Otthoni energiatároló program röviden

Az otthoni energiatároló program lényege, hogy az otthonok saját akkumulátort kapjanak. Ebben el lehet raktározni a napközben megtermelt, de azonnal fel nem használt áramot. Így kevesebb áramot kell venni a hálózatból, főleg a drágább esti órákban.

  • Támogatás összege: háztartásonként 2,5 millió forint vissza nem térítendő támogatás.
  • Mire lehet pályázni?

    • Új háztartási méretű kiserőmű .napelemes rendszer kiépítése tárolóval.

    Ebben az esetben az inverter maximális teljesítménye 5 kW lehet, továbbá a napelem panelek teljesítménye az inverter teljesítményének maximum 120%-a lehet.

    • Meglévő háztartási méretű kiserőmű rendszer fejlesztése a megújuló energiatermelő kapacitás kivételével.

    Ebben az esetben az inverter maximális teljesítménye a pályázatban megjelölt mérési pont azonosítóra vonatkozó, hatályos csatlakozási szerződésében lévő teljesítménye lehet (a műszaki tűréshatár 20%, de maximum 1 kW).

    A tároló névleges kapacitása minimum 10 kWh (lefelé a műszaki tűréshatár 10%).

Ki pályázhat?

  • nagykorú, cselekvőképes természetes személy, vagy gondnoki nyilatkozattal cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alá helyezett természetes személy (magánszemély) részesülhet támogatásban,
  • Magyar adóazonosító jellel rendelkezik;
  • A beruházás helyszínével megegyező magyarországi állandó lakóhellyel rendelkezik;
  • A beruházással érintett magyarországi lakóingatlanban legalább résztulajdonnal/haszonélvezeti joggal vagy lakáscélú lízingszerződéssel rendelkezik.

Ingatlanra vonatkozó feltételek:

A projekt megvalósításának helyszíne a pályázók – a pályázat benyújtásáig – bejegyzett állandó lakhelye lehet, amely megfelel az alábbi feltételeknek:

  • A beruházás megvalósítását követően lakott ingatlan;
  • A pályázó magánszemély (rész)tulajdonában/haszonélvezetében áll, vagy a pályázó által lízingelt ingatlan;
  • Az ingatlan állandó lakhatási célt szolgál

                · családi ház;

               · használati megállapodással rendelkező, osztatlan közös tulajdonban lévő lakóház (ikerház, sorház), amely                       jogilag és energetikai szempontból önálló egységet képező épület vagy épületrész;

              · legfeljebb 6 lakásos társasházi, illetve szövetkezeti ingatlanok részét képező épületrész vagy lakás.

  • Várható ütemezés:
    • 2026. január 15.-én megjelent a végleges felhívás, itt olvasható.
    • 2026-os pályázati időszak:
      • 1. ütem: 2026. február 2-án (hétfő) 10 órától a pályázati portálon lehet pályázni legkésőbb 2026. március 15-én (vasárnap) 17 óráig
      • 2.ütem: 2026. március 16-án (hétfő) 10 órától kezdődik és a pályázati portálon megjelenő felfüggesztő, vagy lezáró közlemény megjelenéséig tart
  • Elsőbbséget élveznek: azok, akik már kiestek vagy 2030-ig kiesnek a szaldóelszámolásból, továbbá az 5000 fő alatti településeken élők.

A program elsősorban családi házak tulajdonosainak szól, különösen azoknak, akik már rendelkeznek napelemmel, vagy most terveznek telepítést. De azoknak is hasznos lehet, akik a jövőben szeretnének napelemet, és előre gondolkodnak az energiafüggetlenségben.

A tároló segít csökkenteni a rezsit, mert a saját termelésű áramot nagyobb arányban tudja a háztartás felhasználni. Emellett mérsékli a hálózattól való függést: áramszünet vagy ingadozó árak esetén is stabilabb ellátást adhat, a műszaki feltételektől függően.

A napelemek jobb kihasználása a másik fontos előny. Ahelyett, hogy a felesleges áramot alacsony áron visszatáplálnánk a hálózatba, nagyobb részét házon belül lehet felhasználni, például este főzésre, fűtésrásegítésre vagy elektromos autó töltésére.

  • Alacsonyabb villanyszámla: több saját áramot használ a háztartás.
  • Nagyobb energiafüggetlenség: kisebb kiszolgáltatottság az áraknak és a hálózatnak.
  • Napelemek jobb kihasználása: kevesebb elpazarolt vagy olcsón visszatáplált energia.
  • Tervezhetőbb fogyasztás: a termelés és a felhasználás jobban összehangolható.

Otthoni energiatárolás működése közérthetően

1. A rendszer fő elemei

Az otthoni energiatárolás lényege, hogy a napelemek által megtermelt, de azonnal fel nem használt áramot egy akkumulátorban tároljuk, majd később – például este vagy borús időben – visszanyerjük. A tipikus rendszer elemei:

  • Napelem mező: villamos energiát termel napsütésben.
  • Inverter (hibrid inverter): a napelem egyenáramát váltóárammá alakítja, és kezeli az akkumulátor töltését/kisütését.
  • Akkumulátor modul(ok): itt tárolódik az energia (többnyire lítium-ion technológia).
  • Főelosztó tábla: innen kapnak áramot a háztartási fogyasztók.
  • Okos mérés / energiamenedzsment: figyeli a termelést és fogyasztást, és optimalizálja az energiaáramlást.

2. Mikor és hogyan töltődik az akkumulátor?

Az akkumulátor töltése automatikusan, előre beállított szabályok szerint történik:

  • Nappal, amikor süt a nap: a napelem először a ház aktuális fogyasztását látja el.
  • Ha több a termelés, mint a fogyasztás: a felesleg az akkumulátor töltésére megy.
  • Ha az akkumulátor már tele: a további felesleges energia – a helyi szabályozástól függően – a hálózatba táplálható, vagy a rendszer korlátozza a termelést.
  • Időalapú vezérlés: egyes rendszerek éjszaka, olcsóbb hálózati áramról is tudják tölteni az akkumulátort, hogy csúcsidőben (drágább áramnál) abból fogyasszon a ház.

3. Mikor adja vissza az energiát az akkumulátor?

Az akkumulátor kisütése szintén automatikus:

  • Este és éjszaka: amikor a napelem már nem termel, a ház fogyasztását az akkumulátor fedezi, amíg a töltöttsége engedi.
  • Borús, téli napokon: ha a termelés alacsony, a rendszer a hiányzó részt az akkumulátorból pótolja.
  • Áramkimaradás esetén (szigetüzem): ha a rendszer erre alkalmas, az akkumulátor és az inverter képesek bizonyos köröket (pl. világítás, hűtő, fűtésvezérlés) tovább működtetni a hálózat kiesésekor.
  • Csúcsidőben: dinamikus tarifák mellett a rendszer úgy állítható be, hogy a drága órákban az akkumulátorból, az olcsó órákban a hálózatról fogyasszon.

4. Kapcsolat a napelemmel és a háztartási fogyasztókkal

A gyakorlatban a felhasználó ebből szinte semmit nem érzékel – a folyamat automatikus:

  • Napelem → inverter → ház: a megtermelt energia először a ház aktuális igényeit elégíti ki.
  • Napelem → inverter → akkumulátor: a felesleg az akkumulátorba kerül.
  • Akkumulátor → inverter → ház: amikor nincs elég termelés, az akkumulátor látja el a fogyasztókat.
  • Hálózat → ház / akkumulátor: ha sem a napelem, sem az akkumulátor nem elég, a hálózatból érkezik az áram; bizonyos beállításoknál olcsó időszakban a hálózat az akkumulátort is töltheti.

A háztartási fogyasztók (világítás, háztartási gépek, hőszivattyú stb.) mind ugyanarra a belső hálózatra csatlakoznak, így nem kell külön "napelemes" vagy "akkus" konnektorokat kialakítani.


5. Biztonság: mire figyel a rendszer?

A modern otthoni energiatároló rendszerek szigorú biztonsági előírásoknak felelnek meg. A legfontosabb védelmi elemek:

  • Beépített akkumulátorvédelem (BMS): figyeli a cellák feszültségét, hőmérsékletét, áramát, és megakadályozza a túltöltést, mélykisütést, túlmelegedést.
  • Inverter védelmek: rövidzárlat, túlterhelés, hálózati zavarok esetén lekapcsolja a rendszert.
  • Tűzvédelmi szempontok: az akkumulátorokat jellemzően nem lakótérben, hanem gépészeti helyiségben, garázsban vagy külön szekrényben helyezik el, megfelelő szellőzéssel.
  • Szakszerű telepítés: a megfelelő keresztmetszetű kábelezés, biztosítékok, leválasztó kapcsolók mind a biztonságot szolgálják.

Felhasználóként a legfontosabb, hogy a rendszert minősített gyártótól, engedéllyel rendelkező kivitelezővel terveztessük és építtessük ki.

6. Karbantartási igény

Az otthoni energiatároló rendszerek karbantartási igénye viszonylag alacsony:

  • Éves ellenőrzés: ajánlott szakemberrel átnézetni az elektromos csatlakozásokat, invertert, akkumulátort.
  • Szoftveres frissítések: sok rendszer interneten keresztül frissíthető, optimalizálható.
  • Vizsgálat rendellenesség esetén: szokatlan zaj, melegedés, hibajelzés esetén szakembert kell hívni.
  • Napelemek tisztítása: közvetve fontos, mert a tiszta panelek több energiát termelnek, így hatékonyabban tölthető az akkumulátor.

Nincs szükség rendszeres felhasználói beavatkozásra, a mindennapi működés automatikus.

7. Várható élettartam

A modern lítium-ion alapú otthoni akkumulátorok jellemző adatai:

  • Élettartam: általában 10–15 év, vagy 4000–8000 töltési ciklus, a használattól függően.
  • Kapacitáscsökkenés: az évek során fokozatosan csökken a hasznos kapacitás (pl. 10 év után a névleges kapacitás 70–80%-a marad).
  • Garancia: sok gyártó 8–10 év teljesítménygaranciát vállal.

Az inverterek élettartama hasonló nagyságrendű (10–15 év), míg a napelemek akár 25–30 évig is működhetnek, lassan csökkenő teljesítménnyel.