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Universität Erlangen-Nürnberg

Master of Science Informatik

Prof. Dr.

2024

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Hochspannungstechnik - Cheatsheet
Hochspannungstechnik - Cheatsheet Grundlagen und Definitionen der Hochspannung Definition: Von Hochspannung spricht man in der Regel bei Spannungen über 1 kV. Typische Anwendungsbereiche: Energieübertragung, Elektrische Antriebe, Medizinische Geräte. Details: Typische Hochspannungsbereiche: Mittelspannung (1-52 kV), Hochspannung (52-150 kV), Höchstspannung (>150 kV). SI-Einheit der Spannung: Volt ...

Hochspannungstechnik - Cheatsheet

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Hochspannungstechnik - Exam
Hochspannungstechnik - Exam Aufgabe 1) Kontext: In einem Industriebetrieb soll ein Hochspannungsgerät installiert werden, welches mit einer Spannung von 120 kV betrieben wird. Der Abstand zwischen den Elektroden beträgt 2 Meter. Dieses Hochspannungsgerät muss isoliert und die elektrische Feldstärke untersucht werden. Der verwendete Isolationsstoff muss so beschaffen sein, dass ein Durchschlag sich...

Hochspannungstechnik - Exam

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Ab welcher Spannung spricht man von Hochspannung?

Welche typischen Hochspannungsbereiche gibt es und ihre Spannungen?

Wie lautet die Formel für die elektrische Feldstärke?

Was versteht man unter der Durchschlagsfestigkeit eines Materials?

Welche Faktoren beeinflussen die Durchschlagsmechanismen?

Wie werden Teilentladungen gemessen?

Was ist ein Spannungsteiler und wie wird er verwendet?

Was ist charakteristisch für die resistive Spannungsmessung?

Was ist ein Vorteil optischer Methoden zur Hochspannungsmessung?

Was ist die Definition von 'Eigenschaften von Isolierstoffen'?

Welche Eigenschaft beschreibt die Speicherung elektrischer Energie?

Welche Eigenschaft beschreibt die Beständigkeit gegen hohe Temperaturen?

Wie entstehen Störlichtbögen in Hochspannungsanlagen?

Welche Formel beschreibt die Durchschlagsspannung (U_b) eines Materials?

Was sind die Folgen eines Störlichtbogens für Systeme?

Was versteht man unter Schutzmaßnahmen und Präventionsstrategien bei Lichtbögen?

Welche persönliche Schutzausrüstung ist bei Arbeiten an Lichtbögen wichtig?

Warum ist die regelmäßige Wartung und Inspektion der Geräte wichtig?

Welche Spannungsbereiche decken Hochspannungsnetze ab?

Warum werden hohe Spannungen in Hochspannungsnetzen verwendet?

Welche Technologien werden zur Regelung der Netzstabilität eingesetzt?

Was sind optische und berührungslose Messverfahren?

Welche typischen Methoden gehören zu den optischen und berührungslosen Messverfahren?

Welche Herausforderungen bestehen bei optischen und berührungslosen Messverfahren?

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Diese Konzepte musst du verstehen, um Hochspannungstechnik an der Universität Erlangen-Nürnberg zu meistern:

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Grundlagen der Hochspannungstechnik

In dieser Sektion werden die grundlegenden Prinzipien der Hochspannungstechnik vermittelt, die für das Verständnis der weiteren Kursinhalte unerlässlich sind.

  • Grundlagen und Definitionen der Hochspannung
  • Materialeigenschaften bei hohen Spannungen
  • Feldverteilungen und elektrische Feldstärken
  • Entladungsvorgänge und Durchschläge
  • Schutzmaßnahmen und Sicherheiten in der Hochspannungstechnik
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Isoliertechnologien

Diese Sektion behandelt verschiedene Isoliertechnologien und Materialien, die in Hochspannungssystemen eingesetzt werden.

  • Eigenschaften von Isolierstoffen
  • Festkörper-, Flüssigkeits- und Gasisolierung
  • Alterungsprozesse und Lebensdauer von Isolierstoffen
  • Innovative und umweltfreundliche Isolationsmaterialien
  • Prüfverfahren und Diagnosetechniken für Isolierstoffe
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Hochspannungsmesstechnik

Hier wird die Messtechnik für Hochspannungssysteme behandelt, einschließlich der Methoden und Geräte, die zur Messung hoher Spannungen verwendet werden.

  • Messmethoden für Hochspannungsgrößen
  • Messgeräte und Sensoren für Hochspannung
  • Kalibrierung und Fehleranalyse
  • Optische und berührungslose Messverfahren
  • Schutz von Messgeräten und Sicherheit bei Hochspannungsmessungen
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Störlichtbogen

Diese Sektion untersucht technische und physikalische Aspekte des Störlichtbogens, der in Hochspannungssystemen auftreten kann.

  • Entstehung und Folgen von Störlichtbögen
  • Detektionsmethoden für Lichtbögen
  • Schutzmaßnahmen und Präventionsstrategien
  • Studie typischer Ereignisse und Vorfälle
  • Reparatur- und Wartungstechniken nach Lichtbogen-Vorfällen
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Anwendung der Hochspannungstechnik

Hier wird die praktische Anwendung der Hochspannungstechnik in verschiedenen Industriebereichen und Projekten beleuchtet.

  • Hochspannungsnetze und -systeme in der Energieversorgung
  • Medizinische Anwendungen der Hochspannungstechnik
  • Hochspannungsprüfstände und Testanlagen
  • Projektmanagement in Hochspannungsprojekten
  • Forschung und Entwicklung in der Hochspannungstechnik
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Alles Wichtige zu diesem Kurs an der Universität Erlangen-Nürnberg

Hochspannungstechnik an der Universität Erlangen-Nürnberg - Überblick

Das Fachgebiet Hochspannungstechnik bietet spannende Einblicke in Technologien und Methoden, die in der Praxis von großer Bedeutung sind. An der Universität Erlangen-Nürnberg hast Du die Möglichkeit, diese Vorlesung im Rahmen des Informatikstudiums zu besuchen. Im Kurs wirst Du Dich intensiv mit wichtigen Grundlagen der Hochspannungstechnik auseinandersetzen und Dein Wissen in isoliertechnologischen Prozessen, Hochspannungsmesstechniken und der Handhabung von Störlichtbögen erweitern.

Wichtige Informationen zur Kursorganisation

Kursleiter: Prof. Dr.

Modulstruktur: Die Vorlesung umfasst zwei Vorlesungen pro Woche sowie eine wöchentliche Übung.

Studienleistungen: Am Ende des Kurses wird eine schriftliche Prüfung abgelegt. Zusätzlich gibt es Hausaufgaben und Zwischenprüfungen während des Semesters.

Angebotstermine: Der Kurs wird üblicherweise im Wintersemester angeboten.

Curriculum-Highlights: Grundlagen der Hochspannungstechnik, Isoliertechnologien, Hochspannungsmesstechnik, Störlichtbogen

So bereitest Du Dich optimal auf die Prüfung vor

Beginne frühzeitig mit dem Lernen, idealerweise schon zu Beginn des Semesters, um Dir die nötige theoretische Basis anzueignen.

Nutze verschiedene Ressourcen, wie Bücher, Übungsaufgaben, Karteikarten und Probeklausuren, um dein Wissen zu vertiefen.

Schließe Dich Lerngruppen an und tausche Dich mit anderen Studierenden aus, um gemeinsam Lösungsstrategien zu entwickeln.

Vergiss nicht, regelmäßige Pausen einzulegen und in diesen Zeiten komplett abzuschalten, um eine Überbelastung zu vermeiden.

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