DSpace
 

EMU I-REP >
02 Faculty of Engineering >
Department of Mechanical Engineering >
Theses (Master's and Ph.D) – Mechanical Engineering >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11129/5790

Title: Empirical Thermal Performance Investigation of a Compact Lithium Ion Battery Module under Forced Convection Cooling
Authors: Solyalı, Davut (Supervisor)
Hakeem, Akinlabi Akindimeji Abdul
Eastern Mediterranean University, Faculty of Engineering, Dept. of Mechanical Engineering
Keywords: Mechanical Engineering Department
Lithium ion batteries
Air-Cooled BTMS
Compact Lithium Ion Battery Module
ANN
RSM
Issue Date: Jan-2020
Publisher: Eastern Mediterranean University (EMU) - Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ)
Citation: Hakeem, Akinlabi Akindimeji Abdul. (2020). Empirical Thermal Performance Investigation of a Compact Lithium Ion Battery Module under Forced Convection Cooling. Thesis (M.S.), Eastern Mediterranean University, Institute of Graduate Studies and Research, Dept. of Mechanical Engineering, Famagusta: North Cyprus.
Abstract: Lithium ion Batteries (LIBs) are considered one of the most suitable power options for Electric Vehicle (EV) drivetrain, are known for having low self-discharging properties hence provide long life cycle operation. To obtain maximum power output from LiBs, it is necessary to critically monitor their operating conditions. Temperature particularly, is known to directly affect the performance and life span of LiBs. This paper investigates the performance of a Battery Thermal Management Systems (BTMS) for a battery pack that houses 100 Nickel Cobalt Rechargeable 18650 (NCR18650) Lithium ion cells built as part of an electric vehicle racing development process. Thermal performance of the battery pack is investigated under three levels (1.4, 2.4 and 3.4 m/s) of air flow rate and two current rate (0.5 and 0.75C). A worst case scenario of averaged maximum cell temperature of 36.1 °C was recorded during a 0.75 C charge experiment and 37.5 °C 0.75 C discharge under the least flow rate. A reduction in maximum temperature difference of 54.28% by increasing the air flow rate in a 0.75 C charge experiment to 3.4m/s was achieved. Increasing performance with increasing airflow rate was a common trend observed in the experimental data after analyzing various experiment results. A model for the investigated battery pack was developed by training an Artificial Neural Network (ANN) utilizing the Bayesian Regularization algorithm. An R-Value of the regression plot of the overall trained model of 0.988 was achieved. The model was tested and able to predict maximum temperature values with a maximum percentage error of 10.38% for the given input data from the experiments performed. Keywords: Air-Cooled BTMS, Compact Lithium Ion Battery Module, ANN, RSM.
ÖZ: Lityum iyon piller (LIB'ler), Elektrikli Araç (EV) aktarma organları için en uygun güç seçeneklerinden biri olarak kabul edilir, düşük kendi kendine deşarj özelliklerine sahip olduğu için bilinir, böylece uzun ömürlü çalışma sağlar. LiB'lerden maksimum güç çıkışı elde etmek için, çalışma koşullarını eleştirel olarak izlemek gerekir. Özellikle sıcaklığın LiB'lerin performansını ve ömrünü doğrudan etkilediği bilinmektedir. Bu makalede, elektrikli araç yarışları geliştirme sürecinin bir parçası olarak inşa edilmiş 100 NCR18650 Lityum iyon hücresi barındıran bir pil takımı için BTMS'nin performansı araştırılmaktadır. Pilin termal performansı, üç seviye (1.4 m/s, 2.4 m/s ve 3.4 m/s) hava akış hızı ve iki akım hızı (0.5 C ve 0.75 C) altında incelenir. 36.1 °C 'de ortalama maksimum hücre sıcaklığının en kötü senaryosu, bir 0.75C şarj deneyi ve 37.5 °C 0.75 C deşarjı sırasında en düşük akış hızı altında kaydedildi. 0.75C şarj deneyinde hava akış hızını 3.4m / s'ye yükselterek maksimum sıcaklık farkında% 54.28'lik bir azalma sağlandı. Artan hava akış hızı ile artan performans, çeşitli deney sonuçlarını analiz ettikten sonra deneysel verilerde gözlenen yaygın bir eğilimdi. Bayesian Düzenleme algoritması kullanılarak bir sinir ağı eğitilerek araştırılan pil paketi için bir model geliştirilmiştir. Toplam eğitilmiş 0.988 modelinin regresyon grafiğinin R-Değeri elde edildi. Model test edildi ve yapılan deneylerden verilen girdi verileri için maksimum% 10.38 hata yüzdesi ile maksimum sıcaklık değerlerini tahmin edebildi. Anahtar Kelimeler: Hava Soğutmalı BTMS, Kompakt Lityum İyon Pil Modülü, YSA, RSM.
Description: Master of Science in Mechanical Engineering. Institute of Graduate Studies and Research. Thesis (M.S.) - Eastern Mediterranean University, Faculty of Engineering, Dept. of Mechanical Engineering, 2020. Supervisor: Asst. Prof. Dr. Davut Solyalı
URI: http://hdl.handle.net/11129/5790
Appears in Collections:Theses (Master's and Ph.D) – Mechanical Engineering

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Hakeemakinlabi.pdfThesis, Master3.55 MBAdobe PDFView/Open


This item is protected by original copyright

Recommend this item
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback