<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" standalone="yes" ?>
<document>
<title>Electric Machines Dynamics</title>
<cid>E908</cid>
<bkey>em</bkey>
<ctypes>
<hours>3</hours>
<type>V</type>
<hours>1</hours>
<type>U</type>
<hours>1</hours>
<type>PA</type>
</ctypes>
<cp>5</cp>
<semester>8</semester>
<mandatory>ja</mandatory>
<language>Deutsch</language>
<exam>Selbstständige Projektarbeit</exam>
<curriculum>
<curriculum_entry>
<cid>E908</cid>
<branch>Elektrotechnik</branch>
<semester>8</semester>
<mandatory_tag>Pflichtfach</mandatory_tag>
</curriculum_entry>
</curriculum>
<workload>
Die Präsenzzeit dieses Moduls umfasst bei 15 Semesterwochen 75 Veranstaltungsstunden (= 56.25 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 93.75 Stunden zur Verfügung.
</workload>
<prerequisites>
<prerequisite>
<pfcid>E804</pfcid>
<pftitle>Theoretische Elektrotechnik II</pftitle>
</prerequisite>
</prerequisites>
<prerequisitesfor>
</prerequisitesfor>
<convenor>Prof. Dr.-Ing. Vlado Ostovic</convenor>
<convenor-person-key>vos</convenor-person-key>
<lecturers>
<lecturer>Prof. Dr.-Ing. Vlado Ostovic</lecturer>
<lecturer-person-key>vos</lecturer-person-key>
</lecturers>
<objectives>Die/der Studierende hat nach erfolgreichem Abschluss der Lehrveranstaltung grundlegende Kenntnisse der Analyse von Übergangsvorgängen in elektrischen Maschinen erlernt. Er verfügt über Kenntnise die benötigt sind, eine elektrische Maschine mit linearem oder nichtlinearem dynamischen Model zu beschreiben, und ihr Verhalten in zeitlicher Domäne zu berechnen. Darüber hinaus ist sie/er in der Lage, die erworbenen Kenntnisse zur Berechnung von Antriebsdynamik anzuwenden, technische Lösungen für eine vorgegebene Aufgabenstellung aus dem Arbeitsgebiet der geregelten elektrischen Antriebe zu erarbeiten und zu dokumentieren. </objectives>
<content>1.Allgemeine Grundlagen und Maschinenmodelle
  1.1.Gewöhnliche Differentialgleichungen für elektrische Maschinen
  1.2.Numerische Methoden für Integration von Systemen der   
      Differentialgleichungen
  1.3.Nichtlinearitäten in elektrischen Maschinen
  1.4.Lineare und nichtlineare Maschinenmodelle

2.Übergangsvorgänge in Kommutatormaschinen
  2.1 Analytische Lösungen- mechanische und elektromechanische Zeitkonstanten
  2.2 Numerische Lösungen

3.d-q Modelle von Drehfeldmaschinen
  3.1 Längs- und Querachse in ungesättigter elektrischer Maschine mit  
      zylindrischem Läufer
  3.2 Physikalische Interpretation von d-q- Größen; Momentbildung
  3.3 Übergangsvorgänge in Asynchronmaschinen
  3.4 Übergangsvorgänge in Synchronmaschinen

4.Nichtlineare dynamische Modelle von elektrischen Maschinen
  4.1 Physikalische Grundlagen; Magnetisierungskennlinien
  4.2 Übergangsvorgänge in gesättigten magnetischen Kreisen ohne  
      Bewegungsfreiheit
  4.3 Die Rolle der magnetischen Energie; Momentbildung
  4.4 Übergangsvorgänge in gesättigten Asynchronmaschinen
  4.5 Übergangsvorgänge in gesättigten Synchronmaschinen
  4.6 Übergangsvorgänge in gesättigten Sondermaschinen (Switched- reluctance;  
      PM usw.)</content>
<media>Skript, Folien, Beamer, PC</media>
<literature>OSTOVIC, V.: Computer-aided Analysis of Electric Machines, Prentice- Hall, London, 1994
OSTOVIC, V.: Dynamics of Saturated Electric Machines, Springer- Verlag, new York, 1989</literature>
<offered>
</offered>
<moduldb-query>Mon Mar 16 06:40:12 CET 2026, CKEY=eemd, BKEY=em, CID=[?], LANGUAGE=de, DATE=16.03.2026</moduldb-query>
</document>
