{"id":5038,"date":"2026-08-21T16:27:57","date_gmt":"2026-08-21T08:27:57","guid":{"rendered":"https:\/\/btrytech.com\/en\/?p=5038"},"modified":"2026-08-21T16:27:57","modified_gmt":"2026-08-21T08:27:57","slug":"grosenubersicht-fur-bess","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/btrytech.com\/de\/bess-sizing-guide\/","title":{"rendered":"BESS-Auslegungsleitfaden: So berechnen Sie Leistung, Energie und Batterielaufzeit"},"content":{"rendered":"<h1>BESS-Auslegungsleitfaden: So berechnen Sie Leistung, Energie und Batterielaufzeit<\/h1>\n<p>Projekte f\u00fcr Batterie-Energiespeichersysteme scheitern oft bereits in der Planungsphase aus einem einfachen Grund: Die Batterie wird anhand einer einzigen Zahl beschrieben, w\u00e4hrend das Projekt tats\u00e4chlich von mehreren Faktoren abh\u00e4ngt. <strong>Dimensionierung von BESS<\/strong> m\u00fcssen Leistung, Energie, Entladedauer, nutzbare Kapazit\u00e4t, Wirkungsgrad, Leistungsabfall, Betriebsbedingungen und den zeitlichen Verlauf der Last ber\u00fccksichtigen.<\/p>\n<p>Dieser Leitfaden erl\u00e4utert, wie die Dimensionierung von Batterie-Energiespeichern f\u00fcr Gewerbe- und Industrieanlagen, Projekte im Bereich erneuerbarer Energien, Rechenzentren, Ladestationen f\u00fcr Elektrofahrzeuge, Telekommunikationsanwendungen und Gro\u00dfanlagen vorgenommen werden sollte. Er ist f\u00fcr die fr\u00fche Projektplanung und technische Diskussionen gedacht. Das Zahlenbeispiel lautet <strong>nur zur Veranschaulichung<\/strong>; es handelt sich dabei nicht um eine Garantie, ein Angebot oder eine Produktspezifikation von DAXIN ENERGY.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" alt=\"Titelbild: Konzept zur Dimensionierung eines industriellen Batteriespeichersystems (BESS) mit Darstellung eines containerisierten Batteriesystems, eines Leistungsflussdiagramms und Planungsdaten in kW und kWh\" src=\"https:\/\/btrytech.com\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/02-bess-sizing-guide.jpg\" \/><\/p>\n<h2>Warum die Dimensionierung von BESS bei der Anwendung beginnt<\/h2>\n<p>Welches System das richtige ist, h\u00e4ngt davon ab, welche Aufgaben der Energiespeicher erf\u00fcllen muss. Zur Spitzenlastabdeckung ist m\u00f6glicherweise eine hohe Entladeleistung \u00fcber einen kurzen Zeitraum erforderlich, w\u00e4hrend f\u00fcr die Verlagerung erneuerbarer Energien \u00fcber mehrere Stunden hinweg m\u00f6glicherweise mehr Energie ben\u00f6tigt wird. Bei der Planung der Notstromversorgung stehen kritische Lasten und die Umschaltzeit im Vordergrund, w\u00e4hrend die Frequenzregelung wiederholte kurze Lade- und Entladevorg\u00e4nge beinhalten kann.<\/p>\n<p>Die Internationale Energieagentur stuft Batteriespeicher als eine schnell wachsende Technologie im Bereich der sauberen Energie ein und hebt deren Bedeutung f\u00fcr die Flexibilit\u00e4t des Stromnetzes und die Integration variabler erneuerbarer Energiequellen hervor. <a href=\"https:\/\/www.iea.org\/reports\/batteries-and-secure-energy-transitions\" title=\"Internationale Energieagentur, Batterien und eine sichere Energiewende\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">1<\/a>. Dieses Wachstum macht eine disziplinierte Projektdefinition umso wichtiger, nicht weniger wichtig. Ein System, das hinsichtlich der Energie \u00fcberdimensioniert, hinsichtlich der Leistung jedoch unterdimensioniert ist, kann m\u00f6glicherweise keine Spitzenlast bew\u00e4ltigen. Ein System mit ausreichender Nennleistung, aber unzureichender nutzbarer Energie kann m\u00f6glicherweise den erforderlichen Betriebsbereich nicht abdecken.<\/p>\n<p>Die L\u00f6sungskategorien von DAXIN ENERGY umfassen gewerbliche und industrielle Energiespeichersysteme (ESS) f\u00fcr Spitzenlastabdeckung, Lastmanagement und Notstromversorgung; Solar-plus-Speicher-L\u00f6sungen f\u00fcr die PV-Integration und den Eigenverbrauch; EV-Lade- und ESS-L\u00f6sungen f\u00fcr den Lastausgleich; Notstromversorgung f\u00fcr Rechenzentren; Energiel\u00f6sungen f\u00fcr die Telekommunikation sowie Energiespeicher im Gro\u00dfma\u00dfstab. Die Produktpalette umfasst Energiespeichersysteme, Batterieschr\u00e4nke, Lithium-Batteriesysteme und zugeh\u00f6rige Stromversorgungsl\u00f6sungen. Diese Kategorien verdeutlichen, warum die Dimensionierung an ein definiertes Betriebsziel gekn\u00fcpft sein sollte und nicht allein anhand einer Katalognummer ausgew\u00e4hlt werden darf.<\/p>\n<p>Um den Projektkontext zu verstehen, lesen Sie bitte den Bericht von DAXIN <a href=\"https:\/\/btrytech.com\/de\/losungen\/\">Energiespeicherl\u00f6sungen<\/a> und <a href=\"https:\/\/btrytech.com\/de\/produkte\/\">Produkte f\u00fcr Energiespeichersysteme<\/a> bevor eine technische Anfrage erstellt wird.<\/p>\n<h2>Die vier Kennzahlen, die in jeder BESS-Dimensionierungsstudie unterschieden werden m\u00fcssen<\/h2>\n<p>Leistung und Energie h\u00e4ngen zwar zusammen, sind jedoch nicht austauschbar. Die Laufzeit wird anhand beider Gr\u00f6\u00dfen berechnet, w\u00e4hrend die nutzbare Kapazit\u00e4t die Nennenergie unter Ber\u00fccksichtigung von Betriebsgrenzen wie der Entladetiefe anpasst.<\/p>\n<table>\n<thead>\n<tr>\n<th>Metrisch<\/th>\n<th style=\"text-align: right\">Typische Einheit<\/th>\n<th>Was das bedeutet<\/th>\n<th>Die wichtigste Frage zur Dimensionierung<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n<tbody>\n<tr>\n<td>Nennleistung<\/td>\n<td style=\"text-align: right\">kW oder MW<\/td>\n<td>Maximale momentane Lade- oder Entladeleistung<\/td>\n<td>Wie viel Last oder Netzstrom muss das BESS gleichzeitig bereitstellen?<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Energiekapazit\u00e4t<\/td>\n<td style=\"text-align: right\">kWh oder MWh<\/td>\n<td>Unter den angegebenen Bedingungen gespeicherte elektrische Energie<\/td>\n<td>Wie viel Energie muss zugef\u00fchrt oder aufgenommen werden?<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Akkulaufzeit<\/td>\n<td style=\"text-align: right\">\u00d6ffnungszeiten<\/td>\n<td>Ungef\u00e4hre Betriebsdauer bei einer festgelegten Leistungsstufe<\/td>\n<td>Wie lange muss das BESS die Sollleistung aufrechterhalten?<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Nutzbare Kapazit\u00e4t<\/td>\n<td style=\"text-align: right\">kWh oder MWh<\/td>\n<td>Innerhalb des angegebenen Betriebsbereichs verf\u00fcgbare Energie<\/td>\n<td>Wie viel der Nennleistung kann das Projekt tats\u00e4chlich nutzen?<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<h3>Nennleistung: kW und MW<\/h3>\n<p>Die Nennleistung gibt an, mit welcher Geschwindigkeit das BESS laden oder entladen kann. Ein Megawatt entspricht 1.000 Kilowatt. Die Dimensionierung der Leistung richtet sich nach der maximalen Netto-Last, der gew\u00fcnschten Spitzenlastreduzierung, der Nennleistung des Wechselrichters, der Anstiegsgeschwindigkeit und etwaigen Beschr\u00e4nkungen beim Netzanschluss.<\/p>\n<p>F\u00fcr die Spitzenlastabdeckung l\u00e4sst sich der Energiebedarf im Erstdurchlauf wie folgt ausdr\u00fccken:<\/p>\n<p><strong>Erforderliche BESS-Leistung = Bedarf am Zielstandort \u2013 zul\u00e4ssiger Netzbedarf<\/strong><\/p>\n<p>Dies ist lediglich eine vorl\u00e4ufige Berechnung. Bei der endg\u00fcltigen Berechnung m\u00fcssen gleichzeitige Lasten, das Regelverhalten, der Spielraum des Wechselrichters, der Blindleistungsbedarf sowie die Frage ber\u00fccksichtigt werden, ob das BESS voraussichtlich aufgeladen wird, w\u00e4hrend andere Ger\u00e4te in Betrieb sind.<\/p>\n<h3>Energiekapazit\u00e4t: kWh und MWh<\/h3>\n<p>Die Energiekapazit\u00e4t gibt die Menge des gespeicherten Stroms an. Eine Megawattstunde entspricht 1.000 Kilowattstunden. Eine Anlage ben\u00f6tigt m\u00f6glicherweise eine Leistung von 500 kW f\u00fcr eine Stunde, was einer idealen abgegebenen Energie von 500 kWh entspricht; in der Praxis m\u00fcssen bei der Auslegung jedoch zus\u00e4tzliche Kapazit\u00e4ten f\u00fcr Wirkungsgradverluste, Reserveenergie, Temperatur, Alterung und die gew\u00e4hlte Entladetiefe ber\u00fccksichtigt werden.<\/p>\n<p>Eine n\u00fctzliche N\u00e4herungsbeziehung lautet:<\/p>\n<p><strong>Erforderliche Nennenergie \u2248 erforderliche abgegebene Energie \u00f7 (Entladetiefe \u00d7 Hin- und R\u00fcckweg- bzw. Entladeweg-Wirkungsgrad \u00d7 Lebensdauerfaktor)<\/strong><\/p>\n<p>Die genaue Gleichung h\u00e4ngt davon ab, ob die Berechnung auf der an der Wechselstromseite abgegebenen Energie, der Gleichstrom-Batterieenergie, dem Einweg-Entladungswirkungsgrad oder dem Rundlaufwirkungsgrad basiert. Diese Rahmenbedingungen m\u00fcssen in der Auslegungsgrundlage angegeben werden.<\/p>\n<h3>Dauer: Der Zusammenhang zwischen Leistung und Energie<\/h3>\n<p>Die Batterielaufzeit wird \u00fcblicherweise wie folgt gesch\u00e4tzt:<\/p>\n<p><strong>Laufzeit (Stunden) = Energiekapazit\u00e4t (kWh) \u00f7 Leistung (kW)<\/strong><\/p>\n<p>Eine Anlage mit einer Kapazit\u00e4t von 1.000 kWh und einer Leistung von 500 kW hat eine Nennlaufzeit von zwei Stunden. Diese Angabe ist jedoch unvollst\u00e4ndig, sofern nicht angegeben wird, ob es sich bei den 1.000 kWh um die Nennkapazit\u00e4t oder die nutzbare Energie handelt und ob die Leistung an den Gleichstromklemmen der Batterie oder am Wechselstromanschluss vor Ort gemessen wird.<\/p>\n<h2>Nutzbare Kapazit\u00e4t, Entladetiefe und Wirkungsgrad<\/h2>\n<p><strong>Entladungstiefe (DoD)<\/strong> ist der Prozentsatz der Nennenergie der Batterie, der w\u00e4hrend eines Zyklus absichtlich verbraucht wird. Wenn ein System \u00fcber eine Nennenergie von 1.000 kWh verf\u00fcgt und mit einer Entladetiefe (DoD) von 80% betrieben wird, betr\u00e4gt die ideale Energie innerhalb des zul\u00e4ssigen Betriebsbereichs 800 kWh vor Ber\u00fccksichtigung anderer Verluste. Ein Projekt kann einen niedrigeren Entladungsgrad w\u00e4hlen, um Reservekapazit\u00e4ten zu erhalten, Garantiebedingungen zu erf\u00fcllen oder eine l\u00e4ngere Lebensdauer zu gew\u00e4hrleisten.<\/p>\n<p>Der Rundlaufwirkungsgrad beschreibt die nach einem vollst\u00e4ndigen Lade- und Entladezyklus zur\u00fcckgewonnene Energie im Verh\u00e4ltnis zur f\u00fcr den Ladevorgang verbrauchten Energie. Er umfasst Umwandlungs- und Systemverluste, wobei der ver\u00f6ffentlichte Wert jedoch unter Ber\u00fccksichtigung unterschiedlicher Begrenzungsbedingungen definiert sein kann. F\u00fcr eine Berechnung im Lastbetrieb kann stattdessen der Entladewirkungsgrad von der gespeicherten Gleichstromenergie zur abgegebenen Wechselstromenergie ma\u00dfgeblich sein. F\u00fcgen Sie keinen Wert f\u00fcr den Rundlaufwirkungsgrad in eine Einweggleichung ein, ohne zuvor die Testdefinition des Herstellers zu \u00fcberpr\u00fcfen.<\/p>\n<p>Die nutzbare Leistung entspricht daher nicht einfach der Angabe auf dem Typenschild. Es handelt sich vielmehr um die Energie, die nach Ber\u00fccksichtigung des zul\u00e4ssigen Betriebsbereichs, der Umwandlungsverluste, des Hilfsverbrauchs und der Projektreserve zur Verf\u00fcgung steht. HLK-Anlagen, Batteriemanagementsysteme, Steuerungen und Ger\u00e4te zur Stromumwandlung k\u00f6nnen Energie verbrauchen, die der Last nicht zur Verf\u00fcgung steht.<\/p>\n<h2>Lastprofilanalyse: die wichtigste Eingangsgr\u00f6\u00dfe<\/h2>\n<p>Ein Modell zur Dimensionierung eines Batteriespeichersystems (BESS) sollte auf Intervalldaten basieren und nicht auf einer durchschnittlichen Monatsrechnung. Erfassen Sie, sofern verf\u00fcgbar, Lastdaten im 15-Minuten-Takt und verwenden Sie k\u00fcrzere Intervalle, wenn schnelle Spitzen oder Regelungsereignisse eine Rolle spielen. Bei einem Solar-plus-Speicher-Projekt sollten PV-Ertragsdaten oder ein zuverl\u00e4ssiges Ertragsmodell einbezogen werden. Beim Laden von Elektrofahrzeugen sollten die Ladepl\u00e4ne, die Verweildauer der Fahrzeuge sowie die zeitliche \u00dcbereinstimmung des Ladebedarfs mit der Last der Anlage ber\u00fccksichtigt werden.<\/p>\n<p>Der Analyst sollte den h\u00f6chsten Bedarf, die Dauer der einzelnen Spitzen, t\u00e4gliche und saisonale Muster, kritische Lasten, die Mindestlast des Standorts, Ladem\u00f6glichkeiten sowie etwaige Einspeisebeschr\u00e4nkungen ermitteln. Die Darstellung der Netto-Lastkurve zeigt oft, dass das erforderliche System eher durch eine schmale Spitzenlast als durch den Durchschnittsbedarf der Anlage bestimmt wird.<\/p>\n<p>Ein anschaulicher Vergleich ist der Unterschied zwischen <strong>Energieumwandlung<\/strong> und <strong>Spitzenlastabdeckung<\/strong>. Die Energieverschiebung wird in der Regel durch die Gesamtenergiemenge begrenzt, die von einem Zeitraum in einen anderen verlagert werden muss. Die Spitzenlastabdeckung wird durch das Ausma\u00df und die Dauer des Nachfragespitzenereignisses begrenzt. F\u00fcr diese Dienste kann dieselbe Anlage unterschiedliche BESS-Gr\u00f6\u00dfen erfordern.<\/p>\n<h2>Unterschiede bei der Dimensionierung von BESS: leistungsorientiertes versus energieorientiertes Design<\/h2>\n<table>\n<thead>\n<tr>\n<th>Entwurfsansatz<\/th>\n<th>Prim\u00e4re Einschr\u00e4nkung<\/th>\n<th>Typische Planungsfrage<\/th>\n<th>H\u00e4ufiges Risiko bei der Gr\u00f6\u00dfenbestimmung<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n<tbody>\n<tr>\n<td>Leistungsbasierte Dimensionierung<\/td>\n<td>Maximale Momentanleistung<\/td>\n<td>Kann das BESS-System die erforderliche Spitzen- oder kritische Last abdecken?<\/td>\n<td>Genug kW, aber nicht genug kWh, um die Veranstaltung aufrechtzuerhalten<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Energieorientierte Dimensionierung<\/td>\n<td>Gesamtenergie, die \u00fcbertragen oder geliefert wurde<\/td>\n<td>Kann das BESS die Aufgabe der t\u00e4glichen Energieversorgung oder der Notstromversorgung erf\u00fcllen?<\/td>\n<td>Genug kWh, aber die Wechselrichterleistung ist zu gering<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Dauergesteuerte Dimensionierung<\/td>\n<td>Erforderliche Arbeitsstunden bei einer bestimmten Produktionsmenge<\/td>\n<td>Kann das System den Betrieb w\u00e4hrend des angegebenen Zeitraums aufrechterhalten?<\/td>\n<td>Laufzeit berechnet anhand der auf dem Typenschild angegebenen Leistung statt anhand der nutzbaren Energie<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Lebenszyklusorientierte Dimensionierung<\/td>\n<td>Leistung am Ende der Lebensdauer<\/td>\n<td>Wird die Anlage auch nach der zu erwartenden Abnutzung die Anforderungen erf\u00fcllen?<\/td>\n<td>Die anf\u00e4ngliche Dimensionierung ist zwar ausreichend, doch die k\u00fcnftige nutzbare Kapazit\u00e4t bleibt hinter den Erwartungen zur\u00fcck<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>Diese Unterscheidung ist besonders wichtig, wenn Produktfamilien miteinander verglichen werden. Ein Schrank oder Container mag zwar eine angegebene Kombination aus kW und kWh aufweisen, doch das Projektteam muss dennoch die Betriebstemperatur, die zul\u00e4ssige Entladetiefe (DoD), den Regelmodus, die Zusatzlast und die Leistung am gew\u00fcnschten Betriebspunkt \u00fcberpr\u00fcfen.<\/p>\n<h2>Abbau und Umgebungsbedingungen<\/h2>\n<p>Die Leistungsminderung der Batterie f\u00fchrt im Laufe der Zeit zu einer Verringerung der verf\u00fcgbaren Kapazit\u00e4t. Eine fundierte Kapazit\u00e4tsberechnung f\u00fcr ein Batterie-Energiespeichersystem (BESS) sollte zwischen der Anfangskapazit\u00e4t und der am Ende des Auslegungszeitraums erforderlichen Kapazit\u00e4t unterscheiden. Die Leistungsminderung h\u00e4ngt von der Temperatur, der kalendarischen Alterung, der Zyklusintensit\u00e4t, dem durchschnittlichen Ladezustand, den Lade- und Entladeraten sowie der Betriebsstrategie ab. In der Projektspezifikation sollte das erforderliche Leistungsdatum oder der Zustand am Ende der Lebensdauer angegeben werden, anstatt davon auszugehen, dass die anf\u00e4ngliche Nennenergie konstant bleibt.<\/p>\n<p>Auch die Umgebungsbedingungen beeinflussen sowohl die Leistung als auch die Ger\u00e4teauswahl. Hohe oder niedrige Temperaturen k\u00f6nnen die Leistungskapazit\u00e4t, den Wirkungsgrad und das Alterungsverhalten von Batterien ver\u00e4ndern. Die H\u00f6henlage des Standorts, Luftfeuchtigkeit, Staub, Salzbelastung, die Installation im Innen- oder Au\u00dfenbereich sowie der parasit\u00e4re Verbrauch durch HLK-Anlagen k\u00f6nnen die endg\u00fcltige Auslegung beeinflussen. Das W\u00e4rmemanagement ist kein nebens\u00e4chliches Detail: Das Auslegungsmodell sollte die am Standort zu erwartenden Umgebungsbedingungen und die Installationsanordnung ber\u00fccksichtigen.<\/p>\n<h2>Veranschaulichendes Anwendungsbeispiel: Spitzenlastabdeckung<\/h2>\n<p><strong>Die folgende Berechnung dient lediglich der Veranschaulichung und stellt weder eine Garantie noch ein Angebot von DAXIN ENERGY noch eine empfohlene Produktkonfiguration dar.<\/strong><\/p>\n<p>Angenommen, eine Anlage hat eine gemessene Spitzenlast von 1.200 kW und m\u00f6chte die Netzbezugsmenge auf 900 kW begrenzen. Das Reduktionsziel betr\u00e4gt daher 300 kW. Angenommen, die Spitzenlast dauert 2,5 Stunden, das Projekt verwendet eine Entladetiefe (DoD) von 85%, der gesch\u00e4tzte Wirkungsgrad des Einweg-Entladepfads betr\u00e4gt 92% und die Auslegung sieht eine Kapazit\u00e4tsreserve am Ende der Lebensdauer von 10% vor.<\/p>\n<ol>\n<li>Erforderliche Abgabeleistung: 1.200 kW \u2212 900 kW = <strong>300 kW<\/strong>.<\/li>\n<li>Ideale abgegebene Energie: 300 kW \u00d7 2,5 Stunden = <strong>750 kWh<\/strong>.<\/li>\n<li>Gesch\u00e4tzte nominale Energie vor Ber\u00fccksichtigung der Restlebensdauer: 750 \u00f7 (0,85 \u00d7 0,92) \u2248 <strong>958 kWh<\/strong>.<\/li>\n<li>Nennauslegungsleistung mit einer 10%-Toleranz: 958 \u00f7 0,90 \u2248 <strong>1.064 kWh<\/strong>.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Ein vorl\u00e4ufiges Konzept k\u00f6nnte daher mit einer Nennleistung von etwa 300 kW und einer Nennenergie von 1,1 MWh beschrieben werden, vorbehaltlich einer Validierung. Das Ergebnis m\u00fcsste noch anhand des tats\u00e4chlichen Intervall-Lastprofils, der Wechselrichtergrenzen, der Temperatur, des Hilfsverbrauchs, der Verf\u00fcgbarkeit von Ladem\u00f6glichkeiten, der Netzregeln, der Reserveanforderungen und der Leistungsdaten des ausgew\u00e4hlten Herstellers \u00fcberpr\u00fcft werden. Es sollte nicht als garantiertes Ergebnis dargestellt werden.<\/p>\n<h2>Praktische Checkliste zur Dimensionierung von Batteriespeichersystemen (BESS)<\/h2>\n<p>Bevor Sie eine Konfiguration oder ein Angebot anfordern, halten Sie bitte die folgenden Informationen bereit:<\/p>\n<ul>\n<li>Legen Sie die prim\u00e4re Dienstleistung fest: Spitzenlastabdeckung, Lastmanagement, Notstromversorgung, Eigenverbrauch von Solarstrom, Unterst\u00fctzung beim Laden von Elektrofahrzeugen, Einbindung erneuerbarer Energien oder einen anderen Anwendungsfall.<\/li>\n<li>Legen Sie Daten zur Lastentwicklung in bestimmten Zeitintervallen vor, die vorzugsweise repr\u00e4sentative Wochentage, Wochenenden und saisonale Bedingungen abdecken.<\/li>\n<li>Geben Sie die erforderliche Leistung auf der Wechselstromseite, die Energie, die Dauer, die Reaktionszeit und den Betriebsplan an.<\/li>\n<li>Ermitteln Sie kritische Lasten und die zul\u00e4ssige Unterbrechungs- bzw. Umschaltzeit f\u00fcr Backup-Anwendungen.<\/li>\n<li>Geben Sie die Mindestladereserve und die geplante Entladetiefe an.<\/li>\n<li>Legen Sie fest, ob die Anforderungen an den Gleichstromanschl\u00fcssen der Batterie, an den Wechselstromanschl\u00fcssen des Wechselrichters oder am Netzanschlusspunkt gelten.<\/li>\n<li>Ber\u00fccksichtigen Sie dabei Annahmen hinsichtlich des Wirkungsgrads im Hin- und R\u00fccklauf, des Austrittswirkungsgrads, der Hilfslast und des W\u00e4rmemanagements.<\/li>\n<li>Geben Sie die Auslegungslebensdauer sowie die erforderliche Leistung und nutzbare Energie am Ende der Lebensdauer an.<\/li>\n<li>Halten Sie die Umgebungstemperatur, die Luftfeuchtigkeit, die H\u00f6he \u00fcber dem Meeresspiegel, den Aufstellungsort und den verf\u00fcgbaren Platz fest.<\/li>\n<li>Kl\u00e4ren Sie die Anforderungen hinsichtlich Netzanschluss, Einspeisung, Schutz, Messung und Steuerung mit den zust\u00e4ndigen Projektpartnern ab.<\/li>\n<li>Erl\u00e4utern Sie die Ladequellen, darunter das Stromnetz, Photovoltaikanlagen, Generatoren oder andere Quellen, und ermitteln Sie die Ladezeitfenster.<\/li>\n<li>Beantragen Sie eine projektspezifische Pr\u00fcfung, anstatt ein System allein anhand der Nennleistung in kW oder der Nennleistung in kWh auszuw\u00e4hlen.<\/li>\n<\/ul>\n<h2>Planen Sie den n\u00e4chsten Schritt gemeinsam mit DAXIN ENERGY<\/h2>\n<p>Eine genaue Dimensionierung des Batteriespeichers (BESS) verwandelt ein allgemeines Speicherziel in eine messbare technische Grundlage. Beginnen Sie mit dem Lastprofil, trennen Sie Leistung und Energie voneinander, berechnen Sie die Laufzeit anhand der nutzbaren statt der Nennkapazit\u00e4t und pr\u00fcfen Sie das Design hinsichtlich Effizienz, Entladetiefe (DoD), Leistungsabfall, Temperatur und Anforderungen zum Ende der Lebensdauer.<\/p>\n<p>DAXIN ENERGY bietet L\u00f6sungen f\u00fcr die Bereiche Energiespeicherung, USV, Lithium-Batterien, Telekommunikation, Gewerbe und Industrie, erneuerbare Energien, Laden von Elektrofahrzeugen, Rechenzentren sowie Anwendungen im Gro\u00dfma\u00dfstab. Befindet sich Ihr Projekt noch in der Planungsphase, k\u00f6nnen Sie die Anwendung, Lastdaten, Zielkapazit\u00e4t, Betriebsbedingungen und den Projektstand \u00fcber die <a href=\"https:\/\/btrytech.com\/de\/kontaktieren-sie-uns\/\">DAXIN ENERGY \u2013 Kontaktseite<\/a>. Im Rahmen einer technischen \u00dcberpr\u00fcfung l\u00e4sst sich dann feststellen, welche Informationen f\u00fcr eine projektspezifische Konfiguration ben\u00f6tigt werden.<\/p>\n<h2>Literaturverzeichnis<\/h2>\n<blockquote>\n<p><strong>Anmerkung der Redaktion:<\/strong> Alle numerischen Berechnungen in diesem Artikel dienen lediglich der Veranschaulichung und sind als Planungsbeispiele zu verstehen. Sie stellen keine Garantien, Produktspezifikationen, Angebote, Gew\u00e4hrleistungen oder Leistungszusagen seitens DAXIN ENERGY dar.<\/p>\n<\/blockquote>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Projekte f\u00fcr Batterie-Energiespeichersysteme scheitern oft bereits in der Planungsphase aus einem einfachen Grund: Die Batterie wird anhand einer einzigen Zahl beschrieben, obwohl das Projekt tats\u00e4chlich von mehreren Faktoren abh\u00e4ngt. Bei der Dimensionierung eines Batterie-Energiespeichersystems m\u00fcssen Leistung, Energie, Entladedauer, nutzbare Kapazit\u00e4t, Wirkungsgrad, Leistungsabfall und Betriebsbedingungen ber\u00fccksichtigt werden.<\/p>","protected":false},"author":3,"featured_media":5027,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[159],"tags":[674,675],"class_list":["post-5038","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-blog","tag-battery-energy-storage","tag-bess-sizing"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/btrytech.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5038","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/btrytech.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/btrytech.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/btrytech.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/btrytech.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=5038"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/btrytech.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5038\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":5039,"href":"https:\/\/btrytech.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5038\/revisions\/5039"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/btrytech.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/media\/5027"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/btrytech.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=5038"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/btrytech.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=5038"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/btrytech.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=5038"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}