Peak Shaving
Reduktion von Lastspitzen durch gezielte Nutzung der Speicherkapazität, um Netzanschlussleistungen zu begrenzen und Leistungskosten zu optimieren.
Batteriegroßspeicher bestehen aus vielen einzelnen Komponenten: Batterien, Wechselrichter, Netzanschlüsse und Softwareanwendungen. Erst durch eine intelligente Steuerung entsteht daraus ein funktionierendes Gesamtsystem.
Die Steuerungseinheiten von INTILION verbinden diese Komponenten zu einem koordinierten Energiesystem. Sie steuern Energieflüsse, integrieren Anwendungen und sorgen dafür, dass Batteriespeicher stabil, netzkonform und wirtschaftlich betrieben werden können.
Die Steuerungsarchitektur von INTILION besteht aus der INTILION Application Unit (IAU) und der INTILION Control Unit (ICU). Gemeinsam bilden sie die zentrale Steuerungsebene moderner Batteriespeichersysteme.
Die Steuerungssysteme verbinden Batteriespeicher mit technischen Komponenten, Netzschnittstellen und externen Anwendungen.
Dadurch entsteht ein koordiniertes Energiesystem, das flexibel auf unterschiedliche Anforderungen reagieren kann.
Die Application Unit koordiniert die Betriebsführung des Batteriesystems und unterstützt die optimierte Nutzung der verfügbaren Speicherkapazitäten.
Über die Systemarchitektur werden Wechselrichter in die übergeordnete Steuerung integriert. Die technische Anbindung erfolgt über die INTILION Control Unit.
Die Steuerung unterstützt einen netzkonformen Betrieb von Batteriespeichern und kann als zertifizierter EZA Regler eingesetzt werden.
Die offene Architektur ermöglicht die Integration von Energiemanagementsystemen und weiteren technischen Schnittstellen.
Die Steuerung ermöglicht die Einbindung von Vermarktern und Marktplattformen zur Umsetzung verschiedener Marktstrategien.
Die INTILION Steuerungsarchitektur verbindet Anwendungen, Systemkomponenten und Energieflüsse zu einem abgestimmten Gesamtsystem.
Die Application Unit bildet die übergeordnete Steuerungsebene und koordiniert Anwendungen sowie Systemfunktionen.
Die Control Unit verbindet die technischen Komponenten des Systems mit dieser Steuerung.
Die INTILION Application Unit (IAU) ist das zentrale Steuerungs und Regelelement innerhalb der INTILION Systemarchitektur. Hier werden Systeminformationen verarbeitet, Anwendungen gesteuert und Energieflüsse koordiniert.
Sie bildet die übergeordnete Steuerungsebene, auf der Batteriesysteme, Wechselrichter, Netzanschlüsse und externe Anwendungen zusammengeführt werden.
So wird aus einzelnen Komponenten ein intelligentes und flexibel einsetzbares Energiesystem.
Die IAU kann zudem als zertifizierter EZA Regler eingesetzt werden und unterstützt damit den netzkonformen Betrieb von Batteriespeichersystemen.
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Die INTILION Control Unit bildet die technische Schnittstelle zwischen Batteriesystem, Wechselrichtern und der übergeordneten Steuerung.
Sie sammelt Systemdaten, bindet Wechselrichter an die Steuerung an und stellt sicher, dass alle technischen Komponenten zuverlässig zusammenarbeiten.
Die Steuerungsarchitektur ermöglicht verschiedene Anwendungen im Betrieb von Batteriespeichersystemen, z.B.
Reduktion von Lastspitzen durch gezielte Nutzung der Speicherkapazität, um Netzanschlussleistungen zu begrenzen und Leistungskosten zu optimieren.
Erhöhung des Eigenverbrauchsanteils, indem erzeugte Energie zwischengespeichert und bedarfsgerecht genutzt wird.
Kombination mehrerer Anwendungen innerhalb eines Speichersystems, um Flexibilität und wirtschaftliche Nutzung der Speicherkapazität zu maximieren.
Unterstützung der Netzstabilität durch schnelle Bereitstellung oder Aufnahme von Leistung zur Stabilisierung von Frequenz und Spannung.
Einbindung des Batteriespeichers in übergeordnete Energiemanagementsysteme zur koordinierten Steuerung von Energieerzeugung, Verbrauch und Speicherung.
Die INTILION Control Unit (ICU) bildet die technische Schnittstelle zwischen Batteriesystem, Wechselrichtern und der übergeordneten Steuerung. Sie sammelt Systemdaten, bindet Wechselrichter an die Steuerung an und stellt sicher, dass alle technischen Komponenten zuverlässig zusammenarbeiten.
Damit schafft sie die Grundlage für einen stabilen und sicheren Betrieb des gesamten Batteriespeichersystems.
Modulare und skalierbare Großspeicher für jegliche Anwendungen von der Netzanschlusserweiterung für E-Mobilität bis hin zu Vermarktungsszenarien an Spot- und Regelenergiemärkten. Flexibilität und Integration von Hardware- und Softwarekomponenten steht an erster Stelle.