Project Zerbst

Utility-Scale Batteriespeicher in Sachsen-Anhalt zur Bereitstellung von Flexibilität und Systemdienstleistungen in einem erneuerbaren Strommarkt.

Project Zerbst

Utility-Scale Batteriespeicher in Sachsen-Anhalt zur Bereitstellung von Flexibilität und Systemdienstleistungen in einem erneuerbaren Strommarkt.

Inbetriebnahme (COD)
Q3 2027
Kapazität
0 MW / 80 MWh

Das Zerbst-Projekt ist ein netzgekoppeltes Batteriespeichersystem (BESS) mit 30 MW Leistung und 80 MWh Kapazität in Zerbst, Sachsen-Anhalt. Der Standort adressiert steigenden Flexibilitätsbedarf durch volatile erneuerbare Einspeisung und ermöglicht marktbasierte Optimierung über mehrere Erlösquellen.

  • Standort: Zerbst, Sachsen-Anhalt (DE)
  • Kommerzieller Betrieb (erwartet): Q3 2027
  • BESS-Fläche (ca. 10.000 m²): Erwerb von der Stadt Zerbst

Das Batterie-Energiespeichersystem Zerbst ist ein 30 MW / 80 MWh großes BESS-Projekt, das von Pure Energy entwickelt und finanziert wird. Das Projekt mit Standort in Sachsen-Anhalt wird dem von erneuerbaren Energien dominierten Stromnetz Deutschlands entscheidende Flexibilität verleihen.

Projektträger & Optimierer

Projektträger & Optimierer

pure.energy GmbH

Umspannwerk (50/63 MVA)

Umspannwerk (50/63 MVA)

IVR Energy GmbH

Netzbetreiber

Netzbetreiber

AVACON Netz GmbH

Netzanschluss über Hilfsmast

Netzanschluss über Hilfsmast

AVACON Services

Kommerzielle Strategie

Der Batteriespeicher wird über eine Multi-Market-Optimierung betrieben, um Erlöse aus mehreren Strommärkten zu generieren und gleichzeitig Flexibilität für das Stromsystem bereitzustellen.

Großhandelsmärkte (Day-Ahead & Intraday)

Der Speicher nutzt Preisunterschiede zwischen Strombörsen durch gezielte Lade- und Entladezyklen. Energie wird bei niedrigen Marktpreisen geladen und bei steigenden Preisen wieder eingespeist (Energy Arbitrage).

Regelenergiemärkte

Der Batteriespeicher kann an verschiedenen Regelenergiemärkten teilnehmen, darunter:

  • Primärregelleistung (FCR)

  • Sekundärregelenergie (aFRR)

  • Minutenreserve (mFRR)

Diese Märkte vergüten die Bereitstellung schneller Flexibilität zur Stabilisierung der Netzfrequenz.

Netzstützende Flexibilität

Als netzgekoppelter Speicher kann das System zusätzlich Flexibilität für Netzbetreiber bereitstellen und zur Reduktion von Netzengpässen beitragen.

Algorithmische Handelsoptimierung

Der Speicherbetrieb wird durch datengetriebene Handelsstrategien optimiert. Preisprognosen, Marktliquidität, Netzsituationen und Wetterdaten werden kombiniert, um den wirtschaftlich optimalen Fahrplan für den Speicher zu bestimmen.