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Kapazitätsangaben bei neoom Batteriespeichern

Welche Energie / Kapazität wird bei neoom Speichern angegeben, und welche kann ich tatsächlich nutzen?

Marktübliche Angaben

Wir als neoom gehen den marktüblichen Weg und geben folgende Kapazitäten (=Energieinhalt) bei unseren Batteriesystemen an:

  • nominale Kapazität / Bruttoenergie (rechnerische bzw. spezifizierte Nennenergie des Batteriesystems unter definierten Bedingungen)
  • nutzbare Kapazität / nutzbare Energie (vom Batteriemanagement freigegebener Energieinhalt, der DC-seitig unter definierten Betriebsbedingungen zur Verfügung steht)

Warum werden die Begriffe überhaupt unterschieden?

neoom setzt aktuell auf LFP-Zellen. Diese Zellchemie gilt innerhalb der Lithium-Ionen-Technologien als besonders stabil, sicher und langlebig. Dennoch müssen auch LFP-Zellen vor schädlichen Betriebszuständen wie Tiefentladung geschützt werden. Eine zu tiefe Entladung kann zu irreversiblen Kapazitätsverlusten führen, unter anderem durch Veränderungen an Zellbestandteilen, Verlust von aktivem Lithium und weitere Alterungsmechanismen.

Daher gibt das Batteriemanagement nicht den gesamten theoretischen Energieinhalt frei, sondern hält produktabhängig Sicherheits- und Alterungsreserven vor. Vereinfacht gilt:

Bruttoenergie – nicht freigegebene Reserve = nutzbare DC-Energie

Diese nutzbare DC-Energie wird vereinzelt auch als "SoC-Hub" oder "DoD" in % angegeben.
(SoC...State of Charge, DoD...Depth of Depletion)

 

Kann ich die "nutzbare Kapazität" tatsächlich nutzen?

Ja, aber es gilt zu beachten: Die angegebene nutzbare Kapazität beschreibt die DC-seitig verfügbare Energie unter definierten Bedingungen. Sobald die Energie jedoch über weitere Komponenten geführt wird, zum Beispiel über einen Wechselrichter zur Umwandlung in AC, entstehen Umwandlungsverluste. Auch Hilfsaggregate oder standort- und temperaturabhängige Betriebszustände können die am
AC-Anschluss tatsächlich verfügbare Energie reduzieren.

Deshalb kann die am Ende nutzbare AC-Energie je nach Systemkonfiguration, Wechselrichter, Betriebsbedingungen, Temperatur, Leistung und Alterungszustand vom DC-seitig angegebenen Wert abweichen.