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Impedanzbasierte Spannungsprädiktion von Lithium-Ionen-Batterien

Hauck, Benjamin ORCID iD icon 1
1 Institut für Angewandte Materialien – Elektrochemische Technologien (IAM-ET1), Karlsruher Institut für Technologie (KIT)

Abstract:

Diese Arbeit präsentiert ein physikalisch motiviertes Modell, welches die Zellspannung einer Lithium-Ionen-Batterie auf Basis der Zellimpedanz vorhersagt. Das Modell wurde an einer kommerziellen Pouchzelle parametriert und validiert. In einer umfassenden Simulationsstudie wird der Einfluss der Elektrodenmikrostruktur auf die Energie- und Leistungsdichte der Zelle quantifiziert. Darüber hinaus wird eine Routine zur Entwicklung anwendungsspezifischer Zelldesigns vorgestellt.

Abstract (englisch):

This work presents a physically motivated model that predicts the cell voltage of a lithium-ion-battery based on its impedance. The model was parameterized and validated on a commercial pouch cell. In a comprehensive simulation study, the influence of the electrode microstructure parameters on the energy and power density is quantified. Furthermore, a routine for the development of application-specific cell designs is developed.


Volltext §
DOI: 10.5445/KSP/1000168726
Veröffentlicht am 06.05.2024
Cover der Publikation
Zugehörige Institution(en) am KIT Institut für Angewandte Materialien – Elektrochemische Technologien (IAM-ET1)
Publikationstyp Hochschulschrift
Publikationsjahr 2024
Sprache Deutsch
Identifikator ISBN: 978-3-7315-1347-6
ISSN: 2192-9963
KITopen-ID: 1000168726
Umfang V, 248 S.
Serie Schriftenreihe des Instituts für Angewandte Materialien, Karlsruher Institut für Technologie ; 118
Art der Arbeit Dissertation
Fakultät Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik (ETIT)
Institut Institut für Angewandte Materialien – Elektrochemische Technologien (IAM-ET1)
Prüfungsdaten 22.01.2024
Prüfungsdatum 22.01.2024
Schlagwörter Lithium-Ionen-Batterie, Simulation, Kettenleitermodell, physikalisch motiviertes Ersatzschaltbildmodell, elektrochemische Charakterisierung, lithium-ion-battery, simulation, transmission line model, physically motivated equivalent circuit model, electrochemical characterization
Relationen in KITopen
Referent/Betreuer Ivers-Tiffée, Ellen
Schmidt, Jan Philipp
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