Solar-PV + KNX Eigenverbrauchsoptimierung
Nutzen Sie Echtzeit-Modbus-Daten von Fronius- oder SMA-Wechselrichtern, um flexible Lasten (EV-Ladegerät, Warmwasser, Pool) in die sonnenreichen Stunden zu verlagern. Maximaler Eigenverbrauch ohne Batterie.
Warum Eigenverbrauchsoptimierung?
In den meisten EU-Ländern wird ins Netz eingespeister Strom weitaus geringer vergütet als die vermiedenen Bezugskosten:
| Land | Netzbezug (2024) | Einspeisevergütung | Eigenverbrauchswert |
|---|---|---|---|
| Deutschland | 0,30 €/kWh | 0,08 €/kWh | 3,75× wertvoller |
| Frankreich | 0,23 €/kWh | 0,10 €/kWh | 2,3× wertvoller |
| Lettland | 0,22 €/kWh | 0,05 €/kWh | 4,4× wertvoller |
| Polen | 0,18 €/kWh | 0,04 €/kWh | 4,5× wertvoller |
| Niederlande | 0,29 €/kWh | Net-Metering (1:1) | 1:1 (Net-Metering) |
Die Verschiebung einer flexiblen Last (EV-Ladegerät, Warmwasserbereiter, Poolpumpe) vom Netzbezug am Abend zur solaren Überschusserzeugung am Mittag kann bei einer 10-kWp-Anlage 200–600 €/Jahr einsparen – ohne Batterieinvestition.
Auslesen von Solardaten über Modbus
Wichtige Modbus-Register für gängige EU-Wechselrichter:
Fronius GEN24
PV-Leistung: Reg 499 (W) | Netzbezug/-einspeisung: Reg 502 (W, neg=Einspeisung) | Hausverbrauch: Reg 527 (W) | Batterie-SoC: Reg 1 (%)
SMA Sunny Boy/Tripower
PV-Leistung: Reg 30773 (W) | Netzeinspeisung: Reg 30867 (W) | Gesamterzeugung: Reg 30529 (Wh)
Sungrow SG5/10RT
PV-Leistung: Reg 5016 (W) | Netzleistung: Reg 5082 (W, neg=Export) | Batterie-SoC: Reg 13022 (%)
Huawei SUN2000
PV-Leistung: Reg 32080 (W) | Netzleistung: Reg 37113 (W) | Batterie-SoC: Reg 37004 (%)
⚠️ Register addresses vary between firmware versions. Always download the specific Modbus register map for your inverter's firmware version from the manufacturer portal before integration.
Überschussberechnung und Einspeiselogik
Überschuss-Einspeiselogik (KNX oder Home Assistant)
Every 30 seconds:
pv_power = read Modbus reg 499 (W)
grid_power = read Modbus reg 502 (W) ← neg = export
surplus = pv_power + grid_power ← when neg: export = surplus
5-minute rolling average of surplus (anti-cloud-flicker):
avg_surplus_5min = average(surplus_history)
Priority dispatch (latching logic):
if avg_surplus_5min > 2500W AND ev_charger == OFF:
→ START EV charger (Easee API / KNX relay)
if avg_surplus_5min > 2500W AND ev_charger == ON:
→ adjust current = min(32A, surplus / 230 / 3)
if avg_surplus_5min > 5000W AND hot_water == OFF:
→ switch hot water immersion ON (KNX 230V relay)
if avg_surplus_5min < 800W for 5 min:
→ STOP EV charger
→ STOP hot water immersionDer gleitende 5-Minuten-Durchschnitt ist entscheidend – ohne ihn würde jede Wolke, die über die Module zieht, dazu führen, dass Verbraucher ein- und ausgeschaltet werden. Verbraucher sollten nur umschalten, wenn der Überschuss stabil ist.
Warmwasser als kostenloser Solarstromspeicher
200-Liter-Elektro-Warmwasserspeicher
- • 3-kW-Heizstab
- • Erwärmt von 45°C auf 70°C = ~5,8 kWh gespeichert
- • Entspricht einem mittleren Hausakku
- • Kosten: 0 € (bereits installiert)
- • KNX-Steuerung: ein 230-V-Relaisausgang
- • Überhitzungsschutz: KNX-Temperatursensor
Poolpumpe (500W–2kW)
- • Im Sommer 6–8 Stunden pro Tag laufen lassen
- • Solarstunden: 10:00–16:00 ideales Fenster
- • KNX time window: only run when PV surplus > 1000W
- • Täglicher Laufzeitzähler gewährleistet Mindestfiltration
- • Einfacher Gewinn: 200 €/Jahr der Poolpumpenkosten auf Solar verlagern
Vergleich der Eigenverbrauchsquote
| Strategie | Eigenverbrauchsquote | Investition |
|---|---|---|
| Keine Optimierung (feste Lasten) | 20–30% | €0 |
| Festes Zeitfenster (10–14 Uhr) | 35–50% | €0 |
| KNX/HA aktive Modbus-Steuerung | 55–70% | €500–1.500 (Gateway) |
| + 5 kWh Batteriespeicher | 70–85% | +€4,000–6,000 |
| + 10 kWh Batterie | 85–95% | +€8,000–12,000 |
Bester ROI: KNX/HA aktive Modbus-Dispatch ist der kosteneffektivste Schritt vor Batterien – es erhöht den Eigenverbrauch um 25–40 % zu einem Bruchteil der Batteriekosten und amortisiert sich typischerweise in 2–4 Jahren.
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