Anfrage
| Artikel | Einzelheiten |
|---|---|
| Zielmarkt | Vereinigtes Königreich |
| Produkt | ACE RESS-E20-H0 Hochspannungs-Energiespeichersystem für Wohngebäude |
| Batteriechemie | LiFePO4 |
| Kapazitätsbereich | 7,6 kWh–113,6 kWh |
| Anwendungsszenarien | Solar-Eigenverbrauch, Backup-Bereitschaft, Unterstützung für das Laden von Elektrofahrzeugen, Wärmepumpen-fähiger Heimspeicher und intelligentes Energiemanagement mit Tarifen |
| Anforderungen an die Kernanpassung | Anpassung an ausgewählte britische Wechselrichter-Ökosysteme für Wohngebäude, CAN/RS485/Modbus-Kommunikationsunterstützung, BMS-Datenmapping, skalierbares Hochspannungs-Leistungsdesign, installatororientierte Dokumentation und Unterstützung für die Markteinführung unter Eigenmarken |
Der britische Markt für Energiespeicher im Wohnbereich entwickelt sich von einfachen Solarbatterie-Backups hin zu einem integrierten Energiemanagement für Privathaushalte.
Für viele Hausbesitzer in Großbritannien wird heutzutage von einem Batteriesystem erwartet, dass es den Eigenverbrauch von Solarstrom auf dem Dach, den Strombedarf am Abend, das Laden von Elektrofahrzeugen, den Betrieb von Wärmepumpen und die Nutzung von zeitabhängigen Stromtarifen unterstützt.
Eine auf Großbritannien fokussierte Marke für Heimspeicherlösungen wandte sich an ACE Battery, um eine Private-Label-Hochvolt-Heimspeicherplattform für ihre eigene Produktlinie zu entwickeln. Der Kunde suchte kein Standard-Batterieprodukt für den Wiederverkauf. Stattdessen benötigte er einen ODM-Partner, der die Entwicklung der Batterieplattform, die Anpassung der Wechselrichterkommunikation, die BMS-Datenzuordnung, die Dokumentation für Installateure und die Lieferung des Private-Label-Produkts unterstützen konnte.
Der Kunde benötigte mehr als ein Standard-Heimspeicherprodukt. Um eine Private-Label-ESS-Plattform für den britischen Markt einzuführen, musste er mehrere praktische Herausforderungen im Zusammenhang mit der Wechselrichterintegration, dem Einsatz durch Installateure, der Kapazitätsskalierbarkeit und der Markteinführungsbereitschaft lösen.
Im britischen Markt für Solaranlagen mit Speichersystemen für Privathaushalte können Installateure je nach Projektgröße, PV-Konfiguration und Anforderungen des Hausbesitzers unterschiedliche Hybrid-Wechselrichterplattformen einsetzen.
Der Kunde benötigte das Batteriesystem zur Unterstützung der Kommunikationsanpassungsplanung für ausgewählte Wechselrichter-Ökosysteme, die häufig in britischen Wohnbauprojekten eingesetzt werden, wie z. B. Solis, Sunsynk, GoodWe, FoxESS, Victron, GivEnergy, Growatt und andere projektspezifische Hybrid-Wechselrichterplattformen.
Die Herausforderung bestand nicht nur darin, ob die Batterie über CAN- oder RS485-Anschlüsse verfügte, sondern auch darin, ob das Batteriemanagementsystem (BMS) Daten mit ausgewählten Wechselrichtern über eine kompatible Protokolllogik austauschen konnte.
Für den Kunden hing ein erfolgreicher Markteintritt davon ab, ob die lokalen Installateure das System effizient installieren, konfigurieren und Fehler beheben konnten.
Ohne klare Verdrahtungsrichtlinien, Anweisungen für Kommunikationskabel, Inbetriebnahmehinweise, Hinweise zur Wechselrichterintegration und Dokumente zur Fehlerbehebung können Installationsfehler die Bereitstellungszeit verlängern und den Kundendienst belasten.
Zu den Zielkunden des Kunden zählten britische Haushalte mit Solaranlagen auf dem Dach, Ladestationen für Elektrofahrzeuge, Wärmepumpen, Homeoffices und höherem Stromverbrauch in den Abendstunden.
Daher musste die Batterieplattform skalierbare Kapazität und langfristige Erweiterungsmöglichkeiten unterstützen, anstatt auf eine einzige Konfiguration mit fester Kapazität beschränkt zu sein.
Als Marke für Energiespeichersysteme im Wohnbereich benötigte der Kunde ein komplettes Private-Label-Produktpaket, nicht nur die Batteriehardware.
Dies umfasste Produktkonfiguration, Anpassung des Erscheinungsbilds, Produktkennzeichnung, Verpackungsunterstützung, technische Datenblätter, Benutzerhandbücher, Installationsanleitungen und technische Unterlagen für Installateure.
ACE Battery entwickelte die RESS-E20-H0 Hochspannungs-Energiespeichersystem für Wohngebäude gemäß der Positionierung des Kunden im britischen Markt und den Anforderungen an die Eigenmarkenanpassung.
Anstatt ein generisches Batterieprodukt zu liefern, unterstützte ACE den Kunden durch einen strukturierten ODM-Prozess, der die Konfiguration der Batterieplattform, die Anpassung der Wechselrichterkommunikation, das BMS-Datenmapping, die Installationsdokumentation und die Unterstützung bei der Markteinführung unter Eigenmarken umfasste.
Für dieses auf Großbritannien ausgerichtete ODM-Projekt war die Anpassung der Wechselrichterkommunikation eine der wichtigsten technischen Anforderungen des Kunden.
Im britischen Markt für Solaranlagen mit Speichersystemen für Privathaushalte arbeiten Installateure möglicherweise mit verschiedenen Hybrid-Wechselrichter Ökosysteme hängen vom Projektdesign, der PV-Konfiguration und den Anforderungen des Hausbesitzers ab. Daher benötigte der Kunde eine Batterieplattform, die sich an verschiedene Wechselrichterplattformen anpassen ließ und nicht auf eine feste Systemkonfiguration beschränkt war.
ACE unterstützte den Kunden durch die Überprüfung der Kommunikationsschnittstelle, der Protokolllogik, des Spannungsbereichs und der Batteriebetriebsparameter, die für die Integration des ausgewählten Wechselrichters erforderlich waren.
Die Anpassungsarbeiten konzentrierten sich auf:
| Anpassungsbereich | Kundennutzen |
|---|---|
| CAN-Kommunikation | Ermöglicht den Datenaustausch zwischen Gebäudeleittechnik und Wechselrichter für ausgewählte Wechselrichterplattformen |
| RS485-Kommunikation | Unterstützt Systemkommunikation, Überwachung und projektspezifische Integrationsanforderungen |
| Modbus-basierte Kommunikationsplanung | Unterstützt zusätzliche Überwachung oder EMS-Integration, falls dies durch die Projektkonfiguration erforderlich ist. |
| Spannungsbereich und Parameteranpassung | Hilft dabei, das Risiko von Fehlanpassungen zwischen Batterie und Wechselrichter zu verringern |
| Logik für Lade-/Entladeberechtigungen | Ermöglicht es dem Wechselrichter zu erkennen, wann der Batteriebetrieb zulässig ist. |
| Alarm- und Fehlerstatuskommunikation | Hilft Installateuren und Serviceteams, Systemprobleme schneller zu erkennen |
| Leitfaden zur Wechselrichtererkennung und -inbetriebnahme | Unterstützt eine reibungslosere Installation und einen schnelleren Start für lokale Installer |
Bei Energiespeicherprojekten für Wohngebäude wird die Kommunikationskompatibilität nicht allein dadurch bestimmt, ob die Batterie über CAN- oder RS485-Anschlüsse verfügt.BMS und der Wechselrichter müssen außerdem Daten über eine kompatible Protokolllogik austauschen, so dass SOCSpannung, Stromstärke, Temperatur, Alarme und Lade-/Entladegrenzen können korrekt erkannt werden.
Durch die Unterstützung der Wechselrichterkommunikation und der Protokollanpassung half ACE dem Kunden, Integrationsunsicherheiten zu reduzieren, die Bereitschaft der Installateure zu verbessern und die Private-Label-Batterieplattform für den praktischen Einsatz in britischen Solar-Plus-Speicher-Projekten für Privathaushalte vorzubereiten.
Die Kompatibilität mit bestimmten Wechselrichtermodellen hängt von der Projektkonfiguration, der Wechselrichter-Firmware, dem Kommunikationsprotokoll und der abschließenden Validierung ab.
Für den Kunden war die BMS-Datenzuordnung ein entscheidender Bestandteil der Wechselrichteranpassung und der Inbetriebnahme durch den Installateur.
ACE ordnete die erforderlichen BMS-Datenpunkte den Kommunikationsanforderungen der vom Kunden ausgewählten Wechselrichterplattformen zu. Ziel war es, sicherzustellen, dass der Wechselrichter während der Installation und des täglichen Betriebs den Batteriestatus, die Betriebsgrenzen, Warnsignale und Lade-/Entladeberechtigungen korrekt erkennen kann.
Die Kartierungsarbeit konzentrierte sich auf mehrere wichtige Datengruppen:
| BMS-Datengruppe | Zweck der Anpassung |
|---|---|
| Batteriestatusdaten | SOC-, Spannungs-, Strom- und Temperaturdaten wurden erfasst, um ausgewählten Wechselrichtern die Erkennung des Echtzeit-Betriebszustands der Batterie zu erleichtern. |
| Betriebsgrenzendaten | Die Daten für Ladestrombegrenzung, Entladestrombegrenzung und Spannungsbereich wurden so aufeinander abgestimmt, dass der Wechselrichter innerhalb sicherer Batterieparameter arbeitet. |
| Schutz- und Alarmdaten | Alarmstatus, Fehlercodes und Signale für anormale Zustände wurden erfasst, um den Systemschutz und die Fehlerbehebung zu unterstützen. |
| Berechtigungsdaten steuern | Die Logik für Lade- und Entladeberechtigungen wurde so konfiguriert, dass der Wechselrichter erkennt, wann der Batteriebetrieb erlaubt oder eingeschränkt ist. |
Diese Zuordnung trug dazu bei, häufige Inbetriebnahmerisiken zu reduzieren, wie z. B. Fehler bei der Wechselrichtererkennung, falsche SOC-Messwerte, Fehler bei der Lade-/Entladebegrenzung und unklare Fehlerzustände während der Installation.
ACE überprüfte außerdem die Batterieschutzlogik für den Betrieb von Energiespeichersystemen im Wohnbereich, einschließlich Überspannung, Unterspannung, Überstrom, anormaler Temperatur, Kommunikationsfehlern und Systemalarmzuständen.
Durch die Kombination von BMS-Datenmapping mit der Überprüfung der Schutzlogik half ACE dem Kunden, eine Batterieplattform zu entwickeln, die für Installateure einfacher in Betrieb zu nehmen, für Serviceteams einfacher zu diagnostizieren und besser für den praktischen Einsatz von Solaranlagen mit Speichersystemen im britischen Wohnbereich geeignet war.
Der Kunde benötigte ein Batteriesystem, das verschiedene Projektgrößen im britischen Wohnbereich abdecken konnte, ohne dass für jede Anwendung ein völlig anderes Produktmodell erforderlich war.
Um diese Anforderung zu erfüllen, entwickelte ACE das RESS-E20-H0 als skalierbares Hochspannungs-Energiespeichersystem für Privathaushalte mit einem Kapazitätsbereich von 7,6 kWh bis 113,6 kWh. Dies ermöglichte es dem Kunden, ein strukturiertes Produktportfolio auf Basis einer standardisierten Architektur aufzubauen.
Anstatt separate Batteriesysteme für kleine Häuser, große Häuser, Häuser mit Elektrofahrzeugvorbereitung und Haushalte mit höherem Verbrauch zu entwickeln, könnte der Kunde dieselbe Plattform nutzen, um unterschiedliche Kapazitätskonfigurationen zu unterstützen.
Die skalierbare Architektur wurde entwickelt, um Folgendes zu unterstützen:
| Anwendungsbedarf | Plattformwert |
|---|---|
| Standardmäßige Solaranlagen auf Dächern | Bietet eine Einstiegsspeicherkonfiguration für den täglichen Eigenverbrauch von Solarstrom |
| Größere freistehende Häuser | Unterstützt höhere Kapazitätsanforderungen für größere Abendlasten |
| Haushalte mit Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge | Ermöglicht zukünftige Kapazitätserweiterungen bei steigendem Strombedarf |
| Für Wärmepumpen geeignete Haushalte | Unterstützt Haushalte bei der Vorbereitung auf einen höheren Stromverbrauch im Winter |
| Premium-Wohnprojekte | Ermöglicht flexible Konfiguration für höherwertige Solar-Plus-Speicher-Systeme |
| Zukünftige Modernisierungen des Haushalts | Hilft Benutzern, die Speicherkapazität zu erweitern, anstatt das gesamte System auszutauschen |
Für den Kunden trug diese modulare Kapazitätsstrategie dazu bei, die Produktplanung zu vereinfachen, den Verwaltungsaufwand für mehrere, nicht zusammengehörige Batteriemodelle zu reduzieren und einen klareren Upgrade-Pfad für Installateure und Endbenutzer zu schaffen.
Für Installateure vereinfachte eine standardisierte Plattform auch die Produktschulung, die Systemkonfiguration und die Inbetriebnahme, da dieselbe Produktarchitektur für Wohnbauprojekte unterschiedlicher Größe angewendet werden konnte.
Für Hausbesitzer bot die Plattform Flexibilität. Ein Nutzer konnte mit einer kleineren Konfiguration beginnen und das System später erweitern, wenn der Strombedarf des Haushalts aufgrund des Ladens von Elektrofahrzeugen, der Installation einer Wärmepumpe oder eines höheren täglichen Stromverbrauchs stieg.
Als Private-Label-ODM-Projekt benötigte der Kunde mehr als nur ein kundenspezifisches Batteriespeichersystem. Für die Markteinführung in Großbritannien musste das Batteriesystem auch für die Installation, die Kundenkommunikation, die Inbetriebnahme und den Kundendienst geeignet sein.
ACE unterstützte den Kunden mit zwei wichtigen Leistungspaketen: technischen Unterlagen für Installateure und Markteinführungsmaterialien für Eigenmarken.
| Liefergebiet | ACE-Unterstützung | Kundennutzen |
|---|---|---|
| Produktkonfigurationsdatei | Kapazitätsoptionen, Hochspannungssystemkonfiguration, Betriebsparameter und Anwendungspositionierung | Hilft dem Kunden, ein klares Produktportfolio für Energiespeichersysteme im Wohnbereich zu definieren |
| Technisches Datenblatt | Wichtigste Produktspezifikationen, Kapazitätsbereich, Systemarchitektur, Kommunikationsoptionen und Anwendungsszenarien | Unterstützt Verkaufsgespräche, Projektbewertung und Installateurprüfung |
| Installationsanleitung | Montagehinweise, Verdrahtungsanweisungen, Hinweise zur Installationsumgebung und Inbetriebnahmeschritte | Unterstützt Installateure bei der effizienteren Systembereitstellung |
| Schaltplan | Referenzen zu Batterie-, Wechselrichter-, PV-, Netz-, Last- und Kommunikationsverbindungen | Reduziert Verdrahtungsfehler bei der Installation |
| Führung für Kommunikationskabel | Hinweise, Pinbelegung und Verbindungshinweise für CAN-/RS485-Kommunikationskabel | Hilft dabei, Kommunikationsfehler zwischen Batterie und Wechselrichter zu vermeiden |
| Hinweise zur Wechselrichterintegration | Ausgewählte Hinweise zur Wechselrichteranpassung, Kommunikationseinstellungen und Inbetriebnahmehinweise | Unterstützt eine reibungslosere Integration von Wechselrichter und Batterie |
| Fehlerbehebungsreferenz | Fehlercodeerklärung, Alarmstatusreferenz und grundlegende Diagnosehinweise | Hilft Installateuren und Kundendienstteams, Probleme schneller zu erkennen |
| Benutzerhandbuch | Bedienungshinweise für Endbenutzer, Sicherheitshinweise und grundlegende Wartungsinformationen | Verbessert das Benutzerverständnis und reduziert den Supportaufwand |
| Unterstützung für Private-Label-Design | Logo-Anwendung, Produktetikettierung, Verpackungsgestaltung und Unterstützung bei der Markenpräsentation | Unterstützt den Kunden beim Aufbau seines eigenen ESS-Markenprodukts |
| Unterstützung bei Verpackung und Etikettierung | Verpackungen für den Markt, Produktetiketten und Dokumentationspräsentation | Unterstützt die Markteinführung von Eigenmarkenprodukten und den Vertrieb über Vertriebskanäle |
Dieses Lieferpaket half dem Kunden, von einem kundenspezifischen Batteriekonzept zu einem umfassenderen Private-Label-Energiespeichersystem für Privathaushalte überzugehen, das Installateuren, Vertriebspartnern und Endkunden präsentiert werden konnte.
Für den Kunden lag der Mehrwert nicht nur in der Hardware. ACE unterstützte ihn bei der Erstellung der technischen und markenbezogenen Materialien für die Produkteinführung, die Installateurschulung, die Inbetriebnahme und den Kundendienst. Dadurch wurde das RESS-E20-H0-System für den Einsatz in britischen Wohnhäusern mit Solaranlagen und Speichern praktischer und für den Kunden leichter unter seiner eigenen Marke zu vermarkten.
ACE-Batterie unterstützt Marken für Energiespeicherlösungen im Wohnbereich, Anbieter von Solarlösungen und Energietechnologieunternehmen mit kundenspezifischen ODM-Batterielösungen für marktspezifische ESS-Projekte im Wohnbereich.
Von der Entwicklung von Hochvolt-Batteriespeichersystemen und der Anpassung der Wechselrichterkommunikation bis hin zur BMS-Datenzuordnung, der Dokumentation für Installateure, dem Private-Label-Branding, der Verpackung und dem Konfigurationssupport unterstützt ACE Kunden beim Aufbau differenzierter Energiespeicherprodukte für Privathaushalte unter ihren eigenen Marken.
Wenn Sie ein Heimspeichersystem unter eigener Marke für den britischen Markt entwickeln, Kontaktieren Sie ACE Battery, um Ihr angestrebtes Wechselrichter-Ökosystem, den Kapazitätsbereich, die Branding-Anforderungen und Ihren Markteinführungsplan zu besprechen..
Bei Fragen steht Ihnen unser Experte gerne zur Verfügung!