ドイツにおけるエネルギー貯蔵システムのVDE基準:コンプライアンスおよびグリッド接続に関する実用的なガイド

2026-07-06
VDE-AR-N 4105、VDE-AR-N 4110およびVDE-AR-E 2510-50を含む、ドイツのエネルギー貯蔵システムにおける最新のVDE基準を学びましょう。認証要件、一般的なコンプライアンスの課題、住宅用、商業用、大規模バッテリーエネルギー貯蔵システムにおける実用的なOEMソリューションを発見してください。

ドイツがエネルギー転換を加速する中、バッテリーエネルギー貯蔵システム(BESS)は再生可能エネルギーの統合と電力網の安定性において重要な役割を果たしています。しかし、ドイツでESSを展開するには、ドイツにおけるエネルギー貯蔵システムのVDE基準に厳格に従う必要があります。非適合では、電力網接続、プロジェクト承認、および商業的実現可能性が妨げられます。


この更新された2026年のガイドは、重要なVDE-AR-N 4105、VDE-AR-N 4110、およびVDE-AR-E 2510-50の要件、実用的な実施手順、そしてACE Batteryのような前向きなメーカーが市場への迅速な参入を可能にするコンプライアンス対応のOEM/ODMソリューションを提供する方法について概説しています。</p>


なぜVDE規格がドイツのエネルギー貯蔵システムにおいて重要なのか


VDE規格(応用規則) ドイツのグリッド接続承認の技術的基盤を形成しています。バッテリー電力貯蔵  これらの基準に適合しないシステムは、公開グリッドに接続することができず、オペレーターの承認も受けられません。


デザイン段階でVDEの要件を早期に統合することで、高コストな再設計や認証遅延を防止できます。最近のVDE FNNガイドラインによると、準拠したシステムは周波数調整や故障時の運用継続など、2025年~2026年のアップデートでますます求められるグリッドサービスをよりよくサポートします。


エネルギー貯蔵システムのキーボディエレクトリーソース(VDE)基準


VDE-AR-N 4105 — 低電圧グリッド接続


このアプリケーションルールは、主に低圧ネットワークに接続された住宅用および小規模商業用システム(約135〜500kW)に適用され、小規模なシステム(800VA以下)については更新により簡略化されています。


代表的な用途は次のとおりです:

  • 住宅用蓄電池
  • ホーム用ソーラー+ストレージシステム
  • 小型商用ESS


キーテクニカル要件には以下が含まれます:

  • アクティブ電力およびリアクティブ電力制御
  • グリッド周波数応答
  • 自動的なグリッドの接続解除
  • エクスポート制限
  • グリッドオペレーターとの通信


VDE-AR-N 4110 — 中圧グリッド接続


より大規模な商用、産業用、およびユーティリティ規模のバッテリーシステムは、通常中電圧ネットワークを介して接続されます。


VDE-AR-N 4105 と比較して、この基準はグリッドサポートに対して大幅に高い要件を導入しています。最近のドラフトでは、500 kW以上のシステムの施設認証が見直されています。</p>


主要な要件には以下が含まれます:

  • フォルトライドスルー(FRT)
  • ダイナミックなリアクティブ電力支援
  • 電圧調整
  • 周波数調整
  • プラントレベルの制御
  • より信頼性の高い通信


中電圧レベルを超えるプロジェクトは、認証機関と調整された追加の施設認証を必要とする場合があります。


VDE-AR-E 2510-50 — 電池エネルギー貯蔵の安全性


VDE-AR-N 4105および4110はグリッドとの相互運用性に焦点を当てていますが、VDE-AR-E 2510-50はシステム全体のライフサイクルを通じたバッテリーの安全性に重点を置いています。


標準的なアドレス:


ドイツ市場向けに設計された大多数のリチウムイオン電池エネルギー貯蔵システムは、この安全基準に準拠するほか、関連するグリッドコードに準拠する必要があります。


ESSプロジェクトに適した正しいVDE規格を選ぶ方法


正しいVDE規格を選ぶことは、主にシステムの電圧レベルと応用範囲に依存します。


プロジェクトの種類 通常のグリッド接続 プライマリースタンダード 追加の標準
住宅用 ESS 低電圧 VDE-AR-N 4105 VDE-AR-E 2510-50
商用ESS 中電圧 VDE-AR-N 4110 VDE-AR-E 2510-50
ユーティリティ ESS 中電圧 VDE-AR-N 4110 VDE-AR-E 2510-50


実際のプロジェクト設計において、多くのESSシステムは同時に複数のVDE規格に準拠する必要があります。特に、グリッド接続要件とバッテリーの安全性認証を組み合わせる場合です。


VDEがエネルギー貯蔵システムに実際に求めていること


公式な認証名に加えて、VDE基準はエネルギー貯蔵システムが現実世界での運用においてどのように動作すべきかを定義しています。


必要な4つのコア技術的能力があります:


調整制御によるグリッドの安定性


VDE準拠エネルギー貯蔵システムにおけるグリッドの安定性は、単一のコンポーネントによって制御されるのではなく、PCS(パワーコンバージョンシステム)、EMS(エネルギー管理システム)、およびBMS(バッテリー管理システム).


  • PCS(インバータ)は、周波数および電圧応答を含むリアルタイムのグリッド相互作用を担当しています。 
  • EMSは、外部グリッド信号に基づいて配信ロジックおよびグリッドサポート戦略を定義します。 
  • BMSは、グリッド支援操作中にバッテリーの安全制約が違反されないことを保証します。 


コミュニケーション このレイヤーの間は、通常、システムのアーキテクチャやグリッドオペレータの要件に応じて、Modbus、CANバス、またはIEC 61850プロトコルを介して実装されます。


VDE-AR-N 4105および4110のアプリケーションにおいて、システムはミリ秒から秒の範囲で電網の変動に応答しなければならず、バッテリー パックを不安定にしないように、安定した有効電力と無効電力の制御を確保しなければなりません。</p>


故障時の継続運転(FRT)機能


フェルト・ライド・スルー(FRT)とは、電力網の異常な状態においてエネルギー貯蔵システムがどのように動作するかを定義するものです。例えば、電圧低下や短期間の停電などです。


VDE-AR-N 4110の要件に基づき、ESSシステムは短時間の電圧低下、すぐに接続を切るのではなく。


工学的な用語では、FRTのパフォーマンスは次のように定義されます:


  • 電圧低下しきい値 (接続が許可される前にグリッド電圧がどのくらい低下するか) 
  • 期間の許容範囲 (故障中にシステムが接続を維持しなければならない時間) 
  • 回復動作 (グリッドの復旧後の有効電力の回復がどのくらい速いか)  


グリッド故障時にインバータは、グリッドの回復を支援しながら内部DCバスの安定性を維持するために、反応電力を動的に調整しなければなりません。障害が定義されたしきい値を超えた場合、システムはグリッドおよびバッテリーシステムを保護するために制御された接続解除状態に移行します。</p>


バッテリー安全構造 VDE 2510-50


VDE準拠のESSにおけるバッテリーの安全性は、単一の保護機能ではなく、多層構造の保護アーキテクチャによって実現されます。</p>


At the セルレベル、安全メカニズムには電圧モニタリングと温度センシングが含まれており、早期の異常状態を検出します。


At the モジュールレベル、システムは通常、設計の複雑さと効率要件に応じて、パッシブバランスまたはアクティブバランスを実装します。


At the システムレベル (BMS)、次の機能は重要です:


  • 過電圧およびアンダーボルト保護ロジック 
  • マルチセンサー冗長性を備えた過熱検出 
  • 高電圧部品間の絶縁抵抗モニタリング 
  • 予測された安全制御のための充電状態(SOC)および健康状態(SOH)の推定 


高度なOEM/ODM設計において、BMSは故障ログ機能とPCSとのリアルタイム通信を統合しており、熱暴走状態が発生する前に、調整されたシャットダウンまたは出力低下の戦略を可能にしています。


安全な接続の終了


異常状況において、ESSは電力網から安全に分離し、逆流を防止し、バッテリーシステムおよび周囲の電気インフラを保護しなければなりません。


認証プロセスと一般的な失敗ポイント


VDE適合性を達成するには、通常、TÜVやVDE試験所などの認知された認証機関による試験が必要です。


プロセスは通常次のようになります:

  • 電気の安全テスト 
  • グリッドシミュレーションの検証 
  • 機能的性能検証 
  • ドキュメンテーションとシステムレビュー 


ただし、多くのシステムが避けられる設計上の問題のために認証に失敗します。


最も一般的な障害ポイントには以下が含まれます:

  • 互換性のないインバータとバッテリーの通信 
  • BMSグリッドコード対応が不十分 
  • 熱設計が安全基準を満たしていない 
  • 適切な障害対応動作の欠如 


これらの問題はしばしば遅延、再設計の費用、繰り返しの認証サイクルを引き起こします。


住宅用とC&amp;I ESSのVDE準拠文脈における違い


住宅用エネルギー貯蔵システムは主にVDE-AR-N 4105に従って運用され、その焦点は安全な電網接続と安定した家庭単位のエネルギー管理にあります。


対照的に、商業用および産業用ESS VDE-AR-N 4110に準拠するアプリケーションには、より高いグリッドへの影響のため、無効電力制御や故障時の継続運転能力などの高度なグリッド支援機能が必要です。


さらに、インバータ内蔵のESSシステムはメーカーが定義する制御ロジックに強く依存しており、バッテリーのみのシステムでは、完全なVDE準拠を確保するために外部のPCSおよびEMSプラットフォームとより深い統合が必要です。


ACEバッテリーがVDE準拠ESS開発を加速する


ACE バッテリーグローバルブランドと提携して提供します カスタムOEM/ODMエネルギー貯蔵システムドイツおよびEUの適合性を最初から考慮して設計されています:


  • Grid対応アーキテクチャは、VDE-AR-N 4105/4110に準拠しています
  • VDE-AR-E 2510-50に基づくセーフティファーストのバッテリーデザイン
  • ネイティブグリッドプロトコルサポートと調整された制御を備えたカスタムBMS
  • 住宅用から施設用までのアプリケーションにスケーラブルなモジュール型プラットフォーム


早期の設計にコンプライアンスを組み込むことで、ACEバッテリーは認証サイクルを短縮し、リスクを低減し、市場投入までの時間を速めます。当社のソリューションは、ドイツで増加する周波数市場および再エネ調整における柔軟なストレージの需要を活かすためにお手伝いします。


ヨーロッパの適合性を満たすバッテリーシステムの設計に加えて、ACEバッテリーのテスト能力は、ULおよびTÜV Rheinlandによって独立して認証されています、開発プロセス全体を通じた信頼性のある製品検証をサポートしています。


よくある質問


ドイツでは、バッテリー電力貯蔵システムに対してVDE認証は必須ですか?


グリッド接続型バッテリー系統は、通常、地域のグリッドオペレーターからの承認を得るために、関連するVDE応用規則に準拠する必要があります。


VDE-AR-N 4105とVDE-AR-N 4110の違いは何ですか?


VDE-AR-N 4105は低圧グリッド接続に適用され、VDE-AR-N 4110は中圧システム向けに設計されており、グリッドサポートおよび施設認証に関するより厳格な要件を導入しています。


CEマークはVDE適合性を置き換えるのでしょうか。


いいえ。CEマーキングは適用可能なヨーロッパの法律に準拠していることを示しますが、VDE基準はドイツにおける電力網接続およびバッテリーシステムの性能に関する技術的要求を規定しています。</p>


VDE認証にはどのくらいの時間がかかりますか?


認証のスケジュールは、プロジェクトの複雑さ、テスト範囲、およびドキュメンテーションの品質によって異なります。コンプライアンスを設計フェーズに統合することで、遅延を減らし、再設計の必要を最小限に抑えることができます。


結論

ドイツが再生可能エネルギーの導入を拡大する中、バッテリーエネルギー貯蔵システムは、グリッドの柔軟性とエネルギーの回復力においてますます重要な役割を果たしています。ドイツでのエネルギー貯蔵システムにおけるVDE基準を満たすことは、もはや認証要件だけではなく、成功した製品設計およびプロジェクトの実現において基本的な要素です。


初期からVDE-AR-N 4105、VDE-AR-N 4110、およびVDE-AR-E 2510-50の要件を理解することで、メーカーおよびシステム統合担当者はコンプライアンスリスクを軽減し、プロジェクト効率を向上させ、ドイツ市場へのアクセスをスムーズにすることができます。


カスタムの住宅用、商業用、またはユーティリティ規模のバッテリー解決策を求める企業向けに、ACE BatteryはOEM/ODMエンジニアリングの専門知識とコンプライアンス対応設計アプローチを組み合わせ、ドイツおよびヨーロッパでの成功裏な展開をサポートします。


ドイツ市場向けのESSプロジェクトを計画していますか?

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