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- G139
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Ingenieurwesen (Elektrotechnik und Informationstechnik)
Die Studierenden sind zeitgleich die "Kunden" und das "Produkt" einer jeden Hochschule.
Damit hat die Lehre oberste Priorität, dem sich alle anderen Bereiche unterzuordnen haben.
Die jeweils aktuellen Themeninhalte der Vorlesung mit den zugehörigen Prüfungsmodalitäten finden Sie im Modulhandbuch ihrer jeweiligen Prüfungsordnung.
Anmeldungen und Unterlagen zu Vorlesung, Laborunterlagen und -terminen sowie die Klausurvorbereitung finden Sie bei der Lernplattform OLAT, teilweise im zugangsbeschränkten Bereich.
Die Hochspannungstechnik ist ein Kerngebiet der elektrischen Energietechnik. Ohne die Hochspannungstechnik wäre der Transport großer Leistungen über weite Entfernungen nicht möglich. Hochspannungstechnik kommt aber auch im Kleinen vor, denn auch in Bereichen mit hohen Feldstärken ist die Physik die gleiche. Daher arbeiten besonders Hersteller von Kondensatoren und Nanostrukturen mit den Techniken der Hochspannungstechnik.
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Die Leistungselektronik ist die zentrale treibende Kraft in der energieeffizienten Entwicklung elektrischer Geräte. Leistungselektronik ist mittlerweile in allen Leistungsbereichen vertreten - sei es in den Smartphones und deren Ladegeräten, in der Beleuchtungstechnik, der Antriebstechnik oder der Energieversorgung. Durch die Leistungselektronik wurde die Integration erneuerbarer Energien erst wirtschaftlich.
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Die elektrische Anlagentechnik ist das Bindeglied für alle Teilbereiche einer Produktionsanlage zum laufenden Gewerk. Die systematische Aufteilung in Spezialdisziplinen wird in der elektrischen Anlagentechnik wieder zusammengeführt. Die elektrische Anlagentechnik befasst sich mit dem energietechnischen Gesamtsystem beginnend vom Netzanschluss über Kühlung, Kabelführung und Sicherheitsaspekte bis hin zu Schalt- und Schutzmechanismen für den angeschlossenen Endverbraucher. Die elektrische Anlagentechnik ist also ein "Generalist", sie leistet einen unsichtbaren Beitrag zum sichtbaren Ergebnis.
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Die Leistungselektronik ist ein wichtiger und immer zentralerer Baustein in der elektrischen Antriebstechnik. Doch nicht nur dort, auch in den Bereichen der Energieversorgung und Beleuchtung ist die Leistungselektronik immer häufiger im Einsatz. Leistungselektronische Schaltungen tragen nicht nur zur deutlichen Steigerung der Energieeffizienz bei, sondern sie machen viele Anwendungen erst möglich - eine Energiewende ohne die Leistungselektronik wäre schlicht nicht wirtschaftlich möglich.
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Die Energieübertragung ist eine wichtige Komponente für den Wohlstand und die hohe industrielle Produktionsleistung. Vergleicht man das mittlere Einkommen eines Landes mit dem mittleren Energieverbrauch kann man sehr gute Korrelationen erkennen. Deswegen ist es enorm wichtig, nicht nur eine effiziente, sondern auch eine sichere Energieübertragung zu erstellen.
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Die fossilen Energieressourcen sind endlich, deswegen bedient sich die regenerative Energietechnik aus den Primärenergieträgern Sonne, Wind, Wasser und nachwachsenden Rohstoffen. Durch die stärker werdende Sensibilisierung bezüglich Nachhaltigkeit und gestützt durch staatliche Förderungen ist die regenerative Energietechnik zu einer tragenden Säule in der elektrischen Energieversorgung geworden.
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Die elektromagnetische Verträglichkeit ist für viele "die Lehre vom angewandten Aberglauben", denn aus zunächst unverständlichen Gründen ist die Funktion eines Geräts nicht mehr gegeben oder funktioniert anders als erwartet. Korrekterweise ist die EMV "die Lehre der parasitären Elemente", denn typischerweise verhält sich das Gerät im Störfall anders als der Schaltplan es suggeriert. Da die Anzahl von elektrischen Komponenten und Geräten weltweit steigt, wird momentan mit einer Verdreifachung des Störpotentials in den nächsten Jahren angenommen.
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Die interdiszplinäre Energietechnik ist eine gemeinsame Veranstaltung der Fachrichtungen Bauingenieurwesen, Maschinenbau und Elektrotechnik. In der interdisziplinären Energietechnik soll gezeigt werden, dass Scheuklappen und "Schubladendenken" nicht zielführend ist, sondern die Kooperation und die Kenntnis von den Schnittstellen mit anderen Bereichen eine zentrale Eigenschaft für das Gelingen eines Systems darstellt. An verschiedenen Beispielen werden die Schnittstellenbetrachtungen herausgearbeitet.
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