Johannes Heise

M.Sc.
Research Assistant

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Johannes Heise, M.Sc.
E-6 Elektrische Energietechnik
  • Elektrische Energietechnik
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Research Project

iNeP
Integrated network planning for the electricity, gas and heat sectors

iNeP

Integrated network planning for the electricity, gas and heat sectors

Federal Ministry for Economic Affairs and Climate Action (BMWK); Duration: 2021 to 2026

Publications

TUHH Open Research (TORE)

2023

2022

2021

Courses

Stud.IP
zur Veranstaltung in Stud.IP Studip_icon
[Vorlesung & Übung] Elektrotechnik I: Gleichstromnetzwerke und elektromagnetische Felder
Untertitel:
Diese Lehrveranstaltung ist Teil des Moduls: Elektrotechnik I: Gleichstromnetzwerke und elektromagnetische Felder
Semester:
WiSe 23/24
Veranstaltungstyp:
Vorlesung (Lehre)
Veranstaltungsnummer:
lv675_w23
DozentIn:
Dr.-Ing. Alexander Engeln, Prof. Dr. Andreas Bahr, Anton Ulrich Geläschus, M. Sc, Dr. Cheng Yang, Prof. Dr.-Ing. Christian Becker
Beschreibung:
  1. Grundlagen der Widerstandsnetzwerke
  2. Vereinfachung von Widerstandsnetzwerken
  3. Netzwerkanalyse
  4. Elektrostatisches Feld in isolierenden Medien
  5. Das elektrostatische Feld
  6. Stationäre Ströme in leitfähigen Medien
  7. Statisches magnetisches Feld
  8. Induktion und zeitabhängige Felder
Leistungsnachweis:
310 - Elektrotechnik I: Gleichstromnetzwerke und elektromagnetische Felder<ul><li>310 - Elektrotechnik I: Gleichstromnetzwerke und elektromagnetische Felder: Klausur schriftlich</li></ul><br>m743 - Elektrotechnik I: Gleichstromnetzwerke und elektromagnetische Felder<ul><li>p482 - Elektrotechnik I: Gleichstromnetzwerke und elektromagnetische Felder: Klausur schriftlich</li><li>vl260 - Freiwillige Studienleistung Elektrotechnik I: Gleichstromnetzwerke und elektromagnetische Felder - Übungsaufgaben: Übungsaufgaben</li></ul>
ECTS-Kreditpunkte:
5
Weitere Informationen aus Stud.IP zu dieser Veranstaltung
Heimatinstitut: Institut für Integrierte Schaltungen (E-9)
In Stud.IP angemeldete Teilnehmer: 463
Anzahl der Postings im Stud.IP-Forum: 98
Anzahl der Dokumente im Stud.IP-Downloadbereich: 175

Supervised Theses

ongoing

2024

  • Famulla, J (2024). Nutzenbasierte Bereitstellung von Flexibilität aus urbanen Gas- und Wärmenetzen für die integrierte Verteilnetzplanung.

  • Westphal, M (2024). Optimierte Planung eines gekoppelten Verteilnetzes unter der Berücksichtigung flexibler Komponenten.

completed

2023

  • Hülfenhaus, V (2023). Modellierung und Planung eines urbanen sektorgekoppelten Verteilnetzes.

  • Körber, C (2023). Quantifizierung und Modellierung von Flexibilitätsoptionen im Mittelspannungsverteilnetz für eine optimierte Netzplanung.

  • Oboreh, J (2023). Einsatz von Gas-gefeuerten Blockheizkraftwerken zur Stabilisierung des Stromnetzes bei hoher Durchdringung von Wärmepumpen.

  • Velikov, S (2023). Entwicklung und Parametrisierung eines Wärmepumpen- und Speichermodells für die Netzberechnung und -planung.

  • Westphal, M (2023). Aggregation von Flexibilitäten im Niederspannungsnetz zur Netzplanung unter Berücksichtigung der Auslastung von Betriebsmitteln.

2022

  • Albrecht, J. P. (2022). Entwicklung einer netzdienlichen Regelungsstrategie für einen Elektrolyseur im Verteilnetz.

  • Barthelme, J. (2022). Technisch-ökonomische Systemmodellierung und -anlayse eines urbanen Quatiers hinsichtlich des Einsatz von Wasserstoff als primärer Energieträger.