Moodle FEL ČVUT
Aplikace elektrochemických zdrojů
B251 - Zimní 25/26
Aplikace elektrochemických zdrojů - B1M13AEZ
| Kredity | 5 | 
| Semestry | zimní | 
| Zakončení | Zápočet a zkouška | 
| Jazyk výuky | čeština | 
| Rozsah výuky | 2P+2L | 
                            
                                Anotace 
                            
                            
                                
                        
                        
                                    Po krátkém úvodu do chemických reakcí běžných v elektrochemických zdrojích, jsou detailně probrány technologie a výroba dnes běžných akumulátorových baterií a primárních článků. V předmětu je prezentován současný stav na poli baterií pro jednotlivé druhy aplikací - elektromobilita, stacionární zálohovací systémy a energetika. Důraz je také kladen na trendy v současném použití bateriových uložišť pro vyrovnávání charakteristik sítě, především ve spojení s OZE.                                    
                                    
                                    
                                    
                                
                            
                            
                                Cíle studia 
                            
                            
                                
                        
                        
                                    Studenti se seznámí s vlastnostmi základních typů elektrochemických zdrojů, jejich použitím při realizaci elektronických obvodů, technologií návrhu systémů s akumulátory a postupy při uvádění do chodu realizovaných zařízení
                                
                            
                            
                                Osnovy přednášek 
                            
                            
                                
                        
                        
                                    1.      Základní chemické a elektrochemické  reakce v oboru elektrochemických zdrojů
2. Způsoby akumulace energie, základní pojmy a veličiny
3. Primární články, vlastnosti, využití
4. Olověné akumulátory - typy, konstrukce, parametry a použití
5. Alkalické akumulátory NiCd, NiMH, konstrukce, charakteristiky, použití
6. Lithiové akumulátory Li-ion, Li-pol, výkonové aplikace
7. Velkoobjemové elektrolytické akumulátory - redox systémy
8. Bezpečnostní pravidla zacházení s akumulátorovými bateriemi, rizika, měření a diagnostika.
9. BMS, acupack, využití akumulátorů ve spotřební elektronice
10. Využití akumulátorových baterií pro nezávislou trakci
11. Stacionární aplikace (UPS systémy), spolupráce UPS s návaznými systémy
12. Hybridní systémy využívající elektrochemické způsoby akumulace energie
13. Ekologické a ekonomické aspekty použití akumulátorových baterií
14. Perspektivní technologie a budoucniost využití elektrochemických zdrojů
                                
                            2. Způsoby akumulace energie, základní pojmy a veličiny
3. Primární články, vlastnosti, využití
4. Olověné akumulátory - typy, konstrukce, parametry a použití
5. Alkalické akumulátory NiCd, NiMH, konstrukce, charakteristiky, použití
6. Lithiové akumulátory Li-ion, Li-pol, výkonové aplikace
7. Velkoobjemové elektrolytické akumulátory - redox systémy
8. Bezpečnostní pravidla zacházení s akumulátorovými bateriemi, rizika, měření a diagnostika.
9. BMS, acupack, využití akumulátorů ve spotřební elektronice
10. Využití akumulátorových baterií pro nezávislou trakci
11. Stacionární aplikace (UPS systémy), spolupráce UPS s návaznými systémy
12. Hybridní systémy využívající elektrochemické způsoby akumulace energie
13. Ekologické a ekonomické aspekty použití akumulátorových baterií
14. Perspektivní technologie a budoucniost využití elektrochemických zdrojů
                            
                                Osnovy cvičení 
                            
                            
                                
                        
                        
                                    1.      Organizace práce, bezpečnost práce v laboratoři
2. Elektrochemické potenciály kovů
3. Základy simulace elektrochemických zdrojů
4. Vybíjecí charakteristiky primárních článků
5. Nabíjecí charakteristiky akumulátorů - Pb, Li-ion, LiFePo4
6. Nabíjecí charakteristiky akumulátorů - NiCd, NiMh
7. Vybíjecí charakteristiky akumulátorů
8. Měření vnitřního odporu akumulátorů
9. Měření oteplení akumulátorové baterie, rozložení tepla - termovize
10. Měření chování BMS
11. Mikrocyklování a rekuperace energie v nezávislé trakci
12. Měření základních charakteristik UPS systémů
13. Toky energií ve fotovoltaickém offgrid systému.
14. Zápočet
                                
                            2. Elektrochemické potenciály kovů
3. Základy simulace elektrochemických zdrojů
4. Vybíjecí charakteristiky primárních článků
5. Nabíjecí charakteristiky akumulátorů - Pb, Li-ion, LiFePo4
6. Nabíjecí charakteristiky akumulátorů - NiCd, NiMh
7. Vybíjecí charakteristiky akumulátorů
8. Měření vnitřního odporu akumulátorů
9. Měření oteplení akumulátorové baterie, rozložení tepla - termovize
10. Měření chování BMS
11. Mikrocyklování a rekuperace energie v nezávislé trakci
12. Měření základních charakteristik UPS systémů
13. Toky energií ve fotovoltaickém offgrid systému.
14. Zápočet
                            
                                Literatura 
                            
                            
                                
                        
                        
                                    [1] Cetl, T.: Aplikace elektrochemických zdrojů, skriptum ČVUT, 2004
[2] Battery university, dostupné online z http://batteryuniversity.com
[3] Linden's handbook of batteries / Thomas B. Reddy, 4th ed. New York : McGraw-Hill, 2011.
                                
                            [2] Battery university, dostupné online z http://batteryuniversity.com
[3] Linden's handbook of batteries / Thomas B. Reddy, 4th ed. New York : McGraw-Hill, 2011.
                            
                                Požadavky 
                            
                            
                                
                        
                    
                                    Student musí získat nejprve zápočet, aby byl připuštěn ke zkoušce