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Strukturbildung und Simulation technischer Systeme Band 2, Teil 1, Elektrische Dynamik Preview this item
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Strukturbildung und Simulation technischer Systeme Band 2, Teil 1, Elektrische Dynamik

Author: Axel Rossmann
Publisher: Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg, 2017.
Edition/Format:   eBook : Document : GermanView all editions and formats
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Details

Genre/Form: Electronic books
Additional Physical Format: Print version:
(OCoLC)957140849
Material Type: Document, Internet resource
Document Type: Internet Resource, Computer File
All Authors / Contributors: Axel Rossmann
ISBN: 9783662483060 3662483068
OCLC Number: 1004614731
Notes: 3.9.3.1 Analyse der Spulen von Ringkerntrafos.
Description: 1 online resource (475 pages)
Contents: Vorwort zur simulierten Dynamik; Inhaltsverzeichnis; 1. Das Wichtigste aus Kapitel 1; 1.1 Das Simulationsprogramm SimApp; 1.2 Simulation im Zeitbereich; 1.3 Simulation im Frequenzbereich; 1.4 Blockbildung und Parametervariation; 1.5 Simulationsfehler; 1.6 Kennlinien-Simulation; 1.7 Kleines regelungstechnisches Brevier; 1.7.1 Aufbau und Funktion einer Regelung; 1.7.2 Das Stabilitätsproblem; 1.7.3 Regleroptimierung; 1.7.4 Strukturbildung mit Rekursion; 2. Das Wichtigste aus Kapitel 2; 2.1 Der Widerstand R und das ohmsche Gesetz; 2.2 Die Kapazität C und das Ladungsspeicherungsgesetz. 2.3 Strom- und Spannungsquellen2.4 Die Gesetze von Ohm und Kirchhoff; 2.5 Der Spannungsteiler und das Überlagerungsprinzip; 2.6 Der Spannungsteiler als Vierpol; 2.7 Operationsverstärker; 2.8 Das thermische Rauschen; 3. Elektrische Dynamik; 3.1 Systemanalyse; 3.1.1 Das dB (dezi Bel); 3.1.2 Der Ortsbereich; 3.1.3 Pegelrechnung; 3.1.4 Die Sinusschwingung; 3.1.5 Differenzierung und Integration; 3.1.5.1 Die Basisoperationen P, I und D im Zeitbereich; 3.1.5.2 Elektronische Differenzierer und Integratoren; 3.1.5.3 Differenzierung wichtiger Testsignale. 3.1.5.4 Hintereinanderausführungen von I- und D-Operationen3.1.5.5 Messung von Winkelbeschleunigungen; 3.1.5.6 Integration wichtiger Testsignale; 3.1.5.7 Kurzzeitwinkelmessung; 3.2 Magnetische Induktion; 3.2.1 Spulen --
Aufbau und Funktion; 3.2.2 Das Induktionsgesetz und die Induktivität L; 3.2.3 Selbst- und Gegeninduktion; 3.2.4 Spulen schalten; 3.2.5 Transformatoren; 3.3 Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragung (HGÜ); 3.3.1 Aufbau und Funktion einer selbstgeführten HGÜ; 3.3.2 Die Stromrichter einer HGÜ; 3.3.3 Die Regelkreise einer HGÜ; 3.4 Elektromagnetismus. 3.4.1 Magnetische Messgrößen und Gesetze3.4.2 Das Induktionsgesetz; 3.4.3 Magnetischer Leitwert und Induktivität; 3.4.4 Das ohmsche Gesetz des Magnetismus; 3.4.5 Magnetische Reihen- und Parallelschaltungen; 3.4.6 Magnetische Energie und -Leistung; 3.4.7 Wirbelströme; 3.4.8 Magnetische Hysterese; 3.4.9 Magnetische Grenzfrequenzen; 3.5 Ferromagnetische Kerne; 3.5.1 Dynamoblech (Elektroblech); 3.5.2 Ferritkerne; 3.5.3 Auswertung magnetischer Frequenzgänge; 3.5.4 Berechnung magnetischer Frequenzgänge; 3.5.5 Die technischen Daten eines Ferritkerns; 3.6 Wechselstrom. 3.6.1 Frequenzkennlinien (Bode-Diagramm)3.6.2 Wirk- und Blind-und Scheinwiderstände; 3.6.3 Elektrische Serien- und Parallelschaltungen; 3.6.4 Elektrische Grenz- und Resonanzfrequenzen; 3.6.5 Blindleistungskompensation; 3.7 Spulen für Wechselstrom; 3.7.1 Drosselspulen; 3.7.2 Spule mit Wicklungswiderstand und -kapazität; 3.8 Spulen ohne ferromagnetischen Kern (Luftspulen); 3.8.1 Zylinderspule (Solenoid) in Luft; 3.8.2 Hochenergie-Luftspulen; 3.9 Spulen mit ferromagnetischem Kern ohne Luftspalt; 3.9.1 Stromwandler mit Ferritkern; 3.9.2 Audiospule mit Ferritkern; 3.9.3 Ringkern-Netztrafo.
Responsibility: Axel Rossman.

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