
| Studiengänge >> Automatisierung und Mechatronik KIA 2014 Dipl.-Ing. (FH) >> Magnetlagertechnik |
| Code: | 206850 |
| Modul: | Magnetlagertechnik |
| Module title: | Magnetic Bearing |
| Version: | 1.0 (03/2015) |
| letzte Änderung: | 13.02.2024 |
| Modulverantwortliche/r: | Prof. Dr.-Ing. Worlitz, Frank f.worlitz@hszg.de |
| angeboten in den 8 Studiengängen: | Automatisierung und Mechatronik (B.Eng.) gültig ab Matrikel 2018 | Automatisierung und Mechatronik (B.Eng.) gültig ab Matrikel 2021 | Automatisierung und Mechatronik (Dipl.-Ing. (FH)) gültig ab Matrikel 2018 | Automatisierung und Mechatronik (Dipl.-Ing. (FH)) gültig ab Matrikel 2021 | Automatisierung und Mechatronik KIA (Dipl.-Ing. (FH)) gültig ab Matrikel 2018 | Automatisierung und Mechatronik KIA (Dipl.-Ing. (FH)) gültig ab Matrikel 2021 | Elektrotechnik (B.Eng.) gültig ab Matrikel 2024 | Elektrotechnik (B.Eng.) gültig ab Matrikel 2026 |
| Modul läuft im: | WiSe (Wintersemester) |
| Niveaustufe: | Bachelor/Diplom |
| Dauer des Moduls: | 1 Semester |
| Status: | Pflichtmodul (Vertiefung) |
| Lehrort: | Zittau |
| Lehrsprache: | Deutsch |
| Workload* in | SWS ** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeit- std. | ECTS- Pkte |
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| * | Gesamtarbeitsaufwand pro Modul (1 ECTS-Punkt entspricht einem studentischen Arbeitsaufwand von 30 Zeitstunden) |
| ** | eine Semesterwochenstunde (SWS) entspricht 45 Minuten pro Woche |
| Selbststudienzeit in h | ||||
| Lehr- und Lernformen: | Die Vermittlung des Fachwissens erfolgt in Form von Vorlesungen. Zur Vertiefung des Wissens dienen begleitende Übungen und Praktika an Versuchsanlagen. |
| Prüfung(en) | |||
| Prüfung | Prüfungsleistung als Beleg (PB) | 100.0% | |
| Lerninhalt: |
• Einführung in die Magnetlagertechnik • Arten berührungsfreier Lagerung • Grundprinzip und Wirkungsweise ausgewählter Lagerformen • Aktive Magnetlager - Auslegung, Regelung und Diagnose • Anwendungen |
| Lernergebnisse/Kompetenzen: | |
| Fachkompetenzen: | Nach Absolvieren des Moduls sind die Studierenden in der Lage magnetische Lagerungen • in Aufbau, Art und Eigenschaften zu unterscheiden • nach den applikationsspezifischen Anforderungen auszuwählen • Aktive Magnetlager zu berechnen • unterschiedliche Regelungsstrukturen zu unterscheiden und auszulegen |
| Fachübergreifende Kompetenzen: | Nach Absolvieren des Moduls sind die Studierenden in der Lage • Problemstellungen zu erfassen und Lösungsansätze zu erarbeiten • Zielorientiert zu arbeiten • Multiple Informationen zielführend für eine Lösung zu nutzen |
| Notwendige Voraussetzungen für die Teilnahme: | Erfolgreiche Abschlüsse in Sensor- und Regelungstechnik, Grundlagen Elektrotechnik (ohne Nachweiserfordernis) |
| Empfohlene Voraussetzungen für die Teilnahme: | Erfolgreicher Abschluss des Grundlagenstudiums |
| Literatur: | • Vorlesungsunterlagen zu Beginn der Lehrveranstaltung unter OPAL Darüber hinaus: • Gerhard Schweitzer, Alfons Traxler, Hannes Bleuler : Magnetlager Grundlagen, Eigenschaften und Anwendungen berührungsfreier, elektromagnetischer Lager • Ergänzende Literatur wird zu Beginn des Semesters bekanntgegeben. |