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.
