Mobile carousel1
Basic Carousel

Technologie Batteriespeicher

Batteriespeicher im Energiesystem

Batteriespeicher sind – ebenso wie Photovoltaikanlagen – eine tragende Säule der Energiewende. Hier finden Sie alles Wissenswerte rund um das Thema Batteriespeicher.
Der intelligente Einsatz von PV-Anlagen in Kombination mit Batteriespeichern senkt Energiekosten, entlastet das Stromnetz und sorgt für mehr Versorgungssicherheit sowie Unabhängigkeit in der Energieversorgung.

AKTUELLES: Eine von PV&B Austria in Auftrag gegebene Analyse von FINGREEN zeigt: Der gezielte Ausbau von Batteriespeichern kann heimisch erzeugten Sonnenstrom in die verbrauchsstarken und teuersten Abendstunden verschieben und damit die Strompreise nachhaltig senken.

AKTUELLES: Am 7. Oktober 2026 findet das praxisorientierte Tagesseminar “Batteriespeicher von A bis Z” statt. Gemeinsam mit Verbund bietet PV&B Austria damit einen umfangreichen Einblick in die erfolgreiche Realisierung von Batteriespeicherprojekten von A-Z. Weitere Infos und Anmeldung:

Technologie Batteriespeicher

wie funktioniert ein Batteriespeicher?

Ein Batteriespeicher kann elektrische Energie – beispielsweise aus einer PV-Anlage oder dem Stromnetz – aufnehmen, chemisch speichern und bei Bedarf zu einem späteren Zeitpunkt wieder als elektrische Energie zur Verfügung stellen.

Auf dem Markt gibt es verschiedene Batterietypen. Derzeit haben sich vor allem Lithium-Ionen-Batterien (insbesondere Lithium-Eisenphosphat) etabliert. Gleichzeitig zeichnet sich aufgrund guter Rohstoffverfügbarkeit und attraktiver Kosten ein wachsender Trend hin zu Natrium-Ionen-Batterien ab.

Batteriespeicher lassen sich flexibel in unterschiedlichen Größen einsetzen – vom privaten Haushalt über Industrie und Gewerbe bis hin zum direkten Einsatz im Stromnetz.

Welche Vorteile hat ein Batteriespeicher?

Der intelligente Einsatz von Batteriespeichern in Verbindung mit PV-Anlagen ermöglicht die effiziente Nutzung selbst erzeugter Energie. 

Dadurch profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen:

Welche Speichertechnologien haben sich bewährt?

Aufgrund Ihrer geringen Kosten und günstigen technischen Eigenschaften haben sich zwei Speichertechnologien etabliert: Lithium-Ionen-Batterien und Natrium-Ionen-Batterien.

Darüber hinaus befindet sich eine Vielzahl an Technologien auf dem Markt und in der Entwicklung, darunter Redox-Flow-Batterien, Festkörperbatterien sowie chemische und mechanische Speicher wie z. B. Wasserstoffspeicher, Flywheels u.v.m.

Lithium-Ionen-Batterie

Lithium-Ionen-Speicher gibt es in verschiedenen Ausführungen. Die am weitesten verbreiteten Varianten sind Lithium-Nickel-Mangan-Cobalt (NMC) und Lithium-Eisen-Phosphat (LFP).

Lithium-Ionen-Speicher zeichnen sich dadurch aus, dass sie sehr oft geladen und entladen werden können und dabei hohe Tiefenentladung sowie hohe Wirkungsgrade aufweisen. Charakteristisch ist außerdem die hohe Energiedichte.

Trotz ihrer guten energietechnischen Eigenschaften kommt es aufgrund  der begrenzten Verfügbarkeit von Lithium und des aufwendigen Abbauprozesses und der mangelnden Recyclingfähigkeit zu Problemen.

Natrium-Ionen-Batterie

Die Natrium-Ionen-Batterie speichert elektrische Energie mithilfe von Natrium-Ionen und kommt im Gegensatz zu Lithium-Ionen-Batterien ohne kritische Rohstoffe aus.

Auch wenn die Energiedichte aktuell noch unter der von Lithium-Ionen-Akkumulatoren liegt, bieten Natrium-Ionen-Batterien mehrere Vorteile: Sie gelten als umweltfreundlicher, sicherer im Betrieb, leistungsfähig auch bei niedrigen Temperaturen und basieren auf deutlich günstigeren und besser verfügbaren Rohstoffen. Dadurch kann zudem die Abhängigkeit von kritischen Rohstofflieferketten reduziert werden. Aus diesen Gründen werden Natrium-Ionen-Batterien intensiv erforscht und gewinnen seit 2025 zunehmend an Bedeutung im Batteriemarkt.

 

Intelligenter Betrieb von Batteriespeichern

Wieso ist eine intelligenter Betrieb von Batteriespeichern so Wichtig?

Um die positiven technischen, wirtschaftlichen und ökologischen Effekte von Batteriespeichern zu nutzen, ist ein intelligenter Betreib unerlässlich.
In vielen Fällen werden Batteriespeicher ohne intelligenter Steuerung bewirtschaftet, wodurch positive Auswirkungen auf das Gesamtenergiesystem nicht entfaltet werden. 

Zur Veranschaulichung des Problems werden hier die konventionelle und die intelligente Speicherung von PV-Strom gegenübergestellt. 

Konventionelle Stromspeicherung

Die Batterie lädt sich an einem sonnigen Sommertag bereits am Vormittag vollständig auf, sodass zur Mittagszeit – wenn die PV-Stromproduktion am höchsten ist – PV-Energie ins Netz eingespeist wird. 

 

Intelligente Stromspeicherung

Die Batterie wird am Vormittag nicht vollständig geladen, sodass diese auch zur Mittagszeit – wenn die PV-Produktion am höchsten ist – weiterhin Energie aufnehmen kann. Somit wird das Netz entlastet und es entstehen – vor allem bei Anwendung dynamischer Stromtarife – wirtschaftliche Vorteile. 

Wie groß sollte der Speicher in Abhängigkeit zur PV-Anlage sein?

Die optimale Speichergröße hängt nicht allein von der Größe der PV-Anlage ab. Entscheidend sind vor allem der Stromverbrauch, das Verbrauchsprofil und die gewünschte Eigenverbrauchsquote. Als grobe Orientierung kann bei einer typischen PV-Anlage im Einfamilienhaus eine nutzbare Speicherkapazität von etwa 1–2 kWh pro kWp PV-Leistung sinnvoll sein.

Für eine genaue Dimensionierung sollten neben der PV-Leistung und dem Jahresstromverbrauch auch die zeitliche Verteilung des Stromverbrauchs, zukünftige Verbraucher wie Wärmepumpe oder E-Auto sowie die gewünschte Betriebsweise des Speichers berücksichtigt werden.

Für eine erste individuelle Abschätzung der optimalen Speichergröße – inklusive Energiebilanz, Kostenübersicht und Amortisationsberechnung – steht Ihnen der kostenlose “SonnenKlar PV-Rechner” zur Verfügung. Bitte beachten Sie, dass der Rechner nicht die detaillierte Planung des Fachunternehmens ersetzt.

Integration von Batteriespeichern

Batteriespeicher können abhängig von der Anwendung und technischen Möglichkeiten entweder DC-seitig (DC = direct current = Gleichstrom) oder AC-seitig (AC = alternating current = Wechselstrom) gekoppelt werden. Die Unterschiede zwischen den beiden Konfigurationen werden hier zusammengefasst.

DC-gekoppelter Batteriespeicher

Bei der DC-Kopplung werden Batteriespeicher gemeinsam mit der PV-Anlage an einen Wechselrichter angeschlossen. Diese Konfiguration eignet sich bei Neuinstallation einer PV- und Batteriespeicheranlage und verzeichnet geringe Umwandlungsverluste.

AC-gekoppelter Batteriespeicher

Bei der AC-Kopplung wird der Batteriespeicher über einen eigenen Wechselrichter mit dem Stromnetz im Haus verbunden. Diese Konfiguration wir umgesetzt, wenn eine Batterie nachträglich zu einer PV-Anlage installiert wird. 

Kosten bei der Anschaffung

derzeitige anschaffungskosten von Batteriespeichern

Mit Ende 2025 lagen die durchschnittlichen Kosten für Batteriespeicher bei 445 €/kWh und erreichten damit einen historischen Tiefstand.

Die tatsächlichen Anschaffungskosten eines Batteriespeichers lassen sich jedoch nicht pauschal beziffern, da sie von Kennzahlen wie der nutzbaren Speicherkapazität, der maximalen Entladeleistung und der Anzahl der Vollzyklen abhängen.

Förderungen für Stromspeicher: Im SonnenKlar Förderkompass sehen Sie alle verfügbaren Fördermöglichketen für Ihre PV-Anlage und Ihren Batteriespeicher schnell und übersichtlich.

Können Batteriespeicher mehr Energie speichern als bei ihrer Herstellung benötigt wird?

Das Fraunhofer Institut errechnete den Energieeinsatz bei der Herstellung von Lithium-Ionen Speichern: Pro Wattstunde Speicherkapazität werden 500-600 Wh an Primärenergie benötigt. Betrachtet man beispielsweise einen Speicher mit rund 14.000 Zyklen bei einer Restkapazität von 60 %, so ist die für die Produktion benötigte Energiemenge bereits nach etwa 1.500 Zyklen energetisch amortisiert. Ein solcher Speicher kann also rund 9-mal so viel Energie speichern, wie bei der Herstellung aufgebracht wurde.

Der “Leitfaden Batteriespeicher” von klimaaktiv richtet sich an Unternehmen, die den Einsatz von Batteriespeichern planen oder bewerten möchten.