Christina Eckel

M.Sc.
Wissenschaftliche Mitarbeiterin

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Christina Eckel, M. Sc.
E-6 Elektrische Energietechnik
  • Elektrische Energietechnik
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nach Vereinbarung
Harburger Schloßstraße 22a,
21079 Hamburg
Gebäude HS22a, Raum 2.002
Tel: +49 40 42878 2377
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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
zur Veranstaltung in Stud.IP Studip_icon
Verkehrssysteme und Umschlagtechnik (GÜ)
Untertitel:
Diese Lehrveranstaltung ist Teil des Moduls: Transport- und Umschlagtechnik, Verkehrssysteme und Umschlagtechnik
Semester:
WiSe 23/24
Veranstaltungstyp:
Übung (Lehre)
Veranstaltungsnummer:
lv718_w23
DozentIn:
Prof. Dr. Carlos Jahn, Michaela Grafelmann, M. Sc, M.Sc Ole Grasse, Max Vincent Uzulis, Deniz Schmidt, Andreas Mohr, M. Sc.
Beschreibung:

Die Übung zur Lehrveranstaltung Verkehrssysteme und Umschlagtechnik wird als geleitete Gruppenübung durchgeführt. In denÜbungsterminen erhalten die Studierenden Aufgabenblätter zu den Teilthemen derLehrveranstaltung und bearbeiten diese selbstständig. Die Übungsblätterbestehen im Wesentlichen aus Rechenaufgaben und Verständnisfragen, aber auch Recherche,Diskussion und kritischer Auseinandersetzung mit den Themen sind Bestandteil. DieStudierenden werden als Kleingruppen zu Experten auf einem Gebiet und stellenihren Kommilitonen in den Übungsterminen ihre Erkenntnisse, Rechenwege undErgebnisse zu den Lerninhalten vor. Sie führen somit selbstständig denÜbungstermin durch und begleiten auch die Diskussionen. Die Lehrenden stehenden Studierenden vorab in Sprechstunden und während der Übung moderierend zurVerfügung, sodass eine optimale Qualität der Übungstermine sichergestellt wird.Bei dem Format der „Expertengruppen“ und dem Präsentieren der Ergebnisse fürdie Kommilitonen handelt es sich um eine freiwillige Zusatzleistung, bei dersich die Studierenden bis zu 10% Bonuspunkte auf ihre bestandene Klausur verdienenkönnen.

Leistungsnachweis:
305 - Transport- und Umschlagtechnik<ul><li>305 - Transport- und Umschlagtechnik: Klausur schriftlich</li></ul><br>m1013-2021 - Verkehrssysteme und Umschlagtechnik<ul><li>p589-2021 - Verkehrssysteme und Umschlagtechnik: Klausur schriftlich</li><li>vl379-2021 - Freiwillige Studienleistung Gruppenarbeiten inkl. Präsentationen zur Maritimen Transportkette: schriftliche Ausarbeitung</li></ul>
ECTS-Kreditpunkte:
3
Weitere Informationen aus Stud.IP zu dieser Veranstaltung
Heimatinstitut: Institut für Maritime Logistik (W-12)
In Stud.IP angemeldete Teilnehmer: 38
Anzahl der Postings im Stud.IP-Forum: 3
Anzahl der Dokumente im Stud.IP-Downloadbereich: 8

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.