Simon Stock

M.Sc.
Research Assistant

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Simon Stock, M. Sc.
E-6 Elektrische Energietechnik
  • Elektrische Energietechnik
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Research Projects

Applications of AI in distribution system operation

Applications of AI in distribution system operation

Hamburg University of Technology (TUHH); Duration: 2020 to 2024

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

Research Focus

Optimal operation and energy managment in electrical distribution grids (Smart Grids) using artifical intelligence

Publications

TUHH Open Research (TORE)

2023

2022

2021

Courses

Stud.IP
zur Veranstaltung in Stud.IP Studip_icon
Strömungsmechanik für die Verfahrenstechnik (HÜ)
Untertitel:
Diese Lehrveranstaltung ist Teil des Moduls: Grundlagen der Strömungsmechanik
Semester:
SoSe 24
Veranstaltungstyp:
Übung (Lehre)
Veranstaltungsnummer:
lv92_s24
DozentIn:
Prof. Dr. Michael Schlüter, Nicolas Nickel, M. Sc, Christian Weiland, M.Sc.
Beschreibung:

In derHörsaalübung werden die Inhalte der Vorlesung weiter vertieft und in diepraktische Anwendung überführt. Dies geschieht anhand von Beispielsaufgaben ausder Praxis, die den Studierenden nach der Vorlesung zum Download bereitgestelltwerden. Die Studierenden sollen diese Aufgaben mit Hilfe des Vorlesungsstoffeseigenständig oder in Gruppen lösen. Die Lösung wird dann mit Studierenden unterwissenschaftlicher Anleitung diskutiert, wobei Aufgabenteile an der Tafelpräsentiert werden. Am Ende der Hörsaalübung wird die Aufgabe an der Tafelkorrekt vorgerechnet. Parallel zur Hörsaalübung finden Tutorien statt, beidenen die Studierenden in Kleingruppen Klausuraufgaben unter Zeitvorgaberechnen und die Lösung anschließend diskutieren


Leistungsnachweis:
300 - Grundlagen der Strömungsmechanik<ul><li>300 - Grundlagen der Strömungsmechanik: Klausur schriftlich</li></ul><br>301 - Grundlagen der Strömungsmechanik<ul><li>300 - Grundlagen der Strömungsmechanik: Klausur schriftlich</li><li>825 - Verpflichtende Studienleistung Grundlagen der Strömungsmechanik - Midterm: Midterm</li></ul><br>m536-2023 - Grundlagen der Strömungsmechanik<ul><li>300 - Grundlagen der Strömungsmechanik: Klausur schriftlich</li><li>vl247-2022 - Freiwillige Studienleistung Grundlagen der Strömungsmechanik - Midterm: Midterm</li></ul>
ECTS-Kreditpunkte:
2
Weitere Informationen aus Stud.IP zu dieser Veranstaltung
Heimatinstitut: Institut für Mehrphasenströmungen (V-5)
In Stud.IP angemeldete Teilnehmer: 73

Supervised Theses

ongoing
completed

2021

  • Hund, P. (2021). Modellierung eines elektrischen Netzes zur Demonstration des Einflusses von virtueller Trägheit durch umrichterbasierte Energieanlagen.

  • Hund, P. (2021). Koordinierte Bereitstellung von virtueller Trägheit durch erneuerbare umrichterbasierte Energieanlagen in Verteilnetzen mithilfe von künstlicher Intelligenz.

  • Möller, P. (2021). Erfassung der Knotenspannung in Niederspannungsnetzen auf Basis von dezentralen Messeinrichtungen mithilfe von Machine learning.

  • Plant, R. (2021). Estimation of Power System Inertia in an Inverter-Dominated Distribution Grid Using Machine Learning.

2020

  • Dressel, M. (2020). Modellierung der Zustandsschätzung eines elektrischen Netzes mit Hilfe von Graph neuronalen Netzen.

  • Schmidt, M. (2020). Vorhersage von zuverlässig bereitstellbarer Regelleistung aus Erneuerbaren Energien mithilfe von neuronalen Netzen.