Specs · C-rate
Deye batterij laad-snelheid: wat betekent C-rate?
C-rate is een van die specs die overal in datasheets staat zonder dat de meeste eindgebruikers er iets bruikbaars uit halen. Toch is het de eenvoudigste manier om te begrijpen hoe snel een batterij vol laadt en wat dat doet met de levensduur. Deze gids legt C-rate uit in heldere taal, met concrete voorbeelden van Deye RW-F5.3, BOS-G HV-stack en BOS-A, een vergelijking met Pylontech, en een uitleg waarom het loont om je C-rate bewust te kiezen in plaats van klakkeloos op de fabrieks-default te laten staan. Aan het eind weet je hoe je C-rate uitrekent, hoe je hem instelt in Deye Cloud en wanneer een hogere of juist lagere waarde verstandig is voor jouw situatie.
C-rate drukt uit in hoeveel uur je een batterij volledig laadt of ontlaadt. 1C betekent een laad-vermogen gelijk aan de capaciteit, dus rond 1 uur vol.
De meeste Deye batterij-stacks (RW-F5.3, BOS-G HV-stack, BOS-A) draaien tussen 0,5C en 0,7C continu, vergelijkbaar met andere LFP-systemen op de NL-markt.
LFP-cellen halen op 0,5C een levensduur van 6.000 tot 8.000 cycli. Op 1C zakt dit naar 4.000 tot 5.000 cycli, een merkbaar verschil over 10 jaar.
Een hogere C-rate is alleen relevant als je daadwerkelijk veel piek-vermogen nodig hebt. Voor 95 procent van de huishoudens maakt 0,5C versus 1C nauwelijks verschil in dagelijks gebruik.
C-rate in heldere taal
Stel je hebt een 10 kWh batterij. Als je hem op 10 kW vermogen laadt, doe je dat met een C-rate van 1C. De batterij is dan in 1 uur vol. Laad je hem op 5 kW, dan is het 0,5C en duurt het 2 uur. Laad je op 2 kW, dan is het 0,2C en duurt het 5 uur. Het mooie van C-rate is dat de getallen schalen: een 5 kWh batterij op 5 kW is ook 1C, een 20 kWh batterij op 10 kW is ook 0,5C.
Daardoor kun je verschillende batterij-formaten direct vergelijken op snelheid zonder steeds met absolute kW-getallen te jongleren. Een fabrikant die zegt dat zijn module 0,5C continu accepteert geeft je daarmee in een keer de schaal voor elke installatie-grootte: 1 module, 4 modules of 8 modules, de C-rate blijft hetzelfde.
In de praktijk gebruik je C-rate om twee dingen te beslissen. Eerst: kan deze batterij snel genoeg laden om mijn zon-overschot of dynamisch tarief-voordeel om te zetten in opgeslagen energie? Tweede: hoe hard ga ik mijn batterij belasten ten opzichte van zijn levensduur-curve? Lager dan 0,5C is meestal optimaal; hoger dan 1C is bijna altijd onnodig voor thuisgebruik.
Vier voorbeelden uit de Deye-lineup
Deye levert verschillende batterij-architecturen die elk op een andere C-rate draaien. Hier zie je de vier meest verkochte modules met hun werkelijke C-rate, hoe de fabrikant tot die keuze komt en wat het voor jou betekent.
Deye RW-F5.3 (5,32 kWh module)
Spec
Laad-vermogen 3,6 kW continu
Wat het betekent
De RW-F5.3 heeft een nominale capaciteit van 5,32 kWh. Bij 3,6 kW continu laad-vermogen kom je op 3,6 / 5,32 = 0,68C. In de praktijk laadt deze module dus volledig in iets onder 1,5 uur als de inverter het vermogen kan leveren en de zon of het net het toestaat.
Deye BOS-G HV-stack (10 kWh)
Spec
Laad-vermogen 6 kW continu
Wat het betekent
Een BOS-G HV-stack van 10 kWh laadt op 6 kW continu, wat neerkomt op 0,6C. Vol in iets meer dan 1,5 uur. Voor stacks van 15 of 20 kWh blijft het laad-vermogen op 6 kW maximum, dus de C-rate zakt naar 0,4 of 0,3C bij grotere stacks.
Deye BOS-A (5,12 kWh module)
Spec
Laad-vermogen 2,56 kW continu
Wat het betekent
De BOS-A is bewust op een conservatievere 0,5C ingesteld voor maximale levensduur. Bij 5,12 kWh komt dit neer op 2,56 kW continu laden. In een LV-stack van 4 modules (20 kWh) kun je dan 10 kW laden, wat in de praktijk meestal door de inverter beperkt is tot 5 of 6 kW.
Pylontech US3000C (3,55 kWh module)
Spec
Laad-vermogen 1,8 kW continu, 2,7 kW piek
Wat het betekent
Een Pylontech US3000C laadt continu op 0,5C (1,8 kW) en accepteert 0,76C piek. In een stack van 4 modules (14,2 kWh) komt dit neer op 7,2 kW continu laad-capaciteit, ruim voldoende voor zon-overschot bij een 8 tot 12 kWp installatie.
Invloed op levensduur in cijfers
LFP-cellen zijn taai, maar niet ongevoelig voor laadsnelheid. Bij 0,3C haalt een goed onderhouden cel typisch 8.000 tot 10.000 cycli tot 80 procent restcapaciteit. Bij 0,5C zakt dit naar 6.000 tot 8.000. Bij 1C kom je op 4.000 tot 5.000 cycli. Bij 2C (zeldzaam in thuiscontext) op 2.500 tot 3.500. Het effect is niet lineair maar exponentieel: hoge stromen genereren extra warmte in de cel, wat de Solid Electrolyte Interface laag sneller doet groeien en zo de capaciteit langzaam afbreekt.
In je dagelijkse beslissing telt vooral het samenspel met cyclus-frequentie. Wie 1 cyclus per dag draait (typisch huishouden) komt op 0,5C zonder problemen 16 jaar mee voor hij de garantie-drempel passeert. Wie 2 cycli per dag draait (intensief V2H of arbitrage) komt op 1C nog maar 5 tot 7 jaar mee. De hogere C-rate kost je dan duidelijk geld in vervangingstermijn.
Een vaak gemiste factor is de temperatuur. Op 0,5C bij 25 graden Celsius doet een LFP-cel het uitstekend. Diezelfde 0,5C bij 5 graden zakt al een factor 2 in cycli-levensduur, want de chemie wordt traag. Boven 35 graden geldt hetzelfde. Een batterij die in een geconditioneerde ruimte staat (binnen, technische ruimte) kan dus rustiger op een hogere C-rate, terwijl een buitenkast in januari beter conservatief geconfigureerd is.
Quick-check: bereken jouw C-rate in 5 stappen
- 1
Bepaal de capaciteit van je batterij-stack
Tel het aantal modules en hun nominale kWh op. Een stack van 3 RW-F5.3 modules is 3 x 5,32 = 15,96 kWh.
- 2
Lees de Charge Current Limit in Deye Cloud
Onder Battery Settings → Charge Current Limit. Vermenigvuldig met de nominale spanning (typisch 51,2 V voor 16-cell LFP) om naar kW te komen.
- 3
Reken C-rate uit
Laad-vermogen in kW gedeeld door capaciteit in kWh = C-rate. 6 kW op een 10 kWh stack is 0,6C.
- 4
Vergelijk met fabrikant-spec
Klopt jouw waarde met het datasheet van je batterij? Wijkt het meer dan 10 procent af, dan is er een config-issue of een per ongeluk lagere setting.
- 5
Beslis: bewust verlagen of laten staan?
Voor maximale levensduur kun je bewust onder fabrikant-spec laden (bijvoorbeeld 0,3C in plaats van 0,5C). Voor maximale benutting van zon-overschot juist niet.
Hoe pas je de C-rate aan in Deye Cloud?
In Deye Cloud open je je inverter en navigeer je naar Battery Settings. De velden Max Charge Current en Max Discharge Current zijn waar je de C-rate stuurt. Deze waardes staan in ampere; je vermenigvuldigt met de batterij-spanning (typisch 51,2 V voor 16-cell LFP) om in watt te denken. Voor 0,5C op een 100 Ah module: 50 A. Voor 0,3C: 30 A.
Voor je iets aanpast: zet de bestaande waardes in een notitie zodat je terug kunt vallen. Pas niet meer dan 1 parameter tegelijk aan. Wacht 5 tot 10 minuten tussen wijzigingen om effecten te zien in Power Flow. Werk altijd binnen de fabrikant-spec; daarboven verlies je garantie en het BMS kan met een F-code het laden stoppen.
Wie geen toegang heeft tot Engineer Mode kan toch via standaard Deye Cloud de Max Charge Current verlagen. Verhogen kan vaak alleen via Engineer Mode of via de installateur. Vraag bij oplevering altijd om documentatie van de defaults zodat je weet waar je vandaan komt.
Veelgestelde vragen
Wat betekent C-rate precies in een batterij-context?
+
Wat betekent C-rate precies in een batterij-context?
+C-rate is een verhouding tussen laad- of ontlaad-vermogen en de capaciteit van de batterij. 1C betekent dat je in 1 uur volledig laadt of ontlaadt. 0,5C betekent in 2 uur. Voor een 10 kWh stack is 1C dus 10 kW vermogen, 0,5C is 5 kW. Het is een handige normalisatie waardoor je verschillende batterij-formaten direct kunt vergelijken op snelheid.
Wat is een typische C-rate voor een Deye RW-F5.3?
+
Wat is een typische C-rate voor een Deye RW-F5.3?
+De RW-F5.3 heeft een nominale capaciteit van 5,32 kWh en een continu laad-vermogen van 3,6 kW. Dat is 0,68C. Daarmee laadt hij volledig in iets onder 1,5 uur. In een stack van 3 of 4 modules blijft de C-rate per module gelijk, maar het totale vermogen schaalt mee met het aantal modules.
Heeft een hogere C-rate altijd voordelen?
+
Heeft een hogere C-rate altijd voordelen?
+Niet automatisch. Hoger laad-vermogen is alleen zinvol als je het echt nodig hebt: een grote PV-installatie met veel overschot in de zomer, of een dynamisch tarief waarbij je in 2 of 3 piek-uren wilt vol laden tegen lage prijzen. Voor een gemiddeld huishouden met 4 tot 8 kWh dagelijks verbruik is 0,5C ruim voldoende, en levert het bovendien meer cycli over de levensduur.
Hoe stel ik de C-rate in via Deye Cloud?
+
Hoe stel ik de C-rate in via Deye Cloud?
+In Deye Cloud onder Battery Settings → Max Charge Current. Deze waarde staat in ampere. Vermenigvuldig met de batterij-spanning (typisch 51,2 V voor 16-cell LFP) om naar watt te komen. Voor 0,5C op een 100 Ah module is dat 50 A. Voor 1C is dat 100 A. Pas niet zomaar de waarde aan zonder eerst de fabrikant-spec van je batterij te checken.
Verkort een hoge C-rate de levensduur van mijn batterij?
+
Verkort een hoge C-rate de levensduur van mijn batterij?
+Ja, meetbaar. LFP-cellen op 1C halen typisch 4.000 tot 5.000 cycli tot 80 procent restcapaciteit; op 0,5C zit je op 6.000 tot 8.000 cycli; op 0,3C zelfs op 8.000 tot 10.000 cycli. Het verschil over 10 jaar is significant: bij dagelijks cyclen kom je op 0,5C makkelijk de garantieperiode door, op 1C eet je de buffer al deels op.
Wat als mijn inverter minder vermogen kan dan de C-rate van mijn stack?
+
Wat als mijn inverter minder vermogen kan dan de C-rate van mijn stack?
+Dan is de inverter de bottleneck en niet de batterij. Een 5 kW inverter laadt nooit harder dan 5 kW, ongeacht of je batterij-stack 10 of 20 kW continu accepteert. Dit is overigens de meest voorkomende situatie in Nederlandse installaties: de inverter is op netgrootte gedimensioneerd (5 of 6 kW), terwijl de batterij-stack veel meer zou kunnen.
Mag ik een batterij sneller laden dan de fabrikant aangeeft?
+
Mag ik een batterij sneller laden dan de fabrikant aangeeft?
+Nee. De fabrikant-spec is een absolute bovengrens, niet een aanbeveling. Boven die spec heeft de BMS het recht om met een F-code het laden te stoppen om celschade te voorkomen, en je verliest mogelijk garantie. Heel kort piek-laden boven nominaal kan de BMS toelaten (typisch 1,5x voor maximaal 30 seconden), maar continu vermogen moet binnen de spec blijven.
Wat is het verschil tussen continu en piek-C-rate?
+
Wat is het verschil tussen continu en piek-C-rate?
+Continu C-rate is wat de batterij onbeperkt accepteert zonder schade. Piek C-rate is een korte boost (typisch 30 tot 60 seconden) voor toepassingen als motor-aanloop of EV-snel-laden. Voor thuisbatterijen ben je vrijwel altijd in continu-bedrijf, dus de piek-spec is meestal academisch. Bij V2H-toepassingen of zware motoren kan piek wel meetellen.
Welke C-rate moet ik kiezen voor een dynamisch tarief?
+
Welke C-rate moet ik kiezen voor een dynamisch tarief?
+Voor dynamisch tarief wil je doorgaans in 2 tot 4 dal-uren vol laden. Bij een 10 kWh stack betekent dit 2,5 tot 5 kW vermogen, dus 0,25C tot 0,5C is ruim voldoende. Hoger gaan voegt niets toe: ENTSO-E goedkope blokken zijn meestal langer dan 2 uur, dus 0,5C dekt de meeste scenarios prima. Boven de 0,7C ga je merkbaar leveren op cycli-levensduur zonder corresponderende winst.
Zit er verschil in C-rate bij laden en ontladen?
+
Zit er verschil in C-rate bij laden en ontladen?
+Ja. Voor LFP is de discharge C-rate vaak hoger dan de charge C-rate, omdat ontladen energetisch en thermisch makkelijker is dan laden. Een module die continu op 0,5C laadt kan vaak 1C ontladen. Voor de Deye RW-F5.3 is laden 3,6 kW (0,68C) en ontladen 5 kW (0,94C). Voor BOS-G HV-stack is laden 6 kW (0,6C) en ontladen ook 6 kW (0,6C). Check altijd het datasheet.
Gerelateerd
Verder lezen
Deye RW-M batterij-serie
Specs en use-cases voor de RW-F5.3 en gerelateerde modules.
Lees verder
BOS-G HV-stack uitleg
High voltage stack-architectuur met 6 kW continu laad-vermogen.
Lees verder
Deye BOS-A LV-systeem
Conservatieve 0,5C batterij voor maximale levensduur.
Lees verder
Batterij degradatie over 10 jaar
Hoe C-rate, cycli en temperatuur samen de levensduur bepalen.
Lees verder
Batterij laadt niet vol
Acht oorzaken als je C-rate er onverwacht uit ziet.
Lees verder
Dynamische tarieven Deye
C-rate keuze afstemmen op dal-uur laad-vensters.
Lees verder
RW-M batterij-serie
RW-F5.3 specs en use-cases.
Lees verder →
BOS-G HV-stack
High voltage stack 6 kW continu.
Lees verder →
BOS-A LV-systeem
Conservatieve 0,5C voor levensduur.
Lees verder →
Degradatie 10 jaar
Cycli, temperatuur en C-rate samen.
Lees verder →
Deye Cloud uitleg
Battery Settings en Engineer Mode.
Lees verder →
Dynamische tarieven
C-rate keuze in dal-uur strategie.
Lees verder →
Een batterij of stack uitbreiden?
Voor losse modules of een complete stack: EcoHandel heeft Deye RW-F5.3, BOS-G en BOS-A direct leverbaar uit voorraad Barneveld. Voor advies bij keuze tussen LV- en HV-stack of installatie: De Kei Zonnepanelen.
