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LN-AU-010034
PV-Anlagen im Netzparallelbetrieb: Speicher-Trainingssysteme für Hochschulen
Batteriespeichersysteme integrieren volatile erneuerbare Energien in Stromnetze: Eigenverbrauch steigern, Smart Grid stabilisieren und praktische Kompetenzen zur Steuerung moderner AC-gekoppelter Speichersysteme erwerben.

Lucas-Nülle bietet Ihnen eine komplette Fachpraxis-Ausstattung zur Untersuchung moderner, wechselstromgekoppelter Photovoltaik-Speichersysteme. Dieses System legt den Fokus auf die Optimierung des Eigenverbrauchs, die detaillierte Funktionsweise im Tagesverlauf und die Bereitstellung von Regelleistung im Kontext eines Smart Grids. Lernende steuern und visualisieren alle Prozesse über eine integrierte SCADA-Umgebung. 

Die Studierenden erwerben hier die praktischen Kompetenzen, um ein modernes AC-gekoppeltes Speichersystem in Betrieb zu nehmen, dessen Energieflüsse zu managen und es intelligent über eine SCADA-Plattform zu steuern. 

Batteriespeichersysteme sind der Schlüssel zur erfolgreichen Integration volatiler erneuerbarer Energien in unsere Stromnetze. Sie ermöglichen nicht nur die Steigerung des Eigenverbrauchs, sondern werden zu aktiven Teilnehmern im Smart Grid, um das Netz zu stabilisieren und Regelleistung bereitzustellen. 

Mit diesem System bereiten Sie Studierende optimal auf die Herausforderungen der modernen Energiewirtschaft vor und vermitteln ihnen essenzielle Fähigkeiten im Bereich Energieversorgung und Energiewirtschaft. Das kompakte System ist robust und einfach zu bedienen, was schnelle Rüstzeiten im Labor ermöglicht und Sie als Lehrenden entlastet.

Lernziele im Detail

Mit diesem Trainingssystem erwerben Studierende fundierte Kenntnisse und praktische Fertigkeiten im Bereich der modernen Energietechnik. Die Lernziele sind darauf ausgelegt, ein tiefes Verständnis für AC-gekoppelte PV-Speichersysteme, deren Betriebsführung und Integration in Smart Grids zu entwickeln.

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.

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.

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.

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.

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.

Geschlossene Regelkreise evaluieren

Führungs- und Störverhalten beurteilen und optimieren.

Grundlagen der Regelungstechnik verstehen

Unterscheidung zwischen Steuerung und Regelung sowie deren Prinzipien.

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 System für AC-gekoppelte PV-Speichersysteme bietet Studierenden praxisnahe Kompetenzen in Smart-Grid-Management, Eigenverbrauchsoptimierung und der Steuerung komplexer Energieflüsse. Bereiten Sie Ihre Studierenden optimal auf die moderne Energiewirtschaft vor.
Analyse eines AC-gekoppelten Speichersystems
Dieses AC-gekoppelte System mit multidirektionalem Wechselrichter und Lithium-Ionen-Batteriespeicher lässt die Batterie unabhängig am Hausnetz agieren. Studierende analysieren so PV-Erzeugung, Batteriezyklen, Hausverbrauch und Netzinteraktionen.
Smart-Grid-Management und Eigenverbrauchsoptimierung
Das Trainingssystem vermittelt intelligente Batteriespeicher-Anwendungen. Studierende maximieren den Eigenverbrauch mittels Tagesverlaufs-Simulation und der erproben Regelleistung. Systeme steuern sie via SCADA fern, um Wirkleistung zu managen und das Netz zu stabilisieren.
SCADA-basierte Betriebsführung und Fernsteuerung
Alle Experimente steuern und visualisieren Sie über SCADA-Oberflächen, die dem Leitstand eines Energiemanagement-Systems entsprechen. Studierende erwerben die Kompetenz, komplexe Energieflüsse in Echtzeit zu überwachen, Systemparameter fernzusteuern und den Betrieb zu optimieren.
Multidirektionaler Batteriespeicher mit USV-Funktion
Das Speichersystem ist ein dreiphasiger, multidirektionaler Umrichter mit integriertem NMC-Lithium-Ionen-Akku. Es managt Energieflüsse intelligent für Smart-Grid-Anwendungen. Die integrierte USV-Funktion sichert zudem eine unterbrechungsfreie Stromversorgung kritischer Verbraucher.
SCADA for PowerLab: zentraler Leitstand für das Energiemanagement
Die SCADA-Software verbindet zentral alle Smart-Grid-Komponenten zur Steuerung und Visualisierung. Studierende visualisieren Echtzeit-Energieflüsse (PV, Batterie, Netz, Verbraucher), steuern Speichersysteme (manuell/automatisch) und analysieren Tagesverläufe von Erzeugung, Speicherung, Verbrauch.
Umfassende Messtechnik und Industriekomponenten
Das System umfasst ein Batterie-Speichersystem, eine 1,5-kW-Solarfeld-Nachbildung, einen industriellen PV-Wechselrichter und ein Power-Quality-Meter. Die Spannungsregelung im Ortsnetz (mittels dreiphasigem Trenntrafo und Stelltransformator) ermöglicht tiefgehende Netzstabilitätsuntersuchungen.
Kompaktes und robustes Systemdesign
Profitieren Sie von einer kompletten Fachpraxis-Ausstattung: kompaktes, robustes Design für einfache Handhabung und schnelle Rüstzeiten. So konzentrieren sich Studierende auf Experimente, Lehrende profitieren von der unkomplizierten Vorbereitung.

Lieferumfang: alles für das perfekte Lehr- und Lernerlebnis

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Art.-Nr.: CO3208-2N
Produkt
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Art.-Nr.: CO3208-4P
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Art.-Nr.: CO3212-5V
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Art.-Nr.: ST8010-4T
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Art.-Nr.: ST7200-5L
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Art.-Nr.: ST7200-7A
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Art.-Nr.: LM8257
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Art.-Nr.: ST8010-4G
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Art.-Nr.: ST8008-8N
Produkt
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Art.-Nr.: ST8010-4J
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Art.-Nr.: LN-AU-570003
SybaPro Experimentierwagen, 3-etagig, Tatstatur, Energieverorgung
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Art.-Nr.: SO5148-1L
Produkt
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Art.-Nr.: SO5126-3W
Produkt
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Art.-Nr.: CO5127-2A
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Art.-Nr.: SO2800-6V
Produkt
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Art.-Nr.: SO4001-3H
Produkt
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Art.-Nr.: LM9057
Produkt
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Art.-Nr.: LM9988
Produkt
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Art.-Nr.: LN-AU-540023
Patchkabel + Switch + Ethernet Adapter
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Art.-Nr.: LN-AU-540007
SCADA Viewer + Zubehör
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Art.-Nr.: SO5148-1Z
Produkt
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Art.-Nr.: LN-AU-540010
Speichersystem + Messleitungssatz
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Art.-Nr.: CO5127-1S
Produkt
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Art.-Nr.: LN-AU-540008
Power Quality Meter und Power Multimeter
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Art.-Nr.: CO3208-2U
Produkt
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Art.-Nr.: LN-AU-540011
Messleitungssatz
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Art.-Nr.: ST8000-4G
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

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