Kun Róbert (szerk.)

Energiatárolási és akkumulátoripari alapismeretek

Fejezetek a villamosenergia-rendszerek, az elektrokémiai és további energiatárolási technológiák témaköréből


6. Irodalom

[1] Y. Zhang, Y. F. Li (2022): Prognostics and health management of Lithium-ion battery using deep learning methods: A review, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 161, 112282. doi: 10.1016/J.RSER.2022.112282
[2] P. V. Chombo, Y. Laoonual (2020): A review of safety strategies of a Li-ion battery, Journal of Power Sources, 478, 228649. doi: 10.1016/j.jpowsour.2020.228649
[3] B. Xu, J. Lee, D. Kwon, L. Kong, M. Pecht (2021): Mitigation strategies for Li-ion battery thermal runaway: A review, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 150, 111437. doi: 10.1016/j.rser.2021.111437
[4] Monitoring the battery Providing battery protection. https://www.synopsys.com/glossary/what-is-a-battery-management-system.html
[5] S. S. Madani, C. Ziebert, M. Marzband (2023): Thermal Characteristics and Safety Aspects of Lithium-Ion Batteries: An In-Depth Review, Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI), 15:10, 1925. doi: 10.3390/sym15101925.
[6] P. Khumprom, N. Yodo (2019): A data-driven predictive prognostic model for lithium-ion batteries based on a deep learning algorithm, Energies (Basel), 12:4, 660. doi: 10.3390/en12040660
[7] T. Xu, T. Tang, H. Wang, T. Yuan (2013): Risk-based predictive maintenance for safety-critical systems by using probabilistic inference, Math Probl Eng, 2013, Article ID 947104. doi: 10.1155/2013/947104.
[9] How To Measure Battery IR (Internal Resistance). https://cellsaviors.com/blog/measure-internal-resistance
[10] C. Mikolajczak, M. Kahn, K. White, R. T. Long (2011): Lithium-Ion Batteries Hazard and Use Assessment. Boston, MA: Springer US. doi: 10.1007/978-1-4614-3486-3

Energiatárolási és akkumulátoripari alapismeretek

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2025

ISBN: 978 963 664 126 9

A kötet átfogó, horizontális tematikával vezeti be az olvasót az akkumulátor értéklánc teljes spektrumába: bemutatja a villamosenergia-piac működését, a telepített energiatárolási megoldásokat, az akkumulátorok járműipari alkalmazása terén az alternatív hajtásláncok felépítését és kulcskomponenseit, valamint részletesen tárgyalja a Li-ion akkumulátorok felépítését, működését, gyártástechnológiáját és a legfrissebb fejlesztési irányokat. Áttekintést nyújt továbbá az akkumulátorok biztonságtechnikájáról, diagnosztikai eljárásairól és az újrahasznosítás legfontosabb szempontjairól. Az olvasó átfogó képet kaphat az elektrokémiai energiatárolás technológiai hátteréről, a mobilitási és telepített tárolási megoldások térnyeréséről, az akkumulátoripar hazai és globális fejlődési irányairól, valamint az ezekhez kapcsolódó lehetőségekről, kihívásokról és szabályozási kérdésekről. A kötet az akkumulátorgyártás alaplépéseitől a jármű- és energiarendszer-integrációig, a töltőinfrastruktúrától a biztonságtechnikai, gazdasági és jogi aspektusokig számos kapcsolódó területet is tárgyal. Hasznos olvasmány lehet gépész-, villamos- és vegyipari mérnökök, mechatronikai és gazdasági szakemberek, autóipari és energiaipari szereplők, valamint a közszféra és az oktatás területén dolgozók számára – de mindazoknak is, akik naprakész, rendszerszintű tudást keresnek az energiatárolás és az elektromobilitás dinamikusan fejlődő világában. A kötet elkészítését a Magyar Akkumulátor Szövetség támogatta.

Hivatkozás: https://mersz.hu/kun-energiatarolasi-es-akkumulatoripari-alapismeretek//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave