Wir steigen dort ein, wo Ihr Projekt gerade steht.
WOMIT BEGINNT IHR PROJEKT?
ENERGIESYSTEM
Neues System.
Planen. Aufbauen. Integrieren.
ENGINEERING
Bestehendes System.
Erweitern. Optimieren. Weiterdenken.
ENTWICKLUNG
Komplexer Fall.
Prüfen. Lösen. Übernehmen.
02 / SYSTEMANALYSE
Nicht das Produkt.
Das System.
Gebäude, Energieverbrauch, Erzeugung,
Speicher, Ladeinfrastruktur und vorhandene Technik
werden gemeinsam betrachtet.
TECHNISCHE SYSTEMBETRACHTUNG
PHOTOVOLTAIK
NETZANSCHLUSS
VERBRAUCH
SPEICHER / ENERGIEMANAGEMENT
LADEINFRASTRUKTUR
UNSER ANSATZ
Verstehen.
Dann lösen.
Wir beginnen nicht mit dem Verkauf einer Komponente.
Zuerst muss klar sein, was technisch vorhanden ist,
was benötigt wird und welche Lösung sinnvoll ist.
01Ist-Zustand erfassen
02Problem und Ziel verstehen
03Technische Potenziale erkennen
04Lösungsweg definieren
PROJEKT-EINORDNUNG // BEREIT
Wo steht Ihr Projekt
heute?
Fünf kurze Schritte. Dann wissen wir, wo wir einsteigen.
KURZ / DIREKT
SCHRITT 01 / AUSGANGSLAGE
Wo steht Ihr Projekt?
Wählen Sie den passenden Einstieg.
SCHRITT 02 / BESTAND
Was ist bereits vorhanden?
Wählen Sie den aktuellen technischen Stand.
SCHRITT 03 / VORHANDENE TECHNIK
Was soll gelöst werden?
Mehrfachauswahl möglich.
SCHRITT 04 / IHR ZIEL
Was ist das Ziel?
Wählen Sie die gewünschte Richtung.
SCHRITT 05 / KONTAKT
Wie erreichen wir Sie?
Damit wir Ihr Projekt konkret einordnen können.
Erste Einordnung. Kein Verkaufsformular.
Wir prüfen die Ausgangslage und melden uns zum sinnvollen nächsten Schritt.
SCHRITT
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03 / ENGINEERING
Engineering vor Produkt.
Technik vor Verkauf.
Planung, Elektrotechnik, Systemintegration,
Fehlersuche und Entwicklung werden dort kombiniert,
wo sie für das Projekt benötigt werden.
Engineering heißt:
Zusammenhänge verstehen.
Wir betrachten Schnittstellen, Leistungen,
Steuerungen und technische Abhängigkeiten
als Gesamtsystem.
ELEKTROTECHNIKPlanung, Dimensionierung und Integration
ENERGIEPV / Erzeugung, Speicher und Lastmanagement
E-MOBILITÄTLaden, Leistung und Fahrzeugtechnik
ENTWICKLUNGHV, BMS, CAN und Prototyping
01 / EINGANG
ProblemAnforderung verstehen
02 / ANALYSE
SystemZusammenhänge erkennen
03 / ENGINEERING
LösungTechnisch entwickeln
04 / UMSETZUNG
AufbauIntegrieren und aufbauen
05 / PRÜFUNG
FunktionTesten und optimieren
04 / PROJEKTREISE
So entsteht
ein Energiesystem.
Von der ersten Aufnahme bis zum funktionierenden Energiesystem.
Nach links oder rechts wischen – oder mit „Weiter“ durch die Projektreise gehen.
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01 / ANALYSE
Wir beginnen mit
dem Gebäude.
Dach, Verbrauch, bestehende Technik
und zukünftige Anforderungen werden aufgenommen.
Dachfläche und Potenziale prüfen
Verbrauch und Leistung verstehen
Systemgrenzen erkennen
02 / UMSETZUNG
Aus Planung wird
reale Arbeit.
Baustelle, Montage und technische Umsetzung
werden aufeinander abgestimmt.
Montage vorbereiten
Abläufe koordinieren
Technik sauber integrieren
03 / PHOTOVOLTAIK
Energie entsteht
auf dem Dach.
Die Anlage wird passend zu Gebäude,
Fläche und tatsächlichem Bedarf ausgelegt.
Modulbelegung planen
Dachgeometrie berücksichtigen
Erzeugung sinnvoll dimensionieren
04 / SYSTEM
Jetzt sehen wir
das Ganze.
Aus einzelnen Komponenten entsteht
ein zusammenhängendes Energiesystem.
Fläche effizient nutzen
Erzeugung und Verbrauch abstimmen
Speicher und E-Mobilität vorbereiten
05 / ELEKTROTECHNIK
Hier wird Energie
technisch nutzbar.
Wechselrichter, Schutztechnik und Steuerung
verbinden die einzelnen Systemteile.
Wechselrichter integrieren
Elektrotechnik dimensionieren
Schnittstellen verbinden
06 / ENERGIEMANAGEMENT
Das System arbeitet
gemeinsam.
Erzeugung, Speicherung, Verbraucher
und Ladeinfrastruktur werden koordiniert.
Energie intelligent verteilen
Bestehendes weiter nutzen
Leistung gezielt steuern
05 / SYSTEMGRENZE
Gibt es die Lösung, integrieren wir sie.
Gibt es sie nicht, entwickeln wir sie.
STANDARDSYSTEM // GRENZE ERREICHT
Die passende technische Lösung existiert nicht?
Dann endet unser Prozess nicht.
Genau an dieser Stelle beginnt der eigentliche
Engineering- und Entwicklungsprozess.
ENGINEERING-MODUS // AKTIV
Dann entwickeln wir
die Lösung.
Systemarchitektur, Hochvolt-Technik,
Batteriemanagement, CAN-Kommunikation,
Prototyping und individuelle Integration.
06 / EIGENE ENTWICKLUNG
Wir reden nicht nur darüber.
Wir bauen selbst.
Eigene Entwicklungsprojekte zeigen,
wie wir technische Aufgaben tatsächlich lösen.
PROJEKT KE-ESS-01
Mobiler Speicher
Eigene Entwicklung eines mobilen Hochvolt-Speichers
für flexible Energieversorgung und Ladeanwendungen.
KE-ESS-01
ENTWICKLUNG
SYSTEMARCHITEKTUR800 V DC
KAPAZITÄT100 kWh
LEISTUNG50 kW
BMSORION BMS 2
KOMMUNIKATIONCAN 2.0B
PRECHARGEBMS-GESTEUERT
HV-SICHERHEITISOLATIONSÜBERWACHUNG
TECHNOLOGIESECOND LIFE
SECOND LIFE
Batterie technisch weiterverwenden statt ersetzen.
CAN TRACE / DEVELOPMENT DATA
BUS CAN 2.0B
BMS ORION BMS 2
HV SYSTEM 800 V DC
PRECHARGE BMS CONTROLLED
STATUS DEVELOPMENT
07 / PRAXIS
Engineering endet für uns
nicht am Bildschirm.
Planung und Entwicklung müssen sich
in realer Technik bewähren.
PHOTOVOLTAIK / UMSETZUNG
ELEKTROTECHNIK
ENERGIEMANAGEMENT
BAUSTELLE / MONTAGE
EIGENE ENTWICKLUNG
08 / IHR PROJEKT
Neu planen. Bestand weiterdenken.
Komplexe Probleme lösen.