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Elektrische Maschinen und Antriebe

Beschreibung Elektrische Maschinen und Antriebe

Elektrische Antriebe findet man in vielen Bereichen. Schauen Sie sich einmal in ihrem Haushalt um, wo überall Elektromotoren benutzt werden. Exemplarisch seien der Staubsauger, die Heizungsumwälzpumpe oder Haushaltsgeräte genannt. Vielleicht sind Sie ja bereits glücklicher Besitzer eines Elektrofahrrades. Vereinzelt sieht man schon Elektroautos auf unseren Straßen. Für die Stromerzeugung werden Generatoren benötigt.

Allen Einsatzfeldern gemeinsam ist, dass die elektrische Maschine um Leistungselektronik ergänzt wird. Nur so lässt sich eine hohe Energieeffizienz erreichen und die Beeinträchtigung der Umwelt minimieren. Die Basistechnologien, auf denen solche effizienten Antriebe aufbauen, lernen Sie in diesem Modul kennen.

Kursinformationen

Kurslaufzeit: Sommersemester 2017
Anmeldeschluss: voraussichtlich 15.02.2017
Kursform: Online-Kurs
Sprache: Deutsch
Stundenumfang: Ca. 150 Std. inkl. Leistungsnachweis
Zulassungsvoraussetzungen: Beherrschung der komplexen Wechselstromrechnung, Fourieranalyse und Differentialrechnung erforderlich
Autor/in bzw. Mentor/in: Prof. Dr. Ing. Michael Bierhoff (FH Stralsund)
Anbieter / Studienstandort: Fachhochschule Lübeck
Präsenzveranstaltung: Einführungsveranstaltung (optional)
Prüfungsleistung: Klausur, Einsendeaufgaben
Abschluss / Zertifikat: Teilnahmebescheinigung der Fachhochschule Lübeck
Kosten: Keine

 

Lernergebnisse

Die Studierenden ... :  
1. sind in der Lage, die Gesetze der Lorentz-Kraft bzw. der Lenzschen Regel auf vereinfachte elektromechanische Problemstellungen anzuwenden.
2. können einfache mechanische Systeme analysieren, um sie anpassen bzw. selbst auslegen zu können. Sie können die mechanischen Anforderungen (Drehzahl, Drehmoment) eines elektrischen Antriebs für einfache Anwendungen (Flaschenzug, Getriebeantrieb) bestimmen.
3. sind fähig, elektrische Maschinen aufgrund ihres elektrischen Verhaltens zu beurteilen. Sie können Typenschildangaben interpretieren und auf Basis entsprechender Messungen selbst überprüfen.
4. entwickeln Lösungsansätze zur Umrechnung mechanischer und elektrischer Größen von Drehfeldmaschinen, um die damit verbundenen Betriebsmittel auslegen zu können.
5. können Lösungen bezüglich des Leistungsflusses von nicht sinusförmigen periodisch elektrischen Größen entwickeln.
6. sind in der Lage, einfache leistungselektronische Schaltungen zu analysieren, um sie anpassen bzw. selbst auslegen zu können.
7. können verschiedene Pulsweitenmodulationsverfahren auf einphasige sowie dreiphasige selbstgeführte Stromrichter anwenden.

 

Themenüberblick

1. Grundlagen elektrischer Maschinen
2. Transformator
3. Drehstromsysteme
4. Allgemeine Drehfeldmaschine
5. Asynchronmaschine
6. Synchronmaschine
7. Grundlagen der Leistungselektronik
8. Steuerverfahren für selbstgeführte Stromrichter
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