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<title>Software-Engineering in elektrischen Energiesystemen</title>
<cid>E1871</cid>
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<language>Deutsch</language>
<exam>Projektarbeit</exam>
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<cid>DFMEES-207</cid>
<branch>Elektrotechnik - Erneuerbare Energien und Systemtechnik</branch>
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<branch>Elektro- und Informationstechnik</branch>
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<branch>Elektrotechnik</branch>
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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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<convenor>Prof. Dr. Michael Igel</convenor>
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<lecturer>Prof. Dr. Michael Igel</lecturer>
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<objectives>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.
</objectives>
<content>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
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<media>Skript, Beamer, Simulationssoftware für Elektroenergieversorgungsnetze, Laptop/PC
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<literature>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
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