Literatur zum Beitrag "Was ist Netzdienlichkeit?"

[1] Müller, M. et al.: Dezentrale Flexibilität für lokale Netzdienstleistungen – Eine Einordnung des Flexibilitätsbegriffs als Grundlage für die Konzipierung einer Flexibilitätsplattform in C/sells. In: BWK - Das Energie-Fachmagazin 6/2018. Düsseldorf: Verein Deutscher Ingenieure (VDI), 2018.

[2] Suckow, J.: Weiterentwicklung der Stromnetze - Forum Netztechnik/ Netzbetrieb im VDE. Berlin: Forum Netztechnik/Netzbetrieb im VDE (FNN), 2015.

[3] Ries, J. et al.: Prosumer im Netzbetrieb der Zukunft - Deutschland. Braunschweig: Technische Universität Braunschweig, 2020.

[4] Sterner, M.; Eckert, F.; Thema, M.; Bauer, F.: Der positive Beitrag dezentraler Batteriespeicher für eine stabile Stromversorgung, Forschungsstelle Energienetze und Energiespeicher (FENES) OTH Regensburg, Kurzstudie im Auftrag von BEE e.V. und Hannover Messe, Regensburg / Berlin / Hannover, 2015.

[5] Lehmann, N. et al.: Definition von Flexibilität in einem zellulär geprägten Energiesystem. In: Zukünftige Stromnetze; Karlsruhe: Karlsruher Institut für Technologie (KIT), 2019.

[6] Zacharias, J.: Konkretisierung des Ampelkonzepts im Verteilungsnetz – Diskussionspapier. Berlin: BDEW Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V., 2017.

[7] Hirth, L.: Engpassmanagement – Strommarkttreffen 13. Januar 2017. Berlin: Neon Neue Energieökonomik GmbH, 2017.

[8] Netzintegration von Elektromobilität - Basis für eine erfolgreiche Sektorkopplung. Eine Definition – Arbeitsgruppe 5: Verknüpfung der Verkehrs- und Energienetze, Sektorkopplung. Berlin: Nationale Plattform Zukunft der Mobilität, 2020.

[9] Schlaak, T. et al.: Smart Grid 2019 – Netzdienliche Leistungen über Smart Metering als neues und standardisiertes Instrument im Verteilnetz. o.O.: Deloitte, 2019.

[10] Voelkel, J.: Das IT-Backend der SNH als Plattformlösung für die Elektromobilität. In: Aktuelle Infrastruktur- und Technologieansätze in den Bereichen Strom- und Gasnetz, Elektromobilität und Wasserstoffwirtschaft; Hamburg: Schulz, 2019.

[11] dena-Netzflexstudie – Optimierter Einsatz von Speichern für Netz- und Marktanwendungen in der Stromversorgung. Berlin: Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena), 2017.

[12] Klein, K. et al.: Grid support coefficients for electricity-based heating and cooling and field data analysis of present-day installations in Germany. In: Applied Energy 162 (2016) 853-867. Freiburg im Breisgau: Frauenhofer-Institute for Solar Energy Systems ISE, Karlsruhe Institute of Technology, 2016.

[13] Henninger, S.: Netzdienliche Integration regenerativer Energiequellen über stromrichtergekoppelte Einspeisenetze mit integrierten Energiespeichern. Dissertation. Herausgegeben durch die Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, geprüft von Lerch, Reinhard und Jäger, Johann und Gawlik, Wolfgang: Erlangen-Nürnberg, 2019.

[14] Netzintegration Elektromobilität – Leitfaden für eine flächendeckende Verbreitung von E-Fahrzeugen. Berlin: VDE Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e.V., 2019.

[15] Zander, W. et al.: Gutachten Digitalisierung der Energiewende Topthema 2: Regulierung, Flexibilisierung und Sektorkopplung. Aachen, Berlin: B E T Büro für Energiewirtschaft und technische Planung GmbH, 2018.

[16] Klempp, N. et al.: Strategisches Gebotsverhalten im Kontext der C/sells FlexPlattform – Ein Diskussionspapier aus dem Projekt C/sells erschienen als FfE Discussion Paper 2020-02. München: Forschungsstelle für Energiewirtschaft, 2020.

Y. Schulze (yschulze@ffe.de), M. Müller (mmueller@ffe.de), S. Faller, Forschungsstelle für Energiewirtschaft (FfE) e.V., München; W. Duschl und Dr. F. Wirtz, Bayernwerk Netz GmbH, Regensburg

Die Bearbeitung der beschriebenen Inhalte erfolgt im Forschungsprojekt Bidirektionales Lademanagement (BDL) welches vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) gefördert wird (Förderkennzeichen: O1MV18004F bzw. 01MV18004E).

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