Page - 84 - in Energiemanagement-Strategien für batterieelektrische Fahrzeuge
Image of the Page - 84 -
Text of the Page - 84 -
4 OptimierungimEntwicklungsprozess
AnnahmedesmaximalenInnenwiderstands,dieuntereTemperaturgrenze
resultiert ausdermaximalenKühlleistungundderAnnahmeeinesmi-
nimalen Innenwiderstands.NachErreichenderBetriebsgrenzenbilden
diesedieGrenzezumnicht-erreichbarenLösungsraum.DieGrenzendes
LösungsraumsfürdenLadezustandξ ergebensichbeiEinsatzmaximaler
undminimalerelektrischerLeistungPaux.DieAnforderungandieLebens-
dauerwirdbeidergegebenenAnfangstemperaturnäherungsweisebei
maximalerKühlungerreichtundbeimaximalemHeizentrittdiestärkste
Alterungauf.
0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800
ϑmin
ϑ0
ϑmax
t/s
0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800
ξ0
1
t/s
0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800
0
Γ0=1
t/s
Abbildung 4.11 Extremale Trajektorien (Fahrzyklus:WLTP/C3, ξ0 = 0,8,ϑ0 = 30 ◦
C;
:maximalesKühlenbiszumErreichenderBetriebsgrenzen, :maximalesHeizenbis
zumErreichenderBetriebsgrenzen, :nichterreichbarerLösungsraum).
84
Energiemanagement-Strategien für batterieelektrische Fahrzeuge
- Title
- Energiemanagement-Strategien für batterieelektrische Fahrzeuge
- Author
- André Suchaneck
- Publisher
- KIT Scientific Publishing
- Date
- 2018
- Language
- German
- License
- CC BY-NC-SA 4.0
- ISBN
- 978-3-7315-0773-4
- Size
- 14.8 x 21.0 cm
- Pages
- 200
- Keywords
- Energiemanagement, Elektrofahrzeug, Lithium-Ionen-Batterie, Optimierung, Energy management, Electric vehicle, Lithium ion battery, Optimierung
- Category
- Technik