47. Internationales Wiener Motorensymposium
Next-Gen Packs: noTP-Zellintegration bei hoher Systemenergiedichte
Autoren
P. Hermann, Farasis Energy Europe, Frickenhausen
Jahr
2026
Druckinfo
Eigenproduktion ÖVK
Zusammenfassung
Die kontinuierlich steigende Energiedichte von Lithium-Ionen-Batterien erhöht die im Fehlerfall freigesetzte thermische Energie deutlich. Die in dieser Studie untersuchte hochenergetische NMC90-Pouchzelle (P79) erreicht 314 Wh/kg auf Zellebene und zeigt bei extern ausgelösten Thermal-Runaway-Tests Spitzentemperaturen von über 900 °C. Gleichzeitig verschärfen neue regulatorische Anforderungen die Vorgaben zur Beherrschung solcher Ereignisse. Während GB 38031-2025 zunehmend die Unterdrückung einer thermischen Propagation fordert, verlangen Vorschriften wie UNECE R100 Rev.3 insbesondere den Schutz der Fahrzeuginsassen sowie eine ausreichende Warnzeit im Ereignisfall.
Konventionelle Ansätze zur Propagationsvermeidung basieren häufig auf dedizierten thermischen Barrieren zwischen den Zellen, beispielsweise keramischen Zwischenlagen oder Aerogel. Diese erhöhen zwar den thermischen Widerstand zwischen den Zellen, verursachen jedoch zusätzliche Kosten von etwa 1–2 € pro Zelle und erhöhen die erforderliche Interface-Dicke im Zell-Stack. In 800-V-Cell-to-Pack Designs mit etwa 190–192 seriell verschalteten Zellen können solche Interfaces rund 5–10 % des gesamten Stack-Volumens beanspruchen und damit die erreichbare Systemenergiedichte deutlich reduzieren.
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ISBN
978-3-9504969-5-6
DOI
https://doi.org/10.62626/sffx-5u1h
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