@@ -26,7 +26,7 @@ lang: de
2626 - [ Regelungsstrategien für PV-Speicher] ( #Regelungsstrategien )
2727 - [ Dimensionierung des Stromspeichers] ( #Dimensionierung )
2828 - [ Kommerzielle SSG-Speicherlösungen] ( #kommerziell )
29- - [ Effizienzbetrachtung ] ( #Effizienz )
29+ - [ Effizienz und Speicher-Amortisation ] ( #Effizienz )
3030 - [ SSG-Speicherlösungen im Eigenbau] ( Speicher-Eigenbau.md )
3131 - [ Inselanlage (mit Speicherung) und Kombination] ( Insel.md )
3232- [ Auswahl und Nutzung von Komponenten] ( Komp.md )
@@ -726,7 +726,7 @@ Die dortigen Aussagen zur Amortisation sind allerdings mit Vorsicht zu genießen
726726u.A. weil sie von einer optimalen Lade- und Entladestrategie ausgehen.
727727
728728Die kommerziellen Produkte haben Folgendes gemeinsam.
729- * Der Speicher ist proprietär &mdash ; man muss also die (teils eher teuren)
729+ * Der Speicher ist proprietär &mdash ; man muss also die (eher teuren)
730730 Batterien des jeweiligen Herstellers verwenden.
731731* Zentral für die Regelung der Geräte ist die aktuelle Zielleistung,
732732 die über den angeschlossenen Wechselrichter ins Hausnetz gespeist werden soll.
@@ -740,7 +740,7 @@ Die kommerziellen Produkte haben Folgendes gemeinsam.
740740Der Speicher ist je nach Gerät [ AC- und/oder DC-gekoppelt] ( #Kopplung ) .
741741* AC-gekoppelte Speicher sind in der Verwendung sehr flexibel
742742 und können sogar ohne PV-Module betrieben werden.
743- * Bei DC-Koppluing wird der Speicher zusammen mit der Steuerung,
743+ * Bei DC-Kopplung wird der Speicher zusammen mit der Steuerung,
744744 welche eine [ MPPT] ( Komp.md#MPPT ) -Regelung und [ Batterie-Laderegelung] ( Komp.md#Laderegler )
745745 beinhaltet und teils direkt mit dem Speicher verbaut ist,
746746 zwischen PV-Module und Mikrowechselrichter gesteckt.
@@ -749,18 +749,18 @@ Der Speicher ist je nach Gerät [AC- und/oder DC-gekoppelt](#Kopplung).
749749 eine Lithium-basierte Batterie bei Minustemperaturen nicht geladen sollte,
750750 so dass sie dann nur nutzbar ist, wenn sie auf über 0°C erwärmt wird.
751751
752- #### Effizienzbetrachtung {#Effizienz}
752+ #### Effizienz und Speicher-Amortisation {#Effizienz}
753753
754754Hier ein Vergleich des mit unterschiedlichen Ansätzen erzielbaren
755- Jahres-Eigenverbrauchs auf Basis von Simulationen mit dem [ SolBatSim] ( EV.md#SolBatSim )
756- für einen Haushalt mit 3000  ; kWh Jahresverbrauch
755+ Jahres-Eigenverbrauchs für einen Haushalt mit 3000  ; kWh Jahresverbrauch
757756(nächtliche Durchschnittslast 190  ; W zwischen 0 und 6  ; Uhr,
758757tagsüber Durchschnittslast 375  ; W zwischen 8 und 16  ; Uhr)
759- mit optimal ausgerichteten 850  ; Wp Modul-Nennleistung in Süddeutschland
758+ mit optimal ausgerichteten 850  ; Wp Modulen in Süddeutschland
760759und typischen Wirkungsgraden.
761760Der besseren Vergleichbarkeit halber wurde hier generell eine Speicherkapazität
762761von 1600  ; Wh (mit 90% Entladetiefe) <!-- wie beim Anker Solix 2 --> vorausgesetzt
763- &mdash ; ohnehin fällt sie kaum ins Gewicht.
762+ &mdash ; ohnehin fällt sie bei einer Balkonanlage kaum ins Gewicht.
763+
764764* 610  ; kWh Eigenverbrauch als Vergleichswert nur mit PV ohne Speicher-Nutzung
765765* 860  ; kWh Eigenverbrauch (bei 1000  ; Wh 810  ; kWh, bei 2000  ; Wh 880  ; kWh)
766766 bei optimaler lastabhängiger Regelung
@@ -769,6 +769,11 @@ von 1600 Wh (mit 90% Entladetiefe) <!-- wie beim Anker Solix 2 --> vorausge
769769* 735  ; kWh Eigenverbrauch bei Konstanteinspeisung
770770 mit für diesen Fall optimaler Zielleistung, hier 260  ; W
771771
772+ Die Ergebnisse wurden mit dem [ SolBatSim] ( EV.md#SolBatSim ) berechnet.
773+ Der [ Stecker-Solar-Simulator] ( EV.md#HTW ) der HTW Berlin liefert für
774+ den Nutzen eines Stromspeichers mit optimaler lastabhängiger Regelung
775+ unter gleichen Voraussetzungen ähnlich ernüchternde Zahlen.
776+
772777<!--
773778./Solar.pl Lastprofil_17_teils_31.csv 3000 Timeseries_48.215_11.727_SA2_1kWp_crystSi_14_35deg_0deg_2005_2020.csv 850 -tmy
774779Nächtliche Durchschnittslast= 189 W von 0 bis 6 Uhr
@@ -789,24 +794,28 @@ PV-Eigenverbrauch = 734 kWh
789794-->
790795
791796Wenn man eine optimale lastabhängige Lade- und Entladestrategie nutzen kann, ist
792- das Ergebnis mit Abstand am besten: ein Gewinn von etwa 250  ; kWh im Jahr.\
797+ das Ergebnis natürlich noch relativ am besten: ein Gewinn von etwa 250  ; kWh im Jahr.\
793798Selbst mit mehreren geschickt eingesetzten Smart Plugs oder einer ausgefeilten
794799Uhrzeit-abhängigen Steuerung wird man kaum an diesen Maximalwert herankommen.\
795800Ansonsten ist es bei konstanter Zielleistung selbst mit günstigster Wahl dieses
796801Parameters und mit Bypass-Funktion ziemlich egal, welche Strategie im Detail
797802verfolgt wird &mdash ; man erhält nur magere 135 bis 150  ; kWh Gewinn pro Jahr.
798803
799- Allerdings bringt selbst eine Eigenverbrauchs-Steigerung von 250  ; kWh
800- bei 30  ; ct/kWh nur 75€ Ersparnis pro Jahr.
801- Damit kann sich so ein Gerät, das je nach Speichergröße
802- (und Zusatzkosten wie für einen Shelly 3EM) ungefähr 1000€ kostet
803- und hoffentlich gut 10 Jahre Lebensdauer hat, meist nicht amortisieren.\
804- Noch schlechter sieht es für die [ Anker Solix Solarbank 1] ( Speicher-2024.md#Solix1 ) aus, denn sie ermöglicht mit ihrer
805- ungünstigen Regelung eine Ersparnis von realistisch nur etwa 40€ pro Jahr.
804+ Selbst die durch den Speicher maximal mögliche Eigenverbrauchs-Steigerung
805+ von 250  ; kWh bringt bei 30  ; ct/kWh nur 75€ Ersparnis pro Jahr.
806+ Damit kann sich so ein Gerät, das je nach Kapazität
807+ (und Zusatzkosten wie für ein smartes Haushalts-Strommessgerät)
808+ Stand Anfang 2026 mindestens etwa 600€ kostet
809+ und hoffentlich 10 Jahre Lebensdauer hat, kaum amortisieren
810+ &mdash ; selbst im Idealfall dauert das 8 Jahre.\
811+ Noch schlechter sieht es mit ungünstiger Regelung wie etwa bei der
812+ [ Anker Solix Solarbank 1] ( Speicher-2024.md#Solix1 ) aus,
813+ wo sich eine Ersparnis von realistisch nur etwa 40€ pro Jahr ergibt.
806814
815+ <!--
807816Alle diese Lösungen sind für typische Balkonanlagen mit 2 Modulen
808817also einfach zu teuer, um rentabel zu sein.
809-
818+ -->
810819<!--
811820./Solar.pl Lastprofil_17_teils_31.csv 3000 Timeseries_48.215_11.727_SA2_1kWp_crystSi_14_35deg_0deg_2005_2020.csv 850 -tmy -bend 2,2,2,2,2,2,2,2,0.5,0.5,0.5,0.5,0.5,0.5,0.5,0.5,0.5,0.5,2,2,2,2,2,2
812821PV-Eigenverbrauch = 366 kWh
@@ -815,14 +824,14 @@ PV-Eigenverbrauch = 366 kWh
815824PV-Eigenverbrauch = 687 kWh
816825-->
817826
818- Falls man tagsüber zwischen 8 und 18 Uhr nur halb so viel Verbrauch hatte wie
827+ Falls man tagsüber zwischen 8 und 18 Uhr nur halb so viel Verbrauch hätte wie
819828normal und in der übrigen Zeit entsprechend mehr (Durchschnittslast 294  ; W
820829zwischen 0 und 6  ; Uhr, 146  ; W zwischen 8 und 16  ; Uhr), wäre
821830die Stromspeicherung deutlich interessanter, und führt unter sonst gleichen
822831Bedingungen zu einer Steigerung des jährlichen Eigenverbrauchs von ungefähr
823832365  ; kWh auf 685  ; kWh. Dieses Szenario ist aber untypisch.
824833Die Amortisationszeit des Balkonkraftwerks ohne Speicher wäre dabei etwa doppelt
825- so lang wie normal, und die Hinzunahme des Speichers kann nur etwas mehr als das
834+ so lang wie normal, und die Hinzunahme des Speichers kann immerhin etwas mehr als das
826835kompensieren, was man durch die sehr ungünstige Verteilung des Stromverbrauchs
827836über die Tageszeiten verliert.
828837
@@ -839,11 +848,15 @@ PV-Eigenverbrauch = 1266 kWh
839848
840849Besser sieht es (wieder zurück bei einem typischen Lastprofil) dann aus, wenn man
841850<!-- — etwa bei dem Zendure Hub 2000 oder der Anker Solix Solarbank 2 Pro — -->
842- vier Module nutzen kann, mit insgesamt z.B. 1800  ; Wp.
843- Bei sonst gleichen Randbedingungen steigert ein 1,6  ; kWh Speicher
851+ vier PV-Module nutzen kann, mit insgesamt z.B. 1800  ; Wp.
852+ Wobei damit allerdings das fragwürdige 960 Wp-Limit der
853+ [ VDE-Produktnorm 0126-95:2025-12 für Balkonkraftwerke] ( https://www.heise.de/news/Schuko-Stecker-offiziell-solartauglich-DIN-fuer-Balkonkraftwerke-ist-fertig-11078720.html )
854+ überschritten wird, was offiziell eine Installation durch Fachpersonal erfordert.
855+ Bei sonst gleichen Randbedingungen steigert ein 1,6  ; kWh Speicher mit optimaler Regelung
844856den Eigenverbrauch pro Jahr etwa von 860  ; kWh auf 1260  ; kWh.
845857Die jährliche Ersparnis durch die Speicherlösung beträgt damit ungefähr 120€.
846- Bei einem Kaufpreis von ca. 1200€ amortisiert sich der Speicher also in 10 Jahren.
858+ Bei einem Kaufpreis von 600€ würde sich der Speicher also in etwa 5 Jahren
859+ amortisieren &mdash ; aber nur wenn man keine Installationskosten einrechnet.
847860
848861<!--
849862Zendure SolarFlow
@@ -930,5 +943,5 @@ LocalWords: Delivered Latest Downgraded shelly emeter file status returned MYPV
930943LocalWords: Zweirichtungszaehler issuecomment collect Notifications height ELWA
931944LocalWords: Plugs comments January Settings ons configuration states excl comp
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946+ LocalWords: SmartShunt ComputerBase leistung meter Spaun easySuntower reply
934947-->
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