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LN-AU-010032
Photovoltaik-Inselanlagen: autarke Stromversorgung meistern
Komplette PV-Inselanlagen planen, dimensionieren und in Betrieb nehmen: Lernende verstehen alle Schritte der autarken Energieversorgung von der Solarzelle bis zum fertigen System.
Photovoltaik-Inselanlagen sind eine Schlüsseltechnologie für Orte ohne Zugang zum öffentlichen Stromnetz. Dieses Trainingssystem von Lucas-Nülle ermöglicht Lernenden, den gesamten Engineering-Prozess von der Analyse der Solareinstrahlung bis zur Auslegung des passenden Batteriespeichers praxisnah zu erleben. Sie lernen, wie sie autarke Stromversorgungssysteme für Ferienhäuser, Messstationen oder mobile Anwendungen planen, dimensionieren und in Betrieb nehmen.
Das System bietet eine komplette Fachpraxis-Ausstattung zur detaillierten Untersuchung einzelner Solarzellen und zum Aufbau fertiger autarker Systeme mit Energiespeicher und 230-Volt-Wechselrichter. Der Erfolg solcher Systeme hängt von sorgfältiger Planung und Dimensionierung ab – genau diese Kompetenzen vermitteln Sie mit diesem System.
Lernziele im Detail
Mit diesem System erwerben Lernende praxisrelevante Fähigkeiten für die Planung, den Aufbau und die Analyse von Photovoltaik-Inselanlagen. Sie verstehen die Funktionsweise jeder Komponente, optimieren Systeme und wenden ihr Wissen in realistischen Projekten an. Dies bereitet sie optimal auf die Anforderungen der modernen Energietechnik vor.
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.
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.
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.
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.
Instandsetzungsarbeiten
Tausch von defekten Zellen und Überwachungselektronik.
Kenntnisse über HV-Batteriesysteme
Lernen Sie den Aufbau und die Funktion von Hochvoltbatterien sowie deren Komponenten kennen.
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.
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 Anwendungen und didaktischen Konzepte unseres Systems: Es führt Sie schrittweise durch die Planung, Verschaltung und Dimensionierung von Photovoltaik-Inselanlagen. Lernende erwerben praktische Fähigkeiten für den Aufbau und die Analyse autarker Energiesysteme.
Analyse von Verschaltung und Verschattung
Dieses System ermöglicht die grundlegende Analyse von Reihen- und Parallelschaltungen von Solarmodulen. Lernende untersuchen die drastischen Auswirkungen von Teilverschattung und die Funktion von Bypass-Dioden. Dies hilft ihnen, Hotspots zu vermeiden und Leistungsverluste zu minimieren.
Analyse und Effizienzbewertung der Gleichstrom-/Wechselstrom-Wandlung
Lernende analysieren den Insel-Wechselrichter, der 12V-Gleichspannung des Akkus in 230V-Wechselspannung für haushaltsübliche Verbraucher umwandelt. Sie prüfen die Sinus-Spannungsqualität und den Wirkungsgrad, um die Funktion und Umwandlungsverluste bei der Planung zu optimieren.
Messung und Bilanzierung der Energieflüsse im Speicherbetrieb
Das System ermöglicht eine detaillierte Analyse der Energieflüsse einer Inselanlage, inklusive Akkumulator-Zyklen unter verschiedenen Betriebszuständen. Die Bilanzierung dieser Flüsse verdeutlicht das Prinzip des Energiespeichers: die zeitliche Entkopplung von Erzeugung und Verbrauch.
Projektbasiertes Lernen: Planung einer kompletten Inselanlage
Lernende planen ein realistisches Projekt: die autarke Stromversorgung für ein Ferienhaus. Sie dimensionieren schrittweise Solargenerator und Batteriekapazität anhand konkreter Vorgaben und setzen die Anlage anschließend praktisch um.
Variable Solarmodul-Nachbildung für Systemversuche
Die Solarmodul-Nachbildung mit drei unabhängigen Modulen liefert reproduzierbare Messergebnisse durch Entkopplung vom realen Sonnenlicht. Lernende untersuchen Bestrahlungsstärken, erstellen Verschaltungen, simulieren Teilverschattung und sie erproben die Schutzfunktion zuschaltbarer Bypass-Dioden.
Universelles Power-Multimeter
Das Power-Multimeter: das zentrale True-RMS-Analysewerkzeug für präzise energetische Systemkomponenten-Bewertung, auch bei nicht-sinusförmigen Spannungen. Erfassen Sie alle relevanten elektrischen Größen – Spannung, Strom und Kennlinien – mittels PC-Instrumenten.
Intelligentes Batteriemanagement mit Maximum-Power-Point-Tracking-Laderegler (MPPT)
Der Solar-Laderegler schützt den Solar-Akkumulator vor Tiefentladung und Überladung. Als MPP-Tracker sorgt er dafür, dass Solarmodule stets im optimalen Arbeitspunkt betrieben werden, um den maximalen Energieertrag zu erzielen. Ein Display zeigt Arbeitsmodus und Messwerte grafisch an.
XY-Plotter: virtueller Kennlinienschreiber
Der XY-Plotter, die PC-Software des Power-Multimeters, visualisiert den Zusammenhang zweier elektrischer Größen in Echtzeit. Lernende erfassen U/I- und Leistungskennlinien (P/U), bestimmen den Maximum Power Point (MPP) und analysieren Verschaltungen sowie Verschattungseffekte.
Lieferumfang: alles für das perfekte Lehr- und Lernerlebnis
Art.-Nr.: CO3208-1E
Produkt
Art.-Nr.: CO3208-1F
Produkt
Art.-Nr.: CO3208-1K
Produkt
Art.-Nr.: CO3208-1Q
Produkt
Art.-Nr.: CO3208-2A
Produkt
Art.-Nr.: CO3208-4P
Produkt
Art.-Nr.: ST8010-4T
Produkt
Art.-Nr.: ST7200-5L
Produkt
Art.-Nr.: ST7200-7A
Produkt
Art.-Nr.: ST8010-4G
Produkt
Art.-Nr.: SO5148-1L
Produkt
Art.-Nr.: SO5126-3R
Produkt
Art.-Nr.: SO5126-3V
Produkt
Art.-Nr.: SO5126-3W
Produkt
Art.-Nr.: CO5127-2A
Produkt
Art.-Nr.: SO2800-6Q
Produkt
Art.-Nr.: LN-AU-540003
Solar Laderegler + Akku + Lampe
Art.-Nr.: CO3208-4L
Produkt
Art.-Nr.: LN-AU-540004
Insel-Wechselrichter + Lampe
Art.-Nr.: SO5126-3U
Produkt
Art.-Nr.: SO5126-8K
Produkt
Art.-Nr.: LN-AU-540005
Messleitungssatz
Art.-Nr.: LN-AU-540006
Wechselrichter + Solarfeld Nachbildung
Art.-Nr.: LN-AU-570002
SybaPro Experimentierwagen, 3-etagig, Tastatur
Art.-Nr.: ST8000-4F
Produkt
Art.-Nr.: CO3221-6Q
Ladesäule für Hybrid- und Elektrofahrzeuge
Art.-Nr.: LM8668
Typ-2-Ladekabel für HV-Fahrzeuge/CarTrain
Art.-Nr.: ST8003-1X
Seitliche Experimentierrahmen-Erweiterung für A4-Platten
Art.-Nr.: ST7200-5M
Schutzhülle mobiler Wagen
Optimale Aufbewahrung mit Staubschutz
Art.-Nr.: ST8010-4T
Monitorhalter
Monitorhalter direkt am ALU-Profil des mobilen Wagens befestigen
Art.-Nr.: LM8677
Erweiterte Sicherheitsausstattung für die Diagnose an HV-Fahrzeugen
Art.-Nr.: LM8673
Rettungsstange für Arbeiten an HV-Fahrzeugen
Art.-Nr.: LM8258
AVL Ditest HV Safety 2000
Produktinformationen & Downloads
Kataloge
Keine Dateien verfügbar
Bedienungsanleitung
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Downloads
Keine Dateien verfügbar
Technische Details
Keine Technischen & sicherheitsrelevante Merkmale
Ausschreibungstext
Keine Dateien verfügbar
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