LN-AU-010046
Netzsynchronisation meistern: Synchrongeneratoren sicher ans Netz bringen
Dieses PanelTrain-System bietet Ihnen eine komplette Fachpraxis-Ausstattung. Vermitteln Sie die manuelle Netzsynchronisation und den Betrieb mit Wirk- und Blindleistungssteuerung sicher und praxisnah.

Die Synchronisation von Generatoren ist ein fundamentaler und kritischer Prozess. Sie gewährleistet stabile und ausfallsichere elektrische Energienetze. Bevor ein Generator auf das Netz geschaltet werden darf, müssen Spannung, Frequenz und Phasenlage exakt übereinstimmen. Dies verhindert massive Schäden und Netzzusammenbrüche.

Unser PanelTrain-System EEM52PT-300W vermittelt Ihren Lernenden die praktischen Fähigkeiten: Stellen Sie diese Bedingungen mit verschiedenen klassischen und modernen Verfahren sicher her. Bestimmen Sie den Synchronisierzeitpunkt exakt. Mit der kompletten Fachpraxis-Ausstattung erlernen die Schülerinnen, Schüler und Auszubildenden die manuelle Netzsynchronisation eines Synchrongenerators und den Betrieb am Netz mit Wirk- und Blindleistungssteuerung. Ihre Teilnehmenden profitieren von einem systematischen Vergleich von vier industrieüblichen Synchronisierverfahren.

Erleben Sie den vollständigen Workflow von der Synchronisation bis zur Leistungsregelung am Netz. Dieses didaktische System bildet eine komplette Generatoreinheit realitätsnah nach.

Lernziele im Detail

Dieses System ermöglicht es Ihren Lernenden, alle entscheidenden Kompetenzen im Bereich der
Netzsynchronisation zu erwerben. Sie verstehen fundamentale Prinzipien und wenden verschiedene
Synchronisierverfahren sicher an. Bereiten Sie Ihre Teams optimal auf die Herausforderungen der
Energietechnik vor und vermitteln Sie Wissen effizient und anschaulich.

Systematische Fehlersuche durchführen

Lernende identifizieren anhand eines Stromlaufplans durch logisches Vorgehen und gezielte Messungen
Fehler in Schützsteuerungen schnell und effizient.

Sprungantworten und Systemanalyse

Untersuchung des Systemverhaltens durch experimentelle Daten und Diagramme.

Stromlaufpläne lesen und anwenden

Lernende lesen, verstehen und setzen komplexe Schaltpläne für Steuer- und Laststromkreise in eine
funktionierende Hardware-Schaltung um.

Schaltungen risikofrei im Simulator entwerfen und testen

Lernende nutzen den integrierten Schaltungssimulator, um Schaltungen per Drag & Drop schnell und einfach
zu entwerfen, deren Funktion zu verstehen und Spannungen sowie Ströme virtuell aufzuzeichnen.

Schnelle und systematische Fehlersuche beherrschen

Lernende erlernen die schnelle und systematische Fehlersuche, eine der wichtigsten Fähigkeiten von
Fachkräften in der betrieblichen Praxis, insbesondere durch die integrierte Fehlersimulation.

Schutzorgane fachgerecht integrieren

Lernende integrieren einen Motorschutzschalter und einen Not-Aus-Schalter fachgerecht in eine Steuerung
und testen deren Schutzfunktion praktisch.

Schwingungsdaten erfassen und analysieren

Lernende montieren Schwingungssensoren korrekt. Sie parametrieren die Diagnose-Software (VES004) und zeichnen Schwingungsdaten systematisch auf und speichern diese.

Sicherheitsbewusstes Arbeiten

Anwenden von DGUV-konformen Schutzmaßnahmen bei Arbeiten an spannungsführenden HV-Systemen.

Regelstrecken analysieren

Untersuchung statischer und dynamischer Kennwerte durch Messungen und Experimente.

Regelverhalten analysieren

Die Lernenden verstehen die Funktion der virtuellen Fahrspur und die Auswirkungen unterschiedlicher Lenkeinstellungen.

Regler entwerfen und optimieren

Anwendung von PID-Reglern und deren Parametrierung nach etablierten Einstellregeln.

Praktische Wellenausrichtung durchführen

Lernende verstehen die Auswirkungen von Fehlausrichtungen. Sie führen die mechanische Justage eines Antriebsstrangs selbstständig und präzise durch.

Praxisbezogene Lösungen für Industrieprojekte erarbeiten

Lernende erarbeiten Schaltungen nicht isoliert, sondern als funktionale Lösungen für Teilsysteme von
Anlagen, was den Praxisbezug und die Motivation deutlich erhöht.

Prüfverfahren anwenden

Durchführung von Spannungs-, Isolations- und Potenzialausgleichsmessungen.

Rechtliche Rahmenbedingungen

Die Schülerinnen, Schüler und Auszubildenden lernen die gesetzlichen Vorgaben und Haftungsfragen im Zusammenhang mit Fahrerassistenzsystemen kennen.

Praktische Anwendung

Die Lernenden führen Experimente zur Inbetriebnahme, Kalibrierung und Diagnose des Fahrspurassistenten durch.

 

Praktische Applikationen

Simulation und Übertragung der Konzepte auf reale Szenarien wie Segway PT oder Containerbrücken.

Klassische Regelungstechniken

Anwendung und Optimierung von Standardreglern zur Positions- und Winkelregelung.

Lagerschäden mit dem Lager-Assistenten diagnostizieren

Lernende nutzen den integrierten Lager-Assistenten der Software VES004. Dieser berechnet automatisch die typischen Fehlerfrequenzen für Wälzlager und vereinfacht die Diagnose von Lagerschäden erheblich.

Modellentwicklung in MATLAB-Simulink

Erstellen physikalischer Modelle und Simulationen für komplexe Regelstrecken.

Geschlossene Regelkreise evaluieren

Führungs- und Störverhalten beurteilen und optimieren.

Grundlagen der Regelungstechnik verstehen

Unterscheidung zwischen Steuerung und Regelung sowie deren Prinzipien.

Grundschaltungen der Motorsteuerung aufbauen

Lernende planen, verdrahten und nehmen eine Selbsthalteschaltung, eine Wendeschützschaltung und einen
Stern-Dreieck-Anlauf sowohl in der Simulation als auch mit Hardware in Betrieb.

Instandsetzungsarbeiten

Tausch von defekten Zellen und Überwachungselektronik.

Kenntnisse über HV-Batteriesysteme

Lernen Sie den Aufbau und die Funktion von Hochvoltbatterien sowie deren Komponenten kennen.

Aufschwungregelung

Realisierung eines Reglers zur Stabilisierung des Pendelstabs aus der Ruheposition.

Auswirkungen mechanischer Fehler live untersuchen

Lernende erzeugen reproduzierbar typische Industriefehler wie Ausrichtfehler, Unwuchten sowie defekte Lager und Zahnräder. Sie untersuchen deren Auswirkungen live und entwickeln ein tiefes Verständnis für die Fehlerentstehung.

Echtzeit-Regelung

Einsatz von MATLAB-Simulink für die Parametrierung und Steuerung von Reglern in Echtzeitanwendungen.

Effiziente Problemlösung

Systematische Fehlersuche und -behebung in Hochvoltbatterien.

Fehleridentifikation durch Frequenzanalyse beherrschen

Lernende identifizieren spezifische Fehlerbilder wie Unwucht, Ausrichtfehler, Lager- und Getriebeschaden. Sie nutzen dabei deren charakteristische Frequenzsignaturen im FFT-Spektrum sicher.

Features & Anwendung

Entdecken Sie die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten unseres Systems zur Netzsynchronisation. Ihre Lernenden erwerben praxisnahe Kompetenzen für kritische Anwendungen in der Energieversorgung. Das System ist robust und einfach zu bedienen, ideal für den täglichen Unterricht. Es entlastet Sie bei der
Zuschalten von Generatoren in Kraftwerken und Bordnetzen
Lernende üben das sichere Zuschalten von Generatoren. Dies ist entscheidend für stabile Kraftwerke und autonome Bordnetze weltweit. Das System simuliert reale Bedingungen und bereitet auf kritische Prozesse vor.
Systematischer Vergleich von Synchronisierverfahren
Lernende vergleichen vier industrieübliche Synchronisierverfahren. Sie bewerten dabei klassische visuelle Methoden wie Dunkel-, Hell- und Umlaufschaltung sowie das moderne Synchronoskop-Verfahren. Dies fördert die Fähigkeit, Vor- und Nachteile zu beurteilen und den Prozess umfassend zu verstehen.
Vollständiger Workflow: Synchronisation bis Leistungsregelung
Das System deckt den gesamten Generatorbetrieb ab. Ihre Lernenden untersuchen nach Synchronisation den Netzbetrieb. Sie steuern Wirk- und Blindleistung gezielt über die Antriebsmaschine und den Erregersteller. So verstehen sie die Zusammenhänge von Antrieb, Erregung und Leistungsabgabe praxisnah.
Didaktische Nachbildung einer kompletten Generatoreinheit
Das Trainingssystem bildet eine Generatoreinheit im Labormaßstab ab, mit einem Servo-Maschinenprüfsystem (Antriebsmaschine) und einer Drehstrom-Synchronmaschine (Generator). Die Synchronisiereinheit dient als voll instrumentierter Leitstand. So erleben Ihre Lernenden den realen Kraftwerks-Workflow.
Anwendung der Synchronisiereinheit als Leitstand
Das System integriert alle relevanten Mess-, Anzeige- und Schaltgeräte auf einem Panel. Sie bildet den Leitstand eines Kraftwerks nach. Lernende meistern mit Instrumenten wie 3-Lampen-Schaltung, Doppel-Spannungsmesser, Doppel-Frequenzmesser und Synchronoskop den komplexen Synchronisierprozess.
Betrieb des authentischen Synchrongenerators
Die Drehstrom-Synchronmaschine, das Herzstück des Systems, repräsentiert einen realen Kraftwerksgenerator. Dieser industrietypische Vollpolläufer wandelt mechanische in elektrische Energie. Die separat zugängliche und steuerbare Erregerwicklung ermöglicht detaillierte Untersuchungen.
Präzise Steuerung mittels Servo-Maschinenprüfsystem
Das Servo-Maschinenprüfsystem dient als präzise steuerbare Antriebsmaschine (z. B. Wasserturbine). Lernende regeln hochpräzise die Generatordrehzahl zur exakten Netzfrequenzanpassung. Synchronisiert dient es als Drehmomentquelle zur Wirkleistungssteuerung. So entsteht ein tiefes Systemverständnis.

Lieferumfang: alles für das perfekte Lehr- und Lernerlebnis

Art.-Nr.: CO3212-1J
Motorschutzschalter 3-polig 0,45 - 0,63A
Art.-Nr.: CO3212-5V
Drehstromversorgung für elektrische Maschinen
Art.-Nr.: CO3212-6V
Synchronisiereinheit
Art.-Nr.: ST8000-5A
Display zur Ausstattung Elektrische Maschinen
Art.-Nr.: CO3636-6X
Servo-Maschinenprüfsystem für 0,3kW Maschine inkl. Software ActiveServo (D, GB,
Art.-Nr.: SE2662-2A
Kupplungsmanschette 0,3kW
Art.-Nr.: SE2662-7C
Kupplungsabdeckung 0,3kW mit LED-Statusanzeige
Placeholder
Art.-Nr.: LN-AU-550001
Servo-Maschinenprüfsystem für 0,3kW Maschine inkl. Software ActiveServo (D, GB,
Art.-Nr.: SO5148-1L
Sicherheitsmessleitungssatz 4mm (31 Stück)
Art.-Nr.: SO5126-3R
Sicherheitsverbindungsstecker schwarz 4mm mit Anzapfung, 1000V/32A CAT II
Art.-Nr.: SO5126-3V
Sicherheitsverbindungsstecker blau 4mm mit Anzapfung, 1000V/32A CAT II
Art.-Nr.: SO5126-3W
Sicherheitsverbindungsstecker gn/ge 4mm mit Anzapfung, 1000V/32A CAT II
Placeholder
Art.-Nr.: LN-AU-550002
Sicherheits Messleitungssatz mit Sicherheitssteckverbindern
Art.-Nr.: CO5127-2A
Power-Multimeter
Art.-Nr.: CO3301-5G
Erregerspannungssteller mit Entregungsschalter
Art.-Nr.: SO2805-1G
Interactive Lab Assistant: Synchronmaschinen, Synchronisation, Reluktanzmaschin
Placeholder
Art.-Nr.: LN-AU-550011
Basisset EEM520PT-300W Netzsynchronisation
Placeholder
Art.-Nr.: LN-AU-550012
Basisset EEM520PT-300W Synchronmaschinen
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  • Rückfragen können jederzeit unter Angabe der RMA-Nummer erfolgen. Rufnummer +49 2273 567 4224 oder per E-Mail unter service@lucas-nuelle.de

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