Praktikum, Studienarbeit und Abschlussarbeit in »Zuverlässigkeit von Solarmodulen und Komponenten«, Halle (Saale)
Fraunhofer-Gesellschaft
Was Sie bei uns tun
Wir bieten verschiedene Themen mit praktischen und/oder theoretischen Schwerpunkten an. Gerne identifizieren wir mit Ihnen gemeinsam eine passende Aufgabe.
- Charakterisierung der Haftung der Rückseitenfolie von gealterten PV-Modulen
- Erarbeitung einer Präparationstechnik für die Peelprüfung von gealterten PV-Modulen
- Erstellung eines Arbeitsdokuments (Standard Operation Procedure SOP) für Peelprüfung
- Durchführung von Messungen an verschiedenen Modulen in unterschiedlichen Alterungszustände
- Dokumentation der Ergebnisse
- Festigkeitsprüfung von PV-Modul Halterungen
- Einarbeitung in die Bedienung von Universalprüfmaschinen (u.a. Zwick/Roell)
- Adaption von Prüfaufbauten für die Bauteilprüfung von PV-Modul-Montagesystemen
- Dokumentation der Ergebnisse
- Charakterisierung der Haftung im Glas-Glas-Verbund
- Einarbeitung in die Bedienung von Universalprüfmaschinen (u.a. Zwick/Roell)
- Herstellung von Proben für den Lap Shear Test
- Test von verschiedenen Materialkombinationen im Ausgangszustand und nach beschleunigter Alterung
- Modellierung der thermo-mechanischen Belastung von Runddrähten
- Einarbeitung in die Simulation mit der Software ANSYS Workbench / Discovery
- Aufbau eines parametrisierten Finite Elemente Detailmodells von dünnen Drähten
- Analyse der Belastungen in verschiedenen Szenarien (z.B. Temperaturwechseltest)
- Durchführung von Parameterstudien
- Ermittlung der Haftungseigenschaften von PV-Modulkomponenten und deren Simulation mit Kohesivzonenelementen
- Materialprüfung mittels Universalprüfmaschine (Zwick)
- Durchführung von 180° und 90° Peeltests und Zugversuchen (Nutzung vorhandener Daten möglich)
- Modellaufbau zu den Peelversuchen
- Identifizierung der Modellparameter auf Basis der Versuche und Modellvalidierung
- Anwendung auf das Modullaminat
- Experimentelle Untersuchung der Zuverlässigkeit von Modulen mit integrierten Bypassdioden
- Aufbau eines Messplatzes für Dauerbelastung der Dioden außerhalb des Moduls (Vorwärts- / Rückwärtsbestromung)
- Durchführung von Tests (Anzahl von Schaltzyklen)
- Messung von Zell-/Modultemperaturen (z.B. Pt100 oder Thermographiekamera) in definierten Verschattungsszenarien im HotSpot-Test
- Konstruktion/Aufbau eines zyklischen Verschattungstests für Module im Labor
- Durchführung von Verschattungsexperimenten mit periodischer Verschattung
- Funktionsprüfung der Dioden nach definierten Intervallen
Was Sie mitbringen
- Aktuelle Immatrikulation im Bereich der Informatik, Mathematik, Natur- oder Ingenieurwissenschaften
- Naturwissenschaftliches Grundverständnis
- Sehr gute Deutschkenntnisse (mind. C1-Niveau) und gute Englischkenntnisse
- Zuverlässigkeit, Selbstständigkeit und Teamfähigkeit
- Motivation und Freude an praktischen Tätigkeiten
- Kenntnisse zur Simulation mit Hilfe der Methode der Finiten Elemente mit der Software ANSYS Workbench (bei entsprechender Aufgabe)
- Sicherer Umgang mit PC und MS Office
Was Sie erwarten können
- Direkte Betreuung durch erfahrene Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen
- Anwendungsorientierte Forschung im Bereich der Photovoltaik und Mitarbeit in spannenden Forschungsprojekten
- Kreatives und sehr gut ausgestattetes Arbeitsumfeld