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40 Manufacturers

BESS-DC-Block-Hersteller

Schrank- und Container-Batterieprodukte für C&I- und Utility-Scale-Batteriespeicherprojekte vergleichen.

DC Block illustration
40 manufacturers
Manufacturer Region Products Founded Ownership
AlphaESS China Aster 5000 (5 MWh) 2012 Private
Ampace China UniC AG300-150 C&I, PU100 Data Center 2021 Private
BYD China MC Cube-T (5–6.4 MWh), Haohan (7.3–14.6 MWh) 1995 Listed
CALB China CALB BESS Container 2007 Listed
CATL China TENER (6.25 MWh), TENER Stack (9 MWh), TENER Flex (752 kWh), EnerC+ (4.07 MWh), EnerOne+ (407 kWh) 2011 Listed
CNTE China Utility-Scale BESS Container 2019 Private
CRRC China 5 MWh Liquid Cooling Container 2015 Listed
Canadian Solar (e-STORAGE) Canada SolBank 3.0 (5 MWh), SolBank 3.0 Plus (5 MWh) 2001 Listed
Cornex New Energy China M5 APEX (5.015 MWh), M6 (6.262 MWh) 2021 Private
EVE Energy China Mr. Giant (5 MWh), 6.9 MWh Container 2001 Listed
Envision Energy China EnPower 5.6 MWh 2007 Private
FoxESS China EQ6000 Plus 2019 Private
Ganfeng Lithium China 10 MWh Liquid Cooling Container 2000 Listed
Gooree China GR5000L (5,016 kWh) 2021 Private
Gotion High-Tech China GRID (20 MWh), GRID 7MWh (7.04 MWh), GRID 5015 (5,015 kWh), EDGE (760 kWh), X (836 kWh), X (522 kWh), X (261 kWh) 2006 Listed
Great Power China Utility-Scale Liquid Cooling Container 2001 Listed
Hithium China ∞Power (6.9 MWh, 8h), ∞Power N (2.28 MWh, 1h, Sodium-ion), ∞Power Flexsso, ∞Power (6.25 MWh, 4h), ∞Power (6.25 MWh, 2h), ∞Block (5.016 MWh), ∞Block (4.180 MWh), ∞Block (3.44 MWh), ∞Power (418 kWh), ∞Block (261 kWh) 2019 Private
Hoenergy China Utility-Scale Liquid Cooling Container 2005 Private
Huawei Digital Power China LUNA2000-4472-2S (4,472 kWh), LUNA2000-2.0MWH-1H0 (2,064 kWh), LUNA2000-2.0MWH-1H1 (2,032 kWh), LUNA2000-2.0MWH-2H1 (2,032 kWh) 2021 Private
HyperStrong China HyperBlock III (5.016 MWh), HyperBlock M (12.523 MWh, 2h), HyperBlock M (12.8 MWh, 4h) 2009 Listed
Jinko ESS China SunTera G3 (6,250 kWh), SunTera G2 (5,010 kWh) 2022 Listed
Kehua China S³-EStation 3.44 (3.44 MWh), S³-EStation 5 (5 MWh) 1988 Listed
Linyang Energy China Power Atlantic Liquid Cooling Container 1995 Listed
Lishen China LS-C5M-A 5 MWh Container, LS-C417K+ C&I Cabinet 1997 Private
Maxxen Switzerland DC Container (5 MWh) 2024 Private
Narada Power Source China Center L Ultra 6.25 MWh 1994 Listed
Prevalon Energy USA HD 511 Integrated Energy Storage Platform 2024 Private
Pylontech China L5000-BAT (5.016 MWh), L3300-BAT (3.3 MWh), L417-BAT (417 kWh), A329-BAT (329 kWh) 2009 Listed
Renepoly China ES5016 Liquid Cooling Container 2016 Private
Risen Energy China eTronP 3.79 MWh, eFlex 836 kWh 1986 Listed
Saft (TotalEnergies) France Intensium Max+, Saft Flex 1918 Listed
Samsung SDI South Korea SBB 1.0 (3.841 MWh), SBB 1.5 (5.259 MWh) 1970 Listed
Sermatec China EASYCUBE (835 kWh), SERLATTICE (3.134 MWh), SERLATTICE (4.888 MWh), SERLATTICE (5.015 MWh) 2017 Private
Sigenergy China SigenStack C&I 2022 Private
SolaX Power China ORI-B5015L-2H (5,015 kWh) 2012 Listed
Sungrow China ST2236UX (2,236 kWh), ST2752UX (2,752 kWh), ST5015UX-S-2H (5,015 kWh) 1997 Listed
Sunwoda China NoahX-1500/2752 (2.752 MWh), NoahX-1500/4170 (4.170 MWh), NoahX-L344 (0.344 MWh) 1997 Listed
Trina Storage China Elementa 3 (6.25 MWh) 1997 Listed
ZTT Group China ENERGRID NA7 (7.58 MWh) 1992 Listed
Zhiguang Electric China Utility-Scale BESS Container 1999 Listed

Was ist ein DC-Block?

Ein DC-Block ist eine in sich geschlossene Einheit, die Batteriemodule, Racks, ein BMS und ein integriertes Thermomanagement zu einer einsatzbereiten Gleichstrom-Baugruppe zusammenfasst. In Utility-Scale-BESS verbinden sich mehrere DC-Blocks mit einem zentralen oder dezentralen PCS (Power Conversion System), das den Gleichstrom in netzkompatiblen Wechselstrom umwandelt. Der DC-Block ist die Ebene, auf der Beschaffungsteams Energiekapazität, Systemintegrationskomplexität und langfristiges Degradationsverhalten bewerten — und er macht den größten Einzelposten am BESS-CAPEX aus.

Die meisten Utility-Scale-DC-Blocks verwenden LFP-Zellchemie in Container- oder Schrankbauweise mit 4–9+ MWh Kapazität. Flüssigkühlung ist mittlerweile Standard bei Projekten ab mehreren Megawattstunden — sie ermöglicht gleichmäßigere Zelltemperaturen und höhere Leistungsdichten als Luftkühlung.

Worauf bei der Bewertung von DC-Blocks achten

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

C-Rate
0,25C – 1C
Die C-Rate bestimmt die maximale Lade-/Entladeleistung relativ zur Kapazität. Höhere C-Raten (≥0,5C) ermöglichen Revenue Stacking; niedrigere C-Raten (0,25C) optimieren langsameres Cycling und niedrigere Degradation.
Energiekapazität
4 – 9+ MWh
Die Energiekapazität pro DC-Block beeinflusst direkt die Standortfläche, die Verkabelungskomplexität und die Kosten. Größere Blöcke reduzieren die Anzahl der benötigten Einheiten und BoP-Verbindungen.
Chemie
LFP dominant
LFP ist die Standardchemie für Utility-Scale-DC-Blocks aufgrund ihrer Sicherheit und Zyklenlebensdauer. Einige Hersteller bieten NMC-Varianten für Anwendungen an, bei denen die Energiedichte entscheidend ist.
Round-Trip-Wirkungsgrad
85 – 95 %
Gemessen auf DC-Block-Ebene (AC-RTE beinhaltet zusätzlich PCS- und Transformatorverluste). Höherer Wirkungsgrad verbessert den LCOS und die Wirtschaftlichkeit des Arbitrage-Handels.
Kühlverfahren
Flüssig- oder Luftkühlung
Flüssigkühlung ermöglicht höhere Leistungsdichten und gleichmäßigere Zelltemperaturen. Luftkühlung ist einfacher, wird aber bei Utility-Scale zunehmend durch Flüssigkühlung ersetzt.
Zertifizierungen
UL 9540A, IEC 62619
UL 9540A bewertet das Brandausbreitungsverhalten auf Systemebene. IEC 62619 adressiert die Sicherheit der Batteriezellen. Regionale Anforderungen können zusätzliche Standards verlangen.

Häufig gestellte Fragen

Was ist der Unterschied zwischen einem DC-Block und einem AC-Block?
Ein DC-Block liefert Gleichstrom und muss mit einem externen PCS (Power Conversion System) verbunden werden, das den Strom in netzkompatiblen Wechselstrom umwandelt. Ein AC-Block integriert PCS und Batterie in einer einzigen Einheit und liefert direkt Wechselstrom. DC-Blocks bieten mehr Flexibilität bei der Systemarchitektur und werden bei den meisten Utility-Scale-Projekten bevorzugt, während AC-Blocks die Integration vereinfachen und häufiger in kleineren C&I-Anwendungen zum Einsatz kommen.
Warum setzen die meisten Utility-Scale-BESS-Projekte DC-Blocks ein?
DC-Blocks ermöglichen es Projektentwicklern und EPC-Unternehmen, PCS-Anbieter und Batteriehersteller unabhängig voneinander auszuwählen und eine Systemarchitektur (zentral vs. dezentral) zu optimieren, die zu den jeweiligen Projektanforderungen passt. Diese Modularität verbessert die Verhandlungsposition bei der Beschaffung, vereinfacht den Austausch bei Gewährleistungsfällen und ermöglicht eine kostengünstigere Augmentierung über die Projektlaufzeit.
Welche Zertifizierungen sollte ein DC-Block haben?
Die zwei am häufigsten geforderten Zertifizierungen sind UL 9540A (Testmethode zur Bewertung der Brandausbreitung auf Systemebene) und IEC 62619 (Sicherheitsanforderungen für industrielle Lithium-Ionen-Batterien). Je nach Region und Auftraggeber können zusätzliche Standards erforderlich sein, darunter UN 38.3 (Transport), IEC 62477 (Sicherheitsanforderungen für Leistungselektronik), IP-Schutzart-Bewertungen und projektspezifische Brandschutzanforderungen.
Wie beeinflusst die DC-Block-Kapazität die Projektkosten?
Größere DC-Blocks (z. B. 5+ MWh pro Einheit) reduzieren die Gesamtzahl der Einheiten, die für ein Projekt benötigt werden, was den Verkabelungs-, BoP- und Installationsaufwand senkt. Allerdings erfordern größere Einheiten schwereres Hebezeug für den Transport und die Aufstellung. Beschaffungsteams sollten DC-Block-Größe gegen Standortlogistik, Fundament-Anforderungen und Augmentierungsstrategie abwägen.

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