@@ -221,7 +221,8 @@ Lizenzkürzel:
221
221
- [ Zusammenfassung und Effizienzbetrachtung] ( #SSG-Speicher-Effizienz )
222
222
- [ SSG-Speicherlösungen im Eigenbau] ( #SSG-Speicher-Eigenbau )
223
223
- [ Implementierung der Speicher-Regelung] ( #Regelungsimplementierung )
224
- - [ Beispiel für DC-gekoppelten Speicher] ( #SSG-DC-gekoppelt )
224
+ - [ Einfache und günstige effiziente Lösung] ( #SSG-Speicher-empfohlen )
225
+ - [ Weiteres Beispiel für DC-gekoppelten Speicher] ( #SSG-DC-gekoppelt )
225
226
- [ Ladung des Stromspeichers] ( #Ladung )
226
227
- [ Konstanteinspeisung] ( #Konstanteinspeisung )
227
228
- [ Lastgeregelte Einspeisung] ( #lastgeregelt )
@@ -2963,7 +2964,7 @@ Jahresverbrauch (bei nächtlicher Durchschnittslast von 190 W zwischen 0 un
2963
2964
mit einer typischen Balkonanlage in Süddeutschland mit optimal ausgerichteten
2964
2965
Modulen mit 850  ; Wp Nennleistung und typischen Wirkungsgraden, der eine
2965
2966
Pufferbatterie mit 1  ; kWh effektiv nutzbarer Kapazität hinzugefügt wurde.
2966
- Dazu passt sehr gut eine 12,8   ; V 100   ; Ah LiFePO4-Batterie,
2967
+ Dazu passt sehr gut eine 25,6   ; V 50   ; Ah LiFePO4-Batterie,
2967
2968
also mit nominell 1,28  ; kWh Kapazität, denn davon muss man ohnehin
2968
2969
mindestens 90% für eine gesunde Entladetiefe abziehen, und nochmal ungefähr 90%
2969
2970
für die durchschnittliche Degradation durch Alterungseffekte etc. Die
@@ -3825,9 +3826,57 @@ Weitere Möglichkeiten sind der [iobroker](https://www.iobroker.net/?lang=de#de/
3825
3826
und das Projekt [ Solaranzeige.de] ( https://solaranzeige.de/ ) für Raspberry Pi.
3826
3827
3827
3828
3828
- ##### Beispiel für DC-gekoppelten Speicher {#SSG-DC-gekoppelt}
3829
-
3830
- Hier ein Beispiel für eine sehr gelungene effiziente Lösung
3829
+ ##### Einfache und günstige effiziente Eigenbau-Lösung {#SSG-Speicher-empfohlen}
3830
+
3831
+ Inzwischen gibt es eine relativ einfache und kostengünstige Möglichkeit,
3832
+ mit wenig Arbeitsaufwand und ohne eigene Programmierung zu einer effizienten
3833
+ Speicherlösung für ein SSG/Balkonkraftwerk zu kommen, und zwar dank des
3834
+ Projekts [ OpenDTU-OnBattery] ( https://github.com/helgeerbe/OpenDTU-OnBattery ) .
3835
+ Dies ist eine Weiterentwicklung der
3836
+ [ OpenDTU] ( https://github.com/tbnobody/OpenDTU ) , welche wie im Abschnitt zur
3837
+ [ Einspeisung aus einer Batterie] ( #lastgeregelt ) beschrieben einen Mini-Computer
3838
+ zur offenen Kommunikation per WLAN mit einem Hoymiles-Wechselrichter einrichtet.
3839
+
3840
+ Die Kernidee dabei war, diesen Mini-Computer auch gleich zur lastbasierten
3841
+ Regelung der Einspeisung des Wechselrichters zu verwenden.\
3842
+ Zudem wird natürlich noch die Information über die aktuelle Gesamtlast im
3843
+ Haushalt benötigt, wozu ein 3-phasiges Leistungsmessgerät
3844
+ ([ Shelly 3EM] ( #Shelly3EM ) , Eastron SDM oder Stromzähler-Lesekopf mit
3845
+ [ Tasmota] ( https://www.tasmota.info/ ) -Software) genutzt werden kann.\
3846
+ Für eine effiziente DC-gekoppelte Ladung der Speicherbatterie
3847
+ bietet sich ein [ Solar-Laderegler] ( #Laderegler ) von Victron an.
3848
+ Je nach der maximalen Gesamtspannung der hierbei meist in Reihe geschalteten
3849
+ PV-Module genügt teils schon ein BlueSolar 75/15 und
3850
+ sicherlich ein 100/15 (der 100 V  ; Eingangsspannung verträgt).
3851
+ Die Batteriespannung muss für den (direkten) Anschluss des Wechselrichters
3852
+ mindestens 24  ; V betragen, was von allen Victron-Varianten unterstützt wird.
3853
+ Für eine Batteriespannung von 48  ; V eignet sich etwa der 100/20-48V.\
3854
+ Zusätzlich werden nur noch ein USB-Anschluss o.ä. zur Stromversorgung sowie ein
3855
+ paar Kabel zur Verbindung von Laderegler, Batterie und Wechselrichter gebraucht.
3856
+ Außerdem bei Betrieb des Speichers z.B. auf dem Balkon eine Heizmatte mit
3857
+ Thermostat, um die Batterie auch bei Minustemperaturen laden zu können.
3858
+
3859
+ Geht man davon aus, dass ein SSG mit Hoymiles-Wechselrichter bereits vorhanden
3860
+ ist und angesichts dessen, dass
3861
+ für ein SSG eine Nenn-Speicherkapazität von 1,28  ; kWh ausreichend ist,
3862
+ ergeben sich (Stand März 2024) bei günstigem Einkauf in etwa folgende Kosten:
3863
+ * OpenDTU Hardware, fertig konfektioniert: 30€
3864
+ * Shelly 3EM: 70€
3865
+ * LiFePO4-Batterie 25,6  ; V 50 Ah mit BMS: 200€
3866
+ * Victron MPPT Laderegler: 70€
3867
+ * Heizmatte mit Thermostat: 20€
3868
+ * Kleinteile wie Kabel und Stecker: 30€
3869
+
3870
+ Das ergibt in Summe 420€.
3871
+ Wie [ oben] ( #Batteriepuffer ) ausgeführt, lassen sich für einen
3872
+ Durchschnittshaushalt mit effektiv 1 kWh Speicherkapazität etwa 200  ; kWh
3873
+ zusätzlicher Eigenverbrauch pro Jahr erzielen, was ungefähr 60€ entspricht.
3874
+ Damit ergibt sich eine Amortisation der Speicherlösung in etwa 7 Jahren.
3875
+
3876
+
3877
+ ##### Weiteres Beispiel für DC-gekoppelten Speicher {#SSG-DC-gekoppelt}
3878
+
3879
+ Hier ein Beispiel für eine gelungene, aber etwas aufwendigere effiziente Lösung
3831
3880
mit DC-gekoppelter Anbindung eines 48  ; V LiFePO4 Speichers
3832
3881
(bestehend aus einer oder zwei Batterien), wozu je ein Victron
3833
3882
SmartSolar MPPT 100/20-48V [ Solar-Laderegler] ( #Laderegler ) verwendet wird.
0 commit comments