Willkommen zum Kurs über Windenergie. Dieser Kurs gibt Ihnen einen Überblick über die wichtigsten Aspekte der Windenergietechnik. Ganz gleich, ob Sie einen allgemeinen Einblick in diese grüne Technologie suchen oder ob Sie eine Karriere in der Windenergietechnik anstreben, 'Windenergie' ist ein hervorragender Ausgangspunkt.
Experten aus dem Windpionierland Dänemark nehmen Sie mit auf eine Tour durch die grundlegendsten Disziplinen der Windenergieforschung wie Windmessungen, Ressourcenbewertung, Prognosen, Aerodynamik, Windturbinentechnologie, Strukturmechanik, Werkstoffe, finanzielle und elektrische Systeme.
Sie erhalten ein rationales Verständnis der Windenergietechnik und lernen durch praktische Übungen, Windenergieberechnungen auf der Grundlage einfacher Modelle durchzuführen. Durch die Arbeit mit den verschiedenen Kursdisziplinen bekommen Sie einen Eindruck davon, worum es bei der Windenergietechnik geht. So können Sie die interessantesten oder relevantesten Aspekte der Windenergietechnik herausfinden, die Sie in Ihrem zukünftigen Studium oder in Ihrer beruflichen Laufbahn verfolgen möchten. Sehen Sie sich unser Video an: https://youtu.be/he4UWTGHxrY (Das Video wurde für die ursprüngliche Version gedreht und ist immer noch hochaktuell; eine neue Version wird bald veröffentlicht). Für weitere professionelle Kurse in Windenergietechnik besuchen Sie unsere Website www.wem.dtu.dk
Xiaoli Guo Larsén gibt einen kurzen Überblick über den Kurs, einschließlich der allgemeinen Lernziele, der Kursstruktur, der Kursinhalte, der Lehrer und des Coursera-Forums für Interaktionen. Sie sehen auch die empfohlenen Voraussetzungen für die Teilnahme am Kurs und erfahren, wie Sie Punkte für Ihr Kurszertifikat sammeln können
Das ist alles enthalten
1 Video5 Lektüren1 Aufgabe1 Diskussionsthema
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1 Video•Insgesamt 5 Minuten
Überblick über den Kurs•5 Minuten
5 Lektüren•Insgesamt 34 Minuten
Ein Video über den Kurs und DTU Wind•5 Minuten
Kurs-Elemente•8 Minuten
Vorraussetzungen•8 Minuten
Benotungspolitik•8 Minuten
Verhaltenskodex•5 Minuten
1 Aufgabe•Insgesamt 20 Minuten
Mathe-Voraussetzungen•20 Minuten
1 Diskussionsthema•Insgesamt 10 Minuten
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Windenergie-Ökonomie: Wertschöpfung und Metriken
Modul 2•4 Stunden abzuschließen
Moduldetails
Lena Kitzing bringt Ihnen die finanziellen Aspekte während der gesamten Lebensdauer einer Windkraftanlage bei. Wenn Sie das Modul abgeschlossen haben, werden Sie in der Lage sein, einfache Berechnungen zur Beurteilung von Windparkprojekten und zur Berechnung der Kosten für Energie aus Wind durchzuführen.
Das ist alles enthalten
1 Video2 Lektüren2 Aufgaben1 Diskussionsthema
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1 Video•Insgesamt 14 Minuten
Wirtschaftlichkeit der Windenergie: Wertmetriken•14 Minuten
2 Lektüren•Insgesamt 30 Minuten
Einführung zum Quiz: Ökonomie der Windenergie•20 Minuten
Unterstützende Literatur•10 Minuten
2 Aufgaben•Insgesamt 180 Minuten
Wirtschaftlichkeit der Windenergie - Kapitalwert (NPV)•80 Minuten
Wirtschaftlichkeit der Windenergie - Nivellierte Energiekosten (LCoE)•100 Minuten
1 Diskussionsthema•Insgesamt 10 Minuten
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Einführung in Windatlanten und den Global Wind Atlas
Modul 3•2 Stunden abzuschließen
Moduldetails
Jake Badger wird Ihnen erklären, warum es wichtig ist, die Windverhältnisse zu beurteilen und wie Merkmale in der Landschaft die Windverhältnisse auf verschiedenen Ebenen beeinflussen. Sie werden den Global Wind Atlas kennenlernen und erfahren, wie er zur Identifizierung von Strömungseffekten und zur Erkundung von Windklimata und -ressourcen verwendet werden kann. Die Validierung des Windatlasses und der Download von Daten werden ebenfalls vorgestellt
Das ist alles enthalten
2 Videos1 Lektüre1 Aufgabe1 Diskussionsthema
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2 Videos•Insgesamt 25 Minuten
Einführung in Windatlanten•13 Minuten
Einführung in den Global Wind Atlas•12 Minuten
1 Lektüre•Insgesamt 20 Minuten
Einführung in das Quiz: Windatlas•20 Minuten
1 Aufgabe•Insgesamt 70 Minuten
Wind Atlas•70 Minuten
1 Diskussionsthema•Insgesamt 10 Minuten
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Entwurf und Optimierung von Windparks
Modul 4•3 Stunden abzuschließen
Moduldetails
Die Optimierung des Windparkdesigns ist ein wichtiger Schritt bei der Entwicklung des gesamten Windparkprojekts. Die Entwickler müssen entscheiden, welche Turbinen eingesetzt werden sollen, wo sie platziert werden sollen und wie der Rest des Systems (Balance of System, einschließlich des elektrischen Sammelsystems, der Turbinenfundamente und mehr) gestaltet werden soll. Dieses Modul führt in die Systemtechnik für Windenergieanwendungen ein, bei der ganzheitliche Optimierungsmethoden eingesetzt werden, um Windparks mit der bestmöglichen Leistung zu den geringstmöglichen Kosten zu entwerfen - mit anderen Worten, um niedrige Energiekosten zu erzielen.
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2 Videos1 Lektüre1 Aufgabe1 Diskussionsthema
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2 Videos•Insgesamt 27 Minuten
Windpark Design & Optimierung, Teil 1•12 Minuten
Windpark Design & Optimierung, Teil 2•14 Minuten
1 Lektüre•Insgesamt 90 Minuten
Einführung in das Quiz: Windparkdesign zur Minimierung der LCOE•90 Minuten
1 Aufgabe•Insgesamt 40 Minuten
Windparkdesign zur Minimierung der LCOE•40 Minuten
1 Diskussionsthema•Insgesamt 10 Minuten
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Vorhersage von Windenergie
Modul 5•3 Stunden abzuschließen
Moduldetails
Gregor Giebel gibt einen Überblick über Windstromprognosen, insbesondere über die Motivation, den typischen Datenfluss, einige Fehlerquellen und einige spezialisierte Modelle für andere Zwecke als den Day-Ahead-Handel mit Massenstrom. Die Vorhersage der Windenergie (und in ähnlicher Weise auch der Solarenergie) in einem System mit einem Anteil von 30 % oder mehr an erneuerbaren Energien ist von größter Bedeutung und wird seit 30 Jahren operativ eingesetzt. Die Unsicherheit der Wettervorhersage kann mit Hilfe von Ensembles quantifiziert werden, und die Fehlerquellen hängen von der Art der Vorhersage ab. Gregor Giebel gibt im zweiten Video einen Überblick über die typischen Nutzer von Vorhersagen, über die Möglichkeiten zur Bewertung von Vorhersagen, die stark vom Anwendungsfall abhängen (und abhängen sollten), und stellt die IEA Wind Recommended Practice for the Implementation of Renewable Energy Forecasting Solutions vor, die auch im Test verwendet wird
Das ist alles enthalten
2 Videos1 Lektüre1 Aufgabe1 Diskussionsthema
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2 Videos•Insgesamt 26 Minuten
Vorhersage•15 Minuten
Vorhersage Verwendungszwecke•11 Minuten
1 Lektüre•Insgesamt 60 Minuten
Einführung in das Quiz: Vorhersage•60 Minuten
1 Aufgabe•Insgesamt 60 Minuten
Vorhersage•60 Minuten
1 Diskussionsthema•Insgesamt 10 Minuten
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Wie und warum wir den Wind messen
Modul 6•3 Stunden abzuschließen
Moduldetails
Mike Courtney erklärt, wie und warum wir Windmessungen in der Windenergie durchführen, einschließlich der wichtigsten Parameter, die gemessen werden müssen, sowie der verschiedenen Instrumente und deren Technologien und Funktionen.
Das ist alles enthalten
2 Videos1 Lektüre1 Aufgabe1 Diskussionsthema
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2 Videos•Insgesamt 24 Minuten
Warum wir den Wind messen•11 Minuten
Wie wir den Wind messen•13 Minuten
1 Lektüre•Insgesamt 90 Minuten
Einführung in das Quiz: Kalibrierung und Verwendung eines Schalenanemometers•90 Minuten
1 Aufgabe•Insgesamt 30 Minuten
Kalibrierung und Verwendung eines Schalenanemometers•30 Minuten
1 Diskussionsthema•Insgesamt 10 Minuten
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Fernerkundung für Windenergie
Modul 7•2 Stunden abzuschließen
Moduldetails
Mikael Sjöholm nimmt Sie mit auf eine Tour durch die Technologielandschaft der Fernerkundung für Windenergie und beginnt in Teil 1 mit den Grundlagen der Fernerkundung einer Windkomponente mit Radar, Lidar und Sodar. Anschließend beschreibt er die Unterschiede zwischen gepulsten und kontinuierlichen Wellengeräten, bevor er in Teil 2 zu den Grundprinzipien der Fernerkundung mehrerer Windkomponenten gelangt und einige Anwendungsfälle für die Fernerkundung im Bereich der Windenergie vorstellt.
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2 Videos1 Lektüre1 Aufgabe1 Diskussionsthema
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2 Videos•Insgesamt 25 Minuten
Fernerkundung für Windenergie Teil 1 - Grundlagen•14 Minuten
Fernerkundung für Windenergie Teil 2 - Anwendungen•12 Minuten
1 Lektüre•Insgesamt 20 Minuten
Einführung in das Quiz: Fernerkundung für Windenergie•20 Minuten
1 Aufgabe•Insgesamt 45 Minuten
Fernerkundung für Windenergie•45 Minuten
1 Diskussionsthema•Insgesamt 10 Minuten
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Lastmessungen an Windkraftanlagen
Modul 8•1 Stunde abzuschließen
Moduldetails
Kenneth Thomsen: Warum und wie misst man die Lasten von Windturbinen? Sehen Sie sich das Video an und lernen Sie die Hintergründe und Methoden kennen!
Das ist alles enthalten
1 Video1 Aufgabe1 Diskussionsthema
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1 Video•Insgesamt 9 Minuten
Lastmessungen an Windkraftanlagen•9 Minuten
1 Aufgabe•Insgesamt 45 Minuten
Lastmessungen an Windkraftanlagen•45 Minuten
1 Diskussionsthema•Insgesamt 10 Minuten
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Eindimensionale Impulstheorie und das Betz-Limit für maximale Energieerzeugung
Modul 9•1 Stunde abzuschließen
Moduldetails
In diesem Vortrag stellt Prof. Jens N. Sørensen eine Herleitung der Betz-Grenze vor, die die theoretische Obergrenze für die Energieerzeugung einer Windkraftanlage mit horizontaler Achse darstellt. Die Herleitung basiert auf der 1D-Impulstheorie und zeigt, dass nicht mehr als 59,3% der im Wind verfügbaren Leistung im Rotor einer Windturbine genutzt werden können.
Das ist alles enthalten
1 Video1 Lektüre1 Aufgabe1 Diskussionsthema
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1 Video•Insgesamt 19 Minuten
Eindimensionale Impulstheorie und das Betz-Limit für maximale Energieerzeugung•19 Minuten
1 Lektüre•Insgesamt 10 Minuten
Ergänzende Lektüre•10 Minuten
1 Aufgabe•Insgesamt 30 Minuten
Eindimensionale Impulstheorie und das Betz-Limit für das maximale Leistungsprodukt•30 Minuten
1 Diskussionsthema•Insgesamt 10 Minuten
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Verschiedene Methoden und Konzepte zur Nutzung von Windenergie
Modul 10•2 Stunden abzuschließen
Moduldetails
In Teil-1 des Videos leitet Mac Gaunaa Modelle für die ideale Energieerzeugung von einfachen widerstands- und auftriebsgetriebenen Geräten zur Windenergiegewinnung aus der Analyse erster Prinzipien ab. Diese Modelle zeigen die wichtigsten Merkmale der beiden verschiedenen Arten der Energiegewinnung aus Wind und werden verwendet, um zu zeigen, welche Parameter die Leistung beeinflussen und welche Art von Geräten das größte Energieerzeugungspotenzial pro Gerätefläche hat. In Teil-2 des Videos verwendet Mac Gaunaa dieselben Schlüsselelemente, um das Funktionsprinzip von vier verschiedenen Windkraftanlagen zu erläutern: (1) Windturbine mit horizontaler Achse, (2) Windturbine mit vertikaler Achse, (3) Schleppturbine mit vertikaler Achse, (4) Seitenwinddrachen der Bodengeneration.
Das ist alles enthalten
2 Videos1 Lektüre1 Aufgabe1 Diskussionsthema
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2 Videos•Insgesamt 20 Minuten
Verschiedene Methoden und Konzepte zur Nutzung von Windenergie - Teil 1•11 Minuten
Verschiedene Methoden und Konzepte zur Nutzung von Windenergie - Teil 2•9 Minuten
1 Lektüre•Insgesamt 60 Minuten
Einführung in das Quiz: Verschiedene Methoden und Konzepte zur Gewinnung von Windenergie•60 Minuten
1 Aufgabe•Insgesamt 30 Minuten
Quiz: Verschiedene Methoden und Konzepte zur Gewinnung von Windenergie•30 Minuten
1 Diskussionsthema•Insgesamt 10 Minuten
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Verbundwerkstoffe für die Windenergie
Modul 11•3 Stunden abzuschließen
Moduldetails
Lars P. Mikkelsen demonstriert im ersten Teil des Vortrags über Verbundwerkstoffe für die Windenergie, wie Verbundwerkstoffe in Rotorblättern von Windkraftanlagen eingesetzt werden. Es werden nicht gekrümmte Glasfaserverbundwerkstoffe und pultrudierte Kohlefaserverbundwerkstoffe vorgestellt und es wird gezeigt, welche Belastungen in einem Turbinenblatt vorherrschen. Im zweiten Teil des Vortrags über Verbundwerkstoffe für die Windenergie wird gezeigt, wie man die Steifigkeit eines Verbundwerkstoffs aus den Eigenschaften der Bestandteile (Fasern und Matrix) vorhersagen kann. Dabei wird ein großer Unterschied zwischen der Materialsteifigkeit in Faserrichtung und quer zur Faserrichtung demonstriert. Im dritten und letzten Teil der Vorlesung über Verbundwerkstoffe für die Windenergie wird ein Verfahren zur Prüfung und Vorhersage der Lebensdauer von Verbundwerkstoffen vorgestellt. Damit lässt sich vorhersagen, wie viele Belastungszyklen ein Verbundwerkstoff voraussichtlich überleben wird, wenn er mit einem bestimmten Belastungsniveau belastet wird oder welches Belastungsniveau umgekehrt werden darf, wenn eine bestimmte Anzahl von Belastungszyklen erforderlich ist.
Martin Alexander Eder wird in Teil 1 das Phänomen der Ermüdung behandeln. Hochzyklische Ermüdung ist bis heute eine der häufigsten Ursachen für strukturelles Versagen in Windkraftanlagen, die während ihrer Lebensdauer Milliarden von Lastzyklen aushalten müssen. Begleiten Sie mich in diesem Video, um mehr über das faszinierende Phänomen der Ermüdung bei Materialien für Windkraftanlagen zu erfahren. Lassen Sie uns einen Ausflug in die Nanostruktur verschiedener Materialien machen, um zu sehen, wo die Ermüdung ihren Ursprung hat und wie sie sich entwickelt, indem wir über die charakteristischen Längenskalen von Mikro bis Makro hinauszoomen. Dieses Video gibt einen Überblick über das grundlegende Innenleben des Phänomens der hochzyklischen Ermüdung und die Unterschiede, die bei metallischen Werkstoffen wie Stahl und Faser-Polymer-Verbundwerkstoffen beobachtet werden, die beide in modernen Windkraftanlagen prominent vertreten sind. Die in diesem Video gemachten Beobachtungen sind das Sprungbrett für das Verständnis des Prozesses der Ermüdungslebensvorhersage, der im zweiten Video - Ermüdungslebensvorhersage - vorgestellt wird. In Teil 2 lehrt er die Vorhersage der Ermüdungslebensdauer. Es wird empfohlen, sich das erste Video anzusehen, bevor Sie sich mit der Vorhersage der Ermüdungslebensdauer beschäftigen, um die Beobachtungen mit der Anwendung zu verbinden. In diesem Video nehmen wir die zuvor gemachten Beobachtungen und lernen, wie man sie anwendet, um aussagekräftige quantitative Vorhersagen über die Ermüdungslebensdauer von Stählen und Faser-Polymer-Verbundwerkstoffen zu machen. Der Schwerpunkt dieses Videos liegt auf dem uniaxialen SN-Ansatz als der in der Industrie am besten etablierten Methode. Es werden die experimentellen Verfahren zur Erstellung von SN-Kurven beleuchtet und wie diese zur Erstellung von Diagrammen zur konstanten Lebensdauer verwendet werden.
Das ist alles enthalten
2 Videos1 Lektüre1 Aufgabe1 Diskussionsthema
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2 Videos•Insgesamt 24 Minuten
Phänomen der Ermüdung•11 Minuten
Vorhersage der Ermüdungslebensdauer•13 Minuten
1 Lektüre•Insgesamt 60 Minuten
Einführung in das Quiz: Müdigkeit•60 Minuten
1 Aufgabe•Insgesamt 90 Minuten
Müdigkeit•90 Minuten
1 Diskussionsthema•Insgesamt 10 Minuten
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Testen und Modellieren von Blättern
Modul 13•2 Stunden abzuschließen
Moduldetails
Xiao Chen stellt die strukturelle Prüfung von Rotorblättern und ihren Unterkomponenten mit Hilfe modernster experimenteller Methoden, einschließlich Messungen und Inspektionen, vor. Darüber hinaus werden in dieser Vorlesung fortschrittliche Finite-Elemente-Modelle zur Vorhersage von Strukturversagen und Schäden vorgestellt, wobei sowohl die Genauigkeit als auch die Effizienz der Simulation hervorgehoben werden.
Das ist alles enthalten
1 Video1 Aufgabe1 Diskussionsthema
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1 Video•Insgesamt 10 Minuten
Testen und Modellieren von Blättern•10 Minuten
1 Aufgabe•Insgesamt 90 Minuten
Testen und Modellieren von Blättern•90 Minuten
1 Diskussionsthema•Insgesamt 10 Minuten
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Entwurf und Herstellung von Klingen
Modul 14•2 Stunden abzuschließen
Moduldetails
Phillip Haselbach: Die Vorlesung soll Sie in den Entwurf und die Herstellung von Windturbinenblattstrukturen einführen. In der Vorlesung Blade Design and Manufacturing lernen Sie, wie ein typischer Entwurfsprozess für eine Windturbinenblattstruktur aussieht. Während der Vorlesung wird der iterative Designprozess von der Idee bis zum Endprodukt demonstriert. Darüber hinaus konzentriert sich die Vorlesung auf den Herstellungsprozess, bei dem die verschiedenen Schritte von der Konstruktion der Formen über das Layup, den Vakuuminfusionsprozess und die Aushärtung bis hin zur Endmontage eines Windturbinenblatts erläutert werden.
Das ist alles enthalten
1 Video1 Aufgabe1 Diskussionsthema
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1 Video•Insgesamt 17 Minuten
Entwurf und Herstellung von Klingen•17 Minuten
1 Aufgabe•Insgesamt 90 Minuten
Entwurf und Herstellung von Klingen•90 Minuten
1 Diskussionsthema•Insgesamt 10 Minuten
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Einführung in HVDC
Modul 15•1 Stunde abzuschließen
Moduldetails
Cathy Suo gibt eine Einführung in die VSC-Technologie (Voltage Source Converter) von HVDC (Hochspannungs-Gleichstrom) und deren Anwendung in der Offshore-Windenergie
Das ist alles enthalten
1 Video1 Aufgabe1 Diskussionsthema
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1 Video•Insgesamt 11 Minuten
Einführung in HVDC•11 Minuten
1 Aufgabe•Insgesamt 30 Minuten
Einführung in HVDC•30 Minuten
1 Diskussionsthema•Insgesamt 10 Minuten
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Einfluss der schwankenden Windgeschwindigkeit auf die Systemfrequenz und die Frequenzregelung
Modul 16•3 Stunden abzuschließen
Moduldetails
Hjörtur Jóhannsson spricht in der ersten Vorlesung über die Frequenz in elektrischen Energiesystemen und wie sie gesteuert wird. Dabei werden folgende Fragen beantwortet: i) Wodurch ändert sich die Netzfrequenz? Ii) wie wird eine stabile Frequenz gewährleistet? Iii) wie wirken sich Schwankungen der Wirkleistung auf die Systemfrequenz aus? In der zweiten Vorlesung erklärt er, wie sich kurzfristige Schwankungen der Windgeschwindigkeit auf die Frequenz des Stromsystems auswirken. Dabei wird erläutert, welche Rolle die Trägheit der einzelnen Windenergieanlagen (WEA) bei der Verringerung der Auswirkungen von Windschwankungen spielt, und es wird erklärt, wie sich zahlreiche WEA in einem Windpark auf die Verringerung der Auswirkungen von Windschwankungen auf die Wirkleistung des Windparks auswirken
Das ist alles enthalten
2 Videos1 Lektüre1 Aufgabe1 Diskussionsthema
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2 Videos•Insgesamt 24 Minuten
Einfluss der schwankenden Windgeschwindigkeit auf die Netzfrequenz und die Frequenzregelung, Teil 1•15 Minuten
Einfluss der schwankenden Windgeschwindigkeit auf die Netzfrequenz und die Frequenzregelung, Teil 2•10 Minuten
1 Lektüre•Insgesamt 60 Minuten
Einleitung zum Quiz: Einfluss der schwankenden Windgeschwindigkeit auf die Netzfrequenz und die Frequenzregelung•60 Minuten
1 Aufgabe•Insgesamt 60 Minuten
Quiz: Einfluss der schwankenden Windgeschwindigkeit auf die Netzfrequenz und die Frequenzregelung•60 Minuten
1 Diskussionsthema•Insgesamt 10 Minuten
Dieses Modul besprechen•10 Minuten
Dozenten
Lehrkraftbewertungen
Lehrkraftbewertungen
Wir haben alle Lernenden um Feedback zu unseren Dozenten gebeten, ausgehend von der Qualität ihres Unterrichtsstils.
Die DTU konzentriert sich auf Forschung in technischen und Naturwissenschaften, die zur Entwicklung der Gesellschaft beiträgt. Als industriell ausgerichtete Universität ist es unser Ziel, internationale Forschung auf hohem Niveau zu liefern, die auf der Kombination von Theorie mit der Konstruktion von Modellen und empirischen Methoden beruht.
Warum entscheiden sich Menschen für Coursera für ihre Karriere?
Felipe M.
Lernender seit 2018
„Es ist eine großartige Erfahrung, in meinem eigenen Tempo zu lernen. Ich kann lernen, wenn ich Zeit und Nerven dazu habe.“
Jennifer J.
Lernender seit 2020
„Bei einem spannenden neuen Projekt konnte ich die neuen Kenntnisse und Kompetenzen aus den Kursen direkt bei der Arbeit anwenden.“
Larry W.
Lernender seit 2021
„Wenn mir Kurse zu Themen fehlen, die meine Universität nicht anbietet, ist Coursera mit die beste Alternative.“
Chaitanya A.
„Man lernt nicht nur, um bei der Arbeit besser zu werden. Es geht noch um viel mehr. Bei Coursera kann ich ohne Grenzen lernen.“
Bewertungen von Lernenden
4.7
7.292 Bewertungen
5 stars
75,35 %
4 stars
20,78 %
3 stars
2,86 %
2 stars
0,39 %
1 star
0,58 %
Zeigt 3 von 7292 an
J
JO
5·
Geprüft am 2. Okt. 2020
Very informative course, covering the wind energy basic and its related disciplines. As a beginner in wind energy I am very interested in developing my knowledge in renewable energy sources.
S
SP
5·
Geprüft am 27. Apr. 2020
It was a wonderful ride into the World of Wind Energy. The due diligence and teaching method of the instructors was on-mark and I personally enjoyed studying the course. Thank you very much, Team DTU!
L
LD
5·
Geprüft am 30. Nov. 2020
thank you to let me participate with this course, I'm very glad that i had the chance to this experience since I'm planning to continue my higher education in the filed of renewable energy
Aerodynamik, wie findet man die richtigen Werte für a und a'?
1.Die Formel zum Finden von x = ({Omega}* R )/v_0
2.Lösen Sie [16 a^3 - 24 a^2 + a (9 - 3 x^2) - 1 + x^2 == 0, a]
3. a liegt im Intervall (0<a<1)
4. a' = (1 - 3 a)/(4 a - 1)
Wie viele Zahlen soll ich nach dem Komma eingeben?
Coursera nimmt eine unbegrenzte Anzahl von Zahlen nach dem Komma auf, aber wir empfehlen Ihnen, einen Näherungswert von 0,01 einzugeben. In Fällen, in denen die Antwort größer als 10000 ist, sind die Dezimalstellen nicht notwendig.
Wirtschaft: Probleme mit negativen Werten!
Alle Antworten müssen in absoluten Werten eingegeben werden.
Wirtschaft: Ich habe Probleme mit der Berechnung des Kapitalwerts!
Sie haben den Barwert der Stilllegungskosten in die Kapitalwertberechnung einbezogen. Wir haben Sie nicht darum gebeten. Deshalb liegt Ihre Antwort außerhalb der Spanne, aber die Einbeziehung dieser Kosten wäre auch möglich, so dass Sie nicht ganz falsch liegen.
Wann werde ich Zugang zu den Vorlesungen und Aufgaben haben?
Um Zugang zu den Kursmaterialien und Aufgaben zu erhalten und um ein Zertifikat zu erwerben, müssen Sie die Zertifikatserfahrung erwerben, wenn Sie sich für einen Kurs anmelden. Sie können stattdessen eine kostenlose Testversion ausprobieren oder finanzielle Unterstützung beantragen. Der Kurs kann stattdessen die Option "Vollständiger Kurs, kein Zertifikat" anbieten. Mit dieser Option können Sie alle Kursmaterialien einsehen, die erforderlichen Bewertungen abgeben und eine Abschlussnote erhalten. Dies bedeutet auch, dass Sie kein Zertifikat erwerben können.
Was erhalte ich, wenn ich das Zertifikat kaufe?
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Ja. Für ausgewählte Lernprogramme können Sie finanzielle Unterstützung oder ein Stipendium beantragen, wenn Sie die Einschreibegebühr nicht aufbringen können. Wenn für das von Ihnen gewählte Lernprogramm eine finanzielle Unterstützung oder ein Stipendium verfügbar ist, finden Sie auf der Beschreibungsseite einen Link zur Beantragung.