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Was ist ein BESS-Batteriesystem?

2026-02-26

Problem : Unternehmen sehen sich mit steigenden Stromtarifen und Bedarfsgebühren konfrontiert, doch vielen fehlt die Klarheit darüber, was ein Batteriespeichersystem (BESS) im Vergleich zu einem eigenständigen Batteriemodul ausmacht.

Was ist ein BESS-Batteriesystem? 1

Lösung : Ein Batteriespeichersystem (BESS) ist ein integriertes System bestehend aus Batteriemodulen, Batteriemanagementsystem (BMS), Leistungsumwandlungssystem (PCS), Energiemanagementsystem (EMS), Wärmemanagement und Schutzsystemen, die in Schränken oder Containern untergebracht sind. GSL ENERGY entwickelt Hochvolt-BESS-Lösungen von 80 kWh bis hin zu mehreren Megawattstunden (MWh) für Netzstützungs-, Spitzenlast- und Notstromanwendungen.

Implementierungsschritte : Energieaudits vor Ort ermitteln den Lastbedarf, das Potenzial zur Spitzenlastkappung und die Anforderungen an den Netzanschluss. Das Batteriespeichersystem (BESS) wird je nach thermischen Bedingungen entweder luft- oder flüssigkeitsgekühlt konfiguriert. Die Installation umfasst die Integration des Transformators und die SCADA-Anbindung.

Bewertungsmetriken : Der ROI wird über die Reduzierung der Nachfragegebühren, den prozentualen Spitzenlastausgleich, die Systemverfügbarkeit (>99%) und die jährliche Degradationsrate (<2%) gemessen.

Ausführliche Einführung in BESS-Batterien: https://www.gsl-energy.com/what-is-bess-a-comprehensive-overview-of-battery-energy-storage-systems.html

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Problem: Viele Hausbesitzer und Betreiber von Gewerbeimmobilien installieren Solaranlagen, kämpfen aber mit Energieverschwendung, da der tagsüber erzeugte Überschussstrom ins Netz eingespeist und nicht für späteren Gebrauch gespeichert wird. Dies führt zu geringeren Eigenverbrauchsquoten und reduzierten Erträgen.

Lösung : Eine Solarbatterie speichert überschüssigen Gleichstrom, der von Photovoltaikanlagen erzeugt wird, und gibt ihn ab, wenn die Solarstromproduktion nicht ausreicht, beispielsweise nachts oder bei Stromausfällen. Moderne Lithium-Eisenphosphat-Batterien (LiFePO₄), wie sie beispielsweise von GSL ENERGY entwickelt werden, verfügen über fortschrittliche Batteriemanagementsysteme (BMS), die Spannung, Temperatur und Ladezyklen regulieren und so Sicherheit und eine lange Lebensdauer gewährleisten.

Implementierungsschritte : Die Systemdimensionierung beginnt mit der Analyse der täglichen Lastkurven und der Spitzenlast. Anschließend wird die Batterie mit einem kompatiblen Wechselrichter (Hybrid oder PCS) kombiniert, in den Verteilerkasten integriert und mit einer Überwachungssoftware konfiguriert. Zur ordnungsgemäßen Inbetriebnahme gehören die Firmware-Kalibrierung und die Prüfung der Schutzfunktionen.

Bewertungskriterien : Zu den wichtigsten Leistungsindikatoren gehören die Verbesserung der Eigenverbrauchsrate, die Effizienz der Entladungstiefe, die Lebensdauer (typisch für LiFePO₄: über 6000 Zyklen), der Wirkungsgrad (≥ 95 %) und die Reduzierung der Amortisationszeit.

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Warum erzeugt meine Photovoltaikanlage keinen Strom?

Die PV-Stromerzeugung kann durch die Systemkonfiguration, die elektrischen Anschlüsse und die Umgebungsbedingungen am Standort beeinflusst werden. Bitte überprüfen Sie die folgenden Punkte Schritt für Schritt.

1) Systemeinstellungen prüfen

Betriebsmodus / EMS-Steuerung
Wenn das System unter EMS-Planung oder speziellen Betriebsmodi (z. B. zeitabhängige Strategie, Netzpriorität oder Fernsteuerung) steht, kann die PV-Leistung durch die Steuerungslogik begrenzt werden.
→ Überprüfen Sie den aktuellen Modus auf der Wechselrichter-/EMS-Überwachungsplattform.

Exportbeschränkung / Null-Export-Einstellung
Wenn die Exportbegrenzung (Null-Export) aktiviert ist und die Batterie ihren Ladezustand (SOC) für die Abschaltphase erreicht hat, während die Lasten am Standort niedrig sind, reduziert oder stoppt der Wechselrichter absichtlich die PV-Erzeugung, um eine Einspeisung in das Netz zu verhindern.

Batterieprioritätslogik
Wenn die Batterie bereits vollständig geladen ist und der Lastbedarf gering ist, wird die PV-Erzeugung automatisch reduziert.

Systemalarme oder Störungen
Prüfen Sie den Wechselrichter oder die Überwachungs-App auf aktive Alarme im Zusammenhang mit PV-Eingang, Netz, Batterie oder Zählerkommunikation.

2) Kabelanschlüsse & Elektrische Inspektion

Smart Meter / CT-Installation
Eine falsche Zähler- oder Stromwandlerrichtung führt zu falschen Leistungsmesswerten, wodurch das System die Last falsch einschätzt und die PV-Leistung reduziert.
→ Überprüfen Sie die Verdrahtungsrichtung und Phasenfolge des Zählers.

PV-Polarität und -Anschluss
Verwenden Sie ein Multimeter, um die Spannung des PV-Strings zu messen und zu bestätigen:

Richtige Polarität (keine Verpolung)

Stabile Gleichspannung im normalen Bereich

PV-Anlaufspannung zu niedrig
Wenn die PV-Spannung unterhalb der Anlaufschwelle des Wechselrichters liegt, wird die PV-Anlage nicht aktiviert.

Einphasenwechselrichter: PV ≥ 120 V

Dreiphasenwechselrichter: PV ≥ 220 V

PV-Spannung zu hoch (Überspannungsschutz)
Wenn die Spannung des PV-Strings die Schutzgrenzen des Wechselrichters überschreitet, nimmt der Wechselrichter keine PV-Eingangsleistung mehr an.

Einphasenwechselrichter: PV ≤ 600 V

Dreiphasenwechselrichter: PV ≤ 1000 V

PV-Steckverbinder / MC4-Kontaktproblem
Lose oder schlecht verpresste MC4-Steckverbinder können die PV-Eingangsleistung zeitweise unterbrechen.

3 ) Umwelt- und Standortbedingungen

Wetter und Strahlung
Wolkenbedeckung, hohe Temperaturen oder geringe Sonneneinstrahlung verringern die PV-Leistung direkt.

Beschattung von Paneelen
Schatten von Gebäuden und Bäumen, Staub oder Probleme mit der Ausrichtung der Paneele können die PV-Stromerzeugung erheblich einschränken.

Lastbedarf vs. Null-Export-Logik
Bei Szenarien ohne Export wird die PV-Erzeugung dynamisch an den Lastverbrauch in Echtzeit angepasst.

Wenn der Akku voll ist

Die Last ist gering

Null-Export ist aktiviert
→ Die PV-Leistung wird vom Wechselrichter absichtlich reduziert.

4) Empfohlene Schritte zur Fehlerbehebung

Wechselrichter-/EMS-Überwachung auf Alarme prüfen

Überprüfen Sie die Verdrahtungsrichtung des Zählers/Stromwandlers.

Messen Sie die Spannung des PV-Strings mit einem Multimeter.

PV-Polarität und Steckerzustand prüfen

Überprüfen Sie den Ladezustand des Akkus und die Exportbeschränkungen.

Überprüfen Sie die Paneele auf Schattenbildung oder Verschmutzung.

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