Christina Eckel

M.Sc.
Wissenschaftliche Mitarbeiterin

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Christina Eckel, M. Sc.
E-6 Elektrische Energietechnik
  • Elektrische Energietechnik
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21079 Hamburg
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Forschungsprojekt

Stabilität und Netzregelung in Übertragungsnetzen mit leistungselektronisch gekoppelten Betriebsmitteln

Stabilität und Netzregelung in Übertragungsnetzen mit leistungselektronisch gekoppelten Betriebsmitteln

Technische Universität Hamburg (TUHH); Laufzeit: 2021 bis 2025

Publikationen

TUHH Open Research (TORE)

2024

2023

2022

Lehrveranstaltungen

Stud.IP
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Simulation von Transport- und Umschlagsystemen (VL)
Untertitel:
Diese Lehrveranstaltung ist Teil des Moduls: Simulation von Transport- und Umschlagssystemen
Semester:
WiSe 23/24
Veranstaltungstyp:
Vorlesung (Lehre)
Veranstaltungsnummer:
lv1352_w23
DozentIn:
Prof. Dr. Carlos Jahn, Nicole Nellen, M. Sc, Andreas Mohr, M. Sc.
Beschreibung:

Die Vorlesung thematisiert dieSimulation außerbetrieblicher Logistiksysteme. Der Fokus liegt somit auf derBetrachtung logistischer Abläufe zwischen Unternehmen oder auf Umschlagssystemen,wie zum Beispiel Häfen oder einzelnen Terminals.

Im ersten Teil der Vorlesungwerden den Studierenden zunächst Grundkenntnisse über außerbetrieblicheLogistiksysteme und die Vorteile der Nutzung von Simulationen zu derenDarstellung vermittelt. Anschließend werden ein Überblick über bestehendeSimulationsarten und -programme gegeben und Beispiele für existierendeSimulationsmodelle logistischer Systeme in Wissenschaft und Praxis gezeigt.Dazu werden einige Simulationsmodelle exemplarisch vorgeführt.

Im zweiten Teil der Vorlesungerlernen die Studierenden selbstständig den grundsätzlichen Umgang mit derSimulationssoftware Plant Simulation®. Dafür erhalten sie theoretischeErläuterungen der allgemeinen Funktionsweise des Simulationstools, welche durchden Einsatz von umfangreichen, interaktiven Beispielen weiter anwendungsnah vertieft werden. Parallelbieten fünf aufeinander aufbauende Übungsaufgaben den Studierenden dieMöglichkeit, erlernte Vorlesungsinhalte in Kleingruppen umzusetzen. DieAufgaben können sowohl während der betreuten Vorlesungszeiten als auch zuanderen Zeitpunkten bearbeitet werden.

Diese erlernten Kenntnisse sindim dritten Teil im Zuge einer Gruppenarbeit anzuwenden. Die Studierenden werdenin Gruppen aufgeteilt, die anschließend jeweils eine relevante Problemstellungaus dem Bereich der (außerbetrieblichen) logistischen Systeme mittels Simulationbearbeiten sollen. Für die Bearbeitung ist den Studierenden ein definierterZeitraum vorgegeben. Während dieser Zeit steht zu den Vorlesungsterminen immer mindestenseine Person für Fragen und Anregungen zur Verfügung. Die Ergebnisse der Gruppenarbeitsind in einem Simulationsbericht zu dokumentieren und nach Beendigung derBearbeitungszeit abzugeben. Abschließend stellen die einzelnen Gruppen die vonihnen bearbeiteten Problemstellungen und ihre Ergebnisse im Rahmen einerPräsentation vor.

Leistungsnachweis:
300 - Simulation von Transport- und Umschlagssystemen<ul><li>300 - Simulation von Transport- und Umschlagssystemen: Fachtheoretisch-fachpraktische Arbeit</li></ul><br>m1070 - Simulation von Transport- und Umschlagssystemen<ul><li>p695 - Simulation von Transport- und Umschlagssystemen: Fachtheoretisch-fachpraktische Arbeit</li><li>vl273 - Freiwillige Studienleistung Simulation von Transport- und Umschlagssystemen - Fachtheoretisch-fachpraktische Studienleistung: Fachtheoretisch-fachpraktische Studienleistung</li></ul>
ECTS-Kreditpunkte:
2
Weitere Informationen aus Stud.IP zu dieser Veranstaltung
Heimatinstitut: Institut für Maritime Logistik (W-12)
In Stud.IP angemeldete Teilnehmer: 21
Anzahl der Postings im Stud.IP-Forum: 11
Anzahl der Dokumente im Stud.IP-Downloadbereich: 19

Betreute Abschlussarbeiten

laufende

2024

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

beendete

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.