Inteligentní energetika

Energii nestačí vyrobit. Je potřeba ji správně řídit.

Navrhujeme řešení pro inteligentní akumulaci, regulaci a optimalizaci energie včetně propojení se solárními zdroji, nabíjením a firemním energetickým provozem.

Ukládáme přebytky čtyřmi různými způsoby.

Vybíráme, dodáváme a integrujeme bateriová, tepelná, gravitační a setrvačníková úložiště od specializovaných výrobců. Cílem je zachytit přebytečnou energii v okamžiku výroby a zpřístupnit ji tehdy, kdy ji domácnost, firma nebo technologie skutečně potřebuje. Společnou řídicí vrstvu stavíme na bezplatné open-source platformě Home Assistant, kterou doplňujeme o AI predikce a optimalizaci provozu.

Bateriová úložištěTepelná akumulaceGravitační systémySetrvačníková úložiště

Čtyři technologie ukládání

Správné úložiště vybíráme podle toho, jak dlouho a jak rychle má energii dodávat.

Každá technologie řeší jiný provozní problém. Proto nejprve změříme výrobu a spotřebu, určíme požadovanou dobu akumulace a teprve potom navrhneme systém.

01 / BATERIOVÁ

Modulární LiFePO₄ úložiště

Pro domácnosti a firmy dodáváme úložiště různých výrobců, včetně značek jako Seplos, od modulů přibližně 5 kWh po větší skládané sestavy.

02 / TEPELNÁ

Elektřina uložená jako teplo

Přebytky z FVE nebo levnější elektřinu převádíme na teplo pro akumulační kamna, zásobníky vody a další tepelné zásobníky.

03 / GRAVITAČNÍ

Energie výškového rozdílu

Vhodnou lokalitu lze využít pro přečerpávání vody nebo přesun pevné hmoty do vyšší polohy a zpětnou výrobu při jejím spouštění.

04 / SETRVAČNÍKOVÁ

Rychlá energie v rotoru

Setrvačník ukládá energii do otáček a pomocí motoru-generátoru ji velmi rychle vrací pro výkonové špičky, stabilizaci a zálohu.

Od principu k realizaci

Jak jednotlivá úložiště připravujeme pro koncového uživatele.

Technologii vždy integrujeme s měřením, regulací, střídačem, zdrojem energie a bezpečnostními prvky konkrétního objektu.

01 / ALMACENAMIENTO EN BATERÍAS

Bateriová úložiště

LiFePO₄ baterie jsou vhodné pro ukládání přebytků z fotovoltaiky, večerní spotřebu, omezení odběrových špiček a zálohu vybraných okruhů. Pro koncové uživatele dodáváme a integrujeme modulární úložiště různých výrobců, včetně značek jako Seplos, vybíraná podle kompatibility a požadavků projektu. Základ může tvořit přibližně 5 kWh modul; výsledná kapacita se skládá podle spotřebního profilu a požadované autonomie.

Součástí návrhu není pouze baterie. Ověřujeme kompatibilitu BMS, střídače a komunikace, trvalý i špičkový výkon, jištění, místo instalace, teplotní podmínky a požadovaný režim při výpadku sítě.

AnalýzaFVE, spotřeba, špičky a požadovaná záloha.
KonfiguraceKapacita v kWh, výkon v kW, střídač, BMS a ochrany.
ProvozPriorita vlastní výroby, levného tarifu, zálohy nebo peak shavingu.
02 / ALMACENAMIENTO TÉRMICO

Tepelná akumulace

Pokud má být uložená energie později využita jako teplo, je účinnější neprovádět zbytečnou zpětnou konverzi na elektřinu. Přebytky z FVE lze ukládat do akumulačních kamen, zásobníků teplé vody, topných akumulačních nádrží nebo materiálových tepelných zásobníků.

Pro domácnosti a menší provozy připravujeme řešení s elektrickým nabíjecím výkonem kolem 5 kW i individuálně dimenzované sestavy. Výkon nabíjení uvádíme v kW, zatímco skutečné množství uložené energie a doba vytápění se dimenzují v kWh podle tepelné ztráty objektu.

ZdrojPřebytky FVE, nízký tarif nebo řízené nabíjení ze sítě.
AkumulátorKamna, voda, topná nádrž nebo vhodný akumulační materiál.
RegulaceTeplota, předpověď výroby, komfort a omezení odběrových špiček.
03 / ALMACENAMIENTO GRAVITACIONAL

Gravitační ukládání

Gravitační úložiště spotřebuje přebytečnou elektřinu k přesunu hmoty do vyšší polohy. Při požadavku na dodávku se voda nebo pevné závaží pohybuje dolů a přes turbínu či generátor vrací část energie do elektrické sítě.

Pro lokality se svahem a vhodným vodním hospodářstvím posuzujeme princip malého uzavřeného přečerpávacího systému se dvěma výškově oddělenými zásobníky. Alternativou může být mechanický přesun pevné hmoty. Jde vždy o stavebně, bezpečnostně a povolovacím řízením podmíněný projekt, nikoli o univerzální výrobek pro každou domácnost.

LokalitaPřevýšení, prostor, geologie, voda a přístup pro servis.
BilanceHmotnost nebo objem vody, převýšení, průtok a účinnost.
ProjektStavební část, hydraulika nebo mechanika, generátor a regulace.
04 / ALMACENAMIENTO CON VOLANTE DE INERCIA

Setrvačníkové úložiště

Setrvačník převádí elektřinu pomocí motoru na kinetickou energii rotujícího tělesa. Při vybíjení pracuje stejný stroj jako generátor. Vysokorychlostní konstrukce používají vakuovou komoru a magnetická ložiska, která snižují tření a provozní ztráty.

Technologie je výborná pro velmi časté cykly, rychlé výkonové špičky, stabilizaci napětí a frekvence, rekuperaci nebo krátkodobé překlenutí výpadku. Pro dlouhodobé domácí ukládání energie na celou noc obvykle nenahrazuje baterii; využití navrhujeme tam, kde je rozhodující počet cyklů, okamžitý výkon a rychlá odezva.

ZátěžPrůběh výkonových špiček a požadovaná doba podpory.
IntegraceMotor-generátor, výkonová elektronika, krytování a bezpečnost.
VyužitíUPS, průmysl, rekuperace, stabilizace a rychlé cyklování.

Setrvačníkové zařízení je vysokootáčkový stroj. Do nabídky lze zařadit pouze řešení s ověřeným bezpečnostním krytem, certifikací a jasně definovanými provozními podmínkami.

Řídicí platforma

Home Assistant a AI jako společná vrstva celého řešení.

Všechna úložiště propojujeme prostřednictvím Home Assistantu — bezplatné open-source platformy bez závislosti na jediném výrobci. Nad naměřenými daty doplňujeme AI predikce a optimalizační logiku podle výroby, spotřeby, cen energie a požadované rezervy.

DataFVE, baterie, elektroměr, teploty, spotřebiče, nabíjení a tarify v jednom systému.
AI optimalizacePredikce výroby a spotřeby, rozpoznání špiček a průběžná úprava energetické strategie.
Automatické řízeníNabíjení, vybíjení, akumulace tepla, EV a řízení výkonu podle definovaných priorit.

Postup projektu

Od dat k funkčnímu energetickému řešení.

Nevycházíme z univerzální sestavy. Nejprve vyhodnotíme provoz a teprve potom navrhneme vhodnou architekturu.

1. AnalýzaVýroba, spotřeba, špičky, záloha a provozní omezení.
2. NávrhKapacita, výkon, regulace a vazby mezi technologiemi.
3. IntegracePropojení zdrojů, akumulace, měření a řízení.
4. OptimalizaceVyhodnocení provozu a úprava strategie podle skutečných dat.

Připravujete energetický projekt?

Popište objekt, dostupné zdroje a požadovaný výsledek. Navrhneme další technický postup.

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Energía inteligente

No basta con producir energía. Hay que gestionarla de forma inteligente.

Diseñamos soluciones inteligentes de almacenamiento, control y optimización de la energía, incluida la integración con generación solar, infraestructura de recarga y operaciones energéticas empresariales.

Cuatro tecnologías para almacenar la energía excedentaria.

Seleccionamos, suministramos e integramos tecnologías de almacenamiento en baterías, térmico, gravitacional y mediante volante de inercia de fabricantes especializados. El objetivo es captar la energía excedentaria cuando está disponible y liberarla cuando un hogar, una empresa o una tecnología realmente la necesita. La capa común de control se basa en Home Assistant, plataforma libre y de código abierto, reforzada con previsión mediante IA y optimización operativa.

Almacenamiento en bateríasAlmacenamiento térmicoAlmacenamiento gravitacionalAlmacenamiento con volante de inercia

Cuatro tecnologías de almacenamiento

La tecnología adecuada depende de durante cuánto tiempo y con qué rapidez deba entregarse la energía almacenada.

Cada tecnología resuelve un problema operativo diferente. Medimos la generación y el consumo, determinamos la duración de almacenamiento necesaria y solo entonces diseñamos el sistema.

01 / BATERÍAS

Almacenamiento modular LiFePO₄

Para hogares y empresas suministramos sistemas de almacenamiento de varios fabricantes, incluidas marcas como Seplos, desde módulos de aproximadamente 5 kWh hasta conjuntos escalables de mayor tamaño.

02 / TÉRMICO

Electricidad almacenada en forma de calor

La producción fotovoltaica excedentaria o la electricidad de menor coste se convierte en calor para acumuladores térmicos, depósitos de agua caliente y otros almacenes térmicos.

03 / GRAVITACIONAL

Energía almacenada mediante elevación

Un emplazamiento adecuado puede utilizar agua bombeada o una masa sólida elevada a una posición superior y generar electricidad cuando la masa vuelve a descender.

04 / VOLANTE DE INERCIA

Energía rápida en un rotor

Un volante de inercia almacena energía en forma de velocidad de rotación y la devuelve rápidamente mediante un motor-generador para cubrir picos de potencia, estabilización y respaldo.

Del principio a la implantación

Cómo se prepara cada tecnología de almacenamiento para el usuario final.

Cada tecnología se integra con los sistemas de medición, control, inversor, fuente de energía y seguridad de cada emplazamiento.

01 / ALMACENAMIENTO EN BATERÍAS

Almacenamiento en baterías

Las baterías LiFePO₄ son adecuadas para almacenar el excedente fotovoltaico, cubrir la demanda nocturna, limitar los picos de la red y respaldar circuitos seleccionados. Suministramos e integramos sistemas modulares de distintos fabricantes, incluidas marcas como Seplos, seleccionados según los requisitos y la compatibilidad del proyecto. Un sistema puede comenzar con un módulo de unos 5 kWh y ampliarse en función del perfil de carga y la autonomía requerida.

El diseño abarca mucho más que la batería. Verificamos la compatibilidad entre BMS, inversor y comunicaciones, la potencia continua y máxima, las protecciones, el lugar de instalación, las condiciones térmicas y el comportamiento requerido durante un corte de red.

AnálisisGeneración fotovoltaica, consumo, picos y requisitos de respaldo.
ConfiguraciónCapacidad en kWh, potencia en kW, inversor, BMS y protecciones.
OperaciónPrioridad al autoconsumo, tarifa reducida, respaldo o recorte de picos.
02 / ALMACENAMIENTO TÉRMICO

Almacenamiento térmico

Cuando la energía almacenada se vaya a utilizar finalmente como calor, conviene evitar una conversión innecesaria de nuevo a electricidad. El excedente fotovoltaico puede cargar acumuladores térmicos, depósitos de agua caliente sanitaria, depósitos de inercia para calefacción o almacenes térmicos basados en materiales.

Para viviendas e instalaciones pequeñas preparamos sistemas con una potencia eléctrica de carga cercana a 5 kW, además de instalaciones dimensionadas individualmente. La potencia de carga se expresa en kW, mientras que la cantidad almacenada y la duración disponible de calefacción se diseñan en kWh según las pérdidas térmicas del edificio.

FuenteExcedente fotovoltaico, tarifa valle o carga controlada desde la red.
Medio de almacenamientoAcumulador térmico, agua, depósito de inercia o material térmico adecuado.
ControlTemperatura, previsión de generación, confort y límites de demanda máxima.
03 / ALMACENAMIENTO GRAVITACIONAL

Almacenamiento gravitacional

Un sistema gravitacional utiliza electricidad excedentaria para elevar una masa. Cuando se necesita energía, el agua o un peso sólido descienden y devuelven parte de la energía almacenada mediante una turbina o un generador.

En terrenos inclinados con una gestión del agua adecuada evaluamos pequeños sistemas de bombeo en circuito cerrado con dos depósitos a distintas alturas. Otra posibilidad es elevar mecánicamente una masa sólida. Se trata siempre de un proyecto específico de obra civil, seguridad y permisos para cada emplazamiento, no de un producto universal para cualquier vivienda.

EmplazamientoDesnivel, espacio, geología, agua y acceso de mantenimiento.
Balance energéticoMasa o volumen de agua, desnivel, caudal y eficiencia.
ProyectoObra civil, hidráulica o mecánica, generador y control.
04 / ALMACENAMIENTO CON VOLANTE DE INERCIA

Almacenamiento con volante de inercia

Un volante de inercia utiliza un motor para convertir la electricidad en energía cinética de una masa giratoria. Durante la descarga, la misma máquina funciona como generador. Los diseños de alta velocidad emplean una cámara de vacío y cojinetes magnéticos para reducir la fricción y las pérdidas operativas.

La tecnología resulta adecuada para ciclos muy frecuentes, picos rápidos de potencia, apoyo de tensión y frecuencia, cargas regenerativas y cobertura de interrupciones breves. Normalmente no sustituye a una batería para almacenar la energía doméstica durante toda la noche; la proponemos cuando son decisivos el número de ciclos, la potencia instantánea y la velocidad de respuesta.

CargaPerfil de picos de potencia y duración de apoyo requerida.
IntegraciónMotor-generador, electrónica de potencia, contención y seguridad.
AplicacionesSAI, industria, regeneración, apoyo a la red y ciclos rápidos.

Un volante de inercia es una máquina rotativa de alta velocidad. Solo pueden considerarse para su implantación sistemas con contención verificada, certificación y condiciones de funcionamiento claramente definidas.

Plataforma de control

Home Assistant e IA como capa común de toda la solución.

Conectamos cada tecnología de almacenamiento mediante Home Assistant: una plataforma libre y de código abierto sin dependencia de un proveedor. Añadimos previsión mediante IA y lógica de optimización a partir de la generación medida, el consumo, los precios de la energía y la reserva requerida.

DataFotovoltaica, baterías, contadores, temperaturas, equipos, recarga y tarifas en un único sistema.
Optimización mediante IAPrevisión de generación y demanda, detección de picos y ajuste continuo de la estrategia energética.
Control automáticoCarga, descarga, almacenamiento térmico, recarga de vehículos eléctricos y gestión de potencia según prioridades definidas.

Proceso del proyecto

De los datos operativos a una solución energética funcional.

No partimos de un paquete universal. Primero evaluamos la operación y después diseñamos la arquitectura adecuada.

1. AnálisisGeneración, consumo, picos, respaldo y restricciones operativas.
2. DiseñoCapacidad, potencia, control y relaciones entre tecnologías.
3. IntegraciónConexión de generación, almacenamiento, medición y control.
4. OptimizaciónEvaluación de la operación y ajuste de la estrategia con datos reales.

¿Está planificando un proyecto energético?

Describa el emplazamiento, las fuentes disponibles y el resultado requerido. Le propondremos los siguientes pasos técnicos.

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