Marktübersicht Batteriespeicher für Photovoltaikanlagen von Einfamilienhaus bis Kleingewerbe
Die Auswahl an Batteriespeichersystemen, die in Ein- und Mehrfamilienhäusern sowie in kleineren Gewerbebetrieben zum Einsatz kommen, ist groß. Wir haben von mehr als 60 Anbietern Informationen zu über 900 Systemen abgefragt. In diesem Jahr neu mit dabei: Informationen zu Energiemanagement, Schnittstellen und Paragraf 14a.
Eine Interpretation der Trends zu den in der Produktdatenbank enthaltenen Einträgen finden Sie in der Mai-Ausgabe (Premium Inhalt). Darin finden Sie auch eine übersichtliche Tabelle mit den wichtigsten Details der Einträge der Produktdatenbank im Vergleich.
Die Grenzen zwischen Gewerbespeicher und Heimspeicher sind fließend. Hier geht es zur pv magazine Produktübersicht für größere Speichersysteme.
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Premium Selection
Einträge in die pv magazine Marktübersichten und Datenbanken sind grundsätzlich kostenfrei. Die Premium-Darstellungen sind von den Herstellern zusätzlich gebucht.
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| Marktübersicht Heimspeicher / Premium Selection 2026 | |||
|---|---|---|---|
| Unternehmen | Anker Solix | Axitec | BLUETTI |
| Produkt | Anker SOLIX X X1-H10K-T | AXIhycon ONE 10H | EP760 + 2 × B500 |
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| Angebot | Hochvolt-Batteriesystem | Batteriegesamtsystem | Batteriegesamtsystem (Hybrid), modular |
| Wechselrichter | Integrierter Hybrid-Wechselrichter, AC-Leistung: 10 kW, Entladeleistung: 10 kW, dreiphasig, Photovoltaikanschluss mit max. 10 kWp, 2 MPPT | Integrierter Hybrid-Wechselrichter, AC-Leistung: 10 kW, Entladeleistung: 10 kW, dreiphasig, Photovoltaikanschluss mit max. 10 kWp, MPP-Tracker | Hybridwechselrichter EP760, einphasig, AC-Ausgang 7,6 kW (in Deutschland 4,6 kW); PV-Eingang max. 9 kW, 3 MPP-Tracker |
| Batterie | Lithium-Eisenphosphat, Kapazität: 5 kWh, Erweiterbar: mehr als 5 Jahre | Lithium-Eisenphosphat (pouch), Kapazität: 9,7 kWh, Erweiterbar: 5 Jahre, Hochvolt-System | Lithium-Eisenphosphat, B500 mit 4.960 Wh je Modul, Entladetiefe 90 %; Konfiguration 2 × B500 = 9,9 kWh, skalierbar von 4,96 bis 19,8 kWh (1–4 × B500) |
| Funktionen | Dreiphasige Notstromversorgung, Unterstützung dynamischer Stromtarife, Unterstützung von Peak-Shaving-Modus, integriertes Batteriemanagementsystem zur Fehlererkennung auf Modulebene | Dreiphasige Notstromversorgung, Unterstützung dynamischer Stromtarife, Unterstützung von Peak-Shaving-Modus zur Vermeidung von Einspeisespitzen, integriertes Batteriemanagementsystem zur Fehlererkennung auf Modulebene | Ersatzstrom/USV mit Umschaltzeit < 10 ms; netz- und inselfähig (On-/Off-Grid), dynamische Energievertragsfunktion für günstiges Laden der Batterie mit Netzstrom |
| Sektorkopplung | Steuerung über das integrierte Energiemanagementsystem, solaroptimierte Betriebsmodi für häusliche Verbraucher, Unterstützung dynamischer Stromtarife, API zu Drittsystemen steht offen. | Steuerung über das integrierte Energiemanagementsystem, solaroptimierte Betriebsmodi, Unterstützung dynamischer Stromtarife | Steuerung über integriertes Energiemanagement via App des Herstellers, Eigenverbrauchsoptimierung, dynamische Stromtarife, intelligentes Entladen |
| Kommunikation/Smart Home | Modus TCP/RTU, Drycontact, potentialfreier Kontakt, RS 485, Ethernet, Modbus TCP, offengelegtes Protokoll, zukünftige Protokolle angekündigt, Drittanbieter-API vorhanden, SG-Ready, automatische Firmware-Updates | Modus TCP/RTU, RS 485, Modbus TCP, Drittanbieter-API vorhanden, SG-Ready, Firmware-Updates manuell auf Anfrage oder durch den Installateur | WLAN/Bluetooth; Steuerung über die BLUETTI-App |
| Garantie | 10 Jahre, gerantierte Restkapazität: 80 %, 13,17 MWh Durchsatz pro 5 kWh Modul. | 10 Jahre Garantie , garantierte Restkapazität: 80 % | 10 Jahre |
| Installation | Innen und außen aufstellbar, Boden- oder Wandmontage, ca. 84.5 kg, Inbetriebnahme per App | Innen aufstellbar, Bodenmontage, ca. 121 kg, Inbetriebnahme per App | Schutzart IP65; Gewicht EP760 46 kg, B500 je 58 kg; Maße EP760 636 × 325 × 370 mm |
| Bemerkungen | Nur 15 cm tief, Umschaltzeit zum Notstrombetrieb beträgt 0 ms | System für benutzerfreundliche Montage, lüfterlos mit weniger als 29 dB im Betrieb | Direktvertrieb zu Endkunden auf der Herstellerseite. Installation über Installationspartnert möglich |
| Weitere Angebote in der Marktübersicht | SOLIX X1-HK-S, SOLIX Solarbank 2, SOLIX Solarbank 3, SOLIX Solarbank Max | AXIstorage, Li SV1, AXIstorage Li SV2, AXIstorage Li SV3, AXIhycon | |
| Webseite | https://www.ankersolix.com/eu | https://axitecsolar.com/ | https://www.bluettipower.eu/ |
| Marktübersicht Heimspeicher / Premium Selection 2026 | |||
|---|---|---|---|
| Unternehmen | Dyness | E3/DC / HagerEnergy GmbH | EcoFlow |
| Produkt | Tower Pro-TP11 | Hauskraftwerk one 9 | EcoFlow Ocean 2 10 KW |
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| Angebot | Batteriespeicher | Batteriegesamtsystem | Batteriegesamtsystem |
| Wechselrichter | Ohne, kombinierbar mit gägnigen Herstellern, für dreiphasigen Betrieb | Integrierter Hybrid-Wechselrichter, AC-Leistung: 12 kW, Entladeleistung: 9 kW, dreiphasig, Photovoltaikanschluss mit max. 18 kWp, 3 MPP-Tracker | Integrierter Hybrid-Wechselrichter, AC-Leistung: 10 kW, Entladeleistung: 10 kW, dreiphasig, Photovoltaikanschluss mit max. 20 kWp, MPP-Tracker |
| Batterie | Lithium-Eisenphosphat (pouch), Kapazität: 11,52 kWh, Erweiterbar: 1 Jahre, Hochvolt-System | Lithium-Eisenphosphat, Kapazität: 8,7 kWh, Erweiterbar: 5 Jahre, Hochvolt-System | Lithium-Eisenphosphat, Kapazität: 4,8 kWh, Erweiterbar: mehr als 5 Jahre |
| Funktionen | Notstromversorgung, integriertes Batteriemanagementsystem zur Fehlererkennung auf Modulebene | dreiphasige Notstromversorgung, Eigenverbrauchsoptimierung über integriertes Energiemanagement, Unterstützung dynamischer Stromtarife, integriertes Batteriemanagementsystem zur Fehlererkennung auf Modulebene | dreiphasige Notstromversorgung, Unterstützung dynamischer Stromtarife, integriertes Batteriemanagementsystem zur Fehlererkennung auf Modulebene |
| Sektorkopplung | Steuerung über das integrierte Energiemanagementsystem, solaroptimierte Betriebsmodi | Steuerung von Wallboxen über das integrierte Energiemanagementsystem, solaroptimierte Betriebsmodi, Unterstützung dynamischer Stromtarife | Steuerung über das integrierte Energiemanagementsystem, solaroptimierte Betriebsmodi, Unterstützung dynamischer Stromtarife |
| Kommunikation/Smart Home | Modus TCP/RTU, KNX, RSCP, offengelegtes Protokoll, zukünftige Protokolle angekündigt, SG-Ready, automatische Firmware-Updates | SG-Ready, automatische Firmware-Updates | |
| Garantie | 10 Jahre, garantierte Restkapazität: 70 % | 10 Jahre Garantie , garantierte Restkapazität: 80 % | 15 Jahre Garantie auf die Batterie, die Leistungselektronik, 15 Jahre auf die Leistungselektronik |
| Installation | Innen und außen aufstellbar, Bodenmontage, ca. 135 kg | Innen aufstellbar, Boden- oder Wandmontage | Innen und außen aufstellbar, Boden- oder Wandmontage, Inbetriebnahme per App |
| Bemerkungen | Tower Pro Serie bietet höhere Lade und Entladeleistung. Bis zu 12 Türme lassen sich parallel verschalten, wodurch 276 kWh möglich werden | Kompatible Vehicle-to-Home-Wallbox für bidirektionales Laden verfügbar | 10 Schutzebenen für hohe Betriebssicherheit, App ermöglicht Einbindung von Drittanbieter-Software wir Shelly, Rabot.energy oder Go-e |
| Weitere Angebote in der Marktübersicht | Tower, Powerbox G2, Power Depot G2, Junior Box | S10 Xflex, S10 Xplus, S10 X classic, S10 E PRO | DELTA 2, DELTA 3, DELTA Pro |
| Webseite | https://dyness.com/ | https://www.e3dc.com/ | https://de.ecoflow.com/ |
| Marktübersicht Heimspeicher / Premium Selection 2026 | |||
|---|---|---|---|
| Unternehmen | Felicity Solar | Fenecon | Fronius International GmbH |
| Produkt | FLA48206WG1-EU + IVGM3~6kW-P1G2 | FENECON Home 6 mit 14,0 kWh | Fronius Reserva Pro |
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| Angebot | Niedervolt-Batteriegesamtsystem | Batteriegesamtsystem | Hochvolt-Batteriespeicher (modular), für Gewerbe und größere Eigenheime |
| Wechselrichter | Hybridwechselrichter IVGM3~6kW-P1G2, 3–6 kW, einphasig (laut Hersteller ein-/dreiphasiger Ausgang konfigurierbar), Niederspannung; MPPT-Bereich 150–425 V | Integrierter Hybrid-Wechselrichter, AC-Leistung: 6 kW, Entladeleistung: 6 kW, dreiphasig, Photovoltaikanschluss mit max. 9 kWp, 2 MPP-Tracker, trafolos | Ohne (separater Fronius-Hybridwechselrichter); kompatibel mit Fronius Primo GEN24 Plus, Symo GEN24 Plus und Verto Plus; DC-gekoppelt; mit Verto Plus Lade-/Entladeleistung bis 28,3 kW |
| Batterie | Lithium-Eisenphosphat, 10,5 kWh je Modul, 51,2 V, Entladetiefe 95 %, ≥6000 Zyklen (25 °C); parallel bis 15 Einheiten, skalierbar bis 157,5 kWh; integriertes BMS, Aerosol-Feuerlöschsystem | Lithium-Eisenphosphat (pouch), Kapazität: 14,3 kWh, Erweiterbar: mehr als 5 Jahre, Hochvolt-System | Lithium-Eisenphosphat, Hochvolt, modular: 3–8 Module à 3,98 kWh, 11,9–31,9 kWh nutzbar je Turm; skalierbar von 11,9 bis 128 kWh (bis zu 4 Türme parallel); max. Ausgangsstrom 50 A |
| Funktionen | Netzunabhängige Versorgung bei Netzausfall (inselfähig); Time-of-Use-Beladung; integriertes BMS | Eigenverbrauchsoptimierung über integriertes Energiemanagement, Unterstützung dynamischer Stromtarife, Unterstützung von Peak-Shaving-Modus zur Vermeidung von Einspeisespitzen, integriertes Batteriemanagementsystem zur Fehlererkennung auf Modulebene | Integrierte Ersatzstrom-/Notstromfunktion (über Fronius-Hybridwechselrichter); DC-gekoppelte Eigenverbrauchsoptimierung; ausgelegt für Dauerlade-/-entladebetrieb |
| Sektorkopplung | Kompatibel mit Generator, Smart Load | Steuerung von Wärmepumpen und Wallboxen über das integrierte Energiemanagementsystem, solaroptimierte Betriebsmodi, Unterstützung dynamischer Stromtarife, API zu Drittsystemen steht offen | Integration in das Fronius-Ökosystem (Solar.web) |
| Kommunikation/Smart Home | Wechselrichter: RS485/RS232/CAN, WLAN, Fernüberwachung über Fsolar-App; Batterie: CAN2.0/RS485/WLAN/Bluetooth | Modus TCP/RTU,, potenzialfreier Kontakt,, schaltbarer Kontakt, RS 485, Ethernet, Modbus TCP, offengelegtes Protokoll, zukünftige Protokolle angekündigt, Drittanbieter-API vorhanden, SG-Ready, Firmware-Updates manuell auf Anfrage oder durch den Installateur | Modbus (RS485); BMS-Kommunikation CAN / Modbus (RS485) / ISO-SPI; Monitoring über Fronius Solar.web |
| Garantie | 12 Jahre auf die Batterie, 10 Jahre auf den Wechselrichter | 12 Jahre Garantie oder 6.000 Ladezyklen, garantierte Restkapazität: 70 % | 10 Jahre, garantierte Restkapazität 80 % |
| Installation | Wand- oder Bodenmontage; Wechselrichter IP65; Batterie IP21 (Innenräume); 3,5-Zoll-Touchdisplay | Innen und außen aufstellbar, Boden- oder Wandmontage, Inbetriebnahme per App | Innenbereich und geschützter Außenbereich, Schutzart IP65, −20 bis +50 °C; Gewicht 126–306 kg je nach Modulanzahl; DC-Anschluss Stäubli MC4-Evo |
| Bemerkungen | Wechselrichter unterstützt laut Hersteller ein-/dreiphasigen Ausgang; konkrete Konfiguration projektabhängig. | Die Software wurde komplett in Deutschland entwickelt und läuft auf firmeneigenen Servern in Deutschland, auch ohne Internet zu Hause | Reserva Pro gleitet in den Kleingewerbebereich bis 128 kWh bei 50 A rein – abgegrenzt von der kleineren Reserva die bis 63 kWh mit 32 A reicht. |
| Weitere Angebote in der Marktübersicht | Fenecon Home 15 verschieden Größen, Fenecon Home 6 verschiedene Größen | Fronius Reserva, Primo GEN24 Plus, Symo GEN24 Plus | |
| Webseite | www.felicitysolarstore.com/ | www.fenecon.de/ | https://www.fronius.com/de-de/ |
| Marktübersicht Heimspeicher / Premium Selection 2026 | |||
|---|---|---|---|
| Unternehmen | Hager Vertriebsgesellschaft GmbH & Co. KG | Huawei Technologies Deutschland GmbH | Jackery Technology GmbH |
| Produkt | flow R3 12kWh | Huawei LUNA2000-5/10/15-S1 | Jackery Solarvault 3 Pro |
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| Angebot | Batteriegesamtsystem | Batteriespeicher | Batteriegesamtsystem |
| Wechselrichter | Integrierter Hybrid-Wechselrichter, AC-Leistung: 12 kW, Entladeleistung: 12 kW, dreiphasig, Photovoltaikanschluss mit max. 18 kWp, 3 MPP-Tracker, trafolos | Ohne, kombinierbar mit Huawei-Systemen für dreiphasigen Betrieb | Integrierter Hybrid-Wechselrichter, AC-Leistung: 1,2 kW, Entladeleistung: 1,2 kW, einphasig, Photovoltaikanschluss mit max. 4 kWp, 4 MPP-Tracker |
| Batterie | Lithium-Eisenphosphat, Kapazität: 11,8 kWh, Erweiterbar: 5 Jahre | Lithium-Eisenphosphat (prismatisch), Kapazität: 5 kWh, Erweiterbar: mehr als 5 Jahre | Lithium-Eisenphosphat (zylindrisch), Kapazität: 2,25 kWh, Erweiterbar: mehr als 5 Jahre |
| Funktionen | dreiphasige Notstromversorgung, Eigenverbrauchsoptimierung über integriertes Energiemanagement, Unterstützung dynamischer Stromtarife, Unterstützung von Peak-Shaving-Modus zur Vermeidung von Einspeisespitzen, integriertes Batteriemanagementsystem zur Fehlererkennung auf Modulebene | Unterstützung dynamischer Stromtarife, integriertes Batteriemanagementsystem zur Fehlererkennung auf Modulebene | Eigenverbrauchsoptimierung über integriertes Energiemanagement, Unterstützung dynamischer Stromtarife, integriertes Batteriemanagementsystem zur Fehlererkennung auf Modulebene |
| Sektorkopplung | Steuerung von Wallboxen über das integrierte Energiemanagementsystem, solaroptimierte Betriebsmodi, Unterstützung dynamischer Stromtarife | Steuerung über das integrierte Energiemanagementsystem, solaroptimierte Betriebsmodi, Unterstützung dynamischer Stromtarife | Steuerung über das integrierte Energiemanagementsystem, solaroptimierte Betriebsmodi, Unterstützung dynamischer Stromtarife |
| Kommunikation/Smart Home | Modus TCP/RTU, EEBUS, potentialfreier Kontakt, RS 485, Sunspec, MyPV, RSCP, Modbus TCP (Sunspec), Ethernet, Modbus TCP, offengelegtes Protokoll, zukünftige Protokolle angekündigt, SG-Ready, automatische Firmware-Updates | Modbus TCP (Sunspec), Ethernet, Drittanbieter-API vorhanden, automatische Firmware-Updates | |
| Garantie | 10 Jahre Garantie , garantierte Restkapazität: 80 % | 15 Jahre Garantie auf die Batterie, die Leistungselektronik | 10 Jahre Garantie oder 6000 Ladezyklen, garantierte Restkapazität: 70 % |
| Installation | Innen und außen aufstellbar, Boden- oder Wandmontage, Schutzklasse IP65, Inbetriebnahme per App | Innen und außen aufstellbar, Boden- oder Wandmontage, Schutzklasse IP65, ca. 216 kg | Innen und außen aufstellbar, Bodenmontage, Schutzklasse IP65, ca. 25 kg, Inbetriebnahme per App |
| Bemerkungen | KI-gestütztes Energiemanagementsystem, analysiert Wetter-, Markt- und Verbrauchsdaten für maximalen finanziellen Nutzen | In der neuen Ausführung auch in 5 kWh-Schritten skalierbar. | Große Verbraucher wie Waschmaschine und Trockner bis 2,3 kW können direkt über Netz-Bypass versorgt werden |
| Weitere Angebote in der Marktübersicht | – | LUNA2000-S0, LUNA2000-7/14/21-S1, SUN2000-KTL-M1, SUN2000-K-MB0 | Jackery HomePower 2000 Ultra |
| Webseite | https://hager.com/de | https://solar.huawei.com/de/ | https://de.jackery.com/ |
| Marktübersicht Heimspeicher / Premium Selection 2026 | |||
|---|---|---|---|
| Unternehmen | JDEnergy | Sigenergy | SMA Solar Technology AG |
| Produkt | eBlock-250 | SigenMate 2700 | SMA Storage XL Package CSS-89-IN-50-30 |
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| Angebot | Hochvolt-Batteriegesamtsystem | Niedervolt-Balkonspeichersystem (Plug-and-Play), modular | Hochvolt-Batteriegesamtsystem |
| Wechselrichter | Integrierter Hybrid-Wechselrichter, AC-Leistung: 135 kW, Entladeleistung: 125 kW | Integrierter Wechselrichter, einphasig; 4 MPP-Tracker, 4 kW PV-Eingang; max. Ladeleistung 1,8 kW, max. Entladeleistung 1,4 kW, kompatibel zu allen Mikrowechselrichter für Nachrüstungen | AC-gekoppelter Batterie-Wechselrichter, AC-Leistung: 50 kW, Entladeleistung: 50 kW, dreiphasig |
| Batterie | Lithium-Eisenphosphat, Kapazität: 250 kWh, Erweiterbar: 1 Jahre, Hochvolt-System | Lithium-Eisenphosphat, 2,68 kWh je Modul, skalierbar bis 18 kWh je Tower (modulare 2,68-kWh-Module); integrierte Heizung für Außenbetrieb | Lithium-Eisenphosphat (prismatisch), Kapazität: 89 kWh, Erweiterbar: nicht möglich, Hochvolt-System |
| Funktionen | Eigenverbrauchsoptimierung über integriertes Energiemanagement, Unterstützung dynamischer Stromtarife, integriertes Batteriemanagementsystem zur Fehlererkennung auf Modulebene | Notstrom-Ausgang bis zu 3,6 kW für kritische Verbraucher; 0ms Umschaltzeit, Begrenzung der Einspeisung über optionalen WLAN-Zähler | Eigenverbrauchsoptimierung über integriertes Energiemanagement, Unterstützung dynamischer Stromtarife, Unterstützung von Peak-Shaving-Modus zur Vermeidung von Einspeisespitzen, integriertes Batteriemanagementsystem zur Fehlererkennung auf Modulebene |
| Sektorkopplung | Steuerung über das integrierte Energiemanagementsystem, solaroptimierte Betriebsmodi, Unterstützung dynamischer Stromtarife | Steuerung von Wallboxen über das integrierte Energiemanagementsystem, solaroptimierte Betriebsmodi, Unterstützung dynamischer Stromtarife, API zu Drittsystemen steht offen. | |
| Kommunikation/Smart Home | Firmware-Updates manuell auf Anfrage oder durch den Installateur | Dualband-WLAN (Wi-Fi 6); optionaler WLAN-Zähler zur Einspeisebegrenzung | Modus TCP/RTU, EEBUS, schaltbarer Kontakt, Sunspec, Ethernet, Modbus TCP, offengelegtes Protokoll, zukünftige Protokolle angekündigt, Drittanbieter-API vorhanden, SG-Ready, automatische Firmware-Updates |
| Garantie | 5 Jahre Garantie oder 7000 Ladezyklen, garantierte Restkapazität: 70 % | 10 Jahre Garantie | 10 Jahre Garantie, garantierte Restkapazität: 70 % |
| Installation | Bodenmontage, ca. 2450 kg, Inbetriebnahme per App | Außenaufstellung (IP66); Maße 460 × 215 × 225 mm; 25 kg; integrierte Heizfunktion | Innen aufstellbar, Boden- oder Wandmontage |
| Bemerkungen | Steuerungsplattform ermöglicht theoretisch tausende Einheiten zu einem Netzspeicher zusammezufassen. Bereitstellung von Primärregelleistung | 800 Watt Einspeisegrenze für das Netz einstellbar, abweichend von maximaler Versorgungsleistung im netzunabhängigen Betrieb | Hohe Cybersicherheitsstandards mit ETSI EN 303 645 und EU-basiertem Datenhosten |
| Weitere Angebote in der Marktübersicht | – | SigenStor, Sigen Hybrid Wechselrichter | SMA Home Storage, SMA Commercial Storage Solution |
| Webseite | https://www.jdenergy.com/ | https://www.sigenergy.com/ | https://www.sma.de/ |
| Marktübersicht Heimspeicher / Premium Selection 2026 | |||
|---|---|---|---|
| Unternehmen | SMA | SolarEdge Technologies | Solarwatt GmbH |
| Produkt | SMA Home Storage 9.8 | SolarEdge Nexis | Solarwatt Battery vision 2.0 + Inverter vision three 1.0 (8.0 kW) |
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| Angebot | Batteriespeicher | Hochvolt-Batteriegesamtsystem, modular | Hochvolt-Batteriegesamtsystem |
| Wechselrichter | ohne, kombinierbar mit SMA Sunny Boy Smart Energy, für einphasigen Betrieb und Sunny Tripower Smart Energy für dreiphasigen Betrieb | SolarEdge Nexis Wechselrichter, 8–20 kW, dreiphasig; Batterie mit ein- und dreiphasigen Wechselrichtern kompatibel | Integrierter Hybrid-Wechselrichter, AC-Leistung: 8 kW, Entladeleistung: 8 kW, dreiphasig, Photovoltaikanschluss mit max. 17,6 kWp, 3 MPP-Tracker, trafolos |
| Batterie | Lithium-Eisenphosphat (zylindrisch), Kapazität: 9,84 kWh, erweiterbar: 2 Jahre | Lithium-Eisenphosphat, modular in 4,9-kWh-Blöcken; 4,9–19,6 kWh je Batterie-Stack, bis zu 4 Stacks je Wechselrichter, skalierbar von 4,9 bis 78,4 kWh ; blockindividuelles Management | Lithium-Eisenphosphat (prismatisch), Kapazität: 13 kWh, Erweiterbar: 2 Jahre, Hochvolt-System |
| Funktionen | Integriertes Batteriemanagementsystem zur Fehlererkennung auf Modulebene | Voll-Hausnotstrom bis 20 kW je Wechselrichter (über SolarEdge Home Backup Interface); Eigenverbrauchsoptimierung; blockindividuelle Überwachung | dreiphasige Notstromversorgung, Unterstützung dynamischer Stromtarife, Unterstützung von Peak-Shaving-Modus zur Vermeidung von Einspeisespitzen, integriertes Batteriemanagementsystem zur Fehlererkennung auf Modulebene |
| Sektorkopplung | Steuerung über das integrierte Energiemanagementsystem, solaroptimierte Betriebsmodi | Integration in das SolarEdge-Home-Ökosystem (u. a. EV-Laden, Smart-Home-Geräte) über die SolarEdge-App | Steuerung von Wärmepumpen und Wallboxen über das integrierte Energiemanagementsystem, solaroptimierte Betriebsmodi, Unterstützung dynamischer Stromtarife |
| Kommunikation/Smart Home | SolarEdge Home Network; Monitoring und Steuerung über die SolarEdge-App | Modus TCP/RTU, EEBUS, potentialfreier Kontakt, schaltbarer Kontakt, Solar API JSON, Sunspec, MyPV, Modbus TCP (Sunspec), Ethernet, Drittanbieter-API vorhanden, SG-Ready, Firmware-Updates manuell auf Anfrage oder durch den Installateur | |
| Garantie | 10 Jahre Garantie auf die Batterie, garantierte Restkapazität: 60 % | 10 Jahre für die Batterie | 10 Jahre, garantierte Restkapazität: 70 % |
| Installation | Innen und außen aufstellbar, Boden- oder Wandmontage, Schutzklasse IP65, ca. 114 kg | Innen und außen aufstellbar, Boden- oder Wandmontage, Schutzart IP65 / NEMA 3R, Betriebstemperatur −20…+55 °C; werkzeugarme „Simple-Click“-Montage | Innen und außen aufstellbar, Bodenmontage, Schutzklasse IP65, Inbetriebnahme per App |
| Bemerkungen | Die Version mit 6,5 kWh in Verbindung mit dem Sunny Boy Smart Energy belegte in der HTW-Speicherinspektion den Bestplatz in ihrer Kategorie. | Unterstützt DC- oder AC-Kopplung für eine einfache Integration in Neuinstallationen oder Nachrüstungen | Priorisierung der Batterieladung lässt sich so konfigurieren, dass sie am Abend voll geladen ist. |
| Weitere Angebote in der Marktübersicht | SMA Commercial Storage Solution, Sunny Island, Sunny Boy Smart Energy, Sunny Tripower Smart Energy uvm. | Battery vision 1.0, Battery flex AC-1 | |
| Webseite | www.sma.de/ | https://www.solaredge.com/de/ | https://www.solarwatt.de/ |
| Marktübersicht Heimspeicher / Premium Selection 2026 | |||
|---|---|---|---|
| Unternehmen | Tesla | WEESS | ZCS Azzuro |
| Produkt | Powerwall 3P | Powertower-System | 3PH HYD 10000 ZP3 |
| Bilder | ![]() | ![]() | ![]() |
| Angebot | Batteeriegesamtsystem | Hochvolt-Batteriegesamtsystem | Hochvolt-Batteriegesamtsystem |
| Wechselrichter | Integrierter Hybrid-Wechselrichter, AC-Leistung: 20,4 kW, Entladeleistung: 15,4 kW, dreiphasig, Photovoltaikanschluss mit max. 20,4 kWp, 4 MPP-Tracker, trafolos | Integrierter Hybrid-Wechselrichter, AC-Leistung: 10 kW, Entladeleistung: 10 kW, dreiphasig, Photovoltaikanschluss mit max. 13 kWp, 2 MPP-Tracker, trafolos | Integrierter Hybrid-Wechselrichter, AC-Leistung: 10 kW, Entladeleistung: 10 kW, dreiphasig, Photovoltaikanschluss mit max. 15 kWp, 3 MPP-Tracker, trafolos |
| Batterie | Lithium-Eisenphosphat, Kapazität: 13,5 kWh, erweiterbar: mehr als 5 Jahre | Lithium-Eisenphosphat (pouch), Kapazität: 18,4 kWh, Erweiterbar: 1 Jahre, Hochvolt-System | Lithium-Eisenphosphat, Kapazität: 4,61 kWh, Erweiterbar: 1 Jahre, Hochvolt-System |
| Funktionen | dreiphasige Notstromversorgung, Unterstützung dynamischer Stromtarife, Unterstützung von Peak-Shaving-Modus zur Vermeidung von Einspeisespitzen, integriertes Batteriemanagementsystem zur Fehlererkennung auf Modulebene | dreiphasige Notstromversorgung, Eigenverbrauchsoptimierung über integriertes Energiemanagement, integriertes Batteriemanagementsystem zur Fehlererkennung auf Modulebene | dreiphasige Notstromversorgung, Unterstützung von Peak-Shaving-Modus zur Vermeidung von Einspeisespitzen, integriertes Batteriemanagementsystem zur Fehlererkennung auf Modulebene |
| Sektorkopplung | Steuerung von Wärmepumpen und Wallboxen über das integrierte Energiemanagementsystem, solaroptimierte Betriebsmodi, Unterstützung von Peak-Shaving-Modus zur Vermeidung von Einspeisespitzen, integriertes Batteriemanagementsystem zur Fehlererkennung auf Modulebene | Steuerung von Wallboxen über das integrierte Energiemanagementsystem, solaroptimierte Betriebsmodi, Unterstützung dynamischer Stromtarife, API zu Drittsystemen steht offen. | Steuerung über das integrierte Energiemanagementsystem, solaroptimierte Betriebsmodi |
| Kommunikation/Smart Home | Drycontact, potentialfreier Kontakt, RS 485, Ethernet, Modbus TCP, offengelegtes Protokoll, zukünftige Protokolle angekündigt, Drittanbieter-API vorhanden, SG-Ready, automatische Firmware-Updates | Modus TCP/RTU, RS 485,, Ethernet, offengelegtes Protokoll, zukünftige Protokolle angekündigt, Drittanbieter-API vorhanden, SG-Ready, automatische Firmware-Updates | Modus TCP/RTU, Drycontact, potentialfreier Kontakt,, schaltbarer Kontakt, RS 485, Modbus TCP, Firmware-Updates manuell auf Anfrage oder durch den Installateur |
| Garantie | 10 Jahre, garantierte Restkapazität: 80 % | 10 Jahre Garantie oder 8000 Ladezyklen, garantierte Restkapazität: 70 % | 10 Jahre Garantie auf die Batterie, die Leistungselektronik oder 6000 Ladezyklen, garantierte Restkapazität: 80 %, 10 Jahre auf die Leistungselektronik |
| Installation | Innen und außen aufstellbar, Boden- oder Wandmontage, Schutzklasse IP67, ca. 138 kg, Inbetriebnahme per App | Innen und außen aufstellbar, Boden- oder Wandmontage, Schutzklasse IP65, ca. 45.5 kg, Inbetriebnahme per App | Innen aufstellbar, Bodenmontage, Schutzklasse IP65, ca. 23.5 kg, Inbetriebnahme per App |
| Bemerkungen | Spezielle „Dolly“ Instaltionashilfe für einfache Wandmontage verfügbar | ||
| Webseite | www.tesla.com/de_de | https://www.weess.com/de | https://www.zcsazzurro.com/de/ |
| Weitere Angebote in der Marktübersicht | Tesla Powerwall 2, Tesla Powerwall 3 | WEESS-Zugspitze (mehrere Leistungsklassen) | 3PH HYD (weitere Leistungsklassen), Smart 5K, ZBS, ZBT, ZP3 |
Weitere Produkte
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Wie orientieren Sie sich am besten?
Ein Heim-Batteriespeicher lässt sich nicht mit einem Parameter beschreiben, so dass es auch nicht möglich ist, eine Rangfolge an Systemen festzulegen oder Preise direkt zu vergleichen. Es hängt sehr von den Kundenwünschen ab, was das beste System ist. Daher ist eine gute Beratung durch die Installationsbetriebe, die die Systeme anbieten nötig.
- Wenn die Autarkie besonders wichtig ist, investiert man am besten in ein System mit höherer Speicherkapazität (und auch in eine größere Solaranlage). Dadurch sinkt der Anteil des Stromes, der aus dem Netz bezogen werden muss. Das meist für einen Rest von 10 bis 30 Prozent nötig sein, da zwischen Dezember und Februar die Solarerträge zu niedrig sind. In Kombination mit einem weiteren Stromerzeuger sind auch 100 Prozent Autarkie möglich. Wem es wichtig ist, dass das Hausnetz auch als Inselnetz funktioniert und betrieben werden kann, muss auch auf eine ausreichend hohe Entladeleistung des Systems achten. Wenn bei einem Stromausfall zum Beispiel auch Wärmepumpen angetrieben werden sollen, muss das Speichersystem drei Phasen versorgen können. Und das auch noch „unsymmetrisch“ wie der Fachmann sagt. Wer gar eine unterbrechungsfreie Stromversorgung wünscht, muss eine schnelle automatische Umschaltfunktion installieren. Andererseits hat solch eine Umschaltfunktion einen höheren Standby-Verbrauch, was die Gesamtperformance (Wirkungsgrad) des Systems senkt. Das gilt unter Umständen auch für Systeme mit hoher Entladeleistung, da der größte Teil der Energiemenge bei niedrigen Leistungen umgesetzt wird. Auf große Leistungen ausgelegte Anlagen können hier schlechtere Wirkungsgrade haben als auf kleine Leistungen ausgelegte Systeme, die allerdings weniger Autarkie versprechen. Zu allen diesen Punkten finden Sie Angaben in der Produktdatenbank. Was die Wirkungsgrade angeht, sind diese aber kaum „einfach so“ interpretierbar. Siehe dazu die Erläuterungen auf der Webseite des pv magazine Speichervergleichs und die dort verlinkten Artikel.
- Wenn die Wirtschaftlichkeit besonders wichtig ist, muss man vor allem auf eine gute Auslegung des Systems und natürlich die Investitionskosten achten. Der pv magazine Wirtschaftlichkeitsrechner kann dazu im Prinzip einen ersten Überblick verschaffen. Bei der wirtschaftlichen Betrachtung sollte man die steuerlichen Aspekte nicht außer Acht lassen (siehe auch Hinweise zur Behandlung von AC-Systemen) oder gleich ein unkompliziertes Modell finden (Photovoltaik ohne Finanzamt – Eine Anleitung). Hier finden Sie die aktuellen pv magazine Steuertipps.
- Wenn weitere Funktionen, Netzdienstleistungen oder Cloud- und Community-Dienstleistungen wichtig sind, kann sich das Bild noch einmal ändern. Auch hier finden Sie zu den verschiedenen Produkten die Angebote in der Marktübersicht.
Erklärung der angegebenen „Speicherstromkosten“
Für die Marktübersicht hat pv magazine die Hersteller nach den Preisen (UVPs) befragt. Einige geben bereitwillig Preise an, andere geben sie nur mit dem Vorbehalt an, dass sie nicht veröffentlicht werden, andere machen mit Hinweis auf die Preishoheit des Installateurs gar keine Angabe. Einen Teil der Preise hat pv magazine recherchiert. Die Preisangaben finden sie, soweit sie gemacht wurden und als Absolutwerte veröffentlicht werden dürfen, ebenfalls in der Produktdatenbank.
Aus diesen Daten hat pv magazine berechnet, wie günstig im besten Fall die Kilowattstunde Strom ist, die in dem entsprechenden Gerät zwischengespeichert wurde. Das bedeutet, dass man die Kosten des Systems durch die durchsetzbare Strommenge teilt. Dieser Wert ist ohne Erzeugungskosten. Wenn er zum Beispiel bei 15 Cent pro Kilowattstunde liegt und die Stromgestehungskosten einer neuen Photovoltaikanlage bei rund 10 Cent pro Kilowattstunde, kostet der Teil des Stroms, der eingespeichert und dann selbst verbraucht wird 25 Cent pro Kilowattstunde.
Bei Gesamtsystemen, die einen Hybridwechselrichter enthalten wurde der angegebene Preis um einen angenommenen Wert eines Solarwechselrichters reduziert, da dieser nicht direkt zu den Speicherstromkosten hinzugerechnet werden kann. Falls Sie ein System mit Hybridwechselrichter ohne Photovoltaikanschluss nutzen, es also wie ein AC-System anschließen, was einige Hersteller vorschlagen, müssen Sie mit höheren Speicherstromkosten rechnen. Alle Kosten sind inklusive Mehrwertsteuer.
Die Speicherstromkosten sind bezogen auf die garantierte Lebensdauer. Sie unterscheiden sich von den in der Branche gerne zitierten Werten dadurch, dass sie sich nicht auf die Angaben der Hersteller zur maximalen Zyklenzahl beziehen, sondern auf die sinnvolle Nutzung als Solarspeicher innerhalb der garantierten Lebenszeit. Um die „Kosten pro Kilowattstunde nach Garantiezeit“ zu berechnen, wurde optimistisch angenommen, dass pro Jahr 300 Zyklen genutzt werden können. Jeder Zyklus wurde mit der nutzbaren Speicherkapazität berechnet, das heißt an 300 Tagen im Jahr wird der Speicher einmal vollständig be- und entladen. Auch das ist eine eher optimistische Annahme, da bei größeren Speichern oft nicht die gesamte Kapazität benötigt wird. Dann wurde der Speicherpreis durch die so berechnete in der Garantiezeit umsetzbare Energie geteilt. Es wurde berücksichtigt, dass die Kapazität im Laufe der Garantiezeit nachlässt. Diese berechneten Werte stellen im Sinne der in der Garantiezeit möglichen Speicherstromkosten das Optimum dar, was erreichbar ist. Trotzdem dürften in der Praxis die Kosten darunter liegen, da die meisten Produkte länger halten als es garantiert ist. Wenn Firmen eine 10-Jahres-Garantie geben, müssen sie davon ausgehen, dass nicht mehr als beispielsweise fünf Prozent der Geräte das Ziel verfehlen, da sie die Garantiefälle sonst wirtschaftlich kaum schultern können. 95 Prozent der Geräte sollten also länger halten. Ob 11, 12, 15 oder 17 Jahre – diese Diskussion ist hoch spekulativ. Noch gibt es keine Langzeiterfahrung.
Diese Speicherstromkosten stellen nur eine Abschätzung dar für die Kosten bei optimaler Batterienutzung und ohne Betrachtung der Verzinsung. Sie geben damit den besten erreichbaren Wert an, für den Fall, dass man sich nur auf garantierte Leistungen verlassen möchte.
Systemarten in der Produktdatenbank
Bis vor einigen Jahren wurden Speichersysteme nach dem Anschlusspunkt der Batterie klassifiziert. Diese Klassifizierung gilt technisch immer noch. Für Kunden ist es allerdings relevanter, welche Systembestandteile mit entsprechenden Funktionen ein System enthält. Daher unterscheiden wir inzwischen vor allem zwischen Batteriewechselrichter, an den nur die Batterie angeschlossen werden kann, und Hybridwechselrichter, an die die Batterie und die Photovoltaikanlage angeschlossen werden können. Erstere entsprechen technisch den AC-Systemen, letztere den DC-Systemen. Bei diesen kann man dann noch unterscheiden, ob die Batterie nur aus der Solaranlage geladen werden kann („DC-System“) oder sowohl aus der Solaranlage als auch aus dem Hausnetz („AC/DC-System“).
Außerdem ist für Kunden noch relevant, ob es sich um ein „All-in-one“-System handelt, das alle Systembestandteile integriert, oder ob es aus mehreren Bauteilen zusammengesetzt wird. Ebenfalls ist zu unterscheiden, ob die Garantie für die Komponenten von einem Hersteller gegeben wird, oder ob sie von unterschiedlichen Anbietern gegeben wird. Bei integrierten Systemen gibt es solche, bei denen die gleiche Garantie für Batterie wie für die Leistungselektronik gilt und jene, bei denen sie unterschiedlich ist.
Technische Klassifizierung von Speichersystemen
Eine ausführliche Erklärung und Analyse der Daten finden Sie, in den Juniausgaben seit 2013, jeweils mit anderen im entsprechenden Jahr aktuellen Schwerpunkten. Die Systeme lassen sich in vier Klassen enteilen. In der Produktdatenbank finden Sie die Angaben zur Systemart und können über die Suchfunktion auch entsprechende Geräte suchen.
1. DC-System: die Batterie ist im Zwischenkreis des Wechselrichters angeschlossen. Das hat den Vorteil, dass der Strom, der von der Solaranlage über die Batterie zu den Verbrauchern fließt, nur einmal eine Gleichstrom-Wechselstrom-Wandlung durchläuft. Im Prinzip ist dadurch der Wirkungsgrad höher als bei AC-Systemen. In der Praxis ist das aber nicht immer der Fall. Außerdem ist zu beachten, dass der Wirkungsgrad auch von der benötigten Leistung abhängt und DC-Systeme auf höhere Solarleistungen ausgelegt sein können, so dass sie im Niederlastbereich schlechter abschneiden.
2. AC-System: die Batterie ist am Wechselstrom-Hausnetz angeschlossen. Mit diesen Systemen kann man eine Anlage leichter mit einem Speicher nachrüsten, da an der Photovoltaikanlage nichts verändert wird.
3. DC/AC-System: Es gibt inzwischen DC-gekoppelte Systeme, die die Batterie nicht nur über die DC-Seite laden können, sondern auch über die AC Seite. Sie sind damit flexibler einsetzbar als AC-Systeme, können aber im Prinzip bei entsprechender Verschaltung auch die Vorteile der DC-Systeme bieten.
4. PV-Generator-gekoppeltes-System: Manche Speichersysteme werden auf der Generatorseite des Wechselrichters angeschlossen. Ein Vorteil gegenüber den DC-Systemen ist, dass diese Systeme auch dann nachgerüstet werden können, wenn der Wechselrichter das nicht vorsieht. Ein Vorteil gegenüber AC-Systemen ist, dass sie weniger Wandlerstufen benötigen. Ein Nachteil dieser Systeme ist, dass ihre Entladeleistung durch die maximale Leistung und eventuell auch durch die maximale Eingangsspannung des Wechselrichters begrenzt sind. Außerdem gilt wie bei DC-Systemen, dass die Wechselrichterleistung auf die Solaranlage ausgelegt ist, was zu niedrigeren Schwachlastwirkungsgraden führen kann.
Glossar zu weiteren Größen in der Produktdatenbank
| Schlüsselgrößen: | Die Leistungen des Solarwechselrichters, die maximale Entladeleistung des Batteriekonverters und die nutzbare Batteriekapazität sind besonders charakteristische Größen, die ein Speichersystem beschreiben. |
| Solarwechselrichter AC-Nennleistung: | Bei DC-Systemen ist diese direkt an das Batteriesystem gekoppelt. Bei AC-Systemen wird sie eventuell durch die Maximalleistung von Umschaltkomponenten beschränkt, ist ansonsten aber frei wählbar. |
| Batteriewechselrichter – max. Ladeleistung: | Die maximale Ladeleistung bestimmt, wie schnell die Batterie aufgeladen werden kann, vorausgesetzt, die Solaranlage ist groß genug und die Sonne scheint. |
| Batteriewechselrichter – max. Entladeleistung: | Sie bestimmt, welche Lasten im Haushalt mit dem Gerät versorgt werden können. Wir groß einzelne Lasten sind, zeigt zum Beispiel die letzte Grafik im Artikel zur Übersicht 2013. Die Lade- und Entladeleistung wird zum einen von der Leistungselektronik und den Batteriecharakteristika bestimmt, zum anderen von der Regelung. Die C-Rate gibt an, wie schnell eine Batterie im Verhältnis zu ihrer Kapazität entladen wird. 1C bedeutet also, dass eine Batterie mit einer Kilowattstunde Kapazität innerhalb einer Stunde vollständig entladen wird. Von der C-Rate hängt auch die entnehmbare Energiemenge der Batterie ab. |
| Nenn-Batteriekapazität: | Bei Systemen, die mit unterschiedlichen Kapazitäten geliefert werden, gilt die angegebene Von-Bis-Spanne. Bei etlichen Systemen werden die Geräte mit einer Batterieeinstiegsgröße geliefert, die dann durch weitere Batteriemodule erweiterbar ist. |
| Nutzbare Batteriekapazität: | Je nachdem, wie die Regelelektronik programmiert ist, unterscheidet sich die nutzbare von der Nenn-Batteriekapazität. Die angegebene Zyklenzahl bezieht sich auf die nutzbare Kapazität. Sie ist die entscheidende bei der Planung eines Systems. |
| Phasen: | Das Stromnetz hat drei spannungsführende Phasen, zusätzlich zum Nullleiter. Viele Speichersysteme speisen nur in eine Phase ein – wie auch viele kleine Photovoltaikanlagen. Bei den in Deutschland genutzen saldierenden Stromzählern zählt es auch als Eigenverbrauch, wenn der Herd beispielsweise auf Phase 2 Strom zieht und das Speichersystem die gleiche Strommenge auf Phase 1 in das Hausnetz einspeist. Nach der Lehrmeinung gleicht sich bei einer größeren Zahl von Haushalten der Verbrauch auf den verschiedenen Phasen aus, so dass im Stromnetz die Phasen gleichmäßig belastet werden. Ob das in ausreichend kleinen Einheiten der Fall ist, wird aber immer wieder diskutiert. Es gibt auch die Einschätzung, dass es für die Energiewende sinnvoll wäre, wenn auch Speichersysteme dreiphasig einspeisen würden, um sogenannte Schieflasten zu vermeiden. Ab einer gewissen Anschlussleistung müssen die Geräte außerdem dreiphasig sein. Man muss darauf achten, welche Auswirkung das auf den Wirkungsgrad gerade bei den im Haushalt vorherrschenden schwachen Lasten hat. |
| Batterieregelung: | Das Batteriesystem ist zum Beispiel auf Phase 1 angeschlossen, eine Herdplatte auf Phase 2. Regelt das Batteriesystem nach dem Strom auf einer Phase, lässt sich diese Herdplatte so nicht mit dem Batteriesystem betreiben. Regelt das Batteriesystem aber nach dem Summenstrom über alle Phasen, speist es auf Phase 1 ein, was die Herdplatte auf Phase 2 verbraucht. Das zählt als Eigenverbrauch, wenn ein saldierender Zähler eingebaut ist. |
| Regelleistung: | Die Vermarktung von Regelleistung durch verteilt stehende Speicher kann zusätzliche Einnahmen für den Betreiber erlauben und das Netz stabilisieren. |
| Teillastwirkungsgrad, Leerlauf- und Standby-Verbrauch: | 2015 haben wir erstmals diese Größen abgefragt. Ein Batteriespeicher wird oft nur mit einigen Hundert Watt Entladeleistung genutzt (Zum Beispiel wenn abends nur ein Fernseher und einige Lampen eingeschaltet sind). Daher ist wichtig, dass in diesem Lastbereich wenig Verluste auftreten. Ein Grund für Verluste ist ein hoher Leerlaufverbrauch. Er ist definiert als der Strombedarf, den der Speicher hat, wenn er nichts tut außer darauf zu warten, entweder zu laden oder zu entladen. Ein Leerlaufverbrauch von 50 Watt kann den jährlichen Stromverbrauch durchaus um fünf bis zehn Prozent erhöhen. Der Leerlaufverbrauch schlägt umso geringer zu Buche, je öfter ein System in den Standby-Modus schaltet und umso niedriger dann die Leistungsaufnahme ist (mehr dazu in der Juniausgabe 2015). Inzwischen fragen wir zum größten Teil die Größen ab, die Hersteller nach dem 2016 verabschiedeten Effizienzleitfaden eigentlich in ihren Datenblättern veröffentlichen sollten. Mehr Informationen zu dem Thema finden Sie in den Artikeln, die auf der Seite zum pv magazine Speichervergleich verlinkt sind. |
| Lebensdauer Zyklenzahl: | Zyklenzahl, nach der die Kapazität der Batterie auf 80 Prozent der Nennkapazität abgesunken ist (manche Hersteller geben als End of Life Kriterium auch 70 % an). Diese Zahl hängt davon ab, wie stark die Batterie aufgeladen und entladen wird. Dieser Wert wird als DOD – Depth of Discharge – angegeben. Oft wird er als 80 % DOD gemessen, was bedeutet, dass die Kapazität in jedem Zyklus zu 80 Prozent ausgenutzt wird. |
| Batteriespannungen: | Diese müssen den Nutzer nicht unbedingt interessieren, jedoch unter Umständen den Installateur, der eventuell hohe Gleichspannungen anschließen muss. Es gibt zwei Batteriekategorien: Niedervolt und Hochvoltbatterien. Es wird darüber diskutiert, bei welchem Typ das Kostensenkungspotenzial größer ist. |
| Details Energiemanager: | Der Energiemanager regelt, wann die Batterie be- und entladen wird. Das kann so geschehen, dass der Eigenverbrauch maximiert wird. Es kann aber auch so geschehen, dass das Netz über sogenanntes Peak-Shaving maximal entlastet wird oder dass die Bedingungen für die KFW-Speicherförderung eingehalten wird und die Solaranlage auf 50 Prozent ihrer Leistung abgeregelt werden muss. Dafür ist es hilfreich, wenn die Geräte Solarstromprognosen berücksichtigen können. Denn das Speichersystem darf dann unter Umständen morgens nicht laden, sondern muss Platz für eine noch höhere Solarstromleistung mittags lassen. |
| Zertifikate und Normen in puncto Sicherheit: | Wir haben in 2015 erstmals direkt nach der neuen Norm für Lithium-Batterien (DIN EN 62619), der Leistungselektronik-Norm (DIN EN 62109), den Sicherheitsleitfaden und der Qualitätsmanagementnorm ISO 9001 gefragt. 2021 haben wir diese Abfrage eingestellt, weil auf dem deutschen Markt keine Systeme ohne diese Zertifikate transportiert und verkauft werden dürfen. Inzwischen ersetzt die Anwendungsregel VDE-AR-E 2510-50-2 den Sicherheitsleitfaden und hat dessen Anforderungen weitgehend übernommen. |




















