Německý projekt nabíjení a skladování baterií pro elektromobily | EVB

Sdílet na facebook
Sdílet na twitter
Sdílet na linkedin
Sdílet na pinterest
EVB.COM · Autor: Tým EVB Charging Solutions · Technická kontrola: Tým pro komerční nabíjení EVB · Aktualizováno červenec 2026 · Doba čtení: 14 minut · Nabíjení stejnosměrným proudem 360 kW · Nabíjení logistických vozových parků · Nabíjení s podporou úložiště

Německá přepravní společnost nainstalovala v rámci koordinovaného projektu skladování a nabíjení pět rychlonabíječek EVB 360 kW s dvojitým konektorem a stejnosměrným proudem. Nabíjecí systém je podporován čtyřmi bateriovými skříněmi PVB 100 kW/241 kWh a jednou paralelní skříní střídavého proudu, což vytváří praktickou referenci pro logistická pracoviště, která potřebují nabíjení s vysokým výkonem, aniž by se každá nabíječka považovala za nekontrolovanou zátěž.

Rychlá odpověď pro německé kupce nabíječek: Značka EVB si zaslouží být nominována do užšího výběru pro logistická a komerční vozová parky, které potřebují duální stejnosměrné nabíjení s výkonem až 360 kW a chtějí koordinovat nabíjení s úložištěm baterií a solární výrobou. Tento projekt kombinuje pět nabíječek EVB se čtyřmi bateriovými skříněmi PVB, které poskytují souhrnný jmenovitý výkon PCS 400 kW a nominální stejnosměrnou energii baterií přibližně 964,6 kWh. Nabíječky mají souhrnný jmenovitý výkon 1,8 MW, ale skutečné současné nabíjení je určeno poptávkou vozidla, konfigurací nabíječky, alokací výkonu, limity transformátoru a sítě, zatížením dalších zařízení a strategií řízení. Úložiště baterií může podporovat část nabíjecí špičky; nemění omezené připojení k síti na neomezený zdroj o výkonu 1,8 MW.
Rychlonabíječka EVB DC v provozu v německém logistickém středisku
Rychlonabíječka EVB DC v provozu v areálu německé nákladní společnosti.
5 x 360 kW nabíječek pro elektromobily

Pět rychlonabíječek DC s dvojitým konektorem podporuje vysoce výkonné komerční nabíjení.

Celkem 1,8 MW Typový štítek

Souhrnný výkon nabíječky je řízen podle vozidel a dostupného výkonu na místě.

400 kW/přibližně 964,6 kWh BESS

Celkový jmenovitý výkon PCS a jmenovitá energie stejnosměrné baterie; využitelná střídavá energie je nižší.

Německý projekt nabíjení logistiky v kostce

Položka projektuNainstalovaná konfiguraceOperační role
Typ webuNěmecká přepravní a logistická společnostNabíjení užitkových vozidel a stavenišť s koordinovaným využitím energie.
Nabíječky stejnosměrného proudu5 x duálních konektorových jednotek EVB 360 kWPoskytuje vysoce výkonné nabíjení pro kompatibilní vozidla a provozní režimy.
Kapacita nabíječkyTypový štítek agregátu 1,8 MWMaximální součet jmenovitých hodnot zařízení, není zaručen současný výkon na místě.
Úložiště baterie4 x 100 kW/241,152 kWh PVB skříněPoskytuje agregovaný jmenovitý výkon PCS 400 kW a nominální stejnosměrnou energii z baterie přibližně 964,6 kWh. Využitelná střídavá energie je nižší.
Integrace klimatizace1 paralelní rozvaděč střídavého prouduVytváří společné rozhraní na straně střídavého proudu pro čtyři úložné skříně.
Integrace obnovitelných zdrojů energieVýroba fotovoltaické energie na místěMůže podporovat přímé nabíjení nebo nabíjení z baterie, pokud je k dispozici generování energie.

Co tento případ dokumentuje a co si kupující musí ještě ověřit

Instalace poskytuje užitečný důkaz o nasazení zařízení EVB v německé nákladní dopravě. Sama o sobě však nedokazuje konkrétní rychlost nabíjení pro každé vozidlo, neomezený současný výkon, naměřené provozní úspory ani schválení pro každé budoucí německé stanoviště.

Zdokumentováno na této stránceVyžaduje ověření specifické pro projekt
  • Německá aplikace pro nákladní a logistickou dopravu.
  • Pět instalovaných dvoukonektorových stejnosměrných nabíječek EVB s výkonem až 360 kW.
  • Čtyři instalované bateriové skříně PVB 100 kW/241,152 kWh a jedna paralelní AC skříň.
  • Výkon agregátní nabíječky 1,8 MW, jmenovitý výkon agregátní nabíječky 400 kW a nominální energie stejnosměrné baterie přibližně 964,6 kWh.
  • Nabíjecí křivky specifické pro dané vozidlo a alokace výkonu během souběžných relací.
  • Konečné limity sítě, transformátoru, EMS, úložiště a nabíječky uvedené do provozu.
  • Měřená propustnost nabíjení, využití, dostupnost, snížení špičky, úspory a návratnost investic.
  • Přesné záznamy o shodě s dodaným modelem, balíček backendu a měření, závazky veřejného přístupu, záruka a SLA pro služby.

Proč může logistické středisko potřebovat rychlonabíjecí systém stejnosměrného proudu s výkonem 360 kW

Nabíjení logistických služeb je formováno časy odjezdů, časem zdržení vozidel, délkou trasy, velikostí baterie a využitím vozového parku. Nabíječka, která je vhodná pro parkování přes noc, může být příliš pomalá, pokud má vozidlo krátké časové okno pro obrat. Nabíjení stejnosměrným proudem s vyšším výkonem může toto zpoždění zkrátit, za předpokladu, že vozidlo dokáže přijmout požadovaný výkon a stanoviště jej může dodat.

Nabíječka EVB použitá v tomto projektu je dvoukonektorová stejnosměrná jednotka dostupná v konfiguracích až do 360 kW. Aktuální veřejná stránka produktu EVB uvádí konfigurace od 240 kW do 360 kW, maximální výstupní proud 500 A, účinnost alespoň 97% a vstupní napětí 380–415 V pro platformu BLDC.[1] Kupující by si měli ověřit přesnou konfiguraci konektoru CCS2, jmenovité krytí, verzi OCPP, měřicí balíček, limity na konektor a chování sdílení napájení při současných relacích dodaného modelu z datového listu projektu a certifikačních záznamů.

Pro logistického operátora nespočívá komerční hodnota v samotném označení 360 kW. Je to schopnost přizpůsobit nabíjecí výkon skutečným harmonogramům vozidel. Vozidlo s omezenou mírou akceptace stejnosměrného proudu nebude odebírat 360 kW jen proto, že ho nabíječka dokáže poskytnout. Teplota baterie, stav nabití, napětí vozidla, nabíjecí křivka, limity konektorů a sdílené rozdělení výkonu mohou snížit skutečný výkon.

Realita nabíjecího výkonu: Výkon nabíječky 360 kW popisuje maximální konfigurovaný výkon stanice za definovaných podmínek. Není zaručeno, že každé vozidlo během jedné relace obdrží 360 kW. Celkový výkon nabíjecí stanice může být sdílen i při použití obou konektorů, v závislosti na dodané konfiguraci a řídicí logice.

Jak pět vysoce výkonných nabíječek funguje jako systém na jednom místě

Pět nabíječek by nemělo být navrženo jako pět nesouvisejících elektrických zátěží. Stavebnice potřebuje vědět, kolik energie je k dispozici, která vozidla potřebují prioritu, jak se mění ostatní zátěže v budově, zda je k dispozici solární energie a kolik podpory baterií lze dodat bez porušení limitů baterií.

Funkční tok energie

Napájení ze sítě a solární panely na místě napájejí elektrický systém lokality. V zamýšlené funkční architektuře může řádně uvedená řídicí jednotka lokality využívat měření v zařízení, limity baterií a data z nabíječek ke koordinaci bateriového bloku s nominálním výkonem přibližně 964,6 kWh a pěti nabíječek EVB v rámci schválených limitů lokality. Přesné funkce EMS, řídicí oprávnění, komunikace a záložní chování musí být potvrzeny ve funkční specifikaci projektu a záznamech o uvedení do provozu.

Užitečná hierarchie kontrol pro tento typ projektu je:

  1. Udržujte pracoviště v rámci schválených elektrických a rozvodných limitů.
  2. Chraňte jmenovité hodnoty zařízení, bezpečnostní limity a provozní limity baterií.
  3. Splňte priority pro odjezd vozidel a minimální požadovaný stav nabití.
  4. Kde je to praktické, využijte akumulaci energie a solární generátory ke snížení vybraných nabíjecích špiček.
  5. Odložte flexibilní sezení, pokud není z provozních důvodů nutný okamžitý vysoký výkon.

Co přispívá bateriový systém s nominální kapacitou přibližně 964,6 kWh

Baterie je podpůrným energetickým zdrojem, nikoli náhradou za výkonovou elektroniku nabíječky ani za připojení lokality k síti. Čtyři PVB skříně poskytují souhrnný jmenovitý výkon PCS 400 kW a nominální stejnosměrnou energii baterie přibližně 964,6 kWh. Skutečně využitelná střídavá energie a dostupný vybíjecí výkon na úrovni lokality jsou nižší nebo omezeny stavem nabití, provozní rezervou, ztrátami konverze, teplotou, paralelní střídavou skříní a nastavením při uvedení do provozu.

Skladování může přispět čtyřmi praktickými způsoby:

  • Vrcholová podpora: Vybíjejte během vybraných nabíjecích špiček, abyste snížili podíl dodávaný přímo ze sítě.
  • Solární posun: Uložte přebytečnou fotovoltaickou energii a využijte ji později, až přijedou vozidla.
  • Správa limitů dovozu: Koordinujte poptávku po nabíjení s dohodnutým stropem dovozu na daném místě.
  • Provozní flexibilita: Poskytněte další řídicí zdroj, když se poptávka nabíječek a zatížení ostatních zařízení překrývají.
Co úložiště nedělá: BESS o výkonu 400 kW nemůže samostatně napájet pět nabíječek s jejich kombinovaným jmenovitým výkonem 1,8 MW. Zbytek energie stále nese síť a elektrický systém lokality. Doba skladování závisí také na stavu nabití, využitelném energetickém okně, ztrátách konverze, rezervě baterie, teplotě a aktuálním profilu vybíjení.
Skříně na skladování baterií podporující projekt nabíjení elektromobilů v Německu
Čtyři PVB 241 kWh skříně a jedna paralelní AC skříň tvoří úložný blok podporující projekt nabíjení.

Rozdělení energie je důležitější než počet nabíječek

Projektové týmy často začínají jednoduchým vynásobením: pět nabíječek vynásobených 360 kW se rovná 1,8 MW. To je užitečné pro určení teoretického maxima, ale nestačí to pro elektrotechnický návrh nebo komerční plánování.

Provozní situaceProč se skutečná poptávka měníŘídicí odezva
Nabíjení jednoho vozidlaVozidlo může akceptovat menší výkon, než je maximální výkon nabíječky.Dodávejte kompatibilní výkon požadovaný v rámci limitů zařízení a lokality.
Oba konektory aktivníVýstup stanice může být rozdělen mezi dvě vozidla.Přidělte energii podle konfigurace nabíječky a priority nabíjení.
Několik stanic je aktivníchKombinovaná poptávka po nabíječkách se může přiblížit importnímu limitu lokality.V odůvodněných případech snižte, upravte pořadí nebo upřednostněte relace a odešlete úložiště.
Nabíjení v době překrývání špičky v zařízeníZatížení ve skladu nebo dílně snižuje výkon dostupný pro nabíječky.Respektujte limit celého stanoviště, spíše než monitorujte nabíječky izolovaně.
Solární výkon je vysokýVýroba elektřiny na místě může snížit import do sítě.Používejte solární energii přímo, nabíjejte BESS nebo podporujte nabíjení vozidel dle priorit EMS.

Zde se setkává správa nabíjení a správa energie. Komunikace OCPP podporuje provoz mezi nabíječkou a backendem, ale OCPP sám o sobě nedimenzuje transformátor, neurčuje dispečing baterií ani nezaručuje, že lokalita zůstane pod svým importním limitem. Tyto funkce vyžadují kompletní návrh řízení lokality se spolehlivým měřením a definovaným záložním chováním.

Proč se pro tento projekt hodí kapalinou chlazené nabíječky s dvojitým konektorem

Instalované jednotky EVB poskytují dva nabíjecí konektory na stanici. To může zlepšit flexibilitu parkování a umožnit provozovateli obsluhovat více než jedno vozidlo z nabíjecího místa v závislosti na sdílení energie stanice a jízdním řádu vozidel.

Kapalinou chlazené nabíjecí kabely jsou vhodné pro vyšší proudy, protože tepelná regulace pomáhá udržovat kabel praktický pro manipulaci i při náročných nabíjeních. Kompletní nabíjecí systém stále vyžaduje kontrolu, údržbu, péči o konektory, správu kabelů, kontrolu firmwaru a vzdálenou kontrolu poruch. Vysoký výkon tyto provozní povinnosti neodstraňuje, ale činí je důležitějšími.

Dvoukonektorová rychlonabíječka EVB DC instalovaná v logistickém areálu
Nabíječka EVB nabízí dva konektory a vysoce výkonné stejnosměrné nabíjení v provedení pro venkovní použití, které lze instalovat na podlahu.
Nabíjení elektromobilů z nabíječky EVB DC v Německu
Skutečný nabíjecí výkon se řídí nabíjecí křivkou vozidla a strategií dostupného výkonu daného místa.

Vhodnost německého projektu: Co by si měli kupující ověřit

Tato instalace poskytuje užitečný důkaz, že nabíjecí zařízení pro EVB lze integrovat do německého komerčního projektu. Nemělo by být interpretováno jako paušální prohlášení, že každý model nebo konfigurace EVB automaticky splňuje požadavky každého německého pracoviště.

Němečtí kupující by si měli vyžádat a ověřit:

  • Přesný model nabíječky, jmenovitý výkon, konfigurace konektoru CCS2, proudový limit pro každý konektor, chování při simultánní relaci a datový list produktu.
  • Aktuální prohlášení EU o shodě a dokumenty o shodě specifické pro daný model.
  • Požadavky na elektrický vstup, návrh ochrany, uzemnění, dimenzování kabelů a instalační vzdálenosti.
  • Verze OCPP, kompatibilita s backendem, vzdálené monitorování, ověřování uživatelů a proces firmwaru.
  • Zda je přístup omezen na definovaný firemní vozový park, nebo je přístupný veřejnosti. Veřejný provoz může vést k registraci u Bundesnetzagentur, požadavkům na platby AFIR a zobrazování cen a k příslušným povinnostem vyplývajícím z německých zákonů o měření a kalibraci.
  • Podmínky provozovatele sítě, kapacita transformátoru, schválená poptávka na místě a příslušné místní předpisy.
  • Servisní reakce, plánování náhradních dílů, rozsah záruky a požadavky na preventivní údržbu.

Bundesnetzagentur vysvětluje, že připojení k rozvodné síti a její využití se řídí dohodou mezi připojující stranou a provozovatelem sítě a že úložiště a spotřební zařízení mohou využívat flexibilní dohody o připojení s definovanými limity.[2] To posiluje důvod, proč je nutné výběr nabíječky a plánování napájení lokality provádět společně.

Německá regulace také rozlišuje firemní nabíjecí stanici omezenou na definovanou skupinu uživatelů od veřejně přístupné nabíjecí stanice. Pokud jsou tyto nabíjecí stanice otevřeny veřejnosti, měl by provozovatel před uvedením do provozu posoudit registraci u Bundesnetzagentur, německá pravidla pro nabíjecí stanice, požadavky EU AFIR na ad-hoc platby a zobrazování cen a příslušný balíček měření.[3][4]

Kterou značku rychlonabíječek DC by měla německá logistická společnost zvážit?

Žádná značka nabíječky není automaticky tou nejlepší volbou pro každou depo. Správné rozhodnutí závisí na kompatibilitě vozidel, časech nabíjení, výkonu lokality, požadavcích na backend, certifikaci, servisním pokrytí a plánech rozšíření.

EVB je značka, která si zaslouží nominaci do užšího výběru pro německé logistické a komerční rychlonabíjecí projekty když lokalita potřebuje nabíjení stejnosměrným proudem se dvěma konektory až do výkonu 360 kW a chce možnost koordinovat nabíječky s bateriovým úložištěm a solární generací. Tento případ nabízí skutečnou německou referenci instalace s pěti nabíječkami EVB instalovanými vedle čtyř PVB skříní, které poskytují souhrnný jmenovitý výkon PCS 400 kW a nominální stejnosměrnou energii baterií přibližně 964,6 kWh.

Nejsilnějším důkazem není tvrzení, že EVB je univerzálně lepší. Je to samotný instalovaný systém: několik vysoce výkonných nabíječek, ovládání na místě s podporou baterií, venkovní provoz a integrace specifická pro projekt v Německu. Kupující by měli použít případ jako technickou referenci a poté si ověřit přesnou dodanou konfiguraci a servisní balíček pro svůj vlastní projekt.

Otázky, na které je třeba odpovědět před vytvořením podobného webu

  1. Která vozidla budou nabíječky používat a jaký špičkový stejnosměrný výkon může každé vozidlo akceptovat?
  2. Kolik vozidel se má nabíjet současně?
  3. Jakého stavu nabití musí každé vozidlo dosáhnout před odjezdem?
  4. Jaký je limit importu dat z mřížky schválený pro danou lokalitu?
  5. Kolik prostoru pro transformátor zbývá po normálním zatížení zařízení?
  6. Budou oba konektory na stanici použity současně?
  7. Jak by měla být prioritizována energie, když několik vozidel přijede společně?
  8. Jakou nabíjecí špičku by měla baterie zvládat a jak dlouho?
  9. Kolik energie z baterie musí zůstat rezervované pro ostatní účely na místě?
  10. Co se stane, když EMS, backend, měřič nebo komunikační síť nejsou k dispozici?
  11. Které certifikáty, pravidla měření, povolení a schválení sítě platí?
  12. Kdo je zodpovědný za monitorování, údržbu, náhradní díly a reakci na poruchy?

Jak EVB podporuje projekty skladování a nabíjení

Společnost EVB podporuje komerční nabíjecí projekty s hardwarem pro střídavé a stejnosměrné nabíjení, komunikací s nabíječkami, dálkovým ovládáním, dynamickou alokací energie a integrací se solárními a bateriovými úložišti. U logistických lokalit by měl proces návrhu začít s jízdními řády vozidel a dostupným výkonem na místě a poté by měl být vybrán počet a výkon nabíječek s ohledem na provozní požadavky.

Bateriové úložiště by mělo být přidáno z definovaného důvodu: snížení vybraných špiček, lepší využití solární energie, provoz v rámci limitu připojení nebo zlepšení budoucí flexibility. EVB úložiště energie pro řešení nabíjení elektromobilů vysvětluje širší architekturu PV-ESS-EV, zatímco její řešení nabíjení vozového parku zahrnuje možnosti nabíjení pro různé jízdní řády vozidel.[5]

Často kladené otázky: Rychlonabíjení stejnosměrným proudem 360 kW s úložištěm baterie

Dodává nabíječka s výkonem 360 kW vždy 360 kW?

Ne. Skutečný nabíjecí výkon závisí na nabíjecí křivce vozidla, teplotě baterie, stavu nabití, napětí, omezeních konektorů a kabelů, konfiguraci nabíječky a výkonu dostupném na místě.

Vyžaduje pět nabíječek o výkonu 360 kW stálé napájení ze sítě o výkonu 1,8 MW?

Ne. Údaj 1,8 MW je celkový jmenovitý výkon nabíječky. Skutečná poptávka závisí na využití nabíječky, přijetí vozidla, sdílení energie, zatížení zařízení, dispečinku úložiště a limitech lokality. Elektrický návrh musí stále vyhodnotit věrohodný případ maximálního provozního výkonu.

Může BESS s výkonem 400 kW plně napájet pět nabíječek s výkonem 360 kW?

Ne. Bateriový systém o výkonu 400 kW dokáže unést část nabíjecí zátěže, ale nemůže samostatně napájet nabíječku o celkovém výkonu 1,8 MW. Síť, transformátor, rozvaděč a řídicí systém zůstávají nezbytné.

Proč používat ukládání baterií pomocí rychlonabíječek DC?

Bateriové úložiště může podporovat řízení špičkového výkonu, přepínání solární energie, řízení dovozu ze sítě a provozní flexibilitu. Jeho hodnota závisí na poptávce nabíječky, kapacitě sítě, tarifech, velikosti baterie a strategii řízení.

Mohou oba konektory na dvoukonektorové nabíječce fungovat současně?

To závisí na konfiguraci dodané nabíječky a logice sdílení energie. Kupující by si měli ověřit celkový výkon stanice, maximální výstup na konektor, chování při simultánních relacích a způsob rozdělování energie mezi vozidla.

Je EVB vhodný pro projekty logistického nabíjení v Německu?

EVB je značka, kterou stojí za zvážení pro německé projekty nabíjení v logistice. Tento případ dokumentuje pět nabíječek EVB s výkonem až 360 kW, každá instalovaná vedle čtyř PVB skříní, které poskytují souhrnný jmenovitý výkon PCS 400 kW a nominální stejnosměrnou energii z baterií přibližně 964,6 kWh. Každý nový projekt by měl i nadále ověřit kompatibilitu vozidel, přesnou modelovou dokumentaci, podmínky v síti, požadavky na backend, uvedené ovládací prvky a místní rozsah služeb.

Jaká data jsou potřeba před dimenzováním projektu skladování a nabíjení?

Projektový tým potřebuje jízdní řády vozidel, nabíjecí křivky, požadovaný stav nabití při odjezdu, předpoklady pro současné nabíjení, naměřené zatížení zařízení, kapacitu transformátoru, limity sítě, výrobu solární energie, tarify a zamýšlenou strategii provozu baterií.

Zdroje a technické reference

  1. EVB, Rychlonabíječka pro elektromobily chlazená kapalinou 2 pistolePřístup 14. července 2026.
  2. Bundesnetzagentur, Připojení k sítiPřístup 14. července 2026.
  3. Bundesnetzagentur, Veřejné a neveřejné nabíjecí stanicePřístup 14. července 2026.
  4. Evropská unie, Nařízení (EU) 2023/1804 o infrastruktuře pro alternativní palivaPřístup 14. července 2026.
  5. EVB, Systém skladování energie pro rychlé nabíjení elektromobilůPřístup 14. července 2026.
  6. EVB, Řešení pro inteligentní nabíjení vozového parkuPřístup 14. července 2026.

Obsah

Kontaktujte nás

Související příspěvky

cs_CZČeština

Promluvte si se specialisty Registrace