In dieser Arbeit werden die Ursachen der Stromaufteilung paralleler Zellen und deren Auswirkungen auf das elektrische und thermische Verhalten des Zellverbundes behandelt. Die Arbeit hat das Ziel, die unterschiedlichen Einflussfaktoren auf die Stromaufteilung zu klassifizieren, um anschließend deren Wirkung zu quantifizieren. Der Fokus liegt neben einer messtechnischen Betrachtung auf einer theoretischen Beschreibung der auftretenden Effekte durch Modellannahmen. Die gewonnen Erkenntnisse liefern einen Beitrag zur Optimierung der Betriebsstrategie der Batterie, indem ungünstige Betriebsbedingungen und Batteriearchitekturen, welche zu einer erhöhten heterogenen elektrischen und thermischen Zellbelastung führen, vermieden werden. Zudem werden Algorithmen zur Abschätzung der Zellströme entwickelt, welche der Anforderung einer Implementierung in ein Steuergerät unterliegen.
Alexander Fill
Batterietechnik, Automobilbauer, Zellen, Lebensdauer, Batterie, Energieinhalt, Lebensdauer, Verschaltung, Lithium Eisenphosphat, Zellkapazität, Integrationskonstante, Nennkapazität, Strangkapazität, negativer Kollektor Kapazitätsverhältnis, Spannungsgrenze, Strombelastung, Ladezustand Stromaufteilung, thermische Zellbelastung, freies Elektron, Battery Management System Stromdifferenz,Ladungsdurchsatz, Trelax, strominhomogenität, Widerstandsverhältnis, Zelltemperatur, Transformationen Zellströme, Current division, thermal cell load, free electron, iron phosphate cell capacity, integration constant, nominal capacity, string capacity cell temperature, transformations, cell currents charge throughput, trelax, current inhomogeneity, resistance ratio energy content, lifetime, interconnection, lithium, capacity ratio free Gibbs enthalpy, battery technology, car manufacturer, cells, lifetime, battery negative collector, positive collector, anode, diffusion coefficient, Faraday, positiver Kollektor, Anode, Diffusionskoeffizient, Faraday, Freie Gibbsche Enthalpie voltage limit, current load, state of charge, current difference