Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Tezli Yüksek Lisans - Fen Bilimleri Enstitüsü - Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Türkçe)

Müfredat Adı Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Dönem AKTS Teorik Uygulama
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Türkçe) - Elektrik-Elektronik Mühendisliği - Tezli Yüksek Lisans - 2014 EEM8047 Li-Ion Bataryalara Dayalı Depolama Sistemleri Seçmeli 1 8,00 3 0

Dersin İçeriği

Dersin Amacı

Özellikle, şebeke desteği ve otomotiv uygulamaları için Li-Ion bataryalara dayalı depolama sistem ve teknolojileri hakkında bilgi donanımını kazandırmanın yanı sıra gelişen ve gereksinimi artan Li-Ion bataryaların önemi, planlanması ve yenilenebilir enerji, şebeke desteği, güç elektroniği arayüzleri, otomotiv sektörü gibi kullanım alanları hakkında araştırma yapmalarını veya araştırma becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmaktır.

Öğrenim Türü

-

Dersin İçeriği

Haftalık ders içeriğinde ayrıntılı verilmiştir.

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Anlatım-sunum, soru-cevap, bilgisayar programları, uygulama projeleri

Staj Durumu

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

- L. Cai, et.all, "An evolutionary framework for lithium-ion battery state of health estimation," Journal of Power Sources, vol. 412, 2019. - D. Stroe, V. Knap, M. Swierczynski, A. Stroe and R. Teodorescu, "Operation of a Grid-Connected Lithium-Ion Battery Energy Storage System for Primary Frequency Regulation: A Battery Lifetime Perspective," IEEE Transactions on Industry Applications, vol. 53, no. 1, pp. 430-438, 2017. - D. Stroe, M. Swierczynski, S. K. Kær and R. Teodorescu, "Degradation Behavior of Lithium-Ion Batteries During Calendar Ageing—The Case of the Internal Resistance Increase," IEEE Transactions on Industry Applications, vol. 54, no. 1, pp. 517-525, Jan.-Feb. 2018. - A. Stan, M. Świerczyński, D. Stroe, R. Teodorescu and S. J. Andreasen, "Lithium ion battery chemistries from renewable energy storage to automotive and back-up power applications — An overview," 2014 International Conference on Optimization of Electrical and Electronic Equipment (OPTIM), 2014. - D. Stroe, V. Knap, M. Swierczynski, A. Stroe and R. Teodorescu, "Operation of a Grid-Connected Lithium-Ion Battery Energy Storage System for Primary Frequency Regulation: A Battery Lifetime Perspective," IEEE Transactions on Industry Applications, vol. 53, no. 1, pp. 430-438, Jan.-Feb. 2017. - J. Meng et al., "An Overview and Comparison of Online Implementable SOC Estimation Methods for Lithium-Ion Battery," IEEE Transactions on Industry Applications, vol. 54, no. 2, pp. 1583-1591, March-April 2018. - E. Schaltz, “Electrical Vehicle Design and Modeling,” in Electric Vehicles - Modelling and Simulations, Dr. Seref Soylu, 1st ed., Crotia: InTech, 2011, pp. 1-24. https://books.google.com.tr/books?hl=en&lr=&id=sxaaDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=info:tI2nKS83z80J:scholar.google.com&ots=SbBR8E6CxY&sig=69P0Aw0CLmoy--MrJqrEiXt6hh0&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false - E. Schaltz, A. Khaligh and P. O. Rasmussen, "Influence of Battery/Ultracapacitor Energy-Storage Sizing on Battery Lifetime in a Fuel Cell Hybrid Electric Vehicle," in IEEE Transactions on Vehicular Technology, vol. 58, no. 8, pp. 3882-3891, Oct. 2009. - A. N. Akpolat, Y. Yang, F. Blaabjerg, E. Dursun and A. E. Kuzucuoğlu, "Li-ion-based Battery Pack Designing and Sizing for Electric Vehicles under Different Road Conditions," 2020 International Conference on Smart Energy Systems and Technologies (SEST), 2020, pp. 1-6. - A.-I. Stroe, V. Knap, D.-I. Stroe, "Comparison of lithium-ion battery performance at beginning-of-life and end-of-life," Microelectronics Reliability, vol. 88–90, pp. 1251-1255, 2018.

Dersin Web Sayfası

Yok

Öğrenme Çıktıları

  • Genel Lityum-İyon bataryaların temeli, kimyevi yapısı ve endüstrideki kullanım alanları hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olmak.
  • Lityum-iyon batarya uygulamalarında kullanılan güç elektroniği dönüştürücü topolojilerini kavramak.
  • Lityum-iyon bataryaların performansları, modellenmesi, testleri, yaşlanma ve ömür testleri hakkında bilgi sahibi olmak.
  • SoC ve SoH gibi önemli ölçütlerin durum tahminlerini bulma konularında yetkinlik sağlamak.
  • Batarya ile çalışan elektrikli araçların modellenmesi, boyutlandırılması ve kontrolü hakkında simülasyon yapmak ve bilgi sahibi olmak.
  • Öğrenciler bilimsel araştırma tekniklerini ve akademik yayın yazma kriterleri hakkında sahibi olmak.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Teorik
1 Lityum-iyon pil uygulamalarında kullanılan güç elektroniği dönüştürücü topolojileri
2 Sabit Uygulamalara Genel Bakış
3 Li-ion Piller: Temeller, Kimyası, ve Uygulamaları
4 Lityum-İyon Pil Testleri
5 Lityum-İyon Pillerin Performans Modellemesi
6 Şebeke Desteği ve Otomotiv Uygulamaları için Li-Ion Pillere Dayalı Depolama Sistemleri
7 Yaşlanma Olayları ve Li-ion Pillerin Bozulması
8 Vize Sınavı
9 Lityum İyon Pillerin Ömür Modellemesi
10 Battery Online Tanılama ve Durum Tahmini
11 Gelişmekte Olan Lityum Tabanlı Pil Teknolojileri
12 Şebeke Desteği ve Otomotiv Uygulamaları için Li-Ion Pillere Dayalı Depolama Sistemleri
13 Batarya ile Çalışan Araçların Modellenmesi, Boyutlandırılması ve Kontrolü
14 Akademik makale
15 Akademik makale
16 Akademik makale
17 Final Sınavı

Değerlendirme

Değerlendirme Değer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 50
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 50
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Değer
Final Sınavı 100

Öğrenci İş Yükü Hesabı

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma 1 28 28
Proje ve Hazırlığı 0 0 0
Ödev ve Hazırlığı 0 0 0
Laboratuvar ve Hazırlığı 0 0 0
Atölye ve Hazırlığı 0 0 0
Sunum ve Hazırlığı 0 0 0
Seminer ve Hazırlığı 0 0 0
Demo ve Hazırlığı 0 0 0
Araştırma ve Hazırlığı 0 0 0
Rapor ve Hazırlığı 1 42 42
Arasınav ve Hazırlığı 1 35 35
Kısa Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Final ve Hazırlığı 1 42 42
Teorik Ders Saati 1 42 42
Uygulama Ders Saati 0 0 0

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5
ÖÇ6