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Elektrische Energieversorgungsnetze sind wesentliche Bausteine bei der Umgestaltung der Energieversorgungssysteme im Rahmen der Energiewende. Bei der Planung und dem Betrieb dieser Netze wird eine Vielzahl mathematischer Methoden als unverzichtbare Hilfsmittel eingesetzt. Dieses Buch beschreibt die spezifischen Modelle und Berechnungsalgorithmen für elektrische Energieversorgungsnetze.
Elektrische Energieversorgungsnetze sind wesentliche Bausteine bei der Umgestaltung der Energieversorgungssysteme im Rahmen der Energiewende. Bei der Planung und dem Betrieb dieser Netze wird eine Vielzahl mathematischer Methoden als unverzichtbare Hilfsmittel eingesetzt. Dieses Buch beschreibt die spezifischen Modelle und Berechnungsalgorithmen für elektrische Energieversorgungsnetze.
Dr.-Ing. Karl Friedrich Schäfer, Studium Elektrische Energietechnik an der Technischen Universität Darmstadt, Promotion an der Bergische Universität Wuppertal, anschließend Tätigkeit bei der RWE Energie AG. Er war Leiter der Koordinierungsstelle Nachhaltige Energieversorgung, Akademischer Direktor und stellvertretender Leiter des Lehrstuhls für Elektrische Energieversorgungstechnik an der Bergischen Universität Wuppertal. Er ist Lehrbeauftragter für das Fach "Theorie der Netzberechnung" an der Bergischen Universität Wuppertal.
Inhaltsangabe
Modellbildung von Energieversorgungsnetzen.- Lineare und nichtlineare Gleichungssysteme.- Matrizenrechnung.- Sparse Matrix Techniques.- Symmetrische Komponenten.- Leistungsflussberechnung.- State Estimation.- Ersatzdarstellung von Nachbarnetzen.- Netzengpassmanagement.- Blindleistungs-Spannungs-Optimierung.- Berechnung von Fehlern.- Bestimmung der Übertragungskapazität.- Transiente Stabilität.- Expertensysteme für Energienetze.- Netzformen, Datenmodelle, Testnetze.- Netzberechnungsprogramme.
Modellbildung von Energieversorgungsnetzen.- Lineare und nichtlineare Gleichungssysteme.- Matrizenrechnung.- Sparse Matrix Techniques.- Symmetrische Komponenten.- Leistungsflussberechnung.- State Estimation.- Ersatzdarstellung von Nachbarnetzen.- Netzengpassmanagement.- Blindleistungs-Spannungs-Optimierung.- Berechnung von Fehlern.- Bestimmung der Übertragungskapazität.- Transiente Stabilität.- Expertensysteme für Energienetze.- Netzformen, Datenmodelle, Testnetze.- Netzberechnungsprogramme.