Thuisbatterij met zonnepanelen berekenen
Welke thuisbatterij met zonnepanelen past bij uw verbruik? Deze calculator combineert uw zonneproductie, huishouden inclusief warmtepomp en elektrische auto. U krijgt een indicatie van de passende capaciteit en terugverdientijd, met slimme handel als afzonderlijk scenario.
Reken de lezersvraag door met 10.500 kWh zonneproductie, 3.000 kWh huishoudverbruik, 7.000 EV-kilometers en een batterij van 18,6 kWh.
De aanschafkosten blijven staan; vervang die zelf door de offerteprijs.
Uw gegevens
Staat op uw omvormer of energieapp
Inclusief installatie
Bruikbare opslagcapaciteit
Uw stroomverbruik
Inclusief warmtepomp, exclusief de EV hieronder
Vul 0 in als u geen EV thuis laadt
Zonder thuisbatterij; pas aan als u overdag laadt of verwarmt
Berekend totaalverbruik
Waarvan voor laden, inclusief verlies
Zelfverbruik
Gemiddeld 60% met thuisbatterij
Zelfverbruik met batterij kan niet lager zijn dan zonder batterij.
Ruimte voor extra zelfverbruik
Begrensd door zonne-overschot, resterende stroomvraag en batterijverlies
Elektrische auto
Praktijkverbruik van de auto, exclusief laadverlies
Verschil tussen stroom uit de laadpaal en in de tractiebatterij
Tarieven (na 2027, zonder saldering)
Incl. BTW, excl. energiebelasting
De vergoeding voor stroom die u teruglevert
De terugleververgoeding is hoger dan het leveringstarief. In dat geval is een thuisbatterij niet nodig.
Batterij specificaties
LFP-batterijen gaan 15-20 jaar mee
Jaarlijks capaciteitsverlies
Round-trip efficiency (laden + ontladen)
Voor het capaciteitsadvies; 250 is een voorzichtige aanname
Slimme batterij en handel
Vul een conservatieve eigen aanname in, na abonnementen, handelsvergoedingen en extra slijtage.
Resultaten
Jaarverbruik incl. EV
komt van thuisladen
Zonne-overschot vóór batterij
Op jaarbasis na direct zelfverbruik
Indicatieve capaciteit
– kWh
Geen opslagruimte
Jaarmodel (±25%) bij maximaal cycli
Deze capaciteit lijkt groot voor alleen eigen zonnestroom
De gekozen kWh ligt boven de indicatieve bandbreedte van – kWh. Voor eigen zonnestroom gebruikt het model de batterij ongeveer volledige cycli per jaar. Een batterij van 18,6 kWh kan in het lezersvoorbeeld dus onbenut blijven als het doel alleen meer zelfverbruik is. Slimme handel kan de benutting veranderen, maar toets daarvoor een afzonderlijke, conservatieve opbrengstaanname.
Op jaarbasis is nauwelijks energie te verschuiven
Er is geen combinatie van zonne-overschot en resterende stroomvraag om met de batterij te verbinden. Controleer vooral uw uur- of kwartierdata voordat u investeert.
Let op: lange terugverdientijd
De terugverdientijd van uw thuisbatterij is langer dan 12 jaar. Overweeg een kleinere batterij of wacht op lagere prijzen. Hoe langer de terugverdientijd, hoe groter het risico dat de investering zich niet volledig terugbetaalt.
De thuisbatterij verdient zichzelf terug binnen de verwachte levensduur.
De investering van is in dit scenario na terugverdiend (inclusief % degradatie per jaar). Na jaar heeft de batterij nog % capaciteit.
Besparing jaar 1
zelfverbruik + slimme sturing
Terugverdientijd
Goede investering Lange terugverdientijd Niet rendabel
Netto na jaar
Kosten per bespaarde kWh
Per extra zelf verbruikte kWh; handel niet als kWh meegeteld
Slimme sturing apart opgenomen: in jaar 1
Dit bedrag komt volledig uit uw invoer van per bruikbare kWh per jaar. Het is geen marktverwachting en kan overlap, kosten of extra slijtage bevatten die een aanbieder anders berekent.
De batterijcapaciteit van kWh begrenst bij maximaal cycli het gekozen extra zelfverbruik. Een grotere batterij kan meer verschuiven, maar controleer eerst of uw uurprofiel dat bevestigt.
De capaciteitsrange is geen installatieadvies. Jaarstanden laten niet zien of productie en vraag op dezelfde dagen vallen; gebruik voor een offerte minimaal een volledig jaar aan uur- of kwartierdata.
| Zonder batterij | Met batterij | |
|---|---|---|
| Zelfverbruikt | ||
| Teruggeleverd | ||
| Omzettingsverlies batterij | – | |
| Besparing zelfverbruik | ||
| Opbrengst teruglevering | ||
| Totale opbrengst zonnepanelen |
Let op: dit is een jaarmodel, geen simulatie met uurprijzen. Het model neemt uw directe zelfverbruik, maximale cycli, round-trip efficiency, EV-laadverlies en batterijdegradatie mee. Seizoenseffecten, vermogen in kW, netbeperkingen, belastingen en aanbiederstarieven kunnen de uitkomst veranderen. Een ingevoerd handelsscenario staat los van de berekende besparing op eigen zonnestroom. Gebruik de zonnepanelen calculator om ook het verschil tussen dynamisch en vast te berekenen.
Waarom een thuisbatterij na afschaffing saldering?
Met de afschaffing van de salderingsregeling per 2027 kunt u teruggeleverde kWh niet meer tegen afgenomen kWh wegstrepen. In plaats daarvan ontvangt u een terugleververgoeding waarvan hoogte en voorwaarden per leverancier en contract kunnen verschillen.
Een thuisbatterij slaat overtollige zonnestroom op voor gebruik in de avond en nacht. Hierdoor verbruikt u meer van uw eigen opgewekte stroom en hoeft u minder terug te leveren tegen de lage vergoeding. Het verschil tussen het leveringstarief en de terugleververgoeding bepaalt hoeveel u bespaart per extra kWh zelfverbruik.
Hoe berekenen wij de terugverdientijd?
De berekening koppelt de thuisbatterij eerst aan wat er fysiek op jaarbasis te verschuiven is:
- Totaal stroomverbruik = huishoudverbruik inclusief warmtepomp + berekend EV-laadverbruik inclusief laadverlies
- Opslagpotentieel = het laagste van het zonne-overschot en de resterende stroomvraag, gecorrigeerd voor batterijverlies
- Jaarlijkse doorvoer = maximaal batterijcapaciteit × het gekozen aantal cycli per jaar
- Extra zelfverbruik jaar 1 = de gewenste verschuiving, begrensd door opslagpotentieel en jaarlijkse doorvoer
- Besparing zelfverbruik = vermeden inkoop van bruikbare stroom − gemiste terugleververgoeding over de stroom die de batterij ingaat
- Besparing jaar N = extra zelfverbruik × besparing per kWh × (1 − degradatie)N-1
- Terugverdientijd = het jaar waarin de cumulatieve besparing de aanschafkosten bereikt
Elke kWh die u dankzij de batterij extra zelf verbruikt in plaats van terug te leveren, bespaart het verschil tussen leveringstarief en terugleververgoeding. Door degradatie neemt de modelopbrengst jaarlijks af. Schakelt u slimme sturing in, dan telt de calculator uw handmatig ingevoerde netto jaaropbrengst daar apart bij op.
Hoe groot moet een thuisbatterij met zonnepanelen zijn?
Een grote jaarproductie betekent niet automatisch dat een grote batterij nodig is. De opslag moet ook vaak genoeg leeg kunnen raken door stroomvraag in de avond en nacht. Daarom deelt de calculator het verschuifbare jaarvolume door het ingestelde maximum aantal cycli en toont vervolgens een ruime indicatieve bandbreedte.
Een thuisbatterij van 10 kWh kan bijvoorbeeld logisch zijn bij voldoende dagelijks overschot én voldoende verbruik buiten de zonne-uren. Bij een laag resterend verbruik kan dezelfde 10 kWh vaak maar gedeeltelijk worden benut. Het vermogen van de batterij en omvormer in kW is daarnaast belangrijk, maar valt buiten deze jaarberekening.
Voorbeeld: 10.500 kWh zonnepanelen, warmtepomp en EV
Bij 3.000 kWh huishoudverbruik inclusief warmtepomp en 7.000 elektrische kilometers rekent de tool met de standaardwaarden ongeveer 1.400 kWh extra laadstroom. Het totale jaarverbruik komt dan rond 4.400 kWh uit. Bij 30% direct zelfverbruik resteert in dit vereenvoudigde model ongeveer 1.250 kWh stroomvraag die een batterij nog kan invullen.
Daarom kan 18,6 kWh voor alleen meer eigen verbruik ruim zijn: de batterij moet dan vaak genoeg volledig laden en ontladen om zijn capaciteit terug te verdienen. Klik bovenaan op Vul dit voorbeeld in en varieer met direct zelfverbruik, cycli en tarieven. Slimme handel kan een grotere batterij anders benutten, maar de opbrengst daarvan is onzeker en moet u met een afzonderlijke aanname toetsen.
Slimme thuisbatterij: eigen verbruik en handel zijn twee scenario's
Een slimme thuisbatterij kan behalve zonnestroom verschuiven ook reageren op dynamische stroomprijzen of andere marktsignalen. Dat verdienmodel hangt af van aansturing, contractvoorwaarden, vergoedingen, batterijvermogen en slijtage. De calculator voorspelt die opbrengst niet. U kunt wel een conservatief netto bedrag per bruikbare kWh invoeren en direct zien welk deel van de terugverdientijd daarop rust.
Wat kost een thuisbatterij?
De kosten van een thuisbatterij variëren sterk door capaciteit, vermogen, omvormer, meterkastaanpassingen, merk en installatie. De onderstaande bedragen zijn alleen rekenvoorbeelden en geen actuele marktprijs of offerte:
- 5 kWh batterij: €4.000 – €6.000
- 10 kWh batterij: €7.000 – €10.000
- 15 kWh batterij: €10.000 – €14.000
Vergelijk offertes op bruikbare capaciteit, vermogen, garantie, installatie en doorlopende kosten. Een lagere prijs per kWh opslag maakt een grotere batterij niet vanzelf rendabel als die capaciteit weinig wordt gebruikt.
Levensduur en degradatie
Veel moderne thuisbatterijen gebruiken LFP-cellen (lithium-ijzerfosfaat). Fabrikanten drukken de levensduur uit in jaren, cycli en een gegarandeerde restcapaciteit. Die voorwaarden verschillen per product en kunnen beperkingen bevatten voor intensieve handel.
De standaardwaarde van 2% degradatie per jaar is een transparante rekenaanname, geen voorspelling voor ieder systeem. Controleer de productgarantie en pas de calculator aan. Bij 2% jaarlijkse degradatie resteert in het model na 15 jaar ongeveer 74% capaciteit.
Tips voor een betere terugverdientijd
- Kies de juiste capaciteit: een te grote batterij is duurder en wordt niet volledig benut. Stem de capaciteit af op uw daadwerkelijke overtollige zonnestroom.
- Maximaliseer zelfverbruik: gebruik de wasmachine, droger en vaatwasser overdag wanneer uw panelen produceren.
- Vergelijk leveranciers: de terugleververgoeding verschilt per aanbieder. Een lagere vergoeding maakt de batterij sneller rendabel.
- Combineer met dynamische tarieven: laad de batterij op als stroom goedkoop is en verbruik bij hoge prijzen.
- Vergelijk energieleveranciers: gebruik onze energievergelijker om het beste contract te vinden.
Gerelateerde pagina's
- Actuele energietarieven: bekijk de huidige stroom- en gasprijzen
- Netbeheerkosten 2026: transportkosten per netbeheerder