Taiwanese power electronics leader with utility-scale BESS inverters and power conversion systems. Known for high-efficiency designs and broad certifications across global markets.
US-based power electronics manufacturer offering bidirectional energy storage inverters for utility-scale and microgrid BESS. Industry-leading power density with grid-forming capability.
Leading American-made utility-scale PCS manufacturer using silicon carbide (SiC) technology for >99% efficiency. Designs and builds all products in the USA, targeting BESS, solar, microgrid, and grid-forming applications.
Sino-British clean energy company ranked 2nd globally for residential energy storage shipments and BloombergNEF Tier 1. Offers hybrid inverters, high-voltage LFP battery systems, and C&I all-in-one storage solutions across 70+ countries.
Austrian inverter manufacturer known for high-quality PCS for C&I and utility BESS. Tauro and Symo GEN24 platforms offer advanced grid support functions and seamless storage integration.
BloombergNEF Tier 1 inverter manufacturer offering string and central PCS for BESS from C&I to utility scale. Strong European market presence with rapidly expanding global distribution.
Global power technology company with 30+ years of BESS experience and 350+ references worldwide (10+ GW delivered). Offers liquid-cooled, high power density PCS for utility-scale storage, complemented by the eks Energy converter platform and e-mesh PowerStore microgrid solutions.
South Korean heavy industries conglomerate and BESS system integrator offering PCS and complete energy storage systems. Over 3 GWh delivered since 2009.
Chinese C&I energy storage specialist and BNEF Tier 1 manufacturer. China's #1 user-side energy storage integrator with over 1,000 projects and 20,000 eBlock units deployed.
Finnish power electronics company designing and manufacturing grid-forming BESS and STATCOM solutions. Arctic-grade systems operating down to -40 °C with 95-98% efficiency.
Chinese energy storage company specializing in modular BESS solutions from 50 kWh to 5+ MWh with intelligent microgrid control systems. Core technology centers on smart microgrid controllers with millisecond-level response, integrated EMS, and cloud-based virtual power plant capabilities.
Leading German inverter manufacturer with dedicated utility-scale and C&I BESS power conversion solutions. Known for high efficiency, reliability, and European grid code compliance.
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Global energy technology company providing SINACON BESS systems from PCS to full AC block and SCADA. Targets utility-scale grid stability applications with turnkey solutions.
Fast-growing energy storage company founded by former Huawei Smart PV executives, specializing in AI-optimized residential and C&I BESS. SigenStor 5-in-one system integrates solar inverter, EV DC charger, battery PCS, battery pack, and EMS in a single unit.
Modular PCS pioneer with over 10 years of BESS inverter experience and 12+ GW installed capacity globally. Produces grid-stabilizing PCS from 30 kW to 1.72 MW.
Chinese publicly listed smart energy company specializing in PV inverters and energy storage systems. Manufactures utility-scale PCS and battery containers (ORI series) as well as commercial and industrial integrated storage solutions.
German power electronics specialist, 100% owned by Siemens AG. Manufactures MW-scale central inverters, outdoor PCS, and MV skid solutions for utility-scale BESS.
Chinese cable and energy group offering utility-scale liquid-cooled BESS containers with self-developed integrated PCS. Active in energy storage since 2012.
Chinese BESS manufacturer specializing in PCS, battery packs, BMS, and complete energy storage systems. Top 10 Chinese utility-scale BESS OEM supplier with 100+ large-scale projects installed globally.
INGECON SUN STORAGE 350TL (346 kVA), INGECON SUN STORAGE M Series (4,540 kVA), INGECON SUN STORAGE C Series HV (3,928 kVA), INGECON SUN STORAGE 430 DC-DC (432 kW), INGECON SUN STORAGE 100TL (100 kW)
Ein PCS (Power Conversion System) wandelt den Gleichstrom der Batterie-DC-Blocks in netzkompatiblen Wechselstrom um — und umgekehrt beim Laden. Es ist die Schnittstelle zwischen Speicher und Netz und definiert die Leistungsfähigkeit des BESS in Bezug auf Netzdienstleistungen: Blindleistungsregelung, Frequenzstützung, Fault-Ride-Through und zunehmend netzbildende Fähigkeiten. Für Beschaffungsteams ist das PCS der zweitwichtigste Kostenpunkt nach den Batteriezellen und entscheidend für Umwandlungswirkungsgrad, Netzkonformität und Erlösflexibilität.
PCS-Topologien fallen in zwei Hauptkategorien: zentrale PCS-Systeme (ein großer Umrichter pro Cluster) und String-PCS-Systeme (dezentrale Umrichter je DC-Block). Zentrale Topologien bieten niedrigere Kosten pro MW, während String-Systeme Redundanz, unabhängiges MPPT und vereinfachte Wartung bieten. Die Branche bewegt sich in Richtung netzbildender PCS-Fähigkeiten, die vom VDE/FNN und den ÜNB zunehmend gefordert werden.
Wichtige Spezifikationen
Worauf bei der Bewertung von PCS achten
Bei der Vorauswahl von für ein BESS-Projekt sind dies die wichtigsten technischen Spezifikationen, die EPC-Unternehmen, Projektentwickler und Systemintegratoren typischerweise bewerten:
Nennleistung
125 kW – 7,5 MW
Höhere Nennleistungen pro Einheit reduzieren die Systemkomplexität. Wählen Sie anhand der Projektarchitektur (zentral vs. String) und der erforderlichen Redundanz.
Umwandlungswirkungsgrad
>98 %
Gemessen als Spitzenwirkungsgrad bei Nennleistung. Höhere Effizienz verbessert direkt den Round-Trip-Wirkungsgrad und die Arbitrage-Erlöse.
Topologie
2-Level, 3-Level, modular
3-Level-Topologien bieten geringere harmonische Verzerrungen und höheren Wirkungsgrad. Modulare Designs ermöglichen einfachere Wartung und Redundanz.
Netzstützung
Netzbildend & netzfolgend
Netzbildende PCS können Spannung und Frequenz eigenständig vorgeben — zunehmend gefordert durch VDE/FNN und ÜNB für neue BESS-Projekte.
Kühlverfahren
Flüssig- oder Luftkühlung
Flüssigkühlung ermöglicht höhere Leistungsdichten und kompaktere Bauweise. Luftkühlung ist einfacher und wartungsärmer.
Zertifizierungen
IEC 62477, IEEE 1547
IEC 62477 (Sicherheitsanforderungen für Leistungselektronik), IEEE 1547 (Netzanschluss dezentraler Erzeuger). Regionale Netzanschlussregeln (z. B. VDE-AR-N 4110/4120) sind zusätzlich nachzuweisen.
FAQ
Häufig gestellte Fragen
Was ist ein PCS in einem BESS-Projekt?
Ein PCS (Power Conversion System) ist die Leistungselektronik, die Gleichstrom aus der Batterie in netzkompatiblen Wechselstrom umwandelt und umgekehrt. Es steuert Lade- und Entladevorgänge, regelt Wirk- und Blindleistung und stellt Netzdienstleistungen wie Frequenzstützung und Fault-Ride-Through bereit. Bei Utility-Scale-BESS ist das PCS eine separate Komponente; bei AC-Blocks ist es integriert.
Was ist der Unterschied zwischen netzbildendem und netzfolgendem PCS?
Ein netzfolgendes PCS synchronisiert sich über eine Phasenregelschleife (PLL) mit der vorhandenen Netzspannung und benötigt ein stabiles Netz, um zu funktionieren. Ein netzbildendes PCS kann eigenständig Spannung und Frequenz vorgeben, ähnlich einer Synchronmaschine — es kann unabhängig arbeiten und liefert Momentanreserve (synthetische Trägheit). Netzbildende Fähigkeiten werden bei steigendem Anteil umrichterbasierter Erzeugung zunehmend von den ÜNB und durch VDE/FNN-Anforderungen verlangt.
Wie beeinflusst der PCS-Wirkungsgrad die BESS-Projektrendite?
Der PCS-Wirkungsgrad wirkt sich direkt auf den Round-Trip-Wirkungsgrad des BESS aus — jeder Prozentpunkt Verlust bei der Umwandlung reduziert die je Zyklus verfügbare Energie. Bei einem 100-MW-System verringert 1 % weniger Wirkungsgrad die jährlichen Arbitrage-Erlöse um mehrere Hunderttausend Euro. Höherer Wirkungsgrad verbessert auch die Regelenergie-Erlöse, da mehr nutzbare Leistung am Netzanschlusspunkt zur Verfügung steht.
Was ist der Unterschied zwischen zentralem und String-PCS?
Ein zentrales PCS verbindet mehrere DC-Blocks mit einem einzelnen, großen Umrichter. Dieses Design bietet niedrigere Kosten pro MW, benötigt aber DC-Sammelschienen und bietet weniger Redundanz. Ein String-PCS ordnet jedem DC-Block einen eigenen Umrichter zu. Dies bietet Redundanz (ein PCS-Ausfall betrifft nicht das gesamte System), ermöglicht unabhängige Regelung pro String und vereinfacht Wartung und Augmentierung.
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