Intelligent Energy

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 / BATTERY ENERGY STORAGE

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 / THERMAL ENERGY STORAGE

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 / GRAVITY-BASED STORAGE

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 / FLYWHEEL ENERGY STORAGE

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.

Konzultovat řešení

Intelligent Energy

Producing energy is not enough. It must be managed intelligently.

We design intelligent energy storage, control, and optimisation solutions, including integration with solar generation, charging infrastructure, and corporate energy operations.

Four technologies for storing surplus energy.

We select, supply and integrate battery, thermal, gravity-based and flywheel storage technologies from specialised manufacturers. The objective is to capture surplus energy when it is available and release it when a home, business or technology actually needs it. The common control layer is built on the free, open-source Home Assistant platform, enhanced with AI forecasting and operational optimisation.

Battery storageThermal storageGravity storageFlywheel storage

Four storage technologies

The right technology depends on how long and how quickly the stored energy must be delivered.

Each technology solves a different operational problem. We measure generation and consumption, determine the required storage duration and only then design the system.

01 / BATTERY

Modular LiFePO₄ storage

For homes and businesses, we supply storage systems from multiple manufacturers, including brands such as Seplos, from approximately 5 kWh modules to larger scalable assemblies.

02 / THERMAL

Electricity stored as heat

Surplus PV generation or lower-cost electricity is converted into heat for storage heaters, hot-water tanks and other thermal stores.

03 / GRAVITY

Energy stored through elevation

A suitable site can use pumped water or a solid mass raised to a higher position, generating electricity as the mass moves back down.

04 / FLYWHEEL

Fast energy in a rotor

A flywheel stores energy as rotational speed and returns it rapidly through a motor-generator for power peaks, stabilisation and backup.

From principle to deployment

How each storage technology is prepared for the end user.

Every technology is integrated with the metering, control, inverter, energy source and safety systems of the specific site.

01 / BATTERY ENERGY STORAGE

Battery storage

LiFePO₄ batteries are suitable for storing surplus photovoltaic generation, covering evening demand, limiting grid peaks and backing up selected circuits. We supply and integrate modular storage systems from multiple manufacturers, including brands such as Seplos, selected according to project requirements and compatibility. A system can start with an approximately 5 kWh module and scale according to the load profile and required autonomy.

The design covers much more than the battery. We verify BMS, inverter and communications compatibility, continuous and peak power, protection, installation location, temperature conditions and the required behaviour during a grid outage.

AnalysisPV generation, consumption, peaks and backup requirements.
ConfigurationCapacity in kWh, power in kW, inverter, BMS and protection.
OperationPriority for self-consumption, low tariff, backup or peak shaving.
02 / THERMAL ENERGY STORAGE

Thermal storage

When stored energy will ultimately be used as heat, unnecessary conversion back to electricity should be avoided. Surplus PV generation can charge storage heaters, domestic hot-water tanks, heating buffer tanks or material-based thermal stores.

For homes and smaller facilities, we are preparing systems with electrical charging power around 5 kW as well as individually sized installations. Charging power is specified in kW, while the stored quantity and available heating duration are designed in kWh according to the building heat loss.

SourceSurplus PV, off-peak tariff or controlled charging from the grid.
Storage mediumStorage heater, water, buffer tank or suitable thermal material.
ControlTemperature, generation forecast, comfort and peak-demand limits.
03 / GRAVITY-BASED STORAGE

Gravity-based storage

A gravity store uses surplus electricity to move mass to a higher elevation. When power is required, water or a solid weight moves down and returns part of the stored energy through a turbine or generator.

For sloping sites with suitable water management, we assess small closed-loop pumped-storage systems using two reservoirs at different elevations. Mechanically raising a solid mass is another possible approach. This is always a site-specific civil, safety and permitting project—not a universal product for every home.

SiteElevation, space, geology, water and service access.
Energy balanceMass or water volume, elevation, flow and efficiency.
ProjectCivil works, hydraulics or mechanics, generator and control.
04 / FLYWHEEL ENERGY STORAGE

Flywheel storage

A flywheel uses a motor to convert electricity into the kinetic energy of a rotating mass. During discharge, the same machine operates as a generator. High-speed designs use a vacuum enclosure and magnetic bearings to reduce friction and operating losses.

The technology is well suited to very frequent cycles, rapid power peaks, voltage and frequency support, regenerative loads and short outage bridging. It does not normally replace a battery for storing household energy throughout the night; we propose it when cycle count, instantaneous power and response speed are decisive.

LoadPower-peak profile and required support duration.
IntegrationMotor-generator, power electronics, containment and safety.
ApplicationsUPS, industry, regeneration, grid support and rapid cycling.

A flywheel is a high-speed rotating machine. Only systems with verified containment, certification and clearly defined operating conditions can be considered for deployment.

Control platform

Home Assistant and AI as the common layer of the entire solution.

We connect every storage technology through Home Assistant—a free, open-source platform without vendor lock-in. We add AI forecasting and optimisation logic using measured generation, consumption, energy prices and the required reserve.

DataPV, batteries, utility meters, temperatures, appliances, charging and tariffs in one system.
AI optimisationGeneration and demand forecasting, peak detection and continuous adjustment of the energy strategy.
Automatic controlCharging, discharging, heat storage, EV charging and power management according to defined priorities.

Project process

From operational data to a working energy solution.

We do not begin with a universal package. We first assess the operation and then design the appropriate architecture.

1. AnalysisGeneration, consumption, peaks, backup, and operational constraints.
2. DesignCapacity, power, control, and relationships between technologies.
3. IntegrationConnecting generation, storage, measurement, and control.
4. OptimisationOperational evaluation and strategy adjustment using real data.

Planning an energy project?

Describe the site, available sources, and required outcome. We will propose the next technical steps.

Discuss your solution

en_USEnglish