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Smart & Secure Energy Grids

Niveau

Vertiefung

Lernergebnisse der Lehrveranstaltungen/des Moduls

Die Teilnehmer:innen:
• beschreiben technische, wirtschaftliche und rechtliche Grundlagen von Strom-, Wärme- und Kältenetzen und erläutern deren Bedeutung für sichere Energieversorgungssysteme.
• analysieren Übertragungs- und Verteilnetze für Strom, Wärme und Kälte und bewerten grundlegende Betriebszustände sowie Netzanforderungen.
• untersuchen Netzplanung, Instandhaltung und Betrieb sowie die Auswirkungen von Einspeisung und Verbrauch auf Netzstabilität.
• interpretieren grundlegende regulatorische Vorgaben wie Anreizregulierung, Netzzugang und Netznutzungsmechanismen und wenden diese auf Fallbeispiele an.
• vergleichen technische und wirtschaftliche Anforderungen der Energieträgerlogistik und entwickeln einfache Lösungsansätze zur sicheren Bereitstellung von Energie.

Voraussetzungen der Lehrveranstaltung

Grundlagen Elektrotechnik und Energie Technologie

Lehrinhalte

- Technische wirtschaftliche und rechtliche Grundlagen moderner Smart Grids und elektrischer Energieverteilung
- Aufgaben von Netzbetreibern sowie Grundprinzipien von Netzregulierung Netzzugang und Netznutzung
- Netzplanung Netzinstandhaltung und sicherer operativer Netzbetrieb
- Auswirkungen von Einspeisung und Verbrauch auf die Stabilität von Übertragungs- und Verteilnetzen
- Technische wirtschaftliche und rechtliche Grundlagen von Wärme- und Kältenetzen in zentralen und dezentralen Versorgungssystemen
- Planung Betrieb und Instandhaltung von Wärme- und Kältenetzen sowie grundlegende wirtschaftliche Rahmenbedingungen
- Technische wirtschaftliche und rechtliche Grundlagen der Logistik primärer und sekundärer Energieträger
- Aktuelle Entwicklungen in Smart Grids Wärme- und Kältenetzen und in der Energieträgerlogistik

Empfohlene Fachliteratur

- Das, L. M. (2024). Hydrogen energy: Production, safety, storage and applications. Wiley.
- Labriet, M., Espegren, K., Giannakidis, G., & Ó Gallachóir, B. (Eds.). (2024). Aligning the Energy Transition with the Sustainable Development Goals: Key Insights from Energy System Modelling (Vol. 101). Springer Nature Switzerland. https://doi.org/10.1007/978-3-031-58897-6
- Lovell, H. (2022). Understanding Energy Innovation: Learning from Smart Grid Experiments. Springer Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-16-6253-9
- Momoh, J. A. (2012). Smart grid: Fundamentals of design and analysis. Wiley.
- Quitzow, R., & Zabanova, Y. (Eds.). (2024). The Geopolitics of Hydrogen: Volume 1: European Strategies in Global Perspective. Springer Nature Switzerland. https://doi.org/10.1007/978-3-031-59515-8
- Weijnen, M. P. C., Lukszo, Z., & Farahani, S. (Eds.). (2021). Shaping an Inclusive Energy Transition. Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-74586-8
- Zhou, K., & Wen, L. (2022). Smart Energy Management: Data Driven Methods for Energy Service Innovation. Springer Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-16-9360-1

Bewertungsmethoden und -Kriterien

Portfolioprüfung

Unterrichtssprache

Englisch

Anzahl der zugewiesenen ECTS-Credits

5

Semesterwochenstunden (SWS)

Geplante Lehr- und Lernmethode

Vorlesungen, Diskussionen, Übungen, Fallstudien, Gruppenarbeit

Semester/Trisemester, In dem die Lehrveranstaltung/Das Modul Angeboten wird

4

Art der Lehrveranstaltung/des Moduls

Art der Lehrveranstaltung