{"id":16571,"date":"2024-11-08T07:48:17","date_gmt":"2024-11-08T07:48:17","guid":{"rendered":"https:\/\/danisense.com\/unkategorisiert\/interveiw-mit-bernhard-grasel-ceo-von-neo-messtechnik\/"},"modified":"2025-02-07T03:54:49","modified_gmt":"2025-02-07T03:54:49","slug":"interveiw-mit-bernhard-grasel-ceo-von-neo-messtechnik","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/danisense.com\/de\/nachrichten\/interveiw-mit-bernhard-grasel-ceo-von-neo-messtechnik\/","title":{"rendered":"Interview mit Bernhard Grasel, CEO von NEO Messtechnik"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"16571\" class=\"elementor elementor-16571 elementor-16565\" 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K\u00f6nnten Sie uns bitte Ihr Unternehmen vorstellen? <\/strong><\/p>\n<p>Die Produkte von NEO Messtechnik konzentrieren sich auf Anwendungen rund um das Stromnetz und Technologien f\u00fcr erneuerbare Energien. Wir sind ein &#8220;Power&#8221;-Unternehmen. Zu unseren wichtigsten Produkten geh\u00f6ren Netzqualit\u00e4tsanalysatoren, Netzimpedanzanalysatoren und Photovoltaikpr\u00fcfger\u00e4te. Wir konzentrieren uns auf High-End-Produkte und streben nach Technologief\u00fchrerschaft. Der Netzimpedanz-Analysator wurde f\u00fcr den Innovationspreis des \u00d6sterreichischen Verbandes f\u00fcr Elektrotechnik nominiert. Der neue Photovoltaik-Analysator PM-10 wurde bereits eine Woche nach seiner Markteinf\u00fchrung auf allen Kontinenten verkauft und der Netzqualit\u00e4tsanalysator PQA8000H ist heute das Referenzger\u00e4t auf dem Markt, das alle f\u00fcr die n\u00e4chsten zehn Jahre erwarteten Anforderungen erf\u00fcllt.     <\/p>\n<p><strong>Haben Sie Neuigkeiten f\u00fcr uns bez\u00fcglich der Netzprobleme?<\/strong><\/p>\n<p>Das elektrische Stromnetz erf\u00e4hrt derzeit einen bedeutenden Wandel. Fortschrittliche Halbleitertechnologien wie IGBTs oder MOSFETs erm\u00f6glichen zahlreiche neue Anwendungen f\u00fcr erneuerbare Energietechnologien und das Stromnetz selbst. Mit der weit verbreiteten Einf\u00fchrung von Photovoltaikanlagen, Ladestationen f\u00fcr Elektrofahrzeuge und dem Aufkommen von Gleichstromnetzen steht das Stromnetz vor neuen Herausforderungen wie dem Lastflussmanagement und der Sicherung der Stromqualit\u00e4t. Dar\u00fcber hinaus ver\u00e4ndern diese Entwicklungen die grundlegenden Eigenschaften des Stromnetzes, vor allem im Hinblick auf die Hochfrequenz-Netzimpedanz. Probleme mit der Stromqualit\u00e4t sind nicht mehr nur auf industrielle Umgebungen beschr\u00e4nkt, sondern treten im gesamten Stromnetz auf. Trotz dieser Fortschritte sind die Standardisierungsbem\u00fchungen noch nicht abgeschlossen, und f\u00fcr viele neue Ph\u00e4nomene wie Gleichstrom und Superharmonische gibt es oft noch keine Emissionsgrenzwerte.     <\/p>\n<p><strong>Fachleute f\u00fcr Stromqualit\u00e4t arbeiten viel mit Rogowski-Spulen und Stromzangen. Sind diese Messger\u00e4te heute noch geeignet? <\/strong><\/p>\n<p>Jede Technologie hat in der Tat ihre eigenen Vorteile und Einschr\u00e4nkungen. Rogowski-Spulen sind aufgrund ihrer einfachen Montage sehr bequem zu verwenden, k\u00f6nnen aber keine Gleichstr\u00f6me messen. Eisenkernzangen werden nur f\u00fcr sekund\u00e4re Messungen an Stromwandlern (1A \/ 5A) verwendet. Mit diesen Zangen k\u00f6nnen keine Gleichstr\u00f6me gemessen werden und au\u00dferdem ist ihre Bandbreite begrenzt (~20 kHz). Au\u00dferdem leiden Hall-basierte Gleichstromzangen unter der ungenauen Messung kleiner Gleichstromkomponenten aufgrund des erheblichen Fehlers, der durch das Erdmagnetfeld verursacht wird. .<\/p>\n<p>Aktive Leistungselektronik (EV-Ladeger\u00e4te, PV) und ihre hohe Schaltfrequenz (GaN, SiC) verursachen Emissionen im Frequenzbereich bis zu 150 kHz (und dar\u00fcber). SiC-basierte Frequenzumrichter erreichen bereits Schaltfrequenzen zwischen 50 und 100 kHz. <\/p>\n<p>Danisense bietet mit seinen AC\/DC-Nullflusswandlern die Premium-Option. Die hohe Bandbreite erm\u00f6glicht es, den gesamten Bereich von DC bis 500 kHz abzudecken. Die Flusskompensationstechnologie gew\u00e4hrleistet eine hohe Genauigkeit im ppm-Bereich und der Fehler aufgrund des Erdmagnetfeldes oder anderer magnetischer Einfl\u00fcsse ist extrem gering. Mit dem PQA8000H Ger\u00e4t k\u00f6nnen \u00b5A pr\u00e4zise gemessen werden. Der Spannungsausgang des Danisense Messwertgebers macht es Ihnen leicht, denn viele unserer Ger\u00e4te k\u00f6nnen direkt mit Spannungssignalen arbeiten.    <\/p>\n<p><strong>Einige Benutzer stellen gelegentlich gro\u00dfe Ungenauigkeiten bei Stromsensoren in Bezug auf die angegebene Genauigkeit im h\u00f6heren Frequenzbereich fest. Haben Sie dieses Problem auch schon erlebt? <\/strong><\/p>\n<p>Das ist tats\u00e4chlich ziemlich oft der Fall. Als Hersteller von Stromversorgungsanalysatoren und Systemanbieter pr\u00fcfen wir jeden in unserem Labor erworbenen Sensor akribisch. H\u00e4ufig werden die in den Datenbl\u00e4ttern angegebenen Spezifikationen nicht erf\u00fcllt. Schon bei der Bestellung rechnen wir damit, dass bestimmte Spezifikationen nicht mit der Realit\u00e4t \u00fcbereinstimmen, wie z.B. bei Hall-Sensoren. Die Produkte von Danisense erweisen sich in dieser Hinsicht jedoch stets als bemerkenswert zuverl\u00e4ssig. Die in den Datenbl\u00e4ttern angegebenen Spezifikationen sind pr\u00e4zise, und die deutsche Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) verwendet Danisense-Stromwandler als Benchmark f\u00fcr Frequenzmessungen.     <\/p>\n<p><strong>K\u00f6nnen Sie erkl\u00e4ren, in welchen F\u00e4llen Sie AC\/DC-Stromsensoren ben\u00f6tigen?<\/strong><\/p>\n<p>In der Regel ben\u00f6tigen wir AC\/DC-Sensoren f\u00fcr die folgenden Anwendungen:<\/p>\n<ul>\n<li>Leistungs- und Wirkungsgradanalyse<br \/>F\u00fcr eine hochpr\u00e4zise Leistungsanalyse ist die Messung von AC- und DC-Anteilen des Signals mit hoher Bandbreite, hoher Aufl\u00f6sung und hoher Genauigkeit ein Muss.\n<\/li>\n<li>Netzqualit\u00e4tsanalyse<br \/>F\u00fcr die Netzqualit\u00e4tsanalyse sind nicht nur die AC-Anteile wichtig, sondern auch der DC- und der subharmonische Anteil. Viele nationale technische Richtlinien legen H\u00f6chstwerte f\u00fcr einen parasit\u00e4ren Gleichstromanteil im Niederspannungsbereich fest. Wir haben Forschungsprojekte sowie Master- und Bachelorarbeiten, die sich mit den DC-Emissionen von aktiver Leistungselektronik, wie z.B. von Photovoltaik- und Elektrofahrzeug-Ladeger\u00e4ten, besch\u00e4ftigen. Erste Ergebnisse zeigen, dass in den meisten F\u00e4llen die Emissionsgrenzwerte der bestehenden nationalen Richtlinien verletzt werden. Au\u00dferdem erforschen wir die Ausbreitung von Gleichstr\u00f6men im Stromnetz.\n<\/li>\n<li>DC-Netze<br \/>DC-Netze sind auf allen Spannungsebenen ein gro\u00dfes Thema der Zukunft. \u00dcberall, wo eine AC\/DC-Wandlung oder eine DC\/DC-Wandlung stattfindet, m\u00fcssen Sie sowohl AC als auch DC messen. Die IEC TR 63282 unterstreicht bereits die Notwendigkeit der Messung von DC- und AC-Komponenten in Niederspannungs-Gleichstromnetzen (LVDC). Nat\u00fcrlich sieht die \u00dcberwachung der Stromqualit\u00e4t in Gleichstromnetzen anders aus als in Wechselstromnetzen, aber es gibt immer noch hohe Schaltfrequenzen (PWM, DC\/DC), die hochfrequente Emissionen verursachen (Stichworte: Supraharmonics, EMC, Common Mode).   <\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>Kann ich auch AC-Stromsensoren f\u00fcr die Leistungsanalyse verwenden, wenn es sich um eine AC-Anwendung handelt?<\/strong><\/p>\n<p>In meinen fr\u00fcheren Funktionen bei verschiedenen Unternehmen haben wir uns auf die Entwicklung von Leistungsanalysatoren spezialisiert. F\u00fcr die Effizienzbewertung von Frequenzumrichtern beispielsweise sind Strommessungen mit Wechselstromsensoren nicht m\u00f6glich. Heutzutage verwenden 99% aller Ger\u00e4te Leistungselektronik und die Umwandlung von Wechselstrom in Gleichstrom erzeugt Str\u00f6me in einem breiten Frequenzbereich, angefangen von Gleichstrom bis hin zu mehreren MHz. Folglich m\u00fcssen Sie hochpr\u00e4zise Null-Fluss-Wandler verwenden, um Leistung und Effizienz pr\u00e4zise zu messen. AC\/DC-Wandler haben heute einen Wirkungsgrad zwischen 90 und 98%.    <\/p>\n<p>Danisense Schallwandler sind die perfekte L\u00f6sung f\u00fcr solche Anwendungen. Die DC-Genauigkeit ist brillant und die hohe Bandbreite, die hohe Dynamik und der sehr geringe Phasenfehler \u00fcber den gesamten Frequenzbereich sind ideal f\u00fcr die Messungen mit den h\u00f6chsten Genauigkeitsanforderungen. Selbst kleine Phasenfehler k\u00f6nnen zu erheblichen Fehlern bei der Leistungsmessung f\u00fchren, weshalb die Technologie von Danisense f\u00fcr diese Anwendungen besonders gut geeignet ist.  <\/p>\n<p><strong>Ich erwarte recht kleine DC-Werte in der Netzqualit\u00e4tsanalyse. Ist dies technisch m\u00f6glich, wenn die 50 Hz-Amplitude sehr hoch ist? <\/strong><\/p>\n<p>Da die Gleichstromwerte im zweistelligen mA-Bereich liegen und gleichzeitig eine hohe 50 Hz-Amplitude aufweisen, ben\u00f6tigen wir sehr pr\u00e4zise und stabile Stromsensoren, die uns zuverl\u00e4ssige Werte liefern. Die Stromwandler von Danisense sind hier sehr gut geeignet. Wir verwenden die hochpr\u00e4zisen Stromwandler von Danisense auch f\u00fcr Netzimpedanzmessungen, die immer wichtiger werden.  <\/p>\n<p><strong>Warum ist es so wichtig, eine Gleichstromkomponente in Wechselstromnetzen zu messen?<\/strong><\/p>\n<p>Induktive Komponenten wie Motoren und Transformatoren werden durch eine Gleichstromkomponente vormagnetisiert. Dadurch wird der vom Hersteller angegebene magnetische Arbeitspunkt verschoben. Dies wiederum f\u00fchrt zu h\u00f6heren Verlusten in den Ger\u00e4ten und deren schnellerer Alterung. Wenn Transformatoren durch einen Gleichstromversatz in den magnetischen S\u00e4ttigungsbereich getrieben werden, nimmt das Brummen und damit die L\u00e4rmbel\u00e4stigung erheblich zu. Dar\u00fcber hinaus wird der Transformator zu einem nichtlinearen Ger\u00e4t, das dann auch Oberwellen erzeugt.    <\/p>\n<p>Auch Energiez\u00e4hler, die mit passiven Stromwandlern ausgestattet sind, k\u00f6nnen durch eine Gleichstromkomponente in ihrer Genauigkeit beeintr\u00e4chtigt werden.<\/p>\n<p>Im Hinblick auf die Auswirkungen von Gleichstromkomponenten haben wir weitere Untersuchungen dar\u00fcber eingeleitet, wie sich die Gleichstromkomponenten in realen Netzen verhalten. Ein Artikel wird auf der <\/p>\n<p>7. Internationale Konferenz \u00fcber intelligente Energiesysteme und -technologien, SEST 2024<br \/><a href=\"https:\/\/sest2024.polito.it\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">https:\/\/sest2024.polito.it\/<\/a><\/p>\n<p><strong>Es gibt jedoch Einheitszertifikate f\u00fcr Wechselrichter durch einen festgelegten nationalen Zulassungsprozess. Dies sollte sicherstellen, dass die Ger\u00e4te den neuesten Standards entsprechen? <\/strong><\/p>\n<p>Wenn die Gleichstromkomponente gemessen wird, stellt sich die Frage: &#8220;Wie wird das gemacht? Hall-Stromzangen sind oft zu ungenau. In diesen F\u00e4llen empfehlen wir die Fluxgate Danisense-Messwandler, da sie sehr kleine Gleichstr\u00f6me im Bereich von \u00b5A oder mA pr\u00e4zise erfassen k\u00f6nnen. Au\u00dferdem ist das Danisense-Labor nach IEC 17025 akkreditiert.   <\/p>\n<p>Au\u00dferdem wird nur ein Wechselrichter f\u00fcr die Ger\u00e4tezertifizierung getestet, so dass es dem Hersteller freigestellt ist, ob er diesen Test durchf\u00fchrt oder nicht.<\/p>\n<p><strong>Was schlagen Sie vor, wie die Hersteller von Wechselrichtern ihre Ger\u00e4te in Bezug auf die Gleichstromkomponente verbessern k\u00f6nnen<\/strong>?<\/p>\n<p>Oft wird die Gleichstromkomponente am Ausgang des Wechselrichters nicht \u00fcberwacht. Wenn diese Komponente in den Steuerkreis des Wechselrichters eingespeist wird, k\u00f6nnte die Steuereinheit eine entsprechende Kompensation veranlassen. Zumindest bei der Typpr\u00fcfung sollte die Gleichstromkomponente gepr\u00fcft werden.  <\/p>\n<p>Insbesondere bei gr\u00f6\u00dferen Anlagen, bei denen ein Transformator direkt hinter dem Wechselrichter bis zur Mittelspannung reicht, wird eine Messung der Gleichstromkomponente gar nicht durchgef\u00fchrt. Der Transformator \u00fcbertr\u00e4gt eine m\u00f6gliche DC-Komponente nicht. <\/p>\n<p><strong>So wie ich es jetzt verstehe, gibt es im Niederspannungsnetz nur Gleichstr\u00f6me. Hei\u00dft das, dass h\u00f6here Spannungsebenen von diesen Problemen nicht betroffen sind? <\/strong><\/p>\n<p>Im Moment ist das Niederspannungsnetz st\u00e4rker betroffen. Fast jedes elektrische Ger\u00e4t, das wir an das Stromnetz anschlie\u00dfen, verf\u00fcgt \u00fcber integrierte Leistungselektronik. Photovoltaikanlagen, Ladestationen f\u00fcr Elektrofahrzeuge oder W\u00e4rmepumpen verwenden aktive Leistungselektronik auf der Basis von IGBTs oder MOSFETs, die mit hohen Schaltfrequenzen arbeiten und auch geringe Gleichstr\u00f6me abgeben. Gleichstr\u00f6me in Wechselstromnetzen werden vollst\u00e4ndig ignoriert, da die f\u00fcr \u00dcberwachungsanwendungen verwendeten Stromsensoren keine Gleichstr\u00f6me erkennen k\u00f6nnen.   <\/p>\n<p>Dennoch finden Gleichstr\u00f6me auf h\u00f6heren Spannungsebenen aus zwei Gr\u00fcnden Beachtung. Zum einen k\u00f6nnen sie durch geerdete Transformator-Neutralpunkte in Netzabschnitte einkoppeln, die auf beiden Seiten geerdet sind. Ein Beispiel daf\u00fcr sind geomagnetisch induzierte Str\u00f6me (GICs). Es ist auch m\u00f6glich, Streustr\u00f6me aus benachbarten Versorgungsnetzen zu erkennen. So k\u00f6nnen beispielsweise 16,7-Hz-Str\u00f6me aus Eisenbahnnetzen auch in den geerdeten Transformator-Neutralpunkt gelangen. Andererseits wird der Einsatz von Leistungselektronik im Hochspannungsnetz in den n\u00e4chsten Jahren deutlich zunehmen &#8211; Stichwort: Smart Transformer.     <\/p>\n<p><strong>Bei h\u00f6heren Spannungsniveaus sind die Messungen der Stromqualit\u00e4t wahrscheinlich viel komplexer?<\/strong><\/p>\n<p>Ja, das ist richtig. Wir brauchen definitiv Hochspannungsteiler f\u00fcr die Spannungsmessung. F\u00fcr die Strommessung k\u00f6nnen Durchf\u00fchrungen an Transformatoren verwendet werden. Die hier verwendeten Stromsensoren ben\u00f6tigen keine Hochspannungsisolierung.   <\/p>\n<p>Durch unsere Kooperationen im Hochspannungsbereich stellen wir sicher, dass unsere Ger\u00e4te perfekt mit den derzeit verf\u00fcgbaren Spannungsteilern funktionieren. Wir haben auch die ersten Anfragen zu Fluxgate-Stromwandlern in der Hochspannungsanwendung erhalten. <\/p>\n<p><strong>Haben Sie noch ein paar abschlie\u00dfende Worte f\u00fcr unsere Leser?<\/strong><\/p>\n<p>Ja, wir sehen immer h\u00e4ufiger, wie Laborger\u00e4te aus dem Test- und Messgesch\u00e4ft sp\u00e4ter in gro\u00df angelegten Netzwerkanwendungen ben\u00f6tigt werden. Unser Netzqualit\u00e4tsanalysator ist zum Beispiel auch ein hochpr\u00e4ziser Netzanalysator, was die Hardware betrifft. <\/p>\n<p><strong>Vielen Dank f\u00fcr dieses sehr informative Interview, Herr Grasel.  <\/strong><\/p>\n<\/p>\n<p>Dipl.-Ing. Bernhard Grasel<br \/>CEO<br \/>NEO Messtechnik GmbH<br \/>Hauptstrasse 7 (B\u00fcro)<br \/>Sonnweg 4 (Lager) <br \/>2871 Z\u00f6bern, \u00d6sterreich (AT)<br \/><a href=\"mailto:bernhard.grasel@neo-messtechnik.com\">bernhard.grasel@neo-messtechnik.com<\/a><br \/>M:+43 660 38 155 86 <br \/>T: +43 2642 20301<br \/><a href=\"http:\/\/www.neo-messtechnik.com\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">www.neo-messtechnik.com<\/a><\/p><\/p>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Herr Grasel, Sie sind der Gesch\u00e4ftsf\u00fchrer von Neo Messtechnik. K\u00f6nnten Sie uns bitte Ihr Unternehmen vorstellen? Die Produkte von NEO Messtechnik konzentrieren sich auf Anwendungen rund um das Stromnetz und Technologien f\u00fcr erneuerbare Energien. Wir sind ein &#8220;Power&#8221;-Unternehmen. 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