Dr.-Ing. Stefan Möws

2018-2023 Research Assistant

Research Project

Verify Green Technologies for Intelligent Grid Control with Power Hardware-in-the-Loop
I³-Project

I³-Project

Verify Green Technologies for Intelligent Grid Control with Power Hardware-in-the-Loop

Hamburg University of Technology (TUHH); Duration: 2020 to 2022

Research Focus

Analysis of the provision of ancillary services with decentralised energy sources and storages using Power Hardware-in-the-Loop

Publications

TUHH Open Research (TORE)

2023

2022

2021

2020

2019

Courses

Stud.IP
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Modul Numerische Mechanik
Untertitel:
Numerische Mehrkörperdynamik und Numerische Strukturmechanik
Semester:
SoSe 24
Veranstaltungstyp:
Vorlesung (Lehre)
Veranstaltungsnummer:
lv1137_s24
DozentIn:
Prof. Dr. Robert Seifried, René Hochdahl, M. Sc., Dr.-Ing. Marc-André Pick, Prof. Dr. Christian Cyron, Kian Philipp Abdolazizi, Dr.-Ing. Alexander Held
Beschreibung:
  • Modellbildung
  • Lineare versusnichtlineare Schwingungen
  • NumerischeMethoden zur Zeitintegration
  • Koppelschwingungen:frei, gedämpft, zwangserregt, modale Transformation
  • Methoden deranalytischen Mechanik
  • Räumliche Mehrkörpersysteme
  • Linearisierungvon Mehrkörpersystemen
  • Einführung in Matlab
Leistungsnachweis:
325 - Mechanik IV (Kinetik II, Schwingungen, Analytische Mechanik, Mehrkörpersysteme)<ul><li>325 - Mechanik IV (Kinetik II, Schwingungen, Analytische Mechanik, Mehrkörpersysteme): Klausur schriftlich</li></ul><br>326 - Mechanik IV (Kinetik II, Schwingungen, Analytische Mechanik, Mehrkörpersysteme)<ul><li>325 - Mechanik IV (Kinetik II, Schwingungen, Analytische Mechanik, Mehrkörpersysteme): Klausur schriftlich</li></ul><br>m1805-2022 - Numerische Mechanik<ul><li>p1798-2022 - Numerische Mechanik: Klausur schriftlich</li></ul><br>m1805-2023 - Numerische Mechanik<ul><li>p1798-2022 - Numerische Mechanik: Klausur schriftlich</li><li>vl428-2023 - Freiwillige Studienleistung Numerische Mechanik - Midterm: Midterm</li><li>vl429-2023 - Freiwillige Studienleistung Numerische Mechanik - Übungsaufgaben: Übungsaufgaben</li></ul><br>m960 - Mechanik IV (Schwingungen, Analytische Mechanik, Mehrkörpersysteme, Numerische Mechanik)<ul><li>p433 - Mechanik IV (Schwingungen, Analytische Mechanik, Mehrkörpersysteme, Numerische Mechanik): Klausur schriftlich</li></ul>
ECTS-Kreditpunkte:
6
Weitere Informationen aus Stud.IP zu dieser Veranstaltung
Heimatinstitut: Institut für Mechanik u. Meerestechnik (M-13)
In Stud.IP angemeldete Teilnehmer: 320
Anzahl der Postings im Stud.IP-Forum: 19
Anzahl der Dokumente im Stud.IP-Downloadbereich: 6

Supervised Theses

completed

2022

  • Steen, A. (2022). Untersuchung und Modellierung der kurzfristigen Leistungsschwankungen von wetterabhängigen Erzeugern.

  • Steen, A. (2022). Optimierung der Steuerung eines Pools aus Erneuerbaren Energien und Speichern zur Erbringung von Frequency Containment Reserve.

2021

  • Ahrens, M. (2021). Entwicklung und Implementierung einer Methode zur Vorhersage der verfügbaren Leistung eines Pools aus Windkraft- und Solaranlagen mithilfe Quantiler Regression.

  • Erxleben, J. (2021). Untersuchung der Performance eines Pools aus Erneuerbaren Energien für die Erbringung von frequenzstützenden Maßnahmen.

  • Fahrenkrug, F. (2021). Modellierung und Validierung einer steuerbaren Photovoltaikanlage zur Berechnung der Ausgangsleistung mithilfe von Wetterdaten.

  • Spechtmeyer, J. (2021). Konzeptentwicklung einer Kfz-Ladeinfrastruktur für einen Industriebetrieb mit Batteriespeicher zur Spitzenlastabdeckung.

  • von Krosigk, J. (2021). Untersuchung eines neuartigen Ansatzes zur kurz- und mittelfristigen Vorhersage der Netzfrequenz unter der Verwendung künstlicher neuronaler Netze.

2020

  • Duday, D. (2020). Leistungsregelung eines Pools aus Windkraftanlagen zur Erbringung von Primärregelleistung.

  • Famulla, J. (2020). Entwicklung einer Methode zur strukturierten Untersuchung von Einflussfaktoren auf die Fehlercharakteristik von Wetterprognosen.

  • Klie, C. (2020). Entwicklung und Implementierung einer echtzeitfähigen Regelung zur Erbringung von Pri-märregelleistung mit einem Pool aus Erneuerbaren Energien und Speichern.

  • Landenfeld, J. (2020). Optimale Zusammensetzung von Pools aus Erneuerbaren Energien und Speichern zur gesicherten Bereitstellung von Primärregelleistung.

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

  • Schwarz, F. (2020). Vergleich eines OPAL-RT Echtzeitsimulators und einer Bachmann Speicherprogrammierbaren Steuerung für die Anwendung in einem Power Hardware-in-the-Loop Labor.

  • Shahid, D. (2020). Testumgebung eines europäischen Verteilnetzes für Untersuchungen von Pool-Regelungen mit dem OPAL-RT Echtzeitsimulator.

  • Shahid, D. (2020). Entwicklung und Untersuchung einer dezentralen Regelung zur Erbringung von Primärregeleistung mit Windenergieanlagen, Solaranlagen und Speichern.

  • Steen, A. (2020). Untersuchung und Vergleich der Bereitstellung von frequenzstabilisierenden Dienstleistungen durch Batteriespeichersysteme mittels Power Hardware-in-the-Loop.

  • Stumpf, K. (2020). Entwicklung einer echtzeitfähigen Methode zur kurzfristigen Vorhersage der elektrischen Netzfrequenz.

  • Wiegel, B. (2020). Entwicklung und Untersuchung einer optimierten Gebotsstrategie für Primärregelleistung mit einem Pool aus Erneuerbaren Energien und Speichern.

2019

  • Kaack, L. (2019). Untersuchung einer speicheroptimierten Erbringung von Primärregelleistung mit erneuerbaren Energien.

  • Klie, C. (2019). Bestimmung der Stabilitätskriterien eines Power Hardware-in-the-loop Labors für die Untersuchung echtzeitfähiger Regelungen für Primärregelleistung.

2018

  • Huhmann, D. (2018). Untersuchung risikobasierter Gebote von Photvoltaikanlagen zur Teilnahme am Regelleistungsmarkt.

  • Jestel, J. (2018). Erstellung probabilistischer Windleistungsprognosen unter Berücksichtigung stochastischer Abhängigkeit.