Risto Leppänen Risto Leppänen

Toimiiko kotiakku varavoimana sähkökatkon aikana?

Kotiakku voi toimia varavoimana sähkökatkon aikana, mutta ei automaattisesti. Lue, mitä backup-toiminto tarkoittaa, mitä laitteita akulla kannattaa syöttää ja miten varavoima kannattaa suunnitella.

Voi toimia, mutta ei automaattisesti.

Tämä on yksi yleisimmistä väärinkäsityksistä kotiakkujen kohdalla. Moni ajattelee, että jos kodissa on akku, sähkökatkon aikana talo toimii normaalisti. Käytännössä tämä riippuu järjestelmän rakenteesta.

Jotta akku toimisi varavoimana, järjestelmässä pitää olla siihen suunniteltu varavoima- tai backup-toiminto. Lisäksi pitää määritellä, mitä kuormia varavoimalla syötetään.

Varavoima voi tarkoittaa esimerkiksi:

  • erillistä varavoimapistorasiaa
  • tiettyjen tärkeiden kuormien syöttöä
  • osaa talon sähköistä
  • koko talon varavoimaa, jos järjestelmä ja sähköasennus on suunniteltu siihen

Kaikki nämä eivät ole sama asia.

Pieni varavoimapistorasia voi riittää esimerkiksi reitittimelle, puhelimien lataukseen tai yksittäiselle laitteelle. Tärkeiden kuormien varavoima voi pitää toiminnassa esimerkiksi jääkaapin, pakastimen, valaistusta, kiertovesipumpun, lämmityksen ohjauksen tai internet-yhteyden.

Koko talon varavoima on vaativampi ratkaisu. Siinä pitää huomioida invertterin teho, akun kapasiteetti, pääkeskuksen kytkennät, vaiheistus, kuormien suuruus ja se, mitä laitteita sähkökatkon aikana oikeasti halutaan käyttää.

Siksi varavoiman kohdalla tärkein kysymys ei ole vain:

Onko akussa backup?

Vaan:

Mitä kodin laitteita halutaan pitää käynnissä sähkökatkon aikana ja kuinka kauan?

Mitä varavoimalla kannattaa yleensä syöttää?

Omakotitalossa järkevä varavoima ei yleensä tarkoita sitä, että koko taloa käytetään normaalisti sähkökatkon aikana. Usein järkevämpää on valita tärkeimmät kuormat.

Tyypillisiä varavoiman kuormia voivat olla:

  • jääkaappi ja pakastin
  • internet-reititin
  • valaistusta
  • puhelimien ja tietokoneiden lataus
  • lämmitysjärjestelmän ohjaus
  • kiertovesipumppu
  • vesipumppu, jos sellainen on
  • autotallin nosto-ovi tai muu tärkeä yksittäinen kuorma

Sen sijaan suuria kuormia kannattaa arvioida tarkemmin. Esimerkiksi kiuas, liesi, suuri lämminvesivaraaja, sähköauton lataus ja isot lämmitysvastukset voivat tyhjentää akun nopeasti tai ylittää invertterin tehon.

Hyvä varavoimasuunnittelu ei lupaa, että “kaikki toimii kuten ennenkin”. Se määrittää selvästi, mitkä asiat toimivat ja kuinka pitkään.

Kuinka pitkäksi aikaa akku riittää varavoimana?

Tämä riippuu akun koosta ja kuormasta.

Esimerkiksi noin 11–12 kWh akku ei tarkoita, että koko talo toimii normaalisti pitkään. Jos sähkökatkon aikana käytetään paljon suuria kuormia, akku voi tyhjentyä nopeasti. Jos taas varavoimalla syötetään vain tärkeimmät kuormat, akku voi riittää paljon pidempään.

Yksinkertainen esimerkki:

  • jos varavoimakuorma on keskimäärin 500 W, 10 kWh käytettävää energiaa riittää noin 20 tunniksi
  • jos varavoimakuorma on 1 000 W, 10 kWh riittää noin 10 tunniksi
  • jos varavoimakuorma on 2 000 W, 10 kWh riittää noin 5 tunniksi

Todellinen kesto riippuu akun käytettävissä olevasta kapasiteetista, varaustilasta sähkökatkon alkaessa, invertterin hyötysuhteesta, lämpötilasta ja siitä, mitä laitteita käytetään.

Tämä on hyvä esimerkki siitä, miksi varavoima kannattaa suunnitella etukäteen. Kun tärkeät kuormat erotetaan omaksi varavoimaryhmäkseen, akku riittää pidempään ja järjestelmä on hallittavampi.

Toimiiko aurinkovoimala sähkökatkon aikana akun kanssa?

Voi toimia, jos järjestelmä on suunniteltu siihen.

Tämäkin on yleinen väärinkäsitys. Tavallinen verkkoon kytketty aurinkovoimala sammuu sähkökatkon aikana turvallisuussyistä, jotta se ei syötä sähköä verkkoon silloin, kun verkkoa korjataan.

Jos halutaan, että aurinkovoimala voi jatkaa tuotantoa sähkökatkon aikana ja ladata akkua, tarvitaan järjestelmä, joka tukee saareketilaa tai varavoimakäyttöä. Tämä pitää suunnitella laitteiston, kytkentöjen ja suojausten osalta oikein.

Käytännössä tämä tarkoittaa, että:

  • invertterin pitää tukea varavoimaa
  • akuston pitää olla yhteensopiva
  • varavoimakuormat pitää määritellä
  • verkon ja talon välinen erotus pitää toteuttaa turvallisesti
  • sähköasennuksen pitää täyttää valmistajan ja sähkömääräysten vaatimukset

Aurinkovoima ja akku voivat siis yhdessä parantaa varautumista, mutta vain silloin, kun varavoimatoiminto on mukana jo suunnittelussa.

Miten varavoima liittyy reservimarkkinaan?

Varavoima ja reservimarkkina voivat olla samassa järjestelmässä, mutta niiden tavoitteet ovat erilaiset.

Reservimarkkina käyttää akun joustoa sähköjärjestelmän tasapainottamiseen. Varavoima taas tarkoittaa, että akussa on sähköä käytettävissä kodin omiin tarpeisiin sähkökatkon aikana.

Tästä seuraa tärkeä käytännön kysymys:

Pidetäänkö akussa aina tietty varaus varavoimaa varten?

Jos asiakas haluaa varautua sähkökatkoihin, järjestelmässä voidaan tarvita minimivaraustaso. Esimerkiksi osa akun kapasiteetista voidaan pitää varalla, jotta akku ei ole tyhjä juuri silloin, kun sähkökatko alkaa.

Tämä voi vaikuttaa reservimarkkinan tuottoon, koska kaikki kapasiteetti ei välttämättä ole vapaasti markkinakäytössä. Toisaalta se parantaa asiakkaan omaa varautumista.

Tässä ei ole yhtä oikeaa vastausta. Valinta riippuu asiakkaan tavoitteesta.

Jos tärkein tavoite on maksimoida reservimarkkinatuotto, akkua voidaan käyttää eri tavalla kuin silloin, jos tärkein tavoite on pitää jääkaappi, pakastin, lämmityksen ohjaus ja internet toiminnassa sähkökatkon aikana.

Hyvä suunnittelu tekee tämän näkyväksi: kuinka paljon akusta käytetään energianhallintaan, kuinka paljon reservimarkkinaan ja pidetäänkö osa kapasiteetista varavoimaa varten.

Mitä varavoimasta pitää sopia ennen hankintaa?

Ennen kotiakun hankintaa kannattaa päättää, halutaanko akkuun varavoimaominaisuus.

Jos kyllä, pitää määritellä:

  • syötetäänkö vain yksi varavoimapistorasia, tietyt kuormat vai osa talosta
  • mitä laitteita sähkökatkon aikana halutaan käyttää
  • kuinka pitkäksi aikaa varavoimaa tavoitellaan
  • tarvitaanko yksivaiheinen vai kolmivaiheinen varavoima
  • voiko aurinkovoimala ladata akkua sähkökatkon aikana
  • pidetäänkö akussa minimivaraus sähkökatkoja varten
  • miten tämä vaikuttaa reservimarkkinaan ja akun omaan käyttöön

Varavoima ei ole pelkkä rasti tuotekortissa. Se on suunnittelukysymys.

Hyvin tehtynä se voi olla kotiakun tärkeä lisähyöty: ei välttämättä euroina näkyvä tuotto, vaan parempi toimintavarmuus.

Usein kysytyt kysymykset

Toimiiko kotiakku sähkökatkon aikana?

Voi toimia, mutta ei automaattisesti. Kotiakku tarvitsee varavoima- tai backup-toiminnon sekä oikein suunnitellun sähköasennuksen, jotta se voi syöttää kodin laitteita sähkökatkon aikana.

Toimiiko aurinkovoimala sähkökatkon aikana?

Tavallinen verkkoon kytketty aurinkovoimala sammuu sähkökatkon aikana turvallisuussyistä. Jos aurinkovoimalan halutaan toimivan sähkökatkon aikana akun kanssa, järjestelmän pitää tukea saareke- tai varavoimakäyttöä.

Mitä laitteita kotiakulla kannattaa syöttää sähkökatkon aikana?

Yleensä järkevintä on syöttää tärkeät kuormat: jääkaappi, pakastin, valaistusta, internet-reititin, puhelimien lataus, lämmityksen ohjaus, kiertovesipumppu tai vesipumppu. Suuret kuormat, kuten kiuas, liesi, lämminvesivaraaja ja sähköauton lataus, vaativat erillisen tarkastelun.

Kuinka kauan kotiakku riittää varavoimana?

Kesto riippuu akun käytettävissä olevasta kapasiteetista ja kuorman suuruudesta. Jos käytettävissä on 10 kWh energiaa ja kuorma on keskimäärin 500 W, akku voi riittää noin 20 tunniksi. Jos kuorma on 1 000 W, kesto on noin 10 tuntia.

Voiko koko talon syöttää kotiakulla?

Voi, jos järjestelmä ja sähköasennus suunnitellaan siihen. Koko talon varavoima vaatii enemmän invertteritehoa, oikean kytkennän, kuormien hallinnan ja turvallisen erotuksen sähköverkosta. Usein järkevämpi ratkaisu on syöttää vain tärkeät kuormat.

Mitä tarkoittaa yksivaiheinen ja kolmivaiheinen varavoima?

Yksivaiheinen varavoima syöttää vain yhtä vaihetta tai erillistä varavoimaryhmää. Kolmivaiheinen varavoima voi syöttää laajemmin talon kolmivaiheisia kuormia, mutta se vaatii yhteensopivan invertterin ja huolellisen suunnittelun.

Voiko kotiakku olla sekä reservimarkkinoilla että varavoimana?

Voi, mutta silloin pitää päättää, pidetäänkö akussa aina tietty minimivaraus sähkökatkojen varalle. Tämä voi vaikuttaa reservimarkkinan tuottoon, koska kaikki kapasiteetti ei välttämättä ole käytettävissä markkinalle.

Mitä varavoimaratkaisu maksaa?

Hinta riippuu siitä, syötetäänkö vain varavoimapistorasiaa, tärkeitä kuormia vai koko taloa. Kustannukseen vaikuttavat akku, invertteri, keskuksen muutostyöt, vaihtokytkentä, kaapelointi, suojaus ja käyttöönotto.

Lue lisää
Risto Leppänen Risto Leppänen

Kotiakku ja reservimarkkina: mitä hyötyä akusta oikeasti on?

Kotiakku ei ole vain varasto aurinkosähkölle. Se voi auttaa hyödyntämään pörssisähkön hintaeroja ja osallistua reservimarkkinoille aggregaattorin kautta. Lue, mistä akun hyöty syntyy ja mitä ennen päätöstä kannattaa ymmärtää.

Kotiakku kiinnostaa nyt monia omakotitaloasujia. Syitä on helppo ymmärtää: aurinkosähkö yleistyy, pörssisähkön hinnat vaihtelevat, sähköautot lisäävät kulutusta ja reservimarkkinoista puhutaan yhä enemmän.

Samalla moni miettii aivan oikein:

Onko kotiakku järkevä osa kodin energiajärjestelmää vai kallis laite, jota joku muu ohjaa?

Tähän kannattaa vastata rauhallisesti, ei pelkällä tuottolupauksella.

Kotiakku ei ole vain yksi asia. Se voi tehdä kodissa kolme eri tehtävää:

  • varastoida omaa aurinkosähköä myöhempään käyttöön
  • auttaa hyödyntämään edullisempia sähkötunteja
  • osallistua reservimarkkinoille aggregaattorin kautta

Kun nämä ymmärretään erikseen, akun kannattavuus on paljon helpompi arvioida.

Reservimarkkina voi parantaa akun takaisinmaksuaikaa merkittävästi. Se ei kuitenkaan ole sama asia kuin varma kuukausitulo. Siksi paras tapa arvioida kotiakkua on katsoa ensin, mitä akku tekee kodin omassa energiankäytössä, ja sen jälkeen, mitä reservimarkkina voi tuoda siihen lisäksi.

Miksi kotiakku kiinnostaa juuri nyt?

Kodin sähkönkäyttö on muuttunut.

Monessa kodissa on jo aurinkovoimala, sähköauto, lämpöpumppu, pörssisähkösopimus tai näiden yhdistelmä. Sähköä käytetään enemmän, mutta samalla sitä voidaan myös ohjata aiempaa älykkäämmin.

Motivan mukaan oma aurinkosähkö lisää omavaraisuutta ja riippumattomuutta. Motiva myös muistuttaa, että itse käytetty aurinkosähkö säästää sähköenergian lisäksi siirron ja verojen kustannuksia. Tämä on tärkeä lähtökohta myös akulle: akku ei tuota sähköä, mutta se voi auttaa käyttämään omaa sähköä parempaan aikaan.

Aurinkovoimalan kanssa tämä näkyy käytännössä näin:

Päivällä aurinkovoimala voi tuottaa enemmän sähköä kuin koti juuri sillä hetkellä kuluttaa. Ilman akkua ylijäämä myydään verkkoon. Akun avulla osa sähköstä voidaan varastoida iltaan, jolloin kulutus on usein suurempaa ja ostosähkö kalliimpaa.

Siksi akku ei ole vain varasto. Se on ajansiirtäjä: se siirtää sähköä siitä hetkestä, jolloin sitä tuotetaan tai ostetaan halvalla, siihen hetkeen, jolloin sitä tarvitaan enemmän.

Mitä hyötyä akusta on ilman reservimarkkinaa?

Tämä on tärkein ensimmäinen kysymys.

Jos akku olisi järkevä vain reservimarkkinan varassa, laskelma olisi hyvin riippuvainen yhdestä muuttuvasta tulolähteestä. Siksi hyvässä arviossa pitää aina ensin katsoa akun oma hyöty kotona.

Ilman reservimarkkinaa akku voi tuoda hyötyä esimerkiksi näin:

  • aurinkosähköä saadaan enemmän omaan käyttöön
  • sähköä voidaan ostaa edullisempina tunteina
  • kalliiden tuntien ostosähköä voidaan vähentää
  • sähköauton, lämpöpumpun ja käyttöveden kulutusta voidaan ohjata paremmin
  • kodin sähkönkäytöstä tulee näkyvämpää ja hallittavampaa

Pörssisähkökodissa akku voi ladata edullisempina tunteina ja purkaa silloin, kun sähkö on kalliimpaa. Aurinkovoimalan kanssa se voi lisäksi siirtää päivällä tuotettua sähköä iltaan.

Tämä ei tee akusta automaattisesti kannattavaa jokaiseen kotiin. Mutta se kertoo, miksi akun arvoa ei pidä katsoa vain reservimarkkinakorvauksen kautta.

Mitä reservimarkkina tarkoittaa kotitaloudelle?

Sähköjärjestelmässä tuotannon ja kulutuksen pitää olla tasapainossa joka hetki. Suomessa Fingrid vastaa sähköjärjestelmän tasapainosta, ja reserveillä tarkoitetaan säätökykyistä tuotantoa, kulutusta ja sähkövarastoja. Fingrid hankkii reservejä reservimarkkinoilta markkinaehtoisesti.

Kotitalouden akku ei yleensä osallistu reservimarkkinoille yksin. Se liitetään mukaan aggregaattorin kautta. Aggregaattori kokoaa monen kodin akut suuremmaksi kokonaisuudeksi ja tarjoaa niiden joustoa sähköjärjestelmän käyttöön.

Asiakkaan näkökulmasta tämä tarkoittaa, että akku voi saada korvausta siitä, että sen tehoa on käytettävissä nopeaan säätöön.

Tärkeä oivallus on tämä:

Reservikorvaus ei yleensä perustu siihen, että akusta myydään paljon sähköä ulos. Se perustuu akun kykyyn olla käytettävissä ja reagoida nopeasti.

Juuri siksi akku sopii reservimarkkinoille hyvin. Akku pystyy muuttamaan latausta ja purkua nopeasti, tarkasti ja automaattisesti.

Saako reservimarkkinoilta oikeasti rahaa?

Kyllä, voi saada.

Mutta asiakkaan kannalta tärkein luku ei ole bruttotuotto. Tärkein luku on nettovaikutus: mitä jää asiakkaalle palvelumaksujen, mahdollisten jako-osuuksien, sähkön ostojen, siirron, verojen ja akun käytön jälkeen.

Fingrid muistuttaa kuluttajia tarkistamaan, että palveluntarjoajalla on sopimus Fingridin kanssa, ja huomioimaan reservituottojen lisäksi myös mahdolliset kustannukset, kuten sähkönsiirrosta aiheutuvat kulut.

Julkisissa esimerkeissä korvaustasoista on saatu suuruusluokkaa. Enionin mukaan vuoden 2025 FCR-D-markkinalla 10 kW järjestelmän korvaus kotitalouskokoluokan akustolle oli keskimäärin 135 €/kk ennen palvelumaksuja. Tämä vastaa noin 1 620 euroa vuodessa ennen palvelumaksuja.

CheckWattin aineistossa on puolestaan kuvattu, että Suomessa vuoden 2024 lisäpalveluhintojen perusteella vuotuiset tulot olisivat olleet noin 1 600 euroa, jos akku olisi kytketty CheckWattiin. Samassa aineistossa vertailtiin tätä pelkkään omakulutuksen lisäämiseen ja tuntihintaiseen lataus-/purkuohjaukseen, jonka säästö jäi alle 450 euroon.

Nämä luvut eivät ole lupaus tulevasta. Ne kertovat suuruusluokan ja sen, miksi reservimarkkina kiinnostaa: oikein toteutettuna se voi olla akun taloudessa merkittävä lisä.

Saanko akun sähköä omaan käyttööni, jos se on reservimarkkinoilla?

Kyllä, mutta ohjausmallilla on väliä.

Kun akku osallistuu reservimarkkinoille, osa akun tehosta tai kapasiteetista voi olla varattu sähköjärjestelmän tarpeisiin. Se voi tarkoittaa, että koko akku ei ole jokaisena hetkenä vapaasti kodin käytössä.

Tämä ei tee reservikäytöstä huonoa. Hyvin suunnitellussa järjestelmässä akku voi palvella sekä kotia että reservimarkkinaa.

Ratkaisevaa on, miten järjestelmä optimoi akun käyttöä:

  • huomioidaanko kodin oma kulutus
  • huomioidaanko aurinkotuotanto
  • huomioidaanko pörssisähkön hinta
  • varataanko osa kapasiteetista reserviin
  • näkeekö asiakas, mitä akku tekee
  • voiko palvelusta poistua ja käyttää akkua normaalina kotiakkuna

Asiakkaan ei pidä kokea, että hän ostaa kalliin laitteen vain muiden käyttöön. Akun pitää tuottaa hyötyä myös kotona.

CheckWatt ja Enion – mitä eroa malleissa on?

CheckWatt ja Enion nousevat usein esiin, kun puhutaan kotiakuista ja reservimarkkinoista. Molemmissa perusajatus on sama: yksittäiset pienet akut yhdistetään isommaksi kokonaisuudeksi, joka voi osallistua reservimarkkinoille.

Asiakkaan kannalta tärkein ero ei ole nimi, vaan ohjauslogiikka ja sopimus.

CheckWatt lyhyesti

CheckWattin palvelu perustuu virtuaalivoimalamalliin. CheckWattin omassa materiaalissa kuvataan, että akun liittäminen CheckWattin virtuaalivoimalaan mahdollistaa palveluiden tarjoamisen sähköjärjestelmän eri toimijoille, kuten Fingridille Suomessa.

Käytännössä tämä tarkoittaa, että akku toimii osana suurempaa akkujoukkoa. Asiakkaan ei tarvitse itse seurata reservimarkkinoita, vaan järjestelmä hoitaa ohjauksen automaattisesti.

CheckWatt-mallin asiakaslogiikka:

  • akku liitetään yhteensopivan laitteiston kautta virtuaalivoimalaan
  • akku voi osallistua reservi- ja joustopalveluihin
  • asiakas saa sopimuksen mukaisen korvauksen
  • ohjaus tapahtuu automaattisesti

Asiakkaan näkökulmasta CheckWatt sopii parhaiten tilanteeseen, jossa halutaan selkeä reservimarkkinaan kytketty ratkaisu ja hyväksytään se, että akku toimii osana laajempaa virtuaalivoimalaa.

Enion lyhyesti

Enionin mallissa korostuu akun oman käytön ja reservimarkkinan yhteisoptimointi. Enion kertoo, että reservimarkkina-asiakkaille lasketaan tunneittain, paljonko asiakas menettäisi omaa säästöään, jos akku olisi kokonaan tai osittain reservissä, ja kapasiteettia tarjotaan markkinalle tämän perusteella.

Tämä tarkoittaa asiakkaan kannalta sitä, että akkua ei lähtökohtaisesti ajatella vain reservimarkkinatuotteena. Ohjauksessa voidaan huomioida myös kodin oma käyttö, sähkön hinta ja se, kannattaako akku pitää reservissä vai käyttää asiakkaan omaksi hyödyksi.

Enion-mallin asiakaslogiikka:

  • akku voi palvella sekä omaa käyttöä että reservimarkkinaa
  • pörssisähkön hinta ja oma hyöty voidaan ottaa huomioon
  • akku ei välttämättä mene reserviin, jos oma käyttö on arvokkaampaa
  • hyötyä katsotaan tunnin ja tilanteen mukaan

Asiakkaan näkökulmasta Enion sopii erityisesti silloin, kun halutaan, että akku ei ole pelkkä reservimarkkinakone, vaan osa kodin energianhallintaa.

Onko toimija oikeasti Fingridin reservitoimittaja?

Tämä kannattaa tarkistaa, mutta sen ei tarvitse jäädä epäselväksi.

Fingrid julkaisee reservitoimittajia ja heidän toimittamiaan reservituotteita koskevaa listaa. Fingridin listauksen mukaan reservisopimus on voimassa listatuilla reservitoimittajilla.

Asiakkaan on hyvä ymmärtää roolit:

  • yksi toimija voi myydä akun
  • toinen voi asentaa sen
  • kolmas voi vastata ohjauksesta
  • neljäs voi olla varsinainen Fingridin reservitoimittaja tai toimia sellaisen kautta

Hyvä toimija kertoo nämä roolit suoraan. Asiakkaan ei tarvitse itse arvailla, kuka vastaa mistäkin.

Käytännössä riittää, että myyjältä saa selkeän vastauksen kolmeen asiaan:

  1. kuka on aggregaattori
  2. kenen kautta akku tarjotaan Fingridin reservimarkkinalle
  3. kuka maksaa asiakkaalle korvauksen

Kun nämä ovat selvät, reservimarkkina ei jää mustaksi laatikoksi.

Onko asiakas sidottu yhteen toimijaan?

Ei välttämättä.

Mutta akkujärjestelmä kannattaa valita niin, että se säilyttää arvonsa myös ilman tiettyä reservipalvelua.

Hyvä lähtökohta on tämä:

Akun pitää toimia kotiakkuna myös silloin, jos reservimarkkinapalvelu päättyy tai vaihdetaan.

Tämä on asiakkaalle tärkeä turva. Akku ei saa olla järkevä vain yhden palveluntarjoajan, yhden sopimuksen tai yhden markkinavuoden varassa.

Käytännössä asiakkaan kannattaa varmistaa:

  • akku toimii omassa käytössä ilman reservipalvelua
  • invertteri ja akku ovat tunnettuja ja tuettuja laitteita
  • sopimuksesta voi poistua kohtuullisin ehdoin
  • takuut eivät riipu vain reservimarkkinapalvelusta
  • asiakas näkee akun toiminnan ja tuotot selkeästi

Tämä ei tarkoita, että yhden toimijan ratkaisu olisi huono. Se tarkoittaa, että asiakkaan pitää tietää, mitä tapahtuu, jos olosuhteet muuttuvat.

Miten takuut toimivat?

Akku on käyttölaite. Siksi takuulla on iso merkitys.

Akun takuussa voi olla ehtoja esimerkiksi:

  • takuuvuosista
  • jäljellä olevasta kapasiteetista
  • sallitusta käyttötavasta
  • lataus- ja purkutehosta
  • käyttöympäristöstä
  • läpikäydystä energiamäärästä

Reservikäyttö ei automaattisesti tarkoita, että takuu menetetään. Se pitää kuitenkin varmistaa valmistajan ja toimittajan ehdoista.

Hyvä toimittaja pystyy kertomaan selvästi:

  • mikä takuu akulla on
  • mitä käyttöä takuu sallii
  • vaikuttaako reservikäyttö takuuseen
  • kuka vastaa vikatilanteessa
  • miten akun käyttö dokumentoidaan

Takuun tarkoitus ei ole pelotella asiakasta. Sen tarkoitus on varmistaa, että laitetta käytetään niin kuin se on suunniteltu käytettäväksi.

Onko kotiakku turvallinen?

Oikein suunniteltuna ja asennettuna kotiakku on turvallinen sähkötekninen järjestelmä. Turvallisuus ei kuitenkaan synny pelkästä laitteesta, vaan kokonaisuudesta.

Turvallisuuteen vaikuttavat:

  • akun rakenne ja kemia
  • valmistajan hyväksynnät
  • sijoituspaikka
  • lämpötila ja ilmanvaihto
  • sähköinen suojaus
  • mekaaninen suojaus
  • valmistajan asennusohjeet
  • etävalvonta
  • asentajan pätevyys

Akku ei ole laite, jota kannattaa valita pelkän tuottolupauksen perusteella. Turvallinen asennus, yhteensopivat laitteet, hyvä etävalvonta ja selkeä vastuunjako ovat vähintään yhtä tärkeitä kuin arvioitu vuosikorvaus.

Onko järjestelmä helppokäyttöinen?

Hyvän kotiakun ei pidä vaatia asiakkaalta päivittäistä säätämistä.

Järjestelmän pitää toimia automaattisesti. Samalla asiakkaan pitää nähdä, mitä tapahtuu.

Hyvä näkymä näyttää esimerkiksi:

  • akun varaustilan
  • aurinkosähkön tuotannon
  • oman käytön
  • verkosta ostetun sähkön
  • verkkoon myydyn sähkön
  • reservikorvaukset
  • palvelumaksut
  • mahdolliset hälytykset

Helppokäyttöisyys ei tarkoita mustaa laatikkoa. Päinvastoin: mitä automaattisempi järjestelmä on, sitä tärkeämpää on, että asiakas näkee selkeästi, mitä akku tekee.

Minkä kokoinen akku kannattaa?

Omakotitalossa järkevä kotiakku on usein noin 10–15 kWh. Oikea koko riippuu kuitenkin kulutuksesta, aurinkovoimalasta, pörssisähkön käytöstä, sähköautosta, varavoimatarpeesta ja siitä, halutaanko akku mukaan reservimarkkinaan.

Hyvä lähtökohta on tämä:

  • pieni akku voi riittää aurinkosähkön omaan käyttöön
  • noin 10 kWh on monessa kodissa ensimmäinen järkevä kokoluokka
  • 10–15 kWh sopii usein aurinkosähkön, pörssisähkön ja reservimarkkinan yhdistelmään
  • suurempi akku vaatii yleensä suuremman kulutuksen, isomman aurinkovoimalan tai selkeän reservi-/varavoimatavoitteen

Suurin akku ei aina ole paras akku. Paras akku on se, joka tekee työtä kodin todellisessa kulutuksessa.

Minkä kokoinen invertteri kannattaa?

Reservimarkkinassa pelkkä akun kapasiteetti ei riitä. Myös teho ratkaisee.

Akun koko kertoo, paljonko energiaa voidaan varastoida. Invertterin teho kertoo, kuinka nopeasti energiaa voidaan ottaa tai antaa.

Karkeasti:

  • 5 kW invertteri voi riittää pieneen omaan käyttöön
  • 10 kW invertteri on usein kiinnostavampi reservimarkkinaa ajatellen
  • 12 kW tai suurempi invertteri voi olla perusteltu suuremmassa kokonaisuudessa

Invertteri pitää valita akun, aurinkovoimalan, pääsulakekoon ja aggregaattorin yhteensopivuuden perusteella. Jos tavoitteena on reservimarkkina, yhteensopivuus pitää varmistaa ennen hankintaa.

Esimerkkilaskelma: kotiakku reservimarkkinoilla

Otetaan esimerkiksi omakotitalo, jossa on aurinkovoimala, pörssisähkösopimus ja ilta-aikaista sähkönkulutusta.

Esimerkkikokoonpano:

  • akku: noin 11–12 kWh
  • hybridi-invertteri: noin 10 kW
  • järjestelmä asennettuna: 10 500 €
  • työn osuus: 2 500 €
  • kotitalousvähennys 40 % työn osuudesta: 1 000 €
  • omavastuu: 150 €
  • verohyöty: noin 850 €
  • kustannus vähennyksen jälkeen: noin 9 650 €

Vuodelle 2026 on esitetty kotitalousvähennyksen korotusta. Verohallinto kertoo, että hallitus esittää kotitalousvähennyksen enimmäismäärän ja vähennysprosenttien määräaikaista korotusta vuosille 2026 ja 2027, ja Valtioneuvoston tiedotteen mukaan enimmäismäärä nousisi 1 600 eurosta 2 100 euroon.

Tämä laskelma käyttää korotuksen mukaista 40 prosentin vähennystä. Lopullinen vähennys määräytyy voimassa olevan lain, työn osuuden ja henkilökohtaisen vähennysoikeuden mukaan.

Akun vuotuinen hyöty muodostuu kolmesta osasta:

  1. aurinkosähkön suurempi oma käyttö
  2. sähkön hinnan optimointi pörssisähköllä
  3. reservimarkkinan korvaus

Realistisessa esimerkkilaskelmassa akun oma käyttö ja pörssioptimointi tuovat noin 800 € vuotuisen hyödyn.

Reservimarkkinan nettolisähyödyksi arvioidaan noin 1 200 € vuodessa.

Tällöin akun kokonaishyöty on:

  • oma käyttö ja pörssioptimointi: noin 800 €/vuosi
  • reservimarkkinan nettolisähyöty: noin 1 200 €/vuosi
  • yhteensä: noin 2 000 €/vuosi

Takaisinmaksuaika:

  • 9 650 € / 2 000 € = noin 4,8 vuotta

Tässä esimerkissä kotiakun takaisinmaksuaika on siis noin 5 vuotta.

Tämä on selkeämpi tapa arvioida akkua kuin pelkkä reservituottolupaus. Laskelma näyttää, että hyöty ei synny vain yhdestä lähteestä, vaan akun omasta käytöstä, sähkön hinnan optimoinnista ja reservimarkkinasta yhdessä.

Jos reservikorvaus, palvelumaksut, sähkön hintaerot, akun oma käyttö tai markkinatilanne muuttuvat, myös takaisinmaksuaika muuttuu. Siksi esimerkkilaskelma ei ole lupaus jokaiselle kohteelle, vaan tapa näyttää suuruusluokka: oikein mitoitettu 10 kW / noin 11–12 kWh akku voi reservimarkkinan kanssa maksaa itsensä takaisin noin viidessä vuodessa.

Saako kotiakun rahoituksella?

Usein kyllä.

Rahoitus voi tehdä akun hankinnasta helpommin hallittavan, mutta laskelmaa ei pidä rakentaa pelkän reservituoton varaan.

Jos yllä olevan esimerkin kustannus kotitalousvähennyksen jälkeen on noin 9 650 €, rahoituksen kuukausierä riippuu rahoitusajasta, korosta ja mahdollisista kuluista.

Tärkeintä on verrata kuukausierää realistiseen nettovaikutukseen:

  • paljonko akku säästää omassa käytössä
  • paljonko pörssioptimointi tuo hyötyä
  • paljonko reservimarkkinasta jää nettona
  • paljonko palvelumaksut ovat
  • mitä tapahtuu, jos reservikorvaus muuttuu

Rahoitus voi olla järkevä tapa toteuttaa investointi, jos kokonaisuus kestää myös sen, että reservikorvaus ei ole joka vuosi yhtä korkea.

Kannattaako akku ilman aurinkovoimalaa?

Voi kannattaa, mutta laskelma on erilainen.

Ilman aurinkovoimalaa akun hyöty perustuu enemmän pörssisähkön hintaeroihin ja mahdolliseen reservimarkkinaan. Aurinkovoimalan kanssa akku saa lisäksi hyvin selkeän tehtävän: päivällä tuotettua sähköä voidaan siirtää iltaan.

Siksi monessa omakotitalossa vahvin kokonaisuus syntyy näin:

  • aurinkovoimala tuottaa sähköä
  • akku siirtää käyttöä parempaan hetkeen
  • ohjaus huomioi sähkön hinnan
  • reservimarkkina tuo lisähyötyä, jos ehdot ovat järkevät

Akku voi siis olla hyödyllinen myös ilman aurinkovoimalaa, mutta aurinkovoimalan kanssa sen käyttötarkoitus on usein helpompi perustella.

Mitä ennen päätöstä kannattaa ymmärtää?

Kotiakku reservimarkkinoilla voi olla järkevä ratkaisu, kun kolme asiaa ovat kunnossa:

  1. tekninen kokonaisuus on oikein mitoitettu
  2. sopimus ja ohjaus ovat asiakkaalle selkeät
  3. laskelma näyttää hyödyn myös muuten kuin pelkkänä reservituottona

Asiakkaan kannattaa nähdä ennen päätöstä:

  • mitä akku tekee kodin omassa käytössä
  • mitä reservimarkkina voi tuoda lisää
  • kuka akkua ohjaa
  • kuka on aggregaattori
  • onko toimijalla yhteys Fingridin reservimarkkinaan
  • miten korvaus maksetaan
  • miten palvelumaksut vähennetään
  • miten takuu toimii
  • voiko palvelusta poistua
  • mitä tapahtuu, jos reservikorvaus muuttuu

Kun nämä asiat on kerrottu selkeästi, akku ei ole musta laatikko.

Yhteenveto

Kotiakku ei ole pelkkä varavoima. Se ei ole pelkkä aurinkosähkön varasto. Se ei ole pelkkä reservimarkkinatuote.

Parhaimmillaan se on osa kodin energianhallintaa.

Akku voi lisätä aurinkosähkön omaa käyttöä, pienentää ostosähköä kalliina tunteina, parantaa sähkönkäytön ohjattavuutta ja tuoda lisähyötyä reservimarkkinoilta.

Reservimarkkina tekee akusta taloudellisesti kiinnostavamman, mutta hyvä päätös ei perustu yhteen tuottolupaukseen. Hyvä päätös perustuu siihen, että akku, invertteri, sopimus, ohjaus, takuu, turvallisuus ja kannattavuus katsotaan yhtenä kokonaisuutena.

Realistisessa esimerkkilaskelmassa noin 10 kW / 11–12 kWh kotiakku voi maksaa itsensä takaisin noin viidessä vuodessa, kun mukana ovat oma käyttö, pörssioptimointi ja reservimarkkinan nettolisähyöty. Jos markkinakorvaus tai kodin oma käyttö muuttuu, myös takaisinmaksuaika muuttuu.

Siksi kotiakun kohdalla tärkein kysymys ei ole vain:

Paljonko reservimarkkina maksaa?

Vaan:

Miten akku palvelee kotia, millä ehdoilla se osallistuu reservimarkkinaan ja miltä kokonaislaskelma näyttää?

Lähteet ja lisätietoa

Motiva: aurinkosähkön oma käyttö, omavaraisuus ja pientuotannon hyöty.

Fingrid: kotitaloudet reservimarkkinoilla ja reservien rooli sähköjärjestelmän tasapainossa.

Fingrid: reservitoimittajat ja reservituotteet.

Enion: reservimarkkina ja akun oman käytön huomioiva ohjaus.

Enion: vuoden 2025 FCR-D-korvausesimerkki 10 kW kotitalouskokoluokan akulle.

CheckWatt: virtuaalivoimalamalli ja akun liittäminen sähköjärjestelmän palveluihin.

CheckWatt/Scanoffice-aineisto: vuoden 2024 esimerkkituotto Suomessa ja vertailu pelkkään omakulutuksen sekä tuntihintaohjauksen hyötyyn.

Verohallinto ja Valtioneuvosto: kotitalousvähennyksen ajantasaiset tiedot ja vuodelle 2026 esitetty määräaikainen korotus.

Usein kysytyt kysymykset

Kannattaako kotiakku omakotitaloon?

Kotiakku voi kannattaa, jos kodissa on aurinkovoimala, pörssisähkösopimus, ilta-aikaista kulutusta tai kiinnostus reservimarkkinoihin. Kannattavuus riippuu akun hinnasta, kulutuksesta, sähkön hinnasta, reservikorvauksista ja siitä, kuinka hyvin akku saadaan omaan käyttöön.

Mitä reservimarkkina tarkoittaa kotiakulle?

Reservimarkkina tarkoittaa, että kotiakku voi osallistua sähköjärjestelmän tasapainottamiseen aggregaattorin kautta. Akku ei yleensä osallistu markkinoille yksin, vaan se yhdistetään muiden akkujen kanssa suuremmaksi kokonaisuudeksi.

Saako kotiakulla rahaa reservimarkkinoilta?

Kyllä, reservimarkkina voi tuoda kotiakulle lisähyötyä. Korvaus riippuu markkinahinnoista, akun tehosta, palvelumaksuista, sopimuksesta ja siitä, kuinka paljon akku on mukana reservissä.

Voinko käyttää akkua itse, jos se on reservimarkkinoilla?

Kyllä, mutta osa akun tehosta tai kapasiteetista voi olla varattu reservikäyttöön. Hyvässä järjestelmässä akun oma käyttö, pörssisähkön optimointi ja reservimarkkina sovitetaan yhteen.

Onko kotiakku kallis?

Kyllä, kotiakku on merkittävä investointi. Pelkkänä sähkövarastona sen takaisinmaksu voi olla pitkä. Kannattavuus paranee, jos akku hyödyntää omaa aurinkosähköä, pörssisähkön hintaeroja ja reservimarkkinaa.

Mikä on kotiakun takaisinmaksuaika?

Esimerkkilaskelmassa noin 10 kW / 11–12 kWh kotiakku voi maksaa itsensä takaisin noin viidessä vuodessa, kun mukana ovat oma käyttö, pörssisähkön optimointi ja reservimarkkinan nettolisähyöty. Jos korvaukset tai sähkön hinta muuttuvat, myös takaisinmaksuaika muuttuu.

Mikä ero on CheckWattilla ja Enionilla?

Molemmat liittyvät kotiakkujen reservimarkkinaan ja aggregointiin. Asiakkaan kannalta tärkeintä on ymmärtää, miten akku ohjataan, miten oma käyttö huomioidaan, miten korvaus määräytyy ja millaiset sopimusehdot palveluun liittyvät.

Minkä kokoinen kotiakku kannattaa?

Omakotitalossa järkevä kotiakku on usein noin 10–15 kWh. Jos tavoitteena on reservimarkkina, myös invertterin teho on tärkeä. Noin 10 kW invertteri on usein kiinnostava lähtökohta reservimarkkinaa ajatellen.

Lue lisää
Risto Leppänen Risto Leppänen

Kannattaako aurinkovoimala, jos kodissa on jo lämpöpumppu, takka tai maalämpö?

Aurinkovoima ei kilpaile kodin muiden energiaratkaisujen kanssa – se tuottaa niille sähkön. Katso, milloin aurinkovoimala kannattaa omakotitalossa, jos käytössä on lämpöpumppu, takka, maalämpö, VILP tai sähköauto.

Kyllä – useimmiten. Ja usein juuri silloin, kun kodissa on jo lämpöpumppu, sähköauto tai muuta järkevää sähkönkäyttöä keväästä syksyyn.

Aurinkovoima ei kilpaile kodin muiden energiaratkaisujen kanssa. Se tuottaa niille sähkön.

Lämpöpumppu tekee lämmön tehokkaasti. Aurinkovoimala tuottaa sähköä sen käyttöön. Takka auttaa talven kylminä hetkinä. Aurinkovoimala pienentää ostosähköä keväästä syksyyn. Sähköauto lisää kodin sähkönkulutusta, mutta samalla se antaa omalle aurinkosähkölle erinomaisen käyttökohteen.

Moni pohtii aurinkopaneeleita omakotitaloon juuri siinä vaiheessa, kun kodin lämmitys, sähköauto tai sähkön hinta saa miettimään omaa sähköntuotantoa. Tyypillisessä esimerkkilaskelmassa oikein mitoitettu aurinkovoimala voi tuoda noin 650–1 000 € vuosihyödyn. Takaisinmaksuaika asettuu usein noin 5–8 vuoden tasolle. Kun järjestelmä on maksanut itsensä takaisin, se jatkaa säästön tuottamista vielä pitkään.

Vuonna 2026 laskelma kannattaa katsoa uudelleen myös kotitalousvähennyksen vuoksi. Yritykseltä ostetun työn vähennysprosenttia ehdotetaan nostettavaksi 35 prosentista 40 prosenttiin ja enimmäismäärää 1 600 eurosta 2 100 euroon vuosille 2026–2027. Muutosta on tarkoitus soveltaa takautuvasti vuoden 2026 alusta, jos eduskunta hyväksyy esityksen.

Milloin aurinkovoimala kannattaa selvittää?

Monessa Pirkanmaan omakotitalossa oikein mitoitettu aurinkovoimala voi tuoda noin 650–1 000 € vuosihyödyn.

Hyvä lähtökohta on, että vuosikulutus on vähintään noin 10 000 kWh ja aurinkosähköä saadaan omaan käyttöön.

Aurinkovoimala kannattaa selvittää erityisesti silloin, kun:

  • katto on aurinkoinen ja kohtuullisen varjoton
  • sähköä käytetään myös keväällä, kesällä ja päiväsaikaan
  • kodissa on lämminvesivaraaja, lämpöpumppu, viilennystä tai sähköauto
  • järjestelmä voidaan mitoittaa omaan kulutukseen

Esimerkkilaskelmassa omaan käyttöön saatu aurinkosähkö tuo noin 540–880 € säästöä vuodessa. Kun mukaan lasketaan myös ylijäämäsähkön myynti, vuotuinen kokonaishyöty voi nousta noin 650–1 000 euroon.

Tällä tasolla takaisinmaksuaika asettuu usein noin 5–8 vuoden haarukkaan.

“Mutta sähkö on kesällä halpaa”

Kesän halpa pörssisähkö ei tarkoita, että ostosähkö olisi ilmaista.

Esimerkkilaskelmassa 3 snt/kWh energiahinta muuttuu noin 12,3 snt/kWh ostosähköksi, kun mukaan lasketaan marginaali, siirto ja sähkövero:

  • sähkön energia: 3,0 snt/kWh
  • myyjän marginaali: 0,5 snt/kWh
  • siirtomaksu: noin 5,9 snt/kWh
  • sähkövero arvonlisäveroineen: noin 2,9 snt/kWh

Yhteensä: noin 12,3 snt/kWh.

Silloin 1 kWh omaa aurinkosähköä ei säästä vain 3 senttiä, vaan noin 12 senttiä.

Euroina tämä tarkoittaa:

  • 1 000 kWh omaa käyttöä = noin 123 €
  • 2 000 kWh omaa käyttöä = noin 246 €
  • 3 000 kWh omaa käyttöä = noin 369 €
  • 4 000 kWh omaa käyttöä = noin 492 €

Jos sähkön energia maksaa 5 snt/kWh, 4 000 kWh omaa käyttöä tarkoittaa jo noin 572 € säästöä.

Siksi aurinkovoiman kannattavuutta ei ratkaise pelkkä kesän pörssisähkön hinta. Ratkaisevaa on, kuinka paljon aurinkosähköä saadaan käytettyä itse.

Aurinkosähkön arvo ei ole pörssisähkön alin hinta, vaan se, mitä ostosähkö olisi oikeasti maksanut siirtoineen, veroineen ja marginaaleineen.

“Talvella paneelit eivät tuota, vaikka sähköä tarvitaan eniten”

Aurinkovoiman vahvuus on kevään, kesän ja alkusyksyn ostosähkön vähentämisessä. Silloin valoa riittää ja kodissa on paljon järkevää sähkönkäyttöä.

Motivan mukaan noin 90 % aurinkosähkön vuosituotannosta syntyy maaliskuun alun ja syyskuun lopun välisenä aikana. Siksi järjestelmä suunnitellaan niin, että tämän jakson tuotanto saadaan mahdollisimman hyvin kodin omaan käyttöön.

Keväästä syksyyn sähköä kuluu esimerkiksi:

  • käyttöveden lämmitykseen
  • ilmalämpöpumpun lämmitykseen keväällä ja alkusyksyllä
  • viilennykseen kesällä
  • maalämpö- tai vesi-ilmalämpöpumpun käyttöön
  • ilmanvaihtoon
  • kylmälaitteisiin ja kodinkoneisiin
  • etätyöhön
  • sähköauton lataukseen

Aurinkovoimala ei siis ole vain paneelit katolla. Se on osa kodin omaa energiankäyttöä keväästä syksyyn.

“Meillä on jo ilmalämpöpumppu”

Ilmalämpöpumppu on aurinkovoimalle erinomainen kumppani. Se käyttää sähköä juuri silloin, kun aurinkovoimala tuottaa: keväällä, syksyllä ja kesällä viilennykseen.

Pirkanmaalla maaliskuu, huhtikuu, toukokuu ja syyskuu ovat kiinnostavia kuukausia, koska aurinkovoimala tuottaa jo hyvin ja koti tarvitsee edelleen lämpöä.

Tampere–Pirkkalan ilmastonormaalien mukaan:

  • maaliskuun keskilämpötila on noin −2,3 °C
  • huhtikuun keskilämpötila on noin +3,2 °C
  • toukokuun keskilämpötila on noin +10,2 °C
  • syyskuun keskilämpötila on noin +9,9 °C
  • lokakuun keskilämpötila on noin +4,6 °C

Näissä lämpötiloissa ilmalämpöpumppu tekee hyödyllistä lämmitystyötä. Kun aurinkovoimala tuottaa samaan aikaan, oma sähkö voidaan käyttää suoraan kodin lämmittämiseen. Kesällä sama ilmalämpöpumppu käyttää aurinkosähköä viilennykseen.

“Meillä on VILP tai maalämpö”

Tämä on hyvä lähtökohta. Vesi-ilmalämpöpumppu ja maalämpö pienentävät lämmityskuluja, mutta ne eivät poista sähkönkulutusta.

Molemmat käyttävät sähköä esimerkiksi kompressoriin, kiertovesipumppuihin, käyttöveden lämmitykseen, järjestelmän ohjaukseen ja kodin muuhun sähkönkulutukseen.

Kesällä tilojen lämmitystä tarvitaan vähemmän, mutta lämmin käyttövesi tarvitaan joka päivä. Siksi lämpöpumpputalossa aurinkosähkölle löytyy käyttöä myös lämmityskauden ulkopuolella.

Kun käyttöveden lämmitys ajoitetaan myöhäiseen aamuun, keskipäivään tai iltapäivään, aurinkovoimalan tuotantoa voidaan käyttää suoraan lämpöpumpun sähkönkulutukseen.

“Meillä on takka”

Takka ja aurinkovoima täydentävät toisiaan eri vuodenaikoina.

Takka auttaa talven kylminä hetkinä. Aurinkovoimala pienentää ostosähköä keväästä syksyyn.

Takkakodissa aurinkosähkölle löytyy edelleen käyttöä:

  • lämmin käyttövesi
  • ilmanvaihto
  • kodinkoneet
  • ilmalämpöpumppu
  • viilennys
  • sähköauton lataus
  • arjen päiväaikainen kulutus

Takka ei ole aurinkovoiman vastakohta. Se on osa samaa energiapalettia, jossa eri ratkaisut tukevat kotia eri vuodenaikoina.

“Meillä on sähköauto”

Erinomainen lähtökohta.

Sähköauto tuo kotiin suuren ja joustavasti ohjattavan sähkönkulutuksen. Kun autoa ladataan kotona, oma aurinkosähkö muuttuu käytännössä ajokilometreiksi.

Kotona ladattava sähköauto voi lisätä kulutusta esimerkiksi 3 000–5 000 kWh vuodessa. Aurinkovoiman näkökulmasta tämä on hyvä asia: omalle tuotannolle löytyy enemmän käyttöä.

Sähköauto muuttaa aurinkovoimalan roolia. Kyse ei ole enää vain kodin sähkölaskun pienentämisestä, vaan myös liikkumisen energiakustannusten hallinnasta.

“Ylijäämäsähköstä saa liian vähän”

Ylijäämäsähkön myynti täydentää kokonaisuutta, mutta aurinkovoimalan kannattavuutta ei kannata rakentaa pelkän myynnin varaan.

Suurin hyöty syntyy yleensä itse käytetystä aurinkosähköstä.

Kun sähkö käytetään kotona, se vähentää ostosähköä, siirtomaksuja, sähköveroa ja arvonlisäveroa. Kun sähkö myydään verkkoon, korvaus perustuu yleensä sähkön markkinahintaan ja sopimuksen ehtoihin.

Tästä syystä hyvä aurinkovoimala ei ole vain mahdollisimman suuri järjestelmä. Hyvä aurinkovoimala on oikein mitoitettu järjestelmä, jonka tuotanto osuu mahdollisimman hyvin kodin omaan kulutukseen.

“Myyjien laskelmiin ei voi luottaa”

Hyvä kysymys. Aurinkovoimalan kannattavuus pitää näyttää avoimesti.

Hyvässä arviossa näkyy ainakin:

  • järjestelmän kokonaishinta asennettuna
  • työn osuus ja kotitalousvähennyksen vaikutus
  • arvio vuosituotannosta
  • realistinen arvio omasta käytöstä
  • ylijäämäsähkön myynti erikseen
  • ostosähkön kokonaishinta, ei vain pörssisähkön hinta
  • takaisinmaksuaika realistisella vaihteluvälillä

Lyhyesti:

  • ei oleteta 100 % omaa käyttöä
  • ei käytetä pelkkää pörssisähkön hintaa
  • ei mitoiteta järjestelmää vain paneelimäärän mukaan
  • käytetään kodin todellisia kulutuslukuja

Jos laskelma perustuu siihen, että kaikki tuotanto arvostetaan korkealla sähkön hinnalla, laskelma näyttää helposti liian hyvältä. Siksi arvio kannattaa tehdä kodin todellisilla kulutusluvuilla, ei pelkällä paneelimäärällä.

Meidän lähtökohtamme on toinen: ensin katsotaan kodin todellinen kulutus, lämmitysmuoto, käyttövesi, sähköauto, katon suunta ja varjostukset. Sitten mitoitetaan järjestelmä niin, että tuotanto palvelee kotia mahdollisimman hyvin.

Lämmin käyttövesi on aurinkosähkön hyvä käyttökohde

Lämmintä vettä tarvitaan ympäri vuoden — myös silloin, kun tilojen lämmitystarve on pieni. Siksi käyttövesi on aurinkovoiman kannalta erinomainen käyttökohde omakotitalossa.

Kun lämminvesivaraajan, vesi-ilmalämpöpumpun tai maalämpöpumpun käyttöveden lämmitys ajoitetaan myöhäiseen aamuun, keskipäivään tai iltapäivään, aurinkovoimalan tuotantoa saadaan käytettyä suoraan kodin omaan tarpeeseen.

Tämä parantaa aurinkosähkön omaa käyttöä. Jo 1 000 kWh omaa aurinkosähköä käyttöveden, lämpöpumpun tai kodin päiväkulutuksen käyttöön voi tarkoittaa noin 120–140 € vuosihyötyä myös silloin, kun sähkön energia on kesällä halpaa.

Käytännössä säätö voidaan tehdä esimerkiksi lämminvesivaraajan ajastuksella, lämpöpumpun käyttövesiasetuksilla tai kodin energianohjauksella. Tarkka toteutus riippuu lämmitysjärjestelmästä ja laitteista.

Miten sopivaa kokoa voi arvioida?

Aurinkovoimalan koko kannattaa mitoittaa kodin kulutuksen mukaan. Vuosikulutus antaa hyvän ensimmäisen suunnan:

  • alle 10 000 kWh vuodessa: 4 kW on usein hyvä lähtökohta
  • 10 000–18 000 kWh vuodessa: 6 kW on usein hyvä lähtökohta
  • yli 18 000 kWh vuodessa: 8 kW tai suurempi kokonaisuus voi olla järkevä

Lopullinen koko määräytyy katon, varjostusten, kulutuksen ajoittumisen, käyttöveden, lämpöpumppujen, sähköauton ja mahdollisen akun perusteella.

Tavoite ei ole täyttää kattoa paneeleilla. Tavoite on tuottaa mahdollisimman paljon sähköä omaan käyttöön.

Aurinkovoimala ensin vai akku mukaan heti?

Monessa kodissa paras ensimmäinen askel on selkeä, oikein mitoitettu aurinkovoimala. Kun tuotanto saadaan hyvin omaan käyttöön, akku ei ole aina ensimmäinen investointi.

Jos tavoitteena on varastoida aurinkosähköä iltaan tai rakentaa laajempi energianhallinnan kokonaisuus, järjestelmä kannattaa suunnitella alusta asti akulliseksi.

Tämä on tärkeä ero. Ralos-harjakaton aurinkovoimalat ovat mikroinvertterijärjestelmiä, joihin ei liitetä akkua samalla tavalla kuin hybridi-invertterillä toteutettuun järjestelmään. Jos tavoitteena on akullinen kokonaisuus, oikea ratkaisu on Sol Energy -paketti Solis-invertterillä.

Esimerkkilaskelma: 6 kW aurinkovoimala

Käytetään esimerkkinä 6 kW aurinkovoimalaa, koska se sopii laskennalliseksi vertailukohdaksi monelle omakotitalolle, jonka vuosikulutus on noin 10 000–18 000 kWh.

Ralos 6 kW -harjakaton aurinkovoimalan kokonaishinta tyypillisessä harjakattoasennuksessa on 5 259 €.

Kotitalousvähennyksen korotuksen mukaisessa esimerkkilaskelmassa verohyöty on noin 554 €, jolloin kustannus vähennyksen jälkeen on noin 4 705 €.

Jos 6 kW järjestelmä tuottaa hyvissä olosuhteissa noin 5 000–6 000 kWh vuodessa ja tästä saadaan omaan käyttöön 3 000–4 000 kWh, oman käytön arvo on sähkön kokonaishinnalla 0,18–0,22 €/kWh noin 540–880 € vuodessa.

Kun mukaan lasketaan myös ylijäämäsähkön myynti, tällaisessa esimerkissä vuotuinen kokonaishyöty asettuu noin 650–1 000 euroon. Tällöin takaisinmaksuaika asettuu karkeasti noin 5–8 vuoden tasolle.

Laskelma näyttää kannattavuuden logiikan: kotitalousvähennys pienentää hankinnan verovaikutusta, oma käyttö vähentää ostosähköä ja ylijäämäsähkön myynti täydentää kokonaisuutta. Todellinen hyöty tarkentuu kodin kulutuksen, katon olosuhteiden ja sähkön hinnan perusteella.

Kun järjestelmä on maksanut itsensä takaisin, se jatkaa tuotantoa vielä vuosia. Siksi takaisinmaksuaika ei kerro koko kuvaa — sen jälkeen tuotanto parantaa kodin energiataloutta edelleen.

Saat nopeasti arvion ilman sitoutumista

Lähetä meille:

  • vuosikulutus kWh
  • osoite, postinumero tai katon ilmansuunta
  • nykyinen lämmitysmuoto
  • tieto sähköautosta
  • arvio katon varjostuksista
  • kiinnostaako pelkkä aurinkovoimala vai myös akku

Saat vastaukseksi:

  • kannattaako aurinkovoima sinun kodissasi
  • sopiva järjestelmäkoko
  • arvio säästöstä euroina vuodessa
  • kotitalousvähennyksen vaikutus
  • realistinen takaisinmaksuaika
  • sopiiko kotiisi mikroinvertterijärjestelmä vai akullinen kokonaisuus

Usein paras päätös on aloittaa selvittämällä luvut. Kun kulutus, katto ja oma käyttö katsotaan läpi, nähdään nopeasti, millainen aurinkovoimala palvelee kotia parhaiten.

Aurinkovoimalan ei tarvitse olla mahdollisimman suuri. Sen pitää olla oikein mitoitettu.

Lähteet: Motiva, Verohallinto, Valtiovarainministeriö, Elenia ja Tampere–Pirkkalan ilmastonormaalit.

Lue lisää
Risto Leppänen Risto Leppänen

Älykäs sähköauton lataus taloyhtiöihin, kiinteistöihin, yrityksille ja koteihin

Älykäs sähköauton lataus tekee lataamisesta turvallista, hallittavaa ja kustannustehokasta taloyhtiöissä, kiinteistöissä, yrityksissä ja kodeissa. Kuormanhallinta, käyttäjäkohtainen mittaus ja laajennettava latausinfra varmistavat, että ratkaisu palvelee myös tulevaisuuden tarpeita.

Sähköautojen määrä kasvaa Suomessa, ja samalla latausratkaisuista on tullut yhä tärkeämpi osa taloyhtiöiden, kiinteistöjen, yritysten ja kotien arkea. Enää ei riitä, että pihassa on yksittäinen latausasema. Hyvä latausratkaisu on turvallinen, skaalautuva, käyttäjäkohtaisesti mitattava ja ennen kaikkea älykäs.

Älykäs sähköauton lataus tarkoittaa järjestelmää, joka ohjaa lataustehoa kiinteistön sähkökapasiteetin, muun kulutuksen, käyttäjien tarpeiden ja mahdollisesti sähkön hinnan mukaan. Se tekee lataamisesta sujuvaa käyttäjille ja hallittavaa kiinteistön omistajalle. Taloyhtiössä tämä tarkoittaa oikeudenmukaista kustannusten jakoa, kiinteistöissä sähköliittymän tehokasta hyödyntämistä, yrityksissä toimintavarmuutta ja kodeissa pienempiä latauskustannuksia.

Taloyhtiöissä älykäs lataus on käytännössä paras tapa rakentaa sähköautojen lataus ilman turhia sähköliittymän suurennuksia. Usein pysäköintialueen kaikki autopaikat eivät tarvitse täyttä lataustehoa samaan aikaan. Älykäs kuormanhallinta jakaa käytettävissä olevan tehon latauspisteiden välillä ja huomioi samalla kiinteistön muun sähkönkulutuksen. Kun kiinteistön kulutus on korkealla, lataustehoa voidaan hetkellisesti pienentää. Kun kulutus laskee, lataustehoa voidaan nostaa. Näin olemassa oleva sähkökapasiteetti saadaan tehokkaampaan käyttöön.

Taloyhtiön näkökulmasta yksi tärkeimmistä eduista on kustannusten oikeudenmukainen kohdistaminen. Älykkäässä latausjärjestelmässä käyttäjä voidaan tunnistaa esimerkiksi RFID-tunnisteella, sovelluksella tai muulla käyttäjäkohtaisella tunnistuksella. Lataussähkön kulutus voidaan mitata käyttäjäkohtaisesti, jolloin jokainen maksaa omasta latauksestaan. Tämä vähentää epäselvyyksiä ja tekee latausratkaisusta hyväksyttävämmän myös niille osakkaille ja asukkaille, joilla ei vielä ole sähköautoa.

Kiinteistöissä älykäs lataus on osa modernia sähköjärjestelmää. Toimistoissa, kauppakiinteistöissä, hotelleissa, logistiikkakohteissa ja julkisissa rakennuksissa lataustarve voi jakautua hyvin eri tavoin päivän aikana. Työntekijät lataavat työpäivän aikana, asiakkaat lyhyemmissä jaksoissa ja kiinteistön oma kalusto voi tarvita varmaa latausta tiettyihin kellonaikoihin. Älykäs järjestelmä auttaa priorisoimaan latausta, seuraamaan kulutusta ja hallitsemaan kokonaisuutta keskitetysti.

Yrityksille sähköauton lataus on yhä useammin sekä käytännön tarve että osa vastuullisuuskuvaa. Työsuhdeautot, huoltoautot, pakettiautot ja asiakkaiden latausmahdollisuudet tekevät latausinfrasta kilpailukykytekijän. Älykäs lataus auttaa pitämään käyttökustannukset kurissa, koska latausta voidaan ohjata ajankohtiin, jolloin sähkö on edullisempaa tai kiinteistön muu kulutus matalampaa. Samalla järjestelmästä saadaan raportteja esimerkiksi kustannusseurantaan, laskutukseen ja vastuullisuusraportointiin.

Kotona älykäs lataus tekee sähköautoilusta helppoa ja edullista. Kun auto ladataan kotipihassa, arki helpottuu merkittävästi: auto on aamulla valmiina ajoon, eikä latausta tarvitse suunnitella julkisten latauspisteiden varaan. Älykäs kotilataus voi huomioida kodin muun sähkönkulutuksen ja estää pääsulakkeiden ylikuormittumisen. Lisäksi lataus voidaan ajoittaa edullisille tunneille, mikä pienentää sähköautoilun käyttökustannuksia.

Kuormanhallinta on älykkään latauksen ydin. Ilman sitä useampi latauspiste voi aiheuttaa kiinteistölle tarpeettoman suuren hetkellisen tehontarpeen. Tämä voi johtaa sulakkeiden ylikuormittumiseen, sähköliittymän kasvattamiseen tai latausjärjestelmän alimitoittamiseen. Älykkäällä kuormanhallinnalla latausverkosto voidaan rakentaa järkevämmin: sähköä jaetaan tarpeen mukaan, lataus toimii turvallisesti ja järjestelmää voidaan laajentaa vaiheittain.

Taloyhtiössä vaiheittainen laajennettavuus on erityisen tärkeää. Kaikilla asukkailla ei ole sähköautoa samaan aikaan, mutta lataustarve kasvaa vuosi vuodelta. Siksi hyvä ratkaisu rakennetaan niin, että perusinfrastruktuuri kestää tulevan kasvun. Ensin voidaan toteuttaa latausvalmius ja osa latauspisteistä, ja myöhemmin järjestelmää voidaan laajentaa uusien käyttäjien tarpeiden mukaan. Tämä on usein taloudellisesti järkevämpää kuin yksittäisten latauspisteiden lisääminen ilman kokonaisuuden suunnittelua.

Älykäs lataus parantaa myös kiinteistön arvoa ja houkuttelevuutta. Taloyhtiössä latausmahdollisuus on yhä useammalle asunnonostajalle ja vuokralaiselle tärkeä tekijä. Yrityskiinteistössä se voi vaikuttaa vuokralaisten tyytyväisyyteen ja asiakaskokemukseen. Hotellissa, liiketilassa tai toimistokiinteistössä latausmahdollisuus voi olla konkreettinen lisäpalvelu, joka erottaa kohteen kilpailijoista.

Latausjärjestelmän suunnittelussa tärkeintä on aloittaa kiinteistön nykytilanteesta. Ensin selvitetään sähköliittymän kapasiteetti, pääkeskuksen ja nousujohtojen kunto, pysäköintialueen rakenne, käyttäjämäärä ja tuleva lataustarve. Sen jälkeen voidaan valita sopiva ratkaisu: kuinka monta latauspistettä tarvitaan nyt, kuinka moneen varaudutaan myöhemmin, tarvitaanko käyttäjäkohtainen laskutus, millainen kuormanhallinta kohteeseen sopii ja miten järjestelmää hallitaan jatkossa.

Hyvä latausratkaisu ei ole vain laitteiden asentamista seinään tai tolppaan. Se on sähkötekninen kokonaisuus, jossa huomioidaan turvallisuus, kapasiteetti, käytettävyys, laskutus, huolto ja tuleva laajennettavuus. Kun kokonaisuus suunnitellaan oikein, lataus toimii arjessa ilman jatkuvaa säätämistä ja kiinteistön sähköjärjestelmä pysyy hallinnassa.

Taloyhtiölle älykäs lataus tuo ennen kaikkea hallittavuutta ja oikeudenmukaisuutta. Kiinteistön omistajalle se tuo skaalautuvuutta ja parempaa kapasiteetin käyttöä. Yritykselle se tuo kustannustehokkuutta, vastuullisuutta ja parempaa palvelua työntekijöille sekä asiakkaille. Kotikäyttäjälle se tuo helppoutta, turvallisuutta ja mahdollisuuden hyödyntää edullisempia latausajankohtia.

Siksi sähköauton latausta ei kannata toteuttaa vain tämän hetken minimitarpeeseen. Fiksu ratkaisu suunnitellaan tulevaisuutta varten. Älykäs latausjärjestelmä kasvaa käyttäjämäärän mukana, hyödyntää kiinteistön sähkökapasiteetin tehokkaasti ja tekee sähköautoilusta sujuvaa kaikille käyttäjille.

Sol Energy Service toteuttaa älykkäät sähköauton latausratkaisut taloyhtiöille, kiinteistöille, yrityksille ja koteihin. Autamme kartoittamaan kohteen nykytilanteen, suunnittelemaan sopivan latauskokonaisuuden ja toteuttamaan ratkaisun turvallisesti sekä laajennettavasti. Kun latausinfra tehdään kerralla oikein, se palvelee käyttäjiä pitkälle tulevaisuuteen.

Lue lisää
Risto Leppänen Risto Leppänen

Miksi Toshiba toimii hyvin pohjoisissa olosuhteissa?

Toshiban ilmalämpöpumput on suunniteltu pohjoisiin olosuhteisiin, joissa laitteen todellinen arvo mitataan pakkasessa, pitkällä lämmityskaudella ja arjen energiankulutuksessa. Laadukas kompressoritekniikka, korkea hyötysuhde ja toiminta jopa –35 °C tekevät Toshibasta vahvan valinnan suomalaisiin koteihin. Oikein käytettynä ilmalämpöpumppu voi pienentää sähkölämmitteisen kodin energiankulutusta merkittävästi ja tuoda säästöä jopa satoja euroja vuodessa.

Pohjoisissa olosuhteissa ilmalämpöpumpulta vaaditaan enemmän kuin pelkkää hyvää hyötysuhdetta leudolla säällä. Suomen pitkä lämmityskausi, pakkaset, kosteus ja nopeasti vaihtelevat sääolosuhteet edellyttävät laitteelta tehokasta lämmöntuottoa, toimivaa sulatusta, riittävää ilmankiertoa ja luotettavaa kompressoritekniikkaa.

Toshiban Arctic-mallit on suunniteltu vaativaan lämmityskäyttöön pohjoisissa olosuhteissa. Arctic White- ja Arctic Wood -mallien SCOP-arvo on 5,5, ja niille ilmoitetaan A+++ -energialuokitus sekä lämmityksessä että jäähdytyksessä. Nämä luvut kertovat siitä, että laitteet on tehty nimenomaan tehokkaaseen ympärivuotiseen käyttöön — ei vain satunnaiseen lisälämmitykseen.

Ilmalämpöpumppu on Suomessa yksi järkevimmistä tavoista pienentää kodin lämmityskuluja. Erityisesti sähkölämmitteisessä omakotitalossa säästö voi olla merkittävä, koska ilmalämpöpumppu tuottaa lämpöä huomattavasti tehokkaammin kuin suora sähkölämmitys. Siinä missä sähköpatteri tuottaa yhdellä kilowattitunnilla sähköä käytännössä yhden kilowattitunnin lämpöä, ilmalämpöpumppu hyödyntää ulkoilmasta saatavaa lämpöenergiaa ja pystyy tuottamaan samalla sähkömäärällä moninkertaisen määrän lämpöä.

Käytännössä tämä näkyy suoraan sähkölaskussa. Sähkölämmitteisessä talossa ilmalämpöpumpun tehokas käyttö voi pienentää kokonaisenergiankulutusta jopa noin 30 prosenttia. Jos kodin vuosikulutus on esimerkiksi 18 000 kWh, tämä voi tarkoittaa jopa noin 5 400 kWh pienempää vuosikulutusta. Sähkön kokonaishinnan ollessa 0,15–0,20 €/kWh säästö voi olla noin 810–1 080 euroa vuodessa.

Tämän vuoksi ilmalämpöpumppu ei ole pelkkä mukavuushankinta, vaan konkreettinen investointi, joka maksaa itseään takaisin pienempinä lämmityskuluina. Mitä suurempi osa kodin energiankulutuksesta menee lämmitykseen, sitä suurempi hyöty ilmalämpöpumpusta yleensä saadaan. Suurimmat säästöt syntyvät, kun pumppua käytetään aktiivisesti koko lämmityskauden ajan ja sen lämpö pääsee leviämään tehokkaasti kodin oleskelutiloihin.

Toshiban vahvuus pohjoisissa oloissa ei perustu yhteen yksittäiseen ominaisuuteen, vaan koko tekniseen kokonaisuuteen. Kaksoisrotaatiokompressori tukee tasaista ja hiljaista käyntiä sekä vähentää värinää. Tämä on tärkeää erityisesti Suomen lämmityskaudella, jolloin laite käy pitkiä jaksoja ja sen on pystyttävä tuottamaan lämpöä tehokkaasti ilman jatkuvia lämpötilavaihteluita sisätiloissa.

Myös lämmönvaihdon mitoitus vaikuttaa siihen, kuinka hyvin laite toimii pakkasessa. Ulkoyksikön lämmönvaihdin, ilmamäärä, puhallinohjaus, kylmäaineen hallinta ja sulatuslogiikka ratkaisevat, kuinka tehokkaasti ilmalämpöpumppu pystyy keräämään lämpöenergiaa ulkoilmasta myös kylmissä olosuhteissa. Toshiban kohdalla tästä kokonaisuudesta kertovat korkea SCOP-arvo, toiminta jopa –35 °C:ssa sekä pohjoisiin oloihin suunnitellut Arctic-mallit.

Toshiba-ilmalämpöpumppujen luotettavuutta tukevat myös testaus ja sertifiointi. Suomessa myytävien mallien kerrotaan olevan pohjoisiin olosuhteisiin testattuja, ja Eurovent-sertifiointi tuo teknisiin suoritusarvoihin ulkopuolista vertailtavuutta. Tämä on tärkeää, koska ilmalämpöpumpun todellinen arvo mitataan juuri silloin, kun lämpöä tarvitaan eniten.

Toshiban ilmalämpöpumppu on vahva valinta suomalaisiin koteihin, koska se yhdistää pakkassuorituskyvyn, korkean hyötysuhteen, laadukkaan kompressoritekniikan, hiljaisen käynnin ja pohjoisiin oloihin suunnitellun rakenteen. Kun tähän lisätään mahdollisuus säästää satoja euroja vuodessa lämmityskuluissa, ilmalämpöpumppu on yksi kodin kannattavimmista energiatehokkuusinvestoinneista.

Lue lisää
Risto Leppänen Risto Leppänen

Kotiakku aurinkopaneelien rinnalle – milloin energiavarasto kannattaa?

Kotiakku eli kodin energiavarasto auttaa hyödyntämään aurinkopaneelien tuottamaa sähköä myöhemmin omassa käytössä. Oikein mitoitettuna se voi lisätä omavaraisuutta, tukea sähköauton latausta ja tehdä kodin energiajärjestelmästä joustavamman.

Aurinkopaneelit tuottavat sähköä silloin, kun aurinko paistaa. Kodin sähkönkulutus ei kuitenkaan aina osu samaan aikaan tuotannon kanssa. Päivällä sähköä voi syntyä enemmän kuin koti käyttää, mutta illalla, yöllä tai pilvisellä säällä sähköä ostetaan taas verkosta.

Tähän tarpeeseen kotiakku eli kodin energiavarasto tuo ratkaisun. Sen avulla aurinkovoimalan tuottamaa sähköä voidaan varastoida myöhempää käyttöä varten. Sen sijaan, että ylijäämäsähkö myydään heti verkkoon, osa tuotannosta voidaan käyttää myöhemmin omassa kodissa.

Kotiakku ei ole kaikille välttämätön, mutta oikeassa kohteessa se voi parantaa aurinkovoimalan hyötyä, lisätä omavaraisuutta ja tehdä kodin energiajärjestelmästä joustavamman.

Mikä on kotiakku?

Kotiakku on energiavarasto, joka liitetään osaksi kodin sähköjärjestelmää. Useimmiten sitä käytetään aurinkovoimalan rinnalla, jolloin akkuun voidaan varastoida aurinkopaneelien tuottamaa sähköä.

Käytännössä järjestelmä toimii näin: aurinkopaneelit tuottavat sähköä päivällä. Kodin kulutus käyttää tuotannosta sen osan, joka tarvitaan heti. Jos tuotantoa syntyy enemmän kuin koti sillä hetkellä käyttää, ylimääräistä sähköä voidaan ohjata energiavarastoon. Myöhemmin, kun aurinko ei enää tuota riittävästi, koti voi käyttää akkuun varastoitua sähköä.

Kotiakku ei siis itsessään tuota sähköä. Sen tehtävä on parantaa tuotetun sähkön hyödyntämistä ja tehdä energiankäytöstä joustavampaa.

Milloin kotiakku kannattaa?

Kotiakku kannattaa erityisesti silloin, kun aurinkovoimala tuottaa usein enemmän sähköä kuin koti pystyy käyttämään tuotantohetkellä. Tämä on tavallista esimerkiksi keväällä ja kesällä, kun aurinkopaneelit tuottavat hyvin mutta kodin sähkönkulutus voi olla päivällä melko pientä.

Energiavarasto voi olla hyödyllinen myös silloin, kun sähkönkulutus painottuu iltaan. Monessa kodissa sähköä käytetään enemmän silloin, kun asukkaat ovat kotona: ruoanlaittoon, saunaan, sähköauton lataukseen, lämpöpumpun käyttöön, viilennykseen ja muuhun arjen kulutukseen. Jos aurinkosähköä on varastoitu akkuun, sitä voidaan hyödyntää paremmin näissä tilanteissa.

Kotiakku voi olla järkevä myös kohteissa, joissa halutaan lisätä omavaraisuutta ja vähentää riippuvuutta ostosähköstä. Mitä enemmän itse tuotettua sähköä saadaan omaan käyttöön, sitä suurempi osa aurinkovoimalan hyödystä jää omaan kiinteistöön.

Aurinkopaneelit ja akku toimivat parhaiten kokonaisuutena

Aurinkovoimala ja kotiakku kannattaa suunnitella yhtenä kokonaisuutena. Akun koko, aurinkovoimalan teho ja kodin sähkönkulutus vaikuttavat kaikki siihen, millainen ratkaisu on järkevä.

Liian pieni akku ei välttämättä varastoi tarpeeksi sähköä, jotta siitä olisi merkittävää hyötyä. Liian suuri akku taas voi jäädä vajaakäytölle, jolloin investointi ei ole taloudellisesti järkevä. Siksi mitoitus kannattaa tehdä kulutuksen, tuotannon ja käyttötarpeen perusteella.

Hyvä suunnittelu vastaa ainakin näihin kysymyksiin:

Kuinka paljon sähköä koti kuluttaa vuodessa? Milloin sähköä käytetään eniten? Kuinka suuri aurinkovoimala kohteeseen voidaan asentaa? Syntyykö aurinkosähköstä ylijäämää? Onko käytössä sähköauto, lämpöpumppu tai muita suuria kuluttajia? Halutaanko akkuun liittää myös älyohjausta tai reservimarkkinamahdollisuuksia?

Kun kokonaisuus suunnitellaan oikein, kotiakku ei ole irrallinen lisälaite, vaan osa kodin energiajärjestelmää.

Kotiakku ja pörssisähkö

Kotiakku voi olla kiinnostava myös pörssisähkön käyttäjälle. Jos järjestelmässä on sopiva ohjaus, energiavarastoa voidaan hyödyntää sähkön hinnan vaihteluiden mukaan. Perusajatus on yksinkertainen: sähköä voidaan varastoida silloin, kun se on edullista tai kun oma aurinkovoimala tuottaa, ja käyttää myöhemmin, kun ostosähkö on kalliimpaa.

Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että kotiakku tekee automaattisesti jokaisesta sähkölaskusta mahdollisimman pienen. Hyöty riippuu sähkön hinnan vaihteluista, kulutuksen ajoittumisesta, akun koosta, ohjauksesta ja siitä, kuinka paljon omaa aurinkosähköä syntyy varastoitavaksi.

Siksi pörssisähkön ja kotiakun yhdistelmä kannattaa arvioida kohdekohtaisesti. Parhaimmillaan se voi lisätä järjestelmän joustavuutta ja antaa asiakkaalle enemmän mahdollisuuksia hallita energiankäyttöä.

Sähköauton lataus lisää akun hyötyä

Sähköauton lataus on yksi merkittävimmistä syistä harkita kotiakkua aurinkopaneelien rinnalle. Autoa ladataan usein iltaisin tai öisin, jolloin aurinkovoimala ei enää tuota. Jos päivällä syntynyttä aurinkosähköä voidaan varastoida, sitä voidaan hyödyntää myöhemmin auton lataukseen.

Tässäkin oikea mitoitus on tärkeä. Jos sähköautoa ladataan paljon, pelkkä pieni akku ei välttämättä riitä kattamaan lataustarvetta. Toisaalta hyvin suunniteltu aurinkovoimala, energiavarasto ja latausasema voivat yhdessä parantaa oman sähkön hyödyntämistä ja vähentää ostosähkön tarvetta.

Kotiakun hyöty kasvaa, kun kodissa on useita ohjattavia energiankuluttajia: sähköauto, lämpöpumppu, lämminvesivaraaja, viilennys tai muu talotekniikka. Silloin järjestelmää voidaan suunnitella laajempana energiaratkaisuna, ei vain yksittäisenä akkuna.

Entä varavoima?

Moni ajattelee kotiakkua varavoimana sähkökatkojen varalle. Tämä voi olla mahdollista, mutta se ei ole automaattinen ominaisuus kaikissa energiavarastoissa. Jos varavoimatoiminto on asiakkaalle tärkeä, se pitää huomioida jo suunnitteluvaiheessa.

Varavoimakäyttö vaikuttaa järjestelmän tekniseen toteutukseen, kytkentöihin, suojauksiin ja siihen, mitä kuormia akulla halutaan pitää toiminnassa sähkökatkon aikana. Usein ei ole järkevää varmistaa koko taloa, vaan valitaan tärkeimmät kulutuskohteet.

Siksi varavoimasta kiinnostuneen kannattaa kertoa tavoitteesta heti kartoituksessa. Näin voidaan arvioida, millainen ratkaisu on teknisesti mahdollinen ja taloudellisesti järkevä.

Kotiakun hinta – mistä kokonaisuus muodostuu?

Kotiakun hinta ei muodostu pelkästä akusta. Kokonaisuuteen vaikuttavat akun kapasiteetti, invertteri- tai ohjausratkaisu, asennus, sähkötyöt, mahdolliset suojaukset, etävalvonta, käyttöönotto ja järjestelmän yhteensopivuus aurinkovoimalan kanssa.

Jos energiavarasto asennetaan olemassa olevan aurinkovoimalan rinnalle, pitää tarkistaa, miten nykyinen järjestelmä voidaan yhdistää akkuun. Jos taas aurinkovoimala ja kotiakku toteutetaan samalla kertaa, kokonaisuus voidaan suunnitella alusta asti yhteensopivaksi.

Hintaan vaikuttavat myös kohteen tekniset olosuhteet: sähkökeskus, asennuspaikka, kaapeloinnit, etäisyydet, tarvittavat muutostyöt ja mahdolliset lisäominaisuudet. Tästä syystä pelkkä akuston hinta ei kerro koko totuutta. Asiakkaalle tärkeämpää on tietää, mitä valmis ja käyttöönotettu järjestelmä maksaa ja mitä hyötyä sillä voidaan saavuttaa.

Miksi kartoitus kannattaa ennen hankintaa?

Kotiakku on investointi, jota ei kannata mitoittaa arvauksella. Kartoituksessa voidaan arvioida kodin nykyinen sähkönkulutus, aurinkovoimalan tuotanto, mahdollinen ylijäämäsähkö, sähköauton lataustarve, lämpöpumpun käyttö ja muut järjestelmään vaikuttavat tekijät.

Kartoituksen avulla selviää, onko energiavarasto kohteeseen järkevä, minkä kokoinen akku palvelisi parhaiten ja kannattaako se toteuttaa heti vai myöhemmin aurinkovoimalan laajennuksena.

Samalla voidaan tarkistaa, miten kotiakku liittyy muihin ratkaisuihin: aurinkopaneeleihin, latausasemaan, lämpöpumppuun, rahoitukseen ja ylläpitopalveluun. Näin asiakas saa kokonaiskuvan eikä joudu tekemään päätöstä yksittäisen laitteen perusteella.

Kotiakku ei ole kaikille sama ratkaisu

Kotiakku voi olla erinomainen ratkaisu, mutta se ei ole automaattisesti paras valinta jokaiseen kotiin. Jos aurinkovoimalan tuotanto kuluu jo hyvin omassa käytössä, energiavaraston lisähyöty voi jäädä pienemmäksi. Jos taas tuotantoa syntyy paljon yli oman hetkellisen kulutuksen, akku voi parantaa järjestelmän hyödyntämistä merkittävästi.

Oikea ratkaisu riippuu myös asiakkaan tavoitteista. Joku haluaa pienentää ostosähkön määrää. Toinen haluaa hyödyntää pörssisähkön vaihteluita. Kolmas haluaa varautua tulevaisuuden sähköautoon tai kasvattaa kodin energiaomavaraisuutta.

Siksi kotiakku kannattaa nähdä osana pidempää energiasuunnitelmaa. Hyvin suunniteltuna se voi tehdä kodin energiajärjestelmästä joustavamman, seurattavamman ja paremmin tulevaisuuden tarpeisiin sopivan.

Sol Energy Service auttaa suunnittelemaan sopivan kokonaisuuden

Sol Energy Service suunnittelee ja toteuttaa aurinkovoimalat, energiavarastot, sähköauton latausratkaisut, lämpöpumput, sähköasennukset ja ylläpitopalvelut yhtenä kokonaisuutena. Kotiakun kohdalla tärkeintä ei ole myydä mahdollisimman suurta akkua, vaan löytää kohteeseen sopiva ja järkevästi mitoitettu ratkaisu.

Kartoituksessa arvioimme, miten aurinkopaneelit, energiavarasto ja kodin sähkönkulutus toimivat yhdessä. Tarvittaessa huomioimme myös sähköauton latauksen, lämpöpumpun, rahoitusvaihtoehdot ja järjestelmän ylläpidon.

Kun järjestelmä suunnitellaan oikein alusta asti, kotiakku voi olla paljon enemmän kuin lisälaite. Se voi olla osa toimivaa energiaratkaisua, joka auttaa hyödyntämään omaa sähköä paremmin ja tukee kodin energiankäyttöä pitkälle tulevaisuuteen.

Lue lisää
Risto Leppänen Risto Leppänen

Mikroinvertteri vai perinteinen aurinkovoimala – miksi invertterivalinnalla on väliä?

Mikroinvertteri vai perinteinen aurinkovoimala? Invertterivalinta vaikuttaa aurinkovoimalan turvallisuuteen, tuotantoon, seurantaan, vianhakuun, ulkonäköön ja käytön helppouteen. Mikroinvertteri sopii erityisesti kohteisiin, joissa katolla on eri ilmansuuntia, varjostuksia tai tarve paneelikohtaiselle seurannalle. Perinteinen ketjuinvertteri voi olla kustannustehokas ratkaisu selkeille ja varjottomille kattopinnoille.

Aurinkovoimalan suunnittelussa paneelit näkyvät eniten, mutta järjestelmän toiminnan kannalta yksi tärkeimmistä valinnoista on invertteriratkaisu. Invertteri muuntaa aurinkopaneelien tuottaman sähkön kiinteistössä käytettäväksi sähköksi. Käytännössä vaihtoehtoja on kaksi päälinjaa: perinteinen ketjuinvertteriin perustuva aurinkovoimala tai mikroinverttereillä toteutettu aurinkovoimala.

Molemmilla ratkaisuilla on paikkansa, mutta ne eivät ole samanlaisia. Ero näkyy erityisesti paloturvallisuudessa, sähköturvallisuudessa, paneelikohtaisessa optimoinnissa, seurannassa, vianhaussa, katon käytössä, asennuksen helppoudessa ja valmiin järjestelmän ulkonäössä.

Mikä on perinteinen aurinkovoimala?

Perinteisessä aurinkovoimalassa paneelit kytketään sarjoihin eli paneeliketjuihin. Paneelien tuottama tasavirta kulkee ketjuinvertterille, joka muuntaa sähkön kiinteistössä käytettäväksi vaihtovirraksi.

Tämä on yleinen ja kustannustehokas ratkaisu etenkin silloin, kun paneelit voidaan asentaa yhtenäiselle, varjottomalle kattopinnalle samaan ilmansuuntaan ja samaan kallistuskulmaan. Hyvin suunniteltuna perinteinen ketjuinvertterijärjestelmä voi olla toimiva ratkaisu selkeisiin kohteisiin.

Perinteisen järjestelmän haasteet korostuvat silloin, kun katolla on useita lappeita, eri ilmansuuntia, osittaisia varjostuksia, savupiippuja, lumiesteitä, puita tai muita tuotantoon vaikuttavia tekijöitä. Tällöin yksittäisen paneelin heikompi tuotanto voi vaikuttaa laajemmin koko paneeliketjun toimintaan.

Mikä on mikroinvertteri?

Mikroinvertterijärjestelmässä sähkö muunnetaan vaihtovirraksi paneelien yhteydessä. Sen sijaan, että koko paneelikenttä olisi riippuvainen yhdestä seinälle asennettavasta invertteristä ja pitkistä paneeliketjuista, järjestelmä toimii hajautetummin paneeli- tai paneeliryhmäkohtaisesti.

Ralos-mikroinvertterivoimalassa jokainen paneeli toimii itsenäisemmin oman mikroinvertterinsä kautta. Jos yksi paneeli on varjossa, likainen, lumen peittämä tai eri kulmassa kuin muut, vaikutus ei pudota koko voimalan tuotantoa samalla tavalla kuin perinteisessä string-järjestelmässä. Sol Energy Servicen omalla mikroinvertterisivulla tämä nostetaan yhdeksi järjestelmän keskeiseksi hyödyksi: parempi tuotanto todellisissa olosuhteissa, tarkempi seuranta ja paloturvallisempi rakenne ilman pitkiä korkeajännitteisiä DC-kaapeleita katolla.

Mikroinvertteri on erityisen hyvä vaihtoehto, kun katolla on useita lappeita, paneeleita asennetaan eri ilmansuuntiin, kohteessa on osittaisia varjostuksia tai halutaan seurata tuotantoa tarkemmin paneeli- tai paneeliryhmäkohtaisesti.

Helppo ratkaisu asiakkaalle

Aurinkovoimalan ei pitäisi olla asiakkaalle monimutkainen tekninen palapeli. Hyvä ratkaisu on sellainen, jossa tuotteet, asennus, käyttöönotto, seuranta ja ylläpito muodostavat ymmärrettävän kokonaisuuden.

Mikroinvertterivoimalan etu on, että järjestelmä voidaan rakentaa valmiiksi yhteensopivista osista. Sol Energy Servicen Ralos-tuotepaketeissa kokonaisuuteen kuuluvat esimerkiksi paneelit, Hoymiles-mikroinvertterit, etävalvonta, johtosarja, kiinnitysjärjestelmä ja turvakytkin. Tämä tekee kokonaisuudesta asiakkaalle selkeämmän: kyse ei ole irrallisista komponenteista, vaan valmiista aurinkovoimalaratkaisusta.

Asiakkaan näkökulmasta helppous tarkoittaa myös sitä, että järjestelmän toimintaa voidaan seurata, mahdolliset poikkeamat havaitaan helpommin ja tarvittaessa ammattilainen voi tarkastella järjestelmän toimintaa etänä. Kun aurinkovoimala ei jää pelkäksi katolle asennetuksi paneelikentäksi, vaan sitä voidaan seurata ja ylläpitää, investointi on turvallisempi myös pitkällä aikavälillä.

Paloturvallisuus ja sähköturvallisuus

Yksi mikroinvertteriratkaisun keskeisistä eduista liittyy paloturvallisuuteen ja sähköturvallisuuteen. Perinteisessä ketjuinvertterijärjestelmässä katolla voi kulkea pitkiä korkeajännitteisiä tasavirtaketjuja. Oikein suunniteltuna ja asennettuna ratkaisu on turvallinen, mutta se edellyttää huolellista suunnittelua, laadukkaita komponentteja, oikeita suojauksia ja ammattimaista asennusta.

Mikroinvertterijärjestelmässä sähkö muunnetaan vaihtovirraksi paneelien yhteydessä. Tällöin katolla ei tarvita samalla tavalla pitkiä korkeajännitteisiä DC-paneeliketjuja. Ralos nostaa mikroinvertteriteknologian eduiksi paneelikohtaisen optimoinnin, matalajännitteisen rakenteen, riskien pienentämisen ja järjestelmän pitkäikäisyyden.

Turvallisuus ei kuitenkaan synny pelkästä laitevalinnasta. Ratkaisevaa on kokonaisuus: suunnittelu, kaapelointi, suojaukset, läpiviennit, turvakytkimet, dokumentointi, käyttöönottotarkastus ja asennustyön laatu. Siksi aurinkovoimala kannattaa aina toteuttaa sähköalan ammattilaisen suunnittelemana ja asentamana.

Paneelikohtainen optimointi parantaa järjestelmän toimivuutta

Aurinkovoimalan tuotanto ei riipu vain paneelien määrästä. Siihen vaikuttavat katon ilmansuunta, kallistuskulma, varjostukset, paneelien sijoittelu, sääolosuhteet ja kiinteistön oma sähkönkulutus.

Perinteinen ketjuinvertteri toimii parhaiten silloin, kun kaikki samaan ketjuun kytketyt paneelit ovat mahdollisimman samanlaisissa olosuhteissa. Jos paneelit ovat samalla lappeella, samassa kulmassa ja ilman merkittäviä varjoja, ketjuinvertteri voi olla kustannustehokas ratkaisu.

Mikroinvertteri tuo etua silloin, kun paneelit eivät ole keskenään täysin samanlaisissa olosuhteissa. Yksi paneeli voi olla varjossa, toinen eri ilmansuunnassa ja kolmas paremmassa kulmassa aurinkoon nähden. Mikroinvertteriratkaisussa jokaisen paneelin tai paneeliryhmän tuotantoa voidaan hyödyntää itsenäisemmin, jolloin koko järjestelmä ei kärsi samalla tavalla yksittäisen kohdan heikommasta tuotannosta.

Tämä tekee mikroinvertteristä vahvan vaihtoehdon monimuotoisille katoille, taloyhtiöihin, yrityskiinteistöihin, maatiloille ja omakotitaloihin, joissa katon pinta-ala halutaan hyödyntää mahdollisimman järkevästi.

Seurattavuus tekee tuotannosta ymmärrettävää

Aurinkovoimala on helpompi omistaa, kun sen toimintaa voidaan seurata selkeästi. Mikroinvertterijärjestelmässä tuotantoa voidaan tarkastella paneeli- tai paneeliryhmäkohtaisesti. Tämä tekee järjestelmästä läpinäkyvämmän kuin ratkaisu, jossa nähdään lähinnä koko voimalan yhteistuotanto.

Seurattavuuden hyöty näkyy arjessa. Asiakas voi nähdä, että järjestelmä tuottaa odotetusti. Jos tuotanto poikkeaa normaalista, syytä voidaan lähteä etsimään tarkemmin. Onko jokin paneeli varjossa? Onko paneelin päällä lunta tai likaa? Onko yhdessä osassa järjestelmää poikkeama, joka vaatii tarkistusta?

Tarkempi seuranta lisää luottamusta järjestelmään. Aurinkovoimala ei ole musta laatikko, vaan järjestelmä, jonka toimintaa voidaan tarkastella ja ymmärtää.

Vianhaku ja ylläpito helpottuvat

Yksi mikroinvertterivoimalan käytännön eduista on helpompi vianhaku. Jos perinteisessä järjestelmässä koko paneeliketjun tuotanto laskee, syyn paikantaminen voi vaatia enemmän selvitystyötä. Mikroinvertterijärjestelmässä poikkeama voidaan usein rajata tarkemmin tiettyyn paneeliin, paneeliryhmään tai invertteriin.

Tämä on tärkeää ylläpidon kannalta. Kun ongelma havaitaan ja rajataan nopeammin, huoltokäynti voidaan kohdistaa paremmin. Asiakas saa selkeämmän kuvan siitä, mitä järjestelmässä tapahtuu, ja asentaja voi käyttää vähemmän aikaa vian etsimiseen.

Pitkällä aikavälillä tämä tukee koko aurinkovoimalan elinkaarta. Järjestelmä ei ole vain kerta-asennus, vaan tekninen kokonaisuus, jonka pitää toimia vuodesta toiseen. Kun seuranta ja vianhaku ovat paremmalla tasolla, järjestelmän toimintakuntoa on helpompi ylläpitää.

Ulkonäkö ja katon käytettävyys

Aurinkovoimalan ulkonäkö on monelle asiakkaalle tärkeämpi asia kuin aluksi ajatellaan. Paneelit ovat näkyvä osa rakennusta, ja järjestelmän pitää näyttää siistiltä sekä omakotitalossa, taloyhtiössä että yrityskiinteistössä.

Perinteinen ketjuinvertterijärjestelmä voi näyttää erittäin hyvältä, jos paneelit saadaan yhtenäiseksi kentäksi yhdelle kattolappeelle. Mikroinvertterijärjestelmä antaa kuitenkin enemmän vapautta silloin, kun katto ei ole yksinkertainen. Paneeleita voidaan sijoittaa useammalle lappeelle ja eri ilmansuuntiin ilman, että koko järjestelmän suunnittelu lukittuu yhteen pitkään paneeliketjuun.

Mikroinvertteriratkaisussa kotiin, tekniseen tilaan tai seinälle ei myöskään tarvita suurta keskusinvertteriä samalla tavalla kuin perinteisessä järjestelmässä. Tämä voi tehdä toteutuksesta siistimmän ja huomaamattomamman.

Hyvä aurinkovoimala ei ole pelkästään tehokas. Sen pitää myös näyttää harkitulta, olla huollettavissa ja sopia rakennuksen rakenteisiin.

Ralos-mikroinvertterivoimala valmiina kokonaisuutena

Ralos rakentaa aurinkovoimalat testatuista ja sertifioiduista komponenttikokonaisuuksista, jotka on valittu tuoton, turvallisuuden ja pitkäikäisyyden perusteella. Raloksen oma viesti painottaa, että teknologia perustuu riskien hallintaan ja korkeaan energiantuottoon, ei pelkkään kustannusoptimointiin.

Sol Energy Servicen Ralos 4, 6 ja 8 kW harjakaton aurinkovoimalapaketeissa mikroinvertterivoimala on tuotteistettu asiakkaalle selkeäksi kokonaisuudeksi. Pakettiin kuuluvat muun muassa mustat 500 Wp TOPCon-paneelit, Hoymiles HMT-2000 -mikroinvertterit, etävalvonta, Ralos-johtosarja, Ralos Nanorail -kiinnitysjärjestelmä ja Ralos Turvakytkin. Sivulla korostetaan myös parempaa tuottoa todellisissa olosuhteissa, tarkkaa paneelikohtaista seurantaa ja paloturvallisempaa rakennetta ilman pitkiä korkeajännitteisiä DC-kaapeleita katolla.

Tämä on asiakkaalle tärkeää, koska aurinkovoimalaa ei tarvitse ajatella irrallisina komponentteina. Kyse on yhteensopivasta järjestelmästä, jossa on huomioitu paneelit, invertterit, kiinnitys, valvonta ja turvallisuus.

Mikroinvertterit eivät ole vain omakotitaloihin

Mikroinvertterit mielletään usein omakotitaloratkaisuksi, mutta niitä käytetään myös suuremmissa kohteissa. Raloksen tuotekatalogissa mikroinvertteriratkaisuja kuvataan myös yritys-, kaupallisiin ja teollisiin kohteisiin sopivina ratkaisuina. Esimerkiksi Hoymiles HMT -sarja on kolmivaiheinen mikroinvertterisarja, ja Raloksen tuotekatalogissa mikroinvertterien hyödyiksi nostetaan paneelikohtainen invertteri, varjostuksen hallinta, matala jännite, tuotantoseuranta ja korkea tehokkuus.

Tasakattoisiin taloyhtiö-, yritys- ja kiinteistökohteisiin on saatavilla myös Ralos FLAT -ratkaisuja. Sol Energy Servicen Ralos FLAT -sivulla korostetaan mitoituksen varmistamista ennen ostoa sekä sitä, että teknisen esiselvityksen pohjalta asiakas näkee, millainen ratkaisu on kiinteistölle taloudellisesti järkevin.

Milloin perinteinen invertteri voi silti olla järkevä?

Perinteinen ketjuinvertteri ei ole huono ratkaisu. Se voi olla oikein hyvä vaihtoehto, jos kohde on teknisesti selkeä: yksi suuri kattopinta, vähän varjoja, sama ilmansuunta, sama kallistus ja tavoitteena mahdollisimman kustannustehokas toteutus.

Jos järjestelmä on suuri, asennusympäristö yksinkertainen ja paneelikentät voidaan suunnitella selkeiksi kokonaisuuksiksi, perinteinen invertteri voi olla taloudellisesti perusteltu. Siksi valintaa ei pidä tehdä pelkän teknologian nimen perusteella.

Oikea ratkaisu valitaan aina kohteen mukaan.

Milloin mikroinvertteri kannattaa valita?

Mikroinvertteri kannattaa valita erityisesti silloin, kun katolla on useita lappeita, paneelit asennetaan eri ilmansuuntiin tai kohteessa on osittaisia varjostuksia. Se on hyvä vaihtoehto myös silloin, kun halutaan tarkempaa seurantaa, helpompaa vianhakua, parempaa paneelikohtaista optimointia, vähemmän pitkiä korkeajännitteisiä DC-paneeliketjuja katolle ja siisti toteutus ilman suurta seinäinvertteriä.

Mikroinvertterivoimala ei ole pelkkä tekninen valinta. Se on ratkaisu, jossa korostuvat turvallisuus, helppous, seurattavuus, optimointi, ulkonäkö ja järjestelmän pitkäaikainen toiminta.

Kumpi kannattaa valita?

Perinteinen aurinkovoimala on usein järkevä valinta selkeisiin ja varjottomiin kohteisiin, joissa paneelit voidaan sijoittaa yhtenäiseksi kentäksi. Mikroinvertterivoimala taas on vahva vaihtoehto, kun kohteessa halutaan parempaa paneelikohtaista optimointia, tarkempaa seurantaa, helpompaa vianhakua, joustavampaa paneelien sijoittelua, paloturvallisempaa rakennetta ja siistimpää kokonaisuutta.

Usein paras ratkaisu selviää vasta kohteen kartoituksessa. Katon rakenne, ilmansuunnat, varjostukset, sähkönkulutus, tulevat tarpeet, mahdollinen sähköauton lataus, energiavarasto ja ylläpito vaikuttavat kaikki siihen, millainen aurinkovoimala kannattaa toteuttaa.

SES auttaa valitsemaan kohteeseen sopivan ratkaisun. Meiltä saat aurinkovoimalan suunnittelun, tuotteet, asennuksen, käyttöönoton, rahoitusvaihtoehdot ja ylläpidon samasta paikasta. Tavoitteena ei ole myydä pelkkiä paneeleita, vaan toimiva energiajärjestelmä koko elinkaarelle.

Lue lisää