01 / KOOP ENGINEERING

Wir denken Energie als System.

Neue Systeme. Bestehende Systeme. Komplexe Fälle.

TECHNISCHE ERSTEINORDNUNG
Neue Anlage. Bestehendes System. Komplexer Fall.

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 Systemanalyse
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.

01 Ist-Zustand erfassen
02 Problem und Ziel verstehen
03 Technische Potenziale erkennen
04 Lösungsweg 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.

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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.

ELEKTROTECHNIK Planung, Dimensionierung und Integration
ENERGIE PV / Erzeugung, Speicher und Lastmanagement
E-MOBILITÄT Laden, Leistung und Fahrzeugtechnik
ENTWICKLUNG HV, BMS, CAN und Prototyping
01 / EINGANG Problem Anforderung verstehen
02 / ANALYSE System Zusammenhänge erkennen
03 / ENGINEERING Lösung Technisch entwickeln
04 / UMSETZUNG Aufbau Integrieren und aufbauen
05 / PRÜFUNG Funktion Testen 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
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02 / UMSETZUNG

Aus Planung wird reale Arbeit.

Baustelle, Montage und technische Umsetzung werden aufeinander abgestimmt.

Montage vorbereiten
Abläufe koordinieren
Technik sauber integrieren
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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
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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
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05 / ELEKTROTECHNIK

Hier wird Energie technisch nutzbar.

Wechselrichter, Schutztechnik und Steuerung verbinden die einzelnen Systemteile.

Wechselrichter integrieren
Elektrotechnik dimensionieren
Schnittstellen verbinden
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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.

Mobiler Speicher von koop engineering
PROJEKT KE-ESS-01

Mobiler Speicher

Eigene Entwicklung eines mobilen Hochvolt-Speichers für flexible Energieversorgung und Ladeanwendungen.

KE-ESS-01 ENTWICKLUNG
SYSTEMARCHITEKTUR 800 V DC
KAPAZITÄT 100 kWh
LEISTUNG 50 kW
BMS ORION BMS 2
KOMMUNIKATION CAN 2.0B
PRECHARGE BMS-GESTEUERT
HV-SICHERHEIT ISOLATIONSÜBERWACHUNG
TECHNOLOGIE SECOND 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.

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PHOTOVOLTAIK / UMSETZUNG
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ELEKTROTECHNIK
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ENERGIEMANAGEMENT
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BAUSTELLE / MONTAGE
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EIGENE ENTWICKLUNG
08 / IHR PROJEKT

Neu planen. Bestand weiterdenken. Komplexe Probleme lösen.

Ihr Projekt beginnt dort, wo Sie heute stehen.

01 / PROBLEM 02 / ANALYSE 03 / ENGINEERING 04 / LÖSUNG
NEUES PROJEKT BEREIT
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