WIR LIEFERN ENERGIESYSTEME

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.

Batterie-Rollwagen-Systeme

EcoVolta – 2.3KW
POWERBANK 

Universelle, kompakte tragbare 230V-Lösung für geräuschfreien, emissionsfreien Strom unterwegs.

EcoVolta – 8,9KW
POWERTROLLEY
Mobile 400 Volt-Lösung für professionelle Anwendungen mit hohen Leistungs-anforderungen.

EcoVolta – 15.0KW
POWERSTATION

Skalierbare professionelle Stromversorgung für hohe Einschaltströme und lange Laufzeiten oder mehrere Geräte.

EcoVolta – 15,0KW
EVOTRACTION
Leistungsstarke Batterieblöcke oder Traktionsbatterien für Elektrofahrzeuge und Maschinen

Batterie-Koffer-Systeme

FlexiBatt LITE
2,5KW BATTERIE-BLOCK
Mit 2,5 kWh und einem leichten, kompakten Design bietet FlexiBatt Energie für verlängerte Einsätze im Feld.

FlexiBatt PRO
2,5 kW BATTERIE-KOFFER
Ein modulares 48V- und 2,5 kWh-robustes Batteriesystem für professionelle, netzunabhängige Anwendungen im Off-Grid-Bereich.

FlexiBatt MAXI
50 kW BATTERIE-SYSTEM
Ein UPS- und Energiespeichersystem mit hoher Kapazität. Das System kombiniert 5 kWh-Module. Skalierbar bis zu 50 kWh.

Wasserstoff Brennstoffzellen-Generatoren

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.

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GLOSSAR - ENERGIESPEICHERUNG – AKKUS UND BATTERIEN (A–Z)

Energiespeicherung – Akkus und Batterien (A–Z)

BuchstabeBegriffUmfassende Erklärung
AAkkuKurzform für Akkumulator. Ein wiederaufladbarer elektrochemischer Energiespeicher, der elektrische Energie in chemischer Form speichert und bei Bedarf wieder abgibt. Akkus sind zentrale Komponenten in mobilen Geräten, Fahrzeugen und stationären Energiespeichern.
AAnodeElektrode, an der beim Entladen Oxidation stattfindet. Sie gibt Elektronen ab, die über den äußeren Stromkreis fließen. Material, Struktur und Oberflächenbeschaffenheit der Anode beeinflussen Ladegeschwindigkeit, Energiedichte und Lebensdauer erheblich.
BBatterieZusammenschaltung mehrerer elektrochemischer Zellen zu einer funktionalen Einheit mit definierter Spannung, Kapazität und Leistung. Batterien können primär (nicht wiederaufladbar) oder sekundär (wiederaufladbar) sein.
BBatteriemanagementsystem (BMS)Elektronisches Überwachungssystem, das Spannungen einzelner Zellen, Temperaturen, Ladezustand und Stromflüsse kontrolliert. Es schützt die Batterie vor Überladung, Tiefentladung, Überstrom und thermischer Überlastung und ist entscheidend für Sicherheit und Lebensdauer.
CC-RateMaßzahl für die Lade- oder Entladegeschwindigkeit im Verhältnis zur Nennkapazität. Eine hohe C-Rate ermöglicht schnelle Leistungsabgabe, erhöht jedoch thermische und chemische Belastung der Zellen.
CCycle Life (Zyklenfestigkeit)Anzahl vollständiger Lade- und Entladezyklen, die eine Batterie erreicht, bevor ihre nutzbare Kapazität unter einen definierten Grenzwert fällt, meist 70 oder 80 Prozent der Anfangskapazität.
DDeep CycleBatterietyp oder Betriebsweise, die regelmäßige tiefe Entladungen erlaubt. Besonders relevant für stationäre Speicher, Off-Grid-Systeme und erneuerbare Energien.
DDegradationFortschreitender Verlust von Kapazität und Leistungsfähigkeit durch chemische Alterung, mechanische Belastung und Nebenreaktionen. Sie wird beeinflusst durch Temperatur, Ladezustand, C-Rate und Zyklenzahl.
EEnergiedichteGespeicherte Energiemenge pro Masse oder Volumen. Hohe Energiedichte ist entscheidend für mobile Anwendungen wie Elektrofahrzeuge, während stationäre Speicher eher auf Kosten und Lebensdauer optimiert sind.
EEntladetiefe (DoD)Anteil der entnommenen Energie bezogen auf die Gesamtkapazität. Eine geringere Entladetiefe erhöht in der Regel die Zyklenfestigkeit und Lebensdauer des Akkus.
FFestkörperbatterieBatterietechnologie mit festem Elektrolyten anstelle flüssiger oder gelartiger Medien. Sie verspricht höhere Sicherheit, geringere Brandgefahr, höhere Energiedichte und längere Lebensdauer, befindet sich jedoch noch in der Entwicklung.
FFlussbatterieStationäre Speichertechnologie, bei der Energie in flüssigen Elektrolyten gespeichert wird. Leistung und Kapazität sind unabhängig skalierbar, was sie besonders für große Energiespeicher attraktiv macht.
GGel-BatterieBlei-Säure-Batterie mit geliertem Elektrolyten. Sie ist wartungsarm, lageunabhängig und robust, jedoch schwer und mit begrenzter Energiedichte.
GGleichstrom (DC)Stromform, die Batterien direkt liefern. Für die Einspeisung in Wechselstromnetze oder den Betrieb vieler Verbraucher ist eine Umwandlung erforderlich.
HHybrid-SpeicherKombination mehrerer Speichertechnologien, etwa Batterien mit Superkondensatoren. Ziel ist es, sowohl hohe Energiekapazität als auch hohe Leistungsdynamik bereitzustellen.
HHochvolt-BatterieBatteriesystem mit hoher Betriebsspannung, meist über 400 Volt. Reduziert Stromstärken, Leitungsverluste und Bauteilgrößen, vor allem in Fahrzeugen und Industrieanlagen.
IInnenwiderstandElektrischer Widerstand innerhalb einer Zelle. Ein niedriger Innenwiderstand ermöglicht hohe Leistungsabgabe und reduziert Wärmeverluste.
IInverterLeistungselektronik, die Gleichstrom aus der Batterie in Wechselstrom mit definierter Spannung und Frequenz umwandelt. Zentral für Netzanbindung und industrielle Anwendungen.
JJoulePhysikalische Einheit der Energie. In Energiespeichersystemen werden meist Wattstunden oder Kilowattstunden verwendet, da sie praxisnäher sind.
KKapazitätMaß für die gespeicherte Energiemenge. Sie wird in Amperestunden oder Wattstunden angegeben und ist abhängig von Entladestrom, Temperatur und Alter der Batterie.
KKathodeElektrode, an der beim Entladen Reduktion stattfindet. Das Kathodenmaterial bestimmt maßgeblich Zellspannung, Energiedichte und Kosten.
LLadezustand (SoC)Aktueller Energieinhalt der Batterie im Verhältnis zur maximalen Kapazität. Wird rechnerisch durch das BMS ermittelt und ist nicht direkt messbar.
LLithium-Ionen-BatterieModerne Batterietechnologie mit hoher Energiedichte, gutem Wirkungsgrad und langer Lebensdauer. Heute Standard in Fahrzeugen, Elektronik und stationären Speichern.
MModulZusammenfassung mehrerer Zellen in einer mechanisch stabilen Einheit mit Überwachung und Kühlung. Module bilden die Bausteine größerer Batteriesysteme.
MMemory-EffektKapazitätsverlust durch wiederholte Teilentladung. Bei modernen Lithium-Batterien kaum noch relevant, früher typisch bei Nickel-Cadmium-Akkus.
NNennspannungVom Hersteller angegebene typische Betriebsspannung einer Zelle oder Batterie unter definierten Bedingungen.
NNatrium-Ionen-BatterieAlternative Batterietechnologie mit geringerer Rohstoffabhängigkeit. Besonders interessant für stationäre Speicher mit geringeren Kostenanforderungen.
OOverchargingÜberladung über den sicheren Spannungsbereich hinaus. Führt zu starker Alterung, Gasbildung, Hitzeentwicklung und erhöhtem Sicherheitsrisiko.
OOxidationChemische Reaktion, bei der Elektronen abgegeben werden. Sie ist Grundlage der Stromerzeugung beim Entladen.
PPrimärbatterieNicht wiederaufladbare Batterie, ausgelegt für einmalige Nutzung. Vorteile sind lange Lagerfähigkeit und einfache Handhabung.
PPufferspeicherEnergiespeicher zur kurzfristigen Leistungsbereitstellung, Lastglättung und Stabilisierung von Netzen oder Anlagen.
QQualitätsfaktorGesamte Bewertung eines Energiespeichers hinsichtlich Effizienz, Sicherheit, Lebensdauer und Zuverlässigkeit.
RRecyclingRückgewinnung wertvoller Materialien aus Altbatterien. Zunehmend wichtig für Ressourcenschonung und Umweltbilanz.
RRundzelleZylindrische Batteriezelle mit standardisierten Abmessungen. Robust, kostengünstig und weit verbreitet.
SSekundärbatterieWiederaufladbare Batterie. Ermöglicht viele Ladezyklen und ist zentral für nachhaltige Energiesysteme.
SSchnellladungLadeverfahren mit hoher Leistung, das kurze Ladezeiten ermöglicht, jedoch höhere Anforderungen an Kühlung, Zellchemie und BMS stellt.
TThermal RunawayUnkontrollierte, sich selbst verstärkende Wärmeentwicklung. Kann zu Brand oder Explosion führen und ist eines der größten Sicherheitsrisiken.
TTiefentladungEntladung unterhalb der zulässigen Mindestspannung. Kann irreversible Schäden verursachen und die Lebensdauer stark verkürzen.
UUnterspannungZustand, bei dem die Batteriespannung unter den optimalen Betriebsbereich fällt, meist als Folge von Überentladung.
UUmweltbilanzBewertung der ökologischen Auswirkungen über den gesamten Lebenszyklus von Rohstoffgewinnung bis Recycling.
VVollladezyklusEin vollständiger Lade- und Entladevorgang, unabhängig davon, ob er in einem oder mehreren Teilschritten erfolgt.
VVerlustleistungEnergie, die während Lade- und Entladevorgängen als Wärme verloren geht.
WWattstunde (Wh)Einheit zur Angabe der gespeicherten oder abgegebenen Energie.
WWirkungsgradVerhältnis zwischen gespeicherter und nutzbar abgegebener Energie.
XXFC (Extreme Fast Charging)Extrem schnelles Laden mit sehr hohen Leistungen, hauptsächlich im Fahrzeugbereich relevant.
YYieldNutzbare Energieausbeute über die gesamte Lebensdauer des Speichers.
ZZelleKleinste elektrochemische Einheit eines Akkus oder einer Batterie.
ZZyklenfestigkeitFähigkeit einer Batterie, viele Lade- und Entladezyklen mit geringem Kapazitätsverlust zu überstehen.

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.