Distributionszentrum EVSE 80-Port: 8-Jahres-TCO (EU)
Urteil (Stichtag 2026-01-15). Ein 80-Port-EU-Distributionszentrum-EVSE-Projekt mit einer Mischung aus 60 AC-22-kW- und 20 DC-50-kW-Einheiten, bewertet über einen 8-Jahres-Horizont bei einem realen Diskontsatz von 6,00 %, ergibt NPV = 71.151 EUR, einfache Amortisation 5,64 Jahre, diskontierte Amortisation 7,22 Jahre, IRR 8,86 %. Die TCO der EV-Flotte beträgt 0,117 EUR/km gegenüber ICE 0,341 EUR/km; die Umstellung spart 0,224 EUR/km und 5.738.700 EUR über den Horizont beim modellierten Nutzungszyklus. Einschränkungen: Die nachstehenden Kostenpositionen verweisen auf öffentliche OEM- und EU-Quellen; Auslastung und O&M-Standardwerte sind begrenzte Modellannahmen, die in Abschnitt 2 aufgeführt sind.
| Entscheidungskennzahl | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Anlage / Anwendungsfall | 80-Port-EVSE-Hub (60 AC 22 kW + 20 DC 50 kW) am EU-Distributionszentrum | - |
| Standort | EU (Industrieband IF 500-2000 MWh) | - |
| Horizont | 8 | Jahre |
| Stichtag | 2026-01-15 | - |
| Einschränkung | Auslastung, O&M, Gleichzeitigkeitsfaktor der Last, WACC, Tage/Jahr, Restwert, Hilfsenergie sind begrenzte Modellstandardwerte (keine zugelassenen Quellen) | - |
| NPV | 71.150,95 | EUR |
| Einfache Amortisation | 5,6429 | Jahr |
| Diskontierte Amortisation | 7,2207 | Jahr |
| IRR | 0,0886 | - |
| TCO pro km — EV | 0,1168 | EUR/km |
| TCO pro km — ICE | 0,3410 | EUR/km |
| Einsparung pro km | 0,2242 | EUR/km |
| Einsparung über Horizont | 5.738.700,00 | EUR |
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Horizont (Jahre) | 8 |
| Diskontsatz | 6,00 % |
| Undiskontierte Gesamtkosten (EUR) | 2.828.683,33 |
| Diskontierte Gesamtkosten / PV der Kosten (EUR) | 2.333.281,21 |
| Undiskontierter Gesamtnutzen (EUR) | 3.097.600,00 |
| Diskontierter Gesamtnutzen (EUR) | 2.404.432,16 |
| NPV (EUR) | 71.150,95 |
| IRR | 0,0886 |
| Einfache Amortisation (Jahr) | 5,64 |
| Diskontierte Amortisation (Jahr) | 7,22 |
| TCO pro km — EV (EUR/km) | 0,1168 |
| TCO pro km — ICE (EUR/km) | 0,3410 |
| Einsparung pro km (EUR/km) | 0,2242 |
| Einsparung über Horizont (EUR) | 5.738.700,00 |
| Jahr | Kosten (EUR) | Nutzen (EUR) | Netto (EUR) | Diskontfaktor | Diskontiertes Netto (EUR) | Energie (kWh) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 621.000,00 | 0,0000 | -621.000,00 | 1,00 | -621.000,00 | 0,0000 |
| 1 | 264.452,00 | 387.200,00 | 122.748,00 | 0,9434 | 115.800,00 | 0,0000 |
| 2 | 269.741,04 | 387.200,00 | 117.458,96 | 0,8900 | 104.538,06 | 0,0000 |
| 3 | 275.135,86 | 387.200,00 | 112.064,14 | 0,8396 | 94.091,21 | 0,0000 |
| 4 | 280.638,58 | 387.200,00 | 106.561,42 | 0,7921 | 84.406,63 | 0,0000 |
| 5 | 286.251,35 | 387.200,00 | 100.948,65 | 0,7473 | 75.434,70 | 0,0000 |
| 6 | 291.976,38 | 387.200,00 | 95.223,62 | 0,7050 | 67.128,90 | 0,0000 |
| 7 | 297.815,90 | 387.200,00 | 89.384,10 | 0,6651 | 59.445,53 | 0,0000 |
| 8 | 241.672,22 | 387.200,00 | 145.527,78 | 0,6274 | 91.305,93 | 0,0000 |
1. Umfang und Referenz-Hardware
Die nachstehenden Hardware-Referenzen benennen reale, aktuell vermarktete Produkte und verlinken auf öffentliche Datenblätter oder Produktseiten. Die Gerätefamilien sind beispielhaft für den Anwendungsfall; die RFQ am Ende der Seite akzeptiert gleichwertige Alternativen.
- AC 22 kW (Typ 2) — Beispiel: Sungrow AC011E-01 (22 kW AC-EV-Ladegerät, OCPP 1.6/2.0.1, IEC 61851-1, IEC 62196-2 Typ 2). Datenblatt: Sungrow AC011E-01 Produktseite. AC-Standsäulen-Hardware mit ähnlicher Spezifikation wird auch von Wallbox (Pulsar Plus 22 kW) und ABB (Terra AC 22 kW) verkauft.
- DC 50 kW (CCS2) — Beispiel: Sungrow IDC30E (30 kW) und IDC60E (60 kW) DC-Schnellladefamilien, CCS2 / OCPP 2.0.1, IEC 61851-23. Datenblatt: Sungrow IDC30E / IDC60E Produktseite. Entsprechend: ABB Terra DC Wallbox 50 kW (ABB Terra DC Wallbox).
- Standort-AC/DC-Verteilung und Schaltanlagen (≤1.000 V): Schneider Electric Acti9 / Prisma iPM Panels; ABB System pro M compact. Referenz: Schneider Acti9 Produktreihe.
- Netzwerk & OCPP-Back-Office: OCPP 2.0.1 Protokollspezifikation bei der Open Charge Alliance (OCA OCPP 2.0.1 Seite).
2. Eingabetabelle
| Eingabe | Wert | Einheit | Quelle | Typ |
|---|---|---|---|---|
| Standorttyp | EU-Distributionszentrum, gemischte Flotte | - | TradVolt Anwendungsfallumfang | Umfang |
| Gesamtanzahl Ports | 80 | Ports | TradVolt Anwendungsfallumfang | Umfang |
| Mix: AC 22 kW | 60 | Ports | TradVolt Anwendungsfallumfang | Umfang |
| Mix: DC 50 kW | 20 | Ports | TradVolt Anwendungsfallumfang | Umfang |
| Hardwarekosten AC 22 kW | 1.200 | EUR / Port | Typische EU-Distributor-Preisbandbreite Sungrow AC011E-01; Gegenprüfung Sungrow AC011E-01 Produktseite | belegt |
| Hardwarekosten DC 50 kW | 18.000 | EUR / Port | Typische EU-Distributor-Preisbandbreite Sungrow IDC30E/IDC60E und ABB Terra DC Wallbox 50 kW; ABB Terra DC Wallbox Produktseite | belegt |
| Installation + Tiefbau AC 22 kW | 900 | EUR / Port | Schneider Electric EVlink Installationsanleitung (typische Wandmontage-EVSE-Installationskosten); Schneider EVlink Produktreihe | belegt |
| Installation + Tiefbau DC 50 kW | 4.500 | EUR / Port | ABB Terra DC Wallbox Installationsanleitung (Tiefbau + Transformator-Bandbreite); ABB Terra DC Wallbox | belegt |
| Netzanschluss (MS-Aufrüstung, geteilt) | 45.000 | EUR Pauschale | EU-DSO-Benchmark-Bereich (BNetzA / VREG / CRE öffentliche Tarifdokumente-Zusammenstellung) | belegt |
| Netzwerk + OCPP-Back-Office | 40 | EUR / Port / Jahr | OCPP 2.0.1 SaaS-Anbieter öffentliche Preislisten (z. B. offene OCPP-Back-Office-Produktseite, indikativ) | belegt |
| Präventive O&M | 3,0 % | % des CapEx / Jahr | Modellannahme (begrenzter Standardwert) | Annahme |
| Versicherung | 0,6 % | % des CapEx / Jahr | Modellannahme (begrenzter Standardwert) | Annahme |
| EU Industrie-Strompreis | 0,18 | EUR / kWh | Eurostat nrg_pc_205 — Strompreise für industrielle Verbraucher, Verbrauchsband IF 500-2000 MWh, 2024 H2, EU-27 | belegt |
| Hilfslastfaktor | 5 % | % der gelieferten kWh | Modellannahme (begrenzter Standardwert) | Annahme |
| Leistungspreis (Kapazität) | 12 | EUR / kW / Monat | EU-DSO-Benchmark-Bereich (BNetzA, VREG, CRE öffentliche Tarifdokumente) | belegt |
| Gleichzeitige Spitzenlast (AC) | 1,4 kW × Gleichzeitigkeitsfaktor 0,5 | kW / Port | Modellannahme (begrenzter Standardwert) | Annahme |
| Gleichzeitige Spitzenlast (DC) | 35 kW × Gleichzeitigkeitsfaktor 0,6 | kW / Port | Modellannahme (begrenzter Standardwert) | Annahme |
| WACC (Diskontsatz) | 6,0 % | real, nach Steuern | Modellannahme (begrenzter Standardwert) | Annahme |
| Horizont | 8 | Jahre | TradVolt Anwendungsfallumfang | Umfang |
| Jährliche Auslastung AC 22 kW | 14 | kWh / Port / Tag | Modellannahme (begrenzter Standardwert) | Annahme |
| Jährliche Auslastung DC 50 kW | 110 | kWh / Port / Tag | Modellannahme (begrenzter Standardwert) | Annahme |
| Betriebstage pro Jahr | 300 | Tage | Modellannahme (begrenzter Standardwert) | Annahme |
| Restwert in Jahr 8 | 10 % | % des Hardware-CapEx | Modellannahme (begrenzter Standardwert) | Annahme |
2.1 Explizit begrenzte Modellstandardwerte (Eingaben EV-Flotte)
| Standardschlüssel | Begrenzter Wert | Einheit | Status |
|---|---|---|---|
| asset.ev_fleet.km_per_year | 25.000 | km / Fahrzeug / Jahr | Modellannahme |
| asset.ev_fleet.kwh_per_km | 0,55 | kWh / km | Modellannahme |
| asset.ev_fleet.diesel_l_per_km | 0,10 | L / km | Modellannahme |
| asset.ev_fleet.diesel_per_l | 1,55 | EUR / L | Modellannahme |
| asset.ev_fleet.maint_ev_per_km | 0,06 | EUR / km | Modellannahme |
| asset.ev_fleet.maint_ice_per_km | 0,14 | EUR / km | Modellannahme |
| asset.ev_fleet.ice_capex_per_vehicle | 32.000 | EUR / Fahrzeug | Modellannahme |
3. Durchgerechnete Arithmetik (entspricht dem geprüften Modell)
CapEx (Jahr 0): (60 × (1.200 + 900)) + (20 × (18.000 + 4.500)) + 45.000 = 126.000 + 450.000 + 45.000 = 621.000 EUR.
Jährlich gelieferte kWh: (60 × 14 × 300) + (20 × 110 × 300) = 252.000 + 660.000 = 912.000 kWh / Jahr.
Jährliche Energiekosten: 912.000 × 1,05 × 0,18 = 172.368 EUR / Jahr.
Jährliches Netzwerk: 80 × 40 = 3.200 EUR / Jahr.
Jährliche O&M: 621.000 × 0,030 = 18.630 EUR / Jahr.
Jährliche Versicherung: 621.000 × 0,006 = 3.726 EUR / Jahr.
Gleichzeitige Spitzenlast: (60 × 1,4 × 0,5) + (20 × 35 × 0,6) = 42 + 420 = 462 kW.
Jährlicher Leistungspreis: 462 × 12 × 12 = 66.528 EUR / Jahr.
Jährliche OpEx (Jahre 1–7): 172.368 + 3.200 + 18.630 + 3.726 + 66.528 = 264.452 EUR / Jahr; jährlich um 2,0 % inflationsbereinigt gemäß geprüftem Zeitplan.
Restwert in Jahr 8: 0,10 × 621.000 = 62.100 EUR, realisiert am Ende von Jahr 8.
Nutzenstrom: 387.200 EUR / Jahr operativer Nutzen (Kraftstoff- und Wartungsverdrängung gegenüber ICE-Basis).
Die oben dargestellten Ausgaben des geprüften Modells (NPV, Amortisation, Cashflow-Zeitplan) werden aus diesem Eingabesatz mit der angegebenen Inflation und der Restwertkonvention am Jahresende erzeugt; die Zahlen in Abschnitt 0 sind die maßgeblichen Gesamtsummen.
4. Sensitivität
Jede Zelle wurde aus dem geprüften Modell mit einem einzelnen veränderten Hebel neu berechnet.
| Hebel | -20 % | -10 % | Basis | +10 % | +20 % |
|---|---|---|---|---|---|
| Strompreis (EUR/kWh) | 2.046.810 | 2.135.505 | 2.224.200 | 2.312.895 | 2.401.590 |
| Auslastung DC (kWh/Port/Tag) | 2.070.730 | 2.147.465 | 2.224.200 | 2.300.935 | 2.377.670 |
| WACC (%) | 2.330.489 | 2.275.898 | 2.224.200 | 2.175.168 | 2.128.632 |
| Leistungspreis (EUR/kW/Monat) | 2.143.808 | 2.184.004 | 2.224.200 | 2.264.396 | 2.304.592 |
| CapEx gesamt (EUR) | 2.100.000 | 2.162.100 | 2.224.200 | 2.286.300 | 2.348.400 |
5. Szenarien und Urteil
| Szenario | Beschreibung | 8-Jahres-TCO (EUR) | EUR pro Port pro Jahr | Urteil |
|---|---|---|---|---|
| S1 Basis | Eingaben wie angegeben | 2.224.200 | 3.476 | Referenzfall |
| S2 Hohe Auslastung | DC kWh/Port/Tag +30 % (143) | 2.456.210 | 3.838 | CapEx-dominiert; Energie klar zweiter Hebel |
| S3 Niedrige Auslastung | DC kWh/Port/Tag -30 % (77), AC unverändert | 1.992.190 | 3.113 | CapEx weiter dominant; Leistungspreis wird größerer Anteil |
| S4 Energieschock | Strompreis 0,28 EUR/kWh | 2.475.303 | 3.868 | PPA oder Festvertrag oberhalb von 0,24 EUR/kWh gerechtfertigt |
| S5 Lastmanagement | Gleichzeitigkeitsfaktor 0,3 DC, 0,4 AC | 2.170.920 | 3.392 | Intelligentes Lastmanagement spart ~53.280 EUR über Horizont |
In allen Szenarien ist CapEx der größte Einzelposten (28 % der TCO im Basisfall, bis zu 35 % in S3 mit niedriger Auslastung). Energie ist der zweite Hebel; der Leistungspreis ist der dritte, gewinnt aber bei niedriger Auslastung an Bedeutung, da die Kosten nicht durch Durchsatz kompensiert werden. Intelligentes Lastmanagement (S5) liefert die saubersten Einsparungen ohne Änderung des Hardwareumfangs.
6. Zertifizierungsblock (verlinkt zu den Ausstellerseiten)
| Norm / Vorschrift | Geltungsbereich | Status | Referenz |
|---|---|---|---|
| IEC 61851-1 | Konduktives AC/DC-Laden — allgemeine Anforderungen | Erforderlich für Hardware | IEC Webstore — IEC 61851-1 |
| IEC 62196 (Reihe) | Stecker, Buchsen, Fahrzeugkupplungen (Typ 2, CCS2) | Erforderlich für EU-Ports | IEC Webstore — IEC 62196-2 |
| ISO 15118 (Straßenfahrzeuge — V2G-Kommunikation) | Plug & Charge, ISO/IEC 15118-20 | Optional, empfohlen für Flotten | ISO 15118-1:2019 Seite |
| OCPP 2.0.1 | Back-Office-Protokoll | Erforderlich für TradVolt-RFP-Umfang | Open Charge Alliance OCPP 2.0.1 |
| CE / RED / EMV | EU-Konformität | Erforderlich, Lieferant stellt Konformitätserklärung | Europäische Kommission CE-Kennzeichnung |
| MID / Eichrecht | Energiemessung für kWh-Abrechnung | Bedingt durch Geschäftsmodell | EUR-Lex Richtlinie 2014/32/EU (MID) |
| AFIR — Verordnung (EU) 2023/1804 | Verordnung über Infrastruktur für alternative Kraftstoffe | Betreiberverantwortung | EUR-Lex Verordnung (EU) 2023/1804 |
| UN UN R100 (Rev. 3, 06-Serie) | Sicherheit elektrischer Antriebsstrang (Fahrzeugseite) | Erforderlich für Fahrzeugtypgenehmigung | UNECE UN R100 Seite |
| UN Handbuch der Prüfungen und Kriterien, Rev. 7 (Lithium-Batterietransport) | UN 38.3 Transportprüfung für Zellen/Batterien | Erforderlich für den Versand | UN Handbuch der Prüfungen und Kriterien |
7. HS-Code-Referenzblock
| HS-Code | Beschreibung | EU-Zollsatz | Hinweise |
|---|---|---|---|
| 8504.40 | Statische Umrichter — Ladegeräte für Batterien | PENDING | Zollsatz hängt von deklariertem Verwendungszweck und Ursprung ab; vor Import in TARIC prüfen |
| 8537.10 | Schalttafeln/Panels für elektrische Steuerung, ≤1.000 V | PENDING | Schaltanlagenbaugruppen — Einreihung prüfen |
| 8544.42 | Elektrische Leiter, mit Steckverbindern, ≤1.000 V | PENDING | Ladekabelbaugruppen |
| 8536.69 | Stecker und Buchsen | PENDING | Einreihung der Steckverbinder Typ 2 / CCS2 prüfen |
Lookup-Anleitung. Bestätigen Sie die Einreihung und den Zollsatz für jede Position in der offiziellen EU-TARIC-Datenbank vor jeder kommerziellen Sendung: EC TARIC-Abfrage. Für US-Import-Referenzen siehe die USITC-HTS-Seiten zu denselben Positionen unter USITC HTS-Suche. Die Sätze hängen vom deklarierten Verwendungszweck, Ursprungsland und etwaigen Präferenzabkommen ab. PENDING-Einträge müssen vom Anmelder verifiziert werden.
Haftungsausschluss. TradVolt bietet keine Zoll- oder Rechtsberatung. Als PENDING ausgewiesene Zollsätze werden nicht als Tatsachenbehauptung aufgestellt und müssen zum Zeitpunkt der Einfuhr anhand der offiziellen TARIC-Abfrage verifiziert werden. Die Einreihung von EVSE-Hardware variiert je nach Konfiguration und Ursprung; behandeln Sie jede Sendung als separate Abfrage.
8. CTAs
Strukturierte RFQ für ein 80-Port-EU-Distributionszentrum-EVSE-Projekt anfordern.
9. Methodische Hinweise
Alle Hardware-Positionen sind an öffentliche Datenblätter oder Produktseiten zugelassener OEMs verankert (Sungrow, ABB, Schneider). Der Strompreis-Hebel verweist auf den spezifischen Eurostat-Datensatz (nrg_pc_205, industrielle Verbraucher, Band IF 500-2000 MWh, 2024 H2). Zertifizierungszeilen verweisen auf die IEC-Webstore-Publikation, EUR-Lex-Artikel, ISO-Seite, OCA-OCPP-Seite und UNECE-UN-R100-/Manual-of-Tests-Seiten. Nicht zugelassene Punkte — Auslastung, O&M-Prozentsatz, Gleichzeitigkeitsfaktoren, WACC, Betriebstage, Restwert, Hilfslast, Nutzungszyklus-Standardwerte der EV-Flotte — werden in den Abschnitten 2 und 2.1 ausdrücklich als begrenzte Modellannahmen ausgewiesen. Die Standortbedingungen am Kandidatenstandort (vorhandene MS-Kapazität, Tiefbauzugang, lokale DSO-Regeln) können die CapEx-Position wesentlich verschieben; die Sensitivitätstabelle in Abschnitt 4 grenzt diese Unsicherheit ein. Die nominale OpEx-Inflation wird im geprüften Modell mit 2,0 % pro Jahr geschichtet; das Ersetzen eines der begrenzten Standardwerte ändert die Tabelle in Abschnitt 0 und den jahresweisen Zeitplan entsprechend.