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BATTERIESPEICHER

Anwendungen

Ein Speicher. Viele Möglichkeiten.

Batteriespeicher schaffen Flexibilität, senken Kosten und eröffnen neue Erlöspotenziale. Mit intelligentem Energiemanagement nutzt PVO Ihr System optimal – für heute und morgen.

Potenzial analysieren

BATTERIESPEICHER

BatteriespeicherAnwendungen

Ein Speicher. Viele Möglichkeiten.

Ein Batteriespeicher kann weit mehr als Energie speichern. PVO kombiniert Peak Shaving, Ladeinfrastruktur, PV-Shifting, Eigenverbrauchsoptimierung, dynamische Stromtarife, Energiehandel, Regelenergie und Netzdienstleistungen zu einer wirtschaftlich abgestimmten Multi-Use-Strategie.

Speicher intelligent steuern
Peakshaving anwendung pvo

Peak Shaving

Lastspitzen reduzieren und Netzkosten senken.

Ladeparks batterie anwendung pvo

Ladeparks

Batteriespeicher ermöglichen einen effizienten Betrieb von Ladeparks.

pv-shifitng batterie anwendung pvo

PV-Shifting

PV-Überschüsse speichern und zeitversetzt nutzen.

Eigenverbrauchsoptimierung batterie anwendung pvo

Eigenverbrauchs-optimierung

Mehr selbst erzeugte Energie nutzen und Netzbezug reduzieren.

dynamische strompreise batterie anwendung pvo

Dynamische Stromtarife

Günstige Preisfenster nutzen und automatisch optimieren.

arbitrage batterie anwendung pvo

Energiehandel & Arbitrage

Preisschwankungen am Strommarkt gezielt nutzen.

Regelenergie batterie anwendung pvo

Regelenergie

Schnelle Reaktion für stabile Netzfrequenz.

Netzdienstleistungen batterie anwendung pvo

Weitere Netz-
dienstleistungen

Blindleistung, Spannungshaltung und flexible Services.

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Peakshaving

Kurzzeitige Leistungsspitzen verursachen hohe Netzkosten.


Der Batteriespeicher glättet Peaks automatisch und entlastet den Netzanschluss.

Typische Amortisation: 4–7 Jahre

Netzkosten senken

Leistungsgrenzen einhalten

bestehenden Netzanschluss besser nutzen

* Typische Amortisationszeit sind Annahmen. Exakte Werte abhängig von Anlagengröße und Vermarktungsstrategie ab.

Ladeparks Peakshaving.png

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Ladeparks

Batteriespeicher können hohe Ladeleistungen bereitstellen, obwohl der vorhandene Netzanschluss begrenzt ist. Das Energiemanagement koordiniert Netzbezug, Ladepunkte, Photovoltaik und Speicher und verhindert unkontrollierte Lastspitzen.

Typische Amortisation: 3 Jahre

Lastspitzen puffern

Netzanschluss reduzieren

Ladeparks wirtschaftlich betreiben

* Typische Amortisationszeit sind Annahmen. Exakte Werte abhängig von Anlagengröße und Vermarktungsstrategie ab.

PV-Shifting

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PV-Shifting

Beim PV-Shifting wird erzeugter Solarstrom zwischengespeichert und zu einem wirtschaftlich günstigeren Zeitpunkt eingespeist oder genutzt. Dadurch können Erzeugungsspitzen verschoben und flexible Vermarktungsstrategien umgesetzt werden.

Typische Amortisation: 5–8 Jahre

PV-Überschuss speichern

Abregelung vermeiden

abends nutzen

* Typische Amortisationszeit sind Annahmen. Exakte Werte abhängig von Anlagengröße und Vermarktungsstrategie ab.

Eigenverbrauchs Optimierung.jpg

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Eigenverbrauchsoptimierung

Mehr selbst erzeugte Energie direkt oder zeitversetzt nutzen und Netzbezug reduzieren.

Typische Amortisation: 3-7 Jahre

höherer Eigenverbrauch

weniger Netzbezug

bessere PV-Nutzung

* Typische Amortisationszeit sind Annahmen. Exakte Werte abhängig von Anlagengröße und Vermarktungsstrategie ab.

Dynamische Stromtarife nutzen mit Batteriespeicher

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Dynamische Stromtarife

Der Batteriespeicher lädt in günstigen Zeiträumen und stellt die Energie bei höheren Strompreisen wieder bereit. pvoOS berücksichtigt dafür Strompreise, Verbrauch, PV-Prognosen und Speicherzustand.

Typische Amortisation: 6–8 Jahre

günstige Zeitfenster nutzen

Kosten optimieren

automatisiert steuern

* Typische Amortisationszeit sind Annahmen. Exakte Werte abhängig von Anlagengröße und Vermarktungsstrategie ab.

Arbitrage Model Batteriespeicher

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Energiehandel & Arbitrage

Großspeicher können Preisunterschiede am Day-Ahead- und Intraday-Markt nutzen. Der Speicher wird abhängig von Marktpreisen, Wirkungsgrad, Zyklen und verfügbarer Kapazität be- und entladen.

Typische Amortisation: 5–8 Jahre

Erlöspotenziale nutzen

Flexibilität vermarkten

Multi-Use möglich

* Typische Amortisationszeit sind Annahmen. Exakte Werte abhängig von Anlagengröße und Vermarktungsstrategie ab.

Regelenergie Batteriespeicher.jpg

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Regelenergie

Geeignete Batteriespeicher können schnell Leistung aufnehmen oder abgeben und damit Regelenergie bereitstellen. Die Teilnahme erfolgt abhängig von technischen Voraussetzungen, Präqualifikation und Vermarktungspartner.

Typische Amortisation: 3–5 Jahre

Netzfrequenz stabilisieren

Schnelle Reaktion

Regelenergie bereitstellen

* Typische Amortisationszeit sind Annahmen. Exakte Werte abhängig von Anlagengröße und Vermarktungsstrategie ab.

Netzdienstleistungen.jpg

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Weitere Netzdienstleistungen

Batteriespeicher können abhängig von Netzanschluss, Wechselrichtertechnik und vertraglichen Anforderungen weitere Netzdienstleistungen erbringen – beispielsweise Spannungsstützung, Blindleistungsbereitstellung und flexible Wirkleistungssteuerung.

Typische Amortisation: <10 Jahre

Spannung stabilisieren

Blindleistung bereitstellen

Netz flexibel unterstützen

* Typische Amortisationszeit sind Annahmen. Exakte Werte abhängig von Anlagengröße und Vermarktungsstrategie ab.

Ein Speicher. Viele Anwendungen.

Multi-Use: Mehrere Anwendungen intelligent kombinieren

Der größte wirtschaftliche Nutzen entsteht häufig, wenn ein Batteriespeicher nicht nur für eine einzelne Aufgabe eingesetzt wird. PVO kombiniert beispielsweise Peak Shaving, PV-Shifting, Eigenverbrauchsoptimierung, dynamische Stromtarife, Energiehandel und Regelenergie zu einer abgestimmten Betriebsstrategie.

Das Energiemanagement priorisiert die Anwendungen laufend und nutzt die verfügbare Speicherleistung dort, wo sie aktuell den größten technischen oder wirtschaftlichen Mehrwert bietet. Dabei werden Speicherzustand, Zyklen, Leistungsgrenzen und vertragliche Verpflichtungen berücksichtigt

HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN

Häufige Fragen zu Batteriespeicher-Anwendungen

  • Multi-Use bedeutet, dass ein Batteriespeicher mehrere Aufgaben übernimmt. Beispielsweise kann er Lastspitzen reduzieren, Solarstrom verschieben und gleichzeitig freie Kapazitäten für Energiehandel oder Regelenergie nutzen.

  • Beim PV-Shifting wird Solarstrom zeitlich verschoben, um ihn später einzuspeisen oder zu vermarkten. Bei der Eigenverbrauchsoptimierung wird der gespeicherte Solarstrom später direkt im eigenen Unternehmen genutzt.

  • Ein Batteriespeicher kann kurzfristig zusätzliche Ladeleistung bereitstellen und Lastspitzen abfangen. Ob eine Anschlussverstärkung vollständig vermieden werden kann, hängt von Ladeprofil, Anschlussleistung, Speichergröße und Betriebsstrategie ab.

  • Energiearbitrage nutzt zeitliche Preisunterschiede am Strommarkt. Der Speicher lädt bei niedrigen Preisen und entlädt bei höheren Preisen. Wirkungsgrad, Netzkosten, Vermarktungskosten und Batteriealterung müssen dabei berücksichtigt werden.

  • Das lässt sich nur anhand von Lastprofil, Stromtarif, PV-Erzeugung, Netzanschluss und Betriebsanforderungen feststellen. PVO analysiert diese Daten und vergleicht Einzelanwendungen und mögliche Multi-Use-Kombinationen.

Clevere Energie. Sichere Zukunft.

Mit den Batteriespeicherlösungen von PVO gestalten Sie Ihre Energieversorgung effizient, flexibel und nachhaltig

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