LN-AU-010038
Smart Grid: Doppelsammelschienensystem für die Energieverteilung der Zukunft
Mit unserem PanelTrain-System erwerben Lernende praxisnahe Kompetenzen für intelligente Energieverteilnetze: Planen, Steuern und Analysieren komplexer Schalthandlungen über ein SCADA-System im sicheren Labormaßstab.

Eine sichere und unterbrechungsfreie Energieversorgung benötigt intelligente, flexible und fernsteuerbare Verteilnetze. Moderne Schaltanlagen mit Doppelsammelschienen bilden das Rückgrat dieser Netze. Sie ermöglichen eine flexible Verschaltung von Energiequellen und Verbrauchern.

Unser Smart-Grid-System bildet ein solches Smart Grid im Labormaßstab nach. Es vermittelt Lernenden die Kompetenzen, komplexe Schalthandlungen über ein SCADA-System sicher zu planen und durchzuführen. Dieses PanelTrain-System bietet eine komplette Fachpraxis-Ausstattung zur Untersuchung von intelligenten Energieverteilnetzen. Lernende bauen, steuern und analysieren ein vermaschtes Netz mit mehreren Einspeisungen und Verbrauchern über ein SCADA-System.

Profitieren Sie von einem modularen und skalierbaren Labor, das die Nachbildung komplexer, intelligenter Energienetze ermöglicht. Die Doppelsammelschienen-Module sind das flexible Rückgrat des Verteilnetzes. Sie können diese zu verschiedenen Netztopologien kombinieren und einfach um weitere Energieanlagen wie Windkraftanlagen, Photovoltaik-Systeme oder komplexe Verbraucher ergänzen. So untersuchen Lernende eine Vielzahl realistischer Smart-Grid-Szenarien.

Das System erlaubt das risikofreie Training anspruchsvoller Schalthandlungen, die für die Versorgungssicherheit entscheidend sind. Die integrierte Logik verhindert dabei unsichere Schaltzustände und gibt Feedback bei Fehlbedienungen. Steuern und überwachen Sie Ihr gesamtes Energienetz interaktiv via SCADA-Software. Erfassen Sie Messgrößen in Echtzeit und senden Sie Befehle an die Hardware. Ob geführtes Lernen mit vorgefertigten Oberflächen oder kreatives Engineering mit dem SCADA-Designer – Sie passen das System an Ihre Bedürfnisse an und entwickeln sogar eigene Leitwarten-Systeme.

Lernziele im Detail

Mit unserem System erreichen Lernende fundierte Kompetenzen in der Energietechnik. Sie planen und steuern Schaltanlagen, führen sichere Schalthandlungen durch und wenden Schutztechnik an. Bereiten Sie Personen in der Qualifizierung optimal auf die Herausforderungen moderner Energieverteilnetze vor und stärken Sie deren praktisches Wissen.

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.

Systematische Fehlersuche durchführen

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

Sicherheitsbewusstes Arbeiten

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

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.

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.

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.

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.

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

Unser Smart-Grid-System bietet praxisnahe Anwendungen zur einfachen Vermittlung komplexer Themen. Lernende beherrschen so intelligente Energieverteilnetze sicher. Erleben Sie Effizienz im Laboralltag, von modularer Netznachbildung bis interaktiver SCADA-Steuerung.
Modulares und skalierbares Smart Grid Labor
Das offene Baukastensystem bildet komplexe Energienetze nach. Die Doppelsammelschienen-Module bilden das flexible Rückgrat, um verschiedene Netztopologien zu kombinieren. Erweitern Sie das System einfach um Windkraft, PV oder komplexe Verbraucher zur Untersuchung heterogener Smart-Grid-Szenarien.
Praxisnahes Training komplexer und kritischer Schalthandlungen
Das System ermöglicht anspruchsvolle, risikofreie Schalthandlungen zur Versorgungssicherheit. Lernende üben den unterbrechungsfreien Sammelschienenwechsel. Integrierte Logik verhindert unsichere Schaltzustände mit visuellem und akustischem Feedback.
Interaktive Betriebsführung: Messen und Steuern via SCADA
Das System bildet einen Regelkreis zwischen realer Hardware und virtueller PC-Leitwarte. Intelligente Module erfassen Messgrößen für die SCADA-Visualisierung. Lernende führen über die SCADA-Oberfläche reale Schalthandlungen aus und sehen deren Auswirkungen sofort messtechnisch.
Intelligente, SCADA-gesteuerte Doppelsammelschienen-Module
Als Systemherzstück integrieren intelligente, prozessorgesteuerte Einheiten fernsteuerbare Trenn-/Leistungsschalter, Strom-/Spannungsmessungen und programmierbare Verriegelungslogiken. Sie steuern und visualisieren komplexe Schaltalgorithmen über SCADA oder direkt per Hardware-Knopf.
Dreiphasige Leitungsnachbildung zur Simulation von Übertragungsstrecken
Die Leitungsnachbildung bildet die elektrischen Eigenschaften einer realen 150 Kilometer oder 300 Kilometer langen Hochspannungs-Freileitung exakt ab. Lernende analysieren Spannungsfälle, untersuchen Leitungsverluste und simulieren Netzfehler für praxisnahe Schutztechnik-Experimente.
Digitale Schutzrelais für selektiven Netzschutz
Lernende parametrieren im System digitale Überstromzeitrelais (analog/Software), um Überlast/Kurzschluss zu erkennen und selektiv abzuschalten. Dies vermittelt essenzielle Schutztechnik-Grundlagen und die Bedeutung der Selektivität für hohe Netzverfügbarkeit.
SCADA Software für PowerLab und SCADA Designer
SCADA-Software ist die zentrale Leitwarte für Steuerung und Überwachung. Lernende erhalten Echtzeit-Einblicke ins Energienetz, steuern Schalter und überwachen Messwerte. Der SCADA Designer ermöglicht ihnen zudem eigene Visualisierungen, Soft-SPS-Programmierung und neue Anwendungsfälle.

Lieferumfang: alles für das perfekte Lehr- und Lernerlebnis

Art.-Nr.: ST8010-4T
Flachbildschirmhalter m. Faltarm, bis 15kg zur Aluprofilbefestigung, VESA 75/100
Art.-Nr.: ST7200-5L
Schutzhülle für Experimentierwagen, 3-etagig
Art.-Nr.: ST7200-7A
SybaPro Experimentierwagen, 3-etagig, 6 Steckdosen, 1250x1970x800mm
Placeholder
Art.-Nr.: LN-AU-570001
SybaPro Experimentierwagen, 3-etagig
Art.-Nr.: LM8257
USB 2.0 Ethernet Adapter 10/100
Art.-Nr.: ST8010-4J
Steckdosenleiste, 6-fach, mit Netzschalter beleuchtet
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
Art.-Nr.: SO5126-8B
Sicherheitsmessleitung 4mm, 25cm schwarz, 600 V, CAT III ~ 1000 V, CAT II / 32A
Art.-Nr.: SO4001-3H
Software SCADA Viewer
Art.-Nr.: LM9057
Patchkabel Cat5E 1x 1m gelb, 2x 2m gelb
Art.-Nr.: LM9988
5-Port Ethernet Switch
Placeholder
Art.-Nr.: LN-AU-540023
Patchkabel + Switch + Ethernet Adapter
Placeholder
Art.-Nr.: LN-AU-540007
SCADA Viewer + Zubehör
Art.-Nr.: CO5127-1S
Power Quality Meter mit Grafikdisplay und Langzeitspeicher
Art.-Nr.: CO3301-5P
Leistungsschalter-Modul
Art.-Nr.: SO2800-3Z
Interactive Lab Assistant: Smart Grid
Art.-Nr.: SO2800-9N
Interactive Lab Assistant: Sammelschienensysteme
Art.-Nr.: SO2800-3L
Interactive Lab Assistant: Hochspannungsübertragungsleitungen
Art.-Nr.: SO2800-6L
Interactive Lab Assistant: Schutzeinrichtungen für Hochspannungsübertragungsleit
Placeholder
Art.-Nr.: LN-AU-540018
Kurse
Art.-Nr.: CO3301-5R
Doppelsammelschiene, 3-phasig, Einspeise- / Abgangsfeld
Art.-Nr.: CO3301-5S
Doppelsammelschiene, 3-phasig, Kuppelfeld
Placeholder
Art.-Nr.: LN-AU-540016
Doppelsammelschienen Basisausstattung
Art.-Nr.: CO3301-3A
Leitungsnachbildung 150km / 300km
Art.-Nr.: CO3301-4J
Überstromzeitrelais
Art.-Nr.: LM9025
Schnittstellen Konverter RS485 / USB
Placeholder
Art.-Nr.: LN-AU-540017
Leitungsnachbildung + Überstromschutz
Art.-Nr.: CO3301-3H
Ohmsche Last 3x 560 Ohm
Art.-Nr.: CO3301-3Z
Regelbare Drehstromversorgung 0-450V/2A
Placeholder
Art.-Nr.: LN-AU-540019
Messleitungssatz
Art.-Nr.: ST8000-4A
Display zur Ausstattung Smart Grid
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