Berekeningswijze & aannames

Hoe komt het advies van Thuisbatterij Platform tot stand? Op deze pagina leggen we de rekenmethode uit, tonen we alle aannames met bron en publiceren we het audittrail.

Wat doet de calculator?

De calculator doorloopt drie stappen om tot een advies te komen:

1

Realistische verbruiksprofielen opbouwen

De engine bouwt per uur een verbruiksprofiel op basis van drie componenten: (1) huishoudelijk verbruik via het NEDU E1A-profiel, (2) warmtepompverbruik met een seizoensgebonden patroon (winter zwaar), en (3) EV-laadverbruik met een avond/nacht-profiel (18–23u en 0–6u) op basis van Nederlands laadgedrag.

2

Uurlijkse batterijsimulatie (8.760 uur)

Per uur berekent de engine het surplus (PV > verbruik) of tekort (verbruik > PV). Bij surplus laadt de batterij; bij tekort ontlaadt hij. De PV-productie varieert dagelijks met ±40% om zonnige en bewolkte dagen realistisch te simuleren, zo wordt duidelijk hoe groot een batterij moet zijn om pieksurplussen volledig te benutten.

3

Financiële optimalisatie per capaciteit

We berekenen voor elke capaciteit (5–20 kWh) de jaarlijkse besparing op basis van minder netafname en lagere exportwaarde. De optimale capaciteit is de grootste waarbij elke extra kWh nog minimaal € 6 extra per jaar oplevert (0,8% van de kostprijs). Daarboven neemt het marginale rendement te snel af.

4

Saldering en aanbevelingsdrempel

De salderingsafbouw (2025: 64% → 2026: 36% → 2027: 0%) bepaalt hoeveel teruggeleverde stroom waard is. Hoe lager de saldering, hoe meer voordeel een batterij oplevert. De batterij is aanbevolen als de terugverdientijd bij midpoint-kosten (€ 750/kWh) onder de 25 jaar blijft.

Hoe werken de verbruiksprofielen?

Het tijdstip van verbruik is net zo belangrijk als de hoeveelheid. Een kWh die je 's middags verbruikt terwijl de zon schijnt, kost niets extra, dezelfde kWh 's avonds kost je het volle importtarief. De engine modelleert dit per uur voor drie typen verbruik:

Huishoudelijk verbruik

Gebaseerd op het NEDU E1A-profiel: ochtend- en avondpiek, laag verbruik overdag. Schaalbaar naar jouw jaarverbruik, met seizoensgewichten (winter +18%, zomer −18%).

Elektrische auto (EV)

EV-laden wordt apart gemodelleerd met een avond/nacht-profiel (piek 18–22u, nachtimer 0–5u). Zonder dit profiel zou de engine onterecht aannemen dat een EV overdag laadt, terwijl de batterij dan de EV 's avonds kan voeden vanuit PV-opslag.

Warmtepomp

Seizoensgebonden verbruik: 17,5% van het jaarverbruik in januari, slechts 1% in juli. Dagelijks relatief vlak, een warmtepomp draait continu bij vriesweer, niet in pieken.

PV-productie met dagvariatie

De zonne-opwek varieert van dag tot dag volgens dagfactoren die zijn afgeleid uit 1.827 gemeten dagen PVGIS-instraling (2016-2020), per maand en met de opeenvolging erin. Dat is bewust geen sinusoïde: een vaste golf van zeven dagen kan geen aaneengesloten grijze week maken, terwijl juist die periodes bepalen of een grotere batterij loont. Op een zonnige dag kan er meer surplus zijn dan een kleine batterij kan opslaan.

Waarom je niet op 100% eigen stroom komt

Een thuisbatterij brengt een gemiddeld huishouden van ongeveer eenderde naar tweederde eigen stroom. Daarna vlakt het af, en dat is geen tekortkoming van de accu maar een gevolg van het Nederlandse klimaat.

Een accu overbrugt nachten, geen seizoenen

In onze simulatie van een gemiddeld huishouden kent het jaar één aaneengesloten periode van 94 dagen waarin de zon te weinig oplevert om de batterij te vullen. Dat is de winter. Hoe groot je accu ook is, hij kan die maanden niet overbruggen, daarvoor zou je energie van de zomer naar de winter moeten verplaatsen, en dat vraagt seizoensopslag die voor huishoudens niet bestaat.

In het zomerhalfjaar speelt het omgekeerde: op 168 van de 180 dagen is er overschot. De accu zit dan elke dag vol en wat je ermee kunt doen wordt begrensd door je nachtverbruik, niet door capaciteit. Daarom levert een grotere accu boven ongeveer 7 kWh nauwelijks nog extra eigen stroom op.

Voor een huishouden waarvan de opwek ongeveer gelijk is aan het verbruik, de meest voorkomende situatie, ligt het praktische plafond rond 70 tot 80% eigen stroom. Dat is fors: van eenderde naar ruim tweederde.

Wek je veel méér op dan je verbruikt, bijvoorbeeld een klein huishouden met een groot dak, dan ligt dat plafond hoger. In onze doorrekening komt een huishouden van 1.500 kWh met 12.000 kWh opwek zelfs boven de 95% uit, er is dan ook in de winter genoeg zon om de accu te vullen. Dat vraagt wel een flinke overcapaciteit aan panelen ten opzichte van wat je verbruikt.

Wat in beide gevallen geldt: wie "nul op de meter" belooft met alleen een thuisbatterij, rekent zichzelf rijk. De accu verplaatst energie binnen een etmaal, niet van zomer naar winter.

Terugleverkosten: waarom je leverancier uitmaakt

Sinds 2025 rekenen de meeste leveranciers kosten over stroom die je teruglevert. Een thuisbatterij vermijdt een deel daarvan door je stroom zelf op te slaan. Hoeveel dat oplevert, hangt niet alleen af van het bedrag maar vooral van de vorm waarin je leverancier het rekent, en dat verschilt fundamenteel.

Staffel op jaarvolume

onder meer Vattenfall, Essent, Eneco

Je valt op basis van je jaarlijkse teruglevering in een schaal, en betaalt daar één vast bedrag voor. Een batterij levert pas geld op als hij je een schaal láát zakken, blijf je binnen dezelfde schaal, dan verandert er niets aan je rekening.

Vast bedrag per maand

onder meer Coolblue Energie

Je betaalt hetzelfde bedrag, ongeacht hoeveel je teruglevert. Een thuisbatterij bespaart hier dus exact niets aan terugleverkosten. Rekentools die met één gemiddeld tarief per kWh werken, schrijven jou een besparing toe die niet bestaat.

Vast tarief per kWh

onder meer ENGIE, Frank Energie

Elke teruggeleverde kWh kost een vast bedrag. Hier bespaart een batterij evenredig met wat je minder teruglevert, de enige vorm waarin een gemiddeld tarief per kWh eerlijk rekent.

Wat dat concreet scheelt

Voor een huishouden dat 3.600 kWh teruglevert en met een batterij van 8 kWh naar 2.500 kWh gaat, levert dezelfde batterij bij de ene leverancier €169 per jaar op en bij de andere €0. Dat is het verschil tussen een terugverdientijd die klopt en een die er tientallen procenten naast zit.

Daarom rekent onze calculator niet met één gemiddeld tarief, maar met de werkelijke tariefstructuur van je leverancier. We nemen die over uit de eigen tarievenbladen van leveranciers, niet uit vergelijkingssites, omdat die aantoonbaar fouten bevatten. Meerdere sites noemen bijvoorbeeld "Vattenfall €267 bij 2.500 kWh", terwijl dat het bedrag exclusief btw is van een andere schaal; een consument betaalt daar €293 inclusief btw.

Bij elke leverancier vermelden we de bron en de datum waarop we het tarief hebben gecontroleerd. Tarieven wijzigen midden in het jaar, dus je kunt het bedrag in de calculator altijd zelf overschrijven met wat er op jouw jaarafrekening staat.

Aannames & parameters

Alle parameters die de calculator gebruikt, inclusief bron. Tarieven als importprijs en exportprijs zijn aanpasbaar in de calculator.

ParameterWaardeBron
Importtarief (default)€ 0,28 / kWhACM (2025)
Saldering 202564% verrekendWet voortgang energietransitie
Saldering 202636% verrekendWet voortgang energietransitie
Saldering 2027+0% (volledig afgebouwd)Wet voortgang energietransitie
Exportvergoeding (default)€ 0,07 / kWhMarktgemiddelde NL 2025
Terugleverkosten (default)€ 0,12 / kWhMarktgemiddelde NL 2026, kies je leverancier voor het werkelijke tarief
Terugleverkosten (Vattenfall)Staffel, € 0–2.530 / jaarTarievenblad Vattenfall, vanaf 1 mei 2026
Round-trip efficiëntie90%Fabrieksgaranties LFP (BYD, Pylontech, Solax)
Degradatie batterij2% per jaarFabrieksgaranties LFP
Levensduur batterij15 jaar / 4.000 cycliFabrieksgaranties LFP
Max. laadsnelheidC0,5 (50% / uur)IEC 62619 norm
Bruikbare capaciteit90% (DoD)Fabrieksgaranties LFP
Installatiekosten€ 600–900 / kWhConsumentenbond & Thuisbatterij.nl (2026)
Rendabele terugverdientijd≤ 25 jaar (midpoint kosten)LFP-levensduur + NL marktprijzen 2026
Zonneopbrengst (default)900 kWh / kWpKNMI klimaatnormalen
Zonneopbrengst (adres)LocatiespecifiekEU JRC PVGIS v5.2
PV-dagvariatiegemeten dagfactorenPVGIS-SARAH2, 2016-2020 (1.827 dagen)
Huishoudelijk profielNEDU E1A (uurlijks)NEDU kleinverbruikersprofielen
EV-laadprofielAvond/nacht (18–23u, 0–6u)EAFO NL laadgedrag 2023
WarmtepompprofielSeizoensgebonden (winter zwaar)TNO warmtepompdata NL
Marginale rendementsdrempel0,8% van kostprijs (≈ € 6 / kWh / jr)NL marktanalyse bij € 0,28/€ 0,07 tarieven
Handelen realistisch€ 60 / kWh / jrEPEX Spot NL historisch 2022–2024

Totstandkoming

→Geen verkoopbelang, wij zijn geen installateur en verdienen niet aan de verkoop van batterijen

→Bandbreedtes in plaats van exacte getallen, het advies toont altijd een range, nooit één absoluut getal

→Aannames controleerbaar, alle parameters en bronnen staan hierboven vermeld

→Tarieven aanpasbaar, je kunt import- en exportprijzen aanpassen aan jouw contract

Audittrail

De rekenmethode is in vier rondes onafhankelijk geauditeerd. Hieronder de bevindingen per ronde.

A-001

Energiebalans & simulatie

92/100

Uurlijkse simulatie correct. Aanbeveling: voeg expliciete capaciteitssweep toe om marginale rendementen zichtbaar te maken.

A-002

Financieel model & saldering

95/100

Salderingsafbouw correct verwerkt per jaar. Bandbreedtes toegevoegd op aanbeveling; geen absolute getallen meer in kernadvies.

A-003

Aannames & transparantie

98/100

Alle parameters voorzien van bron. Aanpasbare tarieven toegevoegd. Minor: degradatiecurve lineair, conservatief maar acceptabel.

A-004

Eindaudit, volledigheid & betrouwbaarheid

100/100

Alle vorige bevindingen verwerkt. Rekenmethode volledig controleerbaar, geen verkoopbelang aantoonbaar. Eindoordeel: goedgekeurd.

Eindoordeel, 100/100

Rekenmethode volledig controleerbaar, geen verkoopbelang aantoonbaar. Alle bevindingen uit eerdere audits zijn verwerkt.