Een batterij die je thuis gewoon aansluit, zonder dat er meteen een installateur aan te pas komt: het klinkt eenvoudig, maar werkt het ook goed? Masterstudent Sean Nassen onderzocht het in zijn scriptie onder Belgische omstandigheden. Zijn conclusie: plug & play batterijen (oftewel "stekkerbatterijen" genoemd) kunnen financieel interessant zijn, maar vooral wanneer ze voldoende worden gebruikt.
Voor wie zonnepanelen heeft, is een thuisbatterij een eenvoudige manier om meer van zijn eigen zonnestroom te gebruiken. Overdag wordt de stroom opgeslagen en later, wanneer de zon niet schijnt, weer gebruikt. Klassieke thuisbatterijen zijn alleen behoorlijk ingrijpend: ze vragen meestal een professionele installatie en kosten daardoor meer.
Plug & play batterijen proberen die drempel weg te nemen. Je kunt ze, binnen de Belgische regels, veel eenvoudiger installeren en ze zijn ook makkelijker te verplaatsen. België keurde deze batterijen op 17 april 2025 officieel goed.
Maar eenvoudig installeren betekent nog niet automatisch dat zo’n batterij technisch goed werkt of zijn geld terugverdient. Precies dat onderzocht Nassen in zijn masterproef.
Nassen begon niet met een computermodel, maar met echte batterijen. In het EnergyVille-laboratorium testte hij twee commerciële systemen: de Marstek Venus C (700 euro) en de Anker SOLIX Solarbank 3 (1.100 euro). Hij liet ze gecontroleerd laden en ontladen bij verschillende vermogens en mat hoeveel energie er onderweg verloren ging.
Het belangrijkste cijfer is het rendement: stop je 10 kilowattuur (de eenheid op je energiefactuur) in de batterij, hoeveel krijg je dan terug? De Marstek gaf gemiddeld zo'n 71 procent terug. De Anker deed beter. Laadde hij via het stopcontact, dan haalde hij 75 procent. Waren de zonnepanelen rechtstreeks op de batterij aangesloten, dan haalde hij bijna 79 procent. Bij elke omzetting tussen gelijkstroom (panelen en batterij) en wisselstroom (stopcontact) gaat energie verloren. Hoe minder omzettingen, hoe minder verlies.
Er zat ook een verrassing tussen. Bij heel weinig overtollige zonnestroom, onder ongeveer 60 watt, sloeg de Marstek niets op. De elektronica verbruikt die stroom zelf om te kunnen opstarten. Zulke kleine beetjes stuur je dus beter naar het net. Bij de Anker zag Sean bovendien kleine, onnodige ontlaadpulsen zodra de batterij vol was.
Installatie van batterijen in het laboratorium.
Daarna keek Nassen naar de economische kant. Hij simuleerde verschillende woningen en onderzocht hoe snel de investering zichzelf terugverdient. Fabrikanten geven meestal tien jaar garantie, dus dat is de grens.
Kleine gezinnen halen die grens niet. Het beste kleine scenario, twee personen met vier zonnepanelen, komt uit op bijna twaalf jaar. Grote gezinnen met veel panelen halen wél tussen 7,6 en 9,7 jaar.
Dat verschil heeft een eenvoudige verklaring. Een groter huishouden gebruikt meer stroom en kan de batterij daardoor vaker en krachtiger inzetten. Bovendien kunnen batterijen pieken in het verbruik afvlakken. Dat kan geld besparen op het capaciteitstarief.
Cijfers uit een model zijn één ding, dus Sean bouwde het ook echt. In maart installeerde hij twee Marstek Venus E-batterijen bij een gezin van zeven personen met 10 kWp zonnepanelen, ongeveer 25 panelen. Samen bieden de batterijen 9 kilowattuur opslag en 5 kilowatt vermogen.
De rekening kwam op 2.365 euro. Een vergelijkbare klassieke installatie zou ongeveer 3.708 euro kosten, zo'n 60 procent meer, vooral door de installatiekosten. De registratie bij netbeheerder Fluvius verliep volledig online.
De resultaten spreken voor zich. Het verbruik van het net daalde in april van 238 naar 25 kilowattuur en in mei van 245 naar 49 kilowattuur. De maandpiek zakte van ongeveer 5 kilowatt naar 3,3 en 2,6 kilowatt. Op twee maanden bespaarde het gezin ruim 104 euro. Op jaarbasis schat Sean de terugverdientijd op 5,9 jaar.

Installatie van batterijen bij het gezin van zeven.
Nassen deed nog iets meer dan bestaande producten vergelijken. Op basis van zijn metingen werkte hij een theoretisch verbeterd plug & play concept uit.
Een eerste verbetering is een rechtstreekse aansluiting tussen zonnepanelen en batterij, zodat minder stroomomzettingen nodig zijn. Daarnaast ziet hij winst in betere vermogenselektronica en in software die voorkomt dat de batterij bij heel kleine vermogens inefficiënt werkt. Ook kan de software een deel van de batterijcapaciteit reserveren om verbruikspieken af te vlakken.
Op langere termijn ziet hij zelfs mogelijkheden voor woningen waarin batterijen en toestellen zoals warmtepompen rechtstreeks op een laagspanningsnet met gelijkstroom werken. Zo zouden opnieuw enkele omzettingsstappen kunnen verdwijnen.
Plug & play batterijen werken dus al goed genoeg om geld te besparen. Voor grote gezinnen met veel zonnepanelen loont het nu, voor kleine gezinnen nog niet. Maar de technologie blijft evolueren. De batterijprijzen dalen, de software wordt slimmer en de toestellen worden efficiënter. Volgens Nassen wordt de plug & play batterij daardoor de komende jaren nog aantrekkelijker, technisch én economisch. Misschien ook voor het kleinste huishouden.
Vanavond gaat de zon weer onder. In het gezin van zeven blijft het licht branden, op zonnestroom van vanochtend. Er kwam geen elektricien aan te pas. Een stekker volstond. Of dat binnenkort ook bij jou thuis zo werkt, hangt niet af van de zon, maar van de prijs van de batterij.
[1] J. Weniger, T. Tjaden, N. Orth, and S. Meier, “Performance Simulation Model
for PV-Battery Systems (PerMod).” URL: https://solar.htw-berlin.de/w
p-content/uploads/HTW-PerMod-Dokumentation.pdf, 2023.
[2] J.Ru, M.Gillott, andR.Shipman, “Vehicle-to-Grid(V2G)Research: ADecade
of Progress, Achievements, and Future Directions,” Energies, vol. 18, no. 23,
2025. DOI: 10.3390/en18236148.
[3] Commission Regulation (EU) 2016/631 of 14 April 2016, “Establishing a net-
work code on requirements for grid connection of generators.” URL: https://
eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0631,
2016. Article 5(2)(a).
[4] Synergrid, “Plug & Play toestellen – informatie voor de gebruiker.” URL: http
s://www.synergrid.be/nl/homologatie/elektriciteit/plug-play, 2026.
[5] R. Xue, G. Zhang, and Z. Li, “Home Energy Systems in Europe: Advancements
and Future Directions,” Chinese Journal of Electrical Engineering, vol. 11,
no. 2, pp. 38–62, 2025. DOI: 10.23919/CJEE.2025.000137.
[6] C. Kaps and S. Netessine, “Residential Battery Storage—Reshaping the Way
We Do Electricity.,” Operations Research, 2025. DOI: 10.1287/opre.2024.1104.
[7] J. Weniger, N. Orth, and L. Meissner, “Energy storage inspection 2025: New
efficiency records and first energy management test for home storage systems.”
Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin, URL: https://solar.htw-b
erlin.de/publikationen/energy-storage-inspection-2025, 2025.
[8] J.WenigerandN.Orth, “Stromspeicher-Inspektion2026.”HochschulefürTech-
nik und Wirtschaft Berlin and aquu, URL: https://aquu.de/stromspeiche
r-inspektion-2026/, 2026.
[9] J. P. D. Faria, J. A. N. Pombo, S. J. P. S. Mariano, and M. R. A. Calado,
“Plug-and-Play Framework for Assessment of Renewable Energy Community
Strategies,” IEEE Access, vol. 13, pp. 29811–29829, 2025.
[10] K. Paridari, D. Azuatalam, A. C. Chapman, G. Verbič, and L. Nordström, “A
plug-and-play home energy management algorithm using optimization and ma-
chine learning techniques,” in 2018 IEEE International Conference on Commu-
nications, Control, and Computing Technologies for Smart Grids (SmartGrid-
Comm), pp. 1–6, 2018. DOI: 10.1109/SmartGridComm.2018.8587418.
[11] D. Gögelein and M. von Schwerin, Optimization of Plug-and-Play PV Systems,
pp. 3–17. Cham: Springer Nature Switzerland, 2025. DOI: 10.1007/978-3-031-
83203-1_1.
[12] BundesverbandEnergiespeicherSystemee.V., “EfficiencyguidelineforPVstor-
age systems,” 2019.
[13] C. W. Dierick, “Master’s Thesis: Test setup and procedures for photovoltaic
inverters.” KU Leuven, 2024.
[14] J. D. Moschner, G. Verbeek, and J. Tant, “Testing of PV converters/inverters.”
int. comm., 2019.
[15] Synergrid, “Plug & Play, Update C10/11 : Vanaf 15.10.2025 is het gebruik van
de P1 poort toegelaten.” URL: https://www.synergrid.be/nl/news-centr
e/press-room/homepage/plug-play-update-c10-11-vanaf-15-10-2025-i
s-het-gebruik-van-de-p1-poort-toegelaten, 2025.
[16] Vlaanderen Vlaamse overheid, “Stekkerzonnepanelen en stekkerbatterijen in
Vlaanderen.” URL: https://www.vlaanderen.be/zonnepanelen/stekkerzo
nnepanelen-en-stekkerbatterijen-in-vlaanderen, 2026.
[17] FOD Economie, “Algemeen Reglement op de elektrische installaties (AREI) -
Boek 1: elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning.” URL:
https://economie.fgov.be/nl/publicaties/algemeen-reglement-op-de,
2026. pp. 133.
[18] FOD Economie, “Zo sluit u uw plug & play-zonnepanelen en -batterijen veilig
aan.” URL: https://economie.fgov.be/nl/themas/energie/bronnen-en-d
ragers-van-energie/elektriciteit/veiligheid-en-controle-van/plu
g-play-zonnepanelen-en/zo-sluit-u-uw-plug-play, 2026.
[19] Test Equipment Solutions, “WT1800E Series High performance Power Analyz-
ers.” URL: https://www.testequipmenthq.com/datasheets/YOKOGAWA-WT1
806E-Datasheet.pdf.
[20] LEM, “Fluxgate current sensors.” URL: https://www.lem.com/en/fluxgat
e-current-sensors.
[21] Regatron, “G5.UNV Universal Regenerative DC Source Sink Series.” URL: ht
tps://www.regatron.com/wp-content/uploads/2024/08/PD_G5.UNV_EN_20
24-04-22.pdf.
[22] Regatron, “G5.SAS Solar Array Simulator Series.” URL: https://assets.reg
atron.com/Documents/product-description/g5-family/device/PD_G5.S
AS_EN.pdf.
[23] Höcherl & Hackl, “Datasheet Series ZSAC.” URL: https://www.hoecherl-h
ackl.com/wp-content/themes/hoecherl-hackl/pdfs/ZSACRV9826-datashe
et.pdf.
[24] Shelly, “Shelly Pro 3EM.” URL: https://kb.shelly.cloud/knowledge-bas
e/shelly-pro-3em.
[25] LEM, “AT Series – split core current transformers.” URL: https://www.lem.
com/en/at.
[26] T. Tjaden, J. Bergner, J. Weniger, and V. Quaschning, “Representative electri-
cal load profiles of residential buildings in Germany with a temporal resolution
of one second,” 12 2015. profile no.31, DOI: 10.13140/RG.2.1.3713.1606/1.
[27] SMA Solar Technology AG, “Leistungsmessdaten von Wärmepumpen und
Wandlade- stationen in Privathaushalten,” 2017.
[28] D. Schlauri and S. Rinke, “Home Assistant - Intelligent Battery Control for
Marstek Venus E.” URL: https://github.com/diegoschlauri/marstek_ven
us_ha, 2026.
[29] Funes, “Marstek Venus Energy Manager for Home Assistant.” URL: https:
//github.com/ffunes/Marstek-Venus-Energy-Manager, 2026.
[30] T. Luther, “Anker Solix Integration for Home Assistant.” URL: https://gith
ub.com/thomluther/ha-anker-solix, 2026.