Energieanlagen arbeiten in Umgebungen mit hohen Leistungen, starken elektromagnetischen Feldern und häufig wechselnden Wetterbedingungen. Ingenieure stehen vor der Herausforderung, HMI-Systeme zu integrieren, die EMV-Belastungen, Temperaturschwankungen, UV-Strahlung sowie intensiver Nutzung mit häufigen Bedienzyklen und Dauerbetrieb standhalten. Gleichzeitig müssen diese Systeme kompakt sein, wartungsarm arbeiten und über eine lange Lebensdauer hinweg zuverlässig bleiben. Für Einkäufer sind zusätzlich weitere Faktoren entscheidend. Der Energiemarkt verlangt Komponenten mit langen Produktlebenszyklen, internationalen Zertifizierungen und einer stabilen Lieferkette. Gleichbleibende Qualität, Rückverfolgbarkeit und geringe Gesamtbetriebskosten sind essenziell, um Risiken zu reduzieren und Kontinuität sicherzustellen.
Technologische Lösungen
Schurter entwickelt und produziert eine breite Palette von HMI-Technologien für verschiedene Energieanwendungen: PCAP-Touchlösungen (Projected Capacitive) bieten hohe Präzision, eine intuitive Benutzerführung sowie eine hohe Robustheit und ausgezeichnete EMV-Immunität durch optimiertes Sensor- und Controllerdesign. Sie ermöglichen die Bedienung auch hinter dickem Glas, bieten damit zusätzlichen Schutz (zum Beispiel IK- und Vandalismusschutz) und eignen sich besonders für den Außeneinsatz sowie Anwendungen mit Leistungselektronik.
Resistive Touchscreens stellen eine zuverlässige Alternative in Umgebungen dar, in denen Handschuhe, Feuchtigkeit oder Schmutz auftreten. Sie ermöglichen eine präzise Eingabe mit Fingern, Handschuhen oder Werkzeugen und sind unempfindlich gegenüber Wasser und Verschmutzung. Aufgrund ihrer bewährten und robusten Technologie sind sie besonders für industrielle Energieanwendungen geeignet.
Kapazitive Schalter bieten eine verschleißfreie und langlebige Lösung ohne mechanische Komponenten. Sie lassen sich vollständig hinter geschlossenen Glasoberflächen integrieren, wodurch hohe Schutzarten (IP) realisiert werden können. Diese Technologie ist ideal für geschlossene Systeme wie Batteriemodule, Energieverteilereinheiten oder Anwendungen mit erhöhten Anforderungen an Dichtigkeit und Reinigung.
Folientastaturen bieten ein hohes Maß an Flexibilität und Kosteneffizienz, insbesondere bei kundenspezifischen Designs. Durch ihre geringe Bauhöhe eignen sie sich für kompakte Gehäuse und ermöglichen eine einfache Integration in unterschiedlichste Systeme. Sie sind eine bewährte Lösung für Prüf- und Messgeräte im Energiesektor.
Optical Bonding verbessert die Lesbarkeit von Displays bei hellem Umgebungslicht oder direkter Sonneneinstrahlung durch die Reduktion von Reflexionen und optischen Verlusten. Gleichzeitig erhöht es die mechanische Stabilität des Gesamtsystems und reduziert das Risiko von Kondensation oder Beschlagbildung im Display, was insbesondere für Outdoor- und energiebezogene Anwendungen von Vorteil ist.
EMV-konformes HMI-Design
In energieintensiven Anwendungen ist die elektromagnetische Verträglichkeit ein kritischer Erfolgsfaktor. Ein robustes HMI-Design berücksichtigt:
Optimierte Sensor-Layouts für reduzierte Störanfälligkeit
Geeignete Controller und Filterstrategien
EMV-gerechte Integration in das Gesamtsystem
Abschirmkonzepte und Erdungsstrategien
Systemtests unter realen Störbedingungen
Eine frühzeitige Berücksichtigung dieser Faktoren verhindert kostspielige Nachbesserungen und reduziert Entwicklungsrisiken
Integrierter Entwicklungsansatz
Schurter verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz bei der HMI-Entwicklung, der bereits in der frühesten Konzeptphase beginnt. Eine erfolgreiche HMI-Implementierung setzt eine enge Abstimmung zwischen mechanischem Design, Elektronik, Software und der späteren Benutzerinteraktion voraus. Durch die frühe Einbindung in die Designphase arbeitet Schurter eng mit Kunden zusammen, um Anforderungen präzise zu erfassen und optimal in die Systemarchitektur zu integrieren. Dieser Ansatz hilft, potenzielle Integrationsprobleme frühzeitig zu vermeiden, die EMV-Performance gezielt zu verbessern und Entwicklungszeiten deutlich zu verkürzen.
Ein besonderer Fokus liegt dabei auf der Unterstützung bei der EMV-Optimierung und der Systemintegration, insbesondere in anspruchsvollen Energieanwendungen mit starken elektromagnetischen Feldern komplexer Leistungselektronik.
Alle Kernprozesse erfolgen im eigenen Haus, was eine durchgängige Kontrolle über Qualität und Prozesse ermöglicht. Dazu gehören unter anderem die Glasbearbeitung, Laminierung, Optical Bonding sowie die Elektronikmontage. Diese vertikale Integration stellt eine hohe Fertigungstiefe sicher und gewährleistet damit gleichbleibende Qualität, Flexibilität in der Umsetzung sowie vollständige Rückverfolgbarkeit über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg.
Vorteile
Schurter-HMI-Lösungen bieten eine robuste und zuverlässige Basis für anspruchsvolle Energieanwendungen. Sie zeichnen sich durch hohe EMV-Immunität, langlebige Materialien und ein widerstandsfähiges Design für Innen- und Außeneinsatz aus, wodurch eine störungsfreie Funktion auch in elektromagnetisch belasteten Umgebungen gewährleistet wird. Die Systeme sind auf eine lange Lebensdauer und minimalen Wartungsaufwand ausgelegt und erfüllen damit die Anforderungen kritischer Energieinfrastrukturen.
Anwendungsbereiche
Die HMI-Lösungen von Schurter werden in einer Vielzahl von Energieanlagen eingesetzt. Beispiele sind PV-Wechselrichter, Energiespeichersysteme, Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge, Smart-Grid-Komponenten, USV-Systeme, Energieverteilungseinheiten und Batteriemanagementsysteme. Darüber hinaus werden Schurter-Lösungen auch häufig in der Prüf- und Messtechnik im Energiesektor eingesetzt.
Mehrwert für Energieanwendungen
Die Anforderungen im Energiemarkt erfordern HMI-Lösungen, die weit über Standardbedienkonzepte hinausgehen. Besonders die elektromagnetische Verträglichkeit, Langlebigkeit und Systemintegration sind entscheidend für den zuverlässigen Betrieb. Schurter bietet mit seinem umfassenden Portfolio und seiner tiefen EMV-Expertise maßgeschneiderte HMI-Lösungen für anspruchsvolle Energieanwendungen. Durch den integrierten Entwicklungsansatz und die eigene Fertigung entstehen robuste, zukunftssichere Bedienlösungen für verschiedenste Energieanwendungen.