Piekvermogen: wat is het en wanneer is het relevant?
Wie de specificaties van een thuisbatterij vergelijkt, ziet naast het continu vermogen vaak een hoger getal staan. Dat getal klinkt indrukwekkend maar zegt minder over dagelijks gebruik dan veel mensen denken.
Wat is piekvermogen?
Het is het maximale vermogen dat een thuisbatterij zeer kort kan leveren, doorgaans slechts enkele seconden. Het ligt bij de meeste systemen een stuk hoger dan het continu vermogen.
Die korte piek is bedoeld voor situaties waarbij een apparaat bij het opstarten even veel meer stroom trekt dan tijdens normaal gebruik. Een koelkast, wasmachine of airco heeft bij het inschakelen een hoge aanloopstroom nodig. Dat aanloopvermogen kan twee tot drie keer hoger liggen dan het normale gebruiksvermogen.
Waarom is het verschil met continu vermogen belangrijk?
Een batterij die op papier 5000W kortetermijnvermogen heeft maar slechts 2500W continu vermogen, levert in de praktijk structureel 2500W. Die hoge piek is maar enkele seconden beschikbaar.
Dat betekent dat dit getal weinig zegt over hoe effectief een batterij dagelijks presteert. Voor het opvangen van gelijktijdig verbruik, het inspelen op dynamische tarieven en het ondersteunen van grote verbruikers is het continu vermogen het relevante getal. Meer over continu vermogen lees je in het artikel over continu vermogen.
Wanneer is dit getal wel relevant?
Bij het opstarten van apparaten met een hoge aanloopstroom kan een batterij met te laag kortetermijnvermogen problemen geven. Als dat maximale kortetermijnvermogen lager is dan de aanloopstroom van een apparaat, haalt de woning die stroom van het net.
Voor de meeste huishoudens met standaard witgoed en elektronica is dit zelden een probleem. Wie echter een warmtepomp, grote airco of industriële apparatuur wil ondersteunen, doet er goed aan het kortetermijnvermogen van de batterij te vergelijken met de aanloopstroom van die apparaten.
Aanloopstroom in de praktijk
Het verschil tussen aanloopstroom en normaal gebruiksvermogen is bij veel apparaten groter dan verwacht. Een koelkast met een normaal gebruiksvermogen van 150W kan bij het opstarten even 400 tot 600W vragen. Een warmtepomp van 2000W normaal gebruik kan bij het inschakelen pieken naar 4000 tot 6000W.
Voor een batterij die dit moet opvangen is het kortetermijnvermogen daardoor een relevante specificatie. Niet voor dagelijks laden en ontladen, maar wel voor wie de batterij wil gebruiken als buffer bij het opstarten van zware apparaten. Meer over hoe gelijktijdig verbruik de keuze voor een thuisbatterij beïnvloedt lees je in het artikel over gelijktijdig verbruik.
Piekvermogen en de kwaliteit van de omvormer
Niet elk systeem kan zijn maximale kortetermijnvermogen ook daadwerkelijk waarmaken. De kwaliteit van de omvormer bepaalt voor een groot deel of een batterij die hoge piek ook echt kan leveren zonder te oververhitten of uit te schakelen.
Goedkopere systemen halen het opgegeven kortetermijnvermogen soms niet in de praktijk. De omvormer kan de hitte die bij een hoge piek vrijkomt niet snel genoeg afvoeren, waardoor het systeem terugschakelt naar een lager vermogen. Bij kwalitatieve systemen met actief thermisch management is dat risico aanzienlijk kleiner.
Bij de aanschaf is het daarom verstandig niet alleen naar de vermogensgetallen op papier te kijken, maar ook naar de kwaliteit van de omvormer en het thermisch managementsysteem. Meer over hoe thermisch management werkt lees je in het artikel over werktemperatuur.
De Anker SOLIX Solarbank Max AC
Bij sommige systemen is het kortetermijnvermogen gelijk aan het continu vermogen. De Anker SOLIX Solarbank Max AC heeft een kortetermijnvermogen van 3500W dat gelijk is aan het continu vermogen. Dat betekent dat het systeem structureel op maximaal vermogen kan leveren zonder dat er een verschil is tussen de twee getallen. Voor woningen met zware verbruikers is dat een praktisch voordeel.
De keuze voor een thuisbatterij
Bij de aanschaf is het continu vermogen het meest relevante getal voor dagelijks gebruik. Het kortetermijnvermogen is een aanvullende specificatie die alleen relevant wordt bij specifieke toepassingen met hoge aanloopstromen.
Wie een batterij vooral wil gebruiken voor slim eigen verbruik en dynamische tarieven hoeft zich weinig zorgen te maken zolang het structurele leveringsvermogen voldoende is. Meer over dynamische tarieven lees je in het artikel over dynamische energietarieven.