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Nichtlineare Systeme (NiS)5 ECTS
(englische Bezeichnung: Nonlinear Systems)
(Prüfungsordnungsmodul: Wahlmodulbereich aus der FAU)

Modulverantwortliche/r: Günter Roppenecker
Lehrende: Günter Roppenecker


Startsemester: WS 2018/2019Dauer: 1 SemesterTurnus: jährlich (WS)
Präsenzzeit: 60 Std.Eigenstudium: 90 Std.Sprache: Deutsch

Lehrveranstaltungen:


Die allgemeine Modulbeschreibung des Prüfungsordnungsmoduls Wahlmodulbereich aus der FAU finden Sie hier.

Empfohlene Voraussetzungen:

Systemtheorie linearer Systeme und Grundlagen der Regelungstechnik (Frequenzbereichs- und Zustandsraummethoden für lineare Systeme)

Inhalt:

  • Definition und Beschreibung nichtlinearer Systeme
  • Ein-/Ausgangsstabilität nichtlinearer Eingrößensysteme

  • Stabilität der Ruhelagen nichtlinearer Systeme im Zustandsraum (Ljapunovscher Stabilitätsbegriff, Stabilitätsanalyse in der Phasenebene sowie mittels direkter Methode, Methode der ersten Näherung und Methode der Zentrumsmannigfaltigkeit)

  • Analyse der Ruhelagen-Stabilität nichtlinearer Eingrößen-Regelkreise mittels Popov- und Kreiskriterium

  • Untersuchung nichtlinearer Eingrößen-Regelkreise auf Grenzschwingungen mittels Harmonischer Balance

  • Berücksichtigung von Stellbegrenzungen beim Regelungsentwurf für lineare Eingrößenstrecken

Lernziele und Kompetenzen:

Die Studierenden können

  • das Linearitätsprinzip formulieren und gegebene Systeme auf Linearität/Nichtlinearität überprüfen.

  • Ein-/Ausgangslinearität und Zustandslinearität unterscheiden.

  • Regelungen in den nichtlinearen Standard-Regelkreis überführen.

  • BIBO- und Lp-Stabilität zur Analyse des Ein-/Ausgangsverhaltens formulieren und charakterisieren.

  • das Stabilitätsverhalten einer Ruhelage im Zustandsraum definieren und hiermit Systeme zweiter Ordnung auf Stabilität überprüfen.

  • die Direkte Methode (ergänzt um den Satz von Lasalle) beschreiben und erläutern, geeignete Testfunktionen konstruieren und damit die Ruhelagenstabilität nichtlinearer Systeme überprüfen.

  • die Methode der ersten Näherung (zusammen mit der Methode der Zentrumsmannigfaltigkeit) darlegen und zur Anwendung bringen.

  • erläutern, was unter absoluter Stabilität eines Regelkreises zu verstehen ist, und diese Eigenschaft mit Hilfe des Popov- sowie des Kreiskriteriums überprüfen.

  • den Zusammenhang zwischen Popov- und Kreiskriterium herstellen und für gegebene Systeme die Popov-Ortskurve auf Basis der Nyquist-Ortskurve konstruieren.

  • das Auftreten und Stabiltitätsverhalten nichtlinearer Grenzschwingungen mit Hilfe der Harmonischen Balance und des Zwei-Ortskurven-Verfahrens untersuchen.

  • Begriff und Notwendigkeit der Beschreibungsfunktion erläutern sowie diese für gegebene Nichtlinearitäten ermitteln.

  • die behandelten Verfahren zur Stabilitätsanalyse nichtlinearer Systeme bewerten und bezüglich ihrer Eignung für eine gegebene Problemstellung einschätzen.

  • für lineare Strecken mit Stellbegrenzung Zustandsregelungen systematisch so entwerfen, dass Regler- und Strecken-Windup vermieden werden.

  • die Vorlesungsinhalte auf verwandte Problemstellungen übertragen und sich weitere Analysemethoden für nichtlineare Systeme selbständig erschließen sowie bei Bedarf weiter entwickeln.

Literatur:

Eine Literaturübersicht wird in der ersten Vorlesung gegeben.

Bemerkung:

Erlaubte Hilfsmittel bei Prüfungen: Vorlesungsmitschrift + eigene Zusammenfassung


Verwendbarkeit des Moduls / Einpassung in den Musterstudienplan:

  1. Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik (Master of Science)
    (Po-Vers. 2015s | TechFak | Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik (Master of Science) | Gesamtkonto | Wahlmodulbereich aus der FAU)
Dieses Modul ist daneben auch in den Studienfächern "123#67#H", "Berufspädagogik Technik (Bachelor of Science)", "Berufspädagogik Technik (Master of Education)", "Computational Engineering (Rechnergestütztes Ingenieurwesen) (Master of Science)", "Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik (Bachelor of Science)", "Mechatronik (Bachelor of Science)", "Mechatronik (Master of Science)" verwendbar. Details

Studien-/Prüfungsleistungen:

Nichtlineare Systeme_ (Prüfungsnummer: 36501)
Prüfungsleistung, Klausur, Dauer (in Minuten): 90, benotet
Anteil an der Berechnung der Modulnote: 100.0 %

Erstablegung: WS 2018/2019, 1. Wdh.: SS 2019, 2. Wdh.: keine Wiederholung
1. Prüfer: Günter Roppenecker

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