Rekentool

Welke batterijcapaciteit voegt in jouw situatie nog iets toe?

Deze tool simuleert een volledig jaar van 8.760 uur: zonneproductie, verbruik, laden, ontladen en verliezen per uur. Daaruit volgt per capaciteit wat er fysiek verandert én wat dat financieel oplevert.

Experimentele versie. Het uurmodel en de financiële laag zijn nieuw en nog niet getoetst aan praktijkdata. De bedragen en de conclusie zijn indicatief en gelden alleen bij de getoonde aannames; we noemen nog geen merken of producten.

Je gegevens

Nog geen gegevens gevonden. Vul ze hier in, of doorloop eerst de salderingscalculator.

Simulatie op basis van 4.000 kWh opwek (oriëntatie zuid), 3.000 kWh huishoudelijk verbruik en 0 kWh thuisladen. Energiebalans gecontroleerd: alle energie is verklaarbaar.

Snelle indicatie versus verfijnde berekening

Calculator 1 — snelle indicatie

25%

Zelfverbruik op basis van een standaardaanname (30% van de opwek, bron Milieu Centraal) plus vaste rekenregels. Bedoeld om snel een orde van grootte te zien.

Calculator 2 — verfijnde 8.760-uursberekening

29%

Hier wordt niets aangenomen: het zelfverbruik rolt uur voor uur uit de simulatie, door zonneproductie en verbruik van elk uur met elkaar te vergelijken.

De verfijnde berekening komt 4 procentpunt hoger uit dan de snelle indicatie. Dat komt doordat jouw verbruik relatief goed samenvalt met de zonuren: overdag is er in dit profiel genoeg vraag om de opwek direct te gebruiken. De standaardaanname kent dat verschil in timing niet, de uursimulatie wel.

Zonneproductie

4.000 kWh

Zelfconsumptie zonder batterij

29%

Teruglevering zonder batterij

2.856 kWh

Resultaat per capaciteit

2,5 kWh batterij

Zelfconsumptie
29% → 46%
Zelfvoorziening
38% → 59%
Teruglevering
2.8562.166 kWh
Netafname
1.8561.232 kWh
Volledige cycli per jaar
291
Omzettingsverlies
67 kWh
Gemiddelde lading
32%
Uren leeg / vol met overschot
4.321 / 1.567

5 kWh batterij

Zelfconsumptie
29% → 56%
Zelfvoorziening
38% → 71%
Teruglevering
2.8561.780 kWh
Netafname
1.856883 kWh
Volledige cycli per jaar
227
Omzettingsverlies
105 kWh
Gemiddelde lading
40%
Uren leeg / vol met overschot
2.780 / 1.307

7,5 kWh batterij

Zelfconsumptie
29% → 59%
Zelfvoorziening
38% → 74%
Teruglevering
2.8561.659 kWh
Netafname
1.856773 kWh
Volledige cycli per jaar
168
Omzettingsverlies
117 kWh
Gemiddelde lading
47%
Uren leeg / vol met overschot
2.328 / 1.227

10 kWh batterij

Zelfconsumptie
29% → 60%
Zelfvoorziening
38% → 76%
Teruglevering
2.8561.617 kWh
Netafname
1.856733 kWh
Volledige cycli per jaar
131
Omzettingsverlies
121 kWh
Gemiddelde lading
51%
Uren leeg / vol met overschot
2.198 / 1.187

15 kWh batterij

Zelfconsumptie
29% → 60%
Zelfvoorziening
38% → 77%
Teruglevering
2.8561.581 kWh
Netafname
1.856699 kWh
Volledige cycli per jaar
90
Omzettingsverlies
125 kWh
Gemiddelde lading
55%
Uren leeg / vol met overschot
2.081 / 1.151

Wat levert elke stap extra op?

De marginale meerwaarde laat zien waar extra capaciteit nauwelijks nog iets toevoegt.

StapMinder terugleveringMinder netafnamePer extra kWh capaciteit
02,5 kWh690 kWh624 kWh249 kWh
2,55 kWh386 kWh350 kWh140 kWh
57,5 kWh120 kWh110 kWh44 kWh
7,510 kWh43 kWh40 kWh16 kWh
1015 kWh36 kWh35 kWh7 kWh

Teruglevering en netafname per capaciteit

Hoe rekent de uursimulatie?

Per uur dekt de zonneproductie eerst het verbruik van dat uur. Het overschot laadt de batterij, begrensd door het laadvermogen, de vrije capaciteit en het laadrendement. Wat daarna overblijft gaat het net op. Is het verbruik groter dan de zonneproductie, dan ontlaadt de batterij binnen het ontlaadvermogen en de beschikbare lading; de rest komt van het net. Laad- en ontlaadverliezen worden per uur toegepast, niet achteraf als één retourverlies.

Automatische controle per capaciteit: zonneproductie = direct gebruik + laden + teruglevering, en verbruik = direct gebruik + ontladen + netafname. De batterij kan nooit meer leveren dan er eerder is opgeslagen.

  • Modelprofiel, geen meetdata. Wordt na normalisatie altijd exact geschaald naar jouw jaaropwek.
    Bron: Gangbare Nederlandse maandverdeling van PV-opbrengst (KNMI-instraling / PVGIS-orde van grootte) · gecontroleerd op 2026-09-03
  • Oost-west legt de productie breder over de dag; oost of west verschuift de piek naar de ochtend.
    Bron: NRGIE-modelregel · gecontroleerd op 2026-09-03
  • Een bredere curve betekent lagere piek en langere productieduur, wat het directe eigen verbruik verhoogt.
    Bron: NRGIE-modelregel · gecontroleerd op 2026-09-03
  • Lage nachtbasis, ochtendpiek rond 7–8 uur en een duidelijke avondpiek rond 18–20 uur.
    Bron: Gangbaar Nederlands E1-achtig huishoudprofiel · gecontroleerd op 2026-09-03
  • Later opstaan, meer verbruik overdag en een iets vlakkere avondpiek.
    Bron: Gangbaar Nederlands huishoudprofiel, weekendvariant · gecontroleerd op 2026-09-03
  • Beperkt effect: in de winter meer verlichting en binnenactiviteit dan in de zomer.
    Bron: Seizoenspatroon Nederlands huishoudelijk elektriciteitsverbruik · gecontroleerd op 2026-09-03
  • Zonder sturing wordt vooral 's avonds na thuiskomst en 's nachts geladen.
    Bron: NRGIE-modelregel op basis van gangbaar thuisladen · gecontroleerd op 2026-09-03
  • Niet elke laadbeurt kan overdag: de auto is vaak weg. Het jaartotaal aan EV-verbruik blijft gelijk.
    Bron: NRGIE-modelregel · gecontroleerd op 2026-09-03
  • 0 kWh is de referentie zonder batterij. De engine ondersteunt ook willekeurige capaciteiten.
    Bron: Gangbare capaciteiten thuisopslag Nederland · gecontroleerd op 2026-09-03
  • Definitie: bruikbare capaciteit = nominale capaciteit x DoD. Deze DoD bevat al de levensduurreserve van de fabrikant; die wordt daarom niet nog een keer afgetrokken.
    Bron: Typische ontlaaddiepte van LFP-thuisbatterijen · gecontroleerd op 2026-09-03
  • Een 10 kWh-batterij laadt in dit model met maximaal 5 kW.
    Bron: Typische C-rate van thuisbatterijsystemen (0,5C) · gecontroleerd op 2026-09-03
  • Begrenst hoeveel de batterij tijdens een verbruikspiek kan leveren.
    Bron: Typische C-rate van thuisbatterijsystemen (0,5C) · gecontroleerd op 2026-09-03
  • Wordt per uur toegepast, niet achteraf als één retourverlies.
    Bron: Typisch omvormer- en laadrendement thuisopslag · gecontroleerd op 2026-09-03
  • Samen met het laadrendement komt dit neer op circa 90% retourrendement.
    Bron: Typisch omvormer- en ontlaadrendement thuisopslag · gecontroleerd op 2026-09-03
  • Alleen bedoeld voor een expliciete back-upreserve die de gebruiker instelt. Standaard 0, omdat de levensduurreserve al in de DoD zit; anders zou dezelfde reserve dubbel worden afgetrokken. De werkbare ruimte loopt van minimale SoC tot de bruikbare capaciteit.
    Bron: NRGIE-modelkeuze · gecontroleerd op 2026-09-03
  • De startlading is expliciet vastgelegd en het verschil tussen eind- en begin-SoC telt mee in de jaarbalans. Een andere redelijke startwaarde (0% of 100%) verandert de jaarresultaten verwaarloosbaar; dat wordt automatisch getest.
    Bron: NRGIE-modelkeuze · gecontroleerd op 2026-09-03

Zonprofiel: gebaseerd op echte gemeten uurdata (PVGIS v5.2 (SARAH2 / ERA5), De Bilt, kalenderjaar 2017). Daardoor zitten er bewolkte dagen, heldere dagen en meerdaagse perioden met lage productie in het jaar. De dakoriëntatie past alleen de verdeling binnen de dag aan; het jaartotaal wordt exact op jouw opwek genormaliseerd. Het oude synthetische model blijft alleen als fallback bestaan. Het verbruiksprofiel is nog wél een modelprofiel en kan later worden vervangen door P1-data.

Tijdzone: de brondata staat in UTC en is bij het inlezen eenmalig omgezet naar Nederlandse kloktijd, inclusief zomertijd (+1 uur in de winter, +2 uur in de zomer). Daarna vindt er nergens nog een conversie plaats, dus dubbeltelling is uitgesloten. Zonneproductie en verbruik staan op exact dezelfde lokale uurindex, waardoor de zonnepiek rond het lokale middaguur valt en de avondpiek van het verbruik in de lokale avond.

Capaciteitsdefinitie: bruikbare capaciteit = nominale capaciteit × ontlaaddiepte (DoD). De levensduurreserve van de fabrikant zit al in die DoD en wordt niet nog een keer afgetrokken. Een minimale State-of-Charge is een aparte, expliciete back-upreserve en staat standaard op 0. De simulatie start op een vastgelegde State-of-Charge en het verschil tussen eind- en begin-SoC telt mee in de jaarbalans.

Wat levert dit financieel op?

Alle bedragen komen rechtstreeks uit de uursimulatie hierboven: we rekenen de netafname en teruglevering van elk scenario om naar euro's. Er zit geen aparte vuistregel voor "batterijbesparing" onder.

Netto elektriciteitskosten zonder batterij

€ 348

Afnametarief

€ 0,28 / kWh

Terugleververgoeding

€ 0,06 / kWh

Je hebt geen terugleververgoeding ingevuld. We rekenen daarom met de wettelijke ondergrens: 50% van je kale leveringstarief. Vul de vergoeding van je eigen leverancier in voor een nauwkeuriger resultaat.

CapaciteitInvesteringVoordeel per jaarTerugverdientijdExtra t.o.v. kleinerMarginale terugverdientijd
2,5 kWh€ 1.400€ 13310.5 jaar€ 1.400 → € 133/jr10.5 jaar
5 kWh€ 2.750€ 20813.2 jaar€ 1.350 → € 75/jr18.1 jaar
7,5 kWh€ 4.150€ 23117.9 jaar€ 1.400 → € 24/jr59.5 jaar
10 kWh€ 5.500€ 24022.9 jaar€ 1.350 → € 9/jr158.6 jaar
15 kWh€ 7.600€ 24830.7 jaar€ 2.100 → € 8/jr278.6 jaar

2,5 kWh — onderbouwing

Kosten netafname
€ 520€ 345
Opbrengst teruglevering
€ 171€ 130
Terugleverkosten
€ 0€ 0
Netto elektriciteitskosten
€ 348€ 215
Extra eigen gebruikte zonnestroom
624 kWh
Vermeden netafname
624 kWh
Minder teruglevering
690 kWh
Batterijverlies
67 kWh
Volledige cycli per jaar
291

5 kWh — onderbouwing

Kosten netafname
€ 520€ 247
Opbrengst teruglevering
€ 171€ 107
Terugleverkosten
€ 0€ 0
Netto elektriciteitskosten
€ 348€ 140
Extra eigen gebruikte zonnestroom
973 kWh
Vermeden netafname
973 kWh
Minder teruglevering
1.076 kWh
Batterijverlies
105 kWh
Volledige cycli per jaar
227

7,5 kWh — onderbouwing

Kosten netafname
€ 520€ 216
Opbrengst teruglevering
€ 171€ 100
Terugleverkosten
€ 0€ 0
Netto elektriciteitskosten
€ 348€ 117
Extra eigen gebruikte zonnestroom
1.083 kWh
Vermeden netafname
1.083 kWh
Minder teruglevering
1.197 kWh
Batterijverlies
117 kWh
Volledige cycli per jaar
168

10 kWh — onderbouwing

Kosten netafname
€ 520€ 205
Opbrengst teruglevering
€ 171€ 97
Terugleverkosten
€ 0€ 0
Netto elektriciteitskosten
€ 348€ 108
Extra eigen gebruikte zonnestroom
1.123 kWh
Vermeden netafname
1.123 kWh
Minder teruglevering
1.239 kWh
Batterijverlies
121 kWh
Volledige cycli per jaar
131

15 kWh — onderbouwing

Kosten netafname
€ 520€ 196
Opbrengst teruglevering
€ 171€ 95
Terugleverkosten
€ 0€ 0
Netto elektriciteitskosten
€ 348€ 101
Extra eigen gebruikte zonnestroom
1.157 kWh
Vermeden netafname
1.157 kWh
Minder teruglevering
1.275 kWh
Batterijverlies
125 kWh
Volledige cycli per jaar
90

Indicatieve eenvoudige terugverdientijd. We delen de investering door het jaarlijkse voordeel: investering ÷ jaarlijks voordeel. Dat is geen gegarandeerd rendement. Rente, prijsontwikkeling en belastingwijzigingen zitten er niet in, en we rekenen (nog) geen NPV of IRR.

Slijtage en vervanging. De simulatie rekent met een nieuwe batterij. Reken op ongeveer 2% capaciteitsverlies per jaar en een praktische levensduur rond 12 jaar. Komt de terugverdientijd in de buurt van die levensduur, dan verdien je de batterij feitelijk niet terug binnen zijn eigen leven.

Marginale investering. Per stap tonen we ook wat de extra kWh capaciteit kost ten opzichte van wat die extra oplevert. Loopt de marginale terugverdientijd hard op, dan voegt een grotere batterij economisch nauwelijks nog iets toe — ook al stijgt de zelfconsumptie nog een beetje.

De batterij laadt in dit model uitsluitend met eigen zonneoverschot. Netladen om te handelen op prijsverschillen (arbitrage) rekenen we hier bewust nog niet mee.

Wat betekent dit voor jou?

Deze conclusie is volledig berekend: hij volgt uit de uursimulatie en de bedragen hierboven, met een praktische levensduur van 12 jaar als toetssteen.

Een batterij van 2,5 kWh lijkt economisch logischer dan 5 kWh en past op basis van deze aannames het beste bij je profiel.

Commerciële verwijzing

Onderdeel van dit advies, maar los daarvan getoond: een product dat past bij deze uitkomst. Het beïnvloedt de berekening niet.

Past bij jouw advies

HomeWizard Plug-In Battery

Een stekkerbatterij die aansluit bij de capaciteit die uit jouw berekening komt.

Bekijk de HomeWizard Plug-In Battery

Via deze link kan NRgie een vergoeding ontvangen. Dit kost jou niets extra.

Energie

Met 2,5 kWh stijgt je zelfconsumptie van 29% naar 46%. Je neemt ongeveer 624 kWh per jaar minder van het net af en levert 690 kWh minder terug.

Financieel

De geschatte besparing is € 133 per jaar bij een investering van € 1.400. De indicatieve eenvoudige terugverdientijd is circa 10,5 jaar, korter dan de aangenomen praktische levensduur van 12 jaar.

Extra capaciteit

5 kWh kost circa € 1.350 extra en bespaart naar schatting slechts circa € 75 extra per jaar — een marginale terugverdientijd van ongeveer 18,1 jaar. Die extra capaciteit voegt relatief weinig financiële waarde toe.

Deze eenvoudige terugverdientijd houdt geen rekening met degradatie, veranderende energieprijzen of de tijdswaarde van geld.

Waar hangt deze uitkomst van af?

  • De toekomstige stroomprijs: die bepaalt hoeveel een vermeden kWh netafname waard is.
  • De terugleververgoeding: hoe lager die is, hoe meer opslaan oplevert.
  • Terugleverkosten: vaste en variabele kosten van je leverancier voor teruglevering.
  • Je werkelijke stroomverbruik: hoeveel je gebruikt én op welke momenten van de dag.
  • Je werkelijke zonneprofiel: opbrengst, oriëntatie, schaduw en het weer in een specifiek jaar.
  • De batterijprijs inclusief installatie en eventuele aanpassingen aan je meterkast.
  • Batterijdegradatie: de bruikbare capaciteit neemt per jaar af (aanname: 2% per jaar).
  • De technische levensduur: we rekenen met een praktische levensduur van circa 12 jaar.

Producten in dit advies

Een commercieel product verschijnt in het adviesblok hierboven alleen wanneer het technisch aansluit bij de uitkomst van de calculator. De onafhankelijke berekening, terugverdientijd en scenario-logica worden daarvoor niet aangepast. Past er geen product bij, dan tonen we niets.

Terug naar de salderingscalculator