Elektrochemische Energiespeicher sind überall und ihre Bedeutung ist kaum zu überschätzen: Elektronische Geräte werden, bei steigender Funktionalität, immer kleiner. Dezentrale Energiespeicherung und alternative Lösungen zur Elektromobilität gelten im Zeitalter der regenerativen Energien als Schlüsseltechnologien und sichern die Energieversorgung der Zukunft.
Dieses Buch beschäftigt sich mit allen technischen Aspekten von Akkumulatoren, unter anderem: Geschichte, Bauformen, physikalische und chemische Grundlagen, Handhabung, Ladetechniken, Lebensdauer, Reparaturmöglichkeiten, Optimierung und Anwendungen.
Aktualisiert: 2023-06-22
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Elektrochemische Energiespeicher sind überall und ihre Bedeutung ist kaum zu überschätzen: Elektronische Geräte werden, bei steigender Funktionalität, immer kleiner. Dezentrale Energiespeicherung und alternative Lösungen zur Elektromobilität gelten im Zeitalter der regenerativen Energien als Schlüsseltechnologien und sichern die Energieversorgung der Zukunft.
Dieses Buch beschäftigt sich mit allen technischen Aspekten von Akkumulatoren, unter anderem: Geschichte, Bauformen, physikalische und chemische Grundlagen, Handhabung, Ladetechniken, Lebensdauer, Reparaturmöglichkeiten, Optimierung und Anwendungen.
Aktualisiert: 2023-06-22
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Batterien sind die Schlüsseltechnologie für die Elektromobilität und diverse Ansätze werden diskutiert, um deren Energie- und Leistungsdichte, Umweltverträglichkeit, Kosten und Sicherheit zu verbessern. Bei fortschrittlichen Lithium-Ionen- und Post-Lithium-Ionen-Batterien werden Funktionsprinzipien wie Konversionsmaterialien eingesetzt, die sich von klassischen Lithium-Ionen-Batterien unterscheiden, was unter anderem zu einer veränderten Spannungscharakteristik führt. Diese wirkt sich wiederum auf die Funktionsweise des elektrischen Antriebsstrangs aus, was von etablierten Bewertungsmethoden mit aggregierten Kenngrößen bisher nicht erfasst wird.
In dieser Arbeit wird daher eine Methode zur funktionalen Bewertung der Spannungscharakteristiken verschiedener Batterietechnologien unter Berücksichtigung der funktionalen Zusammenhänge des elektrischen Antriebsstrangs entwickelt. Dazu werden die unterschiedlichen Typen von Ruhespannungcharakteristiken klassifiziert und Anforderungen durch eine Fahrzeugsimulation hergeleitet. Die erarbeitete funktionale Bewertungsmethode setzt sich aus den Bausteinen verfügbare Energie bei Entladung mit konstanter Leistung, Verfügbarkeit von Leistungspulsen, Umlauf- und Systemwirkungsgrad, sowie Genauigkeit der Ladezustandsbestimmung zusammen. Das Konstantleistungsverfahren ermöglicht es, die elektrischen Eigenheiten von Zellen messtechnisch zu erfassen, sodass auf eine aufwendige Charakterisierung und Modellierung verzichtet werden kann.
Die Methode wird mit der Analyse von NMC- und LiS-Zellen validiert und Unterschiede der Technologien für die Anwendung in einem Fahrzeug werden aufgezeigt. Die funktionale Bewertungsmethode ist eine wertvolle Ergänzung zu bestehenden Bewertungsmethoden und leistet damit einen Beitrag zur engeren Verknüpfung zwischen der Forschung und Entwicklung zu elektrochemischen Speichertechnologien und der Entwicklung von effizienten und leistungsfähigen Elektrofahrzeugen.
Aktualisiert: 2023-01-19
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Die stark zunehmende Verbreitung leistungsfähiger Akkumulatoren im Rahmen der Energiewende erfordert elektrische Diagnoseverfahren für Batterien wie die Impedanzspektroskopie. Sie ermöglicht durch die Messung des elektrischen Verhaltens einen Einblick ins Innere einer Batterie. Die Auswertung der gemessenen Impedanzspektren stellt eine große Hürde dar. Einen Ausweg bieten Zeitkonstantendichtespektren (DRT), die sich aus Impedanzdaten berechnen lassen. Sie ermöglichen eine schnelle Identifikation der Anzahl der wirkenden Mechanismen zusammen mit deren Stärken und Zeitkonstanten und vereinfachen durch die erleichterte Trennbarkeit der Mechanismen die weitere Auswertung.
Um eine einfache Berechnung zu ermöglichen wurde im Rahmen der Arbeit ein Berechnungsverfahren entwickelt, dass digitale Filter mit einem iterativen Lösungsupdate kombiniert, um die DRT direkt aus Zeitdaten zu berechnen. Das Verfahren zeichnet sich durch seine numerische Einfachheit bei gleichzeitig stabiler Berechnung der DRT aus. Durch die große Datenbasis wird die Auflösung verbessert und das Verfahren ist durch seine minimalen Anforderung für die Implementierung in Embedded Systemen geeignet. Um auch Spektren mit induktiven Anteilen auswerten zu können, wurde die DRT und die zugehörige Berechnung erweitert. Im Ergebnis erhält man zusätzlich zum bekannten kapazitiven ein induktives Zeitkonstantendichtespektrum, mit dem sich induktives Verhalten analog der klassischen DRT beschreiben lässt.
Aktualisiert: 2022-02-17
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Diese Arbeit entwickelt eine neue prognosebasierte Ladestrategie für einen Photovoltaik-Akkumulator, zur Maximierung des Autarkiegrades bei gleichzeitiger Minimierung der Abregelverluste was besonders für Privathaushalte interessant ist. Dazu wird eine energetisch optimierte Konfiguration aus Speicher und PV-Generator erarbeitet. Verglichen wird dies mit einem Smart Home-System, dass primär solare Überschüsse nutzen soll. Dabei wird der Focus auf die tatsächliche Umweltverträglichkeit regenerativer Energien gelegt und vergleicht Anspruch und Wirklichkeit bei CO2-Ausstoßreduzierung.
Aktualisiert: 2022-03-17
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Klimaschutz- und Nachhaltigkeitsgründe erfordern eine Abkehr von fossilen Energieträgern und eine verstärkte Nutzung regenerativer Energiequellen. Doch trotz eines kontinuierlich steigenden Anteils der regenerativen Stromerzeugung liegt das Ziel einer CO2-neutralen, aber weiterhin sicheren und bezahlbaren Energieversorgung in Deutschland noch in weiter Ferne. Die bisherigen Ansätze sind nicht ausreichend, weshalb neue und netzdienliche Integrationsmethoden erforderlich sind. Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurde diese Problemstellung sowohl aus einer konzeptionellen als auch einer technischen Perspektive untersucht.
Der konzeptionelle Ansatz beruht dabei auf der Beschreibung von Stromerzeugungsanlagen anhand von inhärenten Eigenschaften, die anschaulich in einem sog. Einspeisewürfel dargestellt werden. Basierend darauf wurde das Konzept eines Smart renewable Power Plant (SrPP) entwickelt: ein stromrichtergekoppeltes Einspeisenetz mit integrierten Energiespeichern.
Die technischen Betrachtungen dieser Arbeit umfassen das Netzverhalten sowie das interne Verhalten des SrPP und damit insbesondere die Regelung und netzdienliche Betriebsweise von Stromrichtern. Hierzu wurde eine umfangreiche Übersicht über Stromrichterregelungen erstellt, welche anschließend an einem Versuchsaufbau implementiert und untersucht wurden.
Neben der Vorstellung des SrPP als ganzheitliche Netzintegrationsmethode für regenerative Energiequellen trägt die vorliegende Arbeit somit auch dazu bei, die bisher oft noch getrennten Fachbereiche der elektrischen Energieversorgung und der Leistungselektronik, die in einer stromrichterdominierten, regenerativen Energieversorgung eng miteinander verknüpft sind, zusammenzuführen.
Aktualisiert: 2020-09-10
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Das Standardwerk zur Batterie-Technologie
Aktualisiert: 2020-01-01
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Im Zuge der Verbesserung der Einbindung der Erzeugung elektrischer Energie aus regenerativen Energiequellen wird Batteriespeichern eine zunehmende Bedeutung beigemessen. Stromrichter stellen dabei das Bindeglied zwischen Batteriespeicher und elektrischem Netz dar. Modulare Multilevel-Umrichter sind eine Klasse selbstgeführter Stromrichter, welche gegenwärtig vor allem in der Hochspannungsgleichstromübertragung eingesetzt werden.
In der vorliegenden Arbeit erfolgt eine Integration von Batteriespeichern in die Module eines Modularen Multilevel-Umrichters in Doppelstern-Konfiguration. Hierdurch können die Vorteile modular aufgebauter mehrstufiger Umrichter genutzt und die Beschränkungen gegenwärtig eingesetzter Topologien für die Netzeinbindung von Batteriespeichern überwunden werden. Voraussetzung für eine derartige Integration ist eine hochdynamische Regelung zur Steuerung der Energieflüsse zwischen elektrischem Drehstromnetz, DC-System und den einzelnen Batteriespeichern. Hierzu werden Entwürfe von klassischen parameteroptimale Reglern mit Entwürfen von modernen strukturoptimalen Reglern verglichen. Auf Grundlage einer Modellierung der energetischen Zusammenhänge des Umrichters samt Batteriespeichern erfolgt eine Identifikation von Freiheitsgraden zur Steuerung der Energieflüsse. Abschließend wird eine Verifikation der entworfenen Regler sowie der identifizierten Möglichkeiten zur Energieflusssteuerung anhand eines Versuchsaufbaus im Labor durchgeführt. Dabei werden verschiedene Zustände des elektrischen Netzes sowie unterschiedliche Anordnungen der Batteriespeicher untersucht.
Aktualisiert: 2020-09-10
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Aktualisiert: 2023-04-01
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Das Standardwerk zur Batterie-Technologie
Aktualisiert: 2019-09-24
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Aktualisiert: 2023-04-04
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Elektrochemische Energiespeicher sind überall und ihre Bedeutung ist kaum zu überschätzen: Elektronische Geräte werden, bei steigender Funktionalität, immer kleiner. Dezentrale Energiespeicherung und alternative Lösungen zur Elektromobilität gelten im Zeitalter der regenerativen Energien als Schlüsseltechnologien und sichern die Energieversorgung der Zukunft.
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Aktualisiert: 2023-01-25
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