Die Energiewende in Europa erfordert immer leistungsfähigere und intelligentere Energiespeichersysteme. Mit dem steigenden Anteil erneuerbarer Energien müssen diese Systeme nicht nur Strom liefern, sondern auch das Netz aktiv stabilisieren. Neue Technologien, wie sie auf der Intersolar Europe in München vorgestellt wurden, zeigen den Weg in eine zukunftsfähige Energieversorgung.
Wichtige Erkenntnisse
- Grid-Forming-Fähigkeit wird zur Pflicht für Energiespeicher.
- Die StellaON-Systeme sind auf die Entwicklung großer Batterieblöcke ausgelegt.
- Lärmschutz und thermische Effizienz sind entscheidende Faktoren für den Projekterfolg.
- Osteuropa zeigt die höchste Nachfrage nach großen Speichersystemen.
Grid-Forming: Die neue Anforderung an Energiespeicher
Die Art und Weise, wie Energiespeichersysteme mit dem Stromnetz interagieren, verändert sich grundlegend. Traditionell folgten diese Systeme dem Netz, indem sie lediglich Strom einspeisten. Jetzt müssen sie das Netz aktiv unterstützen und stabilisieren. Diese sogenannte Grid-Forming-Fähigkeit ist in Europa und anderen Regionen weltweit zu einer zentralen Anforderung geworden.
Luke Lu, technischer Direktor bei SINEXCEL, betonte auf der Intersolar Europe die Bedeutung dieser Entwicklung. Er erklärte, dass Grid-Forming von einer Diskussionsgrundlage zu einer notwendigen Voraussetzung für Energiespeicher im Versorgungsmaßstab avanciert ist. China hat bereits einen nationalen Standard dafür veröffentlicht, und in Europa entstehen neue Anforderungen wie NC RfG 2.0, herausgegeben von ENTSO-E.
Faktencheck: Grid-Forming
Grid-Forming-Systeme können das Stromnetz aktiv stabilisieren, indem sie Frequenz und Spannung regulieren. Dies ist entscheidend für Netze mit hohem Anteil erneuerbarer Energien, die von Natur aus weniger träge sind als traditionelle Kraftwerke.
StellaON: Antwort auf die Marktentwicklung
SINEXCEL präsentiert mit StellaON ein Power Conversion System (PCS), das diese neuen Anforderungen erfüllt. Das System ist in den Varianten 1250K und 1575K erhältlich. Diese Leistungsstufen sind darauf ausgelegt, mit der Entwicklung von Batterietechnologien Schritt zu halten, die immer größere Energie- und Leistungsdichten aufweisen.
"Wir betrachten Grid-Forming als ein Upgrade vom traditionellen Grid-Following-Betrieb", sagte Luke Lu. "Sie behalten weiterhin Funktionen wie Frequenzregulierung und Markthandel, aber jetzt muss das PCS das Netz unterstützen, nicht nur Strom einspeisen."
Die 1250K-Variante ist für den aktuellen Markt konzipiert, wo Batterieblöcke oft 5 MWh umfassen. Zwei dieser Systeme parallel geschaltet, können ein einfaches 2-Stunden-System bilden. Die 1575K-Variante ist bereits für die nächste Generation von Batterien mit über 6 MWh vorbereitet.
Optimierung für Wirtschaftlichkeit und Betrieb
Bei großen Energiespeicherprojekten spielen Faktoren wie Platzbedarf, Installationskosten und Betriebseffizienz eine entscheidende Rolle. SINEXCEL hat StellaON mit Blick auf diese Aspekte entwickelt. Die Turnkey-Lösung bietet 5 MW in einem 20-Fuß-Container und 12,5 MW in einem 40-Fuß-Container. Diese Kompaktheit ermöglicht eine effizientere Nutzung knappen Landes und vereinfacht die Installation.
Die Projektökonomie steht im Vordergrund. Entwickler und Investoren suchen nach Systemen, die eine bessere interne Rendite (IRR) versprechen. Dies wird durch Batterien mit höherer Energie- und Leistungsdichte sowie durch effiziente PCS-Lösungen erreicht, die sowohl die Investitionskosten als auch die Lebenszykluskosten senken.
Hintergrund: Die Rolle des PCS
Ein Power Conversion System (PCS) ist die zentrale Schnittstelle zwischen Batteriespeicher und Stromnetz. Es wandelt den Gleichstrom der Batterien in Wechselstrom um und regelt den Energiefluss. Seine Leistungsfähigkeit und Intelligenz sind entscheidend für die Effizienz und Zuverlässigkeit des gesamten Speichersystems.
Lärmschutz und thermische Effizienz: Neue Herausforderungen
Gerade in dicht besiedelten Gebieten Europas sind Lärmemissionen von Industrieanlagen ein sensibles Thema. Luke Lu hob hervor, dass Lärmschutzvorschriften in Ländern wie Deutschland immer strenger werden. Projekte können Bußgelder oder Betriebseinschränkungen erfahren, wenn Lärmpegel überschritten werden. Für Entwickler ist dies ein kritisches Thema geworden.
StellaON wurde mit einem starken Fokus auf Akustik-Engineering entwickelt. Labortests zeigen, dass der Betriebsgeräuschpegel des Systems unter bestimmten Bedingungen auf bis zu 65 dB gesenkt werden kann. Ziel ist es, Kunden dabei zu unterstützen, Kosten für Lärmminderungsmaßnahmen zu reduzieren und Genehmigungsverfahren zu vereinfachen.
- Lärmemission: StellaON erreicht bis zu 65 dB unter Testbedingungen.
- Thermische Leistung: Kontinuierliche Leistung bei bis zu 55 °C Umgebungstemperatur.
Neben dem Lärm ist die thermische Drosselung (Derating) ein weiterer Faktor, der die Rentabilität eines Projekts mindern kann. Viele herkömmliche PCS-Produkte drosseln ihre Leistung bei steigenden Temperaturen, was zu Energieverlusten führt. StellaON 1250K/1575K liefert hingegen auch bei 10-55 °C über dem Industriedurchschnitt eine kontinuierliche Leistung. Dies eliminiert eine Leistungsdrosselung von 15-20% und reduziert die Kosten für Überdimensionierung um bis zu 20%.
Erste Projekte und globale Strategie
StellaON hat sich bereits in der Praxis bewährt. Rund 15 Projekte in Europa, im asiatisch-pazifischen Raum und in Afrika wurden bereits mit dem System ausgestattet. Die Auftragseingänge erreichten im ersten Halbjahr 2026 beeindruckende 500 MW. Im März dieses Jahres wurde ein System erfolgreich in Vietnam in Betrieb genommen und bewies seine Zuverlässigkeit unter hohen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit.
Das System ist für den Einsatz in Deutschland, Polen, den Niederlanden, Belgien und Rumänien zertifiziert. Zertifizierungen für Spanien und die USA werden erwartet. Die stärkste Nachfrage nach Speichersystemen im Versorgungsmaßstab verzeichnet SINEXCEL derzeit in Osteuropa. Diese Märkte wachsen sehr schnell.
In Westeuropa gibt es weiterhin eine hohe Nachfrage nach größeren C&I-Anwendungen (Commercial & Industrial), bei denen größere Fabriken und Gewerbeparks 2-5 MWh-Systeme im Mittelspannungsbereich nutzen. StellaON wird in beiden Anwendungsbereichen eingesetzt, und die gesammelten Betriebsdaten fließen kontinuierlich in die Optimierung der Grid-Forming-, Überlast- und Lärmleistung ein.
Lokale Präsenz und Service
Mit einer wachsenden installierten Basis in Europa ist eine starke lokale Präsenz entscheidend. SINEXCEL betreibt ein europäisches Büro in Düsseldorf, das als zentrale Anlaufstelle für Vertrieb, Kundendienst und technischen Support dient. Dahinter stehen mehr als 20 Servicezentren und Partner weltweit, darunter in Europa, Nordamerika, Lateinamerika und im asiatisch-pazifischen Raum.
Diese Servicezentren gewährleisten schnelle Reaktionszeiten bei Problemen vor Ort, eine lokale Ersatzteilversorgung, die Teilelieferungen innerhalb etwa einer Woche ermöglicht, und Unterstützung bei der Inbetriebnahme durch eigene SINEXCEL-Teams. Auf der Intersolar wurden zudem weitere Partnerschaften mit After-Sales-Serviceunternehmen für Europa geschlossen, um die Abdeckung zu erweitern und eine langfristige O&M-Unterstützung zu sichern.
"Für Energiespeicher ist Zeit Geld", erklärt Luke Lu. "Wenn ein System für eine Stunde, zwei Stunden oder sogar einen Monat stillsteht, wie viel Geld geht dann verloren, nur weil man auf die Wartung wartet?" Aus diesem Grund sind Dutzende von Wartungstechnikern in ganz Europa stationiert, die für regelmäßige Wartungsarbeiten und Fehlerbehebung von Standort zu Standort reisen.
Wichtige Zahlen
- 15 Projekte bereits in Betrieb in Europa, Asien-Pazifik, Afrika.
- 500 MW Auftragseingang im ersten Halbjahr 2026.
- 20+ Servicezentren und Partner weltweit.
- 1 Woche Lieferzeit für Ersatzteile.
Die Zukunft von Energiespeichern in Europa
Europa wird in den nächsten drei bis fünf Jahren einer der wichtigsten Märkte für SINEXCEL sein. Mit der Verlagerung hin zu Energiespeichern im Versorgungsmaßstab verändert sich auch die Rolle des PCS. Es ist nicht länger nur ein Stromwandler, sondern ein entscheidender Netzstützpunkt.
Die Fähigkeit zur Netzunterstützung, die Grid-Forming-Fähigkeiten und die Zuverlässigkeit des PCS bestimmen zunehmend, ob ein Projekt Markterlöse erzielen und über seine gesamte Lebensdauer zuverlässig betrieben werden kann. Mit StellaON will SINEXCEL fortschrittliche Grid-Forming-Technologie, bewährtes Leistungselektronik-Know-how und verstärkte lokale Servicefähigkeiten kombinieren.
Ziel ist es, Entwicklern, EPCs und Anlagenbesitzern zu helfen, Energiespeicher im Versorgungsmaßstab zu einem zuverlässigen und ertragsgenerierenden Bestandteil des europäischen Stromsystems zu machen.





