Der Übergang von Einzelzellen zu Batteriestacks bringt Effekte mit sich, die erst in Reihenschaltung auftreten, etwa Zelle-zu-Zelle-Variationen. Die elektrochemische Impedanzspektroskopie (EIS) im Kilowattbereich trennt über den gesamten Stack die Beiträge von ohmschem Widerstand, Ladungsdurchtritt und Stofftransport, während dieser unter realer Last arbeitet.
Die EIS-fähige Last EL1002, die mit einem Netzteil versorgt wird, bietet eine flexible Lösung für die Batteriecharakterisierung. Ein solches System unterstützt Messungen bis zu 1 kW bei Strömen bis zu 200 A oder Spannungen bis zu 100 V.
Mit einem geeigneten Netzteil ermöglicht der einzigartige EXT+ Anschluss der EL1002-Last EIS-Messungen bis zu 1 kW und Gleichstrombetrieb bis zu 68 kW bei Spannungen bis zu 100 V.
Die synchrone Messung je Einzelzelle zeigt, welche Zellen die Leistung begrenzen und wie die Alterung über den Stack ungleichmäßig verläuft. Das unterstützt die Bewertung des Gesundheitszustands (SoH) und die Untersuchung des Kapazitätsverlusts in reihengeschalteten Zellen, was eine einfache Spannungsmessung nicht leisten kann.
Optionale PAD42-Kartenerweiterungen ermöglichen synchrone Messungen an einzelnen Zellen innerhalb eines Batteriestapels sowie die Halbzellencharakterisierung in einem Referenzelektrodensystem.
Das System kann entweder über die Zahner Lab-Software gesteuert oder über C++, Python oder WebSockets in automatisierte Aufbauten integriert werden.
Der EL1002 wird als Erweiterung eines IM7- oder IM7x-Potentiostaten verwendet.
Die PAD42-Karten im IM7 oder IM7x können zusammen mit dem EL1002 für synchrone Messungen zur detaillierten Analyse der Batterie verwendet werden.
Die PAD42-Karten ermöglichen synchrone EIS- oder DC-Messungen an jeder Zelle eines Batteriestapels. Mit acht PAD42-Karten können bis zu 33 synchrone Messungen an einzelnen Zellen einer Batterie durchgeführt werden.
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Mit den PAD42-Karten lassen sich synchrone Messungen an jeder Elektrode in einem Referenzelektrodenaufbau durchführen.
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