Elektromobilität ist ein zentrales Element der nachhaltigen Mobilität, und Lithium-Ionen-Batterien spielen dabei eine Schlüsselrolle. Diese Arbeit befasst sich mit der Schätzung des Alterungszustands von Lithium-Ionen-Zellen in Elektrofahrzeugen, einem entscheidenden Faktor für ihre Leistung und Lebensdauer.
Ein fraktioniertes elektrisches Zell-Ersatzschaltbildmodell wird implementiert, und ein Regelalgorithmus zur Anpassung der Modellparameter über Alterung durch Spannungsvergleich eingeführt. Ein neuartiger Algorithmus, der auf der Differenzialspannungsanalyse (DVA) basiert, wird vorgestellt, um die Alterung und Degradationsinhomogenität der Zellen präzise zu bestimmen. Der entwickelte Algorithmus wurde erfolgreich auf ein Automobilsteuergerät für Batteriemanagement portiert und an einem
modernen Elektrofahrzeug unter realen Bedingungen validiert.
Yassine Bensaad
Alternating-Current, Wechselstrom, Analog-to-Digital-Converter Analog-Digital-Wandler, Battery-Management-System, Gleichstrom Batterie-Management-System, Direct-Current, End-of-Life Dynamisch-Elektrochemische-Impedanz-Spektroskopie Hysterese, Dynamical-Electrochemical-Impedance-Spectroscopy Fourier-Transformation, Kalman-Filter, Fast-Fourier-Transform Schnelle-Fourier-Transformation, Fokussierter-Ionen-Strahl Focused-Ion-Beam, Lithium-Kobalt-Oxid, Lithium-Eisen-Phosphat Lithium-Ionen-Akku, Lithium-Ion-Battery, Least-Significant-Bit Partial-Differential-Gleichung, Partial-Differential-Equation Leistungs-Spektral-Dichte, Power-Spectral-Density Random-Access-Memory, Remaining-Useful-Life, State-of-Health-Kapazität State-of-Health-Capacity, State-of-Health-Inhomogenität State-of-Health-Inhomogeneity Singular-Value-Zerlegung, Singular-Value-Decomposition