{"id":10106,"date":"2025-09-24T15:13:57","date_gmt":"2025-09-24T13:13:57","guid":{"rendered":"https:\/\/www.neo-messtechnik.com\/?page_id=10106"},"modified":"2025-12-15T12:07:06","modified_gmt":"2025-12-15T11:07:06","slug":"applications-power-quality","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.neo-messtechnik.com\/de\/applications-power-quality","title":{"rendered":"Applications &#8211; PQ"},"content":{"rendered":"<div class=\"wpb-content-wrapper\"><div id=\"fws_69d8e693983f1\" class=\"vc_row wpb_row vc_row-fluid  animate_onoffset row-dynamic-el section-style\" style=\"\" ><div  style=\"position: absolute;top: 0;\"><\/div><div class=\"container  dark\"><div class=\"section_clear\">\n\t<div class=\"vc_col-sm-12 wpb_column column_container centered_col centered_vertical\" style=\"\" data-animation=\"none\" data-delay=\"\">\n\t\t\t<div class=\"wpb_wrapper\">\n\t\t\t\t<div class=\"vc_custom_heading wpb_content_element\" ><h2 style=\"font-size: 36px;color: #1c1c1c;text-align: center\" >Power Quality Applikationen<\/h2><\/div><div class=\"vc_custom_heading wpb_content_element\" ><h2 style=\"font-size: 16px;color: #1c1c1c;line-height: 24px;text-align: center;letter-spacing:6px\" >Quer durch die Energielandschaft<\/h2><\/div><div class=\"codeless_separator\" style=\" height:1px;  margin-top:0px;  margin-bottom:0px; \"><span class=\"separator\" style=\" width:60px;  background:#ffdd00;  left:50%;height:100%; margin-left: -30px;position: absolute;\"><\/span><\/div><div class=\"wpb_content_element media_align_left media media_el animate_onoffset\"><div class=\"media_wrapper\" ><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.neo-messtechnik.com\/wp-content\/uploads\/2020\/03\/power-landscape.jpg\" alt=\"Alt Text\" class=\"type_image animated fadeInnone alignment_left\" \/><\/div><\/div>\n\t\t\t<\/div> \n\t<\/div> \n<\/div><\/div><\/div><div id=\"fws_69d8e6939b503\" class=\"vc_row wpb_row vc_row-fluid  animate_onoffset row-dynamic-el standard_section\" style=\"\" ><div  style=\"position: absolute;top: 0;\"><\/div><div class=\"container  dark\"><div class=\"section_clear\">\n\t<div class=\"vc_col-sm-4 wpb_column column_container centered_col centered_vertical\" style=\"\" data-animation=\"none\" data-delay=\"\">\n\t\t\t<div class=\"wpb_wrapper\">\n\t\t\t\t<div class=\"wpb_content_element services_media style_1\"><a href=\"#Supra\"><div class=\"overlay\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.neo-messtechnik.com\/wp-content\/uploads\/2021\/04\/WhatsApp-Image-2021-04-14-at-8.41.57-PM-400x270.jpeg\" alt=\"Media Image\" \/><span><\/span><\/div><\/a><h5><a href=\"#Supra\">Supraharmonische<\/a><\/h5><p><\/p><\/div><div class=\"wpb_content_element services_media style_1\"><a href=\"#SmartMeter\"><div class=\"overlay\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.neo-messtechnik.com\/wp-content\/uploads\/2022\/12\/AdobeStock_234658970.jpeg\" alt=\"Media Image\" \/><span><\/span><\/div><\/a><h5><a href=\"#SmartMeter\">Smart Meter PLC<\/a><\/h5><p><\/p><\/div>\n\t\t\t<\/div> \n\t<\/div> \n\n\t<div class=\"vc_col-sm-4 wpb_column column_container centered_col centered_vertical\" style=\"\" data-animation=\"none\" data-delay=\"\">\n\t\t\t<div class=\"wpb_wrapper\">\n\t\t\t\t<div class=\"wpb_content_element services_media style_1\"><a href=\"#150kHz\"><div class=\"overlay\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.neo-messtechnik.com\/wp-content\/uploads\/2025\/01\/PQA8000H_schrag-400x270.png\" alt=\"Media Image\" \/><span><\/span><\/div><\/a><h5><a href=\"#150kHz\">150 kHz Mittelspannung<\/a><\/h5><p><\/p><\/div><div class=\"wpb_content_element services_media style_1\"><a href=\"#EVCharging\"><div class=\"overlay\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.neo-messtechnik.com\/wp-content\/uploads\/2020\/03\/electric_vehicle-400x194.png\" alt=\"Media Image\" \/><span><\/span><\/div><\/a><h5><a href=\"#EVCharging\">Ladestation f\u00fcr Elektrofahrzeuge<\/a><\/h5><p><\/p><\/div>\n\t\t\t<\/div> \n\t<\/div> \n\n\t<div class=\"vc_col-sm-4 wpb_column column_container centered_col centered_vertical\" style=\"\" data-animation=\"none\" data-delay=\"\">\n\t\t\t<div class=\"wpb_wrapper\">\n\t\t\t\t<div class=\"wpb_content_element services_media style_1\"><a href=\"#GridImpedance\"><div class=\"overlay\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.neo-messtechnik.com\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/GIA3_1-removebg-preview-400x270.png\" alt=\"Media Image\" \/><span><\/span><\/div><\/a><h5><a href=\"#GridImpedance\">Netzimpedanz<\/a><\/h5><p><\/p><\/div><div class=\"wpb_content_element services_media style_1\"><a href=\"#More\"><div class=\"overlay\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.neo-messtechnik.com\/wp-content\/uploads\/2021\/01\/Frequency-Time-Domain-400x270.jpeg\" alt=\"Media Image\" \/><span><\/span><\/div><\/a><h5><a href=\"#More\">Mehr Applikationen<\/a><\/h5><p><\/p><\/div>\n\t\t\t<\/div> \n\t<\/div> \n<\/div><\/div><\/div><section class=\"vc_section\"><div id=\"Supra\" class=\"vc_row wpb_row vc_row-fluid  animate_onoffset row-dynamic-el section-style\" style=\"background-color: #f9f9f9; padding-bottom: 0px ; \" ><div  style=\"position: absolute;top: 0;\"><\/div><div class=\"container  dark\"><div class=\"section_clear\">\n\t<div class=\"vc_col-sm-12 wpb_column column_container\" style=\"\" data-animation=\"none\" data-delay=\"\">\n\t\t\t<div class=\"wpb_wrapper\">\n\t\t\t\t<div class=\"vc_custom_heading wpb_content_element\" ><h2 style=\"font-size: 36px;color: #1c1c1c;text-align: center\" >Supraharmonische<\/h2><\/div><div class=\"vc_custom_heading wpb_content_element\" ><h2 style=\"font-size: 16px;color: #1c1c1c;line-height: 24px;text-align: center;letter-spacing:6px\" >Jenseits der 50. Harmonischen. Vollst\u00e4ndige Spektrumanalyse.<\/h2><\/div><div class=\"codeless_separator\" style=\" height:1px;  margin-top:0px;  margin-bottom:35px; \"><span class=\"separator\" style=\" width:60px;  background:#ffdd00;  left:50%;height:100%; margin-left: -30px;position: absolute;\"><\/span><\/div>\n\t\t\t<\/div> \n\t<\/div> \n<\/div><\/div><\/div><div id=\"fws_69d8e693a2bba\" class=\"vc_row wpb_row vc_row-fluid  animate_onoffset row-dynamic-el standard_section\" style=\"padding-bottom: 70px ; \" ><div  style=\"position: absolute;top: 0;\"><\/div><div class=\"container  dark\"><div class=\"section_clear\">\n\t<div class=\"vc_col-sm-12 wpb_column column_container\" style=\"\" data-animation=\"none\" data-delay=\"\">\n\t\t\t<div class=\"wpb_wrapper\">\n\t\t\t\t<div class=\"vc_custom_heading vc_custom_1757931815032 wpb_content_element\" ><h2 style=\"text-align: left\" >Grundlagen der supraharmonischen Analyse<\/h2><\/div><div class=\"codeless_separator\" style=\" height:4px;  margin-top:0px;  margin-bottom:20px; \"><span class=\"separator\" style=\" width:40px;  background:#fde328;  left:0; height:100%; position:absolute;\"><\/span><\/div><div class=\"vc_row wpb_row vc_inner vc_row-fluid vc_row-o-equal-height vc_row-o-content-top vc_row-flex\"><div class=\"wpb_column vc_column_container vc_col-sm-4\"><div class=\"vc_column-inner\"><div class=\"wpb_wrapper\">\n\t<div class=\"wpb_text_column wpb_content_element\">\n\t\t<div class=\"wpb_wrapper\" >\n\t\t\t<p class=\"whitespace-normal break-words\">Die Power-Quality-Analyse, die bei der 50. Harmonischen endet, \u00fcbersieht den Frequenzbereich, in dem 80% der zuk\u00fcnftigen elektrischen Lasten arbeiten werden. Moderne Leistungselektronik erzeugt Emissionen von 2 kHz bis 500 kHz, die Ger\u00e4tefehlfunktionen, Kommunikationsausf\u00e4lle und EMV-Verletzungen verursachen.<\/p>\n<p class=\"whitespace-normal break-words\">Ingenieurteams ben\u00f6tigen Messwerkzeuge, die das gesamte Spektrum der Power-Quality-Probleme in modernen elektrischen Systemen erfassen. Traditionelle Analysatoren k\u00f6nnen supraharmonische Ph\u00e4nomene wie Frequenzschwebungen, Intermodulationseffekte oder Sub-Cycle-Impedanzvariationen, die die Systemleistung beeinflussen, nicht erfassen.<\/p>\n\n\t\t<\/div> \n\t<\/div> <\/div><\/div><\/div><div class=\"wpb_column vc_column_container vc_col-sm-4\"><div class=\"vc_column-inner\"><div class=\"wpb_wrapper\">\n\t<div class=\"wpb_text_column wpb_content_element\">\n\t\t<div class=\"wpb_wrapper\" >\n\t\t\t<p class=\"whitespace-normal break-words\">Diese umfassende Application Note behandelt Messverfahren f\u00fcr Supraharmonische in modernen Energiesystemen. Reale Beispiele umfassen EV-Ladeunterbrechungen, Smart-Meter-Ausf\u00e4lle, Kaffeemaschinen-Fehlfunktionen und LED-Treiber-St\u00f6rungen -- alle zur\u00fcckgef\u00fchrt auf supraharmonische Emissionen.<\/p>\n<p class=\"whitespace-normal break-words\">Entdecken Sie Messmethoden f\u00fcr breitbandige vs. schmalbandige Emissionen, Frequenz-Intermodulationsanalyse und H\u00fcllkurven-Triggerung f\u00fcr transiente Erfassung. Die Note erkl\u00e4rt, warum Simulationsans\u00e4tze versagen und demonstriert Feldmesstechniken, die verborgene Power-Quality-Probleme aufdecken.<\/p>\n\n\t\t<\/div> \n\t<\/div> <\/div><\/div><\/div><div class=\"wpb_column vc_column_container vc_col-sm-4\"><div class=\"vc_column-inner\"><div class=\"wpb_wrapper\"><div class=\"wpb_content_element media_align_left media media_el animate_onoffset\"><div class=\"media_wrapper\" ><a href=\"https:\/\/www.neo-messtechnik.com\/de\/appnote_supraharmonics_en-2\/\" target=\"_blank\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.neo-messtechnik.com\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/AppNote_Supraharmonics_EN-scaled.jpg\" alt=\"Media\" class=\"type_image animated fadeInLeft alignment_left\" \/><\/a><\/div><\/div><div class=\"wpb_content_element button buttons_two al_left\"><a  class=\"btn-bt align- default\" href=\"https:\/\/www.neo-messtechnik.com\/de\/appnote_supraharmonics_en-2\/\"><span>Englisch<\/span><i class=\"moon-file-pdf\"><\/i><\/a><a class=\"btn-bt default\" href=\"https:\/\/www.neo-messtechnik.com\/de\/appnote_supraharmonics_de\/\"><span>German<\/span><i class=\"moon-file-pdf\"><\/i><\/a><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div>\n\t\t\t<\/div> \n\t<\/div> \n<\/div><\/div><\/div><div id=\"fws_69d8e693a5bc7\" class=\"vc_row wpb_row vc_row-fluid  animate_onoffset row-dynamic-el standard_section\" style=\"padding-bottom: 70px ; \" ><div  style=\"position: absolute;top: 0;\"><\/div><div class=\"container  dark\"><div class=\"section_clear\">\n\t<div class=\"vc_col-sm-12 wpb_column column_container\" style=\"\" data-animation=\"none\" data-delay=\"\">\n\t\t\t<div class=\"wpb_wrapper\">\n\t\t\t\t<div class=\"vc_custom_heading vc_custom_1758713102499 wpb_content_element\" ><h2 style=\"text-align: left\" >V2G-Ladeauswirkungen auf die Netzimpedanz bis 150 kHz<\/h2><\/div><div class=\"codeless_separator\" style=\" height:4px;  margin-top:0px;  margin-bottom:20px; \"><span class=\"separator\" style=\" width:40px;  background:#fde328;  left:0; height:100%; position:absolute;\"><\/span><\/div><div class=\"vc_row wpb_row vc_inner vc_row-fluid vc_row-o-equal-height vc_row-o-content-top vc_row-flex\"><div class=\"wpb_column vc_column_container vc_col-sm-4\"><div class=\"vc_column-inner\"><div class=\"wpb_wrapper\">\n\t<div class=\"wpb_text_column wpb_content_element\">\n\t\t<div class=\"wpb_wrapper\" >\n\t\t\t<div class=\"column\">\n<p>Elektrofahrzeug-Ladestationen mit bidirektionalem Leistungsfluss erzeugen unerwartete Netzimpedanz\u00e4nderungen, die weit \u00fcber die traditionelle Harmonischen-Analyse hinausgehen. V2G-Systeme verwenden Hochfrequenz-Schaltungen f\u00fcr effiziente Umwandlung, aber ihre LCL-Eingangsfilter und DC-Link-Kondensatoren f\u00fchren Resonanzverhalten im 2-150 kHz supraharmonischen Spektrum ein.<\/p>\n<p>Selbst nicht angeschlossene V2G-Ladeger\u00e4te ver\u00e4ndern die Netzimpedanz durch passive Komponenten. LCL-Filterkondensatoren beeinflussen die Resonanz zwischen 10-50 kHz, w\u00e4hrend DC-Link-Kondensatoren niedrigere Frequenzen beeinflussen und Stationen in supraharmonische Senken verwandeln, auch wenn sie nicht in Betrieb sind.<\/p>\n<\/div>\n\n\t\t<\/div> \n\t<\/div> <\/div><\/div><\/div><div class=\"wpb_column vc_column_container vc_col-sm-4\"><div class=\"vc_column-inner\"><div class=\"wpb_wrapper\">\n\t<div class=\"wpb_text_column wpb_content_element\">\n\t\t<div class=\"wpb_wrapper\" >\n\t\t\t<div class=\"column\">\n<p>Diese Forschung dokumentiert Matlab-Simulink-Analysen kombiniert mit Labormessungen an rekonstruierten Verteilnetzen. Universit\u00e4tsstudien zeigen, wie V2G-Verbindungen parallele und serielle Resonanzpunkte erzeugen, die Ger\u00e4teerw\u00e4rmung und PLC-Kommunikationssysteme beeintr\u00e4chtigen.<\/p>\n<p>Sehen Sie die Messmethodik mit 1 MS\/s-Abtastung \u00fcber mehrere Kan\u00e4le. Die Studie umfasst Impedanzanalysen mit Resonanzmustern, Sensitivit\u00e4tsanalysen passiver Komponenten und warum konventionelle Netzmodellierung die V2G-Interaktionseffekte nicht vorhersagen kann.<\/p>\n<\/div>\n\n\t\t<\/div> \n\t<\/div> <\/div><\/div><\/div><div class=\"wpb_column vc_column_container vc_col-sm-4\"><div class=\"vc_column-inner\"><div class=\"wpb_wrapper\"><div class=\"latest_blog wpb_content_element\"><div class=\"codeless-slider-container swiper-parent swiper_slider blog_slider\"  data-slidenr=\"3\"><div class=\"swiper_pagination pagination-parent nav-fillpath\"><a href=\"#\" class=\"prev\"><span class=\"icon-wrap\"><\/span><\/a><a href=\"#\" class=\"next\"><span class=\"icon-wrap\"><\/span><\/a><\/div><div class=\"swiper-wrapper\"><div class=\"swioer-slide blog-item boxed single\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.neo-messtechnik.com\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/Screenshot-2025-07-11-082156-460x275.png\" alt=\"Featured Image\"><div class=\"content\"><h4><a href=\"https:\/\/www.neo-messtechnik.com\/de\/the-effects-of-active-power-electronics-on-the-higher-frequency-grid-impedance-up-to-150-khz\">Die Auswirkungen aktiver Leistungselektronik auf die h\u00f6her-frequente Netzimpedanz bis 150 kHz<\/a><\/h4><ul class=\"info\"><li><i class=\"linecon-icon-user\"><\/i>Posted by Neo Messtechnik<\/li><li><i class=\"linecon-icon-calendar\"><\/i>On 10. Juli 2025<\/li><\/ul><p>Bernhard Grasel, Jose Baptista, Manfred TragnerUniversity of Applied Sciences Technikum Vienna, University of Vila Real Portugal, NEO Messtechnik GmbH...<\/p><div class=\"after\"><ul class=\"info\"><li><i class=\"linecon-icon-tag\"><\/i>Active Power Electronics \u2013 High Frequency Grid Impedance, Analysis, Measurement<\/li><\/ul><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div>\n\t\t\t<\/div> \n\t<\/div> \n<\/div><\/div><\/div><div id=\"fws_69d8e693ac0bf\" class=\"vc_row wpb_row vc_row-fluid  animate_onoffset row-dynamic-el standard_section\" style=\"padding-bottom: 70px ; \" ><div  style=\"position: absolute;top: 0;\"><\/div><div class=\"container  dark\"><div class=\"section_clear\">\n\t<div class=\"vc_col-sm-12 wpb_column column_container\" style=\"\" data-animation=\"none\" data-delay=\"\">\n\t\t\t<div class=\"wpb_wrapper\">\n\t\t\t\t<div class=\"vc_custom_heading vc_custom_1758713127223 wpb_content_element\" ><h2 style=\"text-align: left\" >Harmonischen-Messung an Erzeugungsanlagen \u00fcber 9 kHz hinaus<\/h2><\/div><div class=\"codeless_separator\" style=\" height:4px;  margin-top:0px;  margin-bottom:20px; \"><span class=\"separator\" style=\" width:40px;  background:#fde328;  left:0; height:100%; position:absolute;\"><\/span><\/div><div class=\"vc_row wpb_row vc_inner vc_row-fluid vc_row-o-equal-height vc_row-o-content-top vc_row-flex\"><div class=\"wpb_column vc_column_container vc_col-sm-4\"><div class=\"vc_column-inner\"><div class=\"wpb_wrapper\">\n\t<div class=\"wpb_text_column wpb_content_element\">\n\t\t<div class=\"wpb_wrapper\" >\n\t\t\t<div class=\"column\">\n<p>Erneuerbare Energie-Umrichter verwenden Schaltfrequenzen, die Emissionen \u00fcber die 9-kHz-Messanforderungen hinaus erzeugen. Windturbinen schalten bei 2-4 kHz, w\u00e4hrend PV-Systeme bei 4-20 kHz arbeiten und Seitenb\u00e4nder erzeugen, die bei Standard-Konformit\u00e4tspr\u00fcfungen unsichtbar bleiben.<\/p>\n<p>Technische Richtlinien spezifizieren Emissionsgrenzwerte bis 9 kHz, aber Schaltfrequenz-Vielfache erzeugen St\u00f6rungen bis 150 kHz. Stromsensoren mit verifizierter h\u00f6herer Frequenzgenauigkeit offenbaren Emissionsinhalte, die Netzkompatibilit\u00e4tsprobleme erkl\u00e4ren.<\/p>\n<\/div>\n\n\t\t<\/div> \n\t<\/div> <\/div><\/div><\/div><div class=\"wpb_column vc_column_container vc_col-sm-4\"><div class=\"vc_column-inner\"><div class=\"wpb_wrapper\">\n\t<div class=\"wpb_text_column wpb_content_element\">\n\t\t<div class=\"wpb_wrapper\" >\n\t\t\t<div class=\"column\">\n<p>Diese Application Note pr\u00e4sentiert Messans\u00e4tze f\u00fcr die Harmonischen-Bewertung von Erzeugungsanlagen mit hochpr\u00e4zisen Fluxgate-Stromsensoren. Feldmessungen offenbaren vollst\u00e4ndige Emissionsspektren einschlie\u00dflich Sub-50-Hz- und supraharmonischer Inhalte gleichzeitig.<\/p>\n<p>Entdecken Sie Messanforderungen f\u00fcr Power-Quality-Analysatoren mit 300+ kHz Abtastung und \u00fcberlegenen Signal-Rausch-Verh\u00e4ltnissen. Die Note umfasst Sensorauswahlkriterien, Kalibrierungsans\u00e4tze und Messbeispiele, die Emissionsdetektion \u00fcber Standardanforderungen hinaus zeigen.<\/p>\n<\/div>\n\n\t\t<\/div> \n\t<\/div> <\/div><\/div><\/div><div class=\"wpb_column vc_column_container vc_col-sm-4\"><div class=\"vc_column-inner\"><div class=\"wpb_wrapper\"><div class=\"latest_blog wpb_content_element\"><div class=\"codeless-slider-container swiper-parent swiper_slider blog_slider\"  data-slidenr=\"3\"><div class=\"swiper_pagination pagination-parent nav-fillpath\"><a href=\"#\" class=\"prev\"><span class=\"icon-wrap\"><\/span><\/a><a href=\"#\" class=\"next\"><span class=\"icon-wrap\"><\/span><\/a><\/div><div class=\"swiper-wrapper\"><div class=\"swioer-slide blog-item boxed single\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.neo-messtechnik.com\/wp-content\/uploads\/2023\/02\/INVERTER-460x255.png\" alt=\"Featured Image\"><div class=\"content\"><h4><a href=\"https:\/\/www.neo-messtechnik.com\/de\/current-harmonic-measurement-at-the-grid-connection-point\">Stromoberschwingungsmessung am Netzanschlusspunkt der Energieerzeugungsanlage<\/a><\/h4><ul class=\"info\"><li><i class=\"linecon-icon-user\"><\/i>Posted by Neo Messtechnik<\/li><li><i class=\"linecon-icon-calendar\"><\/i>On 2. Mai 2023<\/li><\/ul><p>In Germany, the respective technical rules for the connection of customer installations to the low-, medium-, high- and extra-high-voltage...<\/p><div class=\"after\"><ul class=\"info\"><li><i class=\"linecon-icon-tag\"><\/i><\/li><\/ul><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div>\n\t\t\t<\/div> \n\t<\/div> \n<\/div><\/div><\/div><div id=\"150kHz\" class=\"vc_row wpb_row vc_row-fluid  animate_onoffset row-dynamic-el section-style\" style=\"background-color: #f9f9f9; padding-bottom: 0px ; \" ><div  style=\"position: absolute;top: 0;\"><\/div><div class=\"container  dark\"><div class=\"section_clear\">\n\t<div class=\"vc_col-sm-12 wpb_column column_container\" style=\"\" data-animation=\"none\" data-delay=\"\">\n\t\t\t<div class=\"wpb_wrapper\">\n\t\t\t\t<div class=\"vc_custom_heading wpb_content_element\" ><h2 style=\"font-size: 36px;color: #1c1c1c;text-align: center\" >150 kHz Mittelspannung<\/h2><\/div><div class=\"vc_custom_heading wpb_content_element\" ><h2 style=\"font-size: 16px;color: #1c1c1c;line-height: 24px;text-align: center;letter-spacing:6px\" >Fortschrittliche Sensoren. Erweiterter Frequenzbereich.<\/h2><\/div><div class=\"codeless_separator\" style=\" height:1px;  margin-top:0px;  margin-bottom:35px; \"><span class=\"separator\" style=\" width:60px;  background:#ffdd00;  left:50%;height:100%; margin-left: -30px;position: absolute;\"><\/span><\/div>\n\t\t\t<\/div> \n\t<\/div> \n<\/div><\/div><\/div><div id=\"fws_69d8e693b6226\" class=\"vc_row wpb_row vc_row-fluid  animate_onoffset row-dynamic-el standard_section\" style=\"padding-bottom: 70px ; \" ><div  style=\"position: absolute;top: 0;\"><\/div><div class=\"container  dark\"><div class=\"section_clear\">\n\t<div class=\"vc_col-sm-12 wpb_column column_container\" style=\"\" data-animation=\"none\" data-delay=\"\">\n\t\t\t<div class=\"wpb_wrapper\">\n\t\t\t\t<div class=\"vc_custom_heading vc_custom_1757931717294 wpb_content_element\" ><h2 style=\"text-align: left\" >Netzqualit\u00e4tsmessungen bis zu 150 kHz<\/h2><\/div><div class=\"codeless_separator\" style=\" height:4px;  margin-top:0px;  margin-bottom:20px; \"><span class=\"separator\" style=\" width:40px;  background:#fde328;  left:0; height:100%; position:absolute;\"><\/span><\/div><div id=\"PQM150kHz\" class=\"vc_row wpb_row vc_inner vc_row-fluid vc_row-o-equal-height vc_row-o-content-top vc_row-flex\"><div class=\"wpb_column vc_column_container vc_col-sm-4\"><div class=\"vc_column-inner\"><div class=\"wpb_wrapper\">\n\t<div class=\"wpb_text_column wpb_content_element\">\n\t\t<div class=\"wpb_wrapper\" >\n\t\t\t<p class=\"whitespace-normal break-words\">Aktuelle Power-Quality-Standards erzeugen eine Messl\u00fccke zwischen traditioneller Harmonischen-Analyse (bis 2,5 kHz) und EMV-Anforderungen (ab 150 kHz). Diese L\u00fccke umfasst den kritischen Frequenzbereich, in dem moderne Leistungselektronik arbeitet und Emissionen erzeugt, die IEC 61000-2-2 Kompatibilit\u00e4tsniveaus verletzen k\u00f6nnen.<\/p>\n<p class=\"whitespace-normal break-words\">Ingenieure ben\u00f6tigen Messf\u00e4higkeiten, die \u00fcber die 50. Harmonische hinausgehen, um die Netzkompatibilit\u00e4t von erneuerbaren Energiesystemen, EV-Ladeinfrastruktur und industriellen Antrieben zu bewerten. Ohne diese F\u00e4higkeit bleibt die Konformit\u00e4tsbewertung unvollst\u00e4ndig und potenzielle St\u00f6rungsprobleme werden nicht erkannt.<\/p>\n\n\t\t<\/div> \n\t<\/div> <\/div><\/div><\/div><div class=\"wpb_column vc_column_container vc_col-sm-4\"><div class=\"vc_column-inner\"><div class=\"wpb_wrapper\">\n\t<div class=\"wpb_text_column wpb_content_element\">\n\t\t<div class=\"wpb_wrapper\" >\n\t\t\t<p class=\"whitespace-normal break-words\">Dieser technische Artikel demonstriert Messtechniken f\u00fcr den 2-150 kHz Frequenzbereich mit mobilen Power-Quality-Analysatoren. Erfahren Sie, wie frequenzgesteuerte Spannungswandler und RC-Teiler Mittelspannungsmessungen bis 150 kHz Bandbreite erm\u00f6glichen.<\/p>\n<p class=\"whitespace-normal break-words\">Der Artikel enth\u00e4lt praktische Anleitungen f\u00fcr schaltbare Spannungseing\u00e4nge (600V Peak und 10V Peak) zur Anpassung verschiedener Sensortypen. Sehen Sie tats\u00e4chliche Messbeispiele mit Verletzungserkennung bei Schaltfrequenzen und Vergleich mit IEC 61000-2-2 Grenzwerten \u00fcber Versorgungsspannungsebenen hinweg.<\/p>\n\n\t\t<\/div> \n\t<\/div> <\/div><\/div><\/div><div class=\"wpb_column vc_column_container vc_col-sm-4\"><div class=\"vc_column-inner\"><div class=\"wpb_wrapper\"><div class=\"wpb_content_element button\"><a  class=\"btn-bt align-center default\" href=\"https:\/\/www.neo-messtechnik.com\/de\/appnote_supraharmonics_plc_en\/\"><span>Englisch<\/span><i class=\"moon-file-pdf\"><\/i><\/a><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div>\n\t\t\t<\/div> \n\t<\/div> \n<\/div><\/div><\/div><div id=\"fws_69d8e693b8645\" class=\"vc_row wpb_row vc_row-fluid  animate_onoffset row-dynamic-el standard_section\" style=\"padding-bottom: 70px ; \" ><div  style=\"position: absolute;top: 0;\"><\/div><div class=\"container  dark\"><div class=\"section_clear\">\n\t<div class=\"vc_col-sm-12 wpb_column column_container\" style=\"\" data-animation=\"none\" data-delay=\"\">\n\t\t\t<div class=\"wpb_wrapper\">\n\t\t\t\t<div class=\"vc_custom_heading vc_custom_1758713179828 wpb_content_element\" ><h2 style=\"text-align: left\" >Spannungsmessungen bis zu 150 kHz<\/h2><\/div><div class=\"codeless_separator\" style=\" height:4px;  margin-top:0px;  margin-bottom:20px; \"><span class=\"separator\" style=\" width:40px;  background:#fde328;  left:0; height:100%; position:absolute;\"><\/span><\/div><div class=\"vc_row wpb_row vc_inner vc_row-fluid vc_row-o-equal-height vc_row-o-content-top vc_row-flex\"><div class=\"wpb_column vc_column_container vc_col-sm-4\"><div class=\"vc_column-inner\"><div class=\"wpb_wrapper\">\n\t<div class=\"wpb_text_column wpb_content_element\">\n\t\t<div class=\"wpb_wrapper\" >\n\t\t\t<div class=\"column\">\n<p>Power-Quality-Messungen in der Mittelspannung stehen vor grundlegenden Einschr\u00e4nkungen, wenn Spannungswandler Frequenzen \u00fcber 2 kHz begegnen. Tests zeigen, dass 10-kV-Wandler nur bis 5 kHz Genauigkeit beibehalten, bevor Resonanz 100% Messfehler erzeugt.<\/p>\n<p>IEC 61000-2-2 definiert Kompatibilit\u00e4tsniveaus bis 150 kHz, dennoch k\u00f6nnen Versorgungsunternehmen die Einhaltung mit bestehender Infrastruktur nicht \u00fcberpr\u00fcfen. Frequenzoptimierte RC-Teiler-Sensoren erm\u00f6glichen 150-kHz-Messungen, erfordern jedoch spezialisierte Analysatoren mit schaltbaren Eing\u00e4ngen f\u00fcr verschiedene Signalpegel.<\/p>\n<\/div>\n\n\t\t<\/div> \n\t<\/div> <\/div><\/div><\/div><div class=\"wpb_column vc_column_container vc_col-sm-4\"><div class=\"vc_column-inner\"><div class=\"wpb_wrapper\">\n\t<div class=\"wpb_text_column wpb_content_element\">\n\t\t<div class=\"wpb_wrapper\" >\n\t\t\t<div class=\"column\">\n<p>Dieser technische Artikel demonstriert Messl\u00f6sungen f\u00fcr Versorgungsspannungsebenen mit frequenzoptimierten Sensoren und mobilen Power-Quality-Analysatoren. Reale Messungen zeigen Kompatibilit\u00e4tsniveau-Verletzungen bei Schaltfrequenzen \u00fcber MS-Systeme hinweg.<\/p>\n<p>Erkunden Sie schaltbare Spannungseingangstechnologie (600V Peak und 10V Peak) zur Anpassung verschiedener Sensortypen. Der Artikel umfasst Sensorauswahlanleitungen, Messaufbauverfahren und tats\u00e4chliche Versorgungsmessbeispiele mit IEC-Grenzwertvergleichen.<\/p>\n<\/div>\n\n\t\t<\/div> \n\t<\/div> <\/div><\/div><\/div><div class=\"wpb_column vc_column_container vc_col-sm-4\"><div class=\"vc_column-inner\"><div class=\"wpb_wrapper\"><div class=\"wpb_content_element media_align_left media media_el animate_onoffset\"><div class=\"media_wrapper\" ><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.neo-messtechnik.com\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/Screenshot-2025-09-29-at-09-42-23-Voltage-measurements-up-to-150-kHz-in-utility-grids_Index_03.pdf.png\" alt=\"Alt Text\" class=\"type_image animated fadeInLeft alignment_left\" \/><\/div><\/div><div class=\"wpb_content_element button buttons_two al_left\"><a  class=\"btn-bt align- default\" href=\"https:\/\/www.neo-messtechnik.com\/wp-content\/uploads\/2024\/08\/Voltage-measurements-up-to-150-kHz-in-utility-grids_Index_03.pdf\"><span>Englisch<\/span><i class=\"moon-file-pdf\"><\/i><\/a><a class=\"btn-bt default\" href=\"https:\/\/www.neo-messtechnik.com\/wp-content\/uploads\/2024\/08\/Spannungsmessungen-bis-150-kHz-NS-und-MS_Index_08_netzpraxis.pdf\"><span>German<\/span><i class=\"moon-file-pdf\"><\/i><\/a><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div>\n\t\t\t<\/div> \n\t<\/div> \n<\/div><\/div><\/div><div id=\"GridImpedance\" class=\"vc_row wpb_row vc_row-fluid  animate_onoffset row-dynamic-el section-style\" style=\"background-color: #f9f9f9; padding-bottom: 0px ; \" ><div  style=\"position: absolute;top: 0;\"><\/div><div class=\"container  dark\"><div class=\"section_clear\">\n\t<div class=\"vc_col-sm-12 wpb_column column_container\" style=\"\" data-animation=\"none\" data-delay=\"\">\n\t\t\t<div class=\"wpb_wrapper\">\n\t\t\t\t<div class=\"vc_custom_heading wpb_content_element\" ><h2 style=\"font-size: 36px;color: #1c1c1c;text-align: center\" >Netzimpedanz<\/h2><\/div><div class=\"vc_custom_heading wpb_content_element\" ><h2 style=\"font-size: 16px;color: #1c1c1c;line-height: 24px;text-align: center;letter-spacing:6px\" >Mobile Messung. Einsatzbereite L\u00f6sungen.<\/h2><\/div><div class=\"codeless_separator\" style=\" height:1px;  margin-top:0px;  margin-bottom:35px; \"><span class=\"separator\" style=\" width:60px;  background:#ffdd00;  left:50%;height:100%; margin-left: -30px;position: absolute;\"><\/span><\/div>\n\t\t\t<\/div> \n\t<\/div> \n<\/div><\/div><\/div><div id=\"fws_69d8e693bd21a\" class=\"vc_row wpb_row vc_row-fluid  animate_onoffset row-dynamic-el standard_section\" style=\"padding-bottom: 70px ; \" ><div  style=\"position: absolute;top: 0;\"><\/div><div class=\"container  dark\"><div class=\"section_clear\">\n\t<div class=\"vc_col-sm-12 wpb_column column_container\" style=\"\" data-animation=\"none\" data-delay=\"\">\n\t\t\t<div class=\"wpb_wrapper\">\n\t\t\t\t<div class=\"vc_custom_heading vc_custom_1758715704272 wpb_content_element\" ><h2 style=\"text-align: left\" >Mobile Netzimpedanzmessung bis 420 kHz<\/h2><\/div><div class=\"codeless_separator\" style=\" height:4px;  margin-top:0px;  margin-bottom:20px; \"><span class=\"separator\" style=\" width:40px;  background:#fde328;  left:0; height:100%; position:absolute;\"><\/span><\/div><div class=\"vc_row wpb_row vc_inner vc_row-fluid vc_row-o-equal-height vc_row-o-content-top vc_row-flex\"><div class=\"wpb_column vc_column_container vc_col-sm-4\"><div class=\"vc_column-inner\"><div class=\"wpb_wrapper\">\n\t<div class=\"wpb_text_column wpb_content_element\">\n\t\t<div class=\"wpb_wrapper\" >\n\t\t\t<div class=\"column\">\n<p>Die Netzimpedanzmessung war auf Laborumgebungen beschr\u00e4nkt, wodurch Feldingenieure Power-Quality-Probleme mit moderner elektronischer Ausr\u00fcstung nicht untersuchen konnten. Traditionelle Analyse kann nicht vorhersagen, wie Leistungselektronik Impedanzcharakteristiken im 10-150 kHz Bereich umgestaltet, wo St\u00f6rungen auftreten.<\/p>\n<p>Das weltweit erste mobile Netzimpedanz-Analyseger\u00e4t erm\u00f6glicht Feldmessungen bis 420 kHz. Im Gegensatz zur Harmonischen-Bereich-Impedanz, die von Transformatoren dominiert wird, h\u00e4ngt die Impedanz von 10-150 kHz von leistungsstarker elektronischer Ausr\u00fcstung ab, einschlie\u00dflich PV-Systemen und EV-Ladestationen.<\/p>\n<\/div>\n\n\t\t<\/div> \n\t<\/div> <\/div><\/div><\/div><div class=\"wpb_column vc_column_container vc_col-sm-4\"><div class=\"vc_column-inner\"><div class=\"wpb_wrapper\">\n\t<div class=\"wpb_text_column wpb_content_element\">\n\t\t<div class=\"wpb_wrapper\" >\n\t\t\t<div class=\"column\">\n<p>Diese Application Note demonstriert das GIA3-Messsystem, das dreiphasige Impedanzanalyse mit supraharmonischer Power-Quality-Messung kombiniert. Feldstudien zeigen, wie Ausr\u00fcstung Resonanzbedingungen erzeugt, die Emissionen in problematische St\u00f6rungen verst\u00e4rken.<\/p>\n<p>Lernen Sie Messtechniken mit nat\u00fcrlichen Netztransienten ohne externe Anregung. Die Methodik umfasst Impedanz-Extraktionsalgorithmen, Resonanzerkennungsmethoden und Fallstudien, die Parallel-\/Serien-Resonanzidentifikation in Verteilsystemen zeigen.<\/p>\n<\/div>\n\n\t\t<\/div> \n\t<\/div> <\/div><\/div><\/div><div class=\"wpb_column vc_column_container vc_col-sm-4\"><div class=\"vc_column-inner\"><div class=\"wpb_wrapper\"><div class=\"latest_blog wpb_content_element\"><div class=\"codeless-slider-container swiper-parent swiper_slider blog_slider\"  data-slidenr=\"3\"><div class=\"swiper_pagination pagination-parent nav-fillpath\"><a href=\"#\" class=\"prev\"><span class=\"icon-wrap\"><\/span><\/a><a href=\"#\" class=\"next\"><span class=\"icon-wrap\"><\/span><\/a><\/div><div class=\"swiper-wrapper\"><div class=\"swioer-slide blog-item boxed single\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.neo-messtechnik.com\/wp-content\/uploads\/2025\/02\/Grid-Impedanz-Analysing-460x242.png\" alt=\"Featured Image\"><div class=\"content\"><h4><a href=\"https:\/\/www.neo-messtechnik.com\/de\/impact-of-electrical-equipment-on-frequency-dependent-grid-impedance-up-to-150-khz\">Auswirkungen elektrischer Betriebsmittel auf die frequenzabh\u00e4ngige Netzimpedanz bis 150 kHz<\/a><\/h4><ul class=\"info\"><li><i class=\"linecon-icon-user\"><\/i>Posted by Harald<\/li><li><i class=\"linecon-icon-calendar\"><\/i>On 18. Februar 2025<\/li><\/ul><p>Direct current charging stations for electric vehicles or photovoltaic inverters or heat pumps use active power electronics to convert...<\/p><div class=\"after\"><ul class=\"info\"><li><i class=\"linecon-icon-tag\"><\/i>GIA, Grid Impedance Analyser, NEW DEVICE, Power Grid, Research, Supraharmonics<\/li><\/ul><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div>\n\t\t\t<\/div> \n\t<\/div> \n<\/div><\/div><\/div><div id=\"fws_69d8e693c36c9\" class=\"vc_row wpb_row vc_row-fluid  animate_onoffset row-dynamic-el standard_section\" style=\"padding-bottom: 70px ; \" ><div  style=\"position: absolute;top: 0;\"><\/div><div class=\"container  dark\"><div class=\"section_clear\">\n\t<div class=\"vc_col-sm-12 wpb_column column_container\" style=\"\" data-animation=\"none\" data-delay=\"\">\n\t\t\t<div class=\"wpb_wrapper\">\n\t\t\t\t<div class=\"vc_custom_heading vc_custom_1758715838630 wpb_content_element\" ><h2 style=\"text-align: left\" >Nichtinvasive Messung von Netzimpedanzen zur Bewertung von Netzst\u00f6rungen<\/h2><\/div><div class=\"codeless_separator\" style=\" height:4px;  margin-top:0px;  margin-bottom:20px; \"><span class=\"separator\" style=\" width:40px;  background:#fde328;  left:0; height:100%; position:absolute;\"><\/span><\/div><div class=\"vc_row wpb_row vc_inner vc_row-fluid vc_row-o-equal-height vc_row-o-content-top vc_row-flex\"><div class=\"wpb_column vc_column_container vc_col-sm-4\"><div class=\"vc_column-inner\"><div class=\"wpb_wrapper\">\n\t<div class=\"wpb_text_column wpb_content_element\">\n\t\t<div class=\"wpb_wrapper\" >\n\t\t\t<div class=\"column\">\n<div class=\"column\">\n<p>Die Netzimpedanzmessung erfordert traditionell invasive Verfahren, die den Betrieb st\u00f6ren, dennoch wird frequenzabh\u00e4ngiges Impedanzwissen wesentlich, da Leistungselektronik das Netzverhalten umgestaltet. Konventionelle Modellierung kann Impedanzvariationen von modernen elektronischen Lasten und verteilter Erzeugung nicht vorhersagen.<\/p>\n<p>Die bahnbrechende Methodik extrahiert Impedanz aus nat\u00fcrlich auftretenden Transienten ohne externe Anregung. Lastschaltoperationen und Ausr\u00fcstungsverbindungsereignisse bieten Messgelegenheiten unter Verwendung fortgeschrittener Signalverarbeitung hochaufl\u00f6sender Wellenformen.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\t\t<\/div> \n\t<\/div> <\/div><\/div><\/div><div class=\"wpb_column vc_column_container vc_col-sm-4\"><div class=\"vc_column-inner\"><div class=\"wpb_wrapper\">\n\t<div class=\"wpb_text_column wpb_content_element\">\n\t\t<div class=\"wpb_wrapper\" >\n\t\t\t<div class=\"column\">\n<p>Diese Application Note dokumentiert den nicht-invasiven Messansatz mit Feldvalidierungs-Fallstudien. Eine Wasserpumpstation-Untersuchung offenbarte, wie Stichleitungskonfiguration Resonanz erzeugte, die Emissionen in Wohnst\u00f6rungen verst\u00e4rkte.<\/p>\n<p>Lernen Sie Messtechniken mit transienter Ereigniserkennung und Impedanzberechnungsalgorithmen. Die Methodik umfasst Signalverarbeitungsanforderungen, automatische Ereigniserkennung und Feldmessbeispiele, die Resonanzidentifikation ohne Netzst\u00f6rung zeigen.<\/p>\n<\/div>\n\n\t\t<\/div> \n\t<\/div> <\/div><\/div><\/div><div class=\"wpb_column vc_column_container vc_col-sm-4\"><div class=\"vc_column-inner\"><div class=\"wpb_wrapper\"><div class=\"wpb_content_element media_align_left media media_el animate_onoffset\"><div class=\"media_wrapper\" ><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.neo-messtechnik.com\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/Screenshot-2025-09-29-at-09-49-59-Beitragstitel-16-pt-fett-Beitrag_Nichtinvasive-Messung-von-Netzimpedanzen_V2-en.pdf.png\" alt=\"Alt Text\" class=\"type_image animated fadeInLeft alignment_left\" \/><\/div><\/div><div class=\"wpb_content_element button buttons_two al_left\"><a  class=\"btn-bt align- default\" href=\"https:\/\/www.neo-messtechnik.com\/wp-content\/uploads\/2024\/12\/Beitrag_Nichtinvasive-Messung-von-Netzimpedanzen_V2-en.pdf\"><span>Englisch<\/span><i class=\"moon-file-pdf\"><\/i><\/a><a class=\"btn-bt default\" href=\"https:\/\/www.neo-messtechnik.com\/wp-content\/uploads\/2024\/08\/Beitrag_Nichtinvasive-Messung-von-Netzimpedanzen_V2.pdf\"><span>German<\/span><i class=\"moon-file-pdf\"><\/i><\/a><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div>\n\t\t\t<\/div> \n\t<\/div> \n<\/div><\/div><\/div><div id=\"fws_69d8e693c5fe2\" class=\"vc_row wpb_row vc_row-fluid  animate_onoffset row-dynamic-el standard_section\" style=\"padding-bottom: 70px ; \" ><div  style=\"position: absolute;top: 0;\"><\/div><div class=\"container  dark\"><div class=\"section_clear\">\n\t<div class=\"vc_col-sm-12 wpb_column column_container\" style=\"\" data-animation=\"none\" data-delay=\"\">\n\t\t\t<div class=\"wpb_wrapper\">\n\t\t\t\t<div class=\"vc_custom_heading vc_custom_1758715875734 wpb_content_element\" ><h2 style=\"text-align: left\" >D-A-CH-CZ Edition 3 Konformit\u00e4tsbewertung<\/h2><\/div><div class=\"codeless_separator\" style=\" height:4px;  margin-top:0px;  margin-bottom:20px; \"><span class=\"separator\" style=\" width:40px;  background:#fde328;  left:0; height:100%; position:absolute;\"><\/span><\/div><div class=\"vc_row wpb_row vc_inner vc_row-fluid vc_row-o-equal-height vc_row-o-content-top vc_row-flex\"><div class=\"wpb_column vc_column_container vc_col-sm-4\"><div class=\"vc_column-inner\"><div class=\"wpb_wrapper\">\n\t<div class=\"wpb_text_column wpb_content_element\">\n\t\t<div class=\"wpb_wrapper\" >\n\t\t\t<div class=\"column\">\n<p>Netzanschlussanforderungen in Deutschland, \u00d6sterreich, Tschechien und der Slowakei betonen frequenzabh\u00e4ngige Impedanzbewertung und Resonanzberechnungen \u00fcber einfache Emissionskonformit\u00e4t hinaus. Edition-3-Regeln erfordern umfassende Ausr\u00fcstungs-Netz-Interaktionsanalyse.<\/p>\n<p>Die Konformit\u00e4tsmethodik muss Emissionen bewerten und Impedanz charakterisieren, um Resonanzbedingungen zu beurteilen. Traditionelle Nur-Emissions-Ans\u00e4tze k\u00f6nnen dynamische Interaktionen nicht erfassen, die tats\u00e4chliches Systemverhalten unter variierenden Bedingungen bestimmen.<\/p>\n<\/div>\n\n\t\t<\/div> \n\t<\/div> <\/div><\/div><\/div><div class=\"wpb_column vc_column_container vc_col-sm-4\"><div class=\"vc_column-inner\"><div class=\"wpb_wrapper\">\n\t<div class=\"wpb_text_column wpb_content_element\">\n\t\t<div class=\"wpb_wrapper\" >\n\t\t\t<div class=\"column\">\n<div class=\"column\">\n<p>Diese Application Note pr\u00e4sentiert integrierte Messung, die supraharmonische Analyse mit Impedanzbewertung f\u00fcr automatisierte D-A-CH-CZ-Konformit\u00e4tsbewertung kombiniert. Der Workflow verarbeitet Messdaten durch Analysewerkzeuge, die regulatorische Dokumentation erzeugen.<\/p>\n<p>Lernen Sie Messsystemanforderungen und automatisierte Analysef\u00e4higkeiten. Die Note umfasst CSV-Verarbeitungs-Workflows, Resonanzfaktorberechnungen und PDF-Berichtserstellung, die D-A-CH-CZ-Einreichungsanforderungen f\u00fcr optimierte Genehmigungsprozesse erf\u00fcllt.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\t\t<\/div> \n\t<\/div> <\/div><\/div><\/div><div class=\"wpb_column vc_column_container vc_col-sm-4\"><div class=\"vc_column-inner\"><div class=\"wpb_wrapper\"><div class=\"wpb_content_element media_align_left media media_el animate_onoffset\"><div class=\"media_wrapper\" ><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.neo-messtechnik.com\/wp-content\/uploads\/2025\/02\/D-A-CH-CZ-Ed-3-Niederspannung1.png\" alt=\"Alt Text\" class=\"type_image animated fadeInLeft alignment_left\" \/><\/div><\/div><div class=\"wpb_content_element button\"><a  class=\"btn-bt align-center default\" href=\"mailto:sales@neo-messtechnik.com\"><span>Demo anfordern<\/span><\/a><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div>\n\t\t\t<\/div> \n\t<\/div> \n<\/div><\/div><\/div><div id=\"SmartMeter\" class=\"vc_row wpb_row vc_row-fluid  animate_onoffset row-dynamic-el section-style\" style=\"background-color: #f9f9f9; padding-bottom: 0px ; \" ><div  style=\"position: absolute;top: 0;\"><\/div><div class=\"container  dark\"><div class=\"section_clear\">\n\t<div class=\"vc_col-sm-12 wpb_column column_container\" style=\"\" data-animation=\"none\" data-delay=\"\">\n\t\t\t<div class=\"wpb_wrapper\">\n\t\t\t\t<div class=\"vc_custom_heading wpb_content_element\" ><h2 style=\"font-size: 36px;color: #1c1c1c;text-align: center\" >Smart Meter PLC<\/h2><\/div><div class=\"vc_custom_heading wpb_content_element\" ><h2 style=\"font-size: 16px;color: #1c1c1c;line-height: 24px;text-align: center;letter-spacing:6px\" >Kommunikationsfehler. Ursachenanalyse.<\/h2><\/div><div class=\"codeless_separator\" style=\" height:1px;  margin-top:0px;  margin-bottom:35px; \"><span class=\"separator\" style=\" width:60px;  background:#ffdd00;  left:50%;height:100%; margin-left: -30px;position: absolute;\"><\/span><\/div>\n\t\t\t<\/div> \n\t<\/div> \n<\/div><\/div><\/div><div id=\"fws_69d8e693c9450\" class=\"vc_row wpb_row vc_row-fluid  animate_onoffset row-dynamic-el standard_section\" style=\"padding-bottom: 70px ; \" ><div  style=\"position: absolute;top: 0;\"><\/div><div class=\"container  dark\"><div class=\"section_clear\">\n\t<div class=\"vc_col-sm-12 wpb_column column_container\" style=\"\" data-animation=\"none\" data-delay=\"\">\n\t\t\t<div class=\"wpb_wrapper\">\n\t\t\t\t<div class=\"vc_custom_heading vc_custom_1758715965348 wpb_content_element\" ><h2 style=\"text-align: left\" >PV-Wechselrichter-St\u00f6rungen: Wenn intelligente Stromz\u00e4hler ausfallen<\/h2><\/div><div class=\"codeless_separator\" style=\" height:4px;  margin-top:0px;  margin-bottom:20px; \"><span class=\"separator\" style=\" width:40px;  background:#fde328;  left:0; height:100%; position:absolute;\"><\/span><\/div><div id=\"SmartMeter\" class=\"vc_row wpb_row vc_inner vc_row-fluid vc_column-gap-25\"><div class=\"wpb_column vc_column_container vc_col-sm-4\"><div class=\"vc_column-inner\"><div class=\"wpb_wrapper\">\n\t<div class=\"wpb_text_column wpb_content_element\">\n\t\t<div class=\"wpb_wrapper\" >\n\t\t\t<p class=\"whitespace-normal break-words\">Smart-Meter-Installationen stehen vor unerwarteten Feldausf\u00e4llen, die in Labortests nicht auftreten. Z\u00e4hler, die IEC 62052\/62053 Abnahmetests bestehen, erfahren Messdrift, Kommunikationsausf\u00e4lle und vollst\u00e4ndige Ausf\u00e4lle, wenn sie in realen Netzumgebungen mit leistungselektronischen Lasten installiert werden.<\/p>\n<p class=\"whitespace-normal break-words\">Die Ursache liegt oft in supraharmonischen Emissionen moderner Ger\u00e4te, die elektromagnetische St\u00f6rungen jenseits des 2-kHz-Messbereichs konventioneller Testausr\u00fcstung erzeugen. Netzgekoppelte Wechselrichter, EV-Ladeger\u00e4te und LED-Treiber erzeugen geleitete Emissionen, die Z\u00e4hlergenauigkeit und PLC-Kommunikationssysteme st\u00f6ren.<\/p>\n\n\t\t<\/div> \n\t<\/div> <\/div><\/div><\/div><div class=\"wpb_column vc_column_container vc_col-sm-4\"><div class=\"vc_column-inner\"><div class=\"wpb_wrapper\">\n\t<div class=\"wpb_text_column wpb_content_element\">\n\t\t<div class=\"wpb_wrapper\" >\n\t\t\t<p class=\"whitespace-normal break-words\">Diese Fallstudie dokumentiert, wie ein Nulleinspeisung-PV-Wechselrichter vollst\u00e4ndiges Smart-Meter-Versagen verursachte und benachbarte Wasserpumpstationen beeintr\u00e4chtigte. Die Untersuchung offenbart Emissionen bei 15 kHz Schaltfrequenz mit 6V -- IEC 61000-2-2 Kompatibilit\u00e4tsniveaus \u00fcberschreitend.<\/p>\n<p class=\"whitespace-normal break-words\">Sehen Sie die vollst\u00e4ndige Messmethodik mit 1 MS\/s Abtastung zur Erfassung von Emissionen bis 150 kHz. Der Bericht umfasst 3D-FFT-Analyse mit Emissionsmustern vor und nach Verbindung, Netzimpedanz\u00e4nderungen zwischen 6-12 kHz und warum konventionelle Minderungsstrategien versagten, w\u00e4hrend gezielte L\u00f6sungen erfolgreich waren.<\/p>\n\n\t\t<\/div> \n\t<\/div> <\/div><\/div><\/div><div class=\"wpb_column vc_column_container vc_col-sm-4\"><div class=\"vc_column-inner\"><div class=\"wpb_wrapper\"><div class=\"wpb_content_element media_align_left media media_el animate_onoffset\"><div class=\"media_wrapper\" ><a href=\"https:\/\/www.neo-messtechnik.com\/de\/Downloads\/Application%20Notes\/NEO%20Messtechnik%20AppNote%20PV%20Inverter%20Interference.pdf\/\" target=\"_blank\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.neo-messtechnik.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/NEO-Messtechnik-AppNote-PV-Inverter-Interference.png\" alt=\"Media\" class=\"type_image animated fadeInLeft alignment_left\" \/><\/a><\/div><\/div><div class=\"wpb_content_element button\"><a  class=\"btn-bt align-center default\" href=\"https:\/\/www.neo-messtechnik.com\/de\/appnote_supraharmonics_en-2\/\"><span>Englisch<\/span><\/a><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div>\n\t\t\t<\/div> \n\t<\/div> \n<\/div><\/div><\/div><div id=\"fws_69d8e693cbdc1\" class=\"vc_row wpb_row vc_row-fluid  animate_onoffset row-dynamic-el standard_section\" style=\"padding-bottom: 70px ; \" ><div  style=\"position: absolute;top: 0;\"><\/div><div class=\"container  dark\"><div class=\"section_clear\">\n\t<div class=\"vc_col-sm-12 wpb_column column_container\" style=\"\" data-animation=\"none\" data-delay=\"\">\n\t\t\t<div class=\"wpb_wrapper\">\n\t\t\t\t<div class=\"vc_custom_heading vc_custom_1758716008738 wpb_content_element\" ><h2 style=\"text-align: left\" >Smart-Meter-Kommunikationsausf\u00e4lle: Wenn PLC verstummt<\/h2><\/div><div class=\"codeless_separator\" style=\" height:4px;  margin-top:0px;  margin-bottom:20px; \"><span class=\"separator\" style=\" width:40px;  background:#fde328;  left:0; height:100%; position:absolute;\"><\/span><\/div><div id=\"SH\" class=\"vc_row wpb_row vc_inner vc_row-fluid\"><div class=\"wpb_column vc_column_container vc_col-sm-4\"><div class=\"vc_column-inner\"><div class=\"wpb_wrapper\">\n\t<div class=\"wpb_text_column wpb_content_element\">\n\t\t<div class=\"wpb_wrapper\" >\n\t\t\t<p class=\"whitespace-normal break-words\">Smart-Meter-Kommunikationsausf\u00e4lle korrelieren oft mit supraharmonischer St\u00f6rung in CENELEC-Frequenzb\u00e4ndern (3-95 kHz). G3-PLC-Systeme erfordern minimale Signal-Rausch-Verh\u00e4ltnisse, die durch leistungselektronische Ger\u00e4te in \u00fcberlappenden Frequenzbereichen kompromittiert werden k\u00f6nnen.<\/p>\n<p class=\"whitespace-normal break-words\">Die Herausforderung geht \u00fcber einfache Signald\u00e4mpfung hinaus. Schaltfrequenzen, die sich mit OFDM-Subtr\u00e4gern ausrichten, erzeugen St\u00f6rungsmuster, die PLC-Kommunikation unzuverl\u00e4ssig machen, teure manuelle Z\u00e4hlerablesung erzwingen und Smart-Grid-Investitionen untergraben.<\/p>\n\n\t\t<\/div> \n\t<\/div> <\/div><\/div><\/div><div class=\"wpb_column vc_column_container vc_col-sm-4\"><div class=\"vc_column-inner\"><div class=\"wpb_wrapper\">\n\t<div class=\"wpb_text_column wpb_content_element\">\n\t\t<div class=\"wpb_wrapper\" >\n\t\t\t<p class=\"whitespace-normal break-words\">Diese Application Note offenbart, wie Smart-Meter-Rollouts PLC-Anf\u00e4lligkeit f\u00fcr supraharmonische St\u00f6rungen aufdeckten. Ein dokumentierter Fall zeigt, wie 10 dB\u00b5V Signald\u00e4mpfung zwischen Sender und Empf\u00e4nger vollst\u00e4ndigem Datenpaketverlust entspricht.<\/p>\n<p class=\"whitespace-normal break-words\">Lernen Sie den integrierten Messansatz, der 500 kHz Spektralanalyse, verschl\u00fcsselte PLC-Datenstrom-Erfassung und Netzimpedanzanalyse kombiniert. Die Note demonstriert, warum Nur-Spannungs-Messungen kritische St\u00f6rungsquellen \u00fcbersehen und wie Mehrkanal-Strommessung schnelle Fehlerbehebung in komplexen Installationen erm\u00f6glicht.<\/p>\n\n\t\t<\/div> \n\t<\/div> <\/div><\/div><\/div><div class=\"wpb_column vc_column_container vc_col-sm-4\"><div class=\"vc_column-inner\"><div class=\"wpb_wrapper\"><div class=\"wpb_content_element media_align_left media media_el animate_onoffset\"><div class=\"media_wrapper\" ><a href=\"https:\/\/www.neo-messtechnik.com\/de\/appnote_supraharmonics_plc_en\/\" target=\"_blank\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.neo-messtechnik.com\/wp-content\/uploads\/2021\/01\/Cover-Image.jpg\" alt=\"Media\" class=\"type_image animated fadeInLeft alignment_left\" \/><\/a><\/div><\/div><div class=\"wpb_content_element button buttons_two al_left\"><a  class=\"btn-bt align- default\" href=\"https:\/\/www.neo-messtechnik.com\/de\/appnote_supraharmonics_plc_en\/\"><span>Englisch<\/span><i class=\"moon-file-pdf\"><\/i><\/a><a class=\"btn-bt default\" href=\"https:\/\/www.neo-messtechnik.com\/de\/appnote_supraharmonics_plc_de\/\"><span>German<\/span><i class=\"moon-file-pdf\"><\/i><\/a><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div>\n\t\t\t<\/div> \n\t<\/div> \n<\/div><\/div><\/div><\/section><section class=\"vc_section\"><div id=\"EVCharging\" class=\"vc_row wpb_row vc_row-fluid  animate_onoffset row-dynamic-el section-style\" style=\"background-color: #f9f9f9; padding-bottom: 0px ; \" ><div  style=\"position: absolute;top: 0;\"><\/div><div class=\"container  dark\"><div class=\"section_clear\">\n\t<div class=\"vc_col-sm-12 wpb_column column_container\" style=\"\" data-animation=\"none\" data-delay=\"\">\n\t\t\t<div class=\"wpb_wrapper\">\n\t\t\t\t<div class=\"vc_custom_heading wpb_content_element\" ><h2 style=\"font-size: 36px;color: #1c1c1c;text-align: center\" >EV Charging<\/h2><\/div><div class=\"vc_custom_heading wpb_content_element\" ><h2 style=\"font-size: 16px;color: #1c1c1c;line-height: 24px;text-align: center;letter-spacing:6px\" >Umfassende Analyse. Fehlerbehebung in mehreren Bereichen.<\/h2><\/div><div class=\"codeless_separator\" style=\" height:1px;  margin-top:0px;  margin-bottom:35px; \"><span class=\"separator\" style=\" width:60px;  background:#ffdd00;  left:50%;height:100%; margin-left: -30px;position: absolute;\"><\/span><\/div>\n\t\t\t<\/div> \n\t<\/div> \n<\/div><\/div><\/div><div id=\"fws_69d8e693cf681\" class=\"vc_row wpb_row vc_row-fluid  animate_onoffset row-dynamic-el standard_section\" style=\"padding-bottom: 70px ; \" ><div  style=\"position: absolute;top: 0;\"><\/div><div class=\"container  dark\"><div class=\"section_clear\">\n\t<div class=\"vc_col-sm-12 wpb_column column_container\" style=\"\" data-animation=\"none\" data-delay=\"\">\n\t\t\t<div class=\"wpb_wrapper\">\n\t\t\t\t<div class=\"vc_custom_heading vc_custom_1757934672624 wpb_content_element\" ><h2 style=\"text-align: left\" >Unsymmetrie von einphasigen Ladestationen<\/h2><\/div><div class=\"codeless_separator\" style=\" height:4px;  margin-top:0px;  margin-bottom:20px; \"><span class=\"separator\" style=\" width:40px;  background:#fde328;  left:0; height:100%; position:absolute;\"><\/span><\/div><div class=\"vc_row wpb_row vc_inner vc_row-fluid vc_row-o-equal-height vc_row-o-content-top vc_row-flex\"><div class=\"wpb_column vc_column_container vc_col-sm-4\"><div class=\"vc_column-inner\"><div class=\"wpb_wrapper\">\n\t<div class=\"wpb_text_column wpb_content_element\">\n\t\t<div class=\"wpb_wrapper\" >\n\t\t\t<p class=\"whitespace-normal break-words\">Einphasiges EV-Laden erzeugt Netzsymmetrie, die EN 50160 Grenzwerte \u00fcberschreitet, wenn Ladestr\u00f6me 20A oder h\u00f6her erreichen. Die resultierenden Gegen-Sequenzspannungen und Neutralleiterstr\u00f6me k\u00f6nnen Schutzsysteme ausl\u00f6sen und Spannungsregelung f\u00fcr andere Kunden beeintr\u00e4chtigen.<\/p>\n<p class=\"whitespace-normal break-words\">Das Problem intensiviert sich, wenn EV-Adoption w\u00e4chst und Ladeleistung zunimmt. Dreiphasige Ladeger\u00e4te k\u00f6nnen auch zur Unsymmetrie beitragen, wenn sie im Zweiphasenmodus arbeiten oder unsymmetrische Ladestrategien w\u00e4hrend verschiedener Batteriezust\u00e4nde verwenden.<\/p>\n\n\t\t<\/div> \n\t<\/div> <\/div><\/div><\/div><div class=\"wpb_column vc_column_container vc_col-sm-4\"><div class=\"vc_column-inner\"><div class=\"wpb_wrapper\">\n\t<div class=\"wpb_text_column wpb_content_element\">\n\t\t<div class=\"wpb_wrapper\" >\n\t\t\t<p class=\"whitespace-normal break-words\">Diese Application Note dokumentiert eine Feldmessung, bei der 23A einphasiges Laden Unterspannung in Z\u00f6bern, \u00d6sterreich verursachte. Die belastete Phase fiel auf 207V (10% Spannungsabfall-Grenze), was Ladeger\u00e4t-Abschaltung erzwang.<\/p>\n<p class=\"whitespace-normal break-words\">Sehen Sie, wie Echtzeit-Unsymmetrie-\u00dcberwachung die Beziehung zwischen Ladestrom und Spannungsabfall \u00fcber alle Phasen hinweg erfasste. Lernen Sie Messtechniken f\u00fcr die Dokumentation tempor\u00e4rer unsymmetrischer Bedingungen und Neutralleiterstromfluss, die konventionelle Power-Quality-Analyse \u00fcbersieht.<\/p>\n\n\t\t<\/div> \n\t<\/div> <\/div><\/div><\/div><div class=\"wpb_column vc_column_container vc_col-sm-4\"><div class=\"vc_column-inner\"><div class=\"wpb_wrapper\"><div class=\"latest_blog wpb_content_element\"><div class=\"codeless-slider-container swiper-parent swiper_slider blog_slider\"  data-slidenr=\"3\"><div class=\"swiper_pagination pagination-parent nav-fillpath\"><a href=\"#\" class=\"prev\"><span class=\"icon-wrap\"><\/span><\/a><a href=\"#\" class=\"next\"><span class=\"icon-wrap\"><\/span><\/a><\/div><div class=\"swiper-wrapper\"><div class=\"swioer-slide blog-item boxed single\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.neo-messtechnik.com\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/image001-2-460x199.png\" alt=\"Featured Image\"><div class=\"content\"><h4><a href=\"https:\/\/www.neo-messtechnik.com\/de\/unbalance-of-single-phase-charging-stations\">Unsymmetrie von einphasigen Ladestationen<\/a><\/h4><ul class=\"info\"><li><i class=\"linecon-icon-user\"><\/i>Posted by Harald<\/li><li><i class=\"linecon-icon-calendar\"><\/i>On 15. Juli 2024<\/li><\/ul><p>If an electric vehicle is charged at home some chargers operate in single phase mode.Some charging stations allow single-phase...<\/p><div class=\"after\"><ul class=\"info\"><li><i class=\"linecon-icon-tag\"><\/i>electric vehicle, single phase charging, Unbalance<\/li><\/ul><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div>\n\t\t\t<\/div> \n\t<\/div> \n<\/div><\/div><\/div><div id=\"fws_69d8e693d3d75\" class=\"vc_row wpb_row vc_row-fluid  animate_onoffset row-dynamic-el standard_section\" style=\"padding-bottom: 70px ; \" ><div  style=\"position: absolute;top: 0;\"><\/div><div class=\"container  dark\"><div class=\"section_clear\">\n\t<div class=\"vc_col-sm-12 wpb_column column_container\" style=\"\" data-animation=\"none\" data-delay=\"\">\n\t\t\t<div class=\"wpb_wrapper\">\n\t\t\t\t<div class=\"vc_custom_heading vc_custom_1758716090086 wpb_content_element\" id=\"EV-Charging-Station\"><h2 style=\"text-align: left\" >Elektrofahrzeug-Ladestation: Effizienz- und St\u00f6rungsanalyse<\/h2><\/div><div class=\"codeless_separator\" style=\" height:4px;  margin-top:0px;  margin-bottom:20px; \"><span class=\"separator\" style=\" width:40px;  background:#fde328;  left:0; height:100%; position:absolute;\"><\/span><\/div><div id=\"EVCS\" class=\"vc_row wpb_row vc_inner vc_row-fluid\"><div class=\"wpb_column vc_column_container vc_col-sm-4\"><div class=\"vc_column-inner\"><div class=\"wpb_wrapper\">\n\t<div class=\"wpb_text_column wpb_content_element\">\n\t\t<div class=\"wpb_wrapper\" >\n\t\t\t<h3 class=\"text-lg font-bold text-text-100 mt-1 -mb-1.5\"><\/h3>\n<p class=\"whitespace-normal break-words\">EV-Ladestation-Fehlerbehebung erfordert Analyse \u00fcber mehrere Bereiche: AC-Power-Quality, DC-Ladeparameter, Steuersignalintegrit\u00e4t und elektromagnetische Vertr\u00e4glichkeit. Probleme k\u00f6nnen von Netzbedingungen, Ladeger\u00e4t-Elektronik, Fahrzeugsystemen oder elektromagnetischer St\u00f6rung von nahegelegener Ausr\u00fcstung stammen.<\/p>\n<p class=\"whitespace-normal break-words\">Konventionelle Power-Quality-Analysatoren k\u00f6nnen den vollen Umfang der Ladesystemanalyse nicht adressieren. Ingenieure ben\u00f6tigen Messf\u00e4higkeiten, die supraharmonische Emissionen, CP\/PP-Signalanalyse, Effizienzmessung und Kommunikationsprotokollverifizierung in einem einzigen Diagnoseansatz abdecken.<\/p>\n\n\t\t<\/div> \n\t<\/div> <\/div><\/div><\/div><div class=\"wpb_column vc_column_container vc_col-sm-4\"><div class=\"vc_column-inner\"><div class=\"wpb_wrapper\">\n\t<div class=\"wpb_text_column wpb_content_element\">\n\t\t<div class=\"wpb_wrapper\" >\n\t\t\t<h3 class=\"text-lg font-bold text-text-100 mt-1 -mb-1.5\"><\/h3>\n<p class=\"whitespace-normal break-words\">Diese Application Note pr\u00e4sentiert umfassende EV-Ladestation-Analysemethodik, die Power-Quality, Effizienz und Kommunikationssysteme abdeckt. Fallstudien umfassen Ladeunterbrechungen, die durch supraharmonische Emissionen bei 20-40 kHz Schaltfrequenzen verursacht wurden.<\/p>\n<p class=\"whitespace-normal break-words\">Erkunden Sie Messtechniken f\u00fcr CP-Signal-PWM-Analyse, CAN-Bus-Protokoll\u00fcberwachung und simultane AC\/DC-Leistungsmessung f\u00fcr Effizienzberechnung. Die Note demonstriert Mehrkanal-synchronisierte Messungen, die Interaktionen zwischen Ladeoperationen und Netzstabilit\u00e4t offenbaren.<\/p>\n\n\t\t<\/div> \n\t<\/div> <\/div><\/div><\/div><div class=\"wpb_column vc_column_container vc_col-sm-4\"><div class=\"vc_column-inner\"><div class=\"wpb_wrapper\">\n\t<div class=\"wpb_text_column wpb_content_element\">\n\t\t<div class=\"wpb_wrapper\" >\n\t\t\t<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-8826\" src=\"https:\/\/www.neo-messtechnik.com\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/AppNote_EV_Charging_EN-212x300.jpg\" alt=\"\" width=\"320\" height=\"453\" srcset=\"https:\/\/www.neo-messtechnik.com\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/AppNote_EV_Charging_EN-212x300.jpg 212w, https:\/\/www.neo-messtechnik.com\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/AppNote_EV_Charging_EN-724x1024.jpg 724w, https:\/\/www.neo-messtechnik.com\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/AppNote_EV_Charging_EN-424x600.jpg 424w, https:\/\/www.neo-messtechnik.com\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/AppNote_EV_Charging_EN-1086x1536.jpg 1086w, https:\/\/www.neo-messtechnik.com\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/AppNote_EV_Charging_EN-1448x2048.jpg 1448w, https:\/\/www.neo-messtechnik.com\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/AppNote_EV_Charging_EN-8x12.jpg 8w, https:\/\/www.neo-messtechnik.com\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/AppNote_EV_Charging_EN-scaled.jpg 1810w\" sizes=\"auto, (max-width: 320px) 100vw, 320px\" \/><\/p>\n\n\t\t<\/div> \n\t<\/div> <div class=\"wpb_content_element button buttons_two al_left\"><a  class=\"btn-bt align- default\" href=\"https:\/\/www.neo-messtechnik.com\/de\/appnote_ev_charging_en\/\"><span>Englisch<\/span><i class=\"moon-file-pdf\"><\/i><\/a><a class=\"btn-bt default\" href=\"https:\/\/www.neo-messtechnik.com\/wp-content\/uploads\/2024\/12\/AppNote_EV_Charging_EN-de.pdf\"><span>German<\/span><i class=\"moon-file-pdf\"><\/i><\/a><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div>\n\t\t\t<\/div> \n\t<\/div> \n<\/div><\/div><\/div><\/section><div id=\"More\" class=\"vc_row wpb_row vc_row-fluid  animate_onoffset row-dynamic-el standard_section\" style=\"\" ><div  style=\"position: absolute;top: 0;\"><\/div><div class=\"container  dark\"><div class=\"section_clear\">\n\t<div class=\"vc_col-sm-12 wpb_column column_container\" style=\"\" data-animation=\"none\" data-delay=\"\">\n\t\t\t<div class=\"wpb_wrapper\">\n\t\t\t\t<div class=\"vc_custom_heading wpb_content_element\" ><h2 style=\"font-size: 36px;color: #1c1c1c;text-align: center\" >Unsere Flaggschiff-Produkte<\/h2><\/div><div class=\"codeless_separator\" style=\" height:1px;  margin-top:0px;  margin-bottom:35px; \"><span class=\"separator\" style=\" width:60px;  background:#ffdd00;  left:50%;height:100%; margin-left: -30px;position: absolute;\"><\/span><\/div>\n\t\t\t<\/div> \n\t<\/div> \n<\/div><\/div><\/div><div id=\"fws_69d8e693d5d06\" class=\"vc_row wpb_row vc_row-fluid  animate_onoffset row-dynamic-el section-style\" style=\"background-color: #f9f9f9; padding-top: 0px ; \" ><div  style=\"position: absolute;top: 0;\"><\/div><div class=\"container  dark\"><div class=\"section_clear\">\n\t<div class=\"vc_col-sm-4 wpb_column column_container\" style=\"\" data-animation=\"none\" data-delay=\"\">\n\t\t\t<div class=\"wpb_wrapper\">\n\t\t\t\t<div class=\"wpb_content_element media_align_left media media_el animate_onoffset\"><div class=\"media_wrapper\" ><a href=\"https:\/\/www.neo-messtechnik.com\/de\/pqa8000\/\" target=\"_blank\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.neo-messtechnik.com\/wp-content\/uploads\/2025\/01\/PQA8000H_schrag2-2.jpg\" alt=\"Media\" class=\"type_image animated fadeInnone alignment_left\" \/><\/a><\/div><\/div><div class=\"vc_row wpb_row vc_inner vc_row-fluid\"><div class=\"wpb_column vc_column_container vc_col-sm-12 vc_col-has-fill\"><div class=\"vc_column-inner vc_custom_1552139359393\"><div class=\"wpb_wrapper\"><div class=\"vc_custom_heading vc_custom_1721232986023 wpb_content_element\" ><h2 style=\"font-size: 24px;line-height: 32px;text-align: center\" ><a href=\"https:\/\/www.neo-messtechnik.com\/de\/pqa8000\/\">PQA 8000<\/a><\/h2><\/div>\n\t<div class=\"wpb_text_column wpb_content_element\">\n\t\t<div class=\"wpb_wrapper\" >\n\t\t\t<p style=\"text-align: center;\">All-In-One. 1MS\/s. Multi-Touch. 4h mobiler Einsatz. Das Referenzinstrument am Markt.<\/p>\n\n\t\t<\/div> \n\t<\/div> <div class=\"wpb_content_element button\"><a  target=\"_blank\"  class=\"btn-bt align-center default\" href=\"https:\/\/www.neo-messtechnik.com\/de\/pqa8000\/\"><span>Weiterlesen<\/span><\/a><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div>\n\t\t\t<\/div> \n\t<\/div> \n\n\t<div class=\"vc_col-sm-4 wpb_column column_container\" style=\"\" data-animation=\"none\" data-delay=\"\">\n\t\t\t<div class=\"wpb_wrapper\">\n\t\t\t\t<div class=\"wpb_content_element media_align_left media media_el animate_onoffset\"><div class=\"media_wrapper\" ><a href=\"https:\/\/www.neo-messtechnik.com\/de\/pv-master-10\" target=\"_blank\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.neo-messtechnik.com\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/PV-Master-10-export.png\" alt=\"Media\" class=\"type_image animated fadeInnone alignment_left\" \/><\/a><\/div><\/div><div class=\"vc_row wpb_row vc_inner vc_row-fluid vc_row-o-equal-height vc_row-o-content-bottom vc_row-flex\"><div class=\"wpb_column vc_column_container vc_col-sm-12 vc_col-has-fill\"><div class=\"vc_column-inner vc_custom_1552139359393\"><div class=\"wpb_wrapper\"><div class=\"vc_custom_heading vc_custom_1721232762904 wpb_content_element\" ><h2 style=\"font-size: 24px;line-height: 32px;text-align: center\" ><a href=\"https:\/\/www.neo-messtechnik.com\/de\/pv-master-10\">PV Master 10<\/a><\/h2><\/div>\n\t<div class=\"wpb_text_column wpb_content_element\">\n\t\t<div class=\"wpb_wrapper\" >\n\t\t\t<p style=\"text-align: center;\">Das beste mobile PV-Inspektionsger\u00e4t der Welt. Gleichzeitige IV-Kennlinienmessung von bis zu 20 Strings<\/p>\n\n\t\t<\/div> \n\t<\/div> <div class=\"wpb_content_element button\"><a  target=\"_blank\"  class=\"btn-bt align-center default\" href=\"https:\/\/www.neo-messtechnik.com\/de\/pv-master-10\"><span>Weiterlesen<\/span><\/a><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div>\n\t\t\t<\/div> \n\t<\/div> \n\n\t<div class=\"vc_col-sm-4 wpb_column column_container\" style=\"\" data-animation=\"none\" data-delay=\"\">\n\t\t\t<div class=\"wpb_wrapper\">\n\t\t\t\t<div class=\"wpb_content_element media_align_left media media_el animate_onoffset\"><div class=\"media_wrapper\" ><a href=\"https:\/\/www.neo-messtechnik.com\/de\/gia\/\" target=\"_blank\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.neo-messtechnik.com\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/GIA-2.png\" alt=\"Media\" class=\"type_image animated fadeInnone alignment_left\" \/><\/a><\/div><\/div><div class=\"vc_row wpb_row vc_inner vc_row-fluid\"><div class=\"wpb_column vc_column_container vc_col-sm-12 vc_col-has-fill\"><div class=\"vc_column-inner vc_custom_1552139359393\"><div class=\"wpb_wrapper\"><div class=\"vc_custom_heading vc_custom_1721231024944 wpb_content_element\" ><h2 style=\"font-size: 24px;line-height: 32px;text-align: center\" ><a href=\"https:\/\/www.neo-messtechnik.com\/de\/gia\/\">GIA<\/a><\/h2><\/div>\n\t<div class=\"wpb_text_column wpb_content_element\">\n\t\t<div class=\"wpb_wrapper\" >\n\t\t\t<p style=\"text-align: center;\">Netzimpedanz-Messger\u00e4t zur Erkennung von Resonanzen, Verbindungsbewertung und PLC (Power Line Communication)<\/p>\n\n\t\t<\/div> \n\t<\/div> <div class=\"wpb_content_element button\"><a  class=\"btn-bt align-center default\" href=\"https:\/\/www.neo-messtechnik.com\/de\/gia\/\"><span>Weiterlesen<\/span><\/a><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div>\n\t\t\t<\/div> \n\t<\/div> \n<\/div><\/div><\/div><div id=\"fws_69d8e693d9827\" class=\"vc_row wpb_row vc_row-fluid  animate_onoffset row-dynamic-el section-style     wpb_animate_when_almost_visible wpb_fadeInUp fadeInUp\" style=\"background-color: #F9F9F9; \" ><div  style=\"position: absolute;top: 0;\"><\/div><div class=\"container  dark\"><div class=\"section_clear\">\n\t<div class=\"vc_col-sm-12 wpb_column column_container\" style=\"\" data-animation=\"none\" data-delay=\"\">\n\t\t\t<div class=\"wpb_wrapper\">\n\t\t\t\t<div class=\"vc_custom_heading wpb_content_element\" ><h2 style=\"font-size: 36px;color: #1c1c1c;text-align: center\" >Photovoltaik Anwendungen<\/h2><\/div><div class=\"codeless_separator\" style=\" height:1px;  margin-top:0px;  margin-bottom:35px; \"><span class=\"separator\" style=\" width:60px;  background:#ffdd00;  left:50%;height:100%; margin-left: -30px;position: absolute;\"><\/span><\/div><div class=\"vc_row wpb_row vc_inner vc_row-fluid\"><div class=\"wpb_column vc_column_container vc_col-sm-8\"><div class=\"vc_column-inner\"><div class=\"wpb_wrapper\">\n\t<div class=\"wpb_text_column wpb_content_element\">\n\t\t<div class=\"wpb_wrapper\" >\n\t\t\t<p>Photovoltaikanlagen versprechen einen jahrzehntelangen wartungsfreien Betrieb, doch versteckte elektrische Fehler beeintr\u00e4chtigen unbemerkt die Leistung und gef\u00e4hrden die Sicherheit. Erfahren Sie, wie eine fortschrittliche IV-Kurvenanalyse Verschattungen, Verbindungsfehler und Verst\u00e4rkungseffekte durch Fehlanpassungen aufdeckt und so die technischen Ursachen f\u00fcr die mangelnde Leistung von Solaranlagen offenlegt, die mit W\u00e4rmebildkameras nicht erkannt werden k\u00f6nnen.<\/p>\n\n\t\t<\/div> \n\t<\/div> <\/div><\/div><\/div><div class=\"wpb_column vc_column_container vc_col-sm-4\"><div class=\"vc_column-inner\"><div class=\"wpb_wrapper\"><div class=\"vc_btn3-container vc_btn3-inline vc_do_btn\" ><a class=\"vc_general vc_btn3 vc_btn3-size-md vc_btn3-shape-rounded vc_btn3-style-modern vc_btn3-color-grey\" href=\"https:\/\/www.neo-messtechnik.com\/de\/applications-photovoltaic\/\" title=\"See NEOs PV Applications\">Mehr erfahren<\/a><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div>\n\t\t\t<\/div> \n\t<\/div> \n<\/div><\/div><\/div><div id=\"fws_69d8e693dac9e\" class=\"vc_row wpb_row vc_row-fluid  animate_onoffset row-dynamic-el section-style     wpb_animate_when_almost_visible wpb_fadeInUp fadeInUp\" style=\"background-color: #ffffff; \" ><div  style=\"position: absolute;top: 0;\"><\/div><div class=\"container  dark\"><div class=\"section_clear\">\n\t<div class=\"vc_col-sm-12 wpb_column column_container\" style=\"\" data-animation=\"none\" data-delay=\"\">\n\t\t\t<div class=\"wpb_wrapper\">\n\t\t\t\t<div class=\"vc_custom_heading wpb_content_element\" ><h2 style=\"font-size: 36px;color: #1c1c1c;text-align: center\" >Weitere Anwendungen mit NEO Messtechnik<\/h2><\/div><div class=\"codeless_separator\" style=\" height:1px;  margin-top:0px;  margin-bottom:35px; \"><span class=\"separator\" style=\" width:60px;  background:#ffdd00;  left:50%;height:100%; margin-left: -30px;position: absolute;\"><\/span><\/div>\n\t<div class=\"wpb_text_column wpb_content_element\">\n\t\t<div class=\"wpb_wrapper\" >\n\t\t\t<p>NEO Netzqualit\u00e4ts-Messger\u00e4te und -Monitore sind zuverl\u00e4ssige Instrumente f\u00fcr aussagekr\u00e4ftige Berichterstellung und damit zur Sicherung der Netzstabilit\u00e4t. Gem\u00e4\u00df der EN 50160 ordnen wir die folgenden Parameter der klassischen Analyse zu: Leistung und Energie, Spannungsschwankungen, Oberschwingungen, Unsymmetrie, Flicker, uvm.<\/p>\n\n\t\t<\/div> \n\t<\/div> <div class=\"vc_tta-container\" data-vc-action=\"collapse\"><div class=\"vc_general vc_tta vc_tta-accordion vc_tta-color-grey vc_tta-style-classic vc_tta-shape-rounded vc_tta-o-shape-group vc_tta-controls-align-default\"><div class=\"vc_tta-panels-container\"><div class=\"vc_tta-panels\"><div class=\"vc_tta-panel vc_active\" id=\"1759136616632-5e189958-091f\" data-vc-content=\".vc_tta-panel-body\"><div class=\"vc_tta-panel-heading\"><h4 class=\"vc_tta-panel-title vc_tta-controls-icon-position-left\"><a href=\"#1759136616632-5e189958-091f\" data-vc-accordion data-vc-container=\".vc_tta-container\"><span class=\"vc_tta-title-text\">Oberschwingungen, Zwischenharmonische<\/span><i class=\"vc_tta-controls-icon vc_tta-controls-icon-plus\"><\/i><\/a><\/h4><\/div><div class=\"vc_tta-panel-body\"><div class=\"vc_row wpb_row vc_inner vc_row-fluid\"><div class=\"wpb_column vc_column_container vc_col-sm-4\"><div class=\"vc_column-inner\"><div class=\"wpb_wrapper\">\n\t<div class=\"wpb_text_column wpb_content_element\">\n\t\t<div class=\"wpb_wrapper\" >\n\t\t\t<p>Oberschwingungen im Netz haben einen gro\u00dfen Einfluss auf den Betrieb und die Lebensdauer von elektrischen Ger\u00e4ten und Anlagen. Durch den Einsatz von NEO-Ger\u00e4ten mit hoher Abtastrate und Bandbreite erkennen Sie problemlos alle auftretenden Oberschwingungen, Zwischenharmonischen, THD und Supraharmonischen bis zu 150kHz. Die Sensorkalibrierung \u00fcber den gesamten Frequenzbereich gew\u00e4hrleistet genaueste Ergebnisse - auch bei hohen Frequenzen. Dies erm\u00f6glicht eine Genauigkeit von 0,05% f\u00fcr die 50. Harmonische.<\/p>\n\n\t\t<\/div> \n\t<\/div> <\/div><\/div><\/div><div class=\"wpb_column vc_column_container vc_col-sm-4\"><div class=\"vc_column-inner\"><div class=\"wpb_wrapper\"><div class=\"wpb_content_element media_align_left media media_el animate_onoffset\"><div class=\"media_wrapper\" ><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.neo-messtechnik.com\/wp-content\/uploads\/2020\/03\/reference-instrument.png\" alt=\"Alt Text\" class=\"type_image animated fadeInnone alignment_left\" \/><\/div><\/div>\n\t<div class=\"wpb_text_column wpb_content_element\">\n\t\t<div class=\"wpb_wrapper\" >\n\t\t\t<p class=\"translation-block\">Die L\u00f6sungen von NEO Messtechnik sind besonders leistungsf\u00e4hig bei der steigenden Nachfrage nach Analysen von h\u00f6herfrequenten Anteilen der <a href=\"#SH\" target=\"_self\">Supraharmonischen<\/a>.<\/p>\n\n\t\t<\/div> \n\t<\/div> <\/div><\/div><\/div><div class=\"wpb_column vc_column_container vc_col-sm-4\"><div class=\"vc_column-inner\"><div class=\"wpb_wrapper\"><div class=\"wpb_content_element media_align_left media media_el animate_onoffset\"><div class=\"media_wrapper\" ><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.neo-messtechnik.com\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/harmonics_interharmonics_supraharmonics.png\" alt=\"Alt Text\" class=\"type_image animated fadeInnone alignment_left\" \/><\/div><\/div>\n\t<div class=\"wpb_text_column wpb_content_element\">\n\t\t<div class=\"wpb_wrapper\" >\n\t\t\t<h3 style=\"text-align: center;\">IEEE 519 und Harmonische<\/h3>\n<p>Erfahren Sie mehr \u00fcber die Norm und alle notwendigen Informationen, die Sie ben\u00f6tigen, in unserer Multipart-Serie <a href=\"https:\/\/www.neo-messtechnik.com\/de\/power-quality-explained-kapitel-3-ieee-519-harmonische\/\">PQ-Explained<\/a>.<\/p>\n\n\t\t<\/div> \n\t<\/div> <div class=\"wpb_content_element button\"><a  class=\"btn-bt align-center default\" href=\"https:\/\/www.neo-messtechnik.com\/de\/power-quality-explained-kapitel-3-ieee-519-harmonische\/\"><span>Mehr lesen<\/span><\/a><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><div class=\"vc_tta-panel\" id=\"1759136617638-df124c66-b778\" data-vc-content=\".vc_tta-panel-body\"><div class=\"vc_tta-panel-heading\"><h4 class=\"vc_tta-panel-title vc_tta-controls-icon-position-left\"><a href=\"#1759136617638-df124c66-b778\" data-vc-accordion data-vc-container=\".vc_tta-container\"><span class=\"vc_tta-title-text\">Flicker<\/span><i class=\"vc_tta-controls-icon vc_tta-controls-icon-plus\"><\/i><\/a><\/h4><\/div><div class=\"vc_tta-panel-body\">\n\t<div class=\"wpb_text_column wpb_content_element\">\n\t\t<div class=\"wpb_wrapper\" >\n\t\t\t<p>Flicker ist eine sichtbare \u00c4nderung der Lampenhelligkeit aufgrund von schnellen Schwankungen\/Spannungs\u00e4nderungen. Die Ger\u00e4te von NEO Messtechnik berechnen die Kurzzeit-, Langzeitflickerbelastung sowie den Momentanflicker (PST, PLT, Pinst).<\/p>\n\n\t\t<\/div> \n\t<\/div> <div class=\"wpb_content_element button\"><a  class=\"btn-bt align-center default\" href=\"https:\/\/www.neo-messtechnik.com\/de\/power-quality-explained-kapitel-4-flicker-rvc-symmetrische-komponenten\/#Flicker\"><span>Mehr lesen<\/span><\/a><\/div><\/div><\/div><div class=\"vc_tta-panel\" id=\"1759136617919-7f6a7d7f-da86\" data-vc-content=\".vc_tta-panel-body\"><div class=\"vc_tta-panel-heading\"><h4 class=\"vc_tta-panel-title vc_tta-controls-icon-position-left\"><a href=\"#1759136617919-7f6a7d7f-da86\" data-vc-accordion data-vc-container=\".vc_tta-container\"><span class=\"vc_tta-title-text\">Transiente<\/span><i class=\"vc_tta-controls-icon vc_tta-controls-icon-plus\"><\/i><\/a><\/h4><\/div><div class=\"vc_tta-panel-body\">\n\t<div class=\"wpb_text_column wpb_content_element\">\n\t\t<div class=\"wpb_wrapper\" >\n\t\t\t<p>Eine Vielzahl von Triggeroptionen erm\u00f6glicht es Ihnen, jede Art von Wellenformabweichung von der idealen reinen Sinuswelle zu erkennen. Die Triggeroptionen umfassen Trigger auf Eingangssignale (Spannung, Strom), berechnete Parameter (P,Q,S, THD, x-te Harmonische usw.) und dynamische Signalanalyse (1\/2 Periodenwerte, Phasenwinkelspr\u00fcnge, RoCoF, H\u00fcllkurventrigger). Au\u00dferdem ist es m\u00f6glich, mehrere Trigger zu kombinieren.<\/p>\n\n\t\t<\/div> \n\t<\/div> <\/div><\/div><div class=\"vc_tta-panel\" id=\"1759136618106-fef5085a-a275\" data-vc-content=\".vc_tta-panel-body\"><div class=\"vc_tta-panel-heading\"><h4 class=\"vc_tta-panel-title vc_tta-controls-icon-position-left\"><a href=\"#1759136618106-fef5085a-a275\" data-vc-accordion data-vc-container=\".vc_tta-container\"><span class=\"vc_tta-title-text\">Internationale Standards<\/span><i class=\"vc_tta-controls-icon vc_tta-controls-icon-plus\"><\/i><\/a><\/h4><\/div><div class=\"vc_tta-panel-body\">\n\t<div class=\"wpb_text_column wpb_content_element\">\n\t\t<div class=\"wpb_wrapper\" >\n\t\t\t<p>Analysen und Auswertungen anhand nationaler und internationaler Normen und Standards:<br \/>\nGrid: <a href=\"https:\/\/www.neo-messtechnik.com\/de\/power-quality-explained-kapitel5-en-50160-report-norm\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">EN50160<\/a>, IEC61000-2-2\/-4\/-12, IEEE 1159, IEEE 519, NRS048<\/p>\n<p>Erneuerbare: FGW-TR3, IEC61400-21, IEC61400-12, BDEW, TOR<\/p>\n<p>Motor, Transformator:  IEC 60076-1 \/ IEC60034<\/p>\n<p>Betriebsmittel: IEC 61000-3-2 \/-12\u00a0 and IEC 61000-3-3 \/-11<\/p>\n\n\t\t<\/div> \n\t<\/div> <\/div><\/div><div class=\"vc_tta-panel\" id=\"1759136618297-aa404080-0576\" data-vc-content=\".vc_tta-panel-body\"><div class=\"vc_tta-panel-heading\"><h4 class=\"vc_tta-panel-title vc_tta-controls-icon-position-left\"><a href=\"#1759136618297-aa404080-0576\" data-vc-accordion data-vc-container=\".vc_tta-container\"><span class=\"vc_tta-title-text\">Symmetrische Komponenten &amp; Unsymmetrie<\/span><i class=\"vc_tta-controls-icon vc_tta-controls-icon-plus\"><\/i><\/a><\/h4><\/div><div class=\"vc_tta-panel-body\"><div class=\"vc_row wpb_row vc_inner vc_row-fluid\"><div class=\"wpb_column vc_column_container vc_col-sm-4\"><div class=\"vc_column-inner\"><div class=\"wpb_wrapper\">\n\t<div class=\"wpb_text_column wpb_content_element\">\n\t\t<div class=\"wpb_wrapper\" >\n\t\t\t<p>Bereits eine kleine Spannungsunsymmetrie (2 %) kann die Wicklungstemperatur von elektrischen Ger\u00e4ten stark erh\u00f6hen. Weitere Folgen sind u. a. reduzierte Lebensdauer, Fehlfunktionen, erh\u00f6hter Energieverbrauch.<\/p>\n<p>Die NEO Messtechnik-Ger\u00e4te ermitteln die Unsymmetrie f\u00fcr Grund- oder Gesamtspektrum sowie die symmetrischen Anteile f\u00fcr 10-Perioden-Werte oder einfache Periodenwerte.<\/p>\n\n\t\t<\/div> \n\t<\/div> <\/div><\/div><\/div><div class=\"wpb_column vc_column_container vc_col-sm-4\"><div class=\"vc_column-inner\"><div class=\"wpb_wrapper\">\n\t<div class=\"wpb_text_column wpb_content_element\">\n\t\t<div class=\"wpb_wrapper\" >\n\t\t\t<p>Die berechneten \"Positive-\", \"Negative-\" und \"Zero-Sequence\" Parameter sind f\u00fcr Spannung, Strom, Wirk- und Blindleistung verf\u00fcgbar. Diese sind wichtige Bewertungsparameter von dezentralen Energiequellen (DER). Photovoltaik- oder Windkraftanlagen m\u00fcssen die Anforderungen von FGW-TR3, IEC61400-21 und anderen Grid Codes erf\u00fcllen, um an das Stromnetz angeschlossen werden zu k\u00f6nnen.<\/p>\n\n\t\t<\/div> \n\t<\/div> <\/div><\/div><\/div><div class=\"wpb_column vc_column_container vc_col-sm-4\"><div class=\"vc_column-inner\"><div class=\"wpb_wrapper\"><div class=\"wpb_content_element media_align_left media media_el animate_onoffset\"><div class=\"media_wrapper\" ><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.neo-messtechnik.com\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/symmetrical_components_positive_negative_zero_sequence-e1613229428167.png\" alt=\"Alt Text\" class=\"type_image animated fadeInnone alignment_left\" \/><\/div><\/div>\n\t<div class=\"wpb_text_column wpb_content_element\">\n\t\t<div class=\"wpb_wrapper\" >\n\t\t\t<h3 style=\"text-align: center;\">Symmetrische Komponenten<\/h3>\n<p>Erfahren Sie mehr \u00fcber \"Positive-\", \"Negative-\" und \"Zero-Sequence\" Systeme im dreiphasigen Spannungssystem in unserem <a href=\"https:\/\/www.neo-messtechnik.com\/de\/power-quality-explained-kapitel-4-flicker-rvc-symmetrische-komponenten\/#Symm_Comp\">NEO-Blog<\/a>.<\/p>\n\n\t\t<\/div> \n\t<\/div> <div class=\"wpb_content_element button\"><a  class=\"btn-bt align-center default\" href=\"https:\/\/www.neo-messtechnik.com\/de\/power-quality-explained-kapitel-4-flicker-rvc-symmetrische-komponenten\/#Symm_Comp\"><span>Mehr lesen<\/span><\/a><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><div class=\"vc_tta-panel\" id=\"1759136619253-b9a8de12-a134\" data-vc-content=\".vc_tta-panel-body\"><div class=\"vc_tta-panel-heading\"><h4 class=\"vc_tta-panel-title vc_tta-controls-icon-position-left\"><a href=\"#1759136619253-b9a8de12-a134\" data-vc-accordion data-vc-container=\".vc_tta-container\"><span class=\"vc_tta-title-text\">Netzimpedanzmessung<\/span><i class=\"vc_tta-controls-icon vc_tta-controls-icon-plus\"><\/i><\/a><\/h4><\/div><div class=\"vc_tta-panel-body\">\n\t<div class=\"wpb_text_column wpb_content_element\">\n\t\t<div class=\"wpb_wrapper\" >\n\t\t\t<div class=\"wpb_column vc_column_container vc_col-sm-3\">\n<div class=\"vc_column-inner\">\n<div class=\"wpb_wrapper\">\n<div class=\"wpb_text_column wpb_content_element\">\n<div class=\"wpb_wrapper\">\n<ul>\n<li>Kenngr\u00f6\u00dfen (Z, phi, Re, Im, R, X \/ Null-, Mit- Gegensystem)<\/li>\n<li>Fundamental Frequency Impedance (50Hz \/ 60Hz \/\u2026)<\/li>\n<li>Netzimpedanz bis 10 kHz (H\u00f6herfrequente)<\/li>\n<li>Netzimpedanz bis 150 kHz (Supraharmonische)<\/li>\n<li>Umrichteranalysen, Umrichterwechselwirkungen<\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\t\t<\/div> \n\t<\/div> <\/div><\/div><div class=\"vc_tta-panel\" id=\"1759136619461-3685e8d6-8581\" data-vc-content=\".vc_tta-panel-body\"><div class=\"vc_tta-panel-heading\"><h4 class=\"vc_tta-panel-title vc_tta-controls-icon-position-left\"><a href=\"#1759136619461-3685e8d6-8581\" data-vc-accordion data-vc-container=\".vc_tta-container\"><span class=\"vc_tta-title-text\">Windpower and Renewable Testing<\/span><i class=\"vc_tta-controls-icon vc_tta-controls-icon-plus\"><\/i><\/a><\/h4><\/div><div class=\"vc_tta-panel-body\">\n\t<div class=\"wpb_text_column wpb_content_element\">\n\t\t<div class=\"wpb_wrapper\" >\n\t\t\t<div class=\"wpb_column vc_column_container vc_col-sm-3\">\n<div class=\"vc_column-inner\">\n<div class=\"wpb_wrapper\">\n<div class=\"wpb_text_column wpb_content_element\">\n<div class=\"wpb_wrapper\">\n<ul>\n<li>AC Leistung<\/li>\n<li>DC Leistung<\/li>\n<li>Effizienz<\/li>\n<li>Power Quality anlehnend an IEC61400 und FGW-TR3<\/li>\n<li>Schaltvorg\u00e4nge und Netzanschluss<\/li>\n<li>U-I-Kurve bzw. Leistungskennlinie<\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\t\t<\/div> \n\t<\/div> <\/div><\/div><div class=\"vc_tta-panel\" id=\"1759136619664-24f5ba49-5423\" data-vc-content=\".vc_tta-panel-body\"><div class=\"vc_tta-panel-heading\"><h4 class=\"vc_tta-panel-title vc_tta-controls-icon-position-left\"><a href=\"#1759136619664-24f5ba49-5423\" data-vc-accordion data-vc-container=\".vc_tta-container\"><span class=\"vc_tta-title-text\">Energie und Leistungsmessungen<\/span><i class=\"vc_tta-controls-icon vc_tta-controls-icon-plus\"><\/i><\/a><\/h4><\/div><div class=\"vc_tta-panel-body\"><div class=\"vc_row wpb_row vc_inner vc_row-fluid\"><div class=\"wpb_column vc_column_container vc_col-sm-6\"><div class=\"vc_column-inner\"><div class=\"wpb_wrapper\">\n\t<div class=\"wpb_text_column wpb_content_element\">\n\t\t<div class=\"wpb_wrapper\" >\n\t\t\t<p>Alle Messdaten k\u00f6nnen in der PQM-SCADA L\u00f6sung auch f\u00fcr Energiemanagement-Anwendungen herangezogen werden. Bei vielkanaligen Messger\u00e4ten (z.B. 10x 3-Phasen Messung) k\u00f6nnen virtuelle Energiemodule (Zuordnung Spannungen und Str\u00f6me) erstellt und somit Energiemanagementauswertungen, beispielsweise in einem Umspannwerk, einfach durchgef\u00fchrt werden. Dies betrifft, neben Wirkleistungsauswertungen, genauso Blind- und Scheinleistungsanalysen.<\/p>\n\n\t\t<\/div> \n\t<\/div> <div class=\"vc_btn3-container vc_btn3-center vc_do_btn\" ><a class=\"vc_general vc_btn3 vc_btn3-size-md vc_btn3-shape-rounded vc_btn3-style-modern vc_btn3-color-grey\" href=\"https:\/\/www.neo-messtechnik.com\/de\/power-quality-explained-kapitel-2-elektrische-leistung-energie\/\" title=\"Power Quality Explained \u2013 Chapter 1 \u2013 Foundational Knowledge\">Mehr lesen<\/a><\/div><\/div><\/div><\/div><div class=\"wpb_column vc_column_container vc_col-sm-6\"><div class=\"vc_column-inner\"><div class=\"wpb_wrapper\"><div class=\"wpb_content_element media_align_left media media_el animate_onoffset\"><div class=\"media_wrapper\" ><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.neo-messtechnik.com\/wp-content\/uploads\/2020\/03\/2_4_Energy.png\" alt=\"Alt Text\" class=\"type_image animated fadeInnone alignment_left\" \/><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><div class=\"vc_tta-panel\" id=\"1759136620408-a22cde38-b15f\" data-vc-content=\".vc_tta-panel-body\"><div class=\"vc_tta-panel-heading\"><h4 class=\"vc_tta-panel-title vc_tta-controls-icon-position-left\"><a href=\"#1759136620408-a22cde38-b15f\" data-vc-accordion data-vc-container=\".vc_tta-container\"><span class=\"vc_tta-title-text\">Netzdynamik<\/span><i class=\"vc_tta-controls-icon vc_tta-controls-icon-plus\"><\/i><\/a><\/h4><\/div><div class=\"vc_tta-panel-body\">\n\t<div class=\"wpb_text_column wpb_content_element\">\n\t\t<div class=\"wpb_wrapper\" >\n\t\t\t<p>Neue Anwendungen wie Mikrogrids, Erzeugungsanlagen im Verteilnetz (DER) und die Steuerung und \u00dcberwachung dieser Systeme bringt neue Herausforderungen in der Netzdynamik und erfordert mehr Eingriffe in das Stromnetz.<\/p>\n<p>Beispielsweise f\u00fchren Zu- und Abschaltungen von Mikrogrids oder Erzeugungsanlagen im Verteilnetz (DER) zu einer erh\u00f6hten Anzahl von Phasenwinkelspr\u00fcngen, Frequenzvariationen (RoCoF), Spannungsschwankungen und Schalttransienten.<\/p>\n<p>Die zunehmende Anzahl von Wechselrichtern und Leistungselektronik wird die Bedeutung von Netzimpedanzmessungen, Resonanz- und Schwingungsmessungen und -analysen erh\u00f6hen.<\/p>\n<p>Ein Hauptaugenmerk der NEO Messtechnik Produkte liegt auf der Analyse der Netzdynamik. Eine Vielzahl von berechneten Parametern und Triggereinstellungen zur Aufzeichnung von St\u00f6rungen, bieten die perfekte Grundlage, um unser elektrisches Netz auch k\u00fcnftigen Anforderungen gerecht zu machen.<\/p>\n\n\t\t<\/div> \n\t<\/div> <div class=\"wpb_content_element media_align_left media media_el animate_onoffset\"><div class=\"media_wrapper\" ><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.neo-messtechnik.com\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/system_dynamics.png\" alt=\"Alt Text\" class=\"type_image animated fadeInnone alignment_left\" \/><\/div><\/div><\/div><\/div><div class=\"vc_tta-panel\" id=\"1759136620735-0c45c9db-196f\" data-vc-content=\".vc_tta-panel-body\"><div class=\"vc_tta-panel-heading\"><h4 class=\"vc_tta-panel-title vc_tta-controls-icon-position-left\"><a href=\"#1759136620735-0c45c9db-196f\" data-vc-accordion data-vc-container=\".vc_tta-container\"><span class=\"vc_tta-title-text\">PMU - Phasor Measurement Unit<\/span><i class=\"vc_tta-controls-icon vc_tta-controls-icon-plus\"><\/i><\/a><\/h4><\/div><div class=\"vc_tta-panel-body\"><div class=\"vc_row wpb_row vc_inner vc_row-fluid\"><div class=\"wpb_column vc_column_container vc_col-sm-4\"><div class=\"vc_column-inner\"><div class=\"wpb_wrapper\">\n\t<div class=\"wpb_text_column wpb_content_element\">\n\t\t<div class=\"wpb_wrapper\" >\n\t\t\t<p><strong>Hochpr\u00e4zise Synchrophasor Messungen<\/strong><\/p>\n<p>PMU - Phasor Measurement Unit (zeitsynchronisiertes Zeigermessger\u00e4te) sind Messger\u00e4te, die die komplexe Amplitude von Spannung und Strom zeitsynchron erfassen.  Dies dient in erster Linie dazu, die Stabilit\u00e4t des elektrischen \u00dcbertragungs- und\/oder Verteilnetzes festzustellen. Dabei werden an verschiedenen Messpunkten Messger\u00e4te installiert und die zeitsynchronen Messwerte (Phasenwinkel) verglichen.<br \/>\n<em><strong>Hochpr\u00e4zise GPS Messung<\/strong><\/em><br \/>\nMessger\u00e4te m\u00fcssen dabei mit hochpr\u00e4zisen GPS Empf\u00e4ngern ausgestattet werden. Alle NEO Messtechnik Messger\u00e4te verf\u00fcgen \u00fcber einen hochpr\u00e4zisen internen GPS-Empf\u00e4nger, der betreffend Genauigkeit die Anforderungen aus der  IEEE C37.118 weit \u00fcbertrifft.<\/p>\n\n\t\t<\/div> \n\t<\/div> <\/div><\/div><\/div><div class=\"wpb_column vc_column_container vc_col-sm-4\"><div class=\"vc_column-inner\"><div class=\"wpb_wrapper\">\n\t<div class=\"wpb_text_column wpb_content_element\">\n\t\t<div class=\"wpb_wrapper\" >\n\t\t\t<p><em><strong>Zus\u00e4tzliche Sensor- und Messbereichskalibration<\/strong><\/em><br \/>\nDie zus\u00e4tzliche Sensorkalibration (siehe Kapitel <a href=\"https:\/\/www.neo-messtechnik.com\/de\/services#Calibration\">PQA8000 Kalibration<\/a>) garantiert Messergebnisse mit h\u00f6chstm\u00f6glicher Genaugigkeit.<br \/>\n<em><strong>IEEE C37.118<\/strong><\/em><br \/>\nDie Messger\u00e4t-Firmware berechnet automatisch alle notwendigen Parameter (Spannung, Strom, Winkel, symmetrische Komponenten) und sendet diese an die zentrale PMU Software (IEEE C37.118 Protokoll).<\/p>\n\n\t\t<\/div> \n\t<\/div> <\/div><\/div><\/div><div class=\"wpb_column vc_column_container vc_col-sm-4\"><div class=\"vc_column-inner\"><div class=\"wpb_wrapper\">\n\t<div class=\"wpb_text_column wpb_content_element\">\n\t\t<div class=\"wpb_wrapper\" >\n\t\t\t<p class=\"translation-block\">Der <a href=\"https:\/\/www.neo-messtechnik.com\/de\/pqa8000\/\" target=\"_self\">PQA8000<\/a> bietet einen eingebauten GPS-Empf\u00e4nger zusammen mit hochpr\u00e4zisen Spannungseing\u00e4ngen und<br>\n- Gesamtvektorfehler 0,01% (typ.)<br>\n- Winkelgenauigkeit 0,003\u00b0 (typ.)<\/p>\n\n\t\t<\/div> \n\t<\/div> <div class=\"wpb_content_element media_align_left media media_el animate_onoffset\"><div class=\"media_wrapper\" ><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.neo-messtechnik.com\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/control_center.png\" alt=\"Alt Text\" class=\"type_image animated fadeInnone alignment_left\" \/><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><div class=\"vc_tta-panel\" id=\"1759136621706-71eca2a5-b9ed\" data-vc-content=\".vc_tta-panel-body\"><div class=\"vc_tta-panel-heading\"><h4 class=\"vc_tta-panel-title vc_tta-controls-icon-position-left\"><a href=\"#1759136621706-71eca2a5-b9ed\" data-vc-accordion data-vc-container=\".vc_tta-container\"><span class=\"vc_tta-title-text\">Rate of Change of Frequency (RoCoF)<\/span><i class=\"vc_tta-controls-icon vc_tta-controls-icon-plus\"><\/i><\/a><\/h4><\/div><div class=\"vc_tta-panel-body\"><div class=\"vc_row wpb_row vc_inner vc_row-fluid\"><div class=\"wpb_column vc_column_container vc_col-sm-6\"><div class=\"vc_column-inner\"><div class=\"wpb_wrapper\">\n\t<div class=\"wpb_text_column wpb_content_element\">\n\t\t<div class=\"wpb_wrapper\" >\n\t\t\t<p>Die \u00c4nderungsrate der Frequenz RoCoF ist die zeitliche Ableitung der Netzfrequenz (df\/dt). Gro\u00dfe df\/dt-Werte k\u00f6nnen den sicheren Systembetrieb gef\u00e4hrden. RoCoF-Messungen werden f\u00fcr Systembetreiber immer wichtiger, da die Anzahl der verteilten Energieressourcen (Distributed Energy Resources, DER) zunimmt.<\/p>\n<p>NEO Messtechnik bietet RoCoF-Messger\u00e4te h\u00f6chster Pr\u00e4zision an. Die hohe G\u00fcte der Eingangsverst\u00e4rker des Messger\u00e4tes, zusammen mit einem intelligtenten Auswertealgorithmus erlauben Messungen auf h\u00f6chstem Niveau.<\/p>\n\n\t\t<\/div> \n\t<\/div> <\/div><\/div><\/div><div class=\"wpb_column vc_column_container vc_col-sm-6\"><div class=\"vc_column-inner\"><div class=\"wpb_wrapper\"><div class=\"wpb_content_element media_align_left media media_el animate_onoffset\"><div class=\"media_wrapper\" ><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.neo-messtechnik.com\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/rocof.jpg\" alt=\"Alt Text\" class=\"type_image animated fadeInnone alignment_left\" \/><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><div class=\"vc_tta-panel\" id=\"1759136622350-e19291aa-0ff4\" data-vc-content=\".vc_tta-panel-body\"><div class=\"vc_tta-panel-heading\"><h4 class=\"vc_tta-panel-title vc_tta-controls-icon-position-left\"><a href=\"#1759136622350-e19291aa-0ff4\" data-vc-accordion data-vc-container=\".vc_tta-container\"><span class=\"vc_tta-title-text\">WAMS - Wide Area Monitoring System<\/span><i class=\"vc_tta-controls-icon vc_tta-controls-icon-plus\"><\/i><\/a><\/h4><\/div><div class=\"vc_tta-panel-body\"><div class=\"vc_row wpb_row vc_inner vc_row-fluid\"><div class=\"wpb_column vc_column_container vc_col-sm-6\"><div class=\"vc_column-inner\"><div class=\"wpb_wrapper\">\n\t<div class=\"wpb_text_column wpb_content_element\">\n\t\t<div class=\"wpb_wrapper\" >\n\t\t\t<p>Unter Wide Area Monitoring Systemen versteht man zentrale Serversoftwarel\u00f6sungen, die die Messdaten verschiedenster PMU-Messger\u00e4te verarbeiten und auswerten. Dadurch k\u00f6nnen automatisch R\u00fcckschl\u00fcsse auf den Zustand des Netzes geschlossen werden, und im Fall m\u00f6glicher (Gro\u00dfraum-)St\u00f6rungen bereits fr\u00fchzeitig Warnungen und Alarmierungen durchgef\u00fchrt werden.<\/p>\n<p>Hauptfunktionen sind Vektorenmessung, Erkennung von Oszillation, Inselbildungs\u00fcberwachung, Resynchronisieren von Einheiten und Schwarzstartf\u00e4higkeit. Die NEO Messtechnik Ger\u00e4te sind f\u00fcr diese Anwendungszwecke besonders geeignet, aufgrund der hochpr\u00e4zisen Messhardware.  Gemeinsam mit Partnern k\u00f6nnen auch WAMS-Softwarel\u00f6sungen angeboten werden.<\/p>\n\n\t\t<\/div> \n\t<\/div> <\/div><\/div><\/div><div class=\"wpb_column vc_column_container vc_col-sm-6\"><div class=\"vc_column-inner\"><div class=\"wpb_wrapper\"><div class=\"wpb_content_element media_align_left media media_el animate_onoffset\"><div class=\"media_wrapper\" ><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.neo-messtechnik.com\/wp-content\/uploads\/2020\/03\/PQM-SCADA-scaled.jpg\" alt=\"Alt Text\" class=\"type_image animated fadeInnone alignment_left\" \/><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><div class=\"vc_tta-panel\" id=\"1759136623000-7072036b-02bc\" data-vc-content=\".vc_tta-panel-body\"><div class=\"vc_tta-panel-heading\"><h4 class=\"vc_tta-panel-title vc_tta-controls-icon-position-left\"><a href=\"#1759136623000-7072036b-02bc\" data-vc-accordion data-vc-container=\".vc_tta-container\"><span class=\"vc_tta-title-text\">DC Messungen<\/span><i class=\"vc_tta-controls-icon vc_tta-controls-icon-plus\"><\/i><\/a><\/h4><\/div><div class=\"vc_tta-panel-body\">\n\t<div class=\"wpb_text_column wpb_content_element\">\n\t\t<div class=\"wpb_wrapper\" >\n\t\t\t<div class=\"wpb_text_column wpb_content_element\">\n<div class=\"wpb_wrapper\">\n<p>Die Zahl der AC\/DC- und DC\/AC Umwandlungen nehmen stetig zu. Immer mehr Verbraucher und Energieerzeugungseinheiten werden \u00fcber leistungselektronische Schnittstellen (Wechselrichter) an das Netz angeschlossen. Die Anzahl der Batterien nimmt zu, und Gleichstrom wird auch f\u00fcr die Energie\u00fcbertragung \u00fcber gro\u00dfe Entfernungen (HVDC) verwendet. Die Messung von AC- und DC-Anteilen der Spannungs- und Stromsignale bekommt zunehmend an Bedeutung.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\t\t<\/div> \n\t<\/div> <\/div><\/div><div class=\"vc_tta-panel\" id=\"1759136623214-7c8e0ed2-250c\" data-vc-content=\".vc_tta-panel-body\"><div class=\"vc_tta-panel-heading\"><h4 class=\"vc_tta-panel-title vc_tta-controls-icon-position-left\"><a href=\"#1759136623214-7c8e0ed2-250c\" data-vc-accordion data-vc-container=\".vc_tta-container\"><span class=\"vc_tta-title-text\">Hoch- und H\u00f6chstspannungsmessungen<\/span><i class=\"vc_tta-controls-icon vc_tta-controls-icon-plus\"><\/i><\/a><\/h4><\/div><div class=\"vc_tta-panel-body\">\n\t<div class=\"wpb_text_column wpb_content_element\">\n\t\t<div class=\"wpb_wrapper\" >\n\t\t\t<div class=\"wpb_text_column wpb_content_element\">\n<div class=\"wpb_wrapper\">\n<ul>\n<li>Kurzschlussmessungen z.B.: 16,7Hz \/ 15kV Bahnnetz<\/li>\n<li>Transienten- und St\u00f6rungsmessungen im \u00dcbertragungs- und Verteilnetz<\/li>\n<li>Transformatoren und HVDC Messungen (230V bis 400kV)<\/li>\n<li>St\u00f6rstrommessungen<\/li>\n<li>St\u00f6rungsanalysen (z.B.: induktive oder kapazitive Einkopplungen)<\/li>\n<li>Netzdynamik ROCOF \/ PMU<\/li>\n<li>Power Quality<\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\t\t<\/div> \n\t<\/div> <\/div><\/div><div class=\"vc_tta-panel\" id=\"1759136623443-9172ee6b-2118\" data-vc-content=\".vc_tta-panel-body\"><div class=\"vc_tta-panel-heading\"><h4 class=\"vc_tta-panel-title vc_tta-controls-icon-position-left\"><a href=\"#1759136623443-9172ee6b-2118\" data-vc-accordion data-vc-container=\".vc_tta-container\"><span class=\"vc_tta-title-text\">Anwendungsbereich Bahn-, Schiff- und Luftfahrt<\/span><i class=\"vc_tta-controls-icon vc_tta-controls-icon-plus\"><\/i><\/a><\/h4><\/div><div class=\"vc_tta-panel-body\">\n\t<div class=\"wpb_text_column wpb_content_element\">\n\t\t<div class=\"wpb_wrapper\" >\n\t\t\t<ul>\n<li>Kurzschlussmessungen<\/li>\n<li>Power Quality Tests<\/li>\n<li>Harmonische &amp; THD<\/li>\n<li>Transienten Aufzeichnung<\/li>\n<li>Troubleshooting<\/li>\n<li>Pr\u00fcfung von Stromabnehmern und Stromschuhen (Eisenbahn)<\/li>\n<\/ul>\n\n\t\t<\/div> \n\t<\/div> <\/div><\/div><div class=\"vc_tta-panel\" id=\"1759136623680-46562ab1-1287\" data-vc-content=\".vc_tta-panel-body\"><div class=\"vc_tta-panel-heading\"><h4 class=\"vc_tta-panel-title vc_tta-controls-icon-position-left\"><a href=\"#1759136623680-46562ab1-1287\" data-vc-accordion data-vc-container=\".vc_tta-container\"><span class=\"vc_tta-title-text\">Effizienzanalysen<\/span><i class=\"vc_tta-controls-icon vc_tta-controls-icon-plus\"><\/i><\/a><\/h4><\/div><div class=\"vc_tta-panel-body\">\n\t<div class=\"wpb_text_column wpb_content_element\">\n\t\t<div class=\"wpb_wrapper\" >\n\t\t\t<p>H\u00f6chstgenaue Messungen durch Verwendung bestm\u00f6glicher Messger\u00e4te und Sensorik<\/p>\n<ul>\n<li>E-Fahrzeug Ladestationen<\/li>\n<li>Motoren<\/li>\n<li>Generatoren<\/li>\n<li>Umrichter<\/li>\n<li>Transformatoren<\/li>\n<li>HVDC<\/li>\n<li>Elektrische Betriebsmittel<\/li>\n<\/ul>\n\n\t\t<\/div> \n\t<\/div> <\/div><\/div><div class=\"vc_tta-panel\" id=\"1759136623915-dc042f29-c3a2\" data-vc-content=\".vc_tta-panel-body\"><div class=\"vc_tta-panel-heading\"><h4 class=\"vc_tta-panel-title vc_tta-controls-icon-position-left\"><a href=\"#1759136623915-dc042f29-c3a2\" data-vc-accordion data-vc-container=\".vc_tta-container\"><span class=\"vc_tta-title-text\">Power Quality Wechselwirkungen<\/span><i class=\"vc_tta-controls-icon vc_tta-controls-icon-plus\"><\/i><\/a><\/h4><\/div><div class=\"vc_tta-panel-body\"><div class=\"vc_row wpb_row vc_inner vc_row-fluid\"><div class=\"wpb_column vc_column_container vc_col-sm-6\"><div class=\"vc_column-inner\"><div class=\"wpb_wrapper\">\n\t<div class=\"wpb_text_column wpb_content_element\">\n\t\t<div class=\"wpb_wrapper\" >\n\t\t\t<p>Die Analyse von Wechselwirkungen von Power Quality Parametern unter verschiedenen oder gleichnamigen Betriebsmittel bedarf vermehrter Forschungs- und Messaktivit\u00e4ten. Beispiele sind der Anschluss mehrerere E-Ladestationen f\u00fcr Elektrofahrzeuge (EV) oder W\u00e4rmepumpen an selben Netzknoten.<\/p>\n<p>Die Minderung von manchen Netzqualit\u00e4tsparametern f\u00fchrt sehr oft zur Verst\u00e4rkung anderer. Ein typisches Beispiel ist die Verwendung h\u00f6herer Schaltfrequenzen bei Umrichtern. Niedrige Harmonische Oberwellen werden reduziert, h\u00f6herfrequente erh\u00f6ht. \n\nDie Vielkanaligkeit, die M\u00f6glichkeiten zur Zeitsynchronisation und die hochpr\u00e4zise Hardware der NEO Messger\u00e4te sind f\u00fcr solche Analysen \u00e4u\u00dferst vorteilhaft.<\/p>\n<p>Diese Art der Analyse erfordert synchrone Messungen von mehreren Eingangskan\u00e4len und Instrumenten. Die Instrumente von NEO Messtechnik k\u00f6nnen direkt oder \u00fcber GPS mit h\u00f6chster Zeitgenauigkeit synchronisiert werden.<\/p>\n\n\t\t<\/div> \n\t<\/div> <\/div><\/div><\/div><div class=\"wpb_column vc_column_container vc_col-sm-6\"><div class=\"vc_column-inner\"><div class=\"wpb_wrapper\"><div class=\"wpb_content_element media_align_left media media_el animate_onoffset\"><div class=\"media_wrapper\" ><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.neo-messtechnik.com\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/ev_charging_station.png\" alt=\"Alt Text\" class=\"type_image animated fadeInnone alignment_left\" \/><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div>\n\t\t\t<\/div> \n\t<\/div> \n<\/div><\/div><\/div>\n<\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"If an electric vehicle is charged at home some chargers operate in single phase mode.Some charging stations allow single-phase charging above the single-phase unbalanced load current limit.According to TOR the single phase current is limited with 16A in Austria and 20A (VDE-standard) in Germany. 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