Module


General information
Moderne Regelungssysteme
Advanced Control Systems
MM108
ModRegSys-01-MA-M
Prof. Dr. Lebert, Klaus (klaus.lebert@haw-kiel.de)
Prof. Dr. Lebert, Klaus (klaus.lebert@haw-kiel.de)
Wintersemester 2024/25
1 Semester
In der Regel im Wintersemester
Deutsch
Curricular relevance (according to examination regulations)
Study Subject Study Specialization Study Focus Module type Semester
M.Eng. - MET - Elektrische Technologien (PO 2017, V3) Elektrische Energietechnik Wahlmodul
M.Eng. - MET - Elektrische Technologien (PO 2017, V3) Kommunikationstechnik und Embedded Systems Wahlmodul
M.Eng. - MET - Elektrische Technologien (PO 2017, V3) Mechatronik Wahlmodul

Qualification outcome
Areas of Competence: Knowledge and Understanding; Use, application and generation of knowledge; Communication and cooperation; Scientific self-understanding / professionalism.
Die Studierenden können technische Systeme in eine Zustandsraumdarstellung überführen. Sie kennen die Bedeutung der Eigenschaften Stabilität, Steuerbarkeit und Beobachtbarkeit und können sie mit den entsprechenden mathematischen Methoden oder mit Hilfe von Matlab/Simulink analysieren. Sie kennen unterschiedliche Normalformen im Zustandsraum und können diese zielgerichtet für den Regler- bzw. Beobachterentwurf einsetzen. Sie kennen verschiedene Reglerentwurfs- und Beobachtungsverfahren und können diese mit Hilfe von Matlab/Simulink anwenden und die erlernten Verfahren sinnvoll anwenden.
Die Studierenden wenden in der Laborveranstaltung die erlernten Regelungs- und Beobachtungsverfahren an den Beispielen "Kugel auf Platte" und "Invertiertes Pendel" an. Die Regelungsaufgabe wird zunächst mit Hilfe von Simulation erarbeitet und dann am realen Aufbau erprobt. Damit wird eine Entwicklungsmethodik praktisch erprobt, die auch in Unternehmen eingesetzt wird.
Die Studierenden erarbeiten die Laboraufgabe in Gruppen und stellen sich ihre Lösungen gegenseitig vor.
Die Studierenden erkennen das Potenzial der Zustandsraummethoden und sind in der Lage mit Hilfe von weiterführender Literatur weitergehende Regelungs- und Beobachtungskonzepte sich selbst zu erarbeiten und in der Praxis anzuwenden.
Content information
- Ein- und Mehrgrößensysteme
- Beschreibung linearer Systeme im Zustandsraum
- Eigenschaften linearer Systeme im Zustandsraum
-- Stabilität
-- Steuerbarkeit
-- Beobachtbarkeit
- Reglerentwurf im Zustandsraum
-- Polvorgabe
-- Optimale Regelung
- Beobachterentwurf im Zustandsraum
- Führungsverhalten und Störgrößenkompensation
- Anwendungen der Zustandsregelung und -beobachtung
Im Labor werden die theoretischen Grundlagen anhand der Beispiele Ball auf Platte und Invertiertes Pendel mit Hilfe von Matlab/Simulink vertieft und praktisch angewendet.
Regelungstechnik 1 : Systemtheoretische Grundlagen, Analyse und Entwurf einschleifiger Regelungen
Lunze, Jan; 11., überarbeitete und ergänzte Auflage Berlin : Springer, [2016]
Bibliothek der FH Kiel: Online-Bestand

Regelungstechnik 2 : Mehrgrößensysteme, digitale Regelung
Lunze, Jan; 8., überarbeitete und ergänzte Auflage Berlin : Springer, [2014]
Bibliothek der FH Kiel: Online-Bestand

MATLAB und Simulink in der Ingenieurpraxis : Modellbildung, Berechnung und Simulation
Pietruszka, Wolf Dieter; Wiesbaden Springer Vieweg, 2014
Bibliothek der FH Kiel: Online-Bestand
Teaching formats of the courses
Teaching format SWS
Lehrvortrag 2
Labor 2
Workload
4 SWS
5,0 Credits
48 Hours
102 Hours
Module Examination
Method of Examination Duration Weighting wird angerechnet gem. § 11 Absatz 2 PVO Graded Remark
Übung 0 %
Klausur 90 Minutes 100 %