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Home / Produktwelten / Kraftfahrzeugtechnik / Hybrid & Elektrofahrzeuge
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.
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.
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.
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.
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.
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
Produkt
Art.-Nr.: ST7200-5L
Produkt
Art.-Nr.: ST7200-7A
Produkt
Art.-Nr.: LN-AU-570001
Produkt
Art.-Nr.: LM8257
Produkt
Art.-Nr.: ST8010-4J
Produkt
Art.-Nr.: SO5148-1L
Produkt
Art.-Nr.: SO5126-3R
Produkt
Art.-Nr.: SO5126-3V
Produkt
Art.-Nr.: SO5126-3W
Produkt
Art.-Nr.: SO5126-8B
Produkt
Art.-Nr.: SO4001-3H
Produkt
Art.-Nr.: LM9057
Produkt
Art.-Nr.: LM9988
Produkt
Art.-Nr.: LN-AU-540023
Patchkabel + Switch + Ethernet Adapter
Art.-Nr.: LN-AU-540007
SCADA Viewer + Zubehör
Art.-Nr.: CO5127-1S
Produkt
Art.-Nr.: CO3301-5P
Produkt
Art.-Nr.: SO2800-3Z
Produkt
Art.-Nr.: SO2800-9N
Produkt
Art.-Nr.: SO2800-3L
Produkt
Art.-Nr.: SO2800-6L
Produkt
Art.-Nr.: LN-AU-540018
Kurse
Art.-Nr.: CO3301-5R
Produkt
Art.-Nr.: CO3301-5S
Produkt
Art.-Nr.: LN-AU-540016
Doppelsammelschienen Basisausstattung
Art.-Nr.: CO3301-3A
Produkt
Art.-Nr.: CO3301-4J
Produkt
Art.-Nr.: LM9025
Produkt
Art.-Nr.: LN-AU-540017
Leitungsnachbildung + Überstromschutz
Art.-Nr.: CO3301-3H
Produkt
Art.-Nr.: CO3301-3Z
Produkt
Art.-Nr.: LN-AU-540019
Messleitungssatz
Art.-Nr.: ST8000-4A
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
Keine Dateien verfügbar
Downloads
Keine Dateien verfügbar
Technische Details
Prüfverfahren anwenden
Rechtliche Rahmenbedingungen
Regelstrecken analysieren
Regelverhalten analysieren
Regler entwerfen und optimieren
Schaltungen risikofrei im Simulator entwerfen und testen
Schnelle und systematische Fehlersuche beherrschen
Schutzorgane fachgerecht integrieren
Schwingungsdaten erfassen und analysieren
Sicherheitsbewusstes Arbeiten
Sprungantworten und Systemanalyse
Stromlaufpläne lesen und anwenden
Systematische Fehlersuche durchführen
Praktische Applikationen
Praktische Wellenausrichtung durchführen
Praxisbezogene Lösungen für Industrieprojekte erarbeiten
Auswirkungen mechanischer Fehler live untersuchen
Echtzeit-Regelung
Effiziente Problemlösung
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Geschlossene Regelkreise evaluieren
Grundlagen der Regelungstechnik verstehen
Grundschaltungen der Motorsteuerung aufbauen
Instandsetzungsarbeiten
Kenntnisse über HV-Batteriesysteme
Klassische Regelungstechniken
Lagerschäden mit dem Lager-Assistenten diagnostizieren
Modellentwicklung in MATLAB-Simulink
Praktische Anwendung
Aufschwungregelung
Test PP 2222222222 -> Das sind Technische / Sicherheitsrelevante Merkmale
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