
| Code: | 299000 |
| Modul: | Intelligente Netzführung |
| Module title: | Intelligent Network Management |
| Version: | 2.0 (01/2024) |
| letzte Änderung: | 25.06.2025 | Modulverantwortliche/r: | Prof. Dr.-Ing. Dzienis, Cezary Cezary.Dzienis@hszg.de |
| wird in 6 Studiengängen angeboten: | Elektrische Energiesysteme (Diplom-Ingenieur (FH) / Diplom-Ingenieurin (FH)) gültig ab Matrikel 2024 (Wahlpflichtmodul) | Elektrische Energiesysteme (Diplom-Ingenieur (FH) / Diplom-Ingenieurin (FH)) gültig ab Matrikel 2026 (Wahlpflichtmodul) | Elektrische Energiesysteme KIA (Diplom-Ingenieur (FH) / Diplom-Ingenieurin (FH)) gültig ab Matrikel 2024 (Wahlpflichtmodul) | Elektrische Energiesysteme KIA (Diplom-Ingenieur (FH) / Diplom-Ingenieurin (FH)) gültig ab Matrikel 2026 (Wahlpflichtmodul) | Elektrotechnik/Mechatronik (Master of Engineering) gültig ab Matrikel 2025 (Wahlpflichtmodul (Vertiefung)) | Elektrotechnik/Mechatronik (Master of Engineering) gültig ab Matrikel 2026 (Wahlpflichtmodul (Vertiefung)) |
| Modul läuft im: | WiSe (Wintersemester) |
| Niveaustufe: | Diplom/Master |
| Dauer des Moduls: | 1 Semester |
| Lehrsprache: | Deutsch |
| Lehrort: | Zittau |
| ECTS-Punkte: | 3 |
| Gesamtworkload in h | 90 |
| Präsenzzeit | |||||||
Vorlesung |
Seminar/Übung |
Praktikum |
Weiteres |
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| Selbststudienzeit in h |
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| Prüfung(en) | ||||
| Prüfung: | Prüfungsleistung als Beleg (PB) | 100.0% | ||
| Lehr- und Lernformen: | Die Vermittlung des Fachwissens erfolgt in Form von Vorlesungen mit aktiver Einbeziehung der Studierenden. Zur Vertiefung des in den Vorlesungen erworbenen Wissens dienen begleitende Übungen. |
| Lehrinhalte: |
Betrieb der Netze mit konventioneller Einspeisung, verteilte regenerative Einspeisung, Inselbetrieb, Inselerkennung
Lastflussberechnung, Zustandsschätzung, Lastflussoptimierung
Modelierung der Netze, Kleinsignalanalyse, Netzpendelung
Steuerungsmechanismen, DC-Netze, Methoden der Netzführung |
| Lernergebnisse/Kompetenzen: | |
| Fachkompetenzen: | Nach Absolvieren des Moduls sind die Studierenden in der Lage • zwischen Methoden zur Untersuchung der statischen und dynamischen Netzstabilität zu unterscheiden • die richtige Betriebsmittel zur Verbesserung der Netzstabiliät auszuwählen • die Betriebsmittel in einer vereinfachten Form zu modellieren und zur Untersuchung der Netzstabilität anzuwenden • mit Methoden der Lastflussberechnung und Laststeuerung umzugehen |
| Fachübergreifende Kompetenzen: | Modelierung der elektrischen Netze • zwischen Methoden zur Untersuchung der statischen und dynamischen Netzstabilität zu unterscheiden |
| Notwendige Voraussetzungen für die Teilnahme: | Nach Absolvieren des Moduls sind die Studierenden in der Lage • Simulations- und Berechnungsprogramme gezielt anzuwenden |
| Empfohlene Voraussetzungen für die Teilnahme: | Grundlagen der E-Technik Betrieb der elektrischen Netze |
| Literatur: | Jizhong Zhu; Optimization of Power System Operation; WILEY; 2009. Adolf J. Schwab; Elektroenergiesysteme, Smarte Stromversorgung im Zeitalter der Energiewende; Springer Vieweg; 2020. Xiao-Ping Zhang, Christian Rehtanz, Bikash Pal; Flexible AC Transmission Systems: Modelling and Control; Springer 2012. Jan Machowski, Zbigniew Lubosny, Janusz W. Bialek, James R. Bumby: Power System Dyamics Stability and Control; WILEY; 2020. |