Liste von frühen elektrischen Energieübertragungen
Diese Seite listet frühe Anlagen zur Übertragung elektrischer Energie auf. Die Liste ist aufgeteilt nach frühen Kraftwerken mit Verteilnetzen und ersten Übertragungsleitungen. Wo eigene Wikipedia-Artikel zur Anlage bestehen, ist dieser unter Kraftwerk oder Strecke verlinkt. Einzelnachweise sind nur bei den Anlagen angegeben, wo noch kein Wikipedia-Artikel besteht.
Verteilnetze
Erste Kraftwerke versorgten Verteilnetze in unmittelbarer Nähe des Maschinenhauses. Unter Distanz wird die Länge vom Maschinenhaus zum entferntesten Verbraucher angegeben.
Übertragungsleitungen
Übertragungsleitungen verbinden Kraftwerk mit Verbraucher über eine längere Distanz.
Inbetriebnahme
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Land
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Anlage / Strecke
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Länge
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Stromart
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Spannung
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Frequenz
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Leistung
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Verwendung
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Ingenieure
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Firmen
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Anmerkungen
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25. September 1882
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Deutschland Deutschland
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Miesbach–München
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57 km
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Gleichstrom
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2000 V
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1,1 kW
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Ausstellung
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M. Depréz O. von Miller
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[A 4]
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Februar 1883
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Frankreich Frankreich
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Paris–Le Bourget
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15 km
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Gleichstrom
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2700 V
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1,5 kW
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Versuch
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M. Depréz
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NORD
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[E 3]
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September 1883
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Frankreich Frankreich
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Vizille–Grenoble
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14 km
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Gleichstrom
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3000 V
|
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5,1 kW
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Versuch
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M. Depréz
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[E 3]
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1883
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Frankreich Frankreich
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Bellegarde-sur-Valserine
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Gleichstrom
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150 kW
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Verteilnetz
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L. Dumont
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1884
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Schweiz Schweiz
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Taubenlochschlucht–Bözingen
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1,2 km
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Gleichstrom
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500 V
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30 kW
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Energie für Fabrik
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R. Thury
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A. De Meuron & Cuénod
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[E 4][E 5]
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29. September 1884
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Italien Italien
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Turin–Lanzo Torinese
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40 km
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Einphasenwechselstrom
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3000 V
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150 Hz
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44 kW
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Ausstellung
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L. Gaulard
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SIEG
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[E 6]
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Oktober 1885
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Frankreich Frankreich
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Paris–Creil
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56 km
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Gleichstrom
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5000 V
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25 kW
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Versuch
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M. Depréz
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NORD
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[E 3]
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Mai 1886
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Schweiz Schweiz
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Littau–Luzern
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2,4 km
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Gleichstrom
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|
|
37 kW
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Energie für Fabrik
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Mai 1886
|
Schweiz Schweiz
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Littau–Luzern
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4,6 km
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Einphasenwechselstrom
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1800 V
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40 Hz
|
68 kW
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Versorgungsnetz für Beleuchtung
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18. Dezember 1886
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Schweiz Schweiz
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Kriegstetten–Solothurn
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8 km
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Gleichstrom
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2000 V
|
|
37 kW
|
Energie für Fabrik
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C. E. L. Brown
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MFO
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[E 7]
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1888
|
Schweiz Schweiz
|
Buochs–Bürgenstock
|
4,2 km
|
Gleichstrom
|
2000 V
|
|
44 kW
|
Standseilbahn
|
R. Thury
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Cuénod, Sautter
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1889
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Italien Italien
|
Acquedotto De Ferrari Galliera
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Gleichstrom (System Thury)
|
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|
|
Versuch
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R. Thury
|
Cuénod, Sautter
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[E 8]
|
1889
|
Frankreich Frankreich
|
Revel–Moutier
|
5 km
|
Gleichstrom
|
2800 V
|
|
220 kW
|
Energie für Fabrik
|
M. Depréz
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[E 9]
|
1889
|
Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten
|
Portland–Oregon City
|
21 km
|
Gleichstrom
|
|
|
|
|
|
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[E 10]
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1890
|
Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten
|
Portland–Oregon City
|
21 km
|
Einphasenwechselstrom
|
|
|
|
|
|
|
[E 10]
|
1890
|
Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich
|
Greenside Mine
|
1,2 km
|
Gleichstrom
|
600 V
|
|
75 kW
|
Energie für Silbermine
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[E 11]
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1890
|
Italien Italien
|
Isoverde–San Quirico
|
14,4 km
|
Gleichstrom (System Thury)
|
2200 V
|
|
|
Verteilnetz
|
R. Thury
|
Cuénod, Sautter
|
[E 12][E 8] [A 5]
|
1891
|
Italien Italien
|
Isoverde–Genua
|
46,2 km
|
Gleichstrom (System Thury)
|
2200 V
|
|
|
Verteilnetz
|
R. Thury
|
Cuénod, Sautter
|
[E 12][E 8][E 13] [A 5]
|
25. August 1891
|
Deutschland Deutschland
|
Lauffen–Frankfurt
|
176 km
|
Dreiphasenwechselstrom
|
15 kV
|
40 Hz
|
221 kW
|
Ausstellung
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O. von Miller C. E. L. Brown M. Doliwo-Dobrowolski
|
MFO AEG
|
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Juni 1891
|
Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten
|
Ames–Telluride
|
4,2 km
|
Einphasenwechselstrom
|
3000 V
|
133 Hz
|
75 kW
|
Energie für Goldmine
|
G. Westinghouse
|
Westinghouse
|
|
1892
|
Italien Italien
|
Isoverde–Sampierdarena
|
32,7 km
|
Gleichstrom (System Thury)
|
2200 V
|
|
|
Verteilnetz
|
R. Thury
|
Cuénod, Sautter
|
[E 12][E 8][E 13] [A 5]
|
1892
|
Schweiz Schweiz
|
Hochfelden–Oerlikon
|
23 km
|
Dreiphasenwechselstrom
|
30 kV
|
50 Hz
|
|
Energie für Fabrik
|
|
MFO
|
|
1893
|
Schweiz Schweiz
|
Frinvillier–Biberist
|
28,5 km
|
Gleichstrom (System Thury)
|
6000 V
|
|
270 kW
|
Energie für Fabrik
|
R. Thury
|
CIE
|
[E 14][E 15]
|
7. September 1893
|
Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten
|
Redlands, Kalifornien
|
12 km
|
Dreiphasenwechselstrom
|
2400 V
|
50 Hz
|
480 kW
|
Energie für Kühlhaus und Beleuchtung
|
Almarian Decker
|
GE
|
[E 16]
|
13. Juli 1895
|
Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten
|
Folsom–Sacramento, Kalifornien
|
35 km
|
Dreiphasenwechselstrom
|
11 kV
|
60 Hz
|
3 MW
|
Energie für Industrie und Beleuchtung
|
Elihu Thomson
|
GE
|
|
26. August 1895
|
Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten
|
Niagara Falls–Buffalo
|
35 km
|
Dreiphasenwechselstrom
|
11 kV
|
25 Hz
|
|
Straßenbahn Fabrik
|
|
GE
|
|
1897
|
Schweiz Schweiz
|
Combe Garrot–Le Locle
|
12 km
|
Gleichstrom
|
14 kV
|
|
|
|
R. Thury
|
CIE
|
[E 17][A 6]
|
1897
|
Schweiz Schweiz
|
Combe Garrot–La Chaux-de-Fonds
|
18 km
|
Gleichstrom (System Thury)
|
14 kV
|
|
|
|
R. Thury
|
CIE
|
[E 17][A 6]
|
1902
|
Schweiz Schweiz
|
St. Maurice–Lausanne
|
56 km
|
Gleichstrom (System Thury)
|
27 kV
|
|
3680 kW
|
Energie für Stadt
|
R. Thury
|
CIE
|
[E 18][E 19][E 20]
|
1903/1904
|
Osterreich Österreich
|
Lebring–Graz-Puntigam
|
22 km
|
Dreiphasenwechselstrom
|
20 kV
|
|
? kW
|
Energie für Industriebetriebe (vor) der Stadt
|
|
Elektrizitätswerk Lebring, 1910 Fusion zur STEG
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[E 21]
|
1905
|
Deutschland Deutschland
|
50-kV-Leitung Moosburg–München
|
53 km
|
Dreiphasenwechselstrom
|
50 kV
|
|
|
Energieversorgung
|
|
|
|
1906
|
Frankreich Frankreich
|
Lyon–Moûtiers
|
184 km
|
Gleichstrom (System Thury)
|
57,6 kV
|
|
3500 kW
|
Straßenbahn
|
R. Thury
|
CIEM
|
[E 22]
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1907
|
Italien Italien
|
Fernleitung Piattamala–Mailand
|
160 km
|
Dreiphasenwechselstrom
|
57 kV
|
50 Hz
|
22 MW
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Textilindustrie
|
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[E 23]
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Wirkungsgrad
Geschichtliche Einordnung der Pionierleistungen
Nachdem ab 1882 erste Verteilnetze entstanden waren, kam bald der Wunsch, die elektrische Energie über größere Distanzen zu übertragen. Erste Versuche von Marcel Depréz erfolgten über eiserne Drähte von Telefonleitungen, die einen großen elektrischen Widerstand hatten, sodass der Wirkungsgrad gering war. Die elektrische Energieübertragung stand am Anfang in Konkurrenz zu anderen Formen der Energieübertragung, wie Seiltransmissionen, Druckluftleitung oder Druckwasserleitungen. Sie kam deshalb zuerst an Orten zur Anwendung, wo überschüssige Wasserkraft zur Verfügung stand und Dampfmaschinen unerwünscht waren. An der Gleichstromübertragung Kriegstetten–Solothurn wurde der Wirkungsgrad mit mechanischen Messmethoden gemessen, um auch die Skeptiker vom hohen Wirkungsgrad der elektrischen Energieübertragung zu überzeugen. Mit der Erfindung des Transformators konnten ab 1884 Wechselstromübertragungen gebaut werden. Die erste mit Dreiphasenwechselstrom arbeitende Anlage war Lauffen–Frankfurt, die erste Anlage mit der heute in Europa üblichen Frequenz von 50 Hz war Hochfelden–Oerlikon. Parallel zur Entwicklung der Übertragungstechnik mit Wechselstrom wurde die Gleichstromübertragung weiter entwickelt, da die Regelung dieses Systems einfacher war und die Spannung besser gehalten werden konnte.[E 17] Das von René Thury entwickelte System fand an einigen Orten Anwendung und gilt als Vorläufer der Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragung.
Literatur
- A. Riedler: Emil Rathenau und das Werden der Großwirtschaft. Julius Springer, Berlin 1916.
Anmerkungen
- ↑ erstes Edison-Kraftwerk der Welt
- ↑ erstes Wasserkraftwerk mit Edison-Generatoren
- ↑ Erstes Kraftwerk Deutschlands
- ↑ erster Versuch, elektrische Energie über eine lange Distanz zu übertragen
- ↑ a b c Die drei Anlagen der Acquedotto de Ferrari-Galliera werden in der Literatur of zusammengefasst und mit einer Länge von 60 km angegeben, obwohl jedes der drei Kraftwerke ein unabhängiges Netz betrieb. Die Länge von 60 km entspricht dem Netz der beiden ersten Kraftwerk Galvani und Volta, die Angabe von 95 km der Länge der Netze aller drei Kraftwerke.
- ↑ a b Die Anlage wurde mit einer 48 km langen Ringleitung betrieben. In der Tabelle sind nur die Distanzen zwischen dem Kraftwerk und den beiden Abnehmerstädten angegeben.
Einzelnachweise
- ↑ Grand Rapids Electric Light & Power Company. In: Powers Behind Grand Rapids. 15. November 2014, abgerufen am 9. Dezember 2019 (englisch).
- ↑ Berlin Historische Mitte (Hrsg.): Erste Elektrizitäts-Kraftwerk Deutschlands. (berliner-historische-mitte.de [PDF]).
- ↑ a b c René Bied-Charreton: L'utilisation de l'énergie hydraulique. Ses origines, ses grandes étapes. In: Revue d'histoire des sciences et de leurs applications. Band 8, Nr. 1, 1955, ISSN 0048-7996, S. 60, doi:10.3406/rhs.1955.3491.
- ↑ Christoph Zürcher: Fritz Blösch. In: Historisches Lexikon der Schweiz. 2011, abgerufen am 20. November 2019.
- ↑ Thury, René. Nachruf. In: Schweizerische Bauzeitung. Band 112, Nr. 5, 30. Juli 1938, S. 57, Sp. links.
- ↑ Sigfrido Leschiutta: Galileo Ferraris. S. 90–94; abgerufen am 20. November 2019 (italienisch).
- ↑ a b C. E. L. Brown: Die electrische Kraftübertragung Kriegstetten-Solothurn. 1886, doi:10.5169/SEALS-13714.
- ↑ a b c d Alberto Manzini: Eau et énergie : l’aqueduc de Ferrari Galliera dans le réseau des aqueducs de la ville de Gênes. In: e-Phaïstos. Band IV, Nr. 2, 1. Oktober 2015, ISSN 2262-7340, S. 22–35, doi:10.4000/ephaistos.736.
- ↑ Foris: Centrale de la Force. In: Le génie civil. Band 17, Nr. 14, 2. August 1890, S. 209–211 (bnf.fr).
- ↑ a b Oregon City Falls A-C Generator, 1889. In: The Oregon City History Project. 17. März 2018; abgerufen am 22. November 2019.
- ↑ William Cawthorne Unwin: On the development and transmission of power from central stations. London and New York, Longmans, Green, 1894, S. 290 (archive.org).
- ↑ a b c Maria Pia Turbi: Le Centrali Idroelecttriche degli Acquedotti di Genova 1883–2008. 13. Juni 2009, S. 9 (cai.it [PDF]).
- ↑ a b Giorgio Temporelli, Nicoletta Cassinelli: La storia dell'acqua a Genova. L’Acquedotto De Ferrari Galliera, S. 18 ff. (fontanelle.org [PDF]).
- ↑ A. Denzler: Die elektrische Kraftübertragung der Papierfabrik Biberist (Teil 1). 1893, doi:10.5169/SEALS-18175.
- ↑ a b A. Denzler: Die elektrische Kraftübertragung der Papierfabrik Biberist (Teil 2). 1893, doi:10.5169/SEALS-18180.
- ↑ Darrell W. Heinrich: Mill Creek No. 1: Pioneering Commercial Electric Power. In: Hydro Review. Oktober 2002 (cloudfront.net [PDF]).
- ↑ a b c A. Denzler: Das Elektricitätswerk von La Chaux-de-Fonds und Locle. In: Schweizerische Bauzeitung. Band 25, 20, 22 und 24, 1895.
- ↑ E. Mattern: Die Ausnutzung der Wasserkräfte: Technische und wirtschaftliche Grundlagen. W. Engelmann, 1908, S. 325 (archive.org).
- ↑ G. Cauderay: Les installations électriques de la ville de Lausanne. 1922, S. 61, 63, doi:10.5169/SEALS-37395.
- ↑ A. Spaeni: Die Fundationen für Stauwehr und Wasserfassung des Rhonekraftwerks Lavey. 1949, S. 169, doi:10.5169/SEALS-84024.
- ↑ Das Flusskraftwerk Lebring hengist.at, Infotafel, um 2010, abgerufen am 3. Juni 2022.
- ↑ A. Rey: Transport d'énergie Moutiers-Lyon par courant continu à 50 000 volts. In: La Houille Blanche. Nr. 10, Oktober 1908, ISSN 0018-6368, S. 229–235, doi:10.1051/lhb/1908068.
- ↑ Statistik der Wasserkraftanlagen der Schweiz. 1914, S. 252–253.
- ↑ a b Richard Lössl: Drehstrom – Grundpfeiler der heutigen Energiewirtschaft: Rückblick zur 75jährigen Wiederkehr der ersten grossräumiger Kraftübertragung zwischen Lauffen a.N. und Frankfurt a. M. 1966, doi:10.5169/SEALS-68965.
- ↑ Gugerli, David: Redeströme : zur Elektrifizierung der Schweiz ; 1880-1914. Chronos, Zürich 1996, ISBN 3-905311-91-7, S. 65.
- ↑ William Cawthorne Unwin: On the development and transmission of power from central stations. London and New York, Longmans, Green, 1894, S. 240 (archive.org).
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