Advertorial

Door Tweakers Partners

Modulaire energieopslag in de praktijk: Zendure SolarFlow

05-02-2026 • 08:00

24

De elektriciteitsmarkt verandert sneller dan veel huishoudens hun huis kunnen aanpassen. Dynamische tarieven, het einde van salderen, en extra netkosten op drukke uren maken flexibiliteit steeds waardevoller. Een plug-and-play thuisaccu als de Zendure SolarFlow AC2400 biedt er een modulaire oplossing voor.

De interesse in energieopslag groeit, maar een vaste thuisbatterij met een driefase-omvormer, aanpassingen in de meterkast en bijbehorende installateurskosten is voor veel huishoudens een forse stap. Tegelijkertijd verschuift de waarde van elektriciteit steeds meer in de tijd: niet alleen hoeveel energie je gebruikt, maar vooral wanneer. In die context winnen kleinere, modulaire opslagsystemen terrein.

In plaats van energieopslag te positioneren als een allesomvattende oplossing, kiest Zendure voor een instapmodel waarmee je eerst de vele technische mogelijkheden kunt ontdekken en hem dan stap voor stap kunt uitbreiden. Juist dat maakt het interessant om te kijken waar dit systeem efficiënt kan worden ingezet.

Modulair ontwerp als uitgangspunt

De AC2400 start met één batterijmodule van 2,88kWh. Dat is qua energie-inhoud bescheiden, maar voldoende om enkele uren achtergrondverbruik of gerichte toepassingen te ondersteunen. Het systeem is modulair opgebouwd en kan worden uitgebreid tot maximaal 17,28kWh, door extra modules toe te voegen.

Die uitbreiding vergroot in eerste instantie de energiecapaciteit (kWh) en niet automatisch het maximaal beschikbare vermogen (W). Zendure kiest bewust voor één centrale omvormer per systeem, in plaats van een ontwerp waarbij elke batterijmodule een eigen omvormer toevoegt, zoals bij veel andere modulaire stekkeraccu’s het geval is. Extra modules zorgen daardoor vooral voor een langere inzetduur, in plaats van een directe verhoging van het uitgangsvermogen.

Dat betekent echter niet dat het systeem hardwarematig beperkt is tot lage vermogens. De interne omvormer van de AC2400 is ontworpen voor een continu uitgangsvermogen tot 2400W, met een kortstondig piekvermogen tot circa 3600W.

Vermogen, stroom en praktische grenzen

In de standaard plug-and-play configuratie, aangesloten via een regulier 230V-stopcontact, is de AC2400 softwarematig begrensd op 800W continu vermogen. Dat komt overeen met circa 3,5A bij 230V en blijft ruim binnen de thermische en elektrische marges van een normale huishoudelijke groep. Deze instelling is bedoeld om veilig gebruik mogelijk te maken zonder installateur, ongeacht de staat van de huisinstallatie.

Zendure 2400AC

In de app kan deze vermogenslimiet echter handmatig worden verhoogd, bijvoorbeeld naar 1200W, 1600W of 2400W. Bij het aanpassen van deze instelling moet de gebruiker expliciet bevestigen dat de verantwoordelijkheid voor de elektrische veiligheid bij hem of haar ligt. Hiervoor is het aan te raden om het systeem aan te sluiten op een eigen groep of onderverdeelkast, met passende automaat en bekabeling.

Deze hogere vermogens zijn niet afhankelijk van het aantal batterijmodules. Ook met één enkele module kan het systeem op hoger vermogen werken, zolang de elektrische aansluiting en configuratie dat toelaten. Extra modules vergroten vooral de duur waarmee dat vermogen beschikbaar blijft.

Off-grid AC-uitgang en noodstroomfunctie

Behalve dat hij netgekoppelde werking biedt, beschikt de AC2400 over een fysiek gescheiden off-grid AC-uitgang. Deze uitgang staat elektrisch los van het huisnet en functioneert als zelfstandige stroombron. Bij een netstoring wordt de off-grid uitgang actief, terwijl de netzijde spanningsloos blijft. Daarmee is noodstroomvoorziening mogelijk zonder risico op terugvoeding van het openbare net.

Via deze uitgang kan de interne omvormer een continu vermogen tot 2400W leveren. Voor kortdurende belastingen met hoge inschakelstromen is bovendien gedurende ongeveer tien seconden een piekvermogen tot circa 3600W beschikbaar, waarna het systeem automatisch terugschakelt naar het continu niveau.

In de praktijk is deze uitgang bedoeld voor het voeden van afgebakende groepen of apparaten, zoals een koelkast, vriezer, netwerkapparatuur of domotica-hub, bijvoorbeeld via een aparte stekkerdoos of noodopstelling.

93% round-trip efficiency

Zendure specificeert voor de AC2400 een round-trip efficiency van circa 93% voor de volledige AC-naar-AC-cyclus: laden via AC-DC-conversie en later weer ontladen via DC-AC. Bij AC-gekoppelde energieopslag is daarbij altijd sprake van conversieverliezen, waardoor een rendement boven de 90% technisch gezien al aan de hoge kant is.

Een belangrijk deel van het rendement van de Zendure is terug te voeren op de gebruikte vermogenselektronica. De AC2400 maakt gebruik van SiC-halfgeleiders (siliconcarbide), die bij hogere schakelfrequenties lagere schakel- en geleidingsverliezen hebben dan klassieke siliciumcomponenten. Daardoor kan de omvormer efficiënter werken, met minder warmteontwikkeling bij vergelijkbare vermogens.

Daarnaast is het systeem opgebouwd rond een 48V-batterijarchitectuur, een gangbare maar efficiënte keuze in moderne energieopslag. Bij een hogere DC-spanning blijft de stroom lager bij gelijk vermogen, waardoor interne verliezen in bekabeling en schakelingen beperkt blijven. Samen vormen deze ontwerpkeuzes een technisch solide basis voor de hoge round-trip efficiency. Maar zoals bij alle AC-gekoppelde opslagsystemen varieert het effectieve rendement met het gebruiksprofiel. Bij stabielere belastingen en langere laad- en ontlaadcycli komt het systeem dichter bij de opgegeven waarde, terwijl bij lage vermogens of korte cycli vaste verliezen relatief zwaarder meetellen.

Typische toepassingen en systeemgedrag

In combinatie met een dynamisch energiecontract kan het systeem worden gebruikt voor eenvoudige energieverschuiving: laden tijdens uren met lage of negatieve stroomprijzen en ontladen op duurdere momenten. De aansturing verloopt daarbij via vooraf ingestelde schema’s of prijsvensters. Zonder aanvullende meetapparatuur werkt dit tijdgestuurd en niet op basis van realtime huishoudelijk verbruik of daadwerkelijke export van zonnestroom.

Voor gebruikers die meer controle willen, is het systeem uitbreidbaar. Met extra hardware, zoals stroomklemmen in de meterkast of een slimme meterinterface, kan de AC2400 inzicht krijgen in import en export op netniveau. Daarmee wordt het mogelijk om laden en ontladen beter af te stemmen op het werkelijke verbruik in huis, en verschuift het systeem van een stand-alone batterij naar een onderdeel van een breder energiemanagementsysteem.

Via platforms zoals Home Assistant of Homey kunnen deze laad- en ontlaadschema’s bovendien worden meegenomen in bredere automatiseringen. Denk aan het plannen van energie-intensieve taken binnen goedkope uren, of het beperken van verbruik wanneer de batterij onder een bepaald niveau zakt.

Energieopslag in een markt die nog niet af is

De elektriciteitsmarkt beweegt richting meer variabele prijzen, het einde van salderen en een grotere nadruk op flexibiliteit. Met het verdwijnen van de salderingsregeling en de opkomst van dynamische tarieven wordt niet alleen hoeveel energie je gebruikt belangrijk, maar vooral wanneer. Daar komen in de komende jaren waarschijnlijk ook nieuwe netkostenmodellen bij, waarbij piekverbruik tijdens bepaalde momenten op de dag duurder wordt.

In dat speelveld wordt energieopslag steeds minder een alles-of-nietsbeslissing en steeds meer een strategische keuze. Een modulair systeem zoals de AC2400 maakt het mogelijk om klein te beginnen en later gericht uit te breiden, afhankelijk van hoe contractvormen, tarieven en eigen verbruik zich ontwikkelen. Eerst voor tijdsgebonden energieverschuiving, later eventueel met meer capaciteit of uitgebreidere aansturing.

De kracht van dit systeem zit daarbij niet in maximale vermogens of volledige huisdekking, maar in de controle over wanneer en hoe energie wordt ingezet. Voor Tweakers die nu al willen experimenteren met energieopslag, maar zich niet vast willen leggen op een vaste installatie of groot systeem, biedt de AC2400 daarmee een flexibele route: beginnen met inzicht en ervaring, en pas later beslissen hoe ver je wilt opschalen.

Momenteel loopt er een kortingsactie op alle producten in de webshop van Smart Charged. Met de kortingscode tweakers10 krijg je 10% korting op het volledige assortiment. Deze actie is tijdelijk geldig. Een mooi moment om voordelig je aankoop te doen.

Dit artikel is geen redactioneel artikel, maar gesponsord en tot stand gekomen dankzij Smart Charged en Tweakers Partners. Tweakers Partners is de afdeling binnen Tweakers die verantwoordelijk is voor commerciële samenwerkingen, winacties en Tweakers events zoals meet-ups, Developers Summit, Testfest en meer. Bekijk hier het overzicht van alle acties en events. Mocht je ideeën met ons willen delen over deze vorm van adverteren, dan horen wij dat graag. Hierover kun je met ons in gesprek via [Discussie] Reclame algemeen].

Reacties (24)

Sorteer op:

Weergave:

Momenteel loopt er een kortingsactie op alle producten in de webshop van Smart Charged. Met de kortingscode tweakers10 krijg je 10% korting op het volledige assortiment. Deze actie is tijdelijk geldig. Een mooi moment om voordelig je aankoop te doen.
Ter info: bij het afrekenen krijg je de melding: "Het minimale bestelbedrag voor de coupon 'tweakers10' is € 1.400,00."

De Zendure SolarFlow Hyper 2000 kost € 799,-- per module. De Zendure SolarFlow 2400 AC is € 1.199,--. Dus je moet er wel meerdere aanschaffen.

[Reactie gewijzigd door dirkjesdirk op 5 februari 2026 13:03]

2 x €799 is toch €1598 > €1400?

Hoe kan ik nu bepalen of dit rendabel is voor mijn situatie?
Klopt. Ik heb het aangepast. Tnx.
Kan deze batterij 100% local gebruikt worden, dus zonder connectie met de fabrikant?

Ik heb me daar bij mijn Homewizard batterij in vergist. Hij werkt prima maar ik baal ervan dat connectie met de HW-cloud van tijd tot tijd nodig is. Privacy, security, planned obsolescence. Ik vind dat allemaal punten van zorg, waarvan ik hoop dat een kwaliteits-technieuws website als Tweakers.net daar voldoende aandacht aan besteed.
Ja ze hebben een lokale API en je kan helemaal los met Home Assistant, zie ook: Zendure producten in Home Assistant integreren deel 2
Helemaal mooi dat hij een lokale API heeft. Maar dat heeft mijn HomeWizard ook en daardoor heb ik me op het verkeerde been laten zetten. Want naast die lokale API (die verder prima werkt) is óók connectiviteit met de fabrikant nodig. En daar baal ik van.

[Reactie gewijzigd door JeroenH op 5 februari 2026 11:12]

Ook een zeer belangrijk punt voor mij. Zelf heb ik een Marstek Venus V1 gekocht. Tijdens eerste inbedrijfstelling heb ik deze tijdelijk met internet verbonden, maar de batterij draait nu al 9 maanden zonder internet en wordt volledig lokaal via modbus RS485 aangestuurd.
Alleen de RTE valt toch wel tegen. Die blijft rond de 70% hangen, maar ik gebruik 'm dan ook veel in de lage vermogensrange. En daarin zitten ook álle verliezen (accu-, omvormer-, stilstand- en kabelverliezen).
Zelfs eenmalig moeten connecten met de leverancier staat me al tegen. Straks heeft het ding een keer een hard reset nodig, moet dat dan weer? Wat als dat om wat voor reden dan ook niet meer kan of mag? We leven helaas in een wereld waarin dit steeds normaler wordt, maar ik zal me daar tegen blijven verzetten. Als het niet te koop is, bouw ik het wel zelf.

De RTE van de HomeWizard plugin batterij is ook niet hoog, ik zit ook ergens zo tussen de 70-75%, maar ik heb het idee dat dat bij AC-batterijen bijna niet hoger te maken is. Dat is de prijs voor de flexibilteit van de AC-batterij, denk ik dan maar.
En je hebt één Zendure Solarflow 2400AC nodig per fase, dus 3x 17kWh is mogelijk op een 3-fase aansluiting?
Huh? waar denk je 3x17 = 51 kWh voor nodig te hebben dan?
De meeste mensen zullen aan 5 a 6 kWh genoeg hebben om hun nachtverbruik af te dekken. En op welke fase je die zet maakt voor je tarief en elektriciteitsrekening niet uit in NL, wat dat verrekent je (slimme)meter intern.
Waarom zou je een batterij nemen voor in de nacht? Dan is stroom juist goedkoop en verbruik je erg weinig. Zie ik iets over het hoofd?
In deze winter dagen gebruik ik (man, 27 jaar, alleen) 18kwh op een dag (niet dagelijks, maar het meeste dat ik tot nu toe gezien heb). Heb mijn woning ook van het gas af gehaald. Meeste stroomgebruik zit in de airco omdat die de hele middag en avond aan staat. Ook wordt water elektrisch/warmtepomp verwarmd en koken op inductie. Ik zou dus in de wintertijd wel een 15kwh in mijn eentje leeg kunnen trekken op een dag en deze dan 's nachts opladen met het goedkope stroom. In de zomer krijg ik hem dan weer niet leeg omdat de zonnepanelen ook een aardig rendement hebben.
Het hele business model voor thuisbatterijen is dubieus. Je speculeert op een besparing op stroomkosten, wat in theorie kan omdat de stroomprijzen op de markt elk kwartier veranderen.

Alleen, de fluctuaties worden gedempt door alle andere batterij opslag. En die hebben een schaalvoordeel.
Eigen opwek ook buiten zonuren kunnen gebruiken, de besparing zit hem voor een klein deel in het 'overslaan' van de piekuren maar vooral in de belasting zodra de saldering eraf is.
Ondanks dat je er veel, zeker op Tweakers, veel over leest vermoed ik dat het aandeel van huishoudens met een dynamisch contract en een batterij om te handelen nog vrij klein is.

Uitgaande van bovenstaande zal een batterij dus het meest ingezet worden voor NoM/verhogen eigen verbruik. En dan is een batterij natuurlijk de oplossing om zonnestroom te gebruiken als de zon niet schijnt.
Uitgaande van bovenstaande zal een batterij dus het meest ingezet worden voor NoM/verhogen eigen verbruik. En dan is een batterij natuurlijk de oplossing om zonnestroom te gebruiken als de zon niet schijnt.
Nog een voordeel is dat je kunt 'bufferen' bij lage netprijzen en daarmee de afname van dure stroom uit het net tijdens piekuren kunt drukken met 'goedkoop gebufferde stroom'.

Ik verwacht dat met het wegvallen van de salderingsregeling de thuisbatterij een nog hogere vlucht neemt, zonder dat mensen helemaal precies doorrekenen of het wel uitkomt onder de streep. Het buffer verhaal is bv. technisch best aantrekkelijk, maar financieel moet de piekprijs en het verbruik best hoog zijn om met het prijsverschil je batterij op termijn terug te kunnen verdienen en überhaupt uit de kosten te komen voor het ding EOL is. Met 5kWh per dag in de wintermaanden ga je daar niet zomaar komen iig.

Ik was nog even tot het stof is neergedaald na het aflopen van de salderingsregeling iig. Dan kijken hoe de prijzen er voor staan.
Voor dit soort stekkerthuisbatterijen is er eigenlijk alleen maar wat geld te verdienen zodra salderen is afgeschaft en je hiermee je eigen verbruik van PV omhoog krijgt. Dus overdag geproduceerde energie snachts gebruiken.

Handelen klinkt leuk, maar de energieprijzen worden de laatste tijd steeds stabieler, en met steeds meer accu's en gebruikers met dynamische contracten worden prijsverschillen waarschijnlijk nog kleiner (zeker in de winter).
Waarom zou je een batterij nemen voor in de nacht? Dan is stroom juist goedkoop en verbruik je erg weinig. Zie ik iets over het hoofd?
Ja zonnepanelen die 8 maanden per jaar teveel stroom leveren wat bijna gratis het net op gaat als je het niet zelf bewaard voor als de zon niet schijnt.

4 maanden van het jaar verbruik ik buiten zonuren tussen de 3 en 5kwh en 4 maanden tussen de 5 en 10kwh, en dan nog 4 maanden zonder (noemenswaardig) overschot waar je inderdaad met het net zou kunnen handelen.

Ik heb overigens geen variabele/dynamische prijzen, weet ook niet of ik dat wil, heb liever zekerheid ook als dat (iets) meer kost.

[Reactie gewijzigd door watercoolertje op 5 februari 2026 14:46]

Wordt intern in meter verrekend, maar met 1 batterij op 1 fase zul je zo technisch gezien tegelijkertijd exporteren om de huidige import op andere fases te compenseren.

Batterij per fase die ook elk hun eigen fase in de gaten houden kan dat oplossen, let dan wel even op dat je zonnepanelen niet met exact hetzelfde te maken hebben ;)
Totale opgestelde capaciteit in je huis wil je wel onder de 20 kWh houden. Anders ga je moeten voldoen aan de PGS 37-1 en dan wordt je opstellingsruimte duurder dan de accu zelf.

Dan is een 3-fase hybride omvormer met unbalanced phases de betere oplossing. Anders krijg je situaties dat de batterij op je L1 vol is, de batterij op je L2 leeg is en er onderling geen vermogen uitgewisseld kan worden. Aohai heeft bijvoorbeeld wel mooie 3-fase omvormers die alle 3 de fases onafhankelijk sturen vanuit 1 batterij. Helaas doen de meeste 3-fase omvormers altijd op alle 3 de fases hetzelfde vermogen.

Voor 1-fase woningen is zo'n Zendure wel een zalige oplossing.
Hoe moet je omgaan dan met een Sigenergy Sigenstor van 3x 9kWh accu i.r.t. die PGS 37-1? Is dat een geval dat geen enkele installateur dit weet dus je hier niet op wijst? Of valt zo'n apparaat dan daar weer buiten?
Mijn GSM lader kan ook 17kWh leveren maar moet daar lang voor wachten. Juiste eenheid gebruiken A.U.B..
@ArnieNFW
En je hebt één Zendure Solarflow 2400AC nodig per fase
Want?

[Reactie gewijzigd door Olaf van der Spek op 5 februari 2026 10:06]

Is er op de off grid uitgang constant stroom of enkel als de netspanning wegvalt
De elektriciteitsmarkt verandert sneller dan veel huishoudens hun huis kunnen aanpassen. Dynamische tarieven, het einde van salderen, en extra netkosten op drukke uren maken flexibiliteit steeds waardevoller.
Eigenlijk heeft het ervoor gezorgd dat ik er juist helemaal niet meer mee bezig ben. Het is allemaal niet rendabel. Als je geld teveel hebt en het daarnaast puur voor het klimaat wilt doen, dan moet je het niet laten. De gewone burger is na het salderings schandaal en de terugleverboete al afgehaakt.

Om te kunnen reageren moet je ingelogd zijn