@inproceedings{30568,
  author       = {{Buchholz, Oleg and Böcker, Joachim}},
  booktitle    = {{IECON 2013 - 39th Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society}},
  publisher    = {{IEEE}},
  title        = {{{FPGA-based dynamically reconfigurable control of induction motor drives}}},
  doi          = {{10.1109/iecon.2013.6699698}},
  year         = {{2014}},
}

@inproceedings{30579,
  author       = {{Huber, Tobias and Peters, Wilhelm and Böcker, Joachim}},
  booktitle    = {{2014 International Power Electronics Conference (IPEC-Hiroshima 2014 - ECCE ASIA)}},
  publisher    = {{IEEE}},
  title        = {{{Monitoring critical temperatures in permanent magnet synchronous motors using low-order thermal models}}},
  doi          = {{10.1109/ipec.2014.6869785}},
  year         = {{2014}},
}

@inproceedings{30577,
  author       = {{Leuer, Michael and Böcker, Joachim}},
  booktitle    = {{2014 International Power Electronics Conference (IPEC-Hiroshima 2014 - ECCE ASIA)}},
  publisher    = {{IEEE}},
  title        = {{{Real-time implementation of an online Model Predictive Control for IPMSM using parallel computing on FPGA}}},
  doi          = {{10.1109/ipec.2014.6869605}},
  year         = {{2014}},
}

@inproceedings{30580,
  author       = {{Leuer, Michael and Ruting, Arne and Böcker, Joachim}},
  booktitle    = {{2014 IEEE International Energy Conference (ENERGYCON)}},
  publisher    = {{IEEE}},
  title        = {{{Efficiency-optimized Model Predictive Torque Control for IPMSM}}},
  doi          = {{10.1109/energycon.2014.6850398}},
  year         = {{2014}},
}

@inproceedings{30567,
  author       = {{Buchholz, Oleg and Böcker, Joachim}},
  booktitle    = {{IECON 2013 - 39th Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society}},
  publisher    = {{IEEE}},
  title        = {{{FPGA-based dynamically reconfigurable control of induction motor drives}}},
  doi          = {{10.1109/iecon.2013.6699698}},
  year         = {{2014}},
}

@inproceedings{30578,
  author       = {{Vogt, T. and Peters, A. and Fröhleke, N. and Böcker, Joachim and Kempen, S.}},
  booktitle    = {{2014 International Power Electronics Conference (IPEC-Hiroshima 2014 - ECCE ASIA)}},
  publisher    = {{IEEE}},
  title        = {{{Power profile based selection and operation optimization of parallel-connected power converter combinations}}},
  doi          = {{10.1109/ipec.2014.6870091}},
  year         = {{2014}},
}

@inproceedings{30581,
  author       = {{Solanki, Jitendra and Fröhleke, Norbert and Böcker, Joachim and Duppe, Gregor and Averberg, Andreas and Wallmeier, Peter}},
  booktitle    = {{2014 IEEE Energy Conversion Congress and Exposition (ECCE)}},
  publisher    = {{IEEE}},
  title        = {{{Voltage sequence control based high-current rectifier system}}},
  doi          = {{10.1109/ecce.2014.6953958}},
  year         = {{2014}},
}

@inproceedings{30566,
  author       = {{Solanki, Jitendra and Fröhleke, Norbert and Böcker, Joachim}},
  booktitle    = {{IECON 2013 - 39th Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society}},
  publisher    = {{IEEE}},
  title        = {{{A completely modular power converter for high-power high-current DC applications}}},
  doi          = {{10.1109/iecon.2013.6699127}},
  year         = {{2014}},
}

@article{33029,
  author       = {{Vogt, T. and Böcker, Joachim and Kempen, S.}},
  journal      = {{BWK – Das Energie-Fachmagazin – Springer VDI Verlag, Ausgabe 12-2014}},
  title        = {{{Die Rolle von Batteriespeichern in KMU-Microgrids}}},
  year         = {{2014}},
}

@inproceedings{33107,
  author       = {{Vogt, T. and Fröhleke, N. and Böcker, Joachim and Kempen, S.}},
  booktitle    = {{6th World Conference on Photovoltaic Energy Conversion (WCPEC)}},
  location     = {{IEEE Kyoto, Japan}},
  title        = {{{Design Considerations on Peak Power Clipping Thresholds in Microgrids}}},
  year         = {{2014}},
}

@inproceedings{29969,
  abstract     = {{Die absehbare Entwicklung der Informations- und Kommunikationstechnik wird mechatronische Systeme mit inhärenter Teilintelligenz ermöglichen. Hierfür verwenden wir den Begriff Selbstoptimierung (S.O.). Selbstoptimierende (s.o.) Systeme reagieren autonom und flexibel auf sich ändernde Umfeldbedingungen [ADG+09]. Die Entwicklung derartiger Systeme erfordert eine enge Zusammenarbeit der Entwickler der beteiligten Domänen Mechanik, Elektrik/Elektronik, Regelungstechnik und Softwaretechnik. In diesem Beitrag wird erklärt, wie die Steigerung der Verlässlichkeit durch S.O. bei der Konzipierung eines s.o. Systems adäquat berücksichtigt wird. Die Konzipierung des hybriden Energiespeichersystems des innovativen Schienenfahrzeugs RailCab wird retrospektive durchgeführt. Dies erfolgt von der ersten Funktionsdefinition über die Lösungsauswahl und die dazugehörige Nutzwertanalyse bis hin zur Produktkonzeption des Energiespeichersystems. Es wird gezeigt, wie die Schwachstellen und Widersprüche eines technischen Systems identifiziert sowie mit Hilfe geeigneter Gegenmaßnahmen behoben werden können. Hierbei soll insbesondere die Integration der S.O. als Möglichkeit zur Behebung der Schwachstellen betrachtet werden. Somit wird gezeigt wann und wie die Entscheidung über die s.o. Auslegung des Systems getroffen und die Steigerung der Verlässlichkeit dabei ins Kalkül gezogen wird.}},
  author       = {{Gausemeier, Jürgen and Iwanek, Peter and Dorociak, Rafal and Stille, Karl Stephan Christian and Böcker, Joachim}},
  booktitle    = {{Wissenschaftsforum Intelligente Technische Systeme, 9. Paderborner Workshop Entwurf mechatronischer Systeme}},
  keywords     = {{Konzipierung, Selbstoptimierung, Verlässlichkeit, Mechatronik, Hybrider Energiespeicher, LEA-Publikation, Eigene}},
  title        = {{{Konzipierung eines selbstoptimierenden hybriden Energiespeichersystems unter besonderer Berücksichtigung der Verlässlichkeit}}},
  year         = {{2013}},
}

@inproceedings{29968,
  abstract     = {{Die absehbare Entwicklung der Informations- und Kommunikationstechnik wird mechatronische Systeme mit inhärenter Teilintelligenz ermöglichen. Hierfür verwenden wir den Begriff Selbstoptimierung (S.O.). Selbstoptimierende (s.o.) Systeme reagieren autonom und flexibel auf sich ändernde Umfeldbedingungen [ADG+09]. Die Entwicklung derartiger Systeme erfordert eine enge Zusammenarbeit der Entwickler der beteiligten Domänen Mechanik, Elektrik/Elektronik, Regelungstechnik und Softwaretechnik. In diesem Beitrag wird erklärt, wie die Steigerung der Verlässlichkeit durch S.O. bei der Konzipierung eines s.o. Systems adäquat berücksichtigt wird. Die Konzipierung des hybriden Energiespeichersystems des innovativen Schienenfahrzeugs RailCab wird retrospektive durchgeführt. Dies erfolgt von der ersten Funktionsdefinition über die Lösungsauswahl und die dazugehörige Nutzwertanalyse bis hin zur Produktkonzeption des Energiespeichersystems. Es wird gezeigt, wie die Schwachstellen und Widersprüche eines technischen Systems identifiziert sowie mit Hilfe geeigneter Gegenmaßnahmen behoben werden können. Hierbei soll insbesondere die Integration der S.O. als Möglichkeit zur Behebung der Schwachstellen betrachtet werden. Somit wird gezeigt wann und wie die Entscheidung über die s.o. Auslegung des Systems getroffen und die Steigerung der Verlässlichkeit dabei ins Kalkül gezogen wird.}},
  author       = {{Böcker, Joachim and Buchholz, Oleg and Romaus, Christoph and Schulte, Christoph and Stille, Karl Stephan Christian}},
  booktitle    = {{Wissenschaftsforum Intelligente Technische Systeme, 9. Paderborner Workshop Entwurf mechatronischer Systeme}},
  keywords     = {{Konzipierung, Selbstoptimierung, Verlässlichkeit, Mechatronik, Hybrider Energiespeicher, LEA-Publikation, Eigene}},
  title        = {{{Selbstoptimierung in der Anwendung}}},
  year         = {{2013}},
}

@inbook{29970,
  author       = {{Stille, Karl Stephan Christian and Böcker, Joachim}},
  booktitle    = {{Design Methodology for Intelligent Technical Systems}},
  editor       = {{Gausemeier, Jürgen and Josef Rammig, Franz and Schäfer, Wilhelm}},
  keywords     = {{Eigene}},
  pages        = {{46--49}},
  publisher    = {{Springer}},
  title        = {{{Crosslinked Test Benches}}},
  year         = {{2013}},
}

@inproceedings{29965,
  author       = {{Stille, Karl Stephan Christian and Romaus, Christoph and Böcker, Joachim}},
  booktitle    = {{Eurocon 2013}},
  publisher    = {{IEEE}},
  title        = {{{Online capable optimized planning of power split in a hybrid energy storage system}}},
  doi          = {{10.1109/eurocon.2013.6625127}},
  year         = {{2013}},
}

@inproceedings{29966,
  author       = {{Romaus, Christoph and Wimmelbücker, Dominik and Stille, Karl Stephan Christian and Böcker, Joachim}},
  booktitle    = {{2013 International Electric Machines & Drives Conference}},
  publisher    = {{IEEE}},
  title        = {{{Self-optimization energy management considering stochastic influences for a hybrid energy storage of an electric road vehicle}}},
  doi          = {{10.1109/iemdc.2013.6556194}},
  year         = {{2013}},
}

@inproceedings{29604,
  author       = {{Wallscheid, Oliver and Böcker, Joachim}},
  booktitle    = {{ETG-Fachbericht-Internationaler ETG-Kongress 2013–Energieversorgung auf dem Weg nach 2050}},
  title        = {{{Wirkungsgradoptimale Arbeitspunktsteuerung für einen permanenterregten Synchronmotor mit vergrabenen Magneten unter Berücksichtigung von Temperatureinflüssen}}},
  year         = {{2013}},
}

@inproceedings{29603,
  author       = {{Specht, Andreas and Ober-Blöbaum, Sina and Wallscheid, Oliver and Romaus, Christoph and Böcker, Joachim}},
  booktitle    = {{Electric Machines & Drives Conference (IEMDC), 2013 IEEE International}},
  pages        = {{1411–1417}},
  title        = {{{Discrete-time model of an IPMSM based on variational integrators}}},
  year         = {{2013}},
}

@inproceedings{30326,
  author       = {{Figge, Heiko and Grote, Tobias and Fröhleke, Norbert and Böcker, Joachim and Schafmeister, Frank}},
  booktitle    = {{Proc. IEEE Annual Industrial Electronics Society Conference (IECON)}},
  location     = {{Vienna, Austria}},
  pages        = {{1392 -- 1397}},
  publisher    = {{IEEE}},
  title        = {{{Two-Phase Interleaving Configuration of the LLC Resonant Converter - Analysis and Experimental Evaluation}}},
  year         = {{2013}},
}

@inbook{29971,
  author       = {{Stille, Karl Stephan Christian and Romaus, Christoph and Böcker, Joachim}},
  booktitle    = {{Design Methodology for Intelligent Technical Systems}},
  editor       = {{Gausemeier, Jürgen and Josef Rammig, Franz and Schäfer, Wilhelm}},
  pages        = {{42--46}},
  publisher    = {{Springer}},
  title        = {{{Hybrid Energy Storage System (HES)}}},
  year         = {{2013}},
}

@inproceedings{30549,
  author       = {{Paradkar, Milind and Böcker, Joachim}},
  booktitle    = {{IECON 2012 - 38th Annual Conference on IEEE Industrial Electronics Society}},
  publisher    = {{IEEE}},
  title        = {{{Design of a high performance ferrite magnet-assisted synchronous reluctance motor for an electric vehicle}}},
  doi          = {{10.1109/iecon.2012.6389234}},
  year         = {{2013}},
}

