Beregn nu Beregn
Læsetid ~9 min
På denne side
Beregn dit PV-udbytte nu Beregn gratis eludbytte, egetforbrug og rentabilitet for dit solcelleanlæg.
Til solberegneren →
Batterilager: Din hjælp ved dårligt vejr ikon

Batterilager: Din hjælp ved dårligt vejr

Indledning: Energi-bufferen i din bolig

Solcelleanlæg er sammen med vindmøller blevet symbolet på bæredygtig energiproduktion. De er kompakte, stille, effektive, næsten uden emissioner og kan bruges mange steder. De har dog en væsentlig ulempe: afhængigheden af vejret. Netop når vejret er dårligt, viser værdien af et batterilager sig som en stabil hjælper.

Når solen er gemt bag skyer, dagene er korte, eller sne dækker modulerne, produceres der kun lidt eller slet ingen brugbar solstrøm. Takket være moderne batteriteknologi findes der en løsning: Med et batterilager kan du bygge bro over disse perioder.

I Danmark er batterilager særligt interessant i kombination med de gældende regler for egenproduktion og nettomåling i individuelle solcelleanlæg, hvor højere egetforbrug typisk giver den bedste økonomi.

Batteriet i hverdagen: En typisk dag

Den følgende beskrivelse viser samspillet mellem tidspunkt på dagen, solcelleproduktion og elforbrug i en typisk dansk husstand.

Morgen (kl. 6–9)

Formiddag til middag (kl. 9–14)

Eftermiddag og aften (kl. 15–22)

Virkeligheden: Ikke alle dage er ideelle

Eksemplet ovenfor viser en ideel sommerdag. I praksis gælder:

Derfor anvendes intelligent måle- og ladeelektronik. En smart styring regulerer vekselretter og batteri ud fra data fra elmåleren og eventuelle prognoser, så batteriet udnyttes så effektivt som muligt.

Hvorfor overhovedet et lager?

Maksimering af egetforbrug

Uden lager: Overskydende solstrøm sendes ud på nettet til en relativt lav afregningspris (typisk markedspris minus gebyrer, afhængigt af aftale med elhandels- eller solcelleleverandør).

Med lager: Du bruger din egen strøm senere på dagen og undgår at købe dyrere el fra nettet (inkl. tariffer, afgifter og moms).

I mange danske aftaler er forskellen mellem værdien af egenforbrugt strøm og salg til nettet ofte i størrelsesordenen 1,0–1,5 kr./kWh. Hver kWh, du flytter fra salg til nettet til egetforbrug via batteriet, kan derfor give en betydelig besparelse.

Højere grad af selvforsyning

Anlæg Typisk selvforsyningsgrad
Kun solceller, uden lager ca. 25–35%
Solceller + batterilager ca. 60–80%
Solceller + stort batterilager op til ca. 90%

Selvforsyningsgraden (autarkigraden) angiver, hvor stor en andel af dit årlige elforbrug, der dækkes af egen produktion.

Øget robusthed ved strømafbrydelser

Et batterilager kan – hvis anlægget er designet til det – fungere som nødstrømsforsyning ved strømafbrydelse. Det kræver dog:

I Danmark skal sådanne anlæg leve op til bl.a. Bekendtgørelse om nettilslutning af produktionsanlæg og Energinets tekniske forskrifter for små anlæg (fx TF 3.2.1), som stiller krav til sikkerhed og netbeskyttelse.

Dimensionering af batterilager: Hvor stort skal det være?

Den rigtige størrelse på batteriet afhænger af flere parametre:

Centrale spørgsmål på forhånd

  1. Hvor meget strøm producerer solcelleanlægget i gennemsnit pr. år (kWh)?
  2. Hvad er anlæggets maksimale effekt (kWp)?
  3. Hvilken selvforsyningsgrad ønsker du at opnå?
  4. Hvor stort er dit årlige elforbrug (inkl. evt. varmepumpe og elbil)?

I Danmark kan det også være relevant at se på:

Tommelfingerregler til dimensionering

Relateret til solcelleanlæggets peak-effekt (kWp):

For hver installeret kWp solceller bør der typisk være ca. 0,9 til 1,6 kWh batterikapacitet.

Anlægstørrelse Anbefalet batterikapacitet
5 kWp 4,5 – 8 kWh
8 kWp 7,2 – 12,8 kWh
10 kWp 9 – 16 kWh

Relateret til det årlige elforbrug:

Batteriets kapacitet bør typisk svare til ca. 60% af det gennemsnitlige daglige elforbrug.

Årsforbrug Dagligt forbrug (gennemsnit) Anbefalet batteri
3.000 kWh 8,2 kWh ~5 kWh
5.000 kWh 13,7 kWh ~8 kWh
7.000 kWh 19,2 kWh ~12 kWh

Tallene passer godt til en typisk dansk enfamiliebolig uden elbil. Med elbil eller stor varmepumpe kan det være relevant at gå lidt op i størrelse – eller at styre, hvornår bilen lader, så batteriet ikke overbelastes.

Praktisk råd

Overdimensionering betaler sig sjældent:

I Danmark bør dimensioneringen også ses i sammenhæng med:

Forstå C-rate

C-rate beskriver forholdet mellem lade-/afladeeffekt og batteriets kapacitet:

C-rate = Effekt (kW) / Kapacitet (kWh)

Eksempel

Et batteri med:

har en C-rate på: 10 kW / 20 kWh = 0,5C

Det betyder, at batteriet – teoretisk – kan lades op eller aflades fuldt på 2 timer.

Overblik over C-rate

C-rate Lade-/afladetid Anvendelse
0,25C 4 timer Langsom, skånsom ladning
0,5C 2 timer Standard for mange husbatterier
1C 1 time Hurtigladning
2C 30 minutter Højtydende lagersystemer

Højere C-rater giver hurtigere ladning og afladning, men belaster batteriet mere og kan forkorte levetiden. I danske husinstallationer er 0,5C ofte et godt kompromis mellem fleksibilitet og levetid.

Centrale batteri-nøgletal

Kapacitet (kWh)

Den energimængde, batteriet kan optage og afgive.

Lade- og afladeeffekt (kW)

Hvor hurtigt batteriet kan optage eller afgive energi.

Virkningsgrad (%)

Hvor stor en andel af den lagrede energi, der kan hentes ud igen.

Cykellevetid

Hvor mange fulde lade-/afladecykler batteriet kan klare.

I praksis vil batteriets kapacitet langsomt falde over tid. Mange producenter giver garanti på f.eks. 70–80% restkapacitet efter 10 år.

Afladedybde (DoD – Depth of Discharge)

Hvor langt batteriet må aflades.

I Danmark er det vigtigt, at batteriet er CE-mærket og opfylder relevante sikkerhedsstandarder (f.eks. DS/EN 62619 for industrielle batterier og relaterede standarder for stationære systemer), samt at installationen udføres efter Stærkstrømsbekendtgørelsen og DS/HD 60364-serien.

Sammenligning af lagringsteknologier

Lithium-ion (standard)

Lithium-jernfosfat (LFP)

Bly-syre

Saltvandsbatterier

Danske regler, standarder og energimærkning

Selv om batterilager ikke er direkte reguleret i samme omfang som f.eks. varmeinstallationer, indgår de ofte i en samlet energiløsning med solceller, varmepumpe og bygningsrenovering. Her er de vigtigste danske rammer:

Bygningsreglement og energikrav

Selv om batterilager ikke direkte forbedrer bygningens U-værdier, kan de indgå i den samlede energirammeberegning, hvis de kombineres med solceller, der reducerer bygningens behov for købt energi.

Energimærkning af bygninger

Standarder for elinstallation og batterisystemer

Tilskud og økonomiske incitamenter i Danmark

I modsætning til Tyskland, hvor der findes specifikke programmer som BAFA og KfW, er danske støtteordninger mere overordnede og ændrer sig løbende. For batterilager er der typisk ikke direkte statslige tilskud alene til batteriet, men batteriet kan indgå i større energiprojekter.

Solceller og batterilager

Bygningsrenovering og energieffektivisering

Her kan batterilager indgå som del af en samlet løsning:

Skattemæssige forhold

Da regler og støtteordninger ændrer sig jævnligt, bør du altid tjekke de nyeste oplysninger hos Energistyrelsen, Skattestyrelsen og dit elselskab, før du investerer.

Konklusion

Kort fortalt: Et batterilager gør et solcelleanlæg langt mere komplet. Det udjævner forskellen mellem produktion (typisk midt på dagen) og forbrug (især morgen og aften), øger egetforbruget og kan forbedre økonomien i anlægget – især med de danske elpriser og tariffer.

Ved dimensionering gælder: Vælg ikke batteriet for stort. Tommelfingerreglerne (0,9–1,6 kWh pr. kWp solceller eller ca. 60% af det daglige elforbrug) giver en god første pejling. Justér derefter efter dit faktiske forbrugsmønster, eventuel varmepumpe og elbil – og husk at elnettet stadig er din sikre backup.

Afslutningsvis: I den sidste artikel i denne serie Nøgletal for et solcelleanlæg: Ordliste finder du alle vigtige nøgletal fra kW til kWp, fra virkningsgrad til C-rate samlet på ét sted.

Kilder