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Code: E1871 |
2V+2PA (4 Semesterwochenstunden) |
5 |
Studiensemester: laut Wahlpflichtliste |
Pflichtfach: nein |
Arbeitssprache:
Deutsch |
Prüfungsart:
Projektarbeit
[letzte Änderung 14.10.2015]
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DFMEES-207 (P610-0141) Elektrotechnik - Erneuerbare Energien und Systemtechnik, Master, ASPO 01.10.2019
, 2. Semester, Pflichtfach, technisch, Modul inaktiv seit 15.04.2019
E1871 Elektro- und Informationstechnik, Master, ASPO 01.04.2019
, Wahlpflichtfach, technisch, Modul inaktiv seit 15.04.2019
E1871 Elektrotechnik, Master, ASPO 01.10.2013
, Wahlpflichtfach, technisch
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Die Präsenzzeit dieses Moduls umfasst bei 15 Semesterwochen 60 Veranstaltungsstunden (= 45 Zeitstunden). Der Gesamtumfang des Moduls beträgt bei 5 Creditpoints 150 Stunden (30 Std/ECTS). Daher stehen für die Vor- und Nachbereitung der Veranstaltung zusammen mit der Prüfungsvorbereitung 105 Stunden zur Verfügung.
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Empfohlene Voraussetzungen (Module):
Keine.
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Als Vorkenntnis empfohlen für Module:
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Modulverantwortung:
Prof. Dr. Michael Igel |
Dozent/innen: Prof. Dr. Michael Igel
[letzte Änderung 15.10.2015]
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Lernziele:
Der Studierende hat nach erfolgreichem Abschluss der Lehrveranstaltung vertiefte Kenntnisse über Verfahren und Anwendungen der Spezifikation, Entwicklung und Prüfung von objektorientierter Software für Elektroenergieversorgungsnetze insbesondere von Netzschutzeinrichtungen. Darüber hinaus hat er vertiefte Kenntnisse erworben, wie mit Hilfe von Simulationssoftware zur Berechnung stationärer und dynamischer Vorgänge in Elektroenergieversorgungsnetzen derartige technische Einrichtungen qualifiziert geprüft werden können. Er erlernt, ein technisches Projekt zu planen, durchzuführen sowie die Ergebnisse in Form eines technischen Berichtes zu dokumentieren und die Ergebnisse im Rahmen eines Vortrages zu präsentieren.
[letzte Änderung 15.10.2015]
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Inhalt:
1. Objektorientierter Entwurf von Software 2. Implementierung und Prüfung von objektorientierter Software 3. Implementierung mathematischer Verfahren (z.B. numerische Integration, Diskrete Fourier Transformation, Algorithmen zur Impedanzberechnung, Steuerungs- und Regelverfahren) 4. Implementierung echtzeitfähiger Algorithmen 5. Verarbeitung von Abtastwerten netzphysikalischer Signale 6. Simulation stationärer und dynamischer Prozesse in Elektroenergieversorgungsnetzen mit PC-basierten CAE-Tools 7. Prüfung der Algorithmen mit geeigneten Simulationsszenarien 8. Planung, Durchführung und Dokumentation eines technischen Projektes
[letzte Änderung 15.10.2015]
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Weitere Lehrmethoden und Medien:
Skript, Beamer, Simulationssoftware für Elektroenergieversorgungsnetze, Laptop/PC
[letzte Änderung 15.10.2015]
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Literatur:
Flosdorff, Hilgarth: Elektrische Energieverteilung, Teubner Verlag Heuck, Dettmann: Elektrische Energieversorgung, Vieweg Verlag Happoldt, Oeding: Elektrische Kraftwerke und Netze, Springer Verlag Hubensteiner: Schutztechnik in elektrischen Netzen, VDE Verlag Ungrad, Winkler: Schutztechnik in Elektroenergiesystemen, Springer Verlag Alternative Transients Program (ATP), Rule Book, Theory Book ATP MODELS Language, Rule Book, Introduction
[letzte Änderung 15.10.2015]
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