup id="cite_ref-28" class="reference"><a href="#cite_note-28"><span class="cite-bracket">[</span>26<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Ebenso werden von der Leitstelle Innsbruck sämtliche 110-kV- bzw. 55-kV-Übertragungsleitungen des ÖBB-Bahnstromnetzes überwacht und die erforderlichen Schaltungen vorgenommen. Die Steuerung von Arbeitseinsätzen, oder Schalthandlungen im Störungsfall zur Fehlereingrenzung und Wiederversorgung für alle österreichischen Übertragungsleitungen liegen damit in einer Hand. Bei Ausfällen von Kraftwerken oder Versorgungsleitungen durch Naturereignisse (heftige <a href="Niederschlag" title="Niederschlag">Niederschläge</a>, <a href="Gewitter" title="Gewitter">Gewitter</a>, <a href="Lawine" title="Lawine">Lawinen</a>) können damit durch rasches Einschreiten großräumige Versorgungsengpässe verhindert werden. Darüber hinaus können erforderliche Maßnahmen, wie Entstörungsaufträge an die zuständigen Mitarbeiter (außerhalb der normalen Dienstzeit an die Rufbereitschaft), Betriebseinschränkungen, Energiefahrplanänderungen auf schnellstem Weg erfolgen.
</p><p><b>Regionale Leitstellen</b>
</p><p>Ergänzend zur Zentralen Leitstelle Innsbruck haben die ÖBB vier regionale Leitstellen installiert. Diese haben die Aufgabe, den Lastausgleich zwischen den 56 Unterwerken herzustellen.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Schweiz">Schweiz</h4></div>
<p>Die Zentrale Netzleitstelle (ZLS) der SBB wird vom Geschäftsbereich Energie der Division Infrastruktur in <a href="Zollikofen" title="Zollikofen">Zollikofen</a> betrieben. Von dort aus können die Kraftwerke und fast alle Umrichterwerke ferngesteuert werden.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Signalstromversorgung">Signalstromversorgung</h2></div>

<p>Im Bahnbetrieb werden besonders hohe Anforderungen an die Verfügbarkeit von sicherheitsrelevanten Systemen wie <a href="Stellwerk" title="Stellwerk">Stellwerke</a>, <a href="Bahn%C3%BCbergang" title="Bahnübergang">Bahnübergänge</a>, <a href="Eisenbahnsignal" title="Eisenbahnsignal">Signalanlagen</a> oder <a href="Notbeleuchtung" title="Notbeleuchtung">Notbeleuchtungen</a> gestellt. Diese Systeme werden meist über eine <a href="Unterbrechungsfreie_Stromversorgung" title="Unterbrechungsfreie Stromversorgung">Unterbrechungsfreie Stromversorgung</a> (USV) betrieben, die bei Spannungsausfall die Energie aus Batterien bezieht. Eine andere Möglichkeit ist die Versorgung über das Fahrleitungsnetz – eine Möglichkeit, die vor allem auch früher verwendet wurde, wo noch nicht überall ein zuverlässiges Landesnetz zur Verfügung stand. Heute werden oft USV-Anlagen verwendet, die sowohl aus dem Landesnetz, wie aus der Fahrleitung mit Energie versorgt werden, sodass auch bei hohen Ansprüchen an die Verfügbarkeit keine zusätzlichen Dieselgeneratoren benötigt werden.<sup id="cite_ref-29" class="reference"><a href="#cite_note-29"><span class="cite-bracket">[</span>27<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Die Zusammenarbeit von elektrischen Triebfahrzeugen mit <a href="Gleisfreimeldeanlage" title="Gleisfreimeldeanlage">Gleisfreimeldeanlage</a>, die Gleisstromkreise verwenden, bietet besondere Herausforderungen. Es muss darauf geachtet werden, dass die Rückströme der Fahrzeuge nicht die Gleisfreimeldung so beeinflusst, dass diese fälschlicherweise ein freies Gleis meldet, obwohl ein Fahrzeug darauf steht. Früher wurden deshalb bei Wechselstrombahnen entweder Gleichstromkreise verwendet oder für die Gleiskreise eine von der Fahrstromversorgung abweichende Frequenz gewählt, die auch nicht das Vielfache der Frequenz des Fahrleitungssystems war. So wurden zum Beispiel auf dem <a href="Northeast_Corridor" title="Northeast Corridor">Northeast Corridor</a> Gleisstromkreise verwendet, die mit <span class="bruch template-frac" style="line-height:0">91<span class="visualhide"> </span><sup style="font-size: 70%; vertical-align: 0.4em;">2</sup>⁄<sub style="font-size: 70%; vertical-align: 0em;">3</sub></span>&nbsp;<a href="Hertz_(Einheit)" title="Hertz (Einheit)">Hz</a> betrieben wurden, was genügend weit weg von den 100&nbsp;Hz war, dem Vierfachen der Frequenz des Fahrleitungssystems, das mit 11&nbsp;kV 25&nbsp;Hz betrieben wurde. Bei Gleichstrombahnen dürfen keine Frequenzen gewählt werden, die mit den durch die sechs- und zwölfpulsigen <a href="Gleichrichter" title="Gleichrichter">Gleichrichterbrücken</a> erzeugten <a href="Harmonische" title="Harmonische">Harmonischen</a> zusammenfallen.
</p><p>Mit der Einführung von Fahrzeugen, die mit <a href="Phasenanschnittsteuerung" title="Phasenanschnittsteuerung">Phasenanschnittsteuerung</a> oder <a href="Drehstromantrieb_(Eisenbahn)" title="Drehstromantrieb (Eisenbahn)">Drehstromantrieb</a> arbeiten, mussten spezielle Testverfahren entwickelt werden, mit welchen festgestellt werden kann, dass die Gleisstromkreise durch die Fahrzeuge nicht negativ beeinflusst werden.
</p><p>Auf dem Northeast Corridor wird die für die Gleisstromkreise verwendete unübliche Frequenz gleichzeitig auch für die Stromversorgung der Tageslichtsignale genutzt. Sie wird von dezentral aufgestellten <a href="Umformer" title="Umformer">Einphasenumformern</a> erzeugt, die entweder aus dem Fahrleitungsnetz oder aus dem Landesnetz versorgt werden. Ein Umformer versorgte jeweils potenzialfrei einen 25 bis 30 km langen Abschnitt, sodass die Anlage auch bei einem einfachen <a href="Erdschluss" title="Erdschluss">Erdfehler</a> weiter betrieben werden kann. Bei Störungen werden die Umformer und die Leitungen automatisch umgruppiert.<sup id="cite_ref-30" class="reference"><a href="#cite_note-30"><span class="cite-bracket">[</span>28<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Die Übertragung erfolgte je nach Gebiet mit Spannungen von 2,2&nbsp;kV, 3,3&nbsp;kV oder 6,9&nbsp;kV.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Energieverbrauch_und_-herkunft_bei_der_Deutschen_Bahn">Energieverbrauch und -herkunft bei der Deutschen Bahn</h2></div>

<p>Die Deutsche Bahn ist einer der größten Stromverbraucher in Deutschland und verbrauchte 2022 rund 7,5&nbsp;TWh für Traktionsstrom und 14&nbsp;TWh für stationäre Energien. Da nur 60&nbsp;% der Strecke elektrifiziert sind, werden auch 380 Mio. Liter Diesel verbraucht. Im Jahr 2023 sank dieser Wert auf 328 Mio. Liter Diesel.<sup id="cite_ref-:3_31-1" class="reference"><a href="#cite_note-:3-31"><span class="cite-bracket">[</span>29<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Es gibt 20.000 elektrische Züge und 7.500 Dieselloks.<sup id="cite_ref-32" class="reference"><a href="#cite_note-32"><span class="cite-bracket">[</span>30<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Der Traktionsstrom der DB Energie GmbH bestand 2017 aus 10,7&nbsp;% EEG-Umlage-finanziertem Strom, zu 32&nbsp;% aus anderen erneuerbaren Energien. Aus Kohleverstromung wurden 32&nbsp;% und aus Kernenergie 13,4&nbsp;% erzeugt, 11,4&nbsp;% stammen aus Erdgas, 0,5&nbsp;% aus anderen fossilen Brennstoffen.<sup id="cite_ref-33" class="reference"><a href="#cite_note-33"><span class="cite-bracket">[</span>31<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Bis 2030 (Stand 2022) will die Bahn den Anteil an erneuerbarer Energie am Bahnstrom auf 80&nbsp;% steigern.<sup id="cite_ref-34" class="reference"><a href="#cite_note-34"><span class="cite-bracket">[</span>32<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Die Ausgaben für Energie liegen bei rund 1,1&nbsp;Milliarden Euro, bei Gesamtausgaben von rund 37&nbsp;Milliarden Euro entspricht das knapp 3&nbsp;% der Gesamtausgaben der Deutschen Bahn (2012).<sup id="cite_ref-:1_35-0" class="reference"><a href="#cite_note-:1-35"><span class="cite-bracket">[</span>33<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Die Kosten je Kilowattstunde lagen für die Deutsche Bahn AG 2012 bei 8,75&nbsp;ct bei 12&nbsp;TWh. Zum Vergleich, der <a href="Strompreis#Übersicht" title="Strompreis">Preis für Industriestrom</a> lag 2012 in Deutschland im Mittel bei rund 13&nbsp;ct/kWh.<sup id="cite_ref-:1_35-1" class="reference"><a href="#cite_note-:1-35"><span class="cite-bracket">[</span>33<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Energieverbrauch_und_-herkunft_bei_den_ÖBB"><span id="Energieverbrauch_und_-herkunft_bei_den_.C3.96BB"></span>Energieverbrauch und -herkunft bei den ÖBB</h2></div>
<p>Die <a href="%C3%96sterreichische_Bundesbahnen" title="Österreichische Bundesbahnen">Österreichische Bundesbahnen</a> nutzen laut Eigenaussage Bahnstrom zu 90&nbsp;% aus Wasserkraft. Ein Drittel des Bahnstrombedarfs in Österreich wird aus Wasserkraftwerken der ÖBB gedeckt.
</p><p>2023 erklären die ÖBB, dass bis 2030 der Eigenversorgungsgrad mit grünem Bahnstrom von 60&nbsp;% auf 80&nbsp;% steigen soll. Die Eigenversorgung der Betriebsanlagen soll von 11&nbsp;% auf 67&nbsp;% steigen, dabei soll die Energieeffizienz um 25&nbsp;% steigen. 2022 wurde in 9 eigenen Wasserkraftwerken Strom produziert. 2023 wird davon das <a href="Kraftwerk_Spullersee" class="mw-redirect" title="Kraftwerk Spullersee">Kraftwerk Spullersee</a> modernisiert, neu in Bau ist das Pumpspeicherkraftwerk Tauernmoos und das Kraftwerk Obervellach II. Die ÖBB betreiben weiters 68 Photovoltaikanlagen (PV): In Wilfleinsdorf, <a href="Bruck_an_der_Leitha" title="Bruck an der Leitha">Bruck an der Leitha</a>, NÖ wird seit 2015 – europaweit erstmalig – Bahnstrom aus PV erzeugt. Zahlreiche Drehstrom-PV-Anlagen speisen in die Versorgung von Bahnhöfen ein. Ein umfangreiches Ausbauprogramm beider Typen läuft. Seit 2023 produziert in <a href="H%C3%B6flein_(Nieder%C3%B6sterreich)" title="Höflein (Niederösterreich)">Höflein</a>, NÖ das weltweit erste Windrad Bahnstrom, der direkt in die Oberleitung eingespeist wird. 2023 sollen folgende Strecken neu elektrifiziert werden: Marchegger Ast, Klagenfurt–Weizelsdorf, Koralmbahn Graz–Deutschlandsberg, Koralmbahn Wolfsberg–Klagenfurt.<sup id="cite_ref-36" class="reference"><a href="#cite_note-36"><span class="cite-bracket">[</span>34<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Durch das Ökosoziale Steuerreformgesetz 2022 Teil I<sup id="cite_ref-37" class="reference"><a href="#cite_note-37"><span class="cite-bracket">[</span>35<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> wurde der von Eisenbahnunternehmen aus erneuerbaren Energieträgern selbst erzeugte Bahnstrom von der Elektrizitätsabgabe befreit. Durch das Abgabenänderungsgesetz 2022<sup id="cite_ref-38" class="reference"><a href="#cite_note-38"><span class="cite-bracket">[</span>36<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> wurden auch Steuerbegünstigungen für Bahnstrom aus anderen Energieträgern und für Bahnstrom, der von anderen Unternehmen erzeugt wird, vorgesehen.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Bahnstrom_der_Deutschen_Bahn_und_die_EEG-Umlage">Bahnstrom der Deutschen Bahn und die EEG-Umlage</h2></div>
<p>Mit dem derzeitigen EEG ist die Deutsche Bahn AG von der <a href="Erneuerbare-Energien-Gesetz#Sonderregelungen_für_stromintensive_Unternehmen" title="Erneuerbare-Energien-Gesetz">EEG-Umlage</a> überwiegend befreit, da stromintensive Unternehmen des produzierenden Gewerbes sowie Schienenbahnen in ihrer internationalen und intermodalen Wettbewerbsfähigkeit durch eine besondere Ausgleichsregelung geschützt werden sollen. Auf Grund dieser Regelungen (<span class="-print"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.buzer.de/s1.htm?g=EEG%2B2014&amp;a=63">§&nbsp;63</a><span style="display:none"></span></span> mit zugehörigen Regelungen <span class="-print"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.buzer.de/s1.htm?g=EEG%2B2014&amp;a=64-69">§§&nbsp;64 – 69</a><span style="display:none"></span></span> EEG 2014) wird auf den Energiebezug nur bis eine Gigawattstunde pro Jahr die EEG-Umlage in voller Höhe berechnet. Für den Energieanteil zwischen einer und 10&nbsp;Gigawattstunden sind 10&nbsp;% der EEG-Umlage zu bezahlen, zwischen 10 und 100&nbsp;Gigawattstunden nur noch 1&nbsp;% der EEG-Umlage. Die bahneigenen Anlagen sind grundsätzlich von der EEG-Umlage befreit.
</p><p>Gemäß der Energielieferverträge der <a href="DB_Energie" title="DB Energie">DB Energie</a> wird als EEG-Umlage ein Zuschlag von 1,0&nbsp;Cent bzw. 0,1&nbsp;Cent je Kilowattstunde (mit genehmigtem Härtefallantrag nach <span class="-print"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.buzer.de/s1.htm?g=EEG%2B2014&amp;a=63-69">§§&nbsp;63&nbsp;ff.</a><span style="display:none"></span></span> EEG 2014) erhoben.<sup id="cite_ref-db-2012_39-0" class="reference"><a href="#cite_note-db-2012-39"><span class="cite-bracket">[</span>37<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Anfang 2013 wurden mit der „Energiepreisbremse“ als Änderungsvorschlag von <a href="Umweltminister" title="Umweltminister">Umweltminister</a> <a href="Peter_Altmaier" title="Peter Altmaier">Altmaier</a> beide Regelungen – also die teilweise Befreiung von der EEG-Umlage für stromintensive Unternehmen sowie die Befreiung der Eigenerzeugungsanlagen – zur Diskussion gestellt. Die Deutsche Bahn AG sah sich bei deren Umsetzung mit Mehrausgaben von jährlich 500&nbsp;Millionen Euro belastet, von denen 137&nbsp;Millionen Euro durch den möglichen Entfall der geminderten EEG-Umlage entstehen würden und 350&nbsp;Millionen Euro durch die mögliche Einführung der EEG-Umlage für selbsterzeugten Strom.<sup id="cite_ref-40" class="reference"><a href="#cite_note-40"><span class="cite-bracket">[</span>38<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Siehe_auch">Siehe auch</h2></div>
<ul><li><a href="Liste_der_Bahnstromsysteme" title="Liste der Bahnstromsysteme">Liste der Bahnstromsysteme</a></li>
<li>Bahnstromanlagen:
<ul><li><a href="Liste_von_Bahnstromanlagen_in_Deutschland" title="Liste von Bahnstromanlagen in Deutschland">Liste von Bahnstromanlagen in Deutschland</a></li>
<li><a href="Liste_von_Bahnstromanlagen_in_%C3%96sterreich" title="Liste von Bahnstromanlagen in Österreich">Liste von Bahnstromanlagen in Österreich</a></li>
<li><a href="Liste_von_Bahnstromanlagen_in_der_Schweiz" title="Liste von Bahnstromanlagen in der Schweiz">Liste von Bahnstromanlagen in der Schweiz</a></li>
<li><a href="Bahnstromversorgung_in_Norwegen" title="Bahnstromversorgung in Norwegen">Bahnstromversorgung in Norwegen</a></li></ul></li>
<li><a href="Bahnstromleitung" title="Bahnstromleitung">Bahnstromleitung</a></li>
<li><a href="Liste_ehemals_elektrifizierter_Eisenbahnstrecken" title="Liste ehemals elektrifizierter Eisenbahnstrecken">Liste ehemals elektrifizierter Eisenbahnstrecken</a></li>
<li>Chroniken
<ul><li><a href="Geschichte_des_elektrischen_Antriebs_von_Schienenfahrzeugen" title="Geschichte des elektrischen Antriebs von Schienenfahrzeugen">Geschichte des elektrischen Antriebs von Schienenfahrzeugen</a></li>
<li><a href="Chronik_der_Streckenelektrifizierung_der_Deutschen_Bahn_AG" class="mw-redirect" title="Chronik der Streckenelektrifizierung der Deutschen Bahn AG">Chronik der Streckenelektrifizierung der Deutschen Bahn AG</a></li>
<li><a href="Chronik_der_Streckenelektrifizierung_der_Deutschen_Bundesbahn" title="Chronik der Streckenelektrifizierung der Deutschen Bundesbahn">Chronik der Streckenelektrifizierung der Deutschen Bundesbahn</a></li>
<li><a href="Chronik_der_Streckenelektrifizierung_der_Deutschen_Reichsbahn" class="mw-redirect" title="Chronik der Streckenelektrifizierung der Deutschen Reichsbahn">Chronik der Streckenelektrifizierung der Deutschen Reichsbahn</a> (bis 1945)</li>
<li><a href="Chronik_der_Streckenelektrifizierung_der_Deutschen_Reichsbahn_im_Gebiet_der_DDR" title="Chronik der Streckenelektrifizierung der Deutschen Reichsbahn im Gebiet der DDR">Chronik der Streckenelektrifizierung der Deutschen Reichsbahn im Gebiet der DDR</a></li>
<li><a href="Chronik_der_Elektrifizierung_von_Eisenbahnstrecken_in_%C3%96sterreich" title="Chronik der Elektrifizierung von Eisenbahnstrecken in Österreich">Chronik der Elektrifizierung von Eisenbahnstrecken in Österreich</a></li>
<li><a href="Chronik_der_Elektrifizierung_von_Eisenbahnstrecken_in_der_Schweiz" title="Chronik der Elektrifizierung von Eisenbahnstrecken in der Schweiz">Chronik der Elektrifizierung von Eisenbahnstrecken in der Schweiz</a></li>
<li><a href="Elektrischer_Bahnbetrieb_in_Schlesien" title="Elektrischer Bahnbetrieb in Schlesien">Elektrischer Bahnbetrieb in Schlesien</a></li></ul></li>
<li><a href="Oberleitungsbus" title="Oberleitungsbus">Oberleitungsbus</a></li>
<li><a href="Oberleitungslastkraftwagen" title="Oberleitungslastkraftwagen">Oberleitungslastkraftwagen</a></li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Literatur">Literatur</h2></div>
<ul><li>Hartmut Biesenack: <i>Energieversorgung elektrischer Bahnen</i>, Vieweg+Teubner-Verlag, 2006, ISBN 3-519-06249-6</li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Normen">Normen</h2></div>
<ul><li><a href="Europ%C3%A4ische_Norm" title="Europäische Norm">EN</a> 50163: <i>Bahnanwendungen – Speisespannungen von Bahnnetzen</i> (Deutschland: <a href="Deutsches_Institut_f%C3%BCr_Normung" title="Deutsches Institut für Normung">DIN</a> EN 50163; <a href="Verband_der_Elektrotechnik%2C_Elektronik_und_Informationstechnik" class="mw-redirect" title="Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik">VDE</a> 0115-102:2005-07 und DIN EN 50163/A1 VDE 0115-102/A1:2008-02; Österreich: <a href="%C3%96sterreichischer_Verband_f%C3%BCr_Elektrotechnik" title="Österreichischer Verband für Elektrotechnik">ÖVE</a>/ÖNORM EN 50163 Ausgabe: 1.&nbsp;April 2008)</li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Weblinks">Weblinks</h2></div>
<div class="sisterproject" style="margin:0.1em 0 0 0;"><div class="noresize noviewer" style="display:inline-block; line-height:10px; min-width:1.6em; text-align:center;" aria-hidden="true" role="presentation"><span class="mw-default-size" typeof="mw:File"><span title="Commons"></span></span></div><b><span class=""><a class="external text" href="https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Electrically-powered_rail_transport?uselang=de"><span lang="en">Commons</span>: Bahnstrom</a></span></b>&nbsp;– Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien</div>
<ul><li><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.openrailwaymap.org/?lang=null&amp;lat=50.56928286558243&amp;lon=11.151123046874998&amp;zoom=6&amp;style=electrified">OpenRailwayMap</a>. Internationale dynamische Karte der Eisenbahnelektrifizierung.</li>
<li><style data-mw-deduplicate="TemplateStyles:r261891140">
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/* end https://de.wikipedia.org/ */
</style><a rel="nofollow" class="external text" href="https://web.archive.org/web/20161220034739/http://www.walter-schossig.de/Deutsch/Literatur/SD_PDF_6090.pdf">10 Jahre elektrische Wiedervereinigung Deutschlands</a> (<span class="webarchiv-memento"><a href="Webarchivierung#Begrifflichkeiten" title="Webarchivierung">Memento</a></span> vom 20. Dezember 2016 im <i><a href="Internet_Archive" title="Internet Archive">Internet Archive</a></i>) (PDF-Datei; 322&nbsp;KiB)</li>
<li><a rel="nofollow" class="external text" href="https://web.archive.org/web/20180318131330/http://www.bahnstrom.de/">Private Sammlung zum Bahnstrom</a>, Archivlink abgerufen am 2. August 2023</li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Einzelnachweise">Einzelnachweise</h2></div>
<div class="mw-references-wrap mw-references-columns"><ol class="references">
<li id="cite_note-:4-1"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-:4_1-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-:4_1-1">b</a></sup></span> <span class="reference-text"><cite style="font-style:italic">Bahnstrom</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Lexikon Eisenbahn</cite>. 6., bearbeitete und ergänzte Auflage. Transpress VEB Verlag für Verkehrswesen, Berlin 1981, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>88</span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Bahnstrom&amp;rft.atitle=Bahnstrom&amp;rft.btitle=Lexikon+Eisenbahn&amp;rft.date=1981&amp;rft.edition=6.%2C+bearbeitete+und+erg%C3%A4nzte&amp;rft.genre=book&amp;rft.pages=88&amp;rft.place=Berlin&amp;rft.pub=Transpress+VEB+Verlag+f%C3%BCr+Verkehrswesen" style="display:none">&nbsp;</span></span>
</li>
<li id="cite_note-:5-2"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-:5_2-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-:5_2-1">b</a></sup></span> <span class="reference-text">Arnd Stephan, Bernd-Wolfgang Zweig: <cite style="font-style:italic">Energieversorgung elektrischer Bahnen</cite>. In: Lothar Fendrich, Wolfgang Fengler (Hrsg.): <cite style="font-style:italic">Handbuch Eisenbahninfrastruktur</cite>. 2., neu bearb. Aufl. 2013. Springer-Vieweg, Berlin, Heidelberg 2013, ISBN 978-3-642-30021-9, <span style="white-space:nowrap">Kap.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>14</span>, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>681<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>ff</span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Bahnstrom&amp;rft.atitle=Energieversorgung+elektrischer+Bahnen&amp;rft.au=Arnd+Stephan%2C+Bernd-Wolfgang+Zweig&amp;rft.btitle=Handbuch+Eisenbahninfrastruktur&amp;rft.date=2013&amp;rft.edition=2.%2C+neu+bearb.+Aufl.+2013&amp;rft.genre=book&amp;rft.isbn=9783642300219&amp;rft.pages=681ff&amp;rft.place=Berlin%2C+Heidelberg&amp;rft.pub=Springer-Vieweg" style="display:none">&nbsp;</span></span>
</li>
<li><span class="mw-cite-backlink">↑ </span> <span class="reference-text">Friedrich Kießling, Rainer Puschmann, Axel Schmieder: <cite style="font-style:italic">Fahrleitungen elektrischer Bahnen. Planung, Berechnung, Ausführung, Betrieb</cite>. 3., wesentlich überarb. und erw. Auflage. Publicis Publishing, Erlangen 2014, ISBN 978-3-89578-407-1.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Bahnstrom&amp;rft.au=Friedrich+Kie%C3%9Fling%2C+Rainer+Puschmann%2C+Axel+Schmieder&amp;rft.btitle=Fahrleitungen+elektrischer+Bahnen.+Planung%2C+Berechnung%2C+Ausf%C3%BChrung%2C+Betrieb&amp;rft.date=2014&amp;rft.edition=3.%2C+wesentlich+%C3%BCberarb.+und+erw.+Aufl&amp;rft.genre=book&amp;rft.isbn=9783895784071&amp;rft.place=Erlangen&amp;rft.pub=Publicis+Publishing" style="display:none">&nbsp;</span></span>
<ol class="mw-subreference-list"><li id="cite_note-4"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-4">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-4-1">b</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-4-2">c</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-4-3">d</a></sup></span> <span class="reference-text"><i>S. 38</i></span>
</li>
<li id="cite_note-27"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-27">↑</a></span> <span class="reference-text"><i>S. 44</i></span>
</li>
</ol></li>
<li id="cite_note-5"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-5">↑</a></span> <span class="reference-text"><cite style="font-style:italic">Bahnstromsystem</cite>. In: <cite style="font-style:italic">Lexikon Eisenbahn</cite>. 6., bearbeitete und ergänzte Auflage. Transpress VEB Verlag für Verkehrswesen, Berlin 1981, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>88</span>.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Bahnstrom&amp;rft.atitle=Bahnstromsystem&amp;rft.btitle=Lexikon+Eisenbahn&amp;rft.date=1981&amp;rft.edition=6.%2C+bearbeitete+und+erg%C3%A4nzte&amp;rft.genre=book&amp;rft.pages=88&amp;rft.place=Berlin&amp;rft.pub=Transpress+VEB+Verlag+f%C3%BCr+Verkehrswesen" style="display:none">&nbsp;</span></span>
</li>
<li id="cite_note-:2-6"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-:2_6-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-:2_6-1">b</a></sup></span> <span class="reference-text">Peter Thomas: <cite style="font-style:italic">Deutsche Bahn: 300 km/h mit dem Strom der Geschichte</cite>. In: <cite style="font-style:italic">FAZ.net</cite>. 1.&nbsp;Mai 2017, <a href="Internationale_Standardnummer_f%C3%BCr_fortlaufende_Sammelwerke" title="Internationale Standardnummer für fortlaufende Sammelwerke">ISSN</a>&nbsp;<span style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://zdb-katalog.de/list.xhtml?t=iss%3D%220174-4909%22&amp;key=cql">0174-4909</a></span> (<a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.faz.net/aktuell/technik-motor/motor/deutsche-bahn-300-km-h-mit-dem-strom-der-geschichte-14984624.html">faz.net</a> [abgerufen am 5.&nbsp;Februar 2020]).<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Bahnstrom&amp;rft.atitle=Deutsche+Bahn%3A+300+km%2Fh+mit+dem+Strom+der+Geschichte&amp;rft.au=Peter+Thomas&amp;rft.date=2017-05-01&amp;rft.genre=journal&amp;rft.issn=0174-4909&amp;rft.jtitle=FAZ.net" style="display:none">&nbsp;</span></span>
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<li id="cite_note-9"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-9">↑</a></span> <span class="reference-text">Bundesbahndirektion Mainz (Hrsg.): <i>Amtsblatt der Bundesbahndirektion Mainz</i> vom 6. Juni 1958, Nr. 27. Bekanntmachung Nr. 327, S. 157.</span>
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</li>
<li id="cite_note-11"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-11">↑</a></span> <span class="reference-text"><span class="cite"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://web.archive.org/web/20090401152234/http://www.podstacja.internet.v.pl/strony/opis.htm#4"><i>Podstacja WSTOWO krótki opis.</i></a> podstacja.internet.v.pl, archiviert vom <style data-mw-deduplicate="TemplateStyles:r250917974">
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</style><span class="dewiki-iconexternal"><a class="external text" href="https://redirecter.toolforge.org/?url=http%3A%2F%2Fwww.podstacja.internet.v.pl%2Fstrony%2Fopis.htm%234">Original</a></span> (nicht mehr online verfügbar) am <span style="white-space:nowrap;">1.&nbsp;April 2009</span><span>;</span><span class="Abrufdatum"> abgerufen am 7.&nbsp;Juni 2011</span>.</span><span style="display: none;" class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Adc&amp;rfr_id=info%3Asid%2Fde.wikipedia.org%3ABahnstrom&amp;rft.title=Podstacja+WSTOWO+kr%C3%B3tki+opis&amp;rft.description=Podstacja+WSTOWO+kr%C3%B3tki+opis&amp;rft.identifier=https%3A%2F%2Fweb.archive.org%2Fweb%2F20090401152234%2Fhttp%3A%2F%2Fwww.podstacja.internet.v.pl%2Fstrony%2Fopis.htm%234&amp;rft.publisher=podstacja.internet.v.pl&amp;rft.source=http://www.podstacja.internet.v.pl/strony/opis.htm#4">&nbsp;</span></span>
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</li>
</ol></div></div><!--htdig_noindex--><div><div class="zim-footer">
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