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Project

SIKON

Entwurfsumgebung für sichere 1st- und 2nd-Life-Batteriesysteme mit kontrollierbarer thermischer Propagation

Sub-project 2 von 2
Duration
01/01/2026 - 31/12/2028
Executing unit
TU Braunschweig • IFT
Location
Braunschweig
Amount of funding
431.679,00 €
Total budget
431.679,00 €
Sponsor
BMFTR
Content description of the sub-project
Brief description
  • Entwicklung und Demonstration einer Systems Engineering basierten Entwurfsumgebung für 1st-Life-Fahrzeugbatteriesysteme und 2nd-Life-Speichersysteme mit integrierten multiphysikalischen Modellen und zweistufiger, ML gestützter Modellreduktion.

Detailed description
Challenges and goals

Das übergeordnete Ziel des Teilvorhabens ist die Entwicklung und Demonstration einer Entwurfsumgebung basierend auf Software Werkzeugen für 1st-Life-Fahrzeugbatteriesysteme sowie 2nd-Life-Speichersysteme, in die Zell- und Komponentenmodelle integriert werden können. Es wird ein Systems Engineering basierter Ansatz verfolgt, der Anforderungen, Funktionen und Architekturen in deskriptiven Systemmodellen abbildet und mit multiphysikalischen Simulationsmodellen verknüpft.

Ein erstes technisches Ziel ist die Entwicklung geeigneter Modelle, die alle für einen sicheren Betrieb relevanten physikalischen Vorgänge ausreichend abbilden können, insbesondere die validierte gekoppelte Modellierung von Partikel und Gasströmungen sowie eine alterungsabhängige Beschreibung der Reaktionskinetik. Weitere Ziele sind die Erforschung und Demonstration von Entwurfsmethoden für Batteriemodule und -systeme, mit denen Freiheitsgrade wie Kühlungstopologien oder die Dimensionierung von Zellzwischenmaterialien mithilfe von Optimierungswerkzeugen bestimmt werden können. Ein zentrales weiteres Ziel ist die Erforschung nachhaltiger, zweistufiger Modellreduktionsprozesse unter Einsatz von Machine Learning Methoden.

Content and focus of work

Inhaltlich konzentriert sich das Teilvorhaben zunächst auf die Modellierung von Partikel- und Gasströmungen sowie die Erweiterung bestehender Elementarmodelle. Darauf aufbauend werden Modelle von Zellen und Komponenten erstellt und das alterungsabhängige Verhalten beim Durchgehen abgebildet. Parallel dazu werden Entwurfsmethoden für ein teilautomatisiertes Design von Batteriemodulen und -systemen entwickelt, mit denen Freiheitsgrade wie Kühlungstopologien und Zellzwischenmaterialien gezielt variiert und optimiert werden können. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Entwicklung von Modellreduktionsmethoden mit Machine Learning Verfahren und Proper Orthogonal Decomposition als Grundlage für ein zweistufiges Modellreduktionsverfahren: von hochaufgelösten 3D-CFD-Modellen über komplexe 0D/1D-Modelle bis hin zu schnellen Systemmodellen. Abschließend werden die Modelle und Reduktionsverfahren in eine Entwurfsumgebung umgesetzt und in einem Demonstrator an Batterie- und Speichersystemen erprobt.

Utilization of the results and contribution to energy storage

Die entwickelte Entwurfsumgebung ermöglicht es, 1st-Life-Fahrzeugbatteriesysteme und 2nd-Life-Speichersysteme auf Basis integrierter Zell- und Komponentenmodelle systematisch auszulegen. Durch die Kopplung der deskriptiven Systemmodelle mit multiphysikalischen Simulationsmodellen können sicherheitsrelevante Vorgänge, insbesondere Partikel- und Gasströmungen sowie alterungsabhängige Reaktionskinetik, im Entwurf berücksichtigt werden. Die erforschten Entwurfsmethoden unterstützen die Bestimmung von Freiheitsgraden wie Kühlungstopologien und Zellzwischenmaterialien mithilfe von Optimierungswerkzeugen. Die nachhaltigen, zweistufigen Modellreduktionsprozesse unter Einsatz von Machine Learning Methoden ermöglichen eine effiziente Nutzung der Modelle in der Entwurfsumgebung. Durch die strukturelle Verknüpfung der Modellbibliothek mit dem modellbasierten Systementwicklungsansatz werden Anforderungen, Modelle und Entwurfsentscheidungen konsistent über alle Ebenen hinweg abgebildet und können im Rahmen des Demonstrators praktisch genutzt werden.

Quelle: Institut für Thermodynamik, TU Braunschweig (29.07.2026)

Project management as
Executing unit

Technische Universität Braunschweig

Institut für Thermodynamik

Hans-Sommer-Str. 5

38106 Braunschweig

DE

to the Website
Recipient of funding
Technische Universität Braunschweig

Universitätsplatz 2

38106 Braunschweig

DE

to the Website
Funding

Funding code: 03XPB015B

Sponsor:

Bundesministerium für­ Forschung, Technologie und Raumfahrt
Referat T15: Batterieforschung; KIT

Project management agency (governmental):

Projektträger Jülich
Arbeitseinheit NMT: Neue Materialien und Chemie

Profile of funding:

Technologie- und Innovationsförderung

Type of funding:

Direkte Projektförderung

Systematic nature of the performance plan:

Li-Ionen-Batterien


This project is part of the joint project
Other sub-projects of the joint project
Sub-project 1
Duration:

01/01/2026 - 31/12/2028

Funding code:

03XPB015A

Executing unit
TLK-Thermo GmbH

Rebenring 31

38106 Braunschweig

DE

to the Website

This project is part of the funding initiative

  • Bekanntmachung zu B@ts (Bundesanzeiger vom 21.09.2023)

  • Erste Änderung zu B@ts (Bundesanzeiger vom 28.03.2024)

  • Zweite Änderung zu B@ts (Bundesanzeiger vom 02.10.2024)

  • The following is a summary of terms used to describe the work in the sub-project.
    Sub-project lead

    Technische Universität Braunschweig

    Institut für Thermodynamik

    Hans-Sommer-Str. 5

    38106 Braunschweig

    DE

    to the Website
    Sub-project manager

    Mr.

    Alexander Busch
    +49 531 391-7898
    alexander.busch1@tu-braunschweig.de
    Press contact
    Technische Universität Braunschweig
    Stabsstelle Presse und Kommunikation
    Universitätsplatz 2
    38106 Braunschweig
    Niedersachsen
    +49 531 391-4125
    presse@tu-braunschweig.de
    to the press portal

    Joint-project management
    TLK-Thermo GmbH

    Rebenring 31

    38106 Braunschweig

    DE

    to the Website
    Joint-project coordinator

    Mr.

    Dr. Björn Flieger
    +49 531 39076-255
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