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Lukas Keuck

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 Lukas Keuck

Leistungselektronik und Elektrische Antriebstechnik (LEA)

Wissenschaftlicher Mitarbeiter - Stromrichter für elektrisch angetriebene Fahrzeuge

Telefon:
+49 5251 60-3145
Fax:
+49 5251 60-3443
Büro:
E4.104 (Karte)
Sprechzeiten:

nach Vereinbarung

Web:
Besucher:
Pohlweg 55
33098 Paderborn
Postanschrift:
Warburger Str. 100
33098 Paderborn

01/2013 - heute

Wissenschaftlicher Mitarbeiter / Doktorand

Forschungsschwerpunkt: Leistungssteller für die Autimobilindustrie (Schatungsentwurf, Regelung, Optimierung etc.)

10/2012 - 01/2013

Elektroingenieur R&D

Entwicklung USV-Anlagen hoher Leistung (250kVA)

03/2011 - 10/2012

Studium Systems Engineering and Engineering Management, M.Sc.

University of Bolton (UK) / Fachhochschule Südwestfalen, Kooperatives Studium mit der AEG Power Solutions, Titel der Masterarbeit: Rectifier Control System Development for High Power Active Loads and Harmonic Filters

09/2007 - 02/2011

Studium Elektrotechnik, B.Eng.

Fachhochschule Südwestfalen, Kooperatives Studium mit der AEG Power Solutions, Titel der Bachelorarbeit: Entwicklung eines adaptiven Regelkreises für einen Boost Converter hoher Leistung mit nichtlinearem Verhalten

09/2003 - 06/2006

Ausbildung zum Energieelektroniker

Honsel GmbH - Meschede

Analysis of Industrial Microgrid Power Curves Based on the Theory of Stochastic Variables

Design and control of microgrids require a wide range of considerations and information. A main issue is the sizing and the operation strategy of storages with respect to the huge variation of several system conditions. Besides the grid coupling conditions the power profile is a key feature that has to be included in the considerations. Especially in the industrial environment the consumption of the loads is highly fluctuating and the application of standard load profiles (which use average values) is impracticable. This paper presents a stochastic approach in order to analyze the power curves. Therefor common methods for modeling of stochastic variables are compared and assessed by their pros and cons related to the presented field of application. The focus of this paper is not a prediction but a visualization and stochastics-based statements, which help to assess power curves and to dimension components of microgrids.

Herausforderung Elektromobilität - Erhöhung der Reichweite elektrisch angetriebener Fahrzeuge

Beitrag für das Forschungsforum Paderborn, Wissenschaftsmagazin 18-2015, S. 6-13, Paderborn, Germany, 2015

Neuro Control of a PFC Rectifier for Harmonic Reduction at Partial Loads

Boost PFC converters using conventional control techniques exhibit the problem of significant harmonic content in the input current at partial loads. This leads to mains pollution as well as nonunity power factor. Though, some techniques exist to mitigate this problem. The computation of the algorithms involved require complex numerical algorithms which are challenging especially for high switching frequencies. This paper introduces a neuro control system, in order to overcome this problem. Because of its parallel structure, such a neuro control is ideal for implementation on FPGAs or ASICs. Simulations verify that the proposed neuro control scheme reduces the harmonics at partial load significantly. The third harmonic, for instance, has been reduced from 33.3% to 0.72% at partial load. A hardware investigation reveals that the parallel computation of the neuro control requires a calculation time of 160-250 ns on state-of-theart FPGAs.

PFC-Control for Improved Inductor Utilization

Inductors are one of the major cost and volume driving components in PFC rectifiers. Inductors are designed for a particular inductance, RMS-current and peak current. This paper presents a method to minimize the peak current up to 20%. This is done by adding a suitable harmonic content to the inductor current which barely modifies its RMS-value. Using the proposed method, a smaller, more efficient or a cheaper inductor can be designed. Further, the presented method fully satisfies the harmonic standard EN-61000-3-2.

Regelungsentwurf für netzfreundliche PFC-Ladegleichrichter unter Anwendung eines Netzbeobachters

Nichtlineare Lasten wie z.B. Lichtbogenöfen oder klassische Diodengleichrichter verzerren den Netzstrom erheblich. Abhilfe schaffen PFC-Gleichrichter, die mit Hilfe leistungselektronischer Maßnahmen einen weitgehend sinusförmigen Netzstrom ermöglichen. Die Regelung dieser PFC-Gleichrichter besteht meist aus Störgrößenaufschaltung, Stromregelung und überlagerter Spannungsregelung. In diesem Beitrag wird ein Netzbeobachter entworfen, der die Netzspannung prädiziert. Hiermit kann die Störgrößenaufschaltung verbessert werden

Die Universität der Informationsgesellschaft