Geri Dön

Lityum titanat pillerin doluluk oranının kestirimi için elektro-termal tabanlı bir modelin geliştirilmesi

Development of an electro-thermal based model for estimate the state of charge of lithium titanate batteries

  1. Tez No: 886054
  2. Yazar: YUSUF MURATOĞLU
  3. Danışmanlar: DOÇ. DR. ALKAN ALKAYA
  4. Tez Türü: Doktora
  5. Konular: Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Electrical and Electronics Engineering
  6. Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
  7. Yıl: 2024
  8. Dil: Türkçe
  9. Üniversite: Mersin Üniversitesi
  10. Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: Elektrik-Elektronik Mühendisliği Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
  13. Sayfa Sayısı: 68

Özet

Gelişmiş enerji depolama teknolojileri, temiz, yenilenebilir, verimli ve güvenli bir gelecek için oyunun kurallarını değiştiriyor. Cep telefonları, dizüstü bilgisayarlar, elektrikli araçlar ve elektrokimyasal enerji depolama sistemlerinde yüksek iyonik taşıma kinetiği ve güç yoğunluğuna sahip güvenli güç kaynağı talep edilmektedir. Lityum titanat oksit (LTO) pilinde kullanılan anot malzemesi, grafit anot malzemesine göre şarj işlemi sırasında dendrit oluşumuna neredeyse hiç izin vermez ve hiç hacim değişikliği yaratmaz. Anot malzemesinin bu karakteristik özelliği, LTO pil için yüksek iyonik taşıma kinetiği, yüksek güvenlik, yüksek döngü kararlılığı ve uzun çevrim ömrü sağlar. LTO pilin lityum-iyon pile göre sahip olduğu daha gelişmiş özellikleri gelişen enerji depolama sistemlerinde giderek daha çok dikkat çekmektedir. LTO piller, pil operasyonlarının verimliliğini artırmak ve güvenliğini sağlamak için batarya yönetim sistemiyle (BYS) birlikte kullanılmaktadır. BYS'nin çalışma performansı sistemin en önemli fonksiyonlarından biri olan pil doluluk oranı (SoC) ile doğrudan ilişkilidir. SoC pil üzerinden ölçülebilen bir parametre değildir. Bu nedenle BYS yüksek doğrulukta pil modeline ihtiyaç duymaktadır. SoC oluşturulan pil modeli üzerinden kestirilir. LTO pil elektrokimyasal çalışma prensibine sahiptir ve operasyon sırasında sıcaklığa duyarlıdır. Bu nedenle oluşturulacak pil modelinin doğruluğu, pilin elektrokimyasal çalışma karakteristiğini sıcaklığa bağlı olarak doğru bir şekilde yansıtmasına bağlıdır. Sıcaklıkla yapılan çalışmalar incelendiğinde kullanılan sensör sayısının fazla olduğu görülmüştür. Bu nedenle maliyeti yüksektir. Ayrıca eşdeğer parametreleri yüksek dereceli polinomlarla ifade edilmiştir. Bu da modelin karmaşıklığını arttırmakta ve işlem zamanını yükseltmektedir. Sonuç olarak sıcaklığa bağlı model için daha basit ve etkili bir çözüm gerekmektedir. Bu çalışmada enerji depolama sistemlerinin geliştirilmesi amacı ile LTO pilin operasyon karakteristiğini tam olarak yansıtabilecek elektro-termal pil modeli geliştirilmektedir. Geliştirilen pil modeli diğer çalışmalardan farklı olarak sensör ihtiyacına duymamaktadır. Ayrıca devre parametrelerinin belirlenmesinde daha basit ve uygulanabilir çözüm sunmaktadır. Geliştirilen pil modeli üzerinden SoC doğrusal olmayan kestiricilerden sigma noktası Kalman filtresi (SNKF) ve genişletilmiş Kalman filtresi (GKF) ile kestirilmiştir. Model ve kestirim sonuçlarının performansları deneysel olarak doğrulanmıştır.

Özet (Çeviri)

Advanced energy storage technologies change the game's rules for a clean, renewable, efficient, and secure future. A safe power supply with high ionic transport kinetics and power density is demanded, in the mobile phones, laptop computers, electric vehicles, and electrochemical energy storage systems. Compared to the graphite anode material, the anode material used in lithium titanate oxide (LTO) battery during charging rarely allows dendrite formation and creates almost no volume changes. This characteristic of the anode material provides high ionic transport kinetics, high safety, high cycle stability, and long cycle life for LTO batteries. The advanced features of LTO batteries compared to lithium-ion batteries have attracted more and more attention in developing energy storage systems. LTO batteries are used with the battery management system (BMS) to increase the efficiency and safety of battery operations. The operation performance of the BMS is directly related to the state of charge (SoC), which is one of the most important functions of the system. SOC is not a parameter that can be measured directly on the battery. Therefore, the BMS needs an accurate battery model. The SoC is estimated using an accurate battery model. The LTO battery has an electrochemical operation principle and is temperature-sensitive during operation. Therefore, the accuracy of the battery model to be developed depends on accurately reflecting the electrochemical and thermal operating characteristics of the battery. When the studies related with temperature were examined, it was seen that the number of sensors used was high. Therefore, its cost is high. Additionally, the equivalent parameters are expressed as higher order polynomials. This increases the complexity of the model and the processing time. As a result, a simpler and more effective solution is required for the temperature-dependent model. In this study, an electro-thermal battery model that can fully reflect the operational characteristics of a LTO battery is developed for the purpose of developing energy storage systems. The developed battery model does not require sensors, unlike other studies. It also provides a simpler and more applicable solution for determining circuit parameters. Based on the developed battery model, the SoC was estimated with the sigma point Kalman filter (SPKF) and extended Kalman filter (EKF), which are non-linear estimators. The performance of the model results and estimation results have been experimentally verified.

Benzer Tezler

  1. Lityum titanat oksit bataryaların yapay sinir ağlarıyla şarj durumu tahmini

    State of charge estimation of lithium titanate oxide batteries with artificial neural networks

    İLYAS ANDIK

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2023

    Elektrik ve Elektronik MühendisliğiManisa Celal Bayar Üniversitesi

    Enerji Sistemleri Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    DR. ÖĞR. ÜYESİ ALİ UYSAL

  2. Titanate nanotubes combined with graphene-based materials as a novel anode material for lithium-ion batteries

    Lityum-iyon pilleri için özgün anot malzemesi olarak grafen temelli malzemelerle birleştirilmiş titanat nanotupler

    ANAGULI ABULIZI

    Yüksek Lisans

    İngilizce

    İngilizce

    2016

    Mühendislik BilimleriSabancı Üniversitesi

    Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. SELMİYE ALKAN GÜRSEL

    DOÇ. DR. DR. ALP YÜRÜM

  3. Titanat nanotüplerin nükleer atık yönetiminde kullanılabilirliğinin incelenmesi

    Investigation of utilization of titanate nanotubes in nuclear waste management

    SİBEL KASAP

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2011

    KimyaEge Üniversitesi

    Nükleer Bilimler Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. HÜSEYİN TEL

    PROF. DR. SABRİYE PİŞKİN

  4. Lityum ve tantalyum katkılı sodyum potasyum niobat piezoseramiklerinin spark plazma sinterleme ile üretimi ve karakterizasyonu

    Production and characterization of lithium and tantalum added potassium sodium niobate piezoceramics via spark plasma sintering

    MEHMET KAHRAMAN ÖZMEN

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2018

    Metalurji Mühendisliğiİstanbul Teknik Üniversitesi

    Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. GÜLTEKİN GÖLLER

  5. Atık lityum iyon pillerden hidrometalurjik yöntemlerle stratejik hammadde ve metal geri kazanımı

    The recovery of strategic raw material and metal fromwaste lithium ion batteries by hydrometallurgicalmethods

    İLYAS EMİR ÇUHADAR

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2021

    Maden Mühendisliği ve Madencilikİstanbul Teknik Üniversitesi

    Cevher Hazırlama Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. ALİM GÜL