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Code: E1970 |
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4PA (4 Semesterwochenstunden) |
5 |
Studiensemester: laut Wahlpflichtliste |
Pflichtfach: nein |
Arbeitssprache:
Deutsch |
Prüfungsart:
Projektarbeit
[letzte Änderung 15.10.2015]
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E1970 (P211-0259) Elektro- und Informationstechnik, Master, ASPO 01.04.2019
, Wahlpflichtfach, technisch, Modul inaktiv seit 14.09.2020
E1970 (P211-0259) 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 grundlegende Kenntnisse über die Anwendung numerischer Modelle zur Berechnung der dynamischen Prozesse in Elektroenergieversorgungsnetzen erworben. Er ist in der Lage, mit Hilfe eines geeigneten Rechenprogramms ein Elektroenergieversorgungsnetz mit den darin enthaltenen Betriebsmitteln zu modellieren, die damit berechneten, netzphysikalischen Vorgänge zu interpretieren und auf ihre Gültigkeit zu prüfen. Im Rahmen der Projektarbeit hat er Kenntnisse zur Spezifikation, Durchführung und Dokumentation einer Aufgabe aus dem Arbeitsgebiet der Berechnung von Elektroenergieversorgungsnetzen mit Hilfe von CAE-Tools erworben.
[letzte Änderung 15.10.2015]
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Inhalt:
- Arbeitsweise von Simulationssoftware für Elektroenergieversorgungssysteme - Auswahl geeigneter numerischer Modelle für Betriebsmittel in Elektroenergieversorgungsnetzen - Aufbau und Prüfung eines numerischen Netzmodells - Berechnung netzphysikalischer Vorgänge mit Hilfe einer Simulationssoftware - Darstellung netzphysikalischer Vorgänge (z.B. Zeitverlauf, Freuquenzspektrum, Impedanzortskurven, etc.) mit geeigneten Diagrammen - Entwurf, Implementierung und Prüfung problemspezifischer Modelle und Algorithmen mit Hilfe einer objektorientierten Simulationssprache (z.B. Netzschutzalgorithmen, Steuerungs-/Regelverfahren, etc.) - Integration der problemspezifischen Modelle in den Simulationsablauf - Erstellen eines technischen Berichtes - Präsentation der Ergebnisse im Rahmen eines Vortrags
[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 EEUG e.V. Alternative Transients Program (ATP), Rule Book, Theory Book EEUG e.V. ATP MODELS Language, Rule Book, Introduction Schiffer: Signalverarbeitung Brigham : Digital Fourier Transformation
[letzte Änderung 15.10.2015]
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