LN-AU-010039
Smart Grid: Effizientes Energiemanagement und Netzqualitätsanalyse
Das PanelTrain-System bietet eine komplette Fachpraxis-Ausstattung zur Analyse statischer/dynamischer Drehstromverbraucher, Energieverbrauchsmessung und manuellen/automatischen Blindleistungskompensation. Bereiten Sie Lernende praxisnah auf

Die effiziente Nutzung elektrischer Energie und die Aufrechterhaltung der Netzqualität sind zentrale Herausforderungen moderner Stromnetze. Blindleistung, verursacht durch induktive Verbraucher wie Motoren, belastet die Netze zusätzlich und muss daher wirksam kompensiert werden. Mit dem PanelTrain-System von Lucas-Nülle vermitteln Sie Ihren Lernenden praxisnah die fundamentalen Methoden zur Analyse komplexer Verbraucher, zur Messung des Energieverbrauchs und zur Durchführung der manuellen und automatischen Blindleistungskompensation.

Dieses System bietet Ihnen eine komplette Fachpraxis-Ausstattung. Es ermöglicht die detaillierte Untersuchung von statischen und dynamischen Drehstromverbrauchern. Sie können den Energieverbrauch präzise messen und Blindleistung sowohl manuell als auch vollautomatisch kompensieren. Die robuste Ausführung und die fertigen Lerninhalte entlasten Sie im Alltag, da Rüstzeiten minimiert werden und die Bedienung intuitiv ist.

So können Sie sich auf die Vermittlung der Inhalte konzentrieren und Ihre Lernenden optimal auf die Anforderungen der Energietechnik und des Smart Grid vorbereiten. Das System ist ideal für Personen in der Qualifizierung, die sich mit industriellem Energiemanagement, Energieeffizienz und Netzqualitätsanalyse befassen.

Lernziele im Detail

Mit dem PanelTrain-System erreichen Lernende fundierte Kenntnisse und praktische Fertigkeiten im Bereich Energiemanagement und Netzqualität. Die praxisorientierten Übungen bereiten sie optimal auf zukünftige Herausforderungen in der Energietechnik vor und stärken ihre Kompetenzen im Umgang mit intelligenten Stromnetzen.

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

Unser PanelTrain-System bietet Lernenden vielfältige Möglichkeiten, praktische Erfahrungen im Bereich Energiemanagement und Smart Grid zu sammeln. Entdecken Sie, wie dieses System Ihnen hilft, komplexe Konzepte greifbar zu machen und die Fähigkeiten Ihrer Teams gezielt zu fördern.
Modulare Simulation komplexer Drehstromverbraucher
Das System kombiniert ohmsche, induktive und kapazitive Last-Komponenten für komplexe Verbraucher. Lernende untersuchen praxisnah Verhalten und Netzrückwirkungen symmetrischer und unsymmetrischer Industrie- und Haushaltsverbraucher, in Stern- oder Dreieckschaltung betrieben.
Praxisnahe Blindleistungskompensation: manuell und automatisch
Der Kurs vermittelt den Blindleistungskompensations-Workflow: von Bedarfsanalyse und Kapazitätsberechnung für Asynchronmotoren, über manuelle Stufenkompensation mit Kondensatorbatterien, bis zur Inbetriebnahme industrieller Blindleistungsregler zur automatischen, lastabhängigen Kompensation.
Energiemonitoring und Smart-Grid-Integration
Ein industrieller Power-Quality-Smart-Meter übermittelt via Ethernet an SCADA essenzielle Netzparameter (Wirk-, Blind-, Scheinleistung, cos φ, Oberschwingungen) für Energiemanagement, Smart-Grid-Integration, Lastganganalyse und effektives Spitzenlastmanagement (Demand Side Management).
Intelligenter Blindleistungsregler mit automatischer Konfiguration
Der intelligente Blindleistungsregler automatisiert die Blindleistungskompensation. Seine automatische Anschlusserkennung identifiziert Verdrahtung und Kondensatorstufenleistung, was Lernenden die assistentengestützte Inbetriebnahme sowie Regelverhaltensanalyse im Vier-Quadranten-Betrieb ermöglicht.
SCADA-gestützte Steuerung und Analyse
SCADA-Software: Zentrale Visualisierung und Steuerung industrieller Energiemanagement-Leitstände. Echtzeitüberwachung von PQM-Werten, Analyse von Lastflüssen und Schalthandlungen. Vergleich von Netz-/Motor-Parametern sowie Einblicke in die Fernwirk- und Stromnetz-Digitalisierung.

Lieferumfang: alles für das perfekte Lehr- und Lernerlebnis

Art.-Nr.: CO3212-1P
Motorschutzschalter 3 polig 1,8-2,5A
Art.-Nr.: CO3212-2D
Stern-Dreieck-Schalter
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
Art.-Nr.: LM8257
USB 2.0 Ethernet Adapter 10/100
Art.-Nr.: ST8010-4G
Tastaturadapter als Erweiterung für Flachbildschirmhalter
Art.-Nr.: ST8008-8N
Energieversorgung, für Experimentierstände mit Absicherung
Art.-Nr.: ST8010-4J
Steckdosenleiste, 6-fach, mit Netzschalter beleuchtet
Placeholder
Art.-Nr.: LN-AU-570003
SybaPro Experimentierwagen, 3-etagig, Tatstatur, Energieverorgung
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.: CO5127-2A
Power-Multimeter
Art.-Nr.: CO3208-4L
Lampenboard 230V
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.: SO5148-1Z
Sicherheitsmessleitungssatz, 4mm, Länge 10m (5 Stück) inkl. Befestigung
Art.-Nr.: CO5127-1S
Power Quality Meter mit Grafikdisplay und Langzeitspeicher
Placeholder
Art.-Nr.: LN-AU-540008
Power Quality Meter und Power Multimeter
Art.-Nr.: CO3301-3F
Variable ohmsche Last 3-phasig, 1kW
Art.-Nr.: CO3301-5P
Leistungsschalter-Modul
Art.-Nr.: SO2800-3Y
Interactive Lab Assistant: Energiemanagement
Art.-Nr.: CO3301-3D
Induktive Last 3-phasig, 1kW
Art.-Nr.: CO3301-3E
Kapazitive Last 3-phasig, 1kW
Placeholder
Art.-Nr.: LN-AU-540020
Ohmesche + Induktive + Kapaitive Last + Lampenboard
Art.-Nr.: SE2683-1R
Drehstrommotor mit Käfigläufer 1kW, 690/400 V
Art.-Nr.: CO3636-6Y
Servo-Maschinen-Prüfsystem für 1kW Maschinen inkl. Software ActiveServo (D, GB,
Art.-Nr.: SE2662-6A
Kupplungsmanschette 1kW
Art.-Nr.: SE2662-7D
Kupplungsabdeckung 1 kW mit LED-Statusanzeige
Placeholder
Art.-Nr.: LN-AU-540021
Drehstrommotor + Maschinenprüfsystem
Art.-Nr.: CO3301-5C
Blindleistungsregler
Art.-Nr.: CO3301-5E
Schaltbare Kondensatorbatterie
Placeholder
Art.-Nr.: LN-AU-540022
Blindleistungsregler + Kondensatorbatterie
Placeholder
Art.-Nr.: LN-AU-540024
Power Quality Meter + Power Multimeter + Zubehör
Placeholder
Art.-Nr.: LN-AU-540025
Messleitungssatz
Art.-Nr.: ST8000-4C
Display zur Ausstattung Energiemanagement
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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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