Seit 2008
Mit Sitz in Belgien und Frankreich
+ 60 000 Kunden
Unser blog
KD
Einkaufswagen
Detaillierter Vergleich zwischen dem integrierten Sofar ESI-Ökosystem (Wechselrichter + BTS-Batterie) und der...
Découvrez le système triphasé 15 kVA Wattuneed : 29 panneaux AIKO ABC 460W, 3 onduleurs Victron MultiPlus-II, 30 kWh...
Die Solarbatterieindustrie erlebt derzeit eine bedeutende technologische Revolution: Aktives Wärmemanagement,...
Sie möchten Ihr Wohnmobil, Ihr Boot, Ihr Tiny House oder Ihr Haus mit einer Photovoltaikanlage ausstatten? Die erste...
Découvrez comment configurer Deye Copilot étape par étape pour maximiser vos économies d'énergie. Guide complet avec...
Mit dem Aufschwung der Speicherung von Solarenergie in Belgien und Frankreich etabliert sich die AC-Kopplungstechnik (oder AC Coupling) als flexible Lösung für die Erweiterung bestehender Photovoltaikanlagen um Batterien. Im Gegensatz zur DC-Kopplung, bei der die Module über einen einzigen Hybrid-Wechselrichter mit den Batterien verbunden sind, besteht die AC-Kopplung darin, einen (Hybrid-)Wechselrichter-Ladegerät auf der AC-Seite parallel zu einem bereits vorhandenen PV-Wechselrichter anzuschließen.
In der Praxis bleibt der Modulpark an seinen ursprünglichen Netzwechselrichter (Fronius, SMA, Huawei, Mikro-Wechselrichter...) angeschlossen, und der Hybrid-Wechselrichter mit Batterien wird parallel zur Wechselstromseite an die Schalttafel angeschlossen. Diese Architektur ermöglicht es, die ursprüngliche PV-Anlage ohne Änderungen auf der Gleichstromseite beizubehalten und gleichzeitig Speicherplatz und Energieautonomie hinzuzufügen.
„Die Wechselstromkopplung bietet universelle Kompatibilität: Alle Ihre Wechselrichter arbeiten über das Hausnetz zusammen und sorgen für ein intelligentes Energiemanagement für Speicherung, Notstromversorgung und finanzielle Optimierung.“ – Technische Abteilung Wattuneed
Dieser umfassende Leitfaden untersucht die 6 möglichen Konfigurationen und Szenarien für die Wechselstromkopplung im Jahr 2025, ihre Vorteile, technischen Herausforderungen und Lösungen zur Optimierung Ihres Eigenverbrauchs. Unabhängig davon, ob Sie ein einphasiges oder dreiphasiges System, ein Netz mit oder ohne Neutralleiter oder eine Mischung aus Wechselrichtern verschiedener Marken (Deye, Sofar, Fronius, SMA...) haben, dieser Leitfaden hilft Ihnen, die Wechselstromkopplung professionell zu beherrschen.
Entdecken Sie unseren vollständigen Leitfaden zu Hybrid-Wechselrichtern 2025
Die erste Konfiguration ist die gängigste und am einfachsten umzusetzende: Fügen Sie einen Hybrid-Wechselrichter zu einem bestehenden Photovoltaik-Wechselrichter hinzu. Wenn Sie bereits über einen Netzwechselrichter (auch Grid-Tie- oder String-Wechselrichter genannt) für Ihre Module verfügen, können Sie einen Hybrid-Wechselrichter (oder Wechselrichter-Ladegerät) hinzufügen, der an einen Batteriesatz angeschlossen ist.
Beide Wechselrichter arbeiten parallel im Hausnetz:
Diese Lösung eignet sich ideal für die Nachrüstung einer bestehenden Solaranlage, da die Gleichstromverkabelung der Module nicht verändert werden muss. So profitiert man von den Vorteilen beider Systeme: dem hohen Wirkungsgrad des speziellen PV-Wechselrichters (98–99 %) und der Flexibilität des Hybrid-Wechselrichters für Speicherung und Backup.
Konkret überwacht der Hybrid die Spannung/Frequenz des internen Netzes und lädt die Batterie, sobald ein Solarüberschuss festgestellt wird. Es muss jedoch darauf geachtet werden, dass der Hybrid-Wechselrichter die erforderliche Ladeleistung unterstützt und eine gute Koordination zwischen den beiden Wechselrichtern konfiguriert wird. 🔗 Siehe Funktionen AC Coupling Deye
Es ist nicht ungewöhnlich, dass mehrere PV-Wechselrichter in Betrieb sind, z. B. zwei String-Wechselrichter mit unterschiedlicher Ausrichtung oder eine Gruppe von Mikro-Wechselrichtern auf einem komplexen Dach. AC Coupling bietet eine hohe Kompatibilität zwischen verschiedenen Marken: Ein Sofar-Hybrid-Wechselrichter kann die Energie von Enphase-Mikro-Wechselrichtern zurückgewinnen, oder ein Deye-Hybrid kann mit einem Huawei-Wechselrichter zusammenarbeiten.
Solange alle an dieselbe Wechselstromtafel angeschlossen sind, bleibt das Prinzip dasselbe. Der Hybrid-Wechselrichter „sieht” die Summe der PV-Erzeugungsleistungen und moduliert die Batterieladung entsprechend. Der Schlüssel liegt in der Koordination und Regulierung, um Konflikte zu vermeiden.
Beispiel für ein Wohnhaus in Belgien:
In dieser Konfiguration sammelt der Deye-Hybrid-Wechselrichter die kumulierte Produktion der beiden PV-Quellen über AC-Kopplung. Der Überschuss lädt vorrangig die Batterie, und die Einspeisung ins Netz erfolgt erst, wenn die Batterie voll ist. Die Enphase-Mikro-Wechselrichter produzieren dank der Frequenzverschiebung des Deye auch im Backup-Modus weiter.
💡 Empfohlene Konfiguration: Deye-Inbetriebnahmeanleitung mit Pylontech
Vollständige Konfiguration der Wechselstromkopplung mit Batterien für optimalen Eigenverbrauch
Bestimmte Anlagen, insbesondere in Belgien oder in älteren Wohngebäuden, sind dreiphasig 3×230 V ohne Neutralleiter (IT-Netz). Dieser sensible Fall erfordert besondere Aufmerksamkeit bei der Wechselstromkopplung. In einem 3×230-V-Netz gibt es keinen Neutralleiter: Die Spannung von 230 V liegt zwischen jedem Phasenpaar (anstelle von Phase-Neutralleiter).
Wenn Ihr Hybrid-Wechselrichter oder Ihre PV-Wechselrichter nicht für diesen Modus ausgelegt sind, könnten sie Phantomfehler erkennen oder sich ständig trennen. Glücklicherweise gibt es Lösungen für die Wechselstromkopplung in 3×230 V ohne Neutralleiter:
Die Hybrid-Wechselrichter der Serie SG04LP3 von Deye unterstützen nativ den 3×220V-IT-Modus, sofern die Firmware auf dem neuesten Stand ist (mindestens v1.46). Hier ist die Konfigurationsprozedur:
„Die IT-Konfiguration auf Deye erfordert unbedingt die neueste Firmware. Wir aktualisieren die Wechselrichter systematisch vor dem Versand, um die Kompatibilität mit dem belgischen 3×230V-Netz zu gewährleisten.” – Technischer Service Wattuneed
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass eine 3×230-V-Wechselstromkopplung ohne Neutralleiter mit kompatibler Hardware und einer speziellen Konfiguration durchaus möglich ist. Nach der richtigen Konfiguration läuft Ihr System in diesem Netztyp stabil, wie zahlreiche erfolgreiche Installationen von Deye und SMA im belgischen IT-Netz belegen.
Die Wechselstromkopplung bedeutet, dass die Batterieladung über einen doppelten Wechselstrom-Gleichstrom-Durchlauf erfolgt: Der PV-Wechselrichter sendet Wechselstrom, den der Hybrid-Wechselrichter in Gleichstrom umwandelt, um ihn in den Batterien zu speichern. Dieser Prozess ist effizient (Wirkungsgrad 92-95 %), aber es gibt Grenzen, die eingehalten werden müssen, um die Sicherheit und Zuverlässigkeit des Systems zu gewährleisten.
Der entscheidende Parameter ist der maximale Wechselstrom (oder die maximale Leistung), den der Hybrid-Wechselrichter aufnehmen kann. Eine bewährte Praxis (insbesondere von Victron und SMA) besteht darin, sicherzustellen, dass die gesamte PV-Leistung die VA-Leistung des Hybrid-Wechselrichters nicht überschreitet.
Kritisches Beispiel für eine Überdimensionierung:
„Rückkopplung” bezieht sich auf das Szenario, in dem überschüssige Leistung unkontrolliert zwischen Wechselrichtern hin- und herfließt. Stellen Sie sich folgende Situation vor:
⚠️ AC-gekoppelte PV-Leistung ≤ Nennleistung des Hybrid-Wechselrichters⚠️ Batteriekapazität ≥ 2 kWh pro kW gekoppelter PV-AC⚠️ Netzspeisung zulässig oder Lastabwurf SmartLoad konfiguriert
Eines der Hauptziele einer AC-gekoppelten Anlage ist die Maximierung des Eigenverbrauchs, d. h. der lokale Verbrauch oder die lokale Speicherung von Solarstrom anstatt dessen Rückspeisung ins Netz. Das System muss daher so konfiguriert werden, dass das Laden der Batterie Vorrang vor jeglicher Netzeinspeisung hat.
Hier finden Sie die vollständige Vorgehensweise zur Aktivierung der Null-Einspeisung mit Batteriepriorität auf dem Deye-Hybrid-Wechselrichter:
„Mit Null-Einspeisung und richtig konfigurierter Batteriepriorität erreichen unsere Kunden einen Eigenverbrauch von 75–85 % gegenüber 30–40 % ohne Speicherung. Die Amortisationszeit des Batteriesystems verkürzt sich von 8–9 Jahren auf 5–6 Jahre.” – Studie Wattuneed 2024
In Belgien mit Prosumer-Tarif und in Frankreich mit dynamischen Tarifen ermöglicht die Zeitprogrammierung eine finanzielle Optimierung des Systems:
Diese Time-of-Use-Strategie generiert im Vergleich zu einer einfachen Batteriepriorität ohne Zeitprogrammierung zusätzliche jährliche Einsparungen von 400 bis 700 Euro. 🔗 Vollständiger Leitfaden zur Vermeidung von Ausfällen
Ein Ausfall eines PV-Wechselrichters tritt auf, wenn er sich plötzlich vom Netz trennt, in der Regel aufgrund einer Spannungs- oder Frequenzabweichung. Bei der AC-Kopplung sollen zwei Arten von Ausfällen vermieden werden: solche, die mit dem öffentlichen Netz zusammenhängen (Überspannungen, Instabilität), und solche, die mit der internen Verwaltung des Systems zusammenhängen (Frequenz außerhalb des Bereichs, Überlastungen).
1. Konfiguration des Mikronetzmodus auf PV-Wechselrichtern
Aktivieren Sie den erweiterten Inselmodus, der den Betrieb mit variablen Frequenzen/Spannungen ermöglicht:
2. Stabilisierung der lokalen Netzspannung über die Batterie
Der Solarüberschuss, der zu einem Anstieg der Spannung geführt hätte, wird in die Batterie aufgenommen, anstatt eingespeist zu werden, wodurch die lokale Spannung niedriger bleibt. Laut Rückmeldungen aus der Praxis reduziert ein Hybrid-Wechselrichter mit Speicher das Risiko eines Netzausfalls auf nahezu null, gegenüber 15-30 % möglichen Verlusten ohne Speicher in Gebieten mit schwachem Netz.
3. Anti-Ausfall-Parameter des Hybrid-Wechselrichters
4. Angemessene Dimensionierung der Batterie
Eine ausreichend große Batterie verhindert, dass bei voller Produktion zu schnell 100 % erreicht werden, was häufig zu Floating-Zuständen und PV-Ausfällen führt. Regel: Batteriekapazität ≥ 2 kWh pro kW gekoppelter PV-Wechselstromleistung.
„90 % der Kundenausfälle lassen sich durch drei Maßnahmen beheben: Aktivierung des Mikronetzmodus auf der PV-Anlage, Null-Einspeisung mit Batteriepriorität und Erhöhung der Batteriekapazität von 5 auf 10 kWh. Der ROI der zusätzlichen Batterie beträgt dank der Vermeidung von Verlusten 3-4 Jahre.“ – Technischer Support Wattuneed
Moderne Überwachungsplattformen ermöglichen eine genaue Identifizierung der Ursachen für Ausfälle:
Durch die Analyse dieser Daten kann ein Installateur die Parameter optimieren, um wiederkehrende Ausfälle endgültig zu beseitigen.
Unser Team überprüft Ihre AC-Kopplungskonfiguration und optimiert die Parameter
Die Wahl zwischen AC- und DC-Kopplung hängt von Ihrer individuellen Situation ab. Hier ist ein objektiver Vergleich, der Ihnen bei der Entscheidung helfen soll:
Endpunktzahl: AC-Kopplung 8 Punkte | DC-Kopplung 5 Punkte
AC-Kopplung ist eindeutig die beste Wahl für bestehende Anlagen und Skalierbarkeitsanforderungen. DC-Kopplung bleibt die bevorzugte Option für neue Anlagen, die von Anfang an optimiert sind.
Ja, AC Coupling ist universell einsetzbar, da die Kommunikation über die Spannung/Frequenz des Wechselstromnetzes erfolgt. Alle modernen netzgekoppelten Wechselrichter (Fronius, SMA, Huawei, Solaredge, Enphase/APSystems-Mikrowechselrichter...) funktionieren mit AC-Kopplung mit Hybrid-Wechselrichtern von Deye, Sofar, Victron usw. Die einzige Voraussetzung ist, dass Sie den Mikronetzmodus aktivieren, wenn Sie ein funktionsfähiges Backup wünschen.
Die doppelte Umwandlung (PV→AC durch Netzwechselrichter, dann AC→DC durch Hybridwechselrichter zum Laden der Batterie) führt zu einem Verlust von 5-8 % im Vergleich zur direkten DC-Kopplung. Konkret bedeutet dies bei 1000 kWh PV-Überschuss: AC-Kopplung speichert 920-950 kWh gegenüber DC-Kopplung 960-980 kWh. Dieser Unterschied wird durch die Flexibilität und universelle Kompatibilität der AC-Kopplung mehr als ausgeglichen.
Richtwert für Belgien/Frankreich 2025 für ein bestehendes 5-6-kWp-Haus:
Auf jeden Fall, dies ist sogar eine sehr gängige Konfiguration. Mikro-Wechselrichter (Enphase, APSystems, Hoymiles) speisen ihren Wechselstrom genau wie ein herkömmlicher String-Wechselrichter in das Hausnetz ein. Der Hybrid-Wechselrichter nutzt diesen Wechselstrom zum Laden der Batterie. Achtung: Vergewissern Sie sich, dass Ihre Mikro-Wechselrichter den Frequenzverschiebungsmodus (48-52 Hz) für den Backup-Betrieb unterstützen, da sie sich sonst bei einem Netzausfall abschalten.
Ja, das ist die sehr leistungsstarke „gemischte Hybrid”-Konfiguration! Wechselrichter wie der Deye SUN-SG04LP3 verfügen über 2 unabhängige MPPT DC. Sie können also:
Diese Konfiguration vereint die Vorteile beider Welten.
Mit der Time-of-Use-Funktion (verfügbar bei Deye, Sofar, Victron) können bis zu 6 Tageszeitfenster programmiert werden. Beispiel für eine optimale Konfiguration in Belgien:
Die AC-Kopplung ist zweifellos die vielseitigste und skalierbarste Lösung, um eine Photovoltaikanlage im Jahr 2025 um einen Batteriespeicher zu erweitern. Ob Sie nun eine einphasige Standardanlage, eine dreiphasige 3×400-V-Anlage oder sogar eine dreiphasige 3×230-V-Anlage ohne Neutralleiter (belgisches IT) haben, moderne Hybrid-Wechselrichter bieten für jede Situation die passende Konfiguration.
Die 6 in diesem Leitfaden untersuchten Konfigurationen decken fast alle in der Praxis vorkommenden Fälle ab:
„Mit AC Coupling können Sie das volle Potenzial Ihrer Solaranlage im Jahr 2025 flexibel und skalierbar ausschöpfen und gleichzeitig die Stabilität des Systems und die Maximierung des Eigenverbrauchs gewährleisten.“ – Wattuneed, 15 Jahre Erfahrung im Bereich Solarenergie
Das Ergebnis ist ein deutlicher Gewinn an Energieautonomie (70–85 % Eigenverbrauch gegenüber 30–40 % ohne Batterie), eine drastische Reduzierung der Wechselrichterausfälle (nahezu null mit Batterie) und ein um 5–7 Jahre verbesserter ROI dank intelligenter Optimierung der Energieflüsse.
Ihre Solaranlage kann mit neuen Technologien mitwachsen, während Ihre Geräte geschützt werden und Ihre Stromrechnung optimiert wird. Die AC-Kopplung, die gemäß den 6 in diesem Leitfaden beschriebenen Prinzipien richtig konfiguriert ist, bietet Ihnen den besten Kompromiss zwischen universeller Kompatibilität, wirtschaftlicher Leistung und Flexibilität bei der Weiterentwicklung.
Sind Sie bereit, Ihre Photovoltaikanlage um einen Batteriespeicher zu erweitern? 🚀 ENTDECKEN SIE UNSERE LÖSUNGEN FÜR DIE WECHSELSTROMKOPPLUNG
● Dieses Video erklärt, wie Sie die Prosumer-Steuer in Belgien dank einer Solarbatterie vermeiden können. Entdecken Sie, wie Sie Ihren Eigenverbrauch optimieren, Ihre Stromrechnungen senken und Ihre Energieunabhängigkeit erhöhen können.
Wattuneed SPRLIhr zuverlässiger Partner für Solarenergie in Belgien und FrankreichPhotovoltaik-Expertise seit 2012 | Premium-Ausrüstung | Spezieller technischer Support📧 support@wattuneed.com | 📞 +32 (0)10 40 00 55 | 🌐 www.wattuneed.com
check_circle
Für eine optimal Performance, eine reibungslose Verwendung sozialer Medien und aus Werbezwecken empfiehlt dir dieser Laden, der Verwendung von Cookies zuzustimmen. Durch Cookies von sozialen Medien und Werbecookies von Drittparteien hast du Zugriff auf Social-Media-Funktionen und erhältst personalisierte Werbung. Stimmst du der Verwendung dieser Cookies und der damit verbundenen Verarbeitung deiner persönlichen Daten zu?