The Heath Press

Thuisbatterij Dimensionering (na 2027) – Versie 4

Hoe groot moet mijn thuisbatterij zijn? Met het einde van de salderingsregeling in 2027 wordt het maximaliseren van zelfconsumptie financieel essentieel. Maar hoe bepaal je de optimale grootte van een thuisbatterij? Te klein en je laat waardevolle zonnestroom onbenut; te groot en je investeert in capaciteit die nooit wordt gevuld.

Dit rekenmodel is gebaseerd op de wetenschappelijke methode van tijdreeks-simulatie, zoals beschreven in peer-reviewed publicaties [1] [2] [3] en dit artikel op www.klimaatfeiten.net. Het berekent de optimale batterijgrootte op basis van jouw eigen gegevens: jaarverbruik, teruglevering, en het productieprofiel van je zonnepanelen.

Vul je gegevens in en ontdek welke batterijcapaciteit (kWh) en welk vermogen (kW) het beste bij jouw situatie past.

Thuisbatterij-dimensionering (zonder salderen)
Dit model berekent de optimale batterijgrootte als dag-buffer: PV-overschot overdag opslaan voor gebruik in de avond en nacht. Gebaseerd op de wetenschappelijke methode van tijdreeks-simulatie [1, 2, 3].
JS status: (nog niet gestart)
Invoer: Jaargegevens
Invoer: Beste PV-dag
Invoer: Verbruiksprofiel
Batterij-efficiëntie
Round-trip: 90% (typisch Li-ion).
Laden/ontladen: √0.90 ≈ 95% per stap.
Verbruiksverdeling
Typisch NL: 30-40% overdag, 60-70% avond/nacht.
Dagverbruik verdeling (samen 100%)
Tijdsblok
Percentage
07:00–09:00 (ochtend)
09:00–17:00 (overdag)
17:00–23:00 (avond)
23:00–07:00 (nacht)
✓ Totaal: 100%
Maandprofiel teruglevering (kWh)
Vul je maandelijkse teruglevering in uit je jaarafrekening. Het jaartotaal wordt automatisch berekend.
Jan
Feb
Mrt
Apr
Mei
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec
Totale teruglevering: 5.483 kWh/jaar
Disclaimer: Dit is een rekenhulp gebaseerd op vereenvoudigde dagprofielen. Werkelijke uitkomsten hangen af van kwartierdata, batterij-specificaties, en tarieven. Raadpleeg een professional voor investeringsbeslissingen.
Dagverbruiksprofiel
Geschat verbruik in kW over de dag, gebaseerd op de tijdsblokverdeling en jaarverbruik.
Berekende kerngegevens
Parameter
Waarde
Totale PV-productie (geschat)
— kWh/jaar
Zelfconsumptie (zonder batterij)
— %
Gemiddeld dagverbruik
— kWh/dag
Geschat avond/nachtverbruik
— kWh/dag
Piek netto overschot
— kW
Maandprofiel teruglevering
Histogram van maandelijkse teruglevering. Batterij is vooral nuttig in maanden met hoge export.
Resultaat: Optimale batterijgrootte
Aanbevolen capaciteit
Gebaseerd op avond/nachtverbruik en dagelijkse export.
Aanbevolen vermogen
Om de PV-piek effectief op te vangen.
Maximaal zinvol
Grotere batterij levert nauwelijks extra besparing.
Gevoeligheidsanalyse
Extra zelfconsumptie (kWh/jaar) vs. batterijcapaciteit. Let op het afvlakken van de curve.
Toelichting berekening
Formule 1: Capaciteit
C ≈ Eavond+nacht, met C ≤ Eexport,dag
De batterij moet het avond/nachtverbruik kunnen dekken, maar niet groter zijn dan de dagelijkse export.
Formule 2: Vermogen
Pbat ≳ Ppv,piek − Pload,middag
Het laadvermogen moet het netto overschot tijdens de productiepiek kunnen opvangen.
Debug / Details
Klik op "Bereken optimale batterij" om de analyse te starten.

[1] Chreim, B., Esseghir, M., & Merghem-Boulahia, L. (2024). Recent sizing, placement, and management techniques for individual and shared battery energy storage systems in residential areas: A review. Energy Reports, 11, 250-260.

[2] Weniger, J., Tjaden, T., & Quaschning, V. (2014). Sizing of Residential PV Battery Systems. Energy Procedia, 46, 78-87.

[3] Mulleriyawage, U. G. K., & Shen, W. X. (2020). Optimally sizing of battery energy storage capacity by operational optimization of residential PV-Battery systems: An Australian household case study. Renewable Energy, 160, 852-864.

[4] Quoilin, S., Kavvadias, K., Mercier, A., Pappone, I., & Zucker, A. (2016). Quantifying self-consumption linked to solar home battery systems: Statistical analysis and economic assessment. Applied Energy, 182, 58-67.

[5] Dam, M. R., & van der Laan, M. D. (2024). Techno-Economic Assessment of Battery Systems for PV-Equipped Households with Dynamic Contracts: A Case Study of The Netherlands. Energies, 17(12), 2991.