Letzte Änderung : 15.09.2026 11:14:12   



Modulausgabe

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
gesamt SWS
davon
2
1
Vorlesung
1
Seminar/Übung
0
Praktikum
0
Weiteres
Selbststudienzeit
in h
gesamt
davon
68
30
Vorb. LV
0
Vorb. Prüfung
38
Sonstiges


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:
    Anforderungen an die Netzführung
    Betrieb der Netze mit konventioneller Einspeisung, verteilte regenerative Einspeisung, Inselbetrieb, Inselerkennung

    Spannungsstabilität
    Lastflussberechnung, Zustandsschätzung, Lastflussoptimierung

    Dynamische Netzstabilität
    Modelierung der Netze, Kleinsignalanalyse, Netzpendelung

    Moderne Netzkomponenten
    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.