Marktübersicht Microgrid Controller
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Allgemeine Informationen
Name des Anbieters | Fenecon |
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Webseite des Anbieters | www.fenecon.de |
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Name des Produktes | FEMS (FENECON Energy Management System) |
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Produkt besteht aus Hardware und/oder Software-Plattform | Hardware & Software-Plattform |
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Produkt standardisiert oder projekt-spezifisch? | beides |
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Vertrieb in welchen Ländern? | EU, Afrika |
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Alleinstellungsmerkmal des Produkts | OpenSource-System (basierend auf OpenEMS) |
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Anmerkungen | OpenEMS wurde mit verschiedenen Preisen ausgezeichnet, z.B. PV Magazine Energy Storage Highlight 2019 (3. Platz) und PV Magazine Top Business Model 2018. Mehr als 200 Entwickler arbeiten für OpenEMS in verschiedenen öffentlichen F&E-Projekten und in den Mitgliedsunternehmen. |
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Leistungen des Anbieters
Anbieter produziert Hardware für die Microgrid-Steuerung | nein |
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Anbieter programmiert Software für die Microgrid-Steuerung | ja |
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Anbieter übernimmt Systemintegration von Microgrid-Hardware und Software | ja |
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Anbieter übernimmt EPC-Dienstleistungen für Microgrid-Projekte | nein |
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Anbieter übernimmt Betrieb und Wartung von Microgrids | nein |
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Anmerkungen | |
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Systemumfang
Zentrale Monitoring- und Steuerungseinheit (Hardware) | ja |
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Steuereinheit ist ein eigenständiges Produkt oder in ein anderes Gerät integriert (falls letzteres, in welches Gerät?) | eigenständiges Produkt |
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Andere Hardwarekomponenten (z.B. intelligente Zähler, Sensoren, Schalter, Haushaltsgeräte,....) | viele Geräte |
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Software-Plattform zur Überwachung und Steuerung des Microgrids | ja |
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Software-Plattform ist eine Cloud-Lösung oder auf einem eigenen Server oder Computer installiert? | beides ist möglich |
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Software ist mit Hardware von Drittanbietern kompatibel? | ja |
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Hardware ist kompatibel mit Software von Drittanbietern? | ja |
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Überwachung und/oder Steuerung des Microgrids über Smartphone-App? | ja |
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Anmerkungen | |
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Aufbau des Microgrids
An welche Kunden richtet sich das Produkt? | Wohnen, Gewerbe, Industrie, Gemeinde, Campus, virtuelle Kraftwerke, Stromqualität und Netzstützung |
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Fokus auf netzferne (offgrid), netzgekoppelte (ongrid) oder mobile Microgrids | ongrid |
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Wie viele Kilowatt Erzeugungsleistung können integriert werden? (VON - BIS) | unbegrenzt |
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Wie viele verschiedene Generatoren können integriert werden? | unbegrenzt |
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AC-Bus-System | ja |
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DC-Bus-System | opt. |
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Hybrid AC- und DC-Bus-System | opt. |
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Welche Steuerungsstrategie wird für den Betrieb des Microgrids verwendet? | zentrale Steuerung |
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Welche Komponenten werden für die Netzbildung im Inselbetrieb benötigt? | Leistungselektronik mit Inselbetrieb oder Dieselgenerator |
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Kann das System bei bestehenden Energiesystemen nachgerüstet werden? | ja |
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Kann das System nach der Erstinbetriebnahme modular erweitert werden? | ja |
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Anmerkungen | |
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Kompatibilität
Unterstützte Kommunikationsprotokolle | alle verfügbaren Protokolle, siehe www.openems.io |
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Unterstützte Kommunikationsschnittstellen | alle verfügbaren Kommunikationsschnittstellen, siehe www.openems.io |
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Anschließbare Generatoren | alle Generatoren |
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Anschließbare Speichersysteme | alle Typen |
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Anschließbare Verbraucher | alle |
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Welche Komponenten/Marken können plug&play integriert werden? | Der Plattformansatz ermöglicht die Integration aller Komponenten per Plug&Play, sofern entsprechende Schnittstellen und Protokolle implementiert sind |
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Welche Komponenten/Marken müssen manuell integriert werden? | Einfache manuelle Integration durch Open-Source-Ansatz |
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Wie werden Komponenten manuell integriert? | Anschlussklemmen für z.B. RS485, Ethernet und andere sind verfügbar. |
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Software-Plattform hat eine grafische Benutzeroberfläche zur Integration und Konfiguration von externen Geräten? | ja |
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Software-Plattform hat eine grafische Benutzeroberfläche zur Programmierung von Energiemanagementoptionen? | ja |
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Die Kommunikation zwischen Steuerungssystem und Energiesystemkomponenten erfolgt drahtgebunden oder drahtlos? | drahtgebunden |
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SCADA-Integration möglich? | ja |
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Weitere Möglichkeiten, das Microgrid mit dem übergeordneten Verteilnetz zu verbinden | ja, je nach Anwendung |
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Können Smart Home Systeme in das Microgrid integriert werden? | ja |
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Werden die Daten bei der Datenübertragung verschlüsselt? Wenn ja, wie? | ja |
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Wie wird das System vor Angriffen von außen geschützt? | verschlüsselte Kommunikation |
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Wie werden Firmware-Updates durchgeführt? | automatische Freigabe |
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Anmerkungen | |
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Funktionen
Netzgekoppelter Betrieb | ja |
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Inselbetrieb | ja |
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Automatischer Übergang vom netzgekoppelten Betrieb zum Inselbetrieb und zurück | ja |
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Benötigte Zeit für Übergang vom netzgekoppelten Betrieb in den Inselbetrieb (in Sekunden) | 1 |
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Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) | ja |
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Betrieb auch ohne Internetverbindung möglich | in Ongrid- und Offgrid-Betrieb |
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Betrieb ist auch ohne Verbindung zur Leitwarte des übergeordneten Verteilernetzbetreibers möglich | in Ongrid- und Offgrid-Betrieb |
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Steuerung von dezentralen Energiesystemkomponenten | ja |
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Lastmanagement mit Definition von reduzierbaren Lasten und prioritären Lasten | ja |
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Automatische Einsatzplanung (Dispatch) der Energiesystemkomponenten | ja |
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Automatische Änderung der Einsatzplanung (Re-Dispatching) als Reaktion auf externe Vorgaben oder ungeplante interne Ereignisse | ja |
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Interne Spannungs- und Frequenzregulierung im Inselbetrieb | ja |
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Wirk- und Blindleistungsregelung in Echtzeit | ja |
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Regelung von Leistung und Spannung am Netzanschlusspunkt | ja |
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Aggregierte Steuerung des Rampenverhaltens am Netzverknüpfungspunkt | ja |
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Ausgleich von Asymmetrien in den Wechselstrom-Phasen | ja |
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Schwarzstartfähigkeit | ja |
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Anmerkungen | |
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Energyiemanagement
Erhöhung des Eigenverbrauchs | ja |
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Erhöhung der Autarkie | ja |
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Glättung von Erzeugungs- oder Verbrauchsspitzen (Peak Shaving) | ja |
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Aufladen von Elektrofahrzeugen | ja |
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Energiemanagement von thermischen Energieanlagen? (z.B. Wärmepumpen, Wärmespeicher, ....) | ja |
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Notstromversorgung | ja |
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Null-Einspeisung | ja |
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Netzdienstleistungen für das öffentliche Stromnetz (z.B. Frequenzregelung, Blindleistungsregelung, ...) | Frequenzregelung, Blindleistungsregelung, Phasenausgleich |
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Berücksichtigung von Wettervorhersagen | ja |
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Berücksichtigung von Verbrauchsprognosen | ja |
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Berücksichtigung von sich ändernden Energiepreise auf dem Energiemarkt | ja |
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Verwendung von künstlicher Intelligenz oder selbstlernenden Algorithmen | ja |
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Blockchain-basierte Abrechnungs- und/oder Pay as you go-Lösungen | opt. |
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Teilnahme am Energiemarkt | ja |
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Anmerkungen | alle Funktionen basieren auf Apps und können auch beliebig kombiniert werden. |
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Preisangaben
Hardware: Einmalige Anschaffungskosten für die zentrale Steuereinheit (ungefährer Verkaufspreis in Euro ohne Mehrwertsteuer) | 400 - 2000 |
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Hardware: Monatliche Betriebskosten für die zentrale Steuereinheit (ungefährer Preis in Euro ohne Mehrwertsteuer) | keine monatlichen Kosten |
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Hardware: Kosten für andere notwendige Systemkomponenten? (z.B. Smart Meter, Schalter,....) | 200 - 500 |
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Software: Einmalige Anschaffungskosten (ungefährer Verkaufspreis in Euro ohne Mehrwertsteuer) | Abhängig von App-Preisen von Drittanbietern |
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Software: Monatliche Betriebskosten (ungefährer Preis in Euro ohne Mehrwertsteuer) | keine monatlichen Kosten |
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Gibt es Miet- oder Leasingoptionen? Wenn ja, welche Möglichkeiten gibt es? | |
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Anmerkungen | Apps basieren entweder auf einmaligen Anschaffungskosten oder auf Monatsraten, je nach Business Case des App-Entwicklers. |
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Preisangaben vorhanden | ja |
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Referenzprojekte
Angaben zu Referenzprojekt vorhanden | ja |
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Ongrid-Referenzprojekt, in dem das Microgrid-Steuerungssystem zum Einsatz kommt. | 50 kW / 60 kWh commercial scale storage system at FENECON headquarter; 32A connection to company sub-grid and 63A to public grid; ESS supplies 5 charging stations (2 x 22kW AC, 2 x 11 kW AC, 1 x 24 kW DC-wallbox) and supports with peak-shaving and intelligent charge-point management; additional apps which are implemented are PV own consumption app to increase own-consumption of rooftop PV in the company, day-ahead app to use volatile stock market energy prices as well as virtual power plant connection with blockchain (https://blogpv.net/) |
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Offgrid-Referenzprojekt, in dem das Microgrid-Steuerungssystem zum Einsatz kommt. | Project for BayWa r.e. in Sambia; 86 kWp PV with 160 kW / 160 kWh storage system consisting of 4 FENECON Commercial 60-40-40 DC-storage units, which are clustered on 2 AC-buses in order to supply a farm including water pumping, irrigation as well as offices and others; running fully-automatic since >2 years; weak-grid operation with grid-failure for up to 16h per day; absolute zero feed-in requirement; no additional diesel genset or others, all has to be supplied by PV and storage and managed by the EMS
https://www.baywa-re.com/en/news/details/pilot-project-in-africa-completed/ |
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Aktualität der Daten
Aktualität der Daten | Nov 2019 |
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