Dr.-Ing. Jan-Peter Heckel

Research Assistant

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Dr.-Ing. Jan-Peter Heckel
E-6 Elektrische Energietechnik
  • Elektrische Energietechnik
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Research Projects

VeN²uS
Networked grid protection systems - Adaptive and interconnected

VeN²uS

Networked grid protection systems - Adaptive and interconnected

Federal Ministry for Economic Affairs and Climate Action (BMWK); Duration: 2021 to 2024

ResiliEntEE
Resilience of integrated energy systems with a high share of renewables

ResiliEntEE

Resilience of integrated energy systems with a high share of renewables

Hamburg University of Technology (TUHH); Duration: 2017 to 2021

Publications

TUHH Open Research (TORE)

2023

2022

2021

2020

2019

Courses

Stud.IP
link to course in Stud.IP Studip_icon
WorkINGLab - Zugang/Access 3DPrinterOS
Semester:
unlimited
Course type:
Miscellaneous (Organization)
Lecturer:
Ellen Goldmann, Dipl.-Min. Lennart Osterhus, M. Sc. Mechatronics Finn Jannek Klar, Dr.-Ing. Dennis Kähler
Miscellaneous:
Hier erfahrt Ihr grundlegende Informationen zur Webapplikation "3DPrinterOS" welche wir benutzen um unsere 3D-Modelle für den 3D-Drucke vorzubereiten und Druckaufträge an die 3D-Drucker auf dem Campus zu senden.

Für einen Zugang ist eine Erstanmeldung in der Webanmeldung erforderlich:
https://de-cloud.3dprinteros.com

Anschließend ist nach zwei kurzen Lehrvideos ein ILIAS-Test zu absolvieren um für die Nutzung der 3D-Drucker freigeschaltet zu werden.
Inhalt des ersten Videos ist die Bedienung der Webanwendung (Hochladen von Bauteilen, Slicen, Drucken), das zweite Video befasst sich mit der best practice und soll den weniger Erfahrenen Erfahrungswerte mit auf den Weg geben um die Erfolgsrate eurer ersten Drucke zu erhöhen.

Solltet Ihr zu einem späteren Zeitpunkt Fragen haben, so sind diese sicherlich im Wiki beantwortet:
https://octo.zll.tuhh.de/xwiki/bin/view/3DPrinterOS/
Mit Eurem Input können wir dessen Q&A Bereich verbessern.
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Here you will get to know basic information about the web application "3DPrinterOS" which we use to prepare our 3D models for 3D printing and to send print jobs to the 3D printers on campus.

An initial registration in the web login is required for access:
https://de-cloud.3dprinteros.com

Then, after watching two short instructional videos, an ILIAS test must be taken to be unlocked to use the 3D printers.
Content of the first video is the operation of the web application (uploading parts, slicing, printing), the second video deals with best practice and should give the less experienced ideas on the way to increase the success rate of your first prints.

If you have any questions at a later time, they are certainly answered in the wiki:
https://octo.zll.tuhh.de/xwiki/bin/view/3DPrinterOS/
With your input, we can improve its Q&A section.
Stud.IP informationen about this course:
Home institute: Institut für Mechatronik im Maschinenbau (M-4)
Registered participants in Stud.IP: 512

Supervised Theses

ongoing

2024

  • Kumar, Melvin (2024). Automatische Erstellung von Simulationsmodellen für die Untersuchung der Auswirkung einer Netzaggregation auf die Kurschlusseigenschaften eines Netzes.

completed

2024

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

2023

  • Engemann, T. (2023). Nachbildung des Betriebsverhaltens einer Windkraftanlage in einer Laborumgebung.

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

  • Heunda, J. (2023). Dynamische Lastmodellierung zur adaptiven Schutzparametrierung in elektrischen Verteilnetzen.

  • Hube, P. (2023). Quantitative Bewertung des Mehrwerts einer adaptiven gegenüber einer konventionellen Netzschutzparametrierung.

  • Hube, P. (2023). Modellierung und Analyse des Kurzschlussverhaltens von Typ 4 umrichtergekoppelten Windkraftanlagen.

  • Kock am Brink, J. (2023). Vergleich von Spannungsstabilitätskennzahlen und deren Eignung als Resilienzindex.

  • Stoffregen, J. F. (2023). Implementierung und Simulation eines Testnetzes für die Mehrwertbetrachtung eines adaptiven Netzschutzes.

2022

  • Hillebrecht, T. (2022). Entwicklung und Implementierung eines Verfahrens zur Online-Detektion von Spannungsin-stabilitäten in gekoppelten Energiesystemen.

  • Schill, G. (2022). Untersuchung von Störungskaskaden in sektorengekoppelten Energiesystemen mittels einer Resilienzkennzahl.

2021

  • Ducci, D. (2021). Untersuchung der Bereitstellung von Regelleistung durch virtuelle Kraftwerke in sektorengekoppelten Energiesystemen.

  • Gomez Anccas, E. D. (2021). Entwicklung einer Methodik zur quantitativen Untersuchung und Bewertung dynamischer Interaktionen in gekoppelten Energiesystemen.

2020

  • Dressel, M. (2020). Untersuchung von spannungsstabilitätsbedingten Resilienzveränderungen im norddeutschen Energiesystem.

  • Gomez Anccas, E. D. (2020). Entwicklung eines Testmodells zur Untersuchung dynamischer Interaktionen in gekoppelten Energiesystemen.

  • Luo, K. (2020). Untersuchung der Auswirkungen des Netzentwicklungsplans 2025 auf die Netztopologie in Norddeutschland.

2019

  • Bredenberg, H. (2019). Optimierungssystem zur Netzplanung für die Mittelspannungsebene unter Berücksichtigung möglicher Entwicklungsszenarien.

  • Faili, Z. (2019). Analysis of the Voltage Stability in the Northern German Electrical Grid with Dynamic Simulation.

  • Häbel, I. (2019). Aggregation von Netzdaten für die numerisch effiziente Simulation gekoppelter Energiesysteme.

  • Krupp, M. (2019). Entwicklung und Integration eines Simulationsmodells für vermaschte Mehrpunkt-HGÜ-Systeme im Rahmen der Power System Toolbox.

2018

  • Dressel, M. (2018). Entwicklung und Integration eines Testnetzes zur Nachbildung des elektrischen Energiesystems von Nordeutschland für die Simuation energietechnischer Szenarien.