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BESS-Hub im Versorgungsmaßstab: integrierte Planung und Genehmigung für nationale Speicher von mehr als 850 MW

Ein Komplettservice vom endgültigen Entwurf bis zur Erlangung der Einzelgenehmigung für die Entwicklung strategischer Infrastrukturen zur Stabilisierung des Stromnetzes.

BESS-Hub im Versorgungsmaßstab: integrierte Planung und Genehmigung für nationale Speicher von mehr als 850 MW

Die Energiewende und die Ziele der PNIEC bis 2030 erfordern Infrastrukturen, die in der Lage sind, die Spitzenwerte erneuerbarer Quellen auszugleichen.

Hochleistungs-BESS-Systeme (Battery Energy Storage System) sind die technologische Antwort auf diesen Bedarf. Dabster bietet einen umfassenden technischen Beratungs-, Planungs- und Genehmigungsservice für die Entwicklung dieser

strategischen Knotenpunkte.

Wir haben unsere Kunden bei der Entwicklung eines Portfolios von vier großen Anlagen in Norditalien (Fiscaglia, Ostiglia, Valsamoggia, Modena) unterstützt. Dabei haben wir uns um den gesamten Prozess der Einzelgenehmigung (AU), die Umweltprüfung, die Fachberichte und die gesamte technische Planung und Brandschutzplanung gekümmert, wodurch der Zeitaufwand und die bürokratische Komplexität drastisch reduziert wurden.

Ort Italien
Typologie Energie
Anno 2025
Bundesland Im Gange
Kunde SOLAR IT
Aktivität Technische Beratung für die endgültige Planung und Erlangung der Einzelgenehmigung für BESS-Anlagen (Battery Energy Storage System)
Das bürokratische Hindernis und die extreme Sicherheit

Die Entwicklung von Speicheranlagen im Versorgungsmaßstab ist mit zwei großen Herausforderungen verbunden.

Die erste ist regulatorisch: Die Erlangung der Einzelgenehmigung erfordert eine perfekte Abstimmung zwischen Landschaftsgutachten, Umweltauflagen und Genehmigungen komplexer Stellen (Feuerwehr, ENAC/ENAV, Netzwerkmanager). Ein einziger Dokumentfehler

kann Investitionen in Millionenhöhe blockieren.

Die zweite Herausforderung ist technologischer Natur: Die Konzentration von Hunderten von Megawattstunden in kompakten Modulen erfordert ein unfehlbares Brandrisikomanagement (das gefürchtete Phänomen, das bei Lithiumbatterien typisch ist) und eine Landschaftsintegration, die die visuellen Auswirkungen auf Zehntausende Quadratmeter landwirtschaftlicher Nutzfläche abschwächt.

Multidisziplinäres Engineering und Genehmigungsverfahren
Um dem Kunden einen schnellen und unkomplizierten Autorisierungsprozess zu garantieren, hat Dabster einen integrierten Ansatz aktiviert, der bürokratische Fähigkeiten mit denen von hohem technischen Niveau kombiniert und drei Geschäftsbereiche umfasst:
  • Genehmigung und Umwelt: Er beaufsichtigte die Vorbereitung aller Verwaltungsinstanzen, metrischen Berechnungen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Es hat maßgeschneiderte Lösungen zum Schutz der Landschaft entwickelt (z. B. grüne Bildschirme mit Heil- und Imkerpflanzen) und unterirdische Verbindungen so eingerichtet, dass visuelle Beeinträchtigungen vermieden
  • werden.
  • Elektrische Planung und Anordnung: Er entwickelte die standardisierte technische Architektur für alle Standorte und optimierte die Grundrisse so, dass jeder einzelne Container (maximal 32 Quadratmeter) leicht zugänglich war und über spezielle, hocheffiziente Umspannstationen an Mittel- und Hochspannung angeschlossen werden konnte.
  • Brandschutz: Es wurde ein absolutes Schutzniveau für die LFP-Module entwickelt. Er entwarf Punktüberwachungsnetzwerke, die in die SCADA- und EMS-Systeme integriert sind (für ein 24-Stunden-Management), und er entwarf die automatischen Abschaltsysteme FK5112 für Inertgas, die von Explosionsschutzpaneelen und zertifizierten antiseismischen Strukturen begleitet wurden
(NTC 2018)
Ein Portfolio zur Unterstützung des nationalen Netzwerks
Die Wirksamkeit der Dabster-Methode spiegelt sich im Umfang der entwickelten und zur Genehmigung vorgelegten Projekte wider. Eine dezentrale Netzwerkinfrastruktur mit beeindruckenden Zahlen:
  • Fiscaglia Hub (FE): Ein 300-MW-System (2x150 MW) mit einer monströsen Kapazität von 1.200 MWh. Bestehend aus 120 Containern und 30 Kraftwerken auf einer
  • eingezäunten Fläche von fast 28.000 Quadratmetern.
  • Hub Ostiglia (MN): Nennleistung von 200 MW und 800 MWh Speicher. Eine Architektur, die auf 180 Containern und 45 Kraftwerken basiert, die über einen 250-MVA-Transformator miteinander verbunden sind (relevante Fläche: 65.630
  • Quadratmeter).
  • Hub Valsamoggia (BO): Anlage mit einer Leistung von 182,4 MW (729,6 MWh), die auf 148 Containern aufgebaut ist. Es zeichnet sich durch eine extrem optimierte Bodenfläche (nur 4.736 Quadratmeter überdachte Fläche)
  • und einen 380-kV-Höchstspannungsanschluss aus.
  • S1+S2 Hub von Modena: Konfiguration mit 196,8 MW (786 MWh), bestehend aus 92 unabhängigen Speichereinheiten und 23 Kraftwerken auf einer Fläche von 52.520 Quadratmetern, mit unterirdischen 36-kV-Anschlüssen für maximalen Schutz der Landwirtschaft.