Electrical Power and Control Engineering (M.Sc.)

Kurzprofil

Abschluss
Master of Science

Zulassungsbeschr?nkung
nein | individuelle Zulassung

Regelstudienzeit
4 Semester

Studienbeginn
1. Oktober

Lehrsprache
Deutsch

Leistungspunkte
120

Zulassungsvoraussetzung
Abschluss eines verwandten Bachelorstudiums

Bewerbung
laufend m?glich

Kurzbeschreibung

 

Elektrische Energie ist der wichtigste Energietr?ger der Zukunft. Die Energiewende, also die Umstellung der elektrischen Energieversorgung auf überwiegend erneuerbare Energiequellen sowie neue Energie-, Informations- und Kommunikationstechnologien bedingen nachdrückliche Ver?nderungen im operativen Umfeld elektrischer Energiesys-teme. Das Studienprogramm vermittelt Studierenden den neuesten technologischen und methodischen Stand in den Bereichen Energie- und Automatisierungstechnik.

Der Studiengang ist gekennzeichnet durch hohe Aktualit?t der vermittelten Inhalte und intensive, praxisnahe Forschungsarbeiten. Selbstst?ndig oder im Team zu bearbeitende Projekte sowie ein Innovationprojekt nehmen einen wichtigen Stellenwert im Studienprogramm ein. Alle Projektarbeiten erfolgen im Rahmen hochaktueller Forschungsschwerpunkte. Dabei ist stets eine enge Zusammenarbeit mit den betreuenden Wissen-schaftler*innen gegeben.

Das Programm ist für Ingenieur-Absolvent*innen (Bachelor- oder gleichwertiger Abschluss), aber auch für bereits im Beruf stehende Ingenieur*innen der Fachrichtungen Energie- und Systemtechnik geeignet. Absolvent*innen arbeiten weltweit in kleinen, mittleren oder gro?en Unternehmen der Bereiche Energieerzeugung, -verteilung und -übertragung, wie zum Beispiel

- Netzbetreiber

- Hersteller von Energie- und Automatisierungstechnikprodukten und -systemen

- Netzplaner und Anlagenbauer 

 

Studieninhalte

25 %
Grundlagen der Energie- und Automatisierungstechnik (z. B. Energiesysteme und -ger?te, Regelungstechnik, Leistungselektronik, Simulation und Modellbildung, Elektrische Maschinen)
29 %
Wahlf?cher entsprechend fachlichem Schwerpunkt (z. B. Energiesysteme und -netze, Elektrische Maschinen, Systemanalyse und Regelungstechnik, Energiewandlung, Schaltger?te und Hochspannungstechnik, Leistungselektronik)
8 %
Spezialseminare
38 %
Innovationsarbeit und Masterarbeit

Vertiefungsrichtungen

  • Energiesysteme und -netze

  • Elektrische Maschinen

  • Systemanalyse und Regelungstechnik

  • Energiewandlung

  • Schaltger?te und Hochspannungstechnik

  • Leistungselektronik

T?tigkeitsfelder

  • Netzbetrieb

  • Netzplanung

  • Anlagenbau

  • Herstellung von Energie- und Automatisierungstechnik- produkten und -systemen

  • Design und Betrieb elektrischer Energiesysteme im Kontext der Energiewende

  • Forschung, Entwicklung und Anwendung von Komponenten und Systemen

Weitere Informationen

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