LN-AU-010036
Batteriespeicher mit Notstromversorgung: für maximale Energieautarkie
Lehren Sie praxisnah, wie Lernende ein intelligentes Batteriespeichersystem in eine PV-Anlage integrieren: Sie optimieren den Eigenverbrauch und sichern die unterbrechungsfreie Notstromversorgung bei Netzausfall.

Die Solarenergie ist volatil: Oft erzeugen PV-Anlagen den meisten Strom, wenn niemand ihn direkt verbraucht. Elektrochemische Batteriespeicher lösen dieses Problem effektiv. Sie speichern überschüssige Sonnenenergie, damit diese am Abend oder in der Nacht genutzt werden kann.

Mit dem Batteriespeicher-Trainingssystem von Lucas-Nülle vermitteln Sie Ihren Lernenden praxisnah, wie ein modernes Speichersystem funktioniert. Dieses System ist eine Ergänzungsausstattung, die eine bestehende PV-Anlage um ein intelligentes Batteriespeichersystem erweitert.

Ihre Lernenden installieren und konfigurieren das System für maximalen Eigenverbrauch und eine zuverlässige Notstromversorgung. Sie erleben direkt, wie eine unterbrechungsfreie Stromversorgung bei Netzausfall realisiert wird. Das kompakte System ist robust und einfach zu bedienen. Es bietet Ihnen fertige Lerninhalte, die schnelle Rüstzeiten und eine einfache Vorbereitung ermöglichen. So konzentrieren Sie sich auf das Wesentliche: die effektive Vermittlung von Fachwissen in der Energietechnik.

Lernziele im Detail

Mit diesem System erreichen Ihre Lernenden klar definierte und praxisrelevante Lernziele. Sie entwickeln ein tiefes Verständnis für Batteriespeichersysteme, deren Installation, Konfiguration und Betrieb. So bereiten Sie Ihre Teilnehmenden optimal auf zukünftige Herausforderungen in der 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.

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.

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.

Regelstrecken analysieren

Untersuchung statischer und dynamischer Kennwerte durch Messungen und Experimente.

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.

Fehleridentifikation durch Frequenzanalyse beherrschen

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

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.

Features & Anwendung

Entdecken Sie die vielfältigen praktischen Anwendungen dieses Trainingssystems. Ihre Lernenden erwerben zentrale Fähigkeiten im Bereich Energiespeicherung und Notstromversorgung. Sie trainieren reale Szenarien und lernen, wie moderne Batteriespeicher optimal eingesetzt werden.
Praxisnahe Eigenverbrauchsoptimierung
Ihre Lernenden konfigurieren das System, um überschüssige PV-Energie in der Batterie zu speichern, statt sie ins Netz einzuspeisen. Sie simulieren Verbraucher am Abend und beobachten, wie die Last intelligent aus dem Speicher versorgt wird. So erleben sie den Autarkiegrad der Anlage direkt.
Reale Simulation eines Netzausfalls mit Notstrom-Umschaltung
Teilnehmende simulieren Netzausfall (Abschalten der Netzeinspeisung), analysieren die vorschriftsmäßige Netztrennung via Netztrenneinheit und den Aufbau eines stabilen Inselnetzes mittels Hybrid-Wechselrichter. Dies sichert die unterbrechungsfreie Verbraucherversorgung aus der Batterie.
Intelligentes Energiemanagement und manuelle Steuerung
Über die Web-Oberfläche des Wechselrichters erlernen die Teilnehmenden die Funktionsweise eines modernen Energiemanagements. Sie analysieren automatische Lade- und Entladevorgänge und geben manuelle Steuerungsbefehle, zum Beispiel für maximale Ladeleistung.
Integriertes Speichersystem mit Netztrenneinheit
Das Trainingssystem enthält ein typisches Speichersystem, wie es in Eigenheimen zum Einsatz kommt. Batteriemodule und Netztrenneinheit sind in einem Paket vereint. Eine eingebaute Messtechnik mit Smart Meter erfasst präzise alle relevanten Leistungsflüsse für das Energiemanagement.
Web-Oberfläche zur Systemkonfiguration
Die Web-Oberfläche des Hybrid-Wechselrichters dient als zentrales Werkzeug. Lernende registrieren den Batteriespeicher, konfigurieren Betriebsparameter, visualisieren Energieflüsse in Echtzeit und überwachen Ladezustände. Auch die Aktivierung der Notstrom-Funktion erfolgt hier.

Lieferumfang: alles für das perfekte Lehr- und Lernerlebnis

Art.-Nr.: CO3212-5V
Drehstromversorgung für elektrische Maschinen
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.: 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.: ST8000-4F
Display zur Ausstattung Photovoltaik Advanced
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
Art.-Nr.: CO5127-1S
Power Quality Meter mit Grafikdisplay und Langzeitspeicher
Art.-Nr.: SO2800-6D
Interactive Lab Assistant: Smart Energies - Eigenheim PV-Anlage mit Speicher
Placeholder
Art.-Nr.: LN-AU-540013
Power Quality Meter + Zubehör
Placeholder
Art.-Nr.: LN-AU-540014
Messleitungssatz
Art.-Nr.: CO3208-2S
Speichersystem mit Notstrom-Netztrenneinheit
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  • Über den aktuellen Fortschritt Ihres Anliegens halten wir Sie per E-Mail auf dem Laufenden.
  • 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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