Christina Eckel

M.Sc.
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Christina Eckel, M. Sc.
E-6 Elektrische Energietechnik
  • Elektrische Energietechnik
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Research Project

Stability and Grid Control in Transmission Systems with inverter-coupled resources

Stability and Grid Control in Transmission Systems with inverter-coupled resources

Hamburg University of Technology (TUHH); Duration: 2021 to 2025

Publications

TUHH Open Research (TORE)

2024

2023

2022

Courses

Stud.IP
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Verkehrssysteme und Umschlagtechnik (VL)
Untertitel:
Diese Lehrveranstaltung ist Teil des Moduls: Transport- und Umschlagtechnik, Verkehrssysteme und Umschlagtechnik
Semester:
WiSe 23/24
Veranstaltungstyp:
Vorlesung (Lehre)
Veranstaltungsnummer:
lv715_w23
DozentIn:
Prof. Dr. Carlos Jahn, M.Sc Ole Grasse, Michaela Grafelmann, M. Sc, Max Vincent Uzulis, Deniz Schmidt, Andreas Mohr, M. Sc.
Beschreibung:

In der Lehrveranstaltung Verkehrssysteme und Umschlagtechnik werden die elementaren Grundlagen, Charakteristika,Einsatzmöglichkeiten und Zweckmäßigkeitsbereiche der Transport- undUmschlagtechnik vermittelt. DieStudierenden sollen befähigt werden, für definierte Transport- undUmschlagaufgaben geeignete Techniken auszuwählen, zu konzeptionieren und zubewerten. Neben den Transportgütern und Ladeeinheiten spielen die verschiedenenTransportmittel, Umschlagskonzepte und das erforderliche Equipment einebesondere Rolle. Ebenfalls wird ein Grundwissen zu den einschlägigenRichtlinien und Normen aufgebaut. Neben den Verkehrssystemen Straße, Schiene,Wasser (Binnenschifffahrt und Seeschifffahrt) und Luftverkehr wird auch derKombinierte Verkehr thematisiert.

Inhalte der Vorlesung

  • Grundlagen, Charakteristika,Einsatzmöglichkeiten und Zweckmäßigkeitsbereiche von verschiedenen Transport-und Umschlagstechniken
  • Vermittlung von Grundwissen über Verkehrssysteme,Transportgüter, Ladeeinheiten, Transportmittel, Umschlagterminals und das zugehörigeEquipment
  • Darstellung der Verkehrsträger: Straße, Schiene,Wasser (Binnenschiff, Seeschiff), Luft und Kombinierter Verkehr
Leistungsnachweis:
305 - Transport- und Umschlagtechnik<ul><li>305 - Transport- und Umschlagtechnik: Klausur schriftlich</li></ul><br>m1013-2021 - Verkehrssysteme und Umschlagtechnik<ul><li>p589-2021 - Verkehrssysteme und Umschlagtechnik: Klausur schriftlich</li><li>vl379-2021 - Freiwillige Studienleistung Gruppenarbeiten inkl. Präsentationen zur Maritimen Transportkette: schriftliche Ausarbeitung</li></ul>
ECTS-Kreditpunkte:
3
Weitere Informationen aus Stud.IP zu dieser Veranstaltung
Heimatinstitut: Institut für Maritime Logistik (W-12)
In Stud.IP angemeldete Teilnehmer: 39
Anzahl der Dokumente im Stud.IP-Downloadbereich: 11

Supervised Theses

ongoing

2024

  • Bahe, B. (2024). Nichtlineare Stabilitätsuntersuchungen in einem leistungselektronisch dominierten elektrischen Energiesystem.

completed

2024

  • Boehm, E. (2024). Einfluss des Netzäquivalents auf die Stabilität eines Netzes mit netzbildenden und netzfolgenden Umrichtern.

  • Helmich, L. M. (2024). Entwicklung und Simulation eines Effektivwertmodells für STATCOM-Anlagen mit neuartigen Regelstrategien für Pendeldämpfungen in PowerFactory.

  • Rüter, C. (2024). Einfluss der Netzstärke auf die Kleinsignalstabilität netzbildender Umrichter mit virtueller Oszillator-Regelung.

  • Schultheiß, J. (2024). Impedanzbasierte Stabilitätsanalyse zur Bewertung der Stabilitätsgrenzen von DC- und AC-Netzen.

2023

  • Chouiter, B. (2023). Dynamic Phasor Modelling and Comparison to Classical EMT Models.

  • Helmich, L. M. (2023). Entwicklung und Simulation einer Regelstrategie für die Pendeldämpfung durch STATCOM-Geräte.

  • Kamma, J. (2023). Umrichtermodellierung zur Repräsentation von Interaktionen im Sinne der Converter-Driven Stability.

  • Mißfeldt, C. (2023). Einfluss von Zeitverzögerungen auf die Converter-Driven Stability.

  • Rosenau, Y. (2023). Einfluss netzbildender Umrichter-Regelungsstrukturen auf die "Converter-Driven Stability".

2022

  • Kumar, M. (2022). Modellierung und Vergleich des Frequenzverhaltens dezentraler Anlagen mit netzbildenden Eigenschaften oder beigestellter Schwungmasse.

  • Lim, I. (2022). Modelling and Integration of a Hydrogen Storage Power Plant in the 10-Machine New-England Power System.

  • Rieckborn, N. (2022). Modellierung des Umwandlungsprozesses eines Wasserstoffspeicherkraftwerks.