Christina Eckel

M.Sc.
Research Assistant

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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
zur Veranstaltung in Stud.IP Studip_icon
Fortgeschrittenenpraktikum Materialwissenschaften (PR)
Untertitel:
Diese Lehrveranstaltung ist Teil des Moduls: Fortgeschrittenenpraktikum Materialwissenschaften
Semester:
SoSe 24
Veranstaltungstyp:
Praktikum (Lehre)
Veranstaltungsnummer:
lv1653_s24
DozentIn:
Prof. Dr. Jörg Weißmüller, Prof. Dr. Bodo Fiedler, Prof. Dr. Gerold Schneider, Patrick Huber
Beschreibung:

Versuch 1: Aktuatoren für moderne Kraftstoffeinspritzsysteme - Synthese undEigenschaften eines bleifreien Modellaktuators

Experimentelle Arbeitspakete: Charakterisierung der Größenverteilung desAusgangspulvers und Verarbeitung zu einem Grünkörper durch kalt-isostatisches Pressen;Charakterisierung der Kristallographie und Phase über Röntgenbeugung.Charakterisierung der Permittivität und der Potenzial-Dehnungs-Isothermen; Messungvon Dichte und Korngröße; Messung der Bruchzähigkeit über Indentationsverfahren.

Versuch 2: Auswirkungen von Schädigungen in Faserverbundwerkstoffen aufderen Restfestigkeit

Experimentelle Arbeitspakete: Herstellung von Probeplatten imPrepreg/Autoklav-Verfahren; Schadenseinbringung mittels Fallgewicht, Analyseder Schlagschäden mittels Ultraschall; Prüfung der Restfestigkeit derProbeplatten im Druckversuch

Versuch 3: Aktuatorik mit nanoporösen Metallen

Experimentelle Arbeitspakete: metallurgische Herstellung derAusgangslegierung durch Erschmelzen im Lichtbogenofen; Umwandlung in einennanoporösen Körper durch elektrochemische Legierungskorrosion; elektrochemischeCharakterisierung, insbesondere hinsichtlich des spezifischen Flächeninhalt undder Strukturgröße; Charakterisierung der elektrochemischen Aktorik durch in-situDilatometrie in elektrochemischer Umgebung unter Ausnutzung der Mechanismen derElektrokapillarität

Versuch 4: Fluidtransport durch nanoporöse Membranen

Experimentelle Arbeitspakete: Anpassung eines Laserinterferometers an denVersuch; Justage des Interferometers; Dokumentation der optischen Signaturwährend des Kapillarsteigens von Wasser in einer Membran aus nanoporösemSilizium

Versuch 5: Mikro- und Nanostrukturanalyse mittels Elektronenmikroskopie

Experimentelle Arbeitspakete: Slice-and-View-Tomographie mittels fokussiertem Ionenstrahl und 3D-Rekonstruktion; Zusammensetzungs- und Phasenanalyse im Rasterelektronenmikroskop; Nanoskalige Gefüge- und Kristallstrukturuntersuchung im Transmissionselektronenmikroskop






Leistungsnachweis:
650 - Fortgeschrittenenpraktikum Materialwissenschaften<ul><li>650 - Fortgeschrittenenpraktikum Materialwissenschaften: schriftliche Ausarbeitung</li></ul>
ECTS-Kreditpunkte:
6
Weitere Informationen aus Stud.IP zu dieser Veranstaltung
Heimatinstitut: Institut für Werkstoffphysik und Werkstofftechnologie (M-22)
beteiligte Institute: Institut für Keramische Hochleistungswerkstoffe (M-9), Institut für Kunststoffe u. Verbundwerkstoffe (M-11), Institut für Material- und Röntgenphysik (M-2), Betriebseinheit Elektronenmikroskopie (M-26)
In Stud.IP angemeldete Teilnehmer: 33
Anzahl der Dokumente im Stud.IP-Downloadbereich: 7

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.