LONDON (IT BOLTWISE) – Intelligente Batteriespeicher an Umspannwerken könnten laut einer Studie die Solar-Einspeisung in Deutschland spürbar erweitern. Das Fraunhofer-Institut für Energiewirtschaft und Energiesystemtechnik verweist dabei auf mehr als 1.300 ländliche Standorte und rund 150 Gigawatt zusätzliche PV-Leistung. Der Ansatz nutzt die vorhandene Transformatorleistung besser, indem Speicher Stromspitzen zeitlich entkoppeln. Gleichzeitig fordert der Solarverband, die Netzanschlussregeln so anzupassen, dass der Ausbau erneuerbarer Energien nicht ausgebremst wird.

Batteriespeicher könnten Deutschlands Solar-Potenzial am Netz deutlich erhöhen
Batteriespeicher könnten Deutschlands Solar-Potenzial am Netz deutlich erhöhen (Foto: IT BOLTWISE)
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Deutschlands Stromnetz gilt seit Jahren als eine der zentralen Engstellen beim Ausbau von Photovoltaik und Windkraft. Die eigentliche Bremse liegt dabei oft weniger in der reinen Stromerzeugung, sondern in der zeitlich begrenzten Übertragungskapazität an den Netzknoten: Transformatoren und zugeordnete Netzabschnitte müssen Einspeisespitzen gleichzeitig mit der Nachfrage bewältigen. Genau an dieser Stelle setzt die aktuelle Betrachtung an, die die Wirkung von Batteriespeichern auf die netzseitige Anschlussfähigkeit von Solarenergie in den Mittelpunkt rückt.

Im Kern geht es um intelligent gesteuerte Großbatteriespeicher an Umspannwerken. Die Studie, erstellt vom Fraunhofer-Institut für Energiewirtschaft und Energiesystemtechnik (IEE), nennt mehr als 1.300 ländliche Standorte, an denen sich insgesamt rund 150 Gigawatt zusätzliche Photovoltaikleistung anschließen ließen. Dieser Wert übersteigt die bislang installierte PV-Leistung in Deutschland von 130 Gigawatt. Hintergrund ist die Idee, dass Speicher Solarstromspitzen aufnehmen und die Energie zeitversetzt erst dann an den Trafo abgeben, wenn dessen nutzbare Kapazität besser passt.

Wie stark diese zeitliche Entkopplung wirken kann, wird in der Analyse mit dem Thema Netzbelegung über das Jahr verknüpft. Der Bundesverband Solarwirtschaft beschreibt als Grundidee, dass sich die vorhandene Transformatorleistung „zeitlich wesentlich besser nutzen“ lässt. Entsprechend entlasten Batteriespeicher die Umspannwerke, während ein Teil der sonst möglichen Abregelung reduziert werden soll. Im Jahresdurchschnitt müsse der Studie zufolge nur rund ein Prozent des zusätzlich erzeugten Solarstroms wegen der begrenzten Transformatorleistung abgeregelt werden.

Für Betreiber und Planer ist dabei vor allem die Skalierung der Anschlussfähigkeit relevant. Die Studie argumentiert, dass an einem Umspannwerk doppelt so viel Leistung aus erneuerbaren Energien angeschlossen sein könne wie der Transformator gleichzeitig übertragen kann. Das klingt zunächst nach einer einfachen Multiplikation, ist technisch aber an eine präzise Steuerlogik gekoppelt: Der Speicher muss Lastprofile glätten, Einspeise- und Abgabezeiten fein aufeinander abstimmen und dabei netzseitige Nebenbedingungen wie Lade- und Entladegrenzen berücksichtigen. In der Sprache der Netztechnik geht es damit weniger um einen „zusätzlichen“ Engpassausbau, sondern um die bessere Nutzung der bestehenden Infrastruktur über ein zeitliches Puffermanagement.

Der politische und wirtschaftliche Hebel entsteht allerdings erst, wenn der regulatorische Rahmen mitzieht. Der Bundesverband Solarwirtschaft fordert, die Ergebnisse bei der anstehenden Novelle der Netzanschlussregeln zu berücksichtigen. Die Argumentation lautet: Vorhandene Netzkapazitäten müssten stärker ausgeschöpft werden, statt breite Teile Deutschlands über Jahre zu Netzengpassgebieten zu erklären und den Ausbau erneuerbarer Energien dort weitgehend zu unterbinden. In diesem Zusammenhang sagt der Hauptgeschäftsführer des BSW-Solar, Carsten Körnig, die Antwort auf knappe Netzkapazitäten dürfe „nicht darin bestehen, den Ausbau der Erneuerbaren auszubremsen“.

Für Unternehmen, die Netzanschlüsse planen oder Speichersysteme entwickeln, verschiebt sich damit die Frage von der reinen Megawatt-Zahl hin zur Systemintegration. Entscheidend sind nicht nur Batteriekapazität und Leistung, sondern auch die Auslegung der Einspeisesteuerung am Umspannwerk sowie der Betrieb im Zusammenspiel mit variablen Photovoltaik-Erzeugungsprofilen. Gleichzeitig dürfte die Studie in der Diskussion um Netzausbaukosten an Bedeutung gewinnen: Laut Körnig zeigen die Ergebnisse, dass in bestehenden Netzen „erhebliche Reserven“ stecken, wenn Speicher intelligent eingesetzt werden, und dass sich dadurch „nicht zuletzt Milliardenbeträge beim Netzausbau einsparen“ ließen. Auch wenn solche Größenordnungen politisch und finanziell diskutiert werden, macht die Stoßrichtung klar, worauf der Markt künftig stärker achten dürfte: auf nachweisbare Flexibilität statt auf pauschale Kapazitätsannahmen.

Für die nächsten Schritte wird nun relevant sein, wie die im Modell angenommenen Speicher- und Steuerungsannahmen im Feldbetrieb umgesetzt werden. Dazu gehört die Frage, wie robust das Konzept gegenüber Wetterwechseln, Fahrplanänderungen und Netzbetriebssituationen bleibt und welche Mindestanforderungen an Messung, Prognose und Regelungssysteme gestellt werden. Wenn die Netzanschlussregeln entsprechend angepasst werden, könnten sich außerdem neue Investitionspfade eröffnen: Der Ausbau erneuerbarer Energien würde stärker über „zeitliche Netzverträglichkeit“ beschleunigt, während klassische Maßnahmen wie Leitungs- und Trafostärkung gezielter priorisiert werden könnten. Genau darin liegt der strategische Kern der Studie – Netze werden nicht nur erweitert, sondern intelligenter genutzt.


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