Draaistroom zonnepanelen blog

door cor 26 mei 2026
Waarom zouden we de zon bewaren als die morgen weer schijnt? De weckfles werd eind 19e eeuw populair dankzij de Duitse ondernemer Johann Carl Weck. Rond 1895–1900 ontwikkelde hij samen met glasfabrikanten het bekende systeem van glazen potten met rubberen ringen en klemmen om voedsel luchtdicht te bewaren. De reden voor deze uitvinding was vooral: voedsel langer houdbaar maken zonder koeling; bacteriën doden door verhitting (steriliseren); minder voedselverspilling; mensen minder afhankelijk maken van seizoenen. Anno 2026 zijn we niet meer zo afhankelijk van seizoenen. Als je niet naar het geld kijkt, kun je tegenwoordig bijna alles op elk moment kopen. En precies daar ontstaat de parallel tussen de uitvinding van Weck en de energie die wij vandaag de dag in onze huishoudens gebruiken. Onze moderne weckfles heet namelijk de thuisbatterij. Daarmee proberen we een overschot aan zelf opgewekte stroom te bewaren voor een later moment, wanneer we die energie opnieuw nodig hebben. Simpel toch? Of werkt het toch minder eenvoudig dan vaak wordt voorgesteld? Laten we aannemen dat je weckpotten jarenlang kunt bewaren en telkens een potje uit de kelder kunt halen wanneer je daar zin in hebt. De potten vullen we op het moment dat de inhoud volop beschikbaar en dus goedkoper is. Zo kunnen we de hele kelder vullen en alles lang bewaren. En precies daar ontstaat het grote verschil met een thuisbatterij. We hebben namelijk geen enorme kelder. Dat betekent dat we onze voorraad voortdurend opnieuw moeten aanvullen. Bij stroomopslag gebeurt dat zelfs bijna iedere dag. Het is namelijk vrijwel onmogelijk om alle zonnestroom van de zomer op te slaan voor gebruik in de winter. Daarnaast speelt nog een andere uitdaging mee: stroom bewaren heeft alleen zin wanneer er daadwerkelijk een overschot is aan energie die onze zonnepanelen opwekken. Dat overschot hangt af van meerdere factoren: hoeveel zon er is; hoeveel zonnepanelen er op het dak liggen; hoeveel stroom we overdag verbruiken; en op welke momenten van de dag dat verbruik plaatsvindt. Want als je niets overhoudt, kun je ook niets sparen. Pas wanneer we gratis stroom van het dak krijgen én die niet direct verbruiken, kunnen we het restant in onze “spaarpot” stoppen om later te gebruiken. Als we dan genoeg hebben opgeslagen om de avond en nacht door te komen totdat de zon de volgende ochtend weer opkomt, begint het hele spel opnieuw. Wanneer we niet genoeg energie overhouden om onze “weckflessen” te vullen, heeft het weinig zin om een enorme opslagkelder te bouwen. We krijgen die toch niet vol in één dag. En tegen de avond eten we alles weer op, waardoor er opnieuw ruimte ontstaat om te vullen. Dan pas zijn we in balans: we bewaren precies genoeg om ’s avonds te gebruiken, zodat we minder afhankelijk worden van de winkel — of in dit geval: het energienet. Dat is toch eigenlijk best bijzonder, dat dit allemaal zomaar kan in 2026? Toch blijf ik zitten met een vreemd gevoel. Want als dit echt perfect zou werken, dan hebben we bijna niemand meer nodig. Dan worden we langzaam volledig zelfvoorzienend. Maar helaas is dat niet voor iedereen zomaar weggelegd. Daarom blijven er een aantal belangrijke vragen over: Heb je wel voldoende zonnepanelen op het dak liggen om echt stroom over te houden? Wekken die panelen ook genoeg op wanneer de zon minder fel schijnt? Ben je overdag thuis wanneer de zon schijnt, of werk je buitenshuis? Op welke momenten van de dag verbruik je de meeste stroom? Heb je een elektrische auto die je ’s avonds thuis wilt opladen? Of kun je juist overdag laden omdat je thuiswerkt? Heb je een warmtepomp die in de winter veel stroom vraagt? En verwacht je dat die volledig kan draaien op zelf opgewekte zonnestroom? Vind je het daarnaast belangrijk om noodstroom beschikbaar te hebben wanneer de stroom in de straat uitvalt? Mijn advies is dan ook het volgende: Als je niets overhoudt, kun je ook niets sparen. Om werkelijk rendement uit een thuisbatterij te halen, moet je dus voldoende zonnepanelen hebben. Heb je minder dan ongeveer 3000 wattpiek op het dak liggen, dan heeft een thuisbatterij vaak weinig zin. Maar bij installaties tussen de 6000 en 12000 wattpiek ligt volgens mij de echte “sweet spot”. Daar kan een thuisbatterij goed tot zijn recht komen. Uiteindelijk bestaat er dus geen standaardantwoord op de vraag: “Heeft een thuisbatterij voor mij wel of geen zin?” Dat hangt volledig af van je woning, je energieverbruik, je manier van leven en de hoeveelheid stroom die je zelf kunt opwekken. Groetjes, Cor van Houtum Draaistroom Nederland cor@draaistroom.net
door cor 8 augustus 2025
Hoe kunnen we de energiemeter van een solis hybride draadloos maken
door cor 8 augustus 2025
Solis Hybride met batterijen in de praktijk (video)

Full Hybride omvormer met extra generator

DC-generator als back-up in een low-voltage zonne-batterijsysteem


 In full hybride energiesystemen - zoals geinstalleerd in woonhuizen ,tiny houses, technische werkplaatsen of mobiele units - werken wij altijd  met laagspannings zonnepaneel-batterijsystemen (48V).

Deze systemen zijn duurzaam en efficiënt, maar in winter perioden met zeer weinig zon en langere perioden van slecht weer of piekverbruik kan er een situatie ontstaan waarbij de batterijen leeg raken .

Het systeem blijft dan uiteraard gewoon werken maar bij stroomuitval heb je geen backup welke voldoende lang overeind kan blijven.


Een DC-generator (gelijkstroomgenerator) is dan een slimme en efficiënte back-up oplossing.

In plaats van stroom om te zetten via een omvormer of acculader, levert deze generator direct gelijkstroom aan de accu - zonder omwegen, zonder extra verlies.


Waarom een DC-generator?

Een traditionele generator levert wisselstroom (AC), die eerst moet worden omgezet naar gelijkstroom (DC) om batterijen op te laden. Daarbij treden omzettingsverliezen op


Een DC-generator daarentegen: -


Levert direct laadstroom op het juiste spanningsniveau

48V - 52 volt en werkt efficiënter dan AC-systemen met laders -

Is compacter en stiller - Vraagt minder componenten, dus minder kans op storingen.

Het betreft een kleine generator met een laadvermogen van 80 ampere om de hybride accu te laden.



 Typische Draaistroom Nederland hybride opstelling


Een Solis basisconfiguratie doet het volgende:


1. Zonnepanelen laden overdag de batterij via de hybride omvormer.(ook bij stroomuitval van het grote buiten net)

2. Batterijbank levert via de omvormer stroom aan verlichting, apparatuur, etc.

3. De Solis omvormer zet 48V DC om naar 230V AC (als er vraag is vanuit het huis en de panelen minder leveren als het huis vraagt)

4. DC-generator start automatisch als de accuspanning te laag wordt (de solis omvormer regelt dit automatisch)

5 De omvormer blijft zoals altijd de stroom leveren aan het huis want die stroom wordt uit de batterijen gehaald.

6 De automatische transfer switch zal bij stroomuitval in uw dorp direct ingrijpen en de stroom uit het hybride systeem laten komen

   (het huis wordt dan vrijgeschakeld van de netbeheerder en uw apparaten zullen gewoon veilig doorwerken)


Maar nu waar zit de zwakke plek ?


Bij een stroomuitval in de avond of in de winter wanneer uw panelen weinig of zelfs niks leveren dan komt alle stroom dus uit uw batterijen.

Maar die gaan langzaam aan leeg, en worden niet meer bijgevuld zolang er geen buiten netwerk of zon is.

Er zou dus een moment kunnen komen dat alles leeg raakt en dat u dus wederom geen stroom heeft,

uiteraard is dat afhankelijk van uw verbruik en de opslagcapaciteit van de batterijen,maar ik verzeker u dat bij langere stroomuitval

in de winter periode deze situatie zal gaan ontstaan.


Onze oplossing:

De bekabeling vanuit de hybride omvormer is reeds aanwezig en deze omvormer kan dus noodstroom maken.

Waarom dan een een groot lomp AC agregaat uit de schuur halen ,dan er achter komen dat de startaccu leeg is

en met extra kabels proberen uw huis van stroom te voorzien met alle risico's van dien ?


Dat is dus helemaal niet nodig , de hybride solis omvormer maakt al alle noodstroom en de ATS heeft het huis al voorzien en

geschakeld zodat er een veilige situatie is. (een ATS is een automatiche transfer schakelaar)


Als we nu een backup op ons backup systeem zetten in de vorm van een speciaal klein agregaat welk als lader van de batterijen

fungeert dan is de circel toch rond en heb je altijd stroom uit de hybride .


Draaistroom heeft het geschikte DC agregaat voor deze toepassing en is volledig compatibel met de door ons gebruikte solis omvormers en pylontech LV batterijen .

De DC generator backup doet eigenlijk niks , maar staat constant te luisteren naar de omvormer.

Als we nu bijvoorbeeld aangeven in de software van de omvormer dat wanneer de batterijen verder leeg gaan dan 15% SOC.

Dat dan het pilot signaal gestuurd wordt naar het backup DC agregaat , welk meteen start en met 80 ampere de batterijen gaat laden.

We stellen ook in dat bij een batterijen lading van bijvoorbeeld 40% ons DC agregaat weer mag stoppen met helpen.

De Hybride omvormer zal dit dan netjes doorgeven aan het agregaat en dit zal stoppen met draaien.

De Solis hybride omvormer weet ten alle tijden wat de status is van de batterijen dus die zal dat precies regelen.

Hierdoor is er een flinke besparing op brandstof mogelijk ten opzichte van een AC agregaat.


Een AC agregaat wat automatisch kan starten en grote deels in de schuur leeft heeft een eigen kleine accu en je zult zien dat wanneer de stroom eens een keer uitvalt dat dan het agregaat niet start omdat dit motor batterijtje leeg is en dan is het weer feest.


Daarom hebben wij gekozen voor een DC agregaat welk de startmotor spanning en stroom direct van de hoofd accu van het hybride systeem haalt,

Dus het DC agregaat heeft helemaal geen interne accu nodig .

 

De voordelen van DC-laden op een rij


1. Hogere efficiëntie - Geen extra omzetting betekent minder warmteverlies en sneller laden.

2. Slimme integratie - DC-generators kunnen communiceren met moderne BMS-systemen.

3. Compact en stil - Perfect voor stilstandtoepassingen of mobiele installaties.

4. Lagere kosten - Geen dure laders of extra vermogenscomponenten nodig.

5. Automatisering mogelijk - Start bij lage accuspanning zonder handmatig ingrijpen.


Een DC lader heeft niks te maken met 1 of 3 fasen dit werkt met al onze Solis LV hybride systemen .

dit is uiteraard logisch want het agregaat laad direct de batterij van het hybride systeem.


Conclusie


Een DC-generator als backup in een low-voltage zonne-batterijsysteem is een slimme, stille en efficiënte oplossing.

Je bespaart energie, componenten en tijd - en verhoogt de betrouwbaarheid van je installatie aanzienlijk.

Draaistroom Nederland helpt je met advies, levering en installatie van hybride energiesystemen, inclusief DC-generatoren. Neem contact met ons op via draaistroom.net voor een vrijblijvend adviesgesprek of meer uitleg.


Vriendelijke groet

Cor van Houtum

Draaistroom Nederland    0620397291 bellen of appen , of  email  cor@draaistroom.net