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Kostenoptimale Prognose von Lasten in der Energiewirtschaft

Kostenoptimale Prognose von Lasten in der Energiewirtschaft

von: Carsten Schneider

Josef Eul Verlag, 2002

ISBN: 9783899360028, 152 Seiten

Format: PDF, OL

Mac OSX,Windows PC Apple iPad, Android Tablet PC's Online-Lesen für: Linux,Mac OSX,Windows PC

Preis: 30,50 EUR

Ersparnis: 6,50 EUR

  • Tage der Rache, Nächte der Zärtlichkeit - Baccara Bd. 1627
    Entführt in den Palazzo des Prinzen - Romana Bd. 1861
    Flieh nicht vor der Liebe, Gracie! - Bianca Bd. 1747
    Picknick mit einem Cowboy - Romana Bd. 1863
    EIN HAPPY END FÜR UNSERE LIEBE - Bianca Bd. 1748
    Sehnsüchtige Träume am Mittelmeer - Romana Bd. 1864
    NEUER MANN - NEUES GLÜCK? - Bianca Bd. 1749
    Märchenprinz sucht Aschenputtel - Bianca Bd. 1742
  • Ein Millionär zum Verlieben - Bianca Bd. 1750
    Liebesskandal in der High Society? - Bianca Bd. 1744
    Auf Umwegen ins große Glück - Bianca Bd. 1751
    Melanie, die Liebesbotin - Bianca Bd. 1745
    Küsse, Baby und das Familienglück - Bianca Bd. 1752
    Funkelnd wie ein Diamant - Bianca Bd. 1746
    Heiraten? Nur aus Liebe! - Bianca Bd. 1753
    Viel mehr, als du denkst! - Baccara Bd. 1631
 

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Kostenoptimale Prognose von Lasten in der Energiewirtschaft


 

Mit der Entwicklung des europäischen Binnenmarktes im Energiesektor und der damit verbundenen Liberalisierung des deutschen Energiemarktes im Jahr 1998 haben sich aufgrund entsprechend größerer Entscheidungsspielräume von Kunden und Anbietern neue Prognoseprobleme entwickelt. So müssen gebietsfremde Stromanbieter bei dem Netzbetreiber, in dessen Versorgungsgebiet sich ein Kunde befindet, mittels eines Fahrplanes anmelden, welche Strommenge in das Netz eingespeist – und nach Möglichkeit auch vom Kunden entnommen – wird. Bei mangelnder Übereinstimmung zwischen Einspeisung und Entnahme fallen für den Stromanbieter erhebliche Mehrkosten an. Neben der Notwendigkeit exakter Prognosen besteht die Schwierigkeit für den Stromanbieter in der Datenmenge, die bei täglich 96 Beobachtungen pro industriellem oder gewerblichem Kunden eine vollständige Automatisierung der Prognoseerstellung erfordert, und der Komplexität der zur Berechnung der Fehlerkosten verwendeten Kostenfunktion.
Unter Berücksichtigung der in der Energiewirtschaft vorliegenden Rahmenbedingungen wird ein automatisiertes Prognosesystem vorgestellt, das in einem integrierten Verfahren die vorliegenden Lastzeitreihen bezüglich strukturell unterschiedlicher Tagesverläufe klassifiziert und mit einem robusten Verfahren zukünftige Lasten prognostiziert. Darauf aufbauend werden die komplizierten, in der Praxis der Energieversorger verwendeten Kostenfunktionen statistisch aufbereitet und in mehreren Schritten zur Optimierung der Prognosen berücksichtigt. Diese Prognosen können für beliebige Kunden oder Gruppen von Kunden (Bilanzkreise) als Fahrplan verwendet werden, der darauf ausgerichtet ist, minimale Kosten für Fahrplanabweichungen zu verursachen. Es ergeben sich, wie auch anhand echter Daten gezeigt werden kann, in der Regel Vorteile gegenüber dem einfachen, in der bisherigen Praxis eines Energieversorgungsunternehmens eingesetzten Verfahren zur Fahrplanerstellung.
Über den Autor:
Carsten Schneider, geboren am 17. Mai 1973 in Dortmund, studierte nach Abitur und Grundwehrdienst Statistik am Fachbereich Statistik der Universität Dortmund. Seit dem Diplom mit Schwerpunkt Ökonometrie 1998 ist er als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Bergischen Universität Wuppertal am Lehrstuhl für Wirtschaftsstatistik von Prof. Dr. Gerhard Arminger beschäftigt. Promotion zum Dr. rer. oec. im Juli 2002.