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
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
Logistische Systeme - Industrie 4.0 (SE)
Untertitel:
Diese Lehrveranstaltung ist Teil des Moduls: Logistische Systeme - Industrie 4.0
Semester:
WiSe 23/24
Veranstaltungstyp:
Seminar (Lehre)
Veranstaltungsnummer:
lv1753_w23
DozentIn:
Prof. Dr. Jochen Kreutzfeldt, Philipp Maximilian Braun, Mike Wesselhöft
Beschreibung:
Die Vorlesung gibt eine Einführung in dasKonzept Logistische Systeme mit einem besonderen Schwerpunkt zum Thema Industrie4.0. Hierbei wird der Systemgedanke in der Logistik von einem technischenStandpunkt eingeführt. Ein logistisches System wird in dieser Veranstaltung alseine Kombination von Transport-, Lager- und Veränderungsprozessen zwischenQuellen und Senken von Gütern verstanden. Bei Betrachtung dieser Prozesse stehtder technische Aspekt im Vordergrund.

Das ThemaIndustrie 4.0 wird vorgestellt und diskutiert. Unter Industrie 4.0 wird eineweitgehende Digitalisierung und Vernetzung logistischer Systeme und eine damiteinhergehende Verknüpfung von Logistikobjekten, -prozessen und -systemen verstanden.Die Logistik verspricht sich durch Industrie 4.0 eine tiefgreifende Veränderungbisher nicht realisierter Verbesserungspotentiale. Die Vorlesung bietet eine vertiefte Einführung inAnwendungs- und Geschäftsmodelle von Industrie 4.0 in der Logistik,insbesondere von einem technischen Standpunkt aus. Dabei wird ein möglicherBezugsrahmen für Industrie 4.0 abgeleitet und die verschiedenen technologischenHandlungsfelder dargestellt. Für die Handlungsfelder werden Anwendungsbeispielevorgestellt.

In Übungen lernen die Studierenden exemplarisch den Einsatzverschiedener technischer Lösungen kennen und wie diese zur Verbesserung vonlogistischen Systemen eingesetzt werden können.

Leistungsnachweis:
320 - Logistische Systeme - Industrie 4.0<ul><li>320 - Logistische Systeme - Industrie 4.0: schriftliche Ausarbeitung</li></ul>
ECTS-Kreditpunkte:
6
Weitere Informationen aus Stud.IP zu dieser Veranstaltung
Heimatinstitut: Institut für Technische Logistik (W-6)
In Stud.IP angemeldete Teilnehmer: 17
Anzahl der Dokumente im Stud.IP-Downloadbereich: 23

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.