Bauen Sie Ihre Anlage digital auf, bevor Sie das erste Kabel verlegen. Die Planung, Erweiterung oder Änderung einer Elektroinstallation ist mit Unsicherheiten verbunden. Entspricht der Entwurf den Normen? Entstehen Resonanzrisiken? Ist die Sicherheit im Falle eines Lichtbogens gewährleistet?
Mit fortschrittlichen Simulationen beseitigen wir diese Risiken. Durch die Erstellung eines digitalen Zwillings Ihrer Anlage berechnen wir Szenarien, die in der Praxis zu kostspielig oder zu gefährlich sind, um sie zu testen. Wir garantieren eine "First Time Right"-Implementierung, die Einhaltung von Sicherheitsstandards und eine zukunftssichere Anlage.
Als Spezialist für Netzqualität wissen wir, dass das Verständnis Ihrer elektrischen Anlage entscheidend ist, um Ausfälle zu vermeiden und Effizienz zu gewährleisten. Mithilfe fortschrittlicher Software und unseres umfassenden technischen Know-hows erstellen wir ein genaues Bild der aktuellen und zukünftigen Situation Ihrer Anlage. Ganz gleich, ob Sie Änderungen oder Erweiterungen planen oder einfach nur die Zuverlässigkeit Ihrer Anlage optimieren wollen: Unsere Simulationen liefern Ihnen die erforderlichen Daten und Ratschläge, um proaktiv die richtigen Maßnahmen zu ergreifen und unvorhergesehene Kosten zu vermeiden.
HyTEPS führt Simulationen der gesamten harmonischen Verzerrung (THD) durch, um die zu erwartende harmonische Verzerrung in Strom und Spannung (THDu) Ihrer elektrischen Anlage zu berechnen und vorherzusagen. Da Installationen oft im Laufe der Zeit verändert oder erweitert werden, kann die harmonische Verzerrung über die zulässigen Normen (wie EN50160) hinaus ansteigen und zu Fehlfunktionen oder Ausfällen empfindlicher Geräte führen. Durch diese Simulationen können wir die Auswirkungen geplanter Änderungen oder neuer Systeme frühzeitig erkennen. So können wir Sie rechtzeitig über geeignete Maßnahmen zur Begrenzung der Verzerrungen beraten, um den zuverlässigen Betrieb Ihrer Anlagen zu gewährleisten und unnötige Probleme zu vermeiden.
HyTEPS führt Kurzschlussstromberechnungen durch, um die Sicherheit und Kurzschlussfestigkeit elektrischer Anlagen (sowohl im Nieder- als auch im Mittelspannungsbereich) zu gewährleisten und Explosionen, Überhitzungen und Bauteilschäden im Falle eines Kurzschlusses zu verhindern. Diese Berechnungen sind bei der Planung neuer Anlagen unerlässlich, um zu prüfen, ob die Bauteile den auftretenden Strömen standhalten können. Sie sind aber ebenso wichtig für bestehende Anlagen, die im Laufe der Zeit geändert oder erweitert wurden. Dabei wird nicht nur der maximale Kurzschlussstrom betrachtet, sondern auch der minimale Kurzschlussstrom, damit der Schutz immer schnell genug anspricht. Durch die Berechnung in verschiedenen Szenarien (Netz, Notfall und USV) gibt HyTEPS Aufschluss über die Risiken - einschließlich gefährlicher Lichtbögen - und es können gezielte Maßnahmen ergriffen werden, um die Sicherheit der Mitarbeiter zu gewährleisten und Betriebsausfälle zu verhindern.
Mit Lichtbogenberechnungen und -simulationen sorgt HyTEPS für die Sicherheit von Mitarbeitern, die an elektrischen Anlagen arbeiten. Ein Lichtbogen, der oft durch menschliches Versagen oder Fehler in der Installation verursacht wird, birgt enorme Risiken, darunter extreme Temperaturen, Druckwellen und potenziell tödliche Verletzungen. Durch die Vorausberechnung des Verhaltens eines Lichtbogens in einer bestimmten Anlage - sowohl für Wechselstrom (AC) als auch für Gleichstrom (DC) - bietet HyTEPS einen sofortigen Einblick in die auftretende Lichtbogenenergie und die erforderliche persönliche Schutzausrüstung (PSA). Dies geschieht in Übereinstimmung mit Normen wie NEN 3140 und wird oft in klare Sicherheitskennzeichnungen auf den Geräten umgesetzt, wodurch Risiken minimiert und kostspielige Schäden an den Anlagen verhindert werden.
HyTEPS verwendet Lastfluss- (oder Leistungsfluss-) Simulationen, um Energieflüsse und Spannungsniveaus innerhalb komplexer, industrieller Anlagen abzubilden und zu optimieren. Da moderne Netze zunehmend variable Elemente wie Solarpaneele und Ladestationen enthalten, hilft eine Lastflussanalyse dabei, die Auswirkungen von Erweiterungen, Änderungen oder Insellösungen im Voraus sicher vorherzusagen. Diese Simulationen (möglich für einphasige, dreiphasige und DC-Bus-Installationen) identifizieren potenzielle Engpässe, bestimmen den idealen Standort für Kondensatorbatterien und ermöglichen schnelle, kostengünstige Neuberechnungen. Ein korrekt modellierter Lastfluss bildet auch die perfekte und unverzichtbare Grundlage für tiefer gehende Untersuchungen, wie z.B. Lichtbogen- oder Oberschwingungssimulationen, für die HyTEPS nicht nur die Daten liefert, sondern auch zu den besten Lösungen rät.
Mit Resonanzberechnungen und -simulationen hilft HyTEPS, katastrophale Schäden, unerklärliche Geräteausfälle und kostspielige Produktionsausfälle durch unkontrollierte Spannungsspitzen zu verhindern. Resonanz tritt auf, wenn eine bestimmte Kombination von induktiven Lasten (z. B. Motoren) und kapazitiven Lasten (z. B. Kondensatoren) instabil auf einen kleinen Oberschwingungsstrom mit einer bestimmten Frequenz reagiert. Durch die Durchführung von Simulationen während des Entwurfsprozesses oder mit einem bestehenden Netz kann HyTEPS die Betriebsbedingungen vorhersagen, unter denen dieses Phänomen auftritt. Gezielte Lösungen können dann modelliert werden - wie z. B. die Verschiebung der Resonanzfrequenz in eine sicherere Zone - um das Verteilungssystem kosteneffizient zu schützen, bevor ein tatsächlicher Schaden entsteht.
Mit Selektivitätsberechnungen und -simulationen validiert HyTEPS die Sicherheit und Kontinuität Ihrer elektrischen Anlagen. Selektivität, ebenfalls eine Anforderung der NEN1010, bedeutet, dass eine Anlage so aufgeteilt und geschützt wird, dass im Falle eines lokalen Fehlers (z. B. eines Kurzschlusses) nur der fehlerhafte Teil sofort abgeschaltet wird, während der Rest des Netzes weiter funktioniert. Durch fortschrittliche Anpassungen hilft HyTEPS dabei, versteckte Risiken zu erkennen, wie z. B. lange Kabel mit einer hohen Impedanz, was bedeutet, dass ein Kurzschluss nicht stark genug ist, um den regulären Schutz schnell auszulösen. Dadurch werden gefährliche Situationen, übermäßige Lichtbogenenergie und unnötige Ausfälle von Geschäftsprozessen oder Generatoren (z. B. im Inselbetrieb oder bei schwachen Netzen wie auf Schiffen) wirksam verhindert.
HyTEPS betont, dass die Erweiterung bestehender, komplexer elektrischer Anlagen unerwartete Folgen haben und ein bisher fehlerfreies System störanfällig machen kann. Durch die Simulation der gesamten Anlage und ihrer geplanten Erweiterung im Vorfeld können Engpässe und Sicherheitsrisiken (wie Kurzschlüsse oder Selektivitätsprobleme) unter verschiedenen Bedingungen rechtzeitig erkannt werden. Dies ermöglicht die proaktive Berücksichtigung aktueller Entwicklungen wie dezentrale Erzeugung, Netzengpässe und E-Mobilität und hilft auch, intelligentere Lösungen zu finden, wie z. B. die Kompensation von Blindstrom anstelle der Installation von schwereren Transformatoren. Letztlich gewährleistet die Simulation beim Ausbau eine zukunftssichere, kosteneffiziente und sichere Installation, die Probleme mit der Netzqualität verhindert, bevor sie auftreten.
HyTEPS setzt dynamische Lastflusssimulationen ein, um abzubilden, wie sich Ihr elektrisches Netz unter ständig wechselnden Bedingungen verhält, im Gegensatz zu statischen Messungen, die nur eine Momentaufnahme in der Zeit zeigen. Beim Einschalten schwerer Generatoren, beim Starten von Motoren (was zu Einschaltströmen führt), bei der Erzeugung schwankender erneuerbarer Energie oder einfach beim Übergang zwischen Tag und Nacht ändert sich die Last ständig. Diese dynamischen Situationen können zu unerwünschten Spannungsschwankungen, Ungleichgewichten und Frequenzunterschieden führen - besonders kritisch in isolierten oder schwachen Netzen wie in der maritimen Industrie. Durch die Simulation dieser Dynamik und damit verbundener Phänomene wie der gesamten harmonischen Verzerrung (THD) im Voraus können Probleme vorhergesagt und Lösungen implementiert werden, was zu einem sicheren und optimal funktionierenden System ohne ungeplante Ausfälle führt.
Im Zuge der Energiewende werden Elektroinstallationen immer komplexer. Die Integration von Leistungselektronik, Solarmodulen, Ladestationen und Wärmepumpen führt zu einer Dynamik, die sich mit herkömmlichen "Handberechnungen" nicht mehr vorhersagen lässt. Viele technische Leiter und Ingenieure kämpfen mit den gleichen Fragen: "Was passiert, wenn ich diese neue Produktionslinie einschalte?" oder "Wird mein Schutz nach der Erweiterung noch selektiv sein?".
Auf ein gutes Ergebnis zu setzen, ist in der Elektrotechnik keine Option. Eine fehlerhafte Konstruktion führt zu unnötigen Ausfallzeiten, gefährlichen Situationen und im Nachhinein zu enormen Reparaturkosten.
Die Macht der Vorhersage Bei HyTEPS glauben wir an die Prävention. Unsere Ingenieure verwenden Simulationen nicht als Formalität, sondern als entscheidendes Planungsinstrument. Wo eine Messung Ihnen sagt, was jetzt passiert, sagt eine Simulation Ihnen, was passieren wird. Wir bilden die unsichtbaren Wechselwirkungen zwischen den Komponenten ab - von harmonischen Verzerrungen bis hin zu dynamischen Lastflüssen. Dadurch werden Unsicherheiten in harte Daten und technische Validierung umgewandelt. Sie investieren nur, wenn Sie sicher sind, dass die Lösung funktioniert.
Die Grundlage unseres Ansatzes ist der Digitale Zwilling. Dabei handelt es sich um ein exaktes, digitales Abbild Ihrer (zukünftigen) elektrischen Infrastruktur. In dieser virtuellen Umgebung können wir unendlich viele Tests ohne physische Folgen durchführen.
Unsere Spezialisten bilden Ihr Netz in High-End-Softwarepaketen (wie Vision oder DIgSILENT) nach. Darin geben wir alle relevanten Parameter ein: von Kabellängen und Transformatorenspezifikationen bis hin zu den exakten Eigenschaften Ihrer drehzahlvariablen Antriebe und Generatoren.
Warum ein Digitaler Zwilling unverzichtbar ist:

Wir führen eine breite Palette von Studien durch, um jeden Aspekt Ihrer Power Quality und elektrischen Sicherheit zu gewährleisten.

Oberschwingungsverzerrungen (THD) sind ein wachsendes Problem aufgrund der Zunahme nichtlinearer Lasten wie LED-Beleuchtung und drehzahlvariable Antriebe. Zu viele Oberschwingungen führen zur Überhitzung von Transformatoren, zu unerklärlichen Ausfällen bei empfindlichen Geräten und zu einer verkürzten Lebensdauer Ihrer Anlagen.
In bestehenden Situationen messen wir, aber bei Neubauten oder Erweiterungen ist eine Simulation erforderlich. Wir prognostizieren die Gesamtoberschwingungsverzerrung (THDu und THDi) und prüfen sie anhand der Grenzwerte (z. B. EN 50160 oder IEEE 519). Zeigt die Simulation, dass die Grenzwerte überschritten werden? Dann entwerfen und validieren wir sofort den entsprechenden Oberwellenfilter in demselben Modell. So vermeiden Sie, dass Sie im Nachhinein teure Notmaßnahmen ergreifen müssen.
Eine statische Berechnung sagt Ihnen, ob ein Kabel dick genug für den durchschnittlichen Strom ist. Aber Ihre Anlage ist nicht statisch. Motoren laufen an(Einschaltströme), Sonnenkollektoren liefern Spitzenstrom und Geschäftsprozesse variieren. Mit dynamischen Lastflusssimulationen betrachten wir das Verhalten Ihres Netzes im Zeitbereich. Wir analysieren Spannungseinbrüche beim Anfahren schwerer Motoren, die Belastung von Transformatoren bei Produktionsspitzen und den Einfluss von Tag-/Nachtzyklen. Dies ist wichtig für die Optimierung der Anzapfung von Transformatoren und die Bestimmung der richtigen Kapazität für die Notstromversorgung (USV/Generatoren).


Bei einem Kurzschluss werden enorme mechanische und thermische Kräfte freigesetzt. Können Ihre Verteiler, Sammelschienensysteme und Kabel dem standhalten? Eine Kurzschlussberechnung ist nicht nur eine gesetzliche Vorschrift, sondern eine grundlegende Sicherheitsüberprüfung. Wir berechnen die maximalen und minimalen Kurzschlussströme an jedem Punkt Ihrer Anlage. Damit überprüfen wir, ob Ihre Schaltanlage ein ausreichendes Ausschaltvermögen (kA) hat. Wenn der Kurzschlussstrom die Spezifikation Ihres Leistungsschalters übersteigt, kann er explodieren, anstatt auszulösen. Unsere Ingenieure erkennen diese Schwachstellen, bevor etwas schief geht.
Ein Lichtbogen ist eines der tödlichsten Phänomene in der Elektrotechnik. Für die Sicherheit Ihrer Mitarbeiter (gemäß NEN 3140 und NFPA 70E) müssen Sie wissen, wie viel Energie bei einer internen Abschaltung freigesetzt wird.
Mit unseren Lichtbogensimulationen ermitteln wir exakt die einfallende Energie (cal/cm²) am Arbeitsplatz. Auf dieser Grundlage empfehlen wir die richtige persönliche Schutzausrüstung (PSA) und vor allem Maßnahmen zur Reduzierung der Lichtbogenenergie. Denken Sie daran, die Einstellungen der Schutzrelais anzupassen, die Dauer des Lichtbogens zu verkürzen und die Auswirkungen zu minimieren. Sicherheit ist kein Zufall, sie ist ein Kalkül.


Resonanz ist der Albtraum eines jeden Anlagenbetreibers. Sie entsteht, wenn sich Kapazität (z. B. Kondensatorbatterien oder lange Kabel) und Induktivität (Transformatoren) in Ihrem Netz bei einer bestimmten Frequenz gegenseitig verstärken. Das Ergebnis: extrem hohe Spannungen, die Komponenten direkt zerstören. Da die Resonanz von wechselnden Netzkonfigurationen abhängt, lässt sich dies nicht von Hand vorhersagen. Unsere Software führt einen Frequenzsweep durch, um zu sehen, wo die Resonanzpunkte liegen. Wir sorgen dafür, dass Ihre Anlage diese gefährlichen Frequenzen nicht erreicht, oder konzipieren Dämpfungsmaßnahmen.
Möchten Sie einen Solarpark, eine Windturbine oder ein großes Batteriesystem an das öffentliche Stromnetz anschließen? Die Netzbetreiber stellen immer strengere Anforderungen (Grid Codes, RfG). Sie müssen im Voraus nachweisen, dass Ihre Anlage die Netzqualität nicht beeinträchtigt. Wir führen die erforderlichen Konformitätsstudien durch. Wir simulieren die Auswirkungen Ihrer Wechselrichter auf Oberschwingungsverzerrungen, Spannungsschwankungen (Flicker) und Blindleistungsmanagement. Mit unseren Berichten weisen Sie die Konformität nach und verhindern so Verzögerungen beim Netzanschluss.


Eine Erweiterung ist nie "nur" eine Erweiterung. Das Hinzufügen einer neuen Produktionslinie oder von Sonnenkollektoren verändert die Impedanz und die Belastung Ihres gesamten Systems. Was vorher stabil war, kann instabil werden. Wir integrieren Ihre Erweiterungspläne in das Simulationsmodell der bestehenden Situation. So können Sie sofort sehen, ob der vorhandene Transformator die zusätzliche Last bewältigen kann, ob die Kabel nicht überlastet werden und ob die Netzqualität erhalten bleibt. Wir sorgen dafür, dass Ihr Wachstum nicht zu einem Risiko wird.
Simulationen werden zu Beginn eines Projekts oft als zusätzliche Kosten angesehen. Die Praxis zeigt jedoch, dass es sich um eine der rentabelsten Investitionen handelt.
Eine Messung der Netzqualität analysiert die aktuelle Situation ("der Patient ist jetzt krank"). Eine Simulation sagt das zukünftige Verhalten voraus ("wenn wir dies tun, wird der Patient krank"). Die Messung ist reaktiv oder validierend, die Simulation ist proaktiv und präventiv. Wir verwenden häufig Messungen als Input, um das Simulationsmodell so realistisch wie möglich zu gestalten.
Ja, insbesondere wenn komplexe Komponenten wie drehzahlvariable Antriebe oder PV-Anlagen vorhanden sind. Selbst in kleineren Anlagen können Resonanzen oder Überlastungen zu Bränden oder Ausfällen führen. Wir passen den Umfang der Simulation an die Größe Ihrer Anlage an.
Für eine Basissimulation benötigen wir das Einzelleitungsdiagramm und Spezifikationen von Transformatoren, Kabeln und großen Verbrauchern. Für detaillierte Studien (z. B. Oberschwingungen) benötigen wir auch Datenblätter von Wechselrichtern und alle Messdaten der aktuellen Situation.
Unbedingt. Wir führen häufig eine 'Design Review' oder 'Second Opinion' zu bestehenden Installateurkonzepten durch. Wir überprüfen den Entwurf unabhängig auf Netzqualität und Sicherheit, so dass Sie sicher sein können, dass die ausgeführte Arbeit den Anforderungen entspricht.
Sicher ist sicher. Das ist sogar empfehlenswert. Mit einer Lastfluss- oder Oberschwingungssimulation testen wir Ihr Design im Voraus. So vermeiden Sie, dass Sie die Anlage nach der Lieferung anpassen müssen.
Überlassen Sie die Zuverlässigkeit Ihrer Anlage nicht dem Zufall. Vermeiden Sie Ausfallkosten und garantieren Sie eine sichere Arbeitsumgebung mit HyTEPS-Simulationen. Unsere Ingenieure sind bereit, Ihre Anlage digital aufzubauen und zu testen.
HyTEPS
Beemdstraat 3
5653 MA Eindhoven