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Institut für Solare Energieversorgungstechnik Bernd Willer 300. WE-Heraeus Seminar Energieforschung 1 Verein an der Universität Kassel Bereich Energiewandlung und Regelungstechnik Dr.-Ing. Bernd Willer Institut für Solare Energieversorgungstechnik Verein an der Universität Kassel e. V. Wiederaufladbare Batterien Motivation für Forschung und Entwicklung Forschungs- und Entwicklungsziele Batterietechnik Batterieentwickung im ISET Zusammenfassung

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Institut für Solare Energieversorgungstechnik Bernd Willer 300. WE-Heraeus Seminar Energieforschung 1 Verein an der Universität KasselBereich Energiewandlung und Regelungstechnik

Dr.-Ing. Bernd Willer

Institut für Solare Energieversorgungstechnik Verein an der Universität Kassel e. V.

Wiederaufladbare Batterien

Motivation für Forschung und Entwicklung

Forschungs- und Entwicklungsziele

Batterietechnik

Batterieentwickung im ISET

Zusammenfassung

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Motivation Randbedingungen

Streben nach Umwelt- und Ressourcenschonung

Förderung erneuerbarer Energienutzung

Entwicklung alternativer Fahrzeugkonzepte

Liberalisierung der Energiemärkte

Beseitigung der Marktzugangsbarrieren

Erhöhte elektrische Leistungsanforderungen im Fahrzeugbereich

für Antrieb und Bordnetz

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AlternativeMotivation Fahrzeugkonzepte (Volkswagen)

Anteil der Batterie an der Bereitstellung der Gesamtenergie

Anteil des Elektromotors an der Bereitstellung der Gesamtenergie

0 % 100 %

0 %

100 %

Hybridfahrzeuge

Elektrofahrzeuge

BrennstoffzellenfahrzeugeKonventionelle Antriebe

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Motivation Zukünftige Netzstrukturen

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Motivation Zukünftige Netzstrukturen

Fluktuierende Energiequellen

Dezentrale Energieversorgung

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Speicherbedarf inMotivation zukünftigen Netzstrukturen

Windparks haben einen Speicherbedarf im Minutenbereich und Stundenbereich

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Speicherbedarf inMotivation zukünftigen Netzstrukturen

Mininetze haben einen Speicherbedarf im Stundenbereich und Tagesbereich

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Speicherbedarf inMotivation zukünftigen Netzstrukturen

Dezentrale Netze haben einen Speicherbedarf im Stundenbereich

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Speicherbedarf inMotivation zukünftigen Netzstrukturen

Einzelne Lasten haben einen Speicherbedarf im Minuten und Stundenbereich

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Leistungs- und Energiebedarf wichtige Anwendungsfelder (INVESTIRE / ASSURE)

0,1

1

10

100

0,1 1 10 100 1000 10000Power / kW

Po

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du

rati

on

/ h

A1

A2

A3

A5

A4

Speicherbedarf inMotivation zukünftigen Netzstrukturen

A1 und A2

Windfarmen

A3

Mini Netze

A4

Dezentrale Netze

A5 Versorgungssicherheit

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Allgemeine Forschungs- und Entwicklungsziele für Batteriespeicher

Kosten (Speicher und Peripherie)

Wirkungsgrad

Zyklenfestigkeit

Lebensdauer

Selbstentladung

Spezifische Leistung und spezifische Energie

Energie/Leistungsverhältnis d.h. Entladezeit

Temperaturbereich

Wartungsaufwand

Recyclisierbarkeit

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Mögliche SpeichertechnologieBatterietechnik für die Zukunft

Verbesserte Bleibatterie

NickelCadmium / NickelMetalhydrid

Lithium SMES

Redoxbatterien

NatriumNickelchlorid

Superkondensatoren

MetalLuft

Schwungradspeicher

Luftdruckspeicher

Elektrolyseur-Wasserstoff-Brennstoffzelle

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SpeichereigenschaftenBatterietechnik im Vergleich

Parameter Bleibatterie LithiumbatterienDoppelschicht-kondensatoren

Spezifische Energie(Wh/kg)

30 100 - 120 0,5 - 5

Spezifische Leistung(W/kg)

100 - 200 150 -1000 100 - 10 000

Zyklenfestigkeit 400 - 1000 1000 100000 - 500000

Nennspannung (V) 2 3,6 1 - 3

Kosten(€/kWh) 50 - 150 (150 - 1500) 50 000 - 150 000

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Batterietechnik Bleibatterien

Vorteile

hohe Verfügbarkeit, geringe Kosten, Sicherheit

Nachteile

geringe Energie- und Leistungsdichte, aufwendige Betriebsführung, schwierige Ladezustandserfassung

FuE Bedarf

Erhöhung der Leistungsfähigkeit, Verbesserung der Lebensdauer

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Batterietechnik Lithiumbatterien

Vorteile

Hohe Energiedichte, geringe Selbstentladung

Nachteile

Hohe Kosten, geringe Zyklenlebensdauer, aufwendiges elektrisches und thermisches Management

FuE Bedarf

Kostenreduzierung, Lebensdauerverlängerung, Batteriemanagement

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Batterietechnik Doppelschichtkondensatoren

Vorteile

Hohe Zyklenfestigkeit, hohe Leistungsdichte, einfache Ladezustandserfassung

Nachteile

hohe Kosten, geringe Energiedichte, hohe Selbstentladung, Einzelzellenstreuung

FuE Bedarf

Kostenreduktion, Erhöhung der Energiedichte, gezielter Einzelzellenausgleich

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Batterietechnik Forschungs- und Entwicklungsbereich

Grundlagenforschung

Elektrodenporosität , P/E - Verhältniss, Elektrolyte, Alterungsprozesse, Fertigungsprozesse

Systemaufbau und Energieaufbereitung

Reihenschaltung von Zellen, Symmetrierungen, Wechselrichter und Steller, Hybridspeicher

Speicherbetriebsführung

Elektrisches und thermisches Management, Ladezustandserfassung

Systemauslegung

Test, Simulationen

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Batterietechnik FuE Bereich Batteriemanagement

Elektrisches Management

Schutz der Batterie vor extremen elektrischen Zuständen für Spannung und Strom, Geregelte Ladung der Batterie, Schutz der Batterie von Tiefentladungen, Einzelzellenüberwachung und -ladungsausgleich.

Thermisches Management

Temperaturvergleichmäßigung, Kühlung, Aufheizung.

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Batterietechnik FuE Bereich Batteriemanagement

Management Typ Blei NiMeh Lithium NaNiCl Supercaps

Überladeschutz

Tiefentladeschutz

Einzelzellenüberwachung

Elektrisch

Ladungsausgleicheinzelner ZellenKühlung

HeizungThermisch

Temperaturvergleichmäßigung

Notwendig sinnvoll Nicht erforderlich

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Batterieentwicklungim ISET Modularer Batteriespeicher

K O M M U N I K A T I O N S - B U S

W E C H S E L - / D R E H S T R O M - E N E R G I E B U S

Ver-braucher

imInselnetz

Verbund-netz-

anschluß(optional)

PV mitInverter

a

x

=~

=~

Verbrenn.-Aggregat

SM

Transient-Speicher

SM

Wind-konverter

Gen.~

Koordi-nation

Fernüber-wachung

Batterie-speicher

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Batterieentwicklungim ISET Modularer Batteriespeicher

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Batterieentwicklungim ISET Batteriewechselrichter (ISET / SMA)

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Batterieentwicklungauf einer Alpenhütte Modulare Systemtechnik

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Batterieentwicklung im ISETBatterieverhalten auf einer Alpenhütte 10.2001

Kapazitätstest BacTERIE 2 HAGEN 6 OPzV PV Anker 6 Volt / 250 Ah im Oktober 2001

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 16.0 18.0 20.0 22.0 24.0Zeit [h]

Ze

lle

ns

pa

nn

un

g [

V]

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Batterieentwicklung im ISETEnergiemanagement eines Doppelspeichers

Problemstellung

Hoher Leistungsbedarf und hohe Zyklenfestigkeit

(Beispiel Starter/Generator)

Lösungsmöglichkeiten

Überdimensionierung des Speichers

Einsatz von Leistungsspeichern

Entwicklung eines geeigneten Speichers

Kombination von zwei Speichern (Beispiel Blei und Supercap)

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Batterieentwicklungim ISET Doppelspeicher ( Siemens VDO)

14 Volt

ISGAC

DC

DCDC

DCDC

36 VBattery

42 Volt

Jump Start

High PowerLoads

ECUs,key-of loads...

12 VBattery

lamps, ...Energy production

on 42 V level !

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Batterieentwicklungim ISET Doppelspeicher ( Siemens VDO)

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Zusammenfassung

Sich ändernde Energieversorgungsstrukturen und neue Fahrzeugkonzepte fordern Energiespeicher mit speziellen Speichereigenschaften.

Mit heutigen Energiespeichern sind Anforderungen an eine zukünftige Energiespeicherung nur begrenzt erfüllbar.

Forschungs- und Entwicklungsbedarf existiert in den Bereichen

Grundlagenforschung

Systemtechnik und Energieaufbereitung und

Speichermanagement.