Sänk effekttoppar, lagra egenproducerad solel och få bättre kontroll över verksamhetens energianvändning. aSolar projekterar och installerar kompletta kommersiella batterilager – från fristående system på cirka 100 kWh till skalbara energilager i MW- och MWh-storlek.
Analys · Dimensionering · Projektering · Installation · Driftsättning · Service

Varje verksamhet har olika förbrukningsprofil, effekttoppar och mål. Därför börjar vi med att analysera anläggningens energidata, nätanslutning, solproduktion och framtida behov. Därefter dimensionerar vi rätt kombination av effekt, lagringskapacitet och styrning.
kW – effekt
kWh – kapacitet
Ett system med 125 kW effekt och 261 kWh kapacitet kan teoretiskt leverera full effekt i drygt två timmar. Den verkliga drifttiden påverkas av tillgänglig kapacitet, verkningsgrad, effektgränser och vald reservnivå.
Våra batterilösningar kan byggas från ett enskilt kabinett på cirka 100 kWh till parallellkopplade system med flera MW effekt och flera MWh lagringskapacitet. Lösningen kan anpassas för dagens behov och samtidigt förberedas för framtida utbyggnad.
100 kWh
261 kWh
1 MWh
Flera MWh
Börja med rätt lösning idag och behåll möjligheten att bygga ut när verksamhetens behov växer.
Flexibla batterikabinett som kombineras med Solis S6 hybridväxelriktare. Passar särskilt när solceller, batterilagring och reservkraft ska integreras i samma system.
MODELLER
Solis EverCore 100 kWh, vanligtvis tillsammans med 50 kW hybridväxelriktare
Solis EverCore 120 kWh, vanligtvis tillsammans med 60 kW hybridväxelriktare
Solis EverCore 261 kWh, upp till 125 kW hybridväxelriktare
FÖRDELAR
LFP-battericeller
Direkt integration med solceller
Möjlighet till reservkraft och ödrift i rätt systemdesign
Separering mellan batterikabinett och växelriktare, utomhusplacering, skalbar arkitektur och övervakning
Modulära batterikabinett som kombineras med separat PCS eller kompatibel hybridväxelriktare. Det gör det möjligt att dimensionera effekt och lagringskapacitet separat.
MODELLER
Dyness BF100-C140, 140 kWh
Dyness BF200-C260, 261 kWh
FÖRDELAR
LFP-battericeller, luftkylning, IP55
Utomhusplacering och anpassningsbar effekt
Parallellkoppling, lämplig för längre lagringstid i förhållande till effekten
Integrerade allt-i-ett-system där batteri, PCS, kylning, kommunikation och styrning finns i samma lösning.
DYNESS DH200F – 100 kW / 215 kWh
Luftkylt allt-i-ett-system, främst för nätansluten drift
Peak shaving, solcellsoptimering, EV-laddning och prisoptimering
Upp till 12 enheter parallellt – ca 1,2 MW och 2,58 MWh vid full utbyggnad
DYNESS DH200Y-C260 – 125 kW / 261 kWh
Vätskekylt allt-i-ett-system, per enhet
Upp till 20 enheter parallellt – ca 2,5 MW och 5,22 MWh vid full utbyggnad
Möjlighet till aggregatorintegration. Reservkraft kräver kompletterande AC-kopplingslösning
PRODUKT
SYSTEMTYP
KAPACITET
EFFEKT
KYLNING
RESERVKRAFT
SKALBARHET
Solis EverCore 100 kWh
Kabinett + växelriktare
100 kWh
50 kW
Passiv/luft
Möjlig*
Hög
Solis EverCore 120 kWh
Kabinett + växelriktare
120 kWh
60 kW
Passiv/luft
Möjlig*
Hög
Solis EverCore 261 kWh
Kabinett + växelriktare
261 kWh
125 kW
Passiv/luft
Möjlig*
Hög
Dyness BF100-C140
Modulärt kabinett
140 kWh
Anpassningsbar
Luftkylning
–
Hög
Dyness BF200-C260
Modulärt kabinett
261 kWh
Anpassningsbar
Luftkylning
–
Hög
Dyness DH200F
Allt-i-ett
215 kWh
100 kW
Luftkylning
Kräver AC-koppling
Mycket hög (12 enh.)
Dyness DH200Y-C260
Allt-i-ett
261 kWh
125 kW
Vätskekylning
Kräver AC-koppling
Mycket hög (20 enh.)
* Reservkraft/ödrift kräver rätt systemdesign och kompletterande komponenter.
Effekttoppskapning
Genom att ladda ur batteriet vid höga effektuttag kan ni sänka den högsta uppmätta effekten – vilket ofta styr kostnaden för abonnerad effekt och nätavgifter.
Ökad egenanvändning av solel
Lagra överskottsel från solcellerna istället för att sälja den billigt till nätet, och använd den själva när behovet är som störst.
Prisoptimering
Ladda batteriet när elpriset är lågt och använd den lagrade energin när priset är högt, för att jämna ut verksamhetens elkostnader över dygnet.
Reservkraft och ödrift
Vid rätt systemdesign kan batteriet fungera som backup-el för kritisk utrustning eller delar av verksamheten vid ett strömavbrott.
EV-laddning
Möjliggör fler laddpunkter för elbilar utan att behöva utöka huvudsäkringen, genom att jämna ut effektbehovet över tid.
Stödtjänster och flexibilitet
Stödtjänster kan vara en av flera nyttor i den totala kalkylen. Tillgängliga marknader, kvalificeringskrav och ersättningsnivåer kan förändras över tid.
Företag och kommersiella fastigheter
Sänk fastighetens effekttoppar, jämna ut elkostnader mellan lokaler och lägg grunden för fler laddpunkter utan att utöka huvudsäkringen.
Lantbruk
Kapa de effekttoppar som ofta uppstår vid mjölkning, ventilation eller torkning, och gör mer av gårdens egna solel även på kvällar och lågsäsong.
Industri och produktion
Skydda produktionen mot spänningsbortfall, jämna ut effektuttag från tung maskinutrustning och minska risken för dyra effekttoppar i eltaxan.
Fastighetsbolag och BRF
Dela nyttan av ett gemensamt batterilager mellan flera fastigheter eller föreningar, och skapa utrymme för framtida laddinfrastruktur.
LFP-batterikemi
Litiumjärnfosfat är stabilare än många andra battericellkemier, men kräver fortfarande rätt hantering och skydd.
BMS
Ett batterihanteringssystem övervakar spänning, ström och temperatur i varje cell under drift.
Temperaturövervakning
Kontinuerlig mätning gör att systemet kan varna eller koppla bort vid avvikande temperaturer.
Branddetektering och släcksystem
Anläggningen förses med detektering anpassad efter systemets storlek och placering.
Nödstoppsfunktion
Möjlighet att snabbt bryta strömmen manuellt vid behov.
Frånskiljning
Tydlig frånskiljning gör det säkert att arbeta med eller serva anläggningen.
Fundament
Kabinetten placeras på fundament dimensionerade för vikt, väder och markförhållanden.
Påkörningsskydd
Skydd mot mekanisk påverkan där anläggningen står nära körytor.
Serviceavstånd
Fritt utrymme runt kabinetten för säker service, kylning och åtkomst.
Buller
Fläktar och kylsystem projekteras med hänsyn till ljudnivå och placering.
Räddningstjänstens åtkomst
Anläggningen planeras så att räddningstjänsten har åtkomst och rätt information vid larm.
Dokumentation och märkning
Komplett dokumentation och tydlig märkning lämnas vid driftsättning.
Kommunikation med elnätsbolag
Föranmälan och kommunikation med nätägaren hanteras som en del av projekteringen.
1
Behovsanalys
Vi går igenom verksamhetens mål, effektbehov och tänkta användningsområden för batterilagret.
2
Insamling av energidata
Vi samlar in elnätsfaktura, lastprofil och eventuell solcellsproduktion för att förstå det verkliga behovet.
3
Dimensionering
Utifrån energidatan tar vi fram förslag på effekt, lagringskapacitet och systemtyp.
4
Platsbesök och projektering
Vi går igenom förutsättningarna på plats – utrymme, fundament, elanslutning och nätavtal.
5
Installation och nätanslutning
Våra installatörer monterar anläggningen och sköter kontakten med elnätsbolaget.
6
Driftsättning och uppföljning
Systemet driftsätts, ställs in och följs upp så att det fungerar som avsett över tid.
Skicka grundläggande information om verksamheten så återkommer vi med en första bedömning av lämplig effekt, kapacitet och systemtyp.
Hur stort batterilager behöver företaget?
Vad är skillnaden mellan kW och kWh?
Krävs solceller?
Kan batteriet användas som reservkraft?
Kan systemet byggas ut senare?
Kan batteriet installeras utomhus?
Hur mycket plats krävs?
Hur mycket låter ett batterikabinett?
Kan batteriet kapa effekttoppar?
Kan batteriet användas för stödtjänster?
Hur lång livslängd har batteriet?
Krävs föranmälan till elnätsbolaget?
Kan befintliga solceller anslutas?
Vad kostar ett kommersiellt batterilager?
Vilka säkerhetskrav gäller?
Copyright 2026 © aSolar

