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Photovoltaik-Grundlagen meistern: Ihr UniTrain System für regenerative Energie
Dieses kompakte, computergestützte System vermittelt umfassende Kenntnisse von der Solarzelle bis zur autarken PV-Inselanlage: Bereiten Sie Lernende auf die Energieversorgung der Zukunft vor.

Angesichts steigender Energiekosten und eines wachsenden Umweltbewusstseins entwickelt sich Photovoltaik zu einer Schlüsseltechnologie der modernen Energieversorgung. Fachkräfte benötigen ein tiefes Verständnis der physikalischen Grundlagen, der Kennlinien und der Systemkomponenten, um PV-Anlagen effizient planen, installieren und warten zu können. 

Das UniTrain-System bietet hierfür die ideale Lösung. Es ist ein kompaktes, computergestütztes Trainingssystem, das Lernenden ermöglicht, sich in die Photovoltaik-Grundlagen einzuarbeiten – von der Kennlinie der einzelnen Solarzelle über die Verschaltung von Modulen bis hin zur kompletten Planung und Fehlersuche an einer autarken PV-Inselanlage. 

Dieses vollständige PV-Labor im Kofferformat integriert alle notwendigen Komponenten in einem einzigen, portablen System. Dazu gehören eine regelbare Lichtquelle, vier monokristalline Solarmodule, ein Laderegler mit Schutzfunktionen, ein Solarakku sowie verschiedene elektrische Lasten. Damit führen Sie ein komplettes Photovoltaik-Praktikum ohne weitere Laborgeräte durch und bieten maximale Flexibilität für den Einsatz im Klassenraum, Labor oder sogar zu Hause. 

Bereiten Sie Ihre Lernenden optimal auf zukünftige Aufgaben in der Energieversorgung, Gebäudeautomation oder Landwirtschaft vor.

Lernziele im Detail

Mit dem UniTrain-System erwerben Lernende fundierte Kompetenzen in der Photovoltaik. Sie entwickeln ein tiefes Verständnis für physikalische Zusammenhänge und lernen, PV-Anlagen effizient zu planen, zu installieren sowie systematisch Fehler zu beheben. Bereiten Sie Ihre Lernenden auf die Zukunft der Energieversorgung vor.

Charakterisierung einer Solarzelle

Lernende nehmen die U/I-Kennlinie einer Solarzelle unter verschiedenen Bestrahlungsstärken und Einfallswinkeln auf. Daraus bestimmen sie die charakteristischen Kenngrößen wie Leerlaufspannung (Uoc), Kurzschlussstrom (Isc), Maximum Power Point (MPP) und Füllfaktor.

Verschaltung von Solarmodulen analysieren

Lernende untersuchen messtechnisch die Auswirkungen von Reihen- und Parallelschaltungen auf die Gesamtspannung, den Gesamtstrom und die Gesamtleistung. Sie leiten daraus die grundlegenden Gesetzmäßigkeiten ab.

Auswirkungen von Teilabschattung bewerten

Lernende verstehen das Phänomen der Hotspots bei Teilabschattung und weisen die Schutzfunktion von Bypass-Dioden praktisch nach. So entwickeln sie ein Verständnis für die Robustheit von PV-Anlagen.

PV-Inselanlage dimensionieren

Für eine praxisnahe Anforderung ermitteln Lernende den Energiebedarf und berechnen daraus die erforderliche Solarmodulleistung sowie die Akkumulatorkapazität für eine autarke Inselanlage.

Systematische Fehlersuche durchführen

Lernende identifizieren und beheben typische Fehler in einer PV-Anlage (zum Beispiel Leitungsunterbrechung, verpoltes Modul) durch eine logische Vorgehensweise und systematische Messungen.

Features & Anwendung

Vollständiges PV-Labor im Kofferformat
Das portable UniTrain-System integriert alle Komponenten für PV-Inselanlagen-Praktika: regelbare Lichtquelle, Solarmodule, Laderegler mit Schutzfunktionen, Solarakku und elektrische Lasten. Ohne weitere Laborgeräte bietet es maximale Flexibilität für den Einsatz in Klassenraum, Labor oder zu Hause.
Analyse der PV-Zellen unter verschiedenen Bedingungen
Das System erfasst komfortabel und präzise alle relevanten U/I- und Leistungskennlinien unter variabler Bestrahlung und Last. So werden wichtige Kenngrößen wie MPP, Füllfaktor und Wirkungsgrad aus den Messkurven sichtbar, messbar und verständlich.
Untersuchung von Verschattung und Schutzmechanismen
Lernende untersuchen Solarmodule unter realen Bedingungen, speziell bei Teil-Verschattung. Sie analysieren Auswirkungen auf Reihen- und Parallelschaltungen sowie die Funktion von Bypass-Dioden zur Hot-Spot-Prävention – eine wichtige Kompetenz für Installation und Fehlerdiagnose von PV-Anlagen.
Projektbasiertes Lernen: von der Zelle zur fertigen Inselanlage
Im praxisnahen Projekt „Modernisierung eines Ferienhauses“ lösen Teilnehmende ein reales Kundenproblem, indem sie Solarzellen-Grundlagen erarbeiten, Modulverhalten analysieren und bedarfsgerechte Inselanlagen dimensionieren. Dieser Ansatz fördert Motivation und systematische Problemlösungskompetenz.
Regelbare Lichtquelle zur Simulation der Sonnenstrahlung
Die verstellbare Lampe simuliert als zentrales Laborwerkzeug realistische Einstrahlungsbedingungen. Die Dimmfunktion bildet durch stufenlose Intensitätsvariation sonnige und bewölkte Tage nach. Die Winkelverstellbarkeit ermöglicht die Untersuchung des Sonnenstand-Einflusses auf den Energieertrag.
Frei verschaltbare monokristalline Solarmodule
Vier monokristalline Solarmodule sind frei verdrahtbar. Lernende bauen aktiv Reihen- und Parallelschaltungen auf, messen die Addition von Spannungen und Strömen und schaffen so die Grundlage für das Verständnis realer Modul-Strings.
Integrierte Bypass-Dioden zur Analyse von Verschattung
Zuschaltbare Bypass-Dioden dienen der didaktischen Untersuchung von Teilabschattung. Lernende verschatten Module gezielt, messen den drastischen Leistungsabfall (Hotspot-Effekt) ohne Schutzdioden und erleben im Vergleich den Schutz der Module sowie den Erhalt des Energieertrags durch Bypass-Dioden.
Solar-Akkumulator zur Realisierung eines Speichersystems
Die Lernenden können überschüssige Solarenergie speichern und später wieder entnehmen, um Verbraucher auch ohne Sonneneinstrahlung zu betreiben.
12-Volt-Laderegler mit Überspannungs- und Tiefentladeschutz
Der integrierte 12-Volt-Laderegler schützt den Akkumulator vor Überspannung und Tiefentladung, was eine lange Lebensdauer des Speichersystems gewährleistet und die Sicherheit im Experiment erhöht. Dies ist ein wichtiger Aspekt für die reale Anwendung von PV-Anlagen.
Reale Verbraucher zur Simulation des Energiebedarfs
Die integrierten Lasten (ein Lüfter, eine LED-Lampe sowie eine verstellbare resistive Last) repräsentieren reale Verbraucher in einem Haushalt oder einer autarken Anwendung. So simulieren Lernende den Energiebedarf und erleben die Funktionsweise einer Inselanlage praxisnah.
Virtuelle Instrumente – zentrale Mess- und Analysewerkzeuge für Solarexperimente
Die multimediale Lernumgebung verbindet Kursführung, Hardwaresteuerung und Messdatenerfassung. Lernende nehmen mit dem X/Y-Schreiber Kennlinien auf, messen elektrische Größen präzise mit Volt- und Amperemetern und erfassen Bestrahlungsstärke sowie Temperatur zur exakten Wirkungsgradberechnung.

Lieferumfang: alles für das perfekte Lehr- und Lernerlebnis

Art.-Nr.: SO4203-2V
UniTrain Aufbewahrungskoffer für Experimentierboard
Art.-Nr.: CO4203-2J
UniTrain Messzubehör, Shunts und Messleitungen
Art.-Nr.: LM2330
Digitalmultimeter Multi 13S
Art.-Nr.: CO4204-3D
Kurs Energietechnik: Photovoltaik
Art.-Nr.: CO4203-2A
UniTrain Interface mit virtuellen Instrumenten (Basis VI)
Art.-Nr.: CO4203-2Y
UniTrain Aufbewahrungskoffer für ein Gesamtsystem

Produktinformationen & Downloads

Trainingssysteme-fur-die-Elektrische-Energietechnik.pdf
Poster--Smart-Grid--Flyer.pdf
UniTrain-Multimedia-Desktop-Lab-Brochure.pdf
BRO-ALL-RXLeaShort-DE-Brochure.pdf

Aus Wissen wird Können.

YOU GUIDE THE LEARNING

Wenn Theorie und Praxis Hand in Hand gehen.

RXLea bringt eine neue Art des Lernens: projektorientiert, praxisnah und klar strukturiert. Lernende lösen reale Aufgaben, Lehrkräfte sparen Zeit bei der Vorbereitung. Interaktive Module, smarte Analysen und echte Hardware schaffen eine moderne, effiziente Lernwelt.

Praxisnah und interaktiv

Animationen, interaktive Aufgaben und realitätsnahe Szenarien fördern ein tiefes Verständnis. Alle Inhalte sind als klare Lernpfade strukturiert – für fokussiertes, praxisnahes Lernen.

Digitale Unterstützung

3D-Aufbauanimationen und digitale Anleitungen erleichtern komplexe Abläufe, reduzieren Fehler und stärken die Selbstständigkeit der Lernenden.

Visuelle Unterstützung

Übersichtsbilder, Screenshots und Animationsbeispiele machen die Lernwelt transparent. Ergänzend stehen Fotos aus den Lernpaketen zur Verfügung, bei Bedarf auch länderspezifisch.

Häufig gestellte Fragen

Egal, ob Sie Informationen zur Garantie, zu Reparaturprozessen oder zu Rücksendungen benötigen – hier finden Sie Antworten auf Ihre Fragen.
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  • Intensive Reinigung
  • Elektrische Sicherheitsüberprüfung gemäß nationalen und internationalen Normen
  • Umfassender Funktionstest von Mechanik und Elektronik
  • Abschließender Probelauf für eine einwandfreie Performance
  • Zuverlässiger Gerätetransport
  • Sollte eine Reparatur nicht möglich sein oder sich wirtschaftlich nicht rechnen, kontaktieren wir Sie, um mögliche Alternativen zu besprechen.
  • Für eine nachhaltige Zukunft gewährleistet unser Rücknahme- und Recyclingservice eine fachgerechte und umweltfreundliche Entsorgung sowie das Recycling von nicht mehr benötigter Ausrüstung.
  • Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir aufgrund der Vielzahl unserer Geräte aktuell keine Ersatzgeräte für die Dauer der Reparatur anbieten. Unser Team arbeitet jedoch stets daran, die Reparaturprozesse so effizient wie möglich zu gestalten, um die Wartezeit für Sie zu minimieren.
  • Ja, wir bieten Ersatzteile für viele unserer Produkte an. Bitte kontaktieren Sie unseren Kundenservice, um die Verfügbarkeit zu prüfen und eine Bestellung aufzugeben.
  • 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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