Letzte Änderung : 14.04.2026 13:42:01   



Modulausgabe

Code: 297200
Modul: Grundlagen Elektrotechnik - Elektrische Netzwerke
Module title: Basics of Electrical Engineering - Electrical Circuits
Version: 1.0 (12/2023)
letzte Änderung: 29.01.2026
Modulverantwortliche/r: Prof. Dr.-Ing. Dzienis, Cezary
Cezary.Dzienis@hszg.de

wird in 12 Studiengängen angeboten: Automatisierung und Mechatronik (Diplom-Ingenieur (FH) / Diplom-Ingenieurin (FH)) gültig ab Matrikel 2024 (Pflichtmodul)
Automatisierung und Mechatronik (Diplom-Ingenieur (FH) / Diplom-Ingenieurin (FH)) gültig ab Matrikel 2026 (Pflichtmodul)
Automatisierung und Mechatronik KIA (Diplom-Ingenieur (FH) / Diplom-Ingenieurin (FH)) gültig ab Matrikel 2024 (Pflichtmodul)
Automatisierung und Mechatronik KIA (Diplom-Ingenieur (FH) / Diplom-Ingenieurin (FH)) gültig ab Matrikel 2026 (Pflichtmodul)
Elektrische Energiesysteme (Diplom-Ingenieur (FH) / Diplom-Ingenieurin (FH)) gültig ab Matrikel 2024 (Pflichtmodul)
Elektrische Energiesysteme (Diplom-Ingenieur (FH) / Diplom-Ingenieurin (FH)) gültig ab Matrikel 2026 (Pflichtmodul)
Elektrische Energiesysteme KIA (Diplom-Ingenieur (FH) / Diplom-Ingenieurin (FH)) gültig ab Matrikel 2024 (Pflichtmodul)
Elektrische Energiesysteme KIA (Diplom-Ingenieur (FH) / Diplom-Ingenieurin (FH)) gültig ab Matrikel 2026 (Pflichtmodul)
Elektrotechnik (Bachelor of Engineering) gültig ab Matrikel 2024 (Pflichtmodul)
Elektrotechnik (Bachelor of Engineering) gültig ab Matrikel 2026 (Pflichtmodul)
Elektrotechnik KIA (Bachelor of Engineering) gültig ab Matrikel 2024 (Pflichtmodul)
Elektrotechnik KIA (Bachelor of Engineering) gültig ab Matrikel 2026 (Pflichtmodul)

Modul läuft im: SoSe (Sommersemester)
Niveaustufe:Bachelor/Diplom
Dauer des Moduls:1 Semester
Lehrsprache:Deutsch
Lehrort:Zittau

ECTS-Punkte: 5
Gesamtworkload in h 150

Präsenzzeit
gesamt SWS
davon
4
2
Vorlesung
1.6
Seminar/Übung
0.4
Praktikum
0
Weiteres
Selbststudienzeit
in h
gesamt

105



Prüfung(en)
Prüfung: Prüfungsleistung als Klausur (PK) 90 min 100.0%



Lehr- und Lernformen:Die Vermittlung des Fachwissens erfolgt in Form von Vorlesungen und rechnerischen Übungen.
Die Anwendung und Vertiefung des in den Vorlesungen erworbenen Wissens erfolgt in den rechnerischen Übungen und im Laborpraktikum unter aktiver Einbeziehung der Studierenden

Lehrinhalte: 1. Berechnung linearer, elektrischer Netzwerke
Verfahren der Netzwerkanalyse
Methoden zur Vereinfachung der elektrischen Netzwerke
Einsatz der gesteuerten Strom- und Spannungsquellen
Netzwerkreduktionsmethoden: Thevenin / Norton Äquivalent
2. Die komplexe Wechselstromrechnung
Beschreibung periodisch veränderlicher Größen
Grundgesetze der komplexen Wechselstromrechnung
Berechnung von Netzwerken mit zeitlich veränderlicher Erregung
Leistung und Energie in elektrischen Wechselstromkreisen
Resonanzeffekte
Dreiphasenwechselstromnetzwerke / symmetrische Komponenten
3. Periodische Signale
Fouriertransformation und Rücktransformation
Berechnung der Netzwerke mit periodischer Erregung
Übertragungsverhalten der Netzwerke
4. Transformatorisches Prinzip
Magnetische Kopplung
Berechnung der Netzwerke mit magnetisch gekoppelten Elementen
Transformator
5. Berechnung der Netzwerke unter Verwendung Vierpoltheorie
6. Nichtlineare Netzwerke in einem stationären Zustand
Einfache nichtlineare Stromkreise
Magnetische Kreise mit nichtlinearer Magnetisierungskennlinien
7. Berechnung der Netzwerke mit Operationsverstärkern


Lernergebnisse/Kompetenzen:
Fachkompetenzen: Nach Absolvieren des Moduls sind die Studierenden in der Lage

• Die Ziele der Netzwerkberechnung korrekt zu definieren

• Optimale Lösungswege in Bezug auf die Berechnung der elektrischen Netzwerke diverser Komplexität in einem stationären Zustand zu identifizieren

• mit grundlegenden passiven und aktiven Modellen der elektrischen Elemente umzugehen; die erlernten Modelle miteinander zu kombinieren (Netzwerksynthese)

• die elektrischen Netzwerke mathematisch zu beschreiben, das zur Lösung bestgeeignete Berechnungsverfahren auszuwählen und anzuwenden (Netzwerkanalyse)

• die Ergebnisse der Netzwerkberechnung zu interpretieren und rechnerisch zu validieren

• messtechnische Methoden in Kombination mit Berechnungsverfahren anzuwenden
Fachübergreifende Kompetenzen: Nach Absolvieren des Moduls sind die Studierenden in der Lage

• Simulations- und Berechnungsprogramme gezielt anzuwenden


Notwendige Voraussetzungen für die Teilnahme: Kompetenzen der Mathematik, Physik und Grundlagen der Netzwerkberechnung.
(ohne Nachweiserfordernis)
Empfohlene Voraussetzungen für die Teilnahme: Besuch der Module Grundlagen der Elektrotechnik I
Besuch paralleler Veranstaltungen der Mathematik und Physik


Literatur: Elschner/Möschwitzer:
Einführung in die Elektrotechnik/Elektronik;
Verlag Technik Berlin, ; 1991

Führer/Heidemann/Nerrreter:
Grundgebiete der Elektrotechnik; 1
Bd. 1: Stationäre Vorgänge;
Bd. 3: Aufgaben;
10. Auflage, 2019;
Carl Hanser Verlag München/Wien

Lunze:
Einführung in die Elektrotechnik;
Verlag Technik Berlin, 1991

Oese:
Elektrotechnik für Ingenieure;
Bd. 1. Grundlagen;
7. Auflage, 2022
Fachbuchverlag Leipzig

Lindner/Brauer/Lehmann:
Taschenbuch der Elektrotechnik und Elektronik;
Fachbuchverlag Leipzig-Köln.;
10. Auflage, 2018



Weitere Literaturempfehlungen in der Vorlesung