Die Batteriesicherheit ist sowohl für die Elektromobilität als auch für die stationäre Energiespeicherung ein zentrales Thema. Zu den größten Risiken zählen thermisches Durchgehen und thermische Ausbreitung, die zu katastrophalen Ausfällen führen können, wenn sie nicht richtig verstanden und verhindert werden.
In unserem Webinar wird ein digitaler Ansatz zur Analyse dieser Phänomene und zur Unterstützung der Entwicklung wirksamer Gegenmaßnahmen vorgestellt. Durch die Kombination von hochpräzisen 3D-Simulationen, skalierbaren Modellen auf Systemebene und KI-basierten Techniken ermöglicht die Methodik eine umfassende Bewertung sicherheitskritischer Effekte.
Eine wesentliche Stärke des Ansatzes ist seine Skalierbarkeit: Von detaillierten Simulationen auf Zellebene bis hin zu vollständigen Batteriesystemmodellen passt sich das Framework an verschiedene Entwicklungsstadien und Anwendungsfälle an. Diese Flexibilität ermöglicht es Ingenieuren/-innen und Entscheidungsträgern/-innen, Sicherheitsrisiken frühzeitig im Designprozess zu bewerten und Strategien zur Risikominderung effizient zu validieren.
Ein tiefgreifendes und zuverlässiges Verständnis der Batteriesicherheit erfordert die Synergie von digitalen Tools und experimentellen Tests und Validierungen. Der Vortrag bietet Einblicke, wie ein solcher Ansatz in der Praxis umgesetzt werden kann, um den wachsenden Sicherheitsanforderungen moderner Energiespeichertechnologien gerecht zu werden.
Was Sie erwartet:
- Erfahren Sie, welche aktuellen und zukünftigen Sicherheitsanforderungen ein Akkupack erfüllen muss.
- Entdecken Sie die Möglichkeiten, die sich durch die Kombination von Simulation und Tests ergeben.
- Verstehen Sie, wie der Partikelausstoß zum Ausbruch und zur Schwere der thermischen Ausbreitung beiträgt.
- Sehen Sie, wie Surrogate-Modelle 1D- und 3D-Analysemethoden ergänzen und die Bewertung von 450.000 Konfigurationen ermöglichen.
- Erfahren Sie, wie Sie Designs ohne Flammenausbruch (NFO) erfolgreich implementieren können.