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24 Manufacturers

BESS-Batteriezellen-Hersteller

LFP- und NMC-Batteriezellen für C&I- und Utility-Scale-Batteriespeicherprojekte vergleichen.

Battery Cell illustration
24 manufacturers
Manufacturer Region Chemistry Products Founded Ownership
Ampace China LFP Kunlun LFP Cells, PR-S4 Semi-solid Cells 2021 Private
BYD China LFP LFP (2,710Ah) 1995 Listed
CALB China LFP L-series LFP Cells, 490Ah BESS Cells 2007 Listed
CATL China LFP LFP (280Ah, 0.5P), LFP (306Ah, 0.5P), LFP (314Ah), LFP (587Ah) 2011 Listed
CNTE China LFP LFP Prismatic Cell (285 Ah), LFP Prismatic Cell (306 Ah) 2019 Private
Canadian Solar (e-STORAGE) Canada LFP LFP Prismatic Cells 2001 Listed
Cornex New Energy China LFP PF288-588A (588Ah), PF173-314A (314Ah), PF160-100A (100Ah) 2021 Private
EVE Energy China LFP / Sodium-ion MB56 (628Ah), MB31 (314Ah), LF280K (280Ah) 2001 Listed
Envision Energy China LFP 750Ah+ LFP Cells 2007 Private
Ganfeng Lithium China LFP LFP Prismatic Cells 2000 Listed
Gotion High-Tech China LFP / LMFP LFP (102Ah), LFP (314Ah), LFP (330Ah), LFP (588Ah) 2006 Listed
Great Power China LFP LFP Prismatic Cells 2001 Listed
Hithium China LFP / NFPP (Sodium-ion) LFP (1,300Ah), LFP (1,175Ah), LFP (587Ah), NFPP (162Ah), LFP (314Ah), LFP (280Ah, 1P) 2019 Private
Jinko ESS China LFP 314Ah LFP Cells, 588Ah LFP Cells 2022 Listed
LG Energy Solution South Korea LFP / NMC RESU Prime, ESS Rack Solutions, LFP Utility Cells 2020 Listed
Lishen China LFP / NMC 40Ah LFP Cell (6C), 180Ah LFP Cell (1C), 280Ah LFP Cell (0.5C), 314Ah LFP Cell (0.5C) 1997 Private
Narada Power Source China LFP 783Ah Solid-State Cell, 280Ah LFP Cell 1994 Listed
Pylontech China LFP PF37M (37Ah) 2009 Listed
Risen Energy China LFP LFP Prismatic Cells 1986 Listed
SINOTECH China LFP ZT-ESS-D100kW/215kWh, ZT-B77NHVI, ZT-B5NLVI 2005 Listed
Saft (TotalEnergies) France LFP / NMC LFP & NMC Cells 1918 Listed
Samsung SDI South Korea NMC, NCA NCA (145Ah) 1970 Listed
Sunwoda China LFP LFP (102Ah), LFP (280Ah), LFP (314Ah), LFP (588Ah), LFP (684Ah) 1997 Listed
Trina Storage China LFP LFP Prismatic Cell (587 Ah) 1997 Listed

Was ist eine Batteriezelle?

Die Batteriezelle ist die grundlegende elektrochemische Einheit in einem Batteriespeichersystem (BESS). Jede Zelle speichert und gibt elektrische Energie über reversible chemische Reaktionen ab — und ihre Leistungsfähigkeit bestimmt die Kapazität, Lebensdauer und Sicherheit des gesamten Speichersystems. Für die Beschaffung ist die Batteriezelle der kritischste Auswahlpunkt: Zellchemie, Format, Kapazität und Zyklenlebensdauer beeinflussen direkt Systemdimensionierung, Degradationsverhalten und Gesamtbetriebskosten.

Im Bereich Utility-Scale- und C&I-BESS dominieren Lithium-Eisenphosphat-Zellen (LFP) aufgrund ihres überlegenen Sicherheitsprofils und ihrer Zyklenlebensdauer — typischerweise über 6.000 Zyklen. NMC-Zellen (Nickel-Mangan-Cobalt) bieten eine höhere Energiedichte und werden dort eingesetzt, wo der Bauraum begrenzt ist. Neuere Entwicklungen umfassen LMFP (Lithium-Mangan-Eisenphosphat) und Natrium-Ionen-Chemien, die bei Herstellern in der Kommerzialisierungsphase sind.

Worauf bei der Bewertung von Batteriezellen achten

Bei der Vorauswahl von für ein BESS-Projekt sind dies die wichtigsten technischen Spezifikationen, die EPC-Unternehmen, Projektentwickler und Systemintegratoren typischerweise bewerten:

Zellchemie
LFP, NMC, LMFP, Natrium-Ionen
LFP dominiert bei Utility-Scale-BESS aufgrund höherer Sicherheit und längerer Zyklenlebensdauer. NMC bietet höhere Energiedichte, ist aber empfindlicher gegenüber thermischem Durchgehen. LMFP und Natrium-Ionen sind aufkommende Alternativen.
Zellformat
Prismatisch, Zylindrisch, Pouch
Prismatische Zellen sind in Utility-Scale-BESS am weitesten verbreitet — sie bieten hohe Kapazität pro Zelle und einfache Packintegration. Zylindrische Zellen (z. B. 46xx) werden zunehmend in modularen Designs eingesetzt.
Zellkapazität
100 – 1.200 Ah
Höhere Zellkapazität reduziert die Zellanzahl pro System und vereinfacht die Montage. Die Industrie bewegt sich in Richtung 300+ Ah-Zellen, die Systemkomplexität und Kosten senken.
Zyklenlebensdauer
6.000 – 12.000+
Zyklenlebensdauer bei 25 °C und typischerweise 80 % Restkapazität als Ende der Lebensdauer. Höhere Zyklenzahlen ermöglichen aggressivere Nutzungsprofile und verbessern die LCOS.
C-Rate / P-Rate
0,5C – 2C
Die C-Rate bestimmt die maximale Lade-/Entladeleistung relativ zur Kapazität. Höhere C-Raten ermöglichen Revenue Stacking (Arbitrage + Regelenergie), erhöhen aber die Degradation.
Zertifizierungen
UL 9540A, IEC 62619
UL 9540A (Brandausbreitungstest auf Zellebene) und IEC 62619 (Sicherheitsanforderungen für industrielle Lithium-Ionen-Batterien) sind Mindestanforderungen für die meisten Utility-Scale-Projekte.

Häufig gestellte Fragen

Welche Batteriechemie ist bei Utility-Scale-BESS am weitesten verbreitet?
Lithium-Eisenphosphat (LFP) ist die vorherrschende Chemie für Utility-Scale-Batteriespeicher. LFP-Zellen bieten ein überlegenes Sicherheitsprofil (höhere Stabilität gegenüber thermischem Durchgehen), eine längere Zyklenlebensdauer (typischerweise über 6.000 Zyklen) und niedrigere Kosten pro Kilowattstunde im Vergleich zu NMC. Während NMC eine höhere Energiedichte bietet und bei begrenztem Bauraum eingesetzt wird, haben niedrigere LFP-Kosten und weniger strenge Brandschutzanforderungen die Batteriechemie bei stationären Speichern hin zu LFP verschoben.
Welches Zellformat wird in BESS-Projekten verwendet?
Prismatische Zellen sind das am weitesten verbreitete Format bei Utility-Scale- und C&I-BESS. Sie bieten eine hohe Kapazität pro Zelle (bis zu 560 Ah und darüber), eine effiziente Raumausnutzung in Modulen und Racks sowie ein einfacheres Thermomanagement im Vergleich zu kleineren Formfaktoren. Zylindrische Zellen (insbesondere 46xx-Formate) werden zunehmend in modularen Speicherdesigns eingesetzt. Pouch-Zellen sind in der stationären Speicherung weniger verbreitet, kommen aber in einigen C&I-Anwendungen zum Einsatz.
Wie beeinflusst die Zellkapazität das Systemdesign?
Höhere Zellkapazitäten (z. B. 280 Ah, 314 Ah, 560 Ah) reduzieren die Gesamtzahl der Zellen im System, was Verbindungen, BMS-Kanäle und Montageaufwand verringert. Dadurch sinkt die Systemkomplexität und werden Fertigungs- und Wartungskosten gesenkt. Die Industrie bewegt sich in Richtung größerer Zellformate, doch Beschaffungsteams sollten auch Lieferketten-Diversifizierung, Verfügbarkeit von Ersatzzellen und Kompatibilität mit bestehenden BMS- und Rack-Designs bewerten.
Welche Zertifizierungen brauchen BESS-Batteriezellen?
Die zwei am häufigsten geforderten Zertifizierungen für BESS-Batteriezellen sind UL 9540A (die Testmethode zur Bewertung der Brandausbreitung bei thermischem Durchgehen in Energiespeichersystemen) und IEC 62619 (Sicherheitsanforderungen für Lithium-Ionen-Zellen und -Batterien in industriellen Anwendungen). Viele Projekte verlangen zusätzlich UN 38.3 (Transporttest) und IEC 62660-2 (Zuverlässigkeits- und Missbrauchstests). Regionale Anforderungen variieren — in den USA verlangen einige Auftraggeber auch UL 1973 (Batterien für stationäre Anwendungen).

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