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Regenerative Energien

(Modul inaktiv seit 07.12.2019)

Modulbezeichnung:
Bezeichnung des Moduls innerhalb des Studiengangs. Sie soll eine präzise und verständliche Überschrift des Modulinhalts darstellen.
Regenerative Energien
Modulbezeichnung (engl.): Renewable Energies
Studiengang:
Studiengang mit Beginn der Gültigkeit der betreffenden ASPO-Anlage/Studienordnung des Studiengangs, in dem dieses Modul zum Studienprogramm gehört (=Start der ersten Erstsemester-Kohorte, die nach dieser Ordnung studiert).
Wirtschaftsingenieurwesen, Master, ASPO 01.10.2014
Code: WIMAScWPF-Ing4
SWS/Lehrform:
Die Anzahl der Semesterwochenstunden (SWS) wird als Zusammensetzung von Vorlesungsstunden (V), Übungsstunden (U), Praktikumsstunden (P) oder Projektarbeitsstunden (PA) angegeben. Beispielsweise besteht eine Veranstaltung der Form 2V+2U aus 2 Vorlesungsstunden und 2 Übungsstunden pro Woche.
2V+2U (4 Semesterwochenstunden)
ECTS-Punkte:
Die Anzahl der Punkte nach ECTS (Leistungspunkte, Kreditpunkte), die dem Studierenden bei erfolgreicher Ableistung des Moduls gutgeschrieben werden. Die ECTS-Punkte entscheiden über die Gewichtung des Fachs bei der Berechnung der Durchschnittsnote im Abschlusszeugnis. Jedem ECTS-Punkt entsprechen 30 studentische Arbeitsstunden (Anwesenheit, Vor- und Nachbereitung, Prüfungsvorbereitung, ggfs. Zeit zur Bearbeitung eines Projekts), verteilt über die gesamte Zeit des Semesters (26 Wochen).
6
Studiensemester: 1
Pflichtfach: nein
Arbeitssprache:
Deutsch
Prüfungsart:
Klausur

[letzte Änderung 21.03.2013]
Verwendbarkeit / Zuordnung zum Curriculum:
Alle Studienprogramme, die das Modul enthalten mit Jahresangabe der entsprechenden Studienordnung / ASPO-Anlage.

WIMAScWPF-Ing4 Wirtschaftsingenieurwesen, Master, ASPO 01.10.2014 , 1. Semester, Wahlpflichtfach, Modul inaktiv seit 07.12.2019
Arbeitsaufwand:
Der Arbeitsaufwand des Studierenden, der für das erfolgreiche Absolvieren eines Moduls notwendig ist, ergibt sich aus den ECTS-Punkten. Jeder ECTS-Punkt steht in der Regel für 30 Arbeitsstunden. Die Arbeitsstunden umfassen Präsenzzeit (in den Vorlesungswochen), Vor- und Nachbereitung der Vorlesung, ggfs. Abfassung einer Projektarbeit und die Vorbereitung auf die Prüfung.

Die ECTS beziehen sich auf die gesamte formale Semesterdauer (01.04.-30.09. im Sommersemester, 01.10.-31.03. im Wintersemester).
Die Präsenzzeit dieses Moduls umfasst bei 15 Semesterwochen 60 Veranstaltungsstunden (= 45 Zeitstunden). Der Gesamtumfang des Moduls beträgt bei 6 Creditpoints 180 Stunden (30 Std/ECTS). Daher stehen für die Vor- und Nachbereitung der Veranstaltung zusammen mit der Prüfungsvorbereitung 135 Stunden zur Verfügung.
Empfohlene Voraussetzungen (Module):
Keine.
Als Vorkenntnis empfohlen für Module:
Modulverantwortung:
Prof. Dr. Rudolf Friedrich
Dozent/innen:
Prof. Dr. Rudolf Friedrich
Lehrbeauftragte


[letzte Änderung 07.12.2019]
Lernziele:
Regenerative Energien:
o        Die Studierenden kennen die unterschiedlichen Arten regenerativer Energien
o        Sie haben Kenntnisse über deren Funktionsweise und können die Einsetzbarkeit bewerten
o        Sie sind in der Lage die Leistungsfähigkeit der unterschiedlichen Umwandlungstechnologien abhängig vom Energiedargebot zu berechnen.
 
Elektrische Netze:
Der Studierende hat nach erfolgreichem Abschluss der Lehrveranstaltung grundlegende Kenntnisse über
o        die Bedeutung, Aufbau und Struktur elektrischer Energieversorgungsnetze beginnend mit dem europäischen UCTE - Netz bis hin zum Installationsnetz im häuslichen Bereich.
o        die technischen Aspekte von Netzregelung und Netzstabilität.
o        die Berechnung symmetrischer Netzzustände und die Anwendung der Ergebnisse für Netzplanung und Netzbetrieb.
o        die technischen Regelwerke für die Zulassung von dezentralen Erzeugungsanlagen sowie die Arbeitsweise typischer dezentraler Erzeugungsanlagen hinsichtlich der Stromerzeugung


[letzte Änderung 02.07.2013]
Inhalt:
Regenerative Energien:
•        Grundlagen und Begriffe
•        Wasserkraft
o        Potenzial
o        Funktionsweise und Typen von Wasserkraftwerken
•        Windkraft
o        Potenzial der Windenergie
o        Aufbau und Funktionsweise von WKA
o        Betrieb von Windkraftanlagen und Windparks
•        Sonne
o        Grundlagen der solaren Strahlung
o        Solarthermie
o        Photovoltaik
•        Biomasse
o        Energiedargebot
o        Energieumwandlungskette bei Biomasse        
o        Physikalische und chemische Eigenschaften von Biomasse        
•        Geothermie
o        Oberflächennahe Geothermie
o        Tiefengeothermie
 
Elektrische Netze:
•        Drehstromsysteme
o        Grundlagen Wechsel- und Drehstromsysteme
o        Grundlagen Netzberechnung für symmetrische Netzzustände
•        Elektroenergieversorgungsnetze
o        Aufbau und Struktur, Netztopologien, Netzformen, Kenndaten von Netzen
•        Betriebsmittel in Elektroenergieversorgungsnetzen
o        Netzeinspeisung, Transformator, Leitung, Last
o        Ersatzschaltbild zur Berechnung symmetrischer Netzzustände
o        Beispiele zur Netzberechnung
•        Berechnung symmetrischer Netzzustände
o        Berechnung von Spannungen und Strömen im fehlerfreien Normalbetrieb anhand ausgewählter Beispiele
o        Berechnung von Kurzschlussströmen für symmetrische Kurzschlüsse anhand ausgewählter Beispiele
o        Auswirkungen dezentraler Energieerzeugungsanlagen auf den Normalbetrieb und im Kurzschlussfall
•        Lastflussberechnung und Kurzschlussstromberechnung mit einer Netzberechnungssoftware (Beispiele)


[letzte Änderung 02.07.2013]
Weitere Lehrmethoden und Medien:
Vortrag, Folien, Skript, Filmbeispiele

[letzte Änderung 25.11.2019]
Literatur:
• Heuck, Dettmann, Elektrische Energieversorgung, Vieweg-Verlag
• Wesselak, Schabbach, Regenerative Energietechnik, Springer-Verlag
• Energie in Deutschland – BMWi
• Cerbe, Wilhelms, Technische Thermodynamik, Hanserverlag
• BDEW-Info: Erneuerbare Energien und das EEG: Zahlen, Fakten, Grafiken (2011)


[letzte Änderung 21.03.2013]
[Fri Mar 29 08:15:47 CET 2024, CKEY=wwxre, BKEY=wim2, CID=WIMAScWPF-Ing4, LANGUAGE=de, DATE=29.03.2024]