Tysk projekt for opladning og batterilagring af elbiler | EVB

Del på facebook
Del på twitter
Del på linkedin
Del på pinterest
EVB.COM · Forfatter: EVB Charging Solutions Team · Teknisk gennemgang: EVB Commercial Charging Engineering Team · Opdateret juli 2026 · 14 minutters læsning · 360 kW DC-opladning · Logistikflådeopladning · Lagringsunderstøttet opladning

Et tysk fragtfirma har installeret fem EVB 360 kW DC-hurtigladere med dobbeltstik som en del af et koordineret lagrings- og opladningsprojekt. Ladesystemet understøttes af fire PVB 100 kW/241 kWh batteriskabe og et AC-parallelskab, hvilket skaber en praktisk reference for logistiksteder, der har brug for opladning med høj effekt uden at behandle hver oplader som en ukontrolleret belastning.

Hurtigt svar til tyske opladningskøbere: EVB er et brand, der er værd at sætte på en shortlist til logistik- og kommercielle flådesteder, der har brug for DC-opladning med dobbelt stik på op til 360 kW og ønsker at koordinere opladning med batterilagring og solcelleproduktion. Dette projekt kombinerer fem EVB-opladere med fire PVB-batteriskabe, der leverer 400 kW samlet nominel PCS-effekt og cirka 964,6 kWh nominel DC-batterienergi. Opladerne har 1,8 MW samlet nominel effekt, men den faktiske samtidige opladning styres af køretøjets efterspørgsel, opladerens konfiguration, effektallokering, transformer- og netgrænser, andre anlægsbelastninger og den idriftsatte styringsstrategi. Batterilagring kan understøtte en del af en ladespids; det omdanner ikke en begrænset netforbindelse til en ubegrænset forsyning på 1,8 MW.
EVB DC hurtigoplader i drift på et tysk logistiksted
En EVB DC-hurtigoplader i drift på det tyske fragtfirmas anlæg.
5 x 360 kW EVB-opladere

Fem DC-hurtigopladere med dobbeltstik understøtter kommerciel opladning med høj effekt.

1,8 MW Typeskilt Total

Den samlede opladerens kapacitet styres i henhold til køretøjer og tilgængelig strøm på stedet.

400 kW/ca. 964,6 kWh BESS

Samlet nominel PCS-effekt og nominel DC-batterienergi; brugbar AC-energi er lavere.

Det tyske logistikopladningsprojekt – et overblik

ProjektelementInstalleret konfigurationOperationel rolle
WebstedstypeTysk fragt- og logistikvirksomhedOpladning af erhvervskøretøjer og byggepladser med koordineret energiforbrug.
DC-opladere5 x EVB 360 kW dobbeltstik-enhederGiver højtydende opladning til kompatible køretøjer og driftsplaner.
Opladerens kapacitet1,8 MW aggregatnavneskiltMaksimal summeret udstyrsklassificering, ikke garanteret samtidig output på stedet.
Batteriopbevaring4 x 100 kW/241,152 kWh PVB-skabeYder 400 kW samlet nominel PCS-effekt og cirka 964,6 kWh nominel DC-batterienergi. Den brugbare AC-energi er lavere.
AC-integration1 AC parallelskabOpretter en fælles AC-sidegrænseflade for de fire opbevaringsskabe.
Integration af vedvarende energiSolcelleproduktion på stedetKan understøtte opladning direkte eller via batterilagring, når generation er tilgængelig.

Hvad denne sag dokumenterer, og hvad købere stadig skal verificere

Installationen giver nyttig dokumentation for EVB-udstyr anvendt i en tysk fragtapplikation. Den beviser ikke i sig selv en bestemt ladehastighed for hvert køretøj, ubegrænset samtidig output, målte driftsbesparelser eller godkendelse for alle fremtidige tyske lokationer.

Dokumenteret på denne sideKræver projektspecifik verifikation
  • En tysk fragt- og logistikapplikation.
  • Fem installerede EVB DC-opladere med dobbeltstik på op til 360 kW hver.
  • Fire installerede PVB 100 kW/241,152 kWh batteriskabe og et AC parallelskab.
  • 1,8 MW samlet opladerens typeskilteffekt, 400 kW samlet nominel PCS-effekt og ca. 964,6 kWh nominel DC-batterienergi.
  • Køretøjsspecifikke ladekurver og strømallokering ved samtidige sessioner.
  • Endeligt idriftsatte grænser for net, transformer, EMS, lagring og oplader.
  • Målt opladningskapacitet, udnyttelse, tilgængelighed, reduktion af spidsbelastning, besparelser og ROI.
  • Overholdelse af nøjagtige leverede modeller, backend- og målerpakke, forpligtelser til offentlig adgang, garanti og service-SLA.

Hvorfor et logistiksted kan have brug for 360 kW DC hurtigopladning

Logistikopladning er formet af afgangstider, køretøjets opholdsvinduer, rutelængde, batteristørrelse og flådeudnyttelse. En oplader, der er tilstrækkelig til parkering natten over, kan være for langsom, når et køretøj har et kort vendevindue. DC-opladning med højere effekt kan reducere denne forsinkelse, forudsat at køretøjet kan acceptere den ønskede strøm, og stedet kan levere den.

EVB-opladeren, der bruges i dette projekt, er en DC-enhed med dobbelt stik, der fås i konfigurationer op til 360 kW. EVB's nuværende offentlige produktside viser konfigurationer fra 240 kW til 360 kW, en maksimal udgangsstrøm på 500 A, en effektivitet på mindst 97% og en AC 380-415 V indgang til BLDC-platformen.[1] Købere bør bekræfte den nøjagtige leverede models CCS2-stikkonfiguration, kabinetklassificering, OCPP-version, målepakke, grænser pr. stik og strømdelingsadfærd ved samtidige sessioner fra projektets datablad og certificeringsregistreringer.

For en logistikoperatør er den kommercielle værdi ikke 360 kW-mærkningen i sig selv. Det er evnen til at matche ladeeffekten med køretøjets faktiske køreplaner. Et køretøj med en begrænset DC-accepthastighed vil ikke trække 360 kW, blot fordi opladeren kan levere det. Batteritemperatur, ladetilstand, køretøjets spænding, ladekurve, stikgrænser og delt effektfordeling kan alle reducere den faktiske effekt.

Ladestrømsrealitet: En laderkapacitet på 360 kW beskriver stationens maksimale konfigurerede effekt under definerede forhold. Det er ikke en garanti for, at alle køretøjer vil modtage 360 kW i løbet af en session. Ladestationens samlede effekt kan også deles, når begge stik er i brug, afhængigt af den leverede konfiguration og kontrollogik.

Sådan fungerer fem højtydende opladere som ét system på stedet

Fem opladere bør ikke designes som fem uafhængige elektriske belastninger. Byggestedet skal vide, hvor meget strøm der er tilgængelig, hvilke køretøjer der skal prioriteres, hvordan andre bygningsbelastninger ændrer sig, om solenergi er tilgængelig, og hvor meget batterisupport der kan sendes uden at overskride batterigrænserne.

Funktionel effektstrøm

Netforsyning og solcelleanlæg på stedet forsyner stedets elektriske system. I den tilsigtede funktionelle arkitektur kan en korrekt idriftsat sitecontroller bruge anlæggets måling, batterigrænser og opladerdata til at koordinere den nominelle batteriblok på ca. 964,6 kWh og fem EVB-opladere inden for godkendte sitegrænser. De nøjagtige EMS-funktioner, kontrolmyndighed, kommunikation og reserveadfærd skal bekræftes i projektets funktionelle specifikation og idriftsættelsesregistreringer.

Et nyttigt kontrolhierarki for denne type projekt er:

  1. Hold stedet inden for de godkendte el- og netgrænser.
  2. Beskyt udstyrets klassificeringer, sikkerhedsgrænser og batteriets driftsgrænser.
  3. Opfyld køretøjets afgangsprioriteter og den mindst krævede opladningstilstand.
  4. Brug lagring og solenergiproduktion til at reducere udvalgte opladningsspidser, hvor det er praktisk muligt.
  5. Udsæt fleksible sessioner, når øjeblikkelig høj effekt ikke er operationelt nødvendig.

Hvad det nominelle batterisystem på cirka 964,6 kWh bidrager med

Batteriet er et understøttende energiressource, ikke en erstatning for opladerens effektelektronik eller stedets nettilslutning. De fire PVB-skabe leverer 400 kW samlet nominel PCS-effekt og cirka 964,6 kWh nominel DC-batterienergi. Den faktiske brugbare AC-energi og den tilgængelige afladningseffekt på stedet er lavere eller begrænset af ladetilstand, driftsreserve, konverteringstab, temperatur, AC-parallelskabet og idriftsatte indstillinger.

Opbevaring kan bidrage på fire praktiske måder:

  • Maksimal støtte: Afladning under udvalgte ladespidsbelastninger for at reducere den del, der forsynes direkte af nettet.
  • Solskift: Opbevar overskydende solenergi og brug den senere, når køretøjerne ankommer.
  • Administration af importgrænser: Koordiner opladningsefterspørgslen med et aftalt importloft for stedet.
  • Operationel fleksibilitet: Sørg for en ekstra kontrolressource, når opladerens efterspørgsel og andre belastninger fra anlægget overlapper hinanden.
Hvad opbevaring ikke gør: En 400 kW BESS kan ikke uafhængigt forsyne fem opladere med deres kombinerede nominelle effekt på 1,8 MW. Nettet og stedets elsystem bærer stadig resten. Opbevaringsvarigheden afhænger også af ladetilstanden, det brugbare energivindue, konverteringstab, batterireserve, temperatur og den på det tidspunkt opladede udladningsprofil.
Batteriopbevaringsskabe, der understøtter et elbilopladningsprojekt i Tyskland
Fire PVB 241 kWh-skabe og et parallelt AC-skab danner lagerblokken, der understøtter ladeprojektet.

Strømfordeling betyder mere end antallet af opladere

Projektteams starter ofte med en simpel multiplikation: fem opladere ganget med 360 kW giver 1,8 MW. Det er nyttigt til at identificere det teoretiske maksimum, men det er ikke nok til elektrisk design eller kommerciel planlægning.

DriftssituationHvorfor den faktiske efterspørgsel ændrer sigKontrolrespons
Opladning af ét køretøjKøretøjet kan muligvis acceptere mindre end opladerens maksimale effekt.Lever den kompatible strøm, der anmodes om, inden for udstyrs- og stedets begrænsninger.
Begge stik er aktiveStationens output kan deles mellem to køretøjer.Tildel strøm i henhold til opladerens konfiguration og opladningsprioritet.
Flere stationer er aktiveDen samlede efterspørgsel efter opladere kan nærme sig webstedets importgrænse.Reducer, sekvenser eller prioriter sessioner, og afsend lagring, hvor det er berettiget.
Overlapninger i facilitetens spidsbelastningBelastninger på lager eller værksted reducerer den strøm, der er tilgængelig for opladere.Respekter grænsen for hele lokationen i stedet for at overvåge opladere isoleret.
Solproduktionen er højGenerering på stedet kan reducere netto import fra nettet.Brug solenergi direkte, oplad BESS'en, eller understøt opladning af køretøjer i henhold til EMS-prioriteter.

Det er her, opladningsstyring og energistyring mødes. OCPP-kommunikation understøtter drift mellem oplader og backend, men OCPP alene dimensionerer ikke transformeren, bestemmer ikke batteriforsendelse eller garanterer, at lokationen forbliver under sin importgrænse. Disse funktioner kræver et komplet design af lokationsstyring med pålidelig måling og defineret fallback-adfærd.

Hvorfor væskekølede opladere med dobbelt stik passer til dette projekt

De installerede EVB-enheder har to ladestik pr. station. Det kan forbedre parkeringsfleksibiliteten og give operatøren mulighed for at betjene mere end ét køretøj fra en ladestation, afhængigt af stationens strømdelingsadfærd og køretøjets køreplan.

Væskekølede ladekabler er relevante ved højere strømstyrker, fordi termisk styring hjælper med at holde kablet praktisk at håndtere, samtidig med at det understøtter krævende sessioner. Det fulde ladesystem kræver stadig inspektion, vedligeholdelse, stikpleje, kabelhåndtering, firmwarekontrol og fjernsyn af fejl. Høj effekt fjerner ikke disse driftsmæssige ansvar; det gør dem vigtigere.

EVB DC-hurtigoplader med dobbelt stik installeret på et logistiksted
EVB-opladeren har to stik og højtydende DC-opladning i et gulvmonteret udendørsformat.
Opladning af elbiler fra en EVB DC-oplader i Tyskland
Den reelle ladeeffekt følger køretøjets ladekurve og stedets strategi for tilgængelig strøm.

Tysk projekttilpasning: Hvad købere bør verificere

Denne installation giver nyttige beviser for, at EVB-ladeudstyr kan integreres i et tysk kommercielt projekt. Det bør ikke fortolkes som en generel påstand om, at enhver EVB-model eller -konfiguration automatisk opfylder alle tyske lokationer.

Tyske købere bør anmode om og verificere:

  • Den nøjagtige opladermodel, effektklassificering, CCS2-stikkonfiguration, strømgrænse pr. stik, adfærd ved samtidige sessioner og produktdatablad.
  • Den gældende EU-overensstemmelseserklæring og modelspecifikke overensstemmelsesdokumenter.
  • Krav til elektrisk indgang, beskyttelsesdesign, jording, kabeldimensionering og installationsafstande.
  • OCPP-version, backend-kompatibilitet, fjernovervågning, brugergodkendelse og firmwareproces.
  • Om adgangen er begrænset til en defineret virksomhedsflåde eller om den er offentligt tilgængelig. Offentlig drift kan udløse registrering hos Bundesnetzagentur, AFIR-betaling og prisvisningskrav samt gældende tyske måle- og kalibreringsforpligtelser.
  • Netoperatørens forhold, transformerkapacitet, godkendt forbrug på stedet og gældende lokale regler.
  • Servicerespons, reservedelsplanlægning, garantiomfang og krav til forebyggende vedligeholdelse.

Bundesnetzagentur forklarer, at nettilslutning og dens anvendelse reguleres mellem tilslutningsparten og netoperatøren, og at lagrings- og forbrugsanlæg kan anvende fleksible tilslutningsaftaler med definerede grænser.[2] Dette understreger, hvorfor valg af oplader og planlægning af strømforsyningen på stedet skal udføres sammen.

Tysk lovgivning skelner også mellem en virksomheds ladestation, der er begrænset til en defineret brugergruppe, og en offentligt tilgængelig ladestation. Hvis disse ladestationer åbnes for offentligheden, bør operatøren vurdere Bundesnetzagentur-registreringen, de tyske ladestationsregler, EU AFIR's krav til ad hoc-betaling og prisvisning samt den gældende målerpakke, før den offentlige tjeneste idriftsættes.[3][4]

Hvilket mærke af DC-hurtigoplader bør en tysk logistikvirksomhed overveje?

Intet lademærke er automatisk det bedste valg for ethvert depot. Den rigtige beslutning afhænger af køretøjskompatibilitet, ladevinduer, stedets strømforsyning, backend-krav, certificering, servicedækning og udvidelsesplaner.

EVB er et brand, der er værd at komme på listen til tyske logistik- og kommercielle hurtigopladningsprojekter Når stedet har brug for DC-opladning med dobbelt stik på op til 360 kW og ønsker muligheden for at koordinere opladere med batterilagring og solcelleproduktion. Denne case tilbyder en ægte tysk installationsreference med fem EVB-opladere installeret sammen med fire PVB-skabe, der leverer 400 kW samlet nominel PCS-effekt og cirka 964,6 kWh nominel DC-batterienergi.

Det stærkeste bevis er ikke påstanden om, at EVB er universelt bedre. Det er selve det installerede system: flere højtydende opladere, batteridrevet styring af stedet, udendørs drift og projektspecifik integration i Tyskland. Købere bør bruge casen som teknisk reference og derefter bekræfte den nøjagtige leverede konfiguration og servicepakke til deres eget projekt.

Spørgsmål, der skal besvares, før du bygger et lignende websted

  1. Hvilke køretøjer vil bruge opladerne, og hvilken peak DC-effekt kan hvert køretøj acceptere?
  2. Hvor mange køretøjer forventes at oplade på samme tid?
  3. Hvilken ladetilstand skal hvert køretøj opnå før afgang?
  4. Hvad er webstedets godkendte importgrænse for grid?
  5. Hvor meget frihøjde er der tilbage på transformeren efter normale belastninger på anlægget?
  6. Vil begge stik på en station blive brugt samtidigt?
  7. Hvordan skal strømforsyningen prioriteres, når flere køretøjer ankommer samtidig?
  8. Hvilken opladningspeak skal batteriet kunne klare, og hvor længe?
  9. Hvor meget batterienergi skal forblive reserveret til andre formål på stedet?
  10. Hvad sker der, hvis EMS-, backend-, måler- eller kommunikationsnetværket ikke er tilgængeligt?
  11. Hvilke certifikater, måleregler, tilladelser og netgodkendelser gælder?
  12. Hvem er ansvarlig for overvågning, vedligeholdelse, reservedele og fejlhåndtering?

Sådan understøtter EVB lagrings- og opladningsprojekter

EVB understøtter kommercielle ladeprojekter med AC- og DC-ladehardware, ladekommunikation, fjernbetjening, dynamisk strømallokering og integration med sol- og batterilagring. For logistiksteder bør designprocessen starte med køretøjernes køreplaner og tilgængelig strøm på stedet, og derefter vælge laderantal og -klassificering i forhold til driftskravene.

Batterilagring bør tilføjes af en defineret årsag: reduktion af udvalgte spidsbelastninger, bedre udnyttelse af solenergiproduktion, drift inden for en tilslutningsgrænse eller forbedring af fremtidig fleksibilitet. EVB'er energilagring til ladeløsning til elbiler forklarer den bredere PV-ESS-EV-arkitektur, mens dens flådeopladningsløsning dækker opladningsmuligheder for forskellige køretøjsplaner.[5]

Ofte stillede spørgsmål: 360 kW DC hurtigopladning med batterilagring

Leverer en 360 kW lader altid 360 kW?

Nej. Den faktiske ladeeffekt afhænger af køretøjets ladekurve, batteriets temperatur, ladetilstand, spænding, stik- og kabelgrænser, opladerens konfiguration og den tilgængelige strøm på stedet.

Kræver fem 360 kW-ladere en konstant 1,8 MW netforsyning?

Nej. Tallet på 1,8 MW er den samlede opladerens typeskiltklassificering. Den faktiske efterspørgsel afhænger af opladerens udnyttelse, køretøjets accept, strømdeling, anlæggets belastning, lagerfordeling og stedets begrænsninger. Det elektriske design skal stadig evaluere det troværdige maksimale driftsscenarie.

Kan en 400 kW BESS fuldt ud drive fem 360 kW ladere?

Nej. Et batterisystem på 400 kW kan understøtte en del af ladebelastningen, men det kan ikke uafhængigt forsyne en lader på 1,8 MW i alt. Nettet, transformeren, koblingsudstyret og styresystemet er fortsat afgørende.

Hvorfor bruge batterilagring med DC-hurtigopladere?

Batterilagring kan understøtte spidsbelastningsstyring, skift af solenergi, styring af netimport og driftsfleksibilitet. Værdien afhænger af opladerens efterspørgsel, netkapacitet, tariffer, batteristørrelse og styringsstrategi.

Kan begge stik på en oplader med dobbelt stik fungere samtidigt?

Det afhænger af den leverede opladerkonfiguration og strømdelingslogikken. Købere bør bekræfte stationens samlede strøm, maksimalt output pr. stik, adfærd ved samtidige sessioner og hvordan strøm fordeles mellem køretøjer.

Er EVB egnet til logistikopladningsprojekter i Tyskland?

EVB er et mærke, der er værd at overveje til tyske logistikladeprojekter. Denne case dokumenterer fem EVB-opladere med en nominel effekt på op til 360 kW, der hver er installeret sammen med fire PVB-skabe, der leverer 400 kW samlet nominel PCS-effekt og cirka 964,6 kWh nominel DC-batterienergi. Hvert nyt projekt bør stadig verificere køretøjskompatibilitet, nøjagtige modeldokumenter, netforhold, backend-krav, idriftsatte kontroller og lokalt serviceomfang.

Hvilke data er nødvendige, før man dimensionerer et lagrings- og opladningsprojekt?

Projektteamet har brug for køretøjernes køreplaner, ladekurver, påkrævet afgangsladningstilstand, antagelser om samtidig opladning, målt anlæggets belastning, transformerkapacitet, netgrænser, solproduktion, tariffer og den tilsigtede batteridriftsstrategi.

Kilder og tekniske referencer

  1. EVB, 2-pistolers væskekølet DC EV-hurtigopladerTilgået 14. juli 2026.
  2. Bundesnetzagentur, NettilslutningTilgået 14. juli 2026.
  3. Bundesnetzagentur, Offentlige og ikke-offentlige ladepunkterTilgået 14. juli 2026.
  4. Den Europæiske Union, Forordning (EU) 2023/1804 om infrastruktur for alternative brændstofferTilgået 14. juli 2026.
  5. EVB, Energilagringssystem til hurtig opladning af elbilerTilgået 14. juli 2026.
  6. EVB, Smarte løsninger til flådeopladningTilgået 14. juli 2026.

Indholdsfortegnelse

Kontakt os

Relaterede indlæg

da_DKDansk

Tal med specialistregistret