Anteile des Verbrauchs in den Jahreszeiten (pro drei Monate)
1
Winter
%
4.000 kWh
1.200 €
Frühling
%
2.500 kWh
750 €
Sommer
%
1.000 kWh
300 €
Herbst
%
2.500 kWh
750 €
2
Winter-Anlage
pro Tag
– kWh
Frühling-Anlage
pro Tag
– kWh
Sommer-Anlage
pro Tag
– kWh
Herbst-Anlage
pro Tag
– kWh
Gesamtkosten (Verbrauch, Leitungskosten, Zählerkosten ...) pro Jahr3.000 €
Wie groß soll die Fotovoltaikanlage mit Speicher sein, um Winter, Frühling, Sommer und Herbst gut abzusichern? Hier nun die Berechnungen für die unterschiedlichen Größen.
Die Größe der Fotovoltaikanlage hängt davon ab, welche Jahreszeit sie vollständig abdecken soll:
Sommer: Die geringste PV-Leistung reicht aus, weil die Sonneneinstrahlung hier am stärksten ist.
Frühling und Herbst: Es wird mehr Leistung benötigt, da weniger Sonnenstunden zur Verfügung stehen.
Winter: Um den Hausbedarf allein aus PV zu decken, ist die größte – und teuerste – Anlage nötig, da die Sonnenzeiten am kürzesten sind.
Je nachdem, welche Jahreszeit als Maßstab gewählt wird, ergeben sich also unterschiedliche Größen und Kosten für PV- und Akkuanlage. Die folgenden Berechnungen zeigen diese Unterschiede im Detail.
Erzeugung durch Fotovoltaik
Fotovoltaik
Postleitzahl (DE oder AT)
Regionswert wird nach Eingabe automatisch übernommen
Sonnenstunden pro Tag im Durchschnitt über das ganze Jahr4,0 h
0 h8 h
Theoretische Leistung der Fotovoltaikanlage6,8 kWp
3
Winter
–
Frühling
–
Sommer
–
Herbst
–
Ø Sonnenstunden pro Tag je Jahreszeit, hochgerechnet aus dem eingestellten Jahresdurchschnitt
Erzeugung pro Tag notwendig ...
4
Winter-Anlage
Tageserzeugung
– kWh
Frühling-Anlage
Tageserzeugung
– kWh
Sommer-Anlage
Tageserzeugung
– kWh
Herbst-Anlage
Tageserzeugung
– kWh
Leistung der PV-Anlage in kWp, um den Tagesbedarf zu speichern
5
Winter-Anlage
Leistung PV
– kWp
Frühling-Anlage
Leistung PV
– kWp
Sommer-Anlage
Leistung PV
– kWp
Herbst-Anlage
Leistung PV
– kWp
Kosten der unterschiedlichen PV Anlagen mit unterschiedlichen Größen
Kosten pro kWp (Montage inklusive)1.000 €
100 €2.500 €
Theoretische Kosten einer PV-Anlage, wenn am Schieberegler der Preis pro kWp eingestellt wird
6
Winter-Anlage
PV Preis
– €
Frühling-Anlage
PV Preis
– €
Sommer-Anlage
PV Preis
– €
Herbst-Anlage
PV Preis
– €
Bank
Zinssatz mit annuitärlicher Berechnung4,5 %
0 %7 %
Laufzeitfinanzierung20 Jahre
0 Jahre20 Jahre
„Zinskosten über gesamte Laufzeit (Annuitätenrechnung). Bei Kauf einer Anlage entsprechende Größe."
7
Winter-Anlage
Zinskosten über die Laufzeit
– €
Frühling-Anlage
Zinskosten über die Laufzeit
– €
Sommer-Anlage
Zinskosten über die Laufzeit
– €
Herbst-Anlage
Zinskosten über die Laufzeit
– €
Gesamtbetrag pro Jahreszeit: Nettobetrag (von oben) + Zinskosten
8
Winter-Anlage
Gesamt: PV
– €
Frühling-Anlage
Gesamt: PV
– €
Sommer-Anlage
Gesamt: PV
– €
Herbst-Anlage
Gesamt: PV
– €
Monatliche Tilgung des Kredites der entsprechenden Anlagegröße
9
Winter-Anlage
monatliche Tilgung
– €
Frühling-Anlage
monatliche Tilgung
– €
Sommer-Anlage
monatliche Tilgung
– €
Herbst-Anlage
monatliche Tilgung
– €
Kosten der Akkuanlage für entsprechende Jahreszeiten
Akkuanlage
Kosten pro Kilowattstunde (Akku)200 €
100 €500 €
Täglich zu speichernde Kapazität, falls an einem Tag keine PV-Leistung zur Verfügung steht
10
Winter-Anlage
– kWh
– €
Frühling-Anlage
– kWh
– €
Sommer-Anlage
– kWh
– €
Herbst-Anlage
– kWh
– €
Bank
Zinssatz mit annuitärlicher Berechnung4,5 %
0 %7 %
Laufzeitfinanzierung20 Jahre
0 Jahre20 Jahre
Zinsbetrag pro Jahreszeit (Annuitätenrechnung): Basiskosten aus Zeile 10, Zinssatz und Laufzeit
11
Winter-Anlage
Zins gesamt
– €
Frühling-Anlage
Zins gesamt
– €
Sommer-Anlage
Zins gesamt
– €
Herbst-Anlage
Zins gesamt
– €
12
Winter-Anlage
Gesamt: AKKU
– €
Frühling-Anlage
Gesamt: AKKU
– €
Sommer-Anlage
Gesamt: AKKU
– €
Herbst-Anlage
Gesamt: AKKU
– €
Monatliche Tilgung des Kredites der entsprechenden Anlagegröße
Um die verschiedenen Anlagengrößen miteinander vergleichbar zu machen, wird hier der ganz oben eingestellte Jahresverbrauch über die gesamte Laufzeit von 20 Jahren betrachtet. Für jede Jahreszeiten-Anlage werden dazu die Gesamtkosten aus Zeile 16 durch die über 20 Jahre benötigte Strommenge geteilt – also durch den eingegebenen Jahresverbrauch, multipliziert mit 20 Jahren. Daraus ergibt sich für jede Anlage und jede Jahreszeit ein eigener Preis pro Kilowattstunde, der zeigt, wie teuer der selbst erzeugte Strom über die gesamte Laufzeit tatsächlich ist.
Dabei ist zu berücksichtigen: Bei jeder Anlagengröße muss zusätzlich Strom eingekauft werden, da nicht immer gewährleistet ist, dass genug Sonnenlicht zur Verfügung steht, um die Batterie vollständig zu laden.
Winter-Anlage: Nur eine Batterie, die für den Tagesverbrauch dimensioniert ist, ermöglicht ein hohes Maß an Autarkie.
Frühling-/Herbst-Anlage: Sie erzielt in der Regel die beste Rendite, da in diesen Jahreszeiten ausreichend Sonnenstunden zur Verfügung stehen.
Diese Werte sollen Hinweise geben, welche Art und Größe von PV und Akku finanziell zu einer vernünftigen Rendite führen. Eine hundertprozentige Autarkie ist mit diesen Mitteln nur mit sehr hohen Kosten möglich.
Wir übernehmen keinerlei Haftung für die Zahlen und für Schäden oder Folgeschäden.
18
Verbrauch
pro Jahr
– kWh
Laufzeit Jahre
Jahre
Kilowattstunden gesamt
– kWh
Verbrauch (Regler ganz oben) × Laufzeit Jahre (änderbar) = Kilowattstunden über die gesamte Laufzeit
19
Winter-Anlage
Kosten pro Kilowattstunde
– €
Frühling-Anlage
Kosten pro Kilowattstunde
– €
Sommer-Anlage
Kosten pro Kilowattstunde
– €
Herbst-Anlage
Kosten pro Kilowattstunde
– €
Anlagekosten aus Zeile 16 ÷ Kilowattstunden gesamt (Zeile 18)
1. Eine kleine 800-Watt-PV-Anlage hatten wir schon vorher im Betrieb – spürbare Ersparnisse ließen sich damit aber nicht feststellen. Warum? Immer wenn die Sonne scheint, benötigen wir wenig Energie, weil das tagsüber ist und wir dann nur ein paar Stand-by-Geräte laufen haben.
2. Erst durch den zusätzlichen kleinen 2,4-kWh-Akku von Zendure hat sich die Ersparnis wirklich eingestellt. Wir haben ihn im April 2025 in Betrieb genommen. Hier der Link zum preisgünstigen Einkauf für Sie. Probieren geht über studieren!
3. Gleichzeitig sind wir auf einen dynamischen Stromtarif umgestiegen, der die Wirkung der Anlage zusätzlich verstärkt hat. (Dazu gibt es einige Erklärvideos auf der Webseite von HeizkostenREBELL.)
4. Im April 2026 haben wir die Stromkosten mit dem Vorjahr verglichen: Aus 3.000 € pro Jahr wurden 2.000 € – eine Ersparnis von 1.000 € jährlich. Dem stehen Investitionskosten von rund 1.700 € gegenüber (ca. 600 € für die PV-Module, ca. 1.100 € für den Akku von Zendure): Die Anlage hatte sich damit bereits nach weniger als zwei Jahren amortisiert.
5. Dieser Akku hat eine künstliche Intelligenz eingebaut, die festgestellt hat, dass unsere Rendite noch besser wird, wenn wir einen weiteren Akku mit 2,8 kWh ergänzen. Damit kommen wir auf etwas mehr als 5 kWh Speicherkapazität. Entscheidend bleibt dabei immer, die Investitionskosten der tatsächlichen Ersparnis gegenüberzustellen: Eine noch größere Anlage würde sich aus heutiger Sicht nicht mehr lohnen.
6. Weitere technische Details zur optimalen Verwendung von PV, Akku und dynamischem Stromtarif finden Sie in den Erklärvideos bei HeizkostenREBELL.