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Commit e92fc01

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SSG-Speicher-empfohlen: Einfache und günstige effiziente Eigenbau-Lösung
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Solar/index.md

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@@ -221,7 +221,8 @@ Lizenzkürzel:
221221
- [Zusammenfassung und Effizienzbetrachtung](#SSG-Speicher-Effizienz)
222222
- [SSG-Speicherlösungen im Eigenbau](#SSG-Speicher-Eigenbau)
223223
- [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)
225226
- [Ladung des Stromspeichers](#Ladung)
226227
- [Konstanteinspeisung](#Konstanteinspeisung)
227228
- [Lastgeregelte Einspeisung](#lastgeregelt)
@@ -2963,7 +2964,7 @@ Jahresverbrauch (bei nächtlicher Durchschnittslast von 190 W zwischen 0 un
29632964
mit einer typischen Balkonanlage in Süddeutschland mit optimal ausgerichteten
29642965
Modulen mit 850 Wp Nennleistung und typischen Wirkungsgraden, der eine
29652966
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,
29672968
also mit nominell 1,28 kWh Kapazität, denn davon muss man ohnehin
29682969
mindestens 90% für eine gesunde Entladetiefe abziehen, und nochmal ungefähr 90%
29692970
für die durchschnittliche Degradation durch Alterungseffekte etc. Die
@@ -3825,9 +3826,57 @@ Weitere Möglichkeiten sind der [iobroker](https://www.iobroker.net/?lang=de#de/
38253826
und das Projekt [Solaranzeige.de](https://solaranzeige.de/) für Raspberry Pi.
38263827

38273828

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
38313880
mit DC-gekoppelter Anbindung eines 48 V LiFePO4 Speichers
38323881
(bestehend aus einer oder zwei Batterien), wozu je ein Victron
38333882
SmartSolar MPPT 100/20-48V [Solar-Laderegler](#Laderegler) verwendet wird.

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