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<title>Grundlagen Energiesysteme</title>
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<language>Deutsch</language>
<exam>Klausur</exam>
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<cid>DFBGE-076</cid>
<branch>Elektrotechnik - Erneuerbare Energien und Systemtechnik</branch>
<semester>6</semester>
<mandatory_tag>Pflichtfach</mandatory_tag>
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<cid>DFBGE-076</cid>
<branch>Elektrotechnik</branch>
<semester>6</semester>
<mandatory_tag>Pflichtfach</mandatory_tag>
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Die Präsenzzeit dieses Moduls umfasst bei 15 Semesterwochen 60 Veranstaltungsstunden (= 45 Zeitstunden). Der Gesamtaufwand des Moduls beträgt bei 4 Creditpoints 120 Stunden (30 Stunden/ECTS Punkt). Daher stehen für die Vor- und Nachbereitung der Veranstaltung zusammen mit der Prüfungsvorbereitung 75 Stunden zur Verfügung.
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<convenor>Prof. Dr.-Ing. Stefan Winternheimer</convenor>
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<lecturer>Prof. Dr.-Ing. Stefan Winternheimer</lecturer>
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<lecturer>Prof. Dr.-Ing. Vlado Ostovic</lecturer>
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<objectives>Das Modul bereitet die Studierenden für den Einstieg in das Gebiet &quot;Elektrische Maschinen und Antriebe&quot; vor und ermöglicht den Überblick von wichtigsten Zusammenhängen in herkömmlichen elektrischen Maschinen. 
Nach erfolgreichem Absolvieren dieses Faches kann die/der Studierende mit den Grundbegriffen der elektromechanischen Energiewandler, insbesondere mit stationären Betriebsverhalten der Asynchron-, Synchron- u. Gleichstrommaschinen konform umgehen. Er/sie ist in der Lage, den Lösungsweg für einfache Probleme auf dem Gebiet &quot;Elektrische Maschinen&quot; zu konzipieren und sie erfolgreich zu bewältigen. 
Der Studierende hat nach erfolgreichem Abschluss der Lehrveranstaltung grundlegende Kenntnisse über Bedeutung, Aufbau und Struktur elektrischer Energieversorgungsnetze beginnend mit dem europäischen UCTE - Netz bis hin zum Installationsnetz im häuslichen Bereich. Am Beispiel des Betriebsmittels &quot;Transformator&quot; erlernt der Studierende die Bedeutung der Begriffe &quot;Kurzschluss&quot; und &quot;Leerlauf&quot; sowie deren Bedeutung für die Entwicklung numerischer Modellen der Betriebsmittel. 
</objectives>
<content>1. Allgemeine Betrachtungen 
1.1 Energieformen in elektrischen Maschinen  
1.2 Bedingungen für dauerhafte elektromechanische Energieumwandlung in elektrischen
      Maschinen 
1.3 Herkömmliche und spezielle Maschinentypen  
2. Kommutatormaschinen 
2.1 Kommutator als mechanischer Umrichter  
2.2 Gleichstrom-Kommutatormaschinen: Bauformen und Schaltungen 
2.3 Drehmoment- Drehzahl Kennlinien 
2.4 Wechselstrom- Kommutatormaschinen 
3. Synchronmaschinen 
3.1 Anwendungen und Bauformen 
3.2 Ersatzschaltbild, Zeigerdiagramme, Drehmoment- Polradwinkel Kennlinien 
3.3 Starres Netz; Inselbetrieb 
4. Asynchronmaschinen 
4.1 Bauformen und Anwendungen 
4.2 Energiebilanz, Ersatzschaltbild
4.3 Kondensatormotor, Asynchrongenerator 
1. Drehstromsysteme 
    Ein/Dreiphasensysteme, Leistung, Spannungshaltung, Stabiltiät, Leistungsübertragung 
2. Elektrische Energieversorgungsnetze 
    Netztopologien, Spannungsebenen, Teilnetze, Eigenbedarfsnetze, Verbundbetrieb 
    Transportnetze, Verteilnetze 
3. Transformatoren 
    Wechsel/Drehstromtransformator, Schaltgruppen, Kernbauweise 
    Zwei/Dreiwicklungstransformator, Ersatzschaltbild, Leerlauf/Kurzschlussimpedanz 
    Leistungsaufnahme und Spannungsänderung bei Belastung, Spartransformatoren 
    Stufenschalter, Parallelschaltung von Transformatoren 
4. Methoden zur Berechnung stationärer, symmetrischer Netzzustände 
    numerische Modell der Betriebsmittel, Anwendung der komplexen Wechselstromrechnung in 
    ein-und mehrphasigen Netzen
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<media>Präsentation, Tafel, Skript</media>
<literature>Ostovic, V.: Grundlagen der elektrischen Maschinen, Skript
Jäger, Rainer; Stein, Edgar: Leistungselektronik, 5. Auflage, VDE-Verlag, Berlin/Offenbach, 2000 
Jäger, Rainer; Stein, Edgar: Übungen zur Leistungselektronik, VDE-Verlag, Berlin/Offenbach, 2001 
Leonhard, Werner: Control of Electrical Drives, 2nd Edition, Springer Verlag, Berlin, Heidelberg, 1985 
Riefenstahl, Ulrich: Elektrische Antriebstechnik, B.G. Teubner Verlag, Stuttgart, Leipzig, 2000 
Schröder, Dierk: Elektrische Antriebe 2, Berlin, Heidelberg, 1995
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