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 / 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

Énergie intelligente

Produire de l’énergie ne suffit pas. Il faut la gérer intelligemment.

Nous concevons des solutions intelligentes de stockage, de régulation et d’optimisation de l’énergie, y compris l’intégration à la production solaire, aux infrastructures de recharge et aux opérations énergétiques des entreprises.

Quatre technologies pour stocker l’énergie excédentaire.

Nous sélectionnons, fournissons et intégrons des technologies de stockage par batteries, thermique, gravitaire et par volant d’inertie de fabricants spécialisés. L’objectif est de capter l’énergie excédentaire lorsqu’elle est disponible et de la restituer lorsqu’un foyer, une entreprise ou une technologie en a réellement besoin. La couche de commande commune repose sur Home Assistant, plateforme libre et open source, enrichie par des prévisions IA et une optimisation opérationnelle.

Stockage par batteriesStockage thermiqueStockage gravitaireStockage par volant d’inertie

Quatre technologies de stockage

La technologie appropriée dépend de la durée et de la vitesse auxquelles l’énergie stockée doit être restituée.

Chaque technologie répond à un problème opérationnel différent. Nous mesurons la production et la consommation, déterminons la durée de stockage requise, puis seulement concevons le système.

01 / BATTERIES

Stockage modulaire LiFePO₄

Pour les foyers et les entreprises, nous fournissons des systèmes de plusieurs fabricants, y compris des marques telles que Seplos, depuis des modules d’environ 5 kWh jusqu’à de grands ensembles évolutifs.

02 / THERMIQUE

Électricité stockée sous forme de chaleur

Le surplus photovoltaïque ou l’électricité à moindre coût est converti en chaleur pour des radiateurs à accumulation, ballons d’eau chaude et autres stockages thermiques.

03 / GRAVITAIRE

Énergie stockée par élévation

Un site approprié peut utiliser de l’eau pompée ou une masse solide élevée, puis produire de l’électricité lors de la descente de cette masse.

04 / VOLANT D’INERTIE

Énergie rapide dans un rotor

Un volant d’inertie stocke l’énergie sous forme de vitesse de rotation et la restitue rapidement par un moteur-générateur pour les pointes de puissance, la stabilisation et le secours.

Du principe au déploiement

Comment chaque technologie de stockage est préparée pour l’utilisateur final.

Chaque technologie est intégrée aux systèmes de mesure, de commande, d’onduleur, de source d’énergie et de sécurité du site concerné.

01 / STOCKAGE PAR BATTERIES

Stockage par batteries

Les batteries LiFePO₄ conviennent au stockage du surplus photovoltaïque, à la couverture de la demande en soirée, à la limitation des pointes réseau et au secours de circuits sélectionnés. Nous fournissons et intégrons des systèmes modulaires de plusieurs fabricants, y compris des marques telles que Seplos, choisis selon les exigences et la compatibilité du projet. Un système peut commencer par un module d’environ 5 kWh et évoluer selon le profil de charge et l’autonomie requise.

La conception couvre bien plus que la batterie. Nous vérifions la compatibilité du BMS, de l’onduleur et des communications, la puissance continue et de pointe, les protections, le lieu d’installation, les conditions de température et le comportement requis lors d’une coupure réseau.

AnalyseProduction photovoltaïque, consommation, pointes et besoins de secours.
ConfigurationCapacité en kWh, puissance en kW, onduleur, BMS et protections.
ExploitationPriorité à l’autoconsommation, au tarif réduit, au secours ou à l’écrêtement des pointes.
02 / STOCKAGE THERMIQUE

Stockage thermique

Lorsque l’énergie stockée sera finalement utilisée sous forme de chaleur, il convient d’éviter une conversion inutile vers l’électricité. Le surplus photovoltaïque peut charger des radiateurs à accumulation, des ballons d’eau chaude sanitaire, des réservoirs tampons de chauffage ou des stockages thermiques à base de matériaux.

Pour les foyers et petites installations, nous préparons des systèmes d’une puissance de charge électrique d’environ 5 kW ainsi que des installations dimensionnées individuellement. La puissance de charge est exprimée en kW, tandis que la quantité stockée et la durée de chauffage disponible sont conçues en kWh selon les pertes thermiques du bâtiment.

SourceSurplus photovoltaïque, tarif heures creuses ou charge pilotée depuis le réseau.
Milieu de stockageRadiateur à accumulation, eau, réservoir tampon ou matériau thermique adapté.
CommandeTempérature, prévision de production, confort et limites de puissance de pointe.
03 / STOCKAGE GRAVITAIRE

Stockage gravitaire

Un stockage gravitaire utilise l’électricité excédentaire pour élever une masse. Lorsque de l’énergie est nécessaire, l’eau ou un poids solide redescend et restitue une partie de l’énergie stockée par une turbine ou un générateur.

Sur les terrains en pente disposant d’une gestion adaptée de l’eau, nous évaluons de petits systèmes de pompage-turbinage en circuit fermé avec deux réservoirs à différentes altitudes. Le levage mécanique d’une masse solide est une autre possibilité. Il s’agit toujours d’un projet spécifique au site, avec génie civil, sécurité et autorisations — et non d’un produit universel pour chaque foyer.

SiteDénivelé, espace, géologie, eau et accès de service.
Bilan énergétiqueMasse ou volume d’eau, dénivelé, débit et rendement.
ProjetGénie civil, hydraulique ou mécanique, générateur et commande.
04 / STOCKAGE PAR VOLANT D’INERTIE

Stockage par volant d’inertie

Un volant d’inertie utilise un moteur pour convertir l’électricité en énergie cinétique d’une masse en rotation. Pendant la décharge, la même machine fonctionne comme générateur. Les conceptions à grande vitesse utilisent une enceinte sous vide et des paliers magnétiques afin de réduire les frottements et les pertes.

Cette technologie convient aux cycles très fréquents, aux pointes rapides de puissance, au soutien de tension et de fréquence, aux charges régénératives et au franchissement de coupures brèves. Elle ne remplace généralement pas une batterie pour stocker l’énergie domestique pendant toute la nuit ; nous la proposons lorsque le nombre de cycles, la puissance instantanée et la rapidité de réponse sont décisifs.

ChargeProfil des pointes de puissance et durée d’assistance requise.
IntégrationMoteur-générateur, électronique de puissance, confinement et sécurité.
ApplicationsOnduleurs, industrie, récupération, soutien du réseau et cycles rapides.

Un volant d’inertie est une machine rotative à grande vitesse. Seuls les systèmes dont le confinement, la certification et les conditions d’exploitation sont clairement vérifiés peuvent être envisagés.

Plateforme de commande

Home Assistant et l’IA comme couche commune de toute la solution.

Nous connectons chaque technologie de stockage par Home Assistant— une plateforme libre et open source sans dépendance à un fournisseur. Nous ajoutons des prévisions IA et une logique d’optimisation à partir de la production et de la consommation mesurées, des prix de l’énergie et de la réserve requise.

DonnéesPhotovoltaïque, batteries, compteurs, températures, appareils, recharge et tarifs dans un système unique.
Optimisation par IAPrévision de la production et de la demande, détection des pointes et ajustement continu de la stratégie énergétique.
Commande automatiqueCharge, décharge, stockage thermique, recharge des véhicules électriques et gestion de la puissance selon des priorités définies.

Déroulement du projet

Des données opérationnelles à une solution énergétique fonctionnelle.

Nous ne partons pas d’un ensemble universel. Nous évaluons d’abord l’exploitation, puis concevons l’architecture appropriée.

1. AnalyseProduction, consommation, pointes, secours et contraintes opérationnelles.
2. ConceptionCapacité, puissance, commande et relations entre les technologies.
3. IntégrationConnexion de la production, du stockage, de la mesure et de la commande.
4. OptimisationÉvaluation de l’exploitation et ajustement de la stratégie à partir de données réelles.

Vous préparez un projet énergétique ?

Décrivez le site, les sources disponibles et le résultat souhaité. Nous proposerons les prochaines étapes techniques.

Discuter de votre solution