Elektromos és hibrid járművek hajtásai



Hasonló dokumentumok
Megújuló energiaforrások

ismerd meg! A galvánelemekrõl II. rész

Készítette: Szikora Bence. Spirálcellás akkumulátorok és szuperkapacitások

Az áram hatásai, az áram munkája, teljesítménye Hőhatás Az áramló elektronok beleütköznek a vezető anyag részecskéibe, ezért azok gyorsabb

Budapesti Műszaki- és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki Kar Gépjárművek Tanszék

Didaktikai feladat: frontális osztálymunka, egyéni munka, csoportmunka, ismétlés, tanár-diák párbeszéd, ellenőrzés, értékelés

KONDUKTOMETRIÁS MÉRÉSEK



Elektromos áram, áramkör, ellenállás

Elektrokémiai preparátum

Napelem vagy napkollektor? Beleznai Nándor Wagner Solar Hungária Kft. ügyvezető igazgató

a NAT /2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Az energiatározók hazai perpektívái

HV Hybrid Vehicle hibridhajtású jármű HV-ECU a hibridhajtás központi elektronikus irányítóegysége (nem a Body-EVU és nem a CAN átjáró) HV battery

Redoxi reakciók Elektrokémiai alapok Műszaki kémia, Anyagtan I előadás

Jellemző redoxi reakciók:

Diagnosztika labor. Előadók: Kocsis Szürke Szabolcs Somogyi Huba Szuromi Csaba

Az önkormányzatok katalizátor szerepe a fenntartható helyi gazdaság kialakításában

HIBRIDJÁRMŰ FEJLESZTÉS GYŐRBEN

Klasszikus analitikai módszerek:

MUNKAANYAG. Danás Miklós. Elektrotechnikai alapismeretek - villamos alapfogalmak. A követelménymodul megnevezése:

Tartalom ELEKTROSZTATIKA AZ ELEKTROMOS ÁRAM, VEZETÉSI JELENSÉGEK A MÁGNESES MEZÕ

Értékelés Összesen: 100 pont 100% = 100 pont A VIZSGAFELADAT MEGOLDÁSÁRA JAVASOLT %-OS EREDMÉNY: EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 20%.

Li-Ion Batteries <100 Wh

Az akkumulátor szenzoros vizsgálata összeállította: Gilicze Tamás lektorálta: Dr. Laczkó Gábor

Elektrokémia. A nemesfém elemek és egymással képzett vegyületeik

É11. Nyugvó villamos mező (elektrosztatika) Cz. Balázs kidolgozása. Elméleti kérdések: 1.Az elektromos töltések fajtái és kölcsönhatása

Károlyi Benedek: Áramforrások a számítástechnikában

Dr. JUVANCZ ZOLTÁN Óbudai Egyetem Dr. FENYVESI ÉVA CycloLab Kft

Magyar részvétel az ESEO műholdas programban. IX. Ifjúsági Fórum 2009 November 13.

A semleges testeket a + és a állapotú anyagok is vonzzák. Elnevezés: töltés: a negatív állapotú test negatív töltéssel, a pozitív állapotú test

NAPELEMES ALKALMAZÁSOK fotovillamos rendszerek Villamos energia előállítása környezetbarát módon

a NAT /2006 számú akkreditálási ügyirathoz

Rexroth 4EE Rexroth az energiahatékonyságért

RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLATTECHNIKA

MŰANYAGOK FELDOLGOZÁSA

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM Közúti és Vasúti Járművek Tanszék. Alternatív hajtáslánc alkalmazhatósága kis haszongépjárművekben

ELOSZTOTT ENERGIA TÁROLÁS BMF KANDÓ EKH

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei

Bevezetés és gyakorlati tanácsok Az első lépés minden tudomány elsajátítása felé az, hogy megértjük az alapjait, és megbízható tudást szerzünk

Általános és szervetlen kémia Laborelıkészítı elıadás VI

Éves jelentés az energiafelhasználásról 2009.

KÖZVIL RÉSZVÉNYÁTADÁS, PARTNERTALÁLKOZÓ 2015

laboratóriumban - Mágneses Nap a Zoletnik Sándor Magyar Euratom Fúziós Szövetség mki.kfki.hu zoletnik@rm KFKI-RMKI Magyar Euratom Fúziós Szövetség

DC szigetüzemû napelem rendszerek - 12VDC=

SE Bővített fokozatú sugárvédelmi tanfolyam, 2005 márc IONIZÁLÓ SUGÁRZÁSOK DOZIMETRIÁJA. (Dr. Kanyár Béla, SE Sugárvédelmi Szolgálat)

Redox reakciók. azok a reakciók, melyekben valamely atom oxidációs száma megváltozik.

Fékek Csonka György 1

ENERGIATÁROLÓK ÉRTÉKELEMZÉSE KÉT FAJTA FOGYASZTÓ SZERINT

Elektromágneses indukció, váltakozó áram

MEE Vándorgyűlés

A jövő anyaga: a szilícium. Az atomoktól a csillagokig február 24.

HELYI ÉS TÉRSÉGI FENNTARTHATÓ GAZDASÁGFEJLESZTÉS

7. REHAU h szivattyú program REHAU rendszertároló

Nyárvégi Mulatságok, Szüreti felvonulás. További képek az IKSZT facebook oldalán ide kattintva

A Baross Gábor pályázat keretében létrehozott Solo elektromos hibrid autó projekt összefoglalása

Esztergom reneszánsz kori bámulatos vízgépe. 2. fejezet. II. fejezet. A vízgép működési elve

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

Azonosító jel: KÉMIA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA október :00. Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc

Fizika 2 (Modern fizika szemlélete) feladatsor

5. modul Járművillamosság, elektronika

Atlas Copco. Hûtveszárítók. FX Hz

1 B. AZ E L E K T R O M O S É S M Á G N E S E S M E Zİ (ismétlés)

Testületi ülés online tesztközvetítés

Dobránczky János. Hegesztés. 60 percig fog hegeszteni MINDENKI gyakorlaton, pontos érkezés elvárt. A hegesztés egy alakadási technika.

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP / XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz KÉMIA 4.

Kémiai reakciók Műszaki kémia, Anyagtan I. 11. előadás

Azonosító kód: d A. d B

Előtétszó Jele Szorzó milli m 10-3 mikro 10-6 nano n 10-9 piko p femto f atto a 10-18

Hibrid haszongépjárművek

Elektrokémiai gyakorlatok

Nemzeti Akkreditáló Testület. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

XC-K. - 05/12 rev. 0 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A TELEPÍTÕ ÉS KARBANTARTÓ RÉSZÉRE


A tételekhez segédeszköz nem használható.

Gondolatok a légköri energiák repülésben való jobb hasznosításáról

VILLAMOSENERGIA VÁSÁRLÁSI SZERZŐDÉS EGYETEMES SZOLGÁLTATÁST IGÉNYBE VEVŐ FELHASZNÁLÁSI HELYEKRE

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó

NAPKOLLEKTOR RENDSZEREK

Az energiatárolás mindennapok technológiája a jövőből Dr. Pálfi Géza. MVM Energia Akadémia Október 15.

Áramvezetés Gázokban

Környezeti fizika II; Kérdések, november

Kötő- és rögzítőtechnológiák

6000 Kecskemét Szarvas u internet:

TÁMOP Természettudományos oktatás komplex megújítása a Móricz Zsigmond Gimnáziumban

1. A Nap, mint energiaforrás:

Fénytechnika. Tükrös nap erőmű. Dr. Wenzel Klára. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. egyetemi magántanár

Nagy Zoltán Hibrid rendszerű járművek hajtásmódjának felépítése és veszélyforrásai

AZ ELEKTROKÉMIA VÁLOGATOTT ALKALMAZÁSI TERÜLETEI

A kistérségi energiastratégia készítése

MŰSZAKI INFORMATIKA SZAK

A kísérlet célkitűzései: Az elektromos áram hatásainak kísérleti vizsgálata, az elektromos áram felhasználási lehetőségeinek áttekintése.

Radnóti Katalin Környezeti nevelés a fizikaórán. A) Általános megjegyzések

MAGYAR RÉZPIACI KÖZPONT Budapest, Pf. 62 Telefon , Fax

ELEKTROLITOK VEZETÉSÉVEL KAPCSOLATOS FOGALMAK

Tengelyanyák Szorítóhüvelyek Biztosítólemezek Öntöttvas- és lemez Y csapágyházak Öntöttvas osztott, álló csapágyházak.

Mikrohullámú reakció rendszer minta előkészítéshez. Multiwave PRO

Csak felvételi vizsga: csak záróvizsga: közös vizsga: Villamosmérnöki szak BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar január 5.

Szünetmentes áramellátás lendkerekes energiatárolással

Átírás:

Elektromos és hibrid járművek hajtásai Marcsa Dániel marcsad@sze.hu Széchenyi István Egyetem Automatizálási Tanszék 2015 őszi szemeszter

Energiatárolók 1) Akkumulátorok: ólom-savas 2) Akkumulátorok: lítium-ion 3) Szuperkapacitás 4) Üzemanyagcella 5) Lendkerék 6) Hidraulikus akkumulátor

Energiatárolók - kérdések A) Mik az energiatárolás előnyei és hátrányai? B) Mekkora az energiatárolás ára? További költségek vannak? C) Fogyasztók számára elérhető? D) Mik a lehetséges alkalmazások, korlátok? 1 fős csapatok Készítsenek posztert, és mondja meg, adjon választ a fenti kérdésekre! ( Ólom-savas akkumulátor [1]; lítium-ion akkumulátor [2]; szuperkapacitás [3]; üzemanyagcella [4]; lendkerék [5]; hidraulikus energiatároló [6] )

Hogyan működik az akkumulátor? Akkumulátor - hogyan működik?

Hogyan működik az akkumulátor? - lítium-ion Lítium-ion akkumulátor - hogyan működik?

Újratölthető akkumulátorok működés alapjai Két kémiai reakció: A legegyszerűbb elektrokémiai energiatároló (galvánelem) két elektródából és valamilyen elektrolitból áll. Redukció a pozitív elektródán katód Oxidáció a negatív elektródán anód Elektronok haladnak keresztül a terhelésen lámpa Ionok áramlanak az elektroliton keresztül

Újratölthető akkumulátorok tömeg 235,86kg 2,76kg

Szuperkapacitások hogyan működik? A szuperkapacitás két aktív szénnel bevont vezető anyagból áll, ami elektrolitban van. Az első anyagnak pozitív ionjai, a másodiknak negatív ionjai vannak. Töltés közben ezek az ionok felhalmozódnak a szénnel bevont lemezek felületén. Ezek a kondenzátorok hatalmas energia tárolására képesek, de csak rövid ideig. Olyan alkalmazásokban használják, ahol nagy energiára van szükség gyakran ismétlődő kisütéssel (fényképezők vakuja)

Szuperkapacitások hogyan működik? Vázlatos szuperkapacitás Szuperkapacitás összerelése

Üzemanyagcella hogyan működik? Üzemanyagcella működése Üzemanyagcella alapjai

Lendkerék hogyan működik? Kinetikus energia hasznosítása lendkerékkel

Hidraulikus akkumulátor hogyan működik? Hidraulikus akkumulátor működése

Vanádium redox akkumulátor hogyan működik? Vanádium redox akkumulátor működése

Ólom savas akkumulátor A) Előny Ár Teljesítménysűrűség Robusztus Széles hőmérséklet tartomány Nem igényel akkumulátorfelügyeleti rendszert (BMS) Hátrány Tömeg Energiasűrűség Mérgező anyagok Lassú töltés B) Költségei alacsonyak. C) Szinte bárhol kapható. D) Indító akkumulátor, energiatárolás (pl. napelemek), járműhajtásban (villás targonca)

Lítium-ion akkumulátor A) Előny Energiasűrűség Alacsony az önkisülés Nem szükséges a mély kisütés Gyorsabb töltés Környezetbarát anyagok Hátrány Drága Elektronikát igényel Robbanásveszélyes B) Drága. Közelítőleg 500 euro/kwh ( 160000ft/kWh) C) Széles körben elérhető. D) Hordozható elektronika, villamos járművek.

Szuperkapacitás A) Előny Nem igényel karbantartást Gyors töltés, kisütés Nagy áram Nagy teljesítménysűrűség Biztonságos (túltöltés) Újrahasznosítható Egyszerű töltőelektronika Hátrány Alacsony energiasűrűség Drága Alacsony feszültség Sorba kapcsolva kiegyenlítés szükséges B) Költségei alacsonyak, 5000ft / Wh. C) Sok helyen kapható. Nagyon sok gyártó van. D) Köztes tárolóként, akkumulátor mellett. Gyors energiatárolásra.

Üzemanyagcella A) Előny Sok energiát tárol Nagyon jó működés távolság Szennyezésmentes B) Drága. C) Tesztjelleggel üzemel. D)??? Hátrány Drága Hatásfok 50% Infrastruktúra szükséges hozzá

Lendkerék A) Előny Nagy élettartam Nincs szennyezés Tűzbiztos Nagy teljesítmény Gyors töltés/kisütés Hátrány Kapacitás B) Függ az alkalmazástól (méret miatt). C) Sok helyen kapható. D) Szünetmentes tápegység, járművekben (pl. busz).

Hidraulikus akkumulátor A) Előny Energiasűrűség Könnyen elérhető Gazdaságos energiatárolás Nincs önkisülés Hátrány B) Drága. C) Sok helyen kapható. D) Járművek, munkagépek Tömeg Zaj Összetettség Hidraulikus hajtás szükséges hozzá Biztonságos? Nagy nyomású folyadék tartály

Akkumulátor szaknyelv Energiasűrűség energia egység per tömeg (J/kg) Teljesítménysűrűség teljesítmény egység per tömeg (W/kg) Akkumulátor vödör analógia

Akkumulátor szaknyelv Energiasűrűség energia egység per tömeg (J/kg) Teljesítménysűrűség teljesítmény egység per tömeg (W/kg) Akkumulátor vödör analógia Mind az Ah és a Wh használatos a kapacitás mérésére, azonban az Ah az elterjedtebb. Viszont a Wh-val könnyebb lenne számolni.

Akkumulátor

Akkumulátor

Mit tehetünk az öreg akkumulátorokkal?

Újrafelhasználás! - olvasmány Újra felhasznált akkumulátorok: A villamos hálózat védelmezői Régi autóakkumulátorok hasznosítása a villamos hálózatban Újrahasznosítás

Akkumulátorok

Akkumulátor alkalmazása - járműben Renault villamos autó Megújuló energiaforrások

Akkumulátor alkalmazása - járműben Renault villamos autó A nagy energiasűrűség és a gyúlékony elektrolit kombinációja nagyobb problémát jelent a Li-ion akkumulátoroknál mint a többi elektrokémia cellában. Fisker Karma Megújuló energiaforrások

Akkumulátor felügyeleti rendszer (Battery Management System) Felügyelet és kiértékelés: Kommunikáció és naplózás Irányítás Védelem Hőmérséklet Feszültség, áram és hőmérsékletmérés A mért adatokból a BMS a következő paramétereket számítja: Töltöttségi állapot Kisütés mértéke Ellenállás Kapacitás Állapot Megújuló energiaforrások

Elektromos jármű mennyire környezetbarát? Nagyon fontos, miből állítjuk elő az autót, berendezéseit, és a szükséges energiát. Megújuló energiaforrások

VISSZACSATOLÁS