Hitzewellen treiben den Stromverbrauch

Warum Heimspeicher gerade im Sommer an Bedeutung gewinnen // Jackery SolarVault 3 Pro im Summer Sale

Hitzewellen treiben den Stromverbrauch

SolarVault 3 Klimaanlage (Bildquelle: © Jackery (KI-bearbeitet))

Für Photovoltaikanlagen ist der Sommer die ertragreichste Zeit des Jahres. Gleichzeitig steigt mit jeder Hitzewelle der Stromverbrauch in deutschen Haushalten. Klimageräte und Ventilatoren laufen häufiger und länger, Kühl- und Gefrierschränke verbrauchen bei erhöhter Raumtemperatur mehr Energie und geben zudem mehr Wärme ab. Hinzu kommt, dass Familien in den Ferien außerhalb des Urlaubes mehr Zeit zu Hause verbringen. Intelligente Heimspeicher wie der SolarVault 3 Pro mit KI-gestütztem Energiemanagementsystem können gerade in den Sommermonaten einen entscheidenden Beitrag dazu leisten, selbst erzeugten Solarstrom effizienter zu nutzen und Stromkosten zu senken.

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Wenn Hitze zur Belastungsprobe für das Stromnetz wird

Balkonkraftwerke und Photovoltaikanlagen produzieren im Sommer so viel Strom wie zu keiner anderen Jahreszeit. Das Problem: Ein großer Teil der Energie fällt zur Mittagszeit an, wenn viele Haushalte vergleichsweise wenig Strom benötigen. Überschüssiger Solarstrom wird deshalb häufig ins öffentliche Netz eingespeist. Am Abend, wenn gekocht wird, Haushaltsgeräte laufen oder Klimageräte und Ventilatoren weiter für angenehme Temperaturen sorgen, muss dann oft Strom aus dem Netz bezogen werden.

Mit den zunehmenden Hitzewellen verändert sich nicht nur das Verbrauchsverhalten privater Haushalte, auch die Stromnetze geraten stärker unter Druck. Hohe Lasten durch Kühltechnik und Klimatisierung sowie extreme Wetterereignisse stellen die Energieinfrastruktur vor neue Herausforderungen. Deshalb gewinnt neben der Wirtschaftlichkeit auch das Thema Versorgungssicherheit an Bedeutung.

Die SolarVault-3-Serie von Jackery wurde entwickelt, um erzeugten Solarstrom in unterschiedlichen Szenarien möglichst effizient zu nutzen und zu speichern. Modular aufgebaut lässt sich die Basisstation mit 2,52 kWh Speicherkapazität flexibel per BatteryPacks auf bis zu 15,12 kWh erweitern. Mit einer PV-Eingangsleistung von bis zu 4.000 Watt und vier unabhängigen MPPTs kann das System auch bei unterschiedlichen Dachausrichtungen oder Teilverschattung hohe Solarerträge nutzen. Gleichzeitig analysiert das KI-gestützte neue Energiemanagementsystem Jackery Ark kontinuierlich Solarertrag, Stromverbrauch und, wenn gewünscht, dynamische Stromtarife, um Lade- und Entladevorgänge automatisch bestmöglich zu optimieren. Bei einem Stromausfall sorgt die integrierte Notstromfunktion mit einer Umschaltzeit von unter 20 Millisekunden dafür, dass wichtige Verbraucher weiter versorgt werden.

Im Rahmen des aktuellen Jackery Summer Sale informiert Jackery auf seiner Website über die SolarVault-3-Serie sowie die passenden Lösungen für unterschiedliche Haushaltsgrößen und Anwendungsbereiche.

SolarVault-3-Serie im Jackery Summer Sale

Zur sonnenreichsten Zeit des Jahres bietet Jackery die SolarVault-3-Serie ab heute im Rahmen des Summer Sale bis zum 31. August 2026 in verschiedenen Bundle-Konfigurationen an. Je nach Ausführung profitieren Käuferinnen und Käufer von Preisvorteilen zwischen rund 20 und 53 Prozent. Die Bundles kombinieren Heimspeicher, Erweiterungsbatterien und bifaziale Solarmodule und ermöglichen so einen einfachen Einstieg in eine intelligentere Eigenversorgung mit Solarstrom. Auch der SolarVault 3 Pro Max AC als Nachrüstspeicher ohne eigenen PV-Eingang ist im Aktionszeitraum vergünstigt erhältlich.

Alle Angebote finden Interessierte im Jackery Onlineshop unter https://de.jackery.com/products/solarvault-3-pro?variant=56827583136075

Das im Jahr 2012 in Kalifornien gegründete Unternehmen Jackery ist ein weltweit führender Anbieter von innovativen, tragbaren und umweltfreundlichen Energielösungen für den Outdoor-Bereich und eine der weltweit meistverkauften Marken im Bereich der Solargeneratoren.

Das Unternehmen entstand aus der Vision, umweltfreundliche Energie überall verfügbar zu machen. Bereits 2016 brachte Jackery seine ersten tragbaren Powerstations für den Außenbereich auf den Markt. 2018 entwickelte das Unternehmen seine ersten tragbaren Solarmodule.

Jackery hat seit 2018 weltweit über drei Millionen Einheiten verkauft und 58 renommierte internationale Designpreise erhalten. Auch ist sich das Unternehmen seiner sozialen Verantwortung auf globaler Ebene bewusst und arbeitet seit langem mit internationalen gemeinnützigen Organisationen wie WWF, NFF und IRC zusammen.

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Themenrelevante Wikipedia-Infos:
  • Balkonkraftwerk (Wikipedia)
    Ein Balkonkraftwerk (kurz BKW, in Deutschland ist gesetzlich auch der Begriff Steckersolargerät in § 3 Abs. 43 EEG definiert, umgangssprachlich oft: Balkonsolar) ist eine kleine Photovoltaikanlage zur Erzeugung von elektrischem Strom. Es besteht aus einem oder aus mehreren Solarmodulen, einem Wechselrichter, einer Niederspannungs-Anschlussleitung und einem Stecker zur Verbindung mit dem Endstromkreis im Netz eines Letztverbrauchers. Als Montageort wird häufig der Balkon, der Carport, das Garagendach oder die Terrasse genutzt. Der erzeugte Strom kann sofort genutzt werden, ungenutzte Elektrizität fließt vom Anschluss des Verbrauchers unvergütet in das öffentliche Netz.
  • Heimspeicher (Wikipedia)
    Ein Batteriespeicher, auch als Solarbatterie, Solarakkumulator oder Hausspeicher bezeichnet, ist ein stationärer Energiespeicher auf Basis eines Akkumulators oder eines Kondensators. Wichtige Kenngrößen von Batteriespeichern sind die Leistung (Watt) und die Speicherkapazität (Wattstunden). Die Anzahl von Solarstromanlagen mit Batteriespeicher stieg in Deutschland von 5.000 im Jahr 2013 auf 1,8 Millionen im Jahr 2024.
  • Photovoltaikanlage (Wikipedia)
    Eine Photovoltaikanlage (auch PV-Anlage bzw. PVA oder nach einer ihrer Hauptkomponenten PV-Generator bzw. Solargenerator genannt [s. u.]) ist eine Solarstromanlage, in der mittels Solarzellen ein Teil der Sonnenstrahlung in elektrische Energie umgewandelt wird. Die dabei typische direkte Art der Energiewandlung bezeichnet man als Photovoltaik. Demgegenüber arbeiten andere Sonnenkraftwerke (z. B. solarthermische Kraftwerke) über die Zwischenschritte Wärmeenergie und mechanische Energie. In Deutschland gilt nach § 3 Nr. 1 EEG jedes Modul als eine eigenständige Anlage. Nach § 9 EEG gelten mehrere Solarmodule ausschließlich zur Ermittlung der installierten Leistung unter bestimmten Umständen als eine Anlage. EU-weit fallen PV-Anlagen unter die WEEE-Elektronikrichtlinie (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive), wodurch die Hersteller sie am Lebensende zurücknehmen müssen. Die Nennleistung üblicher Photovoltaikanlagen reicht vom niedrigen einstelligen kW-Bereich, wie er für Hausdachanlagen üblich ist, bis hin zu einigen MW für gewerbliche Dachanlagen, während Freiflächensolaranlagen üblicherweise mindestens im MW-Bereich angesiedelt sind. Indien verfügte im Jahr 2020 über die leistungsstärkste Photovoltaikanlage, den Solarpark Bhadla, die sich bei einer Nennleistung von 2,2 GWp über eine Fläche von 57 km² erstreckt. Danach sind in China bis Ende 2024 eine Reihe von Anlagen über 3 GWp ans Netz gegangen.
  • Solarmodul (Wikipedia)
    Ein Solarmodul, auch Photovoltaikmodul, PV-Modul, Solarpanel oder Solarpaneel genannt, wandelt das Licht der Sonne direkt in elektrische Energie um. Das Modul besteht aus Solarzellen, die in Reihe oder parallel geschaltet sind und mechanisch eine Einheit, ein elektrisches Bauelement, bilden. Solarmodule sind als flexible und starre Ausführung verfügbar. Starre Solarmodule bestehen üblicherweise aus siliziumbasierten Solarzellen, die zwischen zwei Glasplatten oder einer Glasplatte und einer Rückseitenfolie mittels Einbettungsmaterial hermetisch verkapselt sind. Die Solarzellen werden durch diesen Aufbau vor Umwelteinflüssen geschützt. Flexible Solarmodule basieren auf organischen Werkstoffen und werden vorzugsweise im mobilen Bereich eingesetzt. Ein Solarmodul wird durch seine elektrischen (z. B. Leerlaufspannung und Kurzschlussstrom), mechanischen, optischen und thermischen Eigenschaften charakterisiert. Die Kennlinie des Solarmoduls hängt vom verwendeten Halbleitermaterial und vom Herstellungsprozess der Solarzellen ab. Zum Erhalt hoher Effizienz ist es wichtig, dass die verschalteten Solarzellen möglichst gleichartig sind. Dazu werden Solarzellen beim Hersteller entsprechend ihrer elektrischen Kennwerte sortiert. Darüber hinaus werden Solarzellen auch entsprechend ihrer Farbe sortiert, um ein einheitliches Aussehen des PV-Generators (alle Solarmodule einer Photovoltaikanlage) zu gewährleisten. Seit der Erfindung der Halbleiter-Solarzelle 1954 wurde die Photovoltaik-Leistung von Solarmodulen pro Quadratmeter stetig verbessert. Allein im 21. Jahrhundert ist sie für Standard-Silizium-Solarmodule von 154 Wp/m² im Jahr 2000 auf einen Wert von durchschnittlich 226 Wp/m² im Jahr 2025 gestiegen.
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