Technische Elektrizitätslehre 1
Lecturer (assistant) | |
---|---|
Number | 0000003098 |
Type | lecture with integrated exercises |
Duration | 3 SWS |
Term | Wintersemester 2023/24 |
Language of instruction | German |
Position within curricula | See TUMonline |
Dates | See TUMonline |
Dates
- 17.10.2023 14:15-15:45 MW 0001, Hörsaal
- 17.10.2023 17:00-18:00 MW 0001, Hörsaal
- 24.10.2023 14:15-15:45 MW 0001, Hörsaal
- 24.10.2023 17:00-18:00 MW 0001, Hörsaal
- 31.10.2023 14:15-15:45 MW 0001, Hörsaal
- 31.10.2023 17:00-18:00 MW 0001, Hörsaal
- 07.11.2023 14:15-15:45 MW 0001, Hörsaal
- 07.11.2023 17:00-18:00 MW 0001, Hörsaal
- 14.11.2023 14:15-15:45 MW 0001, Hörsaal
- 14.11.2023 17:00-18:00 MW 0001, Hörsaal
- 21.11.2023 14:15-15:45 MW 0001, Hörsaal
- 21.11.2023 17:00-18:00 MW 0001, Hörsaal
- 28.11.2023 14:15-15:45 MW 0001, Hörsaal
- 28.11.2023 17:00-18:00 MW 0001, Hörsaal
- 12.12.2023 14:15-15:45 MW 0001, Hörsaal
- 19.12.2023 14:15-15:45 MW 0001, Hörsaal
- 19.12.2023 17:00-18:00 MW 0001, Hörsaal
- 09.01.2024 14:15-15:45 MW 0001, Hörsaal
- 09.01.2024 17:00-18:00 MW 0001, Hörsaal
- 16.01.2024 14:15-15:45 MW 0001, Hörsaal
- 16.01.2024 17:00-18:00 MW 0001, Hörsaal
- 23.01.2024 14:15-15:45 MW 0001, Hörsaal
- 23.01.2024 17:00-18:00 MW 0001, Hörsaal
- 30.01.2024 14:15-15:45 MW 0001, Hörsaal
- 30.01.2024 17:00-18:00 MW 0001, Hörsaal
- 06.02.2024 14:15-15:45 MW 0001, Hörsaal
- 06.02.2024 17:00-18:00 MW 0001, Hörsaal
Admission information
See TUMonline
Note: For registration you have to be identified in TUMonline as a student.
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Objectives
Grundlagen Elektrotechnik und Antriebstechnik.
Durch das erfolgreiche Absolvieren des Moduls erhalten die Studierenden ein grundlegendes Verständnis für die im Maschinewesen angewandten Methoden der Elektrotechnik. Sie verstehen die physikalischen Wirkungsweisen von Strom, Spannung, elektrischen und magnetischen Feldern. Darüber hinaus beherrschen die Studierenden die Analyse linearer elektrischer Netzwerke und sind in der Lage, diese Kenntnisse auf Wechsel- und Drehstromsysteme anzuwenden.
Des Weiteren erhalten die Studierenden Verständnis der physikalischen Wirkungsweise sowie der Drehmomententstehung in elektromechanischen Wandlern. Die Studierenden kennen den grundlegenden Aufbau sowie die Funktionsweise elektrischer Maschinen. Die Studierenden sind vertraut mit der Funktionsweise von Halbleiterbauelementen und deren Anwendung zur Regelung und Steuerung von elektrischen Maschinen und Wandlern.
Durch das erfolgreiche Absolvieren des Moduls erhalten die Studierenden ein grundlegendes Verständnis für die im Maschinewesen angewandten Methoden der Elektrotechnik. Sie verstehen die physikalischen Wirkungsweisen von Strom, Spannung, elektrischen und magnetischen Feldern. Darüber hinaus beherrschen die Studierenden die Analyse linearer elektrischer Netzwerke und sind in der Lage, diese Kenntnisse auf Wechsel- und Drehstromsysteme anzuwenden.
Des Weiteren erhalten die Studierenden Verständnis der physikalischen Wirkungsweise sowie der Drehmomententstehung in elektromechanischen Wandlern. Die Studierenden kennen den grundlegenden Aufbau sowie die Funktionsweise elektrischer Maschinen. Die Studierenden sind vertraut mit der Funktionsweise von Halbleiterbauelementen und deren Anwendung zur Regelung und Steuerung von elektrischen Maschinen und Wandlern.
Description
Current, voltage, resistance, Ohm's law, Kirchhoff's equations, network equivalent circuits, resistance matching; electric field, potential, displacement, capacity, switching transients; magnetic field and voltage, induction, magnetic circuit, inductor, transformer, forces in magnetic fields; dc-electric machines, synchronous and induction machines, power rating, efficiency; driving technology.
Prerequisites
no
Teaching and learning methods
class lecture
Examination
Die Prüfungsleistung wird in Form einer zweigeteilten, insgesamt 120-minütigen, schriftlichen Klausur erbracht, in der die Studierenden durch korrektes Lösen von Verständnis- und Rechenaufgaben nachweisen, dass sie den Aufbau sowie die Funktionsweise elektrischer Maschinen und Bauelemente verstehen, die Analyse linearer elektrischer Netzwerke beherrschen und diese Kenntnisse auf Gleich-, Wechsel- und Drehstromsysteme anwenden können.
Für die Prüfung sind alle Hilfsmittel zugelassen, mit Ausnahme von Rechnern, die in höheren Programmiersprachen (BASIC, FORTRAN, PASCAL, C, usw.) programmierbar sind oder über Massenspeicher verfügen.
Für die Prüfung sind alle Hilfsmittel zugelassen, mit Ausnahme von Rechnern, die in höheren Programmiersprachen (BASIC, FORTRAN, PASCAL, C, usw.) programmierbar sind oder über Massenspeicher verfügen.
Recommended literature
- Übungsaufgaben mit Lösungen als Download im Internet
Literatur
- Skriptum der FSMB zu TE I/II
- Lunze/Wagner: Einführung in die Elektrotechnik
- Hering, Martin, Stohrer; Physik für Ingenieure
- Linse: Elektrotechnik für Maschinenbauer
- Tille/Schmitt-Landsiedel: Mikroelektronik, ausführlichere, detaillierte Betrachtung
- Rolf Fischer; Elektrische Maschinen; Hanser Verlag
Literatur
- Skriptum der FSMB zu TE I/II
- Lunze/Wagner: Einführung in die Elektrotechnik
- Hering, Martin, Stohrer; Physik für Ingenieure
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