Unsere Lösungen sind so konzipiert, dass sie die Energieversorgung und das Energiemanagement effizienter, sicherer und effektiver gestalten – selbst unter herausfordernden Bedingungen. Somit unterstützen wir das Management aktueller Bedrohungssituationen und schaffen echten Wert sowohl in aktiven Einsätzen als auch an der Schnittstelle zu zivilen Einsätzen, wie dem Schutz kritischer Infrastrukturen und in der Krisenbewältigung.
PowerUP
GENERATOR
Mobile Wasserstoff-Brennstoffzellen-Generatoren für leise, emissionsfreie Energie in flexiblen Anwendungen.
PowerUP
NETZTEILE
Integrierbare Brennstoffzellen-Stromversorgungen für ein kompakte wasserstoffbasierte Energiesysteme.
PowerUP
ELECTROLYSEUR
Dezentralisierte Wasserstoffproduktion für eine resiliente, unabhängige Energieversorgung vor Ort.
PowerUP
USV SYSTEME
Wasserstoffbasierte USV-Strom-Versorgungssysteme für zuverlässige Stromversorgung und Anwendungen.
PowerUP
CONTAINERSYSTEME
Containerisierte Wasserstoff-Powersysteme, Lösungen für eine skalierbare, resiliente Energieversorgung.
Vogt-CTE
Rettung
Geschäftsbereich für Produkte im Zusammenhang mit Rettung und Einsätzen
Vogt-CTE
Verteidigung
Geschäftsfeld für Produkte im Zusammenhang mit Verteidigungs- und Sicherheitsmärkten
Vogt-CTE
Energie
Wirtschaftssektor für Produkte im Bereich mobile Energie-versorgung
Vogt-CTE Flammschutzmittel
Geschäftsfeld für Produkte im Bereich Brandschutz und Feuerwehr
Ideal als Notstromversorgung für Katastrophenhilfe, Baustellen, Verteidigungsoperationen oder als Teil eines intelligenten Mikronetzes mit Batterien, Sonnenkollektoren oder Windturbinen. Der PowerUP-Brennstoffzellenstapel liefert 1000 W saubere und zuverlässige Leistung in einem kleineren und leichteren Gehäuse als konkurrierende Stapel. Er ist mit einer Protonenaustauschmembran (PEM) ausgestattet und für einen effizienten Betrieb luftgekühlt. Er arbeitet in einem breiten Temperaturbereich von -5 °C bis 40 °C und erfordert nur minimale Wartung. Ideal für die Stromversorgung von UAVs, tragbaren Geräten und verschiedenen industriellen Anwendungen.
Wichtigste Merkmale

Leise: Der Betrieb ist nahezu geräuschlos und kaum wahrnehmbar. Dadurch eignet sich das System ideal für sensible Umgebungen wie Wohnbereiche, Krankenhäuser oder Büros.
Emissionsfrei: Im Betrieb entstehen weder CO₂-, NOx- noch Partikelemissionen. Das macht die Technologie besonders umweltfreundlich und lokal vollkommen schadstofffrei.
Hoher Wirkungsgrad: Mit einem Wirkungsgrad von etwa 45 bis 60 Prozent wird die eingesetzte Energie sehr effizient genutzt. Dies führt zu einer hohen Leistungsfähigkeit bei gleichzeitig geringem Energieverlust.
Nahezu Wartungsfrei: Da keine beweglichen Teile vorhanden sind, entfällt der typische Wartungsaufwand. Ölwechsel, Verschleiss und regelmässige Instandhaltungen sind nicht erforderlich.
Kompakt und mobil: Die kompakte Bauweise und das geringe Gewicht ermöglichen einen einfachen Transport. Dadurch kann das System flexibel an unterschiedlichen Standorten eingesetzt werden.
Sofort einsatzbereit: Das System ist ohne Aufwärmphase direkt betriebsbereit. Energie steht somit unmittelbar nach dem Start zur Verfügung.
Sicher: Durch CE- und ISO-Zertifizierungen erfüllt das System hohe Sicherheitsstandards. Der Verzicht auf offene Flammen reduziert zusätzlich potenzielle Gefahrenquellen.
Nachhaltig: In Kombination mit grünem Wasserstoff ist ein vollständig klimaneutraler Betrieb möglich. Damit leistet die Technologie einen wichtigen Beitrag zur Energiewende.
Skalierbar: Mehrere Module können parallel kombiniert werden, um die Leistung zu erhöhen. So lässt sich das System flexibel an wachsende oder wechselnde Anforderungen anpassen.
Aus heutiger Sicht ist die Wirtschaftlichkeit von Wasserstoff-Brennstoffzellen-Generatoren differenziert zu betrachten, da sie stark vom Anwendungsfall, den Wasserstoffkosten und den regulatorischen Rahmenbedingungen abhängt.
Investitionskosten:
Die Anschaffungskosten liegen derzeit noch deutlich über denen konventioneller Diesel- oder Gasgeneratoren. Ursache sind geringe Stückzahlen, teure Materialien wie Katalysatoren sowie eine noch junge und nicht vollständig skalierte Lieferkette.
Betriebskosten:
Im laufenden Betrieb können Brennstoffzellen-Generatoren wirtschaftliche Vorteile bieten. Der Wartungsaufwand ist sehr gering, da keine beweglichen Teile vorhanden sind und Ölwechsel oder umfangreiche Instandhaltungen entfallen. Der größte Kostenfaktor bleibt aktuell der Preis für Wasserstoff, insbesondere für grünen Wasserstoff.
Energieeffizienz:
Mit Wirkungsgraden von etwa 45 bis 60 Prozent nutzen Brennstoffzellen den eingesetzten Energieträger sehr effizient. Dies wirkt sich positiv auf die Kosten pro erzeugter Kilowattstunde aus, vor allem bei Dauerbetrieb oder Teillast, wo Verbrennungsmotoren an Effizienz verlieren.
Förderungen und Regulierung:
Staatliche Förderprogramme, CO₂-Bepreisung und strengere Emissionsvorgaben verbessern die Wirtschaftlichkeit zunehmend. In emissionssensiblen Bereichen können Wasserstoff-Generatoren bereits heute wirtschaftlich attraktiver sein, da Kosten für Abgasnachbehandlung, Lärmschutz und Emissionsabgaben entfallen.
Anwendungsbereiche:
Besonders wirtschaftlich sind Wasserstoff-Brennstoffzellen-Generatoren aktuell in spezialisierten Anwendungen wie der Notstromversorgung in Innenräumen, bei kritischen Infrastrukturen, in mobilen Einsätzen oder überall dort, wo Wasserstoff bereits verfügbar ist. Als Ersatz für kostengünstige Dieselgeneratoren im Massenmarkt sind sie derzeit meist noch nicht konkurrenzfähig.
Zukunftsperspektive:
Mit fallenden Kosten für Elektrolyse, steigender Verfügbarkeit von grünem Wasserstoff und zunehmender Serienfertigung wird sich die Wirtschaftlichkeit deutlich verbessern. Mittel- bis langfristig haben Wasserstoff-Brennstoffzellen-Generatoren ein hohes Potenzial, wirtschaftlich wettbewerbsfähig zu werden – insbesondere in einem stärker CO₂-regulierten Energiesystem.
Aus heutiger Sicht besitzen Wasserstoff-Brennstoffzellen-Generatoren ein sehr hohes Nachhaltigkeitspotenzial, dessen tatsächlicher Nutzen jedoch stark von der Herkunft des eingesetzten Wasserstoffs abhängt.
Emissionen im Betrieb:
Im laufenden Betrieb arbeiten Brennstoffzellen vollständig emissionsfrei. Es entstehen weder CO₂-, NOx- noch Partikelemissionen, wodurch sie sich besonders für den Einsatz in urbanen, sensiblen oder geschlossenen Umgebungen eignen.
Klimawirkung des Wasserstoffs:
Die ökologische Nachhaltigkeit ist direkt an die Erzeugungsart des Wasserstoffs gekoppelt. Wird grüner Wasserstoff aus erneuerbaren Energien eingesetzt, ist der gesamte Betrieb nahezu klimaneutral, während grauer oder blauer Wasserstoff die Klimabilanz deutlich verschlechtert.
Ressourceneffizienz:
Durch hohe Wirkungsgrade von etwa 45 bis 60 Prozent wird der eingesetzte Energieträger effizient genutzt. Im Vergleich zu Verbrennungsmotoren geht weniger Energie als Abwärme verloren, was den Gesamtressourcenverbrauch reduziert.
Lärmemissionen:
Der nahezu geräuschlose Betrieb stellt einen wichtigen, oft unterschätzten Nachhaltigkeitsfaktor dar. Geringe Lärmemissionen verbessern die Lebensqualität und ermöglichen den Einsatz auch in lärmsensiblen Bereichen ohne zusätzliche Schutzmaßnahmen.
Lebensdauer und Wartung:
Der Verzicht auf bewegliche Teile führt zu geringem Verschleiß und einer langen Lebensdauer. Weniger Wartung und der Wegfall von Betriebsstoffen wie Öl reduzieren den Materialverbrauch sowie indirekte Umweltbelastungen.
Systemintegration und Energiewende:
Brennstoffzellen-Generatoren lassen sich gut in erneuerbare Energiesysteme integrieren, etwa als Speicherlösung für überschüssigen Strom aus Wind- oder Solaranlagen. Dadurch unterstützen sie aktiv die Stabilisierung eines nachhaltigen Energiesystems.
Gesamtbewertung:
Aus Nachhaltigkeitssicht sind Wasserstoff-Brennstoffzellen-Generatoren insbesondere bei Nutzung von grünem Wasserstoff eine sehr zukunftsfähige Technologie. Kurzfristig ist ihre ökologische Wirkung noch von der Wasserstoffverfügbarkeit begrenzt, mittel- bis langfristig stellen sie jedoch einen wichtigen Baustein für eine klimaneutrale Energieversorgung dar.
Industrielle und technische Anwendungen
Medizinische und humanitäre Anwendungen
Telekommunikation, IT & Videoüberwachung
Katastrophenschutz, Sicherheitsbehörden & Polizei
Parameter | Wert |
Nennleistung | 1000 W |
Nennleistungsspannung | 12 V / 24 V |
Strom bei 24 V | 41,7 A |
Kraftstoff | Komprimierter Wasserstoff (Reinheit > 99,97 %) |
Kraftstoffverbrauch bei maximaler Leistung | 65 g/h |
Abmessungen (L × B × H) / Gewicht | 700 × 222 × 410 mm / 27 kg |
Betriebsumgebungstemperatur | –5 °C bis +40 °C |
Geräuschpegel | 45 dB |
WIR LIEFERN INNOVATIVE ENERGIESYSTEME
Bei Vogt-CTE bieten wir unseren europäischen Handelspartnern Zugang zu einzigartigen Innovationen im Bereich Energiesysteme. Unsere Lösungen machen Energieversorgung und Energiemanagement einfacher, schneller, sicherer und energieeffizienter – bei gleichzeitig geringerem Ressourcenverbrauch. Die von uns vertretenen Produkte sind hochspezialisiert, praxiserprobt und schaffen echten Mehrwert: Sie stärken resiliente, dezentrale Strukturen und sichern Betrieb auch unter anspruchsvollen Bedingungen. Wir bringen nicht nur Produkte auf den Markt, wir liefern Fortschritt. Gemeinsam mit unseren Partnern sorgen wir dafür, dass diese Innovationen dort ankommen, wo sie am dringendsten gebraucht werden: bei Betreibern kritischer Infrastruktur, Einsatzorganisationen und Anwendern im Feld.