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<title>Leistungselektronik und Antriebstechnik</title>
<cid>EE501</cid>
<sapsubmodule>P212-0048, P212-0049</sapsubmodule>
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<semester>5</semester>
<mandatory>ja</mandatory>
<language>Deutsch</language>
<admission>Praktikum mit 3 testierten Laborversuchen </admission>
<exam>Klausur </exam>
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<cid>EE501</cid>
<branch>Erneuerbare Energien/Energiesystemtechnik</branch>
<semester>5</semester>
<mandatory_tag>Pflichtfach</mandatory_tag>
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<cid>EE501</cid>
<branch>Erneuerbare Energien/Energiesystemtechnik</branch>
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<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 5 Creditpoints 150 Stunden (30 Stunden/ECTS Punkt). Daher stehen für die Vor- und Nachbereitung der Veranstaltung zusammen mit der Prüfungsvorbereitung 105 Stunden zur Verfügung.
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<pfcid>EE404</pfcid>
<pftitle>Elektrische Energiesysteme</pftitle>
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<pfcid>EE601</pfcid>
<pftitle>Antriebsregelung und Anwendungen</pftitle>
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<pfcid>EE602</pfcid>
<pftitle>Dezentrale Elektroenergiesysteme und Stromspeicher</pftitle>
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<pfcid>EE604</pfcid>
<pftitle>Projektarbeit</pftitle>
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<convenor>Prof. Dr.-Ing. Stefan Winternheimer</convenor>
<convenor-person-key>swi</convenor-person-key>
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<lecturer>Prof. Dr.-Ing. Stefan Winternheimer</lecturer>
<lecturer-person-key>swi</lecturer-person-key>
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<objectives>Die Studierenden sind in der Lage:
- die am Energiefluss beteiligten Bauelemente zu erläutern und den Zusammenhang aufzuzeigen
- zwischen verschiedenen elektrischen Antrieben zu unterscheiden und deren wesentliche Einsatzgebiete zu benennen
- den Leistungsfluss im Frequenzumrichter zu analysieren und wesentliche phyikalische Größen im Rahmen einer Dimensionierung festzulegen
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<content>1. Gleichstromantriebe
1.2 Gleichstrommaschinen
Prinzipieller Aufbau und Betriebseigenschaften
1.2 Gleichstromsteller 
Tiefsetzsteller, Hochsetzsteller, Zwei- und Vierquandrantensteller
2. Drehstromantriebe
2.1 Asynchronmaschinen
Prinzipieller Aufbau und Betriebseigenschaften
2.2 Synchronmaschinen
Prinzipieller Aufbau und Betriebseigenschaften
3 Frequenzumrichter
Umrichter mit Spannungszwischenkreis, Umrichter mit Gleichstromzwischenkreis und Dreipunkt-Wechselrichter
3.1 Analyse der Stell- und Bewegungsvorgänge
3.2 Größen des Bewegungsablaufs
3.3 Kräfte und Drehmomente
3.4 Mechanische Antriebsleistung
3.5 Leistungsbedarf ausgewählter Arbeitsmaschinen
4. Praktikum
Wechselstromsteller, Drehstrombrückenschaltung, Frequenzgesteuerte Asynchronmaschine
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<media>Skript zur Vorlesung, Folien, Tafel, Versuchsstände</media>
<literature>[1] Vogel, Johannes: „Elektrische Antriebstechnik“Hüthig Verlag Heidelberg, 1998
[2] Seefried, Eberhard: „Elektrische Maschinen und Antriebstechnik“, Vieweg Verlag, Braunschweig/Wiesbaden, 2001
[3] Leonhard, Werner: „Control of Electrical Drives“ 2nd Edition,Springer Verlag Berlin, Heidelberg, 1985</literature>
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