Dr.-Ing. Jan-Peter Heckel

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Dr.-Ing. Jan-Peter Heckel
E-6 Elektrische Energietechnik
  • Elektrische Energietechnik
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21079 Hamburg
Gebäude HS22a, Raum 2.014
Tel: +49 40 42878 2381
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Forschungsprojekte

VeN²uS
Vernetzte Netzschutzsysteme - Adaptiv und vernetzt

VeN²uS

Vernetzte Netzschutzsysteme - Adaptiv und vernetzt

Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK); Laufzeit: 2021 bis 2024

ResiliEntEE
Resilienz gekoppelter Energienetze mit hohem Anteil Erneuerbarer Energien

ResiliEntEE

Resilienz gekoppelter Energienetze mit hohem Anteil Erneuerbarer Energien

Technische Universität Hamburg (TUHH); Laufzeit: 2017 bis 2021

Publikationen

TUHH Open Research (TORE)

2023

2022

2021

2020

2019

Lehrveranstaltungen

Stud.IP
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Technik und Strömungsmechanik von Segelschiffen (VL)
Subtitle:
Diese Lehrveranstaltung ist Teil des Moduls: Ausgewählte Themen der Schiffs- und Meerestechnik, Ausgewählte Themen der Schiffs- und Meerestechnik (12LP), Ausgewählte Themen der Schiffs- und Meerestechnik (6LP)
Semester:
WiSe 23/24
Course type:
Lecture
Course number:
lv873_w23
Lecturer:
Prof. Dr. Thomas Rung, Dr.-Ing. Peter Marvin Müller
Description:

Grundlagen der Segelmechanik:

- Segeln: Vortrieb aus Relativbewegung

- Quertriebsflächen: Segel, Flügel, Ruder, Flossen, Kiele

- Windklima: global, saisonal, meteorologisch, lokal

- Aerodynamik von Segeln und Segelriggs

- Hydrodynamik von Rumpf und Flossen

Elemente der Segelschiffs-Technik:

- Traditionelle und Moderne Segelformen

- Moderne und Unkonventionelle Windvortriebs-Organe

- Rumpfformen und Kiel-Ruder-Konfigurationen

- Segel-Fahrtleistungs-Abschätzungen

- Wind-Hilfsvortrieb: Motorsegeln

Konfiguration von Segelschiffen:

- Abstimmung von Rumpf und Segelrigg

- Segel-Boote und -Yachten

- Traditionelle Großsegler

- Moderne Großsegler

Performance accreditation:
690 - Ausgewählte Themen der Schiffs- und Meerestechnik (6LP)<ul><li>305 - Schiffsdynamik: Klausur schriftlich</li><li>615 - Schiffsakustik: mündlich</li><li>635 - Ausrüstung und Betrieb von Offshore-Spezialschiffen: mündlich</li><li>680 - Offshore-Windkraftparks: mündlich</li><li>695 - Technik und Strömungsmechanik von Segelschiffen: mündlich</li><li>700 - Technik von Überwassermarinefahrzeugen: mündlich</li><li>800 - Entwerfen von Unterwasserfahrzeugen: mündlich</li><li>800 - Spezielle Gebiete der Experimentellen und Theoretischen Fluiddynamik: mündlich</li><li>810 - Lattice-Boltzmann-Methoden für die Simulation von Strömungen mit freien Oberflächen: mündlich</li><li>810 - Modellierung und Simulation maritimer Systeme: mündlich</li><li>p1339 - Schiffsdynamik: Klausur schriftlich</li></ul><br>691 - Ausgewählte Themen der Schiffs- und Meerestechnik (12LP)<ul><li>305 - Schiffsdynamik: Klausur schriftlich</li><li>615 - Schiffsakustik: mündlich</li><li>635 - Ausrüstung und Betrieb von Offshore-Spezialschiffen: mündlich</li><li>680 - Offshore-Windkraftparks: mündlich</li><li>695 - Technik und Strömungsmechanik von Segelschiffen: mündlich</li><li>700 - Technik von Überwassermarinefahrzeugen: mündlich</li><li>800 - Entwerfen von Unterwasserfahrzeugen: mündlich</li><li>800 - Spezielle Gebiete der Experimentellen und Theoretischen Fluiddynamik: mündlich</li><li>810 - Lattice-Boltzmann-Methoden für die Simulation von Strömungen mit freien Oberflächen: mündlich</li><li>810 - Modellierung und Simulation maritimer Systeme: mündlich</li><li>p1339 - Schiffsdynamik: Klausur schriftlich</li></ul><br>lv873 - Technik und Strömungsmechanik von Segelschiffen (Vorlesung)<ul><li>695 - Technik und Strömungsmechanik von Segelschiffen: mündlich</li></ul>
ECTS credit points:
3
Stud.IP informationen about this course:
Home institute: Institut für Fluiddynamik u. Schiffstheorie (M-8)
Registered participants in Stud.IP: 8
Documents: 29

Betreute Abschlussarbeiten

laufende

2024

  • Kumar, Melvin (2024). Automatische Erstellung von Simulationsmodellen für die Untersuchung der Auswirkung einer Netzaggregation auf die Kurschlusseigenschaften eines Netzes.

beendete

2024

  • Helmich, L. M. (2024). Entwicklung und Simulation eines Effektivwertmodells für STATCOM-Anlagen mit neuartigen Regelstrategien für Pendeldämpfungen in PowerFactory.

2023

  • Engemann, T. (2023). Nachbildung des Betriebsverhaltens einer Windkraftanlage in einer Laborumgebung.

  • Helmich, L. M. (2023). Entwicklung und Simulation einer Regelstrategie für die Pendeldämpfung durch STATCOM-Geräte.

  • Heunda, J. (2023). Dynamische Lastmodellierung zur adaptiven Schutzparametrierung in elektrischen Verteilnetzen.

  • Hube, P. (2023). Quantitative Bewertung des Mehrwerts einer adaptiven gegenüber einer konventionellen Netzschutzparametrierung.

  • Hube, P. (2023). Modellierung und Analyse des Kurzschlussverhaltens von Typ 4 umrichtergekoppelten Windkraftanlagen.

  • Kock am Brink, J. (2023). Vergleich von Spannungsstabilitätskennzahlen und deren Eignung als Resilienzindex.

  • Stoffregen, J. F. (2023). Implementierung und Simulation eines Testnetzes für die Mehrwertbetrachtung eines adaptiven Netzschutzes.

2022

  • Hillebrecht, T. (2022). Entwicklung und Implementierung eines Verfahrens zur Online-Detektion von Spannungsin-stabilitäten in gekoppelten Energiesystemen.

  • Schill, G. (2022). Untersuchung von Störungskaskaden in sektorengekoppelten Energiesystemen mittels einer Resilienzkennzahl.

2021

  • Ducci, D. (2021). Untersuchung der Bereitstellung von Regelleistung durch virtuelle Kraftwerke in sektorengekoppelten Energiesystemen.

  • Gomez Anccas, E. D. (2021). Entwicklung einer Methodik zur quantitativen Untersuchung und Bewertung dynamischer Interaktionen in gekoppelten Energiesystemen.

2020

  • Dressel, M. (2020). Untersuchung von spannungsstabilitätsbedingten Resilienzveränderungen im norddeutschen Energiesystem.

  • Gomez Anccas, E. D. (2020). Entwicklung eines Testmodells zur Untersuchung dynamischer Interaktionen in gekoppelten Energiesystemen.

  • Luo, K. (2020). Untersuchung der Auswirkungen des Netzentwicklungsplans 2025 auf die Netztopologie in Norddeutschland.

2019

  • Bredenberg, H. (2019). Optimierungssystem zur Netzplanung für die Mittelspannungsebene unter Berücksichtigung möglicher Entwicklungsszenarien.

  • Faili, Z. (2019). Analysis of the Voltage Stability in the Northern German Electrical Grid with Dynamic Simulation.

  • Häbel, I. (2019). Aggregation von Netzdaten für die numerisch effiziente Simulation gekoppelter Energiesysteme.

  • Krupp, M. (2019). Entwicklung und Integration eines Simulationsmodells für vermaschte Mehrpunkt-HGÜ-Systeme im Rahmen der Power System Toolbox.

2018

  • Dressel, M. (2018). Entwicklung und Integration eines Testnetzes zur Nachbildung des elektrischen Energiesystems von Nordeutschland für die Simuation energietechnischer Szenarien.