Profile
Das IEM / The IEM
Auf rund 400 m² werden im X-LAB direkt neben dem Hauptgebäude der RWU neue elektrische Mobilitätskonzepte erarbeitet. Dies geschieht in enger Zusammenarbeit zwischen der Fakultät für Elektrotechnik und Informatik sowie der Fakultät für Maschinenbau. Das IEM vereint diese interdisziplinären Kompetenzen der Informatik, Elektrotechnik und des Maschinenbaus unter einem Dach in Forschung und Lehre und bietet somit beste Voraussetzungen für alle unsere Mitarbeiter.
/ On approximately 400 m², new electric mobility concepts are being developed in the X-LAB, located directly next to the main building of RWU. This is done in close collaboration between the Fakultät für Elektrotechnik und Informatik and the Fakultät für Maschinenbau. The IEM brings together these interdisciplinary competencies in computer science, electrical engineering, and mechanical engineering under one roof in research and teaching, thus providing the best conditions for all our employees.
Forschungsgruppen / Research groups
- Automotive Engineering
- Production Engineering
- Thermal Engineering
- Energy Storage Engineering
Querschnittsthemen / Cross-cutting topics
- Artificial Intelligence
- Embedded Systems
Kompetenzfelder / Competences
- Battery and Battery Management Systems
- Electronics and controls
- Thermal optimization of electric components (e.g. electric machines, batteries, ...)
- New manufacturing technolgies for electro-mechanical systems (e.g. electric machines)
Formula Student Team Weingarten
Das IEM unterstützt das Formula Student Team Weingarten beim Aufbau ihres elektrischen Fahrzeugs sowie bei der Entwicklung von Komponenten.
Das Formula Student Team benötigt stets motivierte Studierende, Details unter https://www.fsteamweingarten.de/.
X-LAB
Das neue X-LAB (Gebäude J) bietet auf über 400m² Platz für Forschung und Lehre, davon stehen knapp 300 m² als Arbeitsfläche zur Verfügung. Elektrochemische Versuche finden in unserem Labor für Elektrotechnische Energietechnik (Raum N246) statt.
Allgemeine Austattung des Labors
- Büro mit 4 Arbeitsplätzen
- Besprechungsraum für ca. 8 Personen
- Lagerfläche und Stauraum für laufende Projekte
- Voll eingerichtete Arbeitsplätze für Versuche und studentische Arbeiten
- Küchennische, Garderobe, Außenanlage
- Rednerpult, Leinwand und großer Beamer für Veranstaltungen in der Arbeitshalle
Hochvolt-Werkstatt Mechanik
- KFZ und Motorrad-Hebebühne
- Vollausgestattete Werkbank mit Druckluft-Anschluss
- Sicherheitsschrank für Betriebsmittel
- Akku-Sicherheitsschrank
- Hochwertige Werkzeug- und Messmittelausstattung für BEV
- HV-Schutzausrüstung sowie HV-Messmittel für Arbeiten an HV-Fahrzeugen
- Verbrauchsmaterial (Schrauben, etc.)
- Starkstromanschlüsse
Hochvolt-Werkstatt Elektronik
- Vollausgestattete Werkbank mit breitem Spektrum an Elektrikerwerkzeug und geeigneter Sitzgelegenheit
- 2 universal Lötstationen / Lötstation zur Batteriekonfektionierung
- Batteriemesstechnik
- Leistungsmessgeräte (Zimmer LMG671, selbst entwickelte Messtechnik)
- Universal-Messgeräte (Messzangen, Temperaturmessung, uvm.)
- Verbrauchsmaterial wie Kabel, Steckverbinder
- Sicherheitsbehälter zur Lagerung und zum Transport von Akkus
Weitere Ausstattung
Fahrzeuge
- VW E-Up
- Simson Schwalbe-E Prototyp
- diverse E-Bike-Anhänger u.a. "Carla Cargo"
Sonstiges
- VW E-Up Antriebsstrangprüfstandsmodell für HV-Schulungen
- Mehrere 3D-Drucker
- Rettungsinsel
In weiterer Planung
- HV-Antriebsstrang Modellaufbau für HV-Vorlesung
- Kalibrierprüfstand für Sensorsysteme
Labor Elektrochemische Energietechnik
Zum IEM gehört auch das elektrochemische Energietechnik Labor (Raum N 149) im NZ-Gebäude der Pädagogischen Hochschule. Die Mitarbeiter/innen des Labors unterstützen Sie beim Aufbau und der Durchführung von Versuchsständen.
Allgemeine Ausstattung des Labors
Im Energietechniklabor N 149 lassen sich verschiedene Versuchsstände realisieren.
Mit Bezug zu den Forschungsschwerpunkten des IEM stehen folgende Versuchsstände zur Verfügung:
- Vanadium-Redox-Flow-Zellen
- Lithium-Ionen-Akkumulatoren
- Superkondensatoren
- Wasserstoff-Brennstoffzellen
Weiter stehen können mit Hilfe von Simulationsprogrammen (Comsol Multiphysics) Lithium-Ionen-Batterien nachgebildet werden und verschiedene Parameter wie beispielsweise die C-Rate variiert werden.
Das Energietechniklabor bietet darüber hinaus viele weitere Gerätschaften um Umweltversuche oder Materialanalysen durchzuführen.
Was lässt sich mit den Versuchsständen realisieren?
- Vanadium-Redox-Flow-Zelle
Kleiner Versuchsstand Redox-Flow-Zelle (PEM Zelle von ElectroChem Inc.) mit Vanadium-Elektrolyt (310 mL), Gamry Interface 5000 (± 5 A, ± 6 V). Wurde über verschiedene Projekt- und Abschlussarbeiten konzipiert und aufgebaut. Momentan läuft ein Praktikumsversuch, wobei Polarisationskurven bei unterschiedlichen Flussraten und Scanraten aufgenommen werden und diese dann verglichen werden, ebenso Impedanzspektren. - Lithium-Ionen-Akkumulatoren
Gamry-Interface 5000 Messstand (± 5 A, ± 6 V) mit Halterung für Zellen der Ausführung 18650 . Hier werden im Rahmen des Master-Praktikums Lithium-Ionen-Zellen (NCM und LFP) vermessen bzw. Kennlinien aufgenommen, z.B. Lade-/Entladekurven, Zyklierung, Impedanzspektren. - Superkondensatoren
Quelle-Senke Gerät NL1V44C22 von Höcherl & Hackl (-1 bis +44 V, -22 bis +22 A). Superkondensatoren von 25 F bis 150 F werden im Rahmen vom Praktikumsversuchen vermessen. Aufgaben sind hierbei die Erstellung von Lade- und Entladekurven, die Untersuchung der Supercaps auf Zyklenfestigkeit. Damit lässt sich beispielsweise die Energierekuperation eines Bremsvorgangs untersuchen und der Aufbau einer Reihenschaltung. - Wasserstoff-Brennstoffzelle
Dieser Versuchsstand wurde von Bachelor-Studenten neu aufgebaut und erste Kennlinien erstellt. Derzeit ist noch kein Praktikumsversuch gegeben, kann aber von Studierenden entwickelt werden.
Interesse geweckt? Lust selbst aktiv zu werden?
Bei Interesse über den Reiter "Kontakt & Personen" Frau Katrin Merk M.Eng. kontaktieren.
Jetzt mitmachen!
Das IEM verfügt über modernste Labore und Versuchsstände und lädt bewusst zum Selbermachen ein. Benötigen Sie eine Projekt- oder Abschlussarbeit oder wollen selbst einen Versuchsaufbau realisieren, dann kontaktieren Sie über den Reiter "Kontakt & Personen" die entsprechenden Mitarbeiter. Doch zuvor empfiehlt sich ein Blick auf die laufenden Forschungsprojekte des IEM um den passenden Ansprechpartner zu finden und weitere Inspiration zu erhalten.
Publikationen
Zur Sammlung unserer zuletzt relevanten Publikationen haben wir einen Linktree eingerichtet. Das IEM setzt weitestgehend auf open access Publikationen, um möglichst vielen Lesern den Zugang zu unseren Forschungsaktivitäten zu gewährleisten. Weitere Publikationen finden sich direkt auf der Seite der jeweiligen Forschungsprojekte oder unter den verlinkten Forschungsprofilen.
ELEVATE Energy Summer School
ELEVATE Energy - International Summer School on Sustainable Systems
As part of the research project "ELEVATE", funded by the Stiftung Innovation in der Hochschullehre, an interdisciplinary teaching and learning ecosystem is being developed for the practice-oriented education of sustainable energy systems. These contents will be made accessible in a compact, international format within the “ELEVATE Energy – International Summer School on Sustainable Systems” in summer 2026.
Objectives and Content of the ELEVATE Energy Summer School
The ELEVATE Energy Summer School is a one-week, internationally oriented teaching format offered by Hochschule Ravensburg-Weingarten. It brings together students from different countries to collaboratively work on challenges related to sustainable energy systems.
The aim of the Summer School is to provide and enable the independent application of competencies in the following areas:
- renewable energy generation
- energy storage
- sustainable energy use
- systemic understanding of energy systems
The Summer School is based on the teaching concept of the ELEVATE project and translates it into a compact international format. At its core is an activating learning approach in which participants select an appropriate learning level based on their prior knowledge and work on tailored content. This enables participation for interested students from a wide range of academic disciplines.
Knowledge is conveyed through a combination of:
- self-learning materials
- short lecture sessions
- self-directed laboratory experiments
- interdisciplinary and international exchange
A central component is the independent development and execution of experiments by the participants. The goal is to deepen the acquired knowledge through practical application and to build a fundamental understanding of energy systems.
Building on the developed content, participants design their own energy system, for example consisting of photovoltaic generation, energy storage, and loads. This system is analyzed and evaluated in terms of efficiency, applicability, and integration into different usage contexts.
In addition, various technologies and applications in the context of the energy transition are explored, both in private and industrial environments. Field trips to regional companies and exchanges with industry partners complement the academic content and provide direct practical relevance.
The Summer School places strong emphasis on active participant involvement: individual research questions, self-developed solution approaches, and the presentation of results in an international context are key elements of the format.
Lernformate und Methoden
The Summer School follows a practice-oriented, activating learning approach with a strong emphasis on independent work.
Key elements include:
- Individual learning paths based on prior knowledge
- Self-learning materials and concise expert inputs
- Self-directed laboratory work and experiments
- Project work in international teams
- Excursion and exchange with industry partners
The focus is on the independent development and application of knowledge, as well as on linking theory and practice in an international context.
Vorläufiges Programm
| Was? | Wann? | Details |
| Digital Kick-off-Event | Early July 2026 | Initial meeting, introduction to the content, assignment to learning paths, and overview of the self-learning modules |
| Preparation with Self-Study Modules | From early July 2026 | Independent preparation using self-learning modules on Moodle. |
| Mobility Phase at Ravensburg-Weingarten University of Applied Sciences | July 26: Arrival July 27–31: Practical Phase and Excursion August 1: Departure | Day 1 – Arrival & Introduction
Day 2 – Practical Sessions & City Tour
Day 3 – Practical Sessions & Project insights
Day 4 – Excursion
Day 5 – Presentations, Feedback, and Exchange
|
| Online Follow-up | 01.08. - 31.08. | Digital Submission of Experiment Materials and Presentations, Evaluation & Feedback, Collection of Questions |
| Digital Closing Event | Date to follow | Closing Event |
Unterkunftsmöglichkeiten
Accommodation can be booked independently by the participants. We recommend the following local guesthouses and hotels in Weingarten:
- Hotel & Gasthof Bären Weingarten
- Hotel Sonne Weingarten
- Hotel-Gasthof Rössle Weingarten
The Jugendherberge Veitsburg Ravensburg also offers a good and affordable accommodation option nearby.
Anmeldung
Registration for the ELEVATE Energy Summer School is possible until June 7, 2026 via the following link:
Registration link
Final confirmation of participation and assignment of seats will be sent by email after the registration deadline has passed.
For organizational questions, please contact katrin.ronneburger@rwu.de.
For content-related questions, please contact theresa.breckle@rwu.de.
Contact & People
General contact details
| Postal address |
RWU Hochschule Ravensburg-Weingarten University of Applied Sciences Institut für Elektromobilität Postfach 30 22
D 88216 Weingarten |
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Institutsleitung
Mitglieder
Hilfswissenschaftliche Mitarbeiter
Das IEM beschäftigt auf Basis eines entsprechenden Studienerfolgs laufend hilfswissenschaftliche Mitarbeiter. Bei Interesse, kommen Sie gerne auf uns zu.