Chairman of the Examination Board for the Master's degree programme in Business Management and Entrepreneurship Renewable Energies
Internship officer for the Bachelor's degree programme in Renewable Energy Management
IT representative of the department of Forestry
This paper presents an innovative application of artificial intelligence (AI) for the automated detection of nest boxes within the overhead line network of a transmission system operator (TSO). An object detection model based on the You Only Look Once (YOLO) architecture was developed, leveraging its inherent efficiency and real-time processing capabilities. The methodology encompassed a rigorous data pipeline, including the acquisition and annotation of high-resolution image data and the implementation of data augmentation strategies to enhance model robustness and generalization performance. An empirical evaluation conducted on the validation dataset resulted in an F1-score of 99.33%, reflecting a very high detection accuracy. This research establishes a foundation for future investigations into related tasks, such as the automated detection of avian nests and the classification of bird species inhabiting these artificial nesting structures.
Dieser Beitrag analysiert den in Deutschland vorgesehenen Prozessablauf der netzorientierten Steuerung über intelligente Messsysteme im Kontext des §14a EnWG. Das zum 1. Januar 2024 novellierte Gesetz ermöglicht es Verteilnetzbetreibern, den netzwirksamen Leistungsbezug steuerbarer Verbrauchseinrichtungen kurzfristig zu dimmen, wenn durch Überlastung der Betriebsmittel im Niederspannungsnetz ein kritischer Netzzustand droht. Diese Maßnahme ist notwendig, um den geplanten Ausbau von Wärmepumpen und Elektromobilität zu unterstützen. Beide Technologien erfordern hohe Strombezugsleistungen und weisen eine potenziell hohe Gleichzeitigkeit im Betriebsverhalten auf. Da das Verteilnetz auf der Niederspannungsebene für die veränderte Verbrauchsstruktur nicht ausgelegt ist, besteht das Risiko von Überlastungssituationen. Mittelfristig muss diesem Risiko durch denAusbau und die Optimierung der Netze begegnet werden. Die verbrauchsseitige netzorientierte Steuerung ist als Ultima Ratio zur Überbrückung konstruiert. Die Arbeit analysiert die regulatorischen Rahmenbedingungen der netzorientierten Steuerung, identifiziert bestehende Lücken in den Festlegungen und bietet eine Übersicht über veröffentlichte Empfehlungen aus der Branche. Aus den Ergebnissen der Analyse wird eine Prozessdarstellung entwickelt, die den Gesamtablauf der netzorientierten Steuerung illustriert. Die Darstellung umfasst die beteiligten Akteure und deren Systemlandschaft sowie die organisatorischen Abläufe und technischen Funktionsweisen. Als innovativer Ansatz der digitalen Weiterleitung des Steuersignals an die Anlagen wird die Plattform-Lösung des Start-Ups SPiNE vorgestellt.Ziel der Arbeit ist es, einen umfassenden Überblick über den aktuellen Stand der Thematik zu geben und die in der Fachliteratur beschriebenen Teilprozesse in den Gesamtkontext einzuordnen.
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Maximilian Kilthau,
Vincenz Regener,
Andreas Zeiselmair,
Jan-Philip Beck
Permissions: Peer Reviewed
Elicitation and Analysis of Requirements for a Peer-to-Peer Energy Market (2022) IEEE, 16th International Conference on Compatibility, Power Electronics, and Power Engineering (CPE-POWERENG), from June 29 to July 1, 2022 in Birmingham .
DOI: 10.1109/CPE-POWERENG54966.2022.9880896
Yann Fabel,
Andreas Zeiselmair,
Robin Spindler,
Alexander Bogensperger
Updating renewable energy certificate markets via integration of smart meter data, improved time resolution and spatial optimization (2020) IEEE, 17th International Conference on the European Energy Market (EEM), 16-18 Sept. 2020 .
DOI: http://dx.doi.org/10.1109/eem49802.2020.9221947
Andreas Zeiselmair,
Michael Hinterstocker,
Alexander Bogensperger,
Serafin von Roon
Decentralized Smart Market Design – Identification and Evaluation of Design Alternatives within a Local Flexibility Market by Application of Blockchain Technology (2022) Technische Universität München, TUM School of Engineering and Design, ERG Energietechnik, Energiewirtschaft .
Other publications
Michael Abele,
Viola Frank,
Kirstin Ganz,
Timo Kern,
Verena Köppl,
Nora Amer Mahgoub,
Felix Rippinger,
Andreas Zeiselmair
Großwärmepumpen werden im Zuge der Wärmewende zu einer zentralen Technologie für die Dekarbonisierung von Nah- und Fernwärmenetzen. Ihr wirtschaftlicher und systemdienlicher Betrieb hängt jedoch zunehmend davon ab, elektrische Flexibilität gezielt über mehrere Strommärkte hinweg zu nutzen. Die Veröffentlichung analysiert hierfür die marktlichen, technischen und systemischen Anforderungen an eine Multi-Market-Optimierung von Großwärmepumpen. Im Fokus stehen der Übergang vom überwiegend wärmegeführten Betrieb hin zu einer automatisierten, prognosebasierten Betriebsführung sowie die Einbindung von Day-Ahead-, Intraday- und Regelenergiemärkten. Dabei werden zentrale Einflussgrößen wie Wärmebedarfs-, Preis- und Wetterprognosen, technische Restriktionen der Wärmepumpen, COP-Abhängigkeiten, Rampenverhalten sowie die Rolle thermischer Speicher untersucht. Das Projekt SysMMO adressiert diese Anforderungen durch die Entwicklung eines integrierten Optimierungs- und Betriebskonzepts, das Großwärmepumpen, Wärmespeicher, Marktmechanismen und Netzrestriktionen systematisch zusammenführt. Ziel ist es, vorhandene Flexibilitätspotenziale wirtschaftlich zu erschließen, Betriebskosten zu senken und zugleich einen Beitrag zur Netz- und Systemdienlichkeit zu leisten. Die Analyse zeigt, dass Großwärmepumpen grundsätzlich geeignete technische Voraussetzungen für eine Multi-Market-Optimierung besitzen, deren erfolgreiche Umsetzung jedoch eine hochautomatisierte Systemarchitektur, belastbare Prognosen und eine realitätsnahe Abbildung thermischer und marktlicher Randbedingungen erfordert. Damit liefert SysMMO einen wichtigen Beitrag zur skalierbaren Integration strombasierter Wärmeversorgung in ein zunehmend erneuerbares Energiesystem. Kernaussagen und Thesen:▪ Großwärmepumpen werden zentral für die Wärmewende: Fernwärmenetze und Wärmespeicher werden stark ausgebaut, und Großwärmepumpen werden einen wesentlichen Teil der künftigen Wärmeversorgung und Dekarbonisierung des Wärmesektors übernehmen.▪ Der derzeitige Betrieb von Großwärmepumpen nutzt bestehende Flexibilitätspotenziale häufig nur teilweise aus: In der Praxis orientiert sich der Betrieb vielfach vorrangig am Wärmebedarf oder am Day-Ahead-Preis. Kurzfristige Strommärkte und systemdienliche Fahrweisen werden bislang nur begrenzt einbezogen.▪ Die Vermarktung an mehreren Märkten stellt hohe Anforderungen an Planung und Betriebsführung: Unterschiedliche Märkte mit verschiedenen Handelszeitpunkten und Produkten erfordern eine automatisierte Optimierung sowie belastbare Prognosen.▪ Großwärmepumpen verfügen grundsätzlich über technische Voraussetzungen für eine Multi-Market-Optimierung: Die tatsächlich nutzbare Flexibilität hängt wesentlich von der Auslegung der Anlage ab, insbesondere von der Wahl des Verdichters, der Regelstrategie und der Integration des Wärmespeichers.▪ SysMMO demonstriert, wie eine integrierte Multi-Market-Optimierung von Großwärmepumpen technisch und ökonomisch umgesetzt werden kann: Das Projekt entwickelt und erprobt ein Gesamtkonzept, das Großwärmepumpen, Wärmespeicher und mehrere Strommärkte systematisch zusammenführt. Ziel ist es, betriebliche Kosten zu senken, netzdienliche Betriebsweisen zu ermöglichen und den Beitrag der Fernwärme zur Energiewende zu stärken.Download: Multi-Market Optimierung von Grosswärmepumpen (PDF) Eine gemeinsame Veröffentlichung mit der Forschungsstelle für Energiewirtschaft (FfE) und der VK Energie.
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Marco Obermeier,
Marco Pruckner,
Florian Haselbeck,
Andreas Zeiselmair
Die Ausstellung, die im Rahmen eines vorgeschalteten, experimentellen Workshops erarbeitet wurde, beschäftigt sich mit Fragen zur Gestaltung unserer Zukunft in Verbindung mit Energie. Anfang August fand der Workshop zum Thema Designing Energy, initiiert durch Prof. Dr. Andreas Zeiselmair und den Künstler Markus Heinsdorff, Kunst + Architektur Akademie für Klima, Umwelt, Soziales, in der Akademie Werkstatt im Kloster Raitenhaslach statt. Zehn HSWT-Studierende erarbeiteten mit Unterstützung von Handwerker:innen und unter technischer Leitung von Lukas Struthmann Ideen zu der Gestaltung der Energiewende, Versorgung, Infrastruktur und kühlen Räumen. Von der Theorie in die Praxis Während des Workshops wurden Konzepte für eine zukunftsfähige Energiewende an der Schnittstelle von Technik, Design, Architektur und Kunst interdisziplinär entwickelt. Die Teilnehmenden arbeiteten in Teams an Ideen zu Energieinfrastruktur, Raumgestaltung, Energiezugang, Digitalisierung und Bildung. Dabei war der Workshop eng mit den Studieninhalten im Bereich Management Erneuerbarer Energien verknüpft und bot den Studierenden die Möglichkeit, theoretische Inhalte in einem praxisnahen, kreativen Kontext umzusetzen. Die Ergebnisse nach sieben intensiven Workshoptagen umfassen Installationen, Modelle, interaktive Konzepte und Präsentationen, die unterschiedliche Facetten einer nachhaltigen Energiezukunft erlebbar machen. Energiewende neu gedacht Die Kunst-Wissenschaftsausstellung richtet sich an interessierte Bürger:innen sowie an Fachpersonen aus Politik und Energiewirtschaft und möchte die kreativen und interdisziplinären Möglichkeiten, die Energiewende nicht nur technisch, sondern auch gestalterisch und gesellschaftlich zu denken, sichtbar machen. Eröffnet wurde die Ausstellung am 10. August 2025 und kann bis Mitte September im Kloster Raitenhaslach in Burghausen kostenfrei besucht werden. Ab Oktober war Designing Energy im space lab im Terminal 2 am Flughafen München zu sehen.
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Andreas Zeiselmair,
Markus Heinsdorff
Ausstellung Designing Energy im Kloster Raitenhaslach (2025)
Eine Ausstellung von Markus Heinsdorff und Prof. Dr. Andreas Zeiselmair mit Studierenden der Hochschule Weihenstephan-Triesdorf.Die Kunst-Wissenschaftsausstellung beschäftigt sich mit Fragen zur Gestaltung unserer Zukunft in Verbindung mit Energie. Der Installationskünstler Markus Heinsdorff, Gründer der Kunst + Architektur Akademie für Klima, Umwelt, Soziales in Raitenhaslach und Dr. Andreas Zeiselmair, Professor für Digitale Energiewende der Hochschule Weihenstephan-Triesdorf zeigen zusammen mit Studierenden ihre Ideen und Ergebnisse des gleichnamigen vorgeschalteten, experimentellen Workshops. Der Fokus liegt dabei auf der Gestaltung der Energiewende, der nachhaltigen Versorgung und Infrastruktur sowie dem Klimawandel (kühlende Räume/Orte, Stadtentwicklung). Begleitet wird das Projekt von Fragen zur Attraktivität, Akzeptanz und Beschleunigung einer Transformation der Energiewende.
Alexander Bogensperger,
Andreas Zeiselmair,
Michael Hinterstocker,
Patrick Dossow,
Jens Strüker,
Nils Urbach,
Benjamin Schellinger,
Johannes Sedlmeir,
Fabiane Völker,
Johannes Hilpert,
Maximilian Wimmer,
Carsten von Gneisenau,
Nikolas Klausmann
Simon Köppl,
Andreas Zeiselmair,
Thomas Estermann
C/sells – Das Energiesystem der Zukunft im Sonnenbogen Süddeutschlands Teilvorhaben: BASIS – Bayerische Systemintegration von Solarenergie (2021) FfE .
The smartBattery project is developing an AI-based method for operational management and optimized site selection of large-scale battery storage systems.
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