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Laderate
ββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββ
top
Die Laderate C beschreibt die Ladegeschwindigkeit eines Akkumulators und wird in der Einheit hβ1 ausgedrΓΌckt.
FΓΌr die elektrische Ladung Q {\displaystyle Q} und dem Strom I max {\displaystyle I_{\text{max}}} gilt
C = I max Q {\displaystyle C={\frac {I_{\text{max}}}{Q}}} ,
fΓΌr den Energieinhalt E {\displaystyle E} und die Leistung P max {\displaystyle P_{\text{max}}} gilt
C = P max E {\displaystyle C={\frac {P_{\text{max}}}{E}}} .
Hat beispielsweise die Laderate C {\displaystyle C} den Wert 2, kann der Akkumulator in einer halben Stunde aufgeladen werden, fΓΌr einen Wert fΓΌr C {\displaystyle C} von 4 kann der Akkumulator in einer viertel Stunde aufgeladen werden.
Ebenso kann man daraus ablesen, dass ein Akkumulator, welcher die Energie von 100 kWh speichern kann und eine Laderate von C {\displaystyle C} gleich 4 aufweist, in 15 Minuten mit einer Leistung von bis zu 400 kW geladen werden kann. Ebenso gilt, dass ein Akkumulator, welcher eine Energiemenge von 100 kWh gespeichert hat und eine Laderate von C {\displaystyle C} gleich 1 aufweist, eine Stunde lang die Leistung von 100 kW liefern kann.cite-ref-literatur-tkotz-1-0[1]cite-ref-dsisolar-2-0[2]
Contents
β’ Beispiele
β’ Schreibweise
β’ Γbersicht
β’ Ladezustand
β’ Literatur
β’ Einzelnachweise
ββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββ
Beispiele
Antriebsakkumulatoren in Elektroautos wie der Shenxing und der Shenxing Plus von CATL haben die Laderate 4 hβ1. Der Qilin-Akkumulator von CATL hat eine Laderate von 5 hβ1. Sie wurde beispielsweise im Elektroauto Li Mega verbaut. Dadurch kann der Akku des Autos in 10 Minuten von 10 auf 80 Prozent aufgeladen werden. Der Akku des Autos kann eine Energiemenge von 102,7 kWh speichern und einen maximalen Ladeleistung von 535 kW.
Die G-Current-Batterie von Gotion hat eine Laderate von 5 C. Diese kann in 9,8 Minuten zu 80 Prozent aufgeladen werden. Ein Akku mit der Energiemenge von 80 kWh kann mit einer Leistung von maximal 400 kW geladen werden.cite-ref-insideevs-gotion-3-0[3] Zeekr, eine Automarke von Geely, hat einen Lithium-Eisenphosphat-Akkumulator entwickelt, der die Laderate C von 4,5 hβ1 hat. Der Akku wird im Auto Zeekr 007 verbaut.cite-ref-zeekr-4-0[4] Im Zeekr 7X ist die Golden Battery von Zeekr verbaut. Diese hat eine Laderate von 5,5 C. Von 10 auf 80 Prozent kann in 9 Minuten und 45 Sekunden geladen werdencite-ref-zeekr7x-5-0[5]. Svolt Energy hat den Akku Fengxing Short Blade Battery mit 6 C entwickelt. Der Akku soll in 8,5 Minuten von 10 auf 80 Prozent laden kΓΆnnencite-ref-svolt-6-0[6]. In der Formel E werden die Akkus der Rennwagen wΓ€hrend des Boxenstopps mit 12 C geladen. Die Akkus kΓΆnnen damit theoretisch in 5 Minuten aufgeladen werden.cite-ref-formele-7-0[7]
I L = I max = C a p β
β
C = 1 Ah β
β
0 , 1 h β β 1 = 0 , 1 A {\displaystyle I_{\text{L}}=I_{\text{max}}={Cap}\cdot {C}=1\,{\text{Ah}}\cdot 0{,}1\,{\text{h}}^{-1}=0{,}1\,{\text{A}}}
Schreibweise
Γbersicht
| Laderate | Schreibweise | Dauer bis zur vollstΓ€ndigen Ladung/Entladung | Leistung bei 100 kWh Akku | Leistung bei 50 kWh Akku |
|---|---|---|---|---|
| 12 [ 7 ] | 12C | 1 β 12 Stunde = 5 Minuten | 1200 kW | 600 kW |
| 6 [ 9 ] [ 6 ] | 6C | 1 β 6 Stunde = 10 Minuten | 600 kW | 300 kW |
| 5 | 5C | 1 β 5 Stunde = 12 Minuten | 500 kW | 250 kW |
| 4 | 4C | 1 β 4 Stunde = 15 Minuten | 400 kW | 200 kW |
| 3 | 3C | 1 β 3 Stunde = 20 Minuten | 300 kW | 150 kW |
| 2 | 2C | 1 β 2 Stunde = 30 Minuten | 200 kW | 100 kW |
| 1 | 1C | 1 Stunde | 100 kW | 50 kW |
| 0,5 | 0,5C oder C/2 | 2 Stunden | 50 kW | 25 kW |
| 0,25 | 0,25C oder C/4 | 4 Stunden | 25 kW | 12,5 kW |
Klimatisierung des Akkumulators
β
Hauptartikel
:
Vorkonditionierung (Elektroauto)
Zu beachten ist, dass Akkumulatoren meist nur in einem bestimmten Temperaturbereich optimal arbeiten kΓΆnnen. Deshalb muss ein Akkumulator in einem bestimmten Temperaturbereich gehalten werden, um maximale LadestrΓΆme und EntladestrΓΆme verarbeiten zu kΓΆnnen. Dabei sind sowohl zu niedrige Temperaturen als auch zu hohe Temperaturen durch Γberhitzung problematisch. Deshalb wird meist bei Elektroautos vor dem Ladevorgang und auch wΓ€hrend dem Ladevorgang der Akkumulator temperiert. Notfalls muss der Ladestrom gedrosselt werden, was zu lΓ€ngeren Ladezeiten fΓΌhrt.
Ladezustand
β
Hauptartikel
:
Batteriemanagementsystem
und
Ladeverfahren
Der Ladezustand eines Akkumulators hat Einfluss auf den maximalen Ladestrom. Ist der Akkumulator mehr als 80 Prozent geladen, muss der Ladestrom mehr und mehr gedrosselt werden, um eine ZerstΓΆrung des Akkumulators zu verhindern (Γberladeschutz). Diese Drosselung ΓΌbernimmt das Batteriemanagementsystem. Bei manchen Akkumulatoren kann es auch bei einem Ladestand von unterhalb von 10 Prozent problematisch sein, weshalb auch dort der Ladestrom gedrosselt werden muss. Den maximalen Ladestrom kann ein Akkumulator meist nur im Ladebereich von 0 bis 80 Prozent bzw. im Ladebereich von 10 bis 80 Prozent verarbeiten. Deshalb erfolgen Ladegeschwindigkeitsmessungen auch meist nur in diesem Bereich.
Literatur
β’ Andreas Jossen, Wolfgang Weydanz: Moderne Akkumulatoren richtig einsetzen. Printyourbook 2006, ISBN 3-939359-11-4.
Einzelnachweise
cite-note-literatur-tkotz-11. β Klaus Tkotz et al.: Fachkunde Elektrotechnik. 30. Auflage. 2017, S. 69.
cite-note-dsisolar-22. β GC-Rate von Batterien und Schnellladung. In: dsisolar.com. dsisolar, 15. Juni 2021, abgerufen am 11. Juni 2024.
cite-note-insideevs-gotion-33. β Stefan Leichsenring: Gotion-Batterie mit 5C-Laderate: Zu 80 % aufladen in 9,8 Minuten. In: insideevs.de. insideevs, 24. Mai 2024, abgerufen am 11. Juni 2024.
cite-note-zeekr-44. β Zeekr prΓ€sentiert LFP-Akku mit Laderate von bis zu 4,5C. In: dsisolar.com. dsisolar, 15. Dezember 2023, abgerufen am 11. Juni 2024.
cite-note-zeekr7x-55. β Goldener Akku: YouTuber testen unglaubliche Ladegeschwindigkeit im E-Auto. In: efahrer.chip.de. efahrer.chip.de, abgerufen am 9. Februar 2025.
cite-note-svolt-66. β In 8,5 Minuten auf 80 Prozent geladen: Neuer E-Auto-Akku beeindruckt. In: efahrer.chip.de. efahrer.chip.de, abgerufen am 9. Februar 2025.
cite-note-formele-77. β Was ist der Pit-Boost? In: e-formel.de. e-formel.de, abgerufen am 9. Februar 2025. 10 % in 30 Sekunden => 100 % in 300 Sekunden = 5 Minuten. 5 Minuten = 1/12 Stunde => C = 12
cite-note-mfgmilanschreibweise-88. β mfg-milan.de: Was bedeutet die C-Rate? In: mfg-milan.de. mfg-milan.de, abgerufen am 18. Juni 2024.
cite-note-electrive-6cakkus-99. β CATL und BYD sollen an Akkus mit 6C-Laderate feilen. In: electrive.net. electrive.net, abgerufen am 18. Juni 2024.