Ga naar inhoud
    BlogOver onsContactPlan kennismaking

    Gratis en zonder verplichtingen · reactie meestal binnen 1 uur

    Contact

    +31 (0) 6 53 96 62 48info@ultipower.nl
    Netcongestie versnellingsregime: sneller stroomnet? — wetgeving bij UltiPower
    Terug naar blog
    Wetgeving

    Netcongestie versnellingsregime: sneller stroomnet?

    Het kabinet onderzoekt een netcongestie versnellingsregime om urgente netprojecten te versnellen. Ontdek de impact op ondernemers en energie-infrastructuur.

    Wim
    14 september 202619 min leestijd

    Verandert het speelveld voor netuitbreiding en energie-infrastructuur in de Betuwe en het Rivierengebied? Het kabinet onderzoekt een speciaal versnellingsregime voor urgente netprojecten, wat aanzienlijke impact kan hebben op ondernemers die kampen met netcongestie of behoefte hebben aan meer transportcapaciteit voor hun bedrijfsprocessen.

    In het kort

    • Het kabinet werkt aan een versnellingsregime om urgente netprojecten, zoals netverzwaringen en uitbreidingen, sneller te realiseren door onder andere procedurestappen in te korten en milieueisen te heroverwegen.
    • Deze versnelling kan wachttijden voor ondernemers in de Betuwe en het Rivierengebied verkorten, met name bij nieuwe aansluitingen of uitbreiding van bestaande transportcapaciteit.
    • De uitzondering op stikstofbeoordelingen, mits goedgekeurd door Brussel, kan projecten 3 tot 12 maanden versnellen, en wordt naar verwachting al begin 2027 van kracht, een jaar eerder dan oorspronkelijk gedacht.

    Versnelling van netuitbreidingen: de aankondiging

    Het kabinet buigt zich momenteel over een zogenaamd netcongestie versnellingsregime, specifiek ontworpen om de realisatie van kritieke projecten aan het elektriciteitsnet te bespoedigen. Staatssecretaris De Bat heeft een zwaarder regime aangekondigd, gericht op het doorbreken van 'taboes' bij de meest urgente projecten die essentieel zijn voor de energie-infrastructuur. Dit betekent concreet dat er wordt gekeken naar mogelijkheden om wettelijke procedurestappen over te slaan, termijnen voor bevoegde gezagen en initiatiefnemers te verkorten, en zelfs onderdelen van bezwaar- en beroepsprocedures in te perken. Daarnaast staat het heroverwegen van milieueisen, zoals de stikstofbeoordeling, in relatie tot de urgentie van deze projecten centraal. De eerste conclusies over de uitwerking van dit plan worden dit najaar, in 2026, verwacht.

    Voor ondernemers in de Betuwe en het Rivierengebied, zoals fruittelers in Tiel, logistieke centra in Culemborg, of de koel- en sorteerhallen rond Zaltbommel die vaak te maken hebben met sterke seizoenspieken en een groeiende behoefte aan elektriciteit, kan dit versnellingsbeleid een belangrijke doorbraak betekenen. Netbeheerder Liander, die in een groot deel van deze regio opereert, wordt geconfronteerd met toenemende druk op het elektriciteitsnet. Een snellere uitbreiding van de netcapaciteit zou direct leiden tot kortere wachttijden voor de aanleg van nieuwe netaansluitingen, de verzwaring van bestaande aansluitingen en daarmee een vlottere vergroening van bedrijfsprocessen. De stikstofbeoordeling blijkt in de praktijk vaak een vertragende factor, met uitloop van 3 tot wel 12 maanden bij netprojecten in 2026. Een mogelijke uitzondering hierop, waarbij Brussel akkoord moet geven, zou de implementatie van urgente projecten al begin 2027 kunnen realiseren, een jaar eerder dan aanvankelijk gepland in 2028.

    Vermogen versus capaciteit: kW en kWh

    Bij batterijsystemen spreken we over twee cruciale grootheden: vermogen (kW) en capaciteit (kWh). Het vermogen, uitgedrukt in kilowatt (kW), geeft aan hoe snel een batterij energie kan leveren of opnemen. Dit is vergelijkbaar met het motorvermogen van een auto: het bepaalt hoe snel je kunt optrekken. Een hoog vermogen is essentieel voor toepassingen als peakshaving, waarbij je snel een piek in je energieafname wilt afvlakken, of voor het leveren van noodstroom aan cruciale processen.

    De capaciteit, uitgedrukt in kilowattuur (kWh), staat voor de totale hoeveelheid energie die een batterij kan opslaan. Dit is als de tankinhoud van een auto: het bepaalt hoe ver je kunt rijden zonder te tanken. Een grotere capaciteit is nodig als je energie over een langere periode wilt opslaan, bijvoorbeeld om zonne-energie van overdag 's avonds te gebruiken, of om langdurig onafhankelijk te zijn van het net. Voor een fruitteler in de Betuwe met koelinstallaties betekent dit dat een hoog kW-vermogen nodig is om de pieken bij het opstarten van compressoren op te vangen, terwijl een ruime kWh-capaciteit ervoor zorgt dat de koeling ook tijdens langere periodes met hoge stroomprijzen of stroomuitval door kan draaien.
    De keuze tussen vermogen en capaciteit hangt sterk af van het specifieke gebruiksprofiel van uw bedrijf. Is het doel om korte, hoge pieken af te vlakken, of juist om langdurig stroom af te nemen uit de batterij? Onze expertise ligt in het nauwkeurig dimensioneren van de batterij, zodat de verhouding tussen kW en kWh optimaal aansluit bij uw bedrijfsbehoeften en de gewenste terugverdientijd. De kosten voor een batterijsysteem variëren aanzienlijk, maar een realistische bandbreedte voor de investering per kWh opslag ligt circa €250 tot €550 per kWh, inclusief omvormer, EMS en installatie in 2026.

    Diepere techniek: C-rate, DoD, cycli en degradatie

    Een thuisbatterij is geen ‘black box’; de prestaties worden bepaald door specifieke technische eigenschappen, cruciaal voor een gedegen investeringsbeslissing. Allereerst de C-rate: dit getal drukt uit hoe snel een batterij geladen of ontladen kan worden ten opzichte van zijn capaciteit. Een batterij van 100 kWh met een C-rate van 1C kan theoretisch met 100 kW ontladen en laden. Een 0.5C batterij van 100 kWh kan met 50 kW laden/ontladen. Hoe hoger de C-rate, hoe sneller de energie-uitwisseling, wat relevant is voor pieken in vermogen. De meeste zakelijke batterijen werken met een C-rate tussen 0.5C en 1C.

    Daarnaast is er de Depth of Discharge (DoD), het maximale percentage van de batterijcapaciteit dat je veilig kunt gebruiken. Bij LiFePO4-batterijen, zoals wij die vaak adviseren, ligt de DoD typisch rond de 90-100%. Dit betekent dat je vrijwel de gehele opgeslagen energie kunt benutten. Het volledig ontladen van een batterij kan de levensduur verkorten, dus een slim batterijmanagementsysteem (BMS) zorgt ervoor dat de DoD niet wordt overschreden. De LiFePO4-chemie (Lithium Ijzer Fosfaat) staat bekend om zijn hoge veiligheid, stabiliteit en lange levensduur. Deze chemie, in tegenstelling tot andere lithium-ion varianten, heeft een robuustere moleculaire structuur, wat het risico op 'thermal runaway' aanzienlijk verlaagt. Bovendien presteren LiFePO4-cellen goed over een breed temperatuurbereik en behouden ze hun capaciteit beter bij intensief gebruik.

    De cyclusrendement van een batterij geeft aan hoeveel energie je terugkrijgt van wat je erin stopt, uitgedrukt in een percentage. Een cyclusrendement van 95% betekent dat 5% van de energie verloren gaat als warmte tijdens het laden en ontladen. Dit is een belangrijke factor in de totale efficiëntie en daarmee de terugverdientijd van het systeem. Een typische LiFePO4-batterij behoudt 6000+ volledige laad-ontlaadcycli tot 80% van zijn oorspronkelijke capaciteit. De levensduur van deze batterijen ligt daarom rond de 15 tot 20 jaar. De degradatie per jaar is het percentage capaciteit dat de batterij jaarlijks verliest, zelfs bij normaal gebruik. Dit wordt beïnvloed door de temperatuur, laad- en ontlaadpatronen en de DoD. Goede koeling van de batterijsystemen is dan ook cruciaal om deze degradatie te minimaliseren en de levensduur te maximaliseren. Een geavanceerd Battery Management System (BMS) bewaakt de celspanningen en temperaturen, optimaliseert het laden/ontladen en zorgt voor actieve koeling, waardoor de degradatie gemiddeld slechts 1-2% per jaar bedraagt.

    Technisch kenmerk Eenheid Specificatie (LiFePO4, 2026) Toelichting
    C-rate (typisch) C 0.5 - 1.0 Bepaalt snelheid van laden/ontladen t.o.v. capaciteit.
    Depth of Discharge (DoD) % 90 - 100 Maximale bruikbare capaciteit per cyclus.
    Levensduur cycli cycli 6000+ Aantal volledige laad-ontlaadcycli tot 80% capaciteit.
    Levensduur in jaren (indicatief) jaar 15 - 20 Gebaseerd op 1 volle cyclus per dag bij 90% DoD.
    Cyclusrendement % 95 - 98 Hoeveelheid teruggewonnen energie per cyclus.
    Capaciteitsdegradatie % per jaar 1 - 2 Verlies van capaciteit onder normale bedrijfsomstandigheden.

    Een procestijdlijn voor de netcongestie versnelling

    Het traject van een aanvraag voor netuitbreiding, zeker voor grootverbruikers in de Betuwe en het Rivierengebied, kan complex en langdurig zijn. Het netcongestie versnellingsregime beoogt deze processen te stroomlijnen. Hieronder een indicatieve tijdlijn, inclusief de huidige doorlooptijden en de beoogde versnelling.

    Initiële aanvraag en haalbaarheidsstudie (Doorlooptijd: 4-8 weken)

    Het traject start met een gedegen behoeftenanalyse van uw bedrijf. Wat is uw huidige en verwachte energieverbruik? Welke piekvermogens ziet u gedurende de dag en in de verschillende seizoenen? Welke rol speelt uw bedrijfsactiviteit, zoals fruitteelt met koelhuizen in de Betuwe, of logistieke processen in Culemborg, hierin? U levert hiervoor recente energiefacturen, kwartierdata van uw netaansluiting, en een prognose van toekomstige stroombehoeften. De betrokken partij is primair de aanvrager zelf, eventueel met ondersteuning van een gespecialiseerd adviesbureau of installateur. Mocht u geen kwartierdata hebben, dan kunnen wij deze met een slimme meter uitlezen. Als de businesscase voor batterijopslag gunstig is, volgt een voorlopige aanvraag bij de netbeheerder (Liander of Stedin) om de beschikbaarheid van transportcapaciteit te onderzoeken. Een complicatie kan zijn dat de netbeheerder al bij de aanvraag geen capaciteit kan garanderen vanwege netcongestie, wat het hele proces direct stagneert. Een alternatief hier is het ontwerpen van een peakshaving-oplossing binnen de bestaande aansluiting, eventueel gecombineerd met een verzoek voor een dynamische aansluiting die flexibiliteit beloont.

    Netimpactanalyse en offerteaanvraag (Doorlooptijd: 8-16 weken)

    Na de initiële haalbaarheid volgt de netimpactanalyse door de netbeheerder. Hierbij wordt onderzocht wat de impact van uw gevraagde netuitbreiding of -verzwaring is op het lokale stroomnet. U dient hiervoor gedetailleerde technische specificaties van de gewenste installatie (bijvoorbeeld omvang van de zonnepanelen, batterijvermogen, laadpalen) en een gedegen netstudie in, uitgevoerd door een erkend ingenieursbureau. De betrokken partij is de netbeheerder (Liander of Stedin) en eventueel een ingenieursbureau. Een veelvoorkomend probleem is dat de netbeheerder lange doorlooptijden heeft voor deze analyses, of dat er aanvullende studies nodig zijn, wat de totale doorlooptijd fors kan verlengen. Een alternatief om vertraging te voorkomen is om de aanvraag zo specifiek en compleet mogelijk in te dienen, en proactief in gesprek te gaan met de netbeheerder over de knelpunten en mogelijke oplossingen, zoals het leveren van flexibiliteit door middel van batterijopslag. De kosten van een netstudie liggen ruwweg tussen de €5.000 en €20.000, afhankelijk van de complexiteit.

    Vergunningsprocedures en stikstofbeoordeling (Doorlooptijd: 12-24 weken)

    Voor grotere netuitbreidingen, zeker die welke impact hebben op de omgeving, zijn diverse vergunningen vereist, zoals een omgevingsvergunning van de gemeente of provincie. Een cruciaal en vaak vertragend aspect is de stikstofbeoordeling, met name in de nabijheid van Natura 2000-gebieden. Hoewel de tijdelijke uitstoot tijdens de bouwfase als verwaarloosbaar wordt gezien ten opzichte van de reductie door verduurzaming, moet de Europese Commissie nog akkoord geven op een uitzondering. De betrokken partijen zijn de gemeente, provincie en mogelijk het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) als pleitbezorger in Brussel. Het vastlopen van dit traject is vaak te wijten aan bezwaarprocedures of aanvullende eisen op milieugebied. Het versnellingsregime hoopt dit te verhelpen door procedurestappen en bezwaartermijnen in te korten. Voor de aanvrager betekent dit dat alle benodigde milieurapporten en vergunningsaanvragen tijdig en volledig moeten worden ingediend. Het is zaak om reeds in een vroeg stadium met de gemeente en eventueel de provincie in overleg te gaan om potentiële knelpunten te identificeren en aan te pakken. Kosten voor externe rapporten (stikstof, geluid, landschap) kunnen oplopen van €10.000 tot €50.000.

    Realiseren van de netuitbreiding en aansluiting (Doorlooptijd: 24-52 weken)

    Zodra alle vergunningen rond zijn en de offerte van de netbeheerder is geaccepteerd, start de daadwerkelijke aanleg van de netuitbreiding. Dit omvat graafwerkzaamheden, het plaatsen van transformatorhuisjes en het aansluiten van nieuwe kabels op het bestaande net. De netbeheerder (Liander of Stedin) is hier de primaire uitvoerende partij. De doorlooptijd hangt sterk af van de omvang van het project en de beschikbaarheid van materialen en personeel. Ook hier kan het versnellingsregime, dat de inkoop en beschikbaarheid van materialen probeert te versnellen, een rol spelen. Een project kan vastlopen als er onverwachte bodemverontreiniging wordt aangetroffen, of als de planning van de netbeheerder wijzigt. In dit stadium is er weinig ruimte voor alternatieven; het is vooral een kwestie van monitoring en voortgangsbewaking. De kosten voor de netuitbreiding zelf kunnen variëren van €50.000 voor een kleine verzwaring tot meerdere tonnen voor een compleet nieuwe aansluiting met een zware transformator.

    Kostencalculatie en drempelwaarden voor flexibiliteit

    Voordat u investeert in een batterijsysteem om in te spelen op de flexibiliteitsbehoeften van het net, is een gedegen kostenopbouw cruciaal. Een typische installatie voor een mkb-bedrijf of agrarisch bedrijf in de Betuwe en het Rivierengebied, zoals een fruitteler met koelhuizen of een logistiek centrum, kan de volgende posten omvatten (bandbreedtes voor 2026):

    • Hardware (batterijmodules en behuizing): Circa €150 - €350 per kWh capaciteit. De exacte prijs is afhankelijk van de schaal en de chemie van de batterij (LiFePO4).
    • Omvormer(s): Ongeveer €100 - €250 per kW vermogen. Hierbij is de verhouding tussen vermogen en capaciteit (C-rate) bepalend.
    • Energie Management Systeem (EMS): Reken op €5.000 - €20.000. Dit intelligente systeem optimaliseert laad- en ontlaadcycli op basis van energieprijzen, netcongestie en uw eigen verbruiksprofiel. Ons Eniris EMS is een voorbeeld van zo'n systeem.
    • Installatie en bekabeling: Afhankelijk van de complexiteit, circa €5.000 - €25.000. Dit omvat de fysieke plaatsing, elektrische aansluitingen en inbedrijfstelling.
    • Netaansluiting en meterkast aanpassing: €2.000 - €15.000, indien er aanpassingen aan de bestaande netaansluiting of hoofdverdeler nodig zijn. Dit geldt met name voor bedrijven die hun LDN of ODN willen optimaliseren.
    • Onderhoud en servicecontract: Ongeveer 1-3% van de initiële investering per jaar. Dit omvat periodieke controles, software-updates en eventuele reparaties.
    • Verzekering: De kosten zijn sterk afhankelijk van de dekking en de locatie van de batterij. Een keuring volgens SCIOS Scope 12, die door verzekeraars vaak wordt geëist, kan hierbij helpen.
    • Vergunningen en engineering: €5.000 - €25.000, voor benodigde vergunningen, netstudies en technische ontwerpen.

    Drempelwaarden en vuistregels: wanneer is het interessant?

    Een zakelijk batterijsysteem wordt doorgaans interessant voor bedrijven die voldoen aan één of meer van de volgende kenmerken:

    • Jaarverbruik: Vanaf circa 40.000 kWh per jaar. Bij lagere verbruiken zijn de vaste kosten van het systeem relatief hoog.
    • Piekvermogen: Bedrijven met terugkerende afnamepieken boven de 50 kW, die bijvoorbeeld leiden tot overschrijdingskosten of die een te zware netaansluiting noodzakelijk maken.
    • Prijsspreiding: Bij een prijsspreiding op de dynamische energiemarkt van meer dan 10 cent per kWh tussen piek- en daluren, of tussen inkoop- en verkoopmomenten.
    • Aansluitwaarde: Ondernemers met een grootverbruikaansluiting (vanaf 3x80A) of plannen voor een dergelijke aansluiting die nu vertraging ondervindt door netcongestie.
    • Terugleverbeperking: Bedrijven die zonnepanelen hebben en te maken krijgen met curtailment of een ODN van 0 kW, waardoor ze hun opgewekte stroom niet meer kunnen terugleveren aan het net.

    Wanneer is een batterij juist géén verstandige investering? Een batterij is minder rendabel als uw zelfconsumptie van zonne-energie al boven de 90% ligt en u geen tot weinig inkoopvoordeel kunt behalen met dynamische tarieven, of als de batterij te groot is gedimensioneerd ten opzichte van uw aansluitwaarde, waardoor u de batterij niet optimaal kunt inzetten. Ook voor bedrijven met een zeer stabiel en vlak energieprofiel zonder duidelijke pieken of dalen, is de businesscase vaak minder sterk.

    Techniekkeuze: onze pragmatische benadering

    Bij UltiPower geloven we in het leveren van maatwerkoplossingen die echt werken voor jouw bedrijf. We zijn vakmensen die elke technische uitdaging nuchter benaderen. Dat betekent dat we niet zomaar de nieuwste technologie aanprijzen, maar kritisch kijken naar wat het beste past bij jouw specifieke situatie en de energiebehoeften van jouw bedrijf in de Betuwe en het Rivierengebied. Of het nu gaat om een fruitteeltbedrijf met grote koelhallen bij Tiel, een logistiek centrum in Culemborg, of agrarische bedrijven met seizoensgebonden energiepieken rond Zaltbommel, we kiezen systemen die betrouwbaar, efficiënt en bewezen zijn.

    We adviseren bijvoorbeeld vrijwel uitsluitend LiFePO4-batterijen vanwege hun lange levensduur (15-20 jaar), hoge veiligheidsstandaard en consistente prestaties, met name belangrijk voor de intensieve laad- en ontlaadcycli die nodig zijn voor peakshaving en energiehandel. Merken als AlphaESS en Sigenergy passen goed bij de kleinere zakelijke systemen van 5-15 kWh, terwijl we voor industriële opslag van SolaX de voorkeur geven aan hun modulaire oplossingen die makkelijk schaalbaar zijn tot honderden kWh. Ons doel is om samen met jou een systeem te ontwerpen dat niet alleen aan de huidige eisen voldoet, maar ook klaar is voor de energie-uitdagingen van de toekomst, inclusief de veranderende netcongestie situaties in Oost-Nederland.

    Twee doorgerekende scenario's voor de Betuwe

    Om de potentiële impact van batterijopslag op uw bedrijf concreet te maken, schetsen we twee praktijkscenario's voor agrarische bedrijven in het Rivierengebied. Deze voorbeelden zijn gebaseerd op geanonimiseerde data uit onze praktijkervaringen in vergelijkbare regio's en laten zien hoe de verhouding tussen batterijcapaciteit, jaarverbruik en aansluitwaarde de terugverdientijd beïnvloedt.

    Scenario 1: Fruitteler met piekbelasting en zonnepanelen

    Stel, een fruitteler in de Betuwe met 120 kWp aan zonnepanelen en een jaarverbruik van 180.000 kWh. Deze teler heeft een bestaande netaansluiting met een LDN (Levering Door Netbeheerder) van 80 kW en een ODN (Opname Door Netbeheerder) van 80 kW. De piekbelasting in de maanden na de oogst, wanneer de koelinstallaties volop draaien, overschrijdt regelmatig de 80 kW, wat leidt tot boetes van de netbeheerder (overschrijdingskosten). Bovendien produceert de zoninstallatie in de zomer meer stroom dan de teler kan terugleveren vanwege netcongestie, met terugleverbeperking als gevolg.
    De oplossing: een batterijsysteem van 100 kW / 250 kWh. Dit systeem kan de pieken tot 100 kW afvlakken en tegelijkertijd de overtollige zonnestroom opslaan.
    Aannames 2026:

    • Gemiddelde energieprijsafname door peakshaving en zelfconsumptie: €0,15 per kWh.
    • Verminderde overschrijdingskosten: €5.000 per jaar.
    • Investering batterijsysteem: circa €95.000 (inclusief installatie en EMS).
    • Degradatie/efficiëntieverlies: 2% per jaar.

    Berekening:
    Het EMS vlakt naar schatting 30.000 kWh aan pieken per jaar af en slaat 20.000 kWh aan 'verloren' zonnestroom op. Dit levert een jaarlijkse besparing op van:

    (30.000 kWh + 20.000 kWh) * €0,15/kWh = €7.500
    + €5.000 (verminderde overschrijdingskosten) = €12.500 totale jaarlijkse baten.
    De terugverdientijd van de investering van €95.000 ligt hiermee rond de 7,6 jaar. De zelfconsumptie stijgt van 45% naar circa 65%.

    Scenario 2: Klein melkveebedrijf met relatief hoge zelfconsumptie

    Een melkveebedrijf in het Rivierengebied met 40 kWp aan zonnepanelen en een jaarverbruik van 60.000 kWh. De huidige zelfconsumptie is al relatief hoog (circa 65%), maar er is nog steeds sprake van enige teruglevering en afnamepieken, vooral bij het starten van melkmachines of koelpompen. De netaansluiting is 3x80A (55 kW LDN/ODN).
    De oplossing: een batterijsysteem van 50 kW / 120 kWh. Dit systeem is kleiner en richt zich op het verder optimaliseren van de zelfconsumptie en het beperken van de resterende pieken.
    Aannames 2026:

    • Gemiddelde energieprijsafname door extra zelfconsumptie: €0,12 per kWh.
    • Investering batterijsysteem: circa €45.000 (inclusief installatie en EMS).
    • Degradatie/efficiëntieverlies: 2% per jaar.

    Berekening:
    Het EMS zorgt voor een extra zelfconsumptie van ongeveer 10.000 kWh per jaar. De afvlakking van pieken zorgt voor een besparing van circa €1.000 per jaar.

    10.000 kWh * €0,12/kWh = €1.200
    + €1.000 (besparing pieken) = €2.200 totale jaarlijkse baten.
    De terugverdientijd van de investering van €45.000 ligt hiermee rond de 20,5 jaar. De zelfconsumptie stijgt van 65% naar circa 80%.

    Conclusie scenarios: Het tweede scenario toont aan dat een batterij niet altijd even rendabel is. Hoewel technisch efficiënt, is de terugverdientijd in dit geval lang door een al relatief hoge zelfconsumptie en beperkte handelspotentieel. Dit benadrukt het belang van een gedetailleerde analyse van uw energieprofiel voordat u investeert. Voor agrarische bedrijven kan een batterij echter ook een oplossing zijn voor noodstroom bij uitval van het net, wat in afgelegen gebieden van de Betuwe en het Rivierengebied een belangrijke toegevoegde waarde kan zijn.

    Businesscase valideren: aannames tegen de praktijk

    Voordat u als ondernemer in de Betuwe of het Rivierengebied investeert in een batterijsysteem, is het cruciaal om de businesscase grondig te valideren. Bij UltiPower kijken we verder dan alleen de aanschafkosten; we houden uw aannames tegen de praktijk aan, zodat u een realistisch beeld krijgt van de te verwachten besparingen en terugverdientijd. We gebruiken daarvoor uw specifieke kwartierdata – de meest accurate weergave van uw energieverbruik en -opwek over het jaar heen. Door deze data te analyseren, kunnen we precies zien wanneer uw afnamepieken optreden, hoeveel stroom u overdag teruglevert, en wat de meest gunstige momenten zijn voor energieopslag en -ontlading. We simuleren verschillende scenario's, inclusief de impact van dynamische energieprijzen en de veranderingen na de afschaffing van de salderingsregeling per 1 januari 2027 voor de thuisbatterij en de impact van de toekomstige ontwikkelingen rond het netcongestie versnellingsregime. Dit stelt ons in staat om de omvang (kW en kWh) van de batterij precies af te stemmen op uw behoeften, en niet te over- of onderdimensioneren, wat essentieel is voor een gezonde businesscase. Ons doel is dat u precies weet waar u aan toe bent voordat de investering wordt gedaan.

    Vervolgstap: een businesscase op eigen cijfers
    Bent u benieuwd naar de concrete besparingen en de terugverdientijd voor uw eigen bedrijf in de Betuwe of het Rivierengebied? Bereken je besparing met een businesscase op basis van uw eigen energieprofiel.

    Veelgestelde vragen

    Wat houdt het netcongestie versnellingsregime in?

    Het netcongestie versnellingsregime is een kabinetsplan om de realisatie van urgente projecten aan het elektriciteitsnet te bespoedigen. Dit omvat maatregelen zoals het inkorten van wettelijke procedurestappen, het versnellen van bezwaar- en beroepstermijnen, en het heroverwegen van milieueisen, zoals de stikstofbeoordeling. Het doel is om de uitbreiding van de transportcapaciteit van het net sneller te realiseren, waardoor wachttijden voor ondernemers met een behoefte aan meer stroomcapaciteit worden verkort en de groei van duurzame energie wordt gestimuleerd.

    Wanneer is een uitzondering op stikstofbeoordeling mogelijk?

    Het kabinet pleit bij de Europese Commissie voor een uitzondering op de stikstofbeoordeling voor de bouw van elektriciteitsinfrastructuur. Hoewel de tijdelijke stikstofuitstoot tijdens de bouwfase als verwaarloosbaar wordt beschouwd in vergelijking met de structurele stikstofreductie die de netuitbreidingen teweegbrengen, moet Brussel hiermee instemmen. Indien goedgekeurd, kan deze uitzondering netprojecten in 2026 en 2027 3 tot 12 maanden versnellen, en zou deze naar verwachting al begin 2027 in werking treden.

    Hoe lang duurt het aanvragen van netuitbreiding nog?

    Onder het huidige regime kunnen de aanvraagprocedures voor netuitbreiding, inclusief haalbaarheidsstudies, netimpactanalyses en vergunningsprocedures, 6 maanden tot meer dan een jaar in beslag nemen. Het netcongestie versnellingsregime is specifiek ontworpen om deze doorlooptijden te verkorten. Hoewel de mate van versnelling nog moet blijken, kan het voor de meest kritieke projecten leiden tot een besparing van enkele maanden, en in sommige gevallen zelfs tot een jaar eerder operationeel zijn dan oorspronkelijk verwacht in 2028.

    Wat zijn de kosten van netcongestie voor ondernemers?

    De kosten van Meer over netcongestie oplossen bij je bedrijf

  1. Meer over peakshaving met een batterij
  2. Meer over terugverdientijd van een bedrijfsbatterij
  3. Meer over noodstroom voor agrarische bedrijven
  4. Meer over je eigen voordeel berekenen
  5. Meer over een MKB-metaalbedrijf met piekverlaging
  6. Eerder schreven we over energiehub: netcongestie oplossen & kosten besparen
  7. Eerder schreven we over stroomnet uitbreiding vergunning: nu sneller!
  8. Aanleiding voor dit artikel: berichtgeving van Solar Magazine.

    Wil je weten wat dit voor jouw situatie betekent?

    Wij rekenen het gratis en zonder verplichtingen voor je door: in ongeveer 2 minuten weet je je verwachte besparing en terugverdientijd. Reactie meestal binnen 1 uur op werkdagen.

    Klaar voor de volgende stap?

    Ontdek hoe een thuisbatterij of zakelijke energieoplossing u kan helpen besparen en verdienen.

    Rens SteginkApp met RensOnline · meestal binnen 1 uur reactie