
Auf einen Blick: Im umfassenden Test von energienerds.de erreicht die Anker SOLIX Solarbank 4 E5000 PRO eine sehr gute Bewertung von ⭐ 4,2 / 5 Sternen. Der Hybridspeicher überzeugt mit echter Plug-and-Play-Installation, 4 unabhängigen MPPT-Trackern und einer präzisen Nulleinspeisung. Einzig der durchschnittliche Wirkungsgrad (RTE) von 81,5 % dämpft den ansonsten hervorragenden Gesamteindruck.
Der Markt für Heimenergie verändert sich rasant, und die Hersteller suchen kontinuierlich nach intelligenteren Wegen, um Solarstrom zu speichern. In diesem umfassenden Anker SOLIX Solarbank 4 E5000 PRO Test nehmen wir den neuesten hybriden Speicher für Balkonkraftwerke gründlich unter die Lupe. Mit einer beachtlichen Basiskapazität von 5 kWh, vier unabhängigen MPPT-Trackern und einem integrierten KI-Assistenten verspricht dieses System, die ultimative Brücke zwischen einfachen Plug-and-Play-Installationen und vollwertiger Energiespeicherung zu schlagen.
Während unseres ausführlichen Praxistests erreichte das System eine sehr gute Gesamtnote. Wir haben die Reaktionszeit, die Effizienz und die intelligente Steuerung über dynamische Stromtarife genauestens untersucht, um festzustellen, ob dieser Balkonkraftwerk-Speicher seinen Preis wirklich wert ist.
Inhoud
- Einführung
- Technische Spezifikationen
- Sicherheit
- Unboxing
- Aussehen & Design
- Installation
- App-Funktionalität
- Lokale Home Assistant-Integration und open cloud-API
- Off-Grid-Steckdose
- Praxis: Nulleinspeisung
- Praxis: Wirkungsgrad
- Praxis: Wärme & Geräusch
- Praxis: Standby-Verbrauch
- Praxis: Solarmodule anschließen
- Vergleich mit der Konkurrenz
- Preis pro kWh
- Fazit
1. Einführung
Anker SOLIX
Wer an Anker denkt, denkt wahrscheinlich im ersten Moment an Ladekabel, Powerbanks und Audiozubehör. Das im Jahr 2011 von einem ehemaligen Google-Ingenieur gegründete Unternehmen entwickelte sich in kürzester Zeit zu einem weltweiten Tech-Giganten. Unter dem Dach von Anker Innovations fallen mittlerweile große Konsumgütermarken wie eufy (bekannt für smarte Türklingeln und Sicherheitskameras) und Soundcore (Audio).
Mit dieser enormen Expertise in Akkutechnologie und Software war der Schritt in den Energiemarkt ein logischer. Unter der Flagge von Anker SOLIX richtet sich der Hersteller nun voll und ganz auf Balkonkraftwerk Speicher und Solarenergie aus. Was mit kompakten, tragbaren Powerstations begann, hat sich mittlerweile zu einem ausgereiften Line-up fester Energiespeichersysteme entwickelt. Anker SOLIX versucht dabei, die vertraute „Plug-and-Play“-Philosophie und das starke App-Ökosystem mit den Bedürfnissen vieler Haushalte zu kombinieren. In diesem Testbericht prüfen wir, ob ihr neuester Balkonkraftwerk Speicher dieses Versprechen in einem Markt einlöst, der nach intelligenten Energielösungen verlangt.
Anker SOLIX Solarbank 4 E5000 PRO
Die Anker SOLIX Solarbank 4 E5000 PRO ist ein hybrides Balkonkraftwerk Speicher-System mit einer Basiskapazität van 5 kWh, das speziell für die Optimierung Deiner Solarenergie entwickelt wurde. Das System zeichnet sich durch die Integration von vier unabhängigen MPPT-Trackern aus, die eine Gesamtsolarleistung von bis zu 5.000 W verarbeiten können. Dadurch können mehrere Solarmodule in verschiedenen Ausrichtungen direkt an den Speicher angeschlossen werden, was eine effiziente Energieumwandlung ohne den Einsatz eines externen Mikrowechselrichters gewährleistet.
In der Basiskonfiguration fungiert das System als Plug-and-Play-Lösung, die maximal 800 W über eine Standardsteckdose liefert. Für Haushalte mit einem höheren Energiebedarf kann das System über einen Festanschluss an einer eigenen Phase bis zu 2.500 W Dauerleistung bereitstellen. Darüber hinaus verfügt es über eine Notstromfunktion (USV), die bei einem Netzausfall innerhalb von 10 Millisekunden umschaltet, um kritische Geräte in Betrieb zu halten.
Technisch basiert die Solarbank 4 PRO auf Lithium-Eisenphosphat-Zellen (LFP), die laut Anker SOLIX eine lange Lebensdauer von rund 10.000 Ladezyklen garantieren. Die Hardware ist in einem staub- und wasserdichten IP66-Gehäuse untergebracht und mit einem internen Heizsystem ausgestattet, sodass eine Außeninstallation bei Temperaturen von bis zu -20 °C problemlos möglich bleibt. Das Energiemanagement wird softwareseitig gesteuert, was eine Integration mit dynamischen Stromtarifen ermöglicht, um das Laden und Entladen automatisch auf die aktuellen Marktpreise abzustimmen.

Wichtigste Eigenschaften der Solarbank 4 E5000 PRO
- Speicherkapazität: Basis-Speicher von 5,024 kWh (LiFePO₄), erweiterbar auf bis zu 30,144 kWh
- Leistung AC‑Ausgang: von 0–800 W über eine Standardsteckdose und bis zu 2.500 W auf einer eigenen Phase
- PV-Leistung: Über 4 MPPT-Eingänge können maximal 5.000 W (4 x 1.250 W) an PV-Leistung angeschlossen werden
- Smartes Energiemanagement: KI‑gesteuertes Regelsystem
- Steuerung & Integration: Anker SOLIX‑App (WLAN/Bluetooth)
- Einfache Installation: Plug‑and‑Play über eine Standardsteckdose (bis zu 800 W)
- Anka KI-Assistent: Über eine Chat-Schnittstelle kannst Du alle möglichen Fragen zu Deinem System stellen, wobei die Antworten auf der Leistung und dem aktuellen Status Deines eigenen Systems basieren. Es ist auch möglich, Deinem System über diese Chat-Schnittstelle Befehle zum Starten von Ladevorgängen und Zeitplänen zu geben.
2. Technische Spezifikationen
⚡ Anker SOLIX Solarbank 4 E5000 Pro
Hybrid-Balkonkraftwerk Speicher | 4 MPPT-Tracker | IP66 | LiFePO4-Technologie | Erweiterbar mit BP5000
🔋 SOLIX Solarbank 4 E5000 Pro
Haupteinheit – 5.024 Wh | 2.500 W Nennleistung
| ☀️ PV-Eingang (DC) | |
| PV-Anschluss | 60 VDC |
| Max. PV-Eingangsspannung | 60 VDC |
| Max. PV-Eingangsstrom | 36 x 4 ADC |
| Max. Isc PV | 45 x 4 ADC |
| Max. PV-Eingangsleistung | 1.250 x 4 / 5.000 W |
| MPPT-Spannungsbereich | 16 – 50 VDC |
| Anzahl MPPT-Tracker | 4 |
| 🔋 Speicher-Spezifikationen | |
| Batterietyp | LiFePO₄ / LFP |
| Nennspannung Akku | 16 VDC |
| Max. Ladestrom | 180 ADC |
| Max. Entladestrom | 180 ADC |
| Nennleistung (einzeln) | 2.500 W |
| Nennenergie | 5.024 Wh |
| Nennkapazität | 314 Ah |
| ⚡ AC-Eingang (On-Grid) | |
| Max. AC-Eingangsleistung | 3.600 W |
| Max. AC-Eingangsstrom | 16 AAC |
| Max. AC-Ladeleistung | 2.500 W |
| Max. AC-Ladestrom | 10,9 AAC |
| Nenneingangsspannung | L+N+PE, 220 / 230 VAC, 50 Hz |
| ⚡ AC-Ausgang (On-Grid) | |
| AC-Ausgangsleistung | 600 / 790 / 800 / 2.500 W |
| Max. Scheinleistung | 600 / 790 / 800 / 2.500 VA |
| Max. AC-Ausgangsstrom | 2,6 / 3,4 / 3,5 / 10,9 AAC |
| Nennspannung | L+N+PE, 220 / 230 VAC, 50 Hz |
| Leistungsfaktor-Bereich | 0,8 induktiv – 0,8 kapazitiv |
| 🔌 AC-Ausgang (Off-Grid) | |
| Max. AC-Ausgangsleistung | 2.500 W |
| Max. AC-Ausgangsstrom | 10,9 AAC |
| Max. Bypass-Ausgangsleistung | 3.600 W |
| Max. Bypass-Ausgangsstrom | 16 AAC |
| Nennspannung | L+N+PE, 220 / 230 VAC, 50 Hz |
| 🛡️ Schutzfunktionen | |
| Überspannung / Unterspannung | Ja / Ja |
| Überstrom / Kurzschluss | Ja / Ja |
| Überhitzungsschutz / Überladungsschutz | Ja / Ja |
| Tiefentladungsschutz / Inselnetzerkennung | Ja / Ja |
| Isolationswiderstand / Überspannungsschutz | Ja / Ja |
| 📐 Allgemeine Spezifikationen | |
| Abmessungen (L x H x B) | 460 × 305 × 355 mm |
| Gewicht | 50 kg |
| Schutzklasse | Klasse I |
| Wechselrichter-Topologie | Galvanisch getrennt (isolated) |
| IP-Schutzart | IP66 |
| Drahtlose Kommunikation | Bluetooth, WLAN (2,4 GHz) |
| Betriebstemperatur | -20 bis 55 °C |
| Max. Betriebshöhe | ≤ 4000 m |
| Garantie | 10 Jahre |
| Produktlebensdauer | 15 Jahre |
🔋 Anker SOLIX BP5000
Erweiterungsspeicher – 5.024 Wh | 314 Ah | IP66
| 🔋 Speicherdaten | |
| Batterietyp | LiFePO₄ / LFP |
| Nennspannung Akku | 16 VDC |
| Max. Ladestrom | 180 ADC |
| Max. Entladestrom | 180 ADC |
| Nennleistung (einzeln) | 2.500 W |
| Nennenergie | 5.024 Wh |
| Nennkapazität | 314 Ah |
| 📐 Allgemeine Parameter | |
| Abmessungen (L x H x B) | 460 × 254 × 332,5 mm |
| Gewicht | 42 kg |
| Garantie | 10 Jahre |
| Produktlebensdauer | 15 Jahre |
| Schutzklasse | Klasse I |
| IP-Schutzart | IP66 |
| Betriebstemperatur | -20 bis 55 °C |
| Max. Betriebshöhe | 4.000 m |
| 🧩 Erweiterungsinformationen | |
| Max. Anzahl BP5000 pro Haupteinheit | 5 Stück (Gesamtenergie bis zu ~30 kWh) |
| Systemkonfiguration | E5000 Pro + bis zu 5x BP5000 |
| Kompatibilität | Nur mit SOLIX Solarbank 4 E5000 Pro |
| Kommunikation | CAN-Bus / Parallelverbindung |
📊 Systemkonfigurationen & Kapazitätsoptionen
Haupteinheit + Erweiterungsmodule (max. 5 BP5000)
| ⚙️ Erweiterungskonfigurationen (E5000 Pro + BP5000 Module) | |
| Gesamtanzahl Module | 1 · 1+1 · 1+2 · 1+3 · 1+4 · 1+5 |
| Gesamtenergie [Wh] | 5.024 · 10.048 · 15.072 · 20.096 · 25.120 · 30.144 Wh |
| Gesamtkapazität [Ah] | 314 · 628 · 942 · 1.256 · 1.570 · 1.884 Ah |
| Max. kontinuierliche Lade-/Entladeleistung | 2.500 W pro Stack (begrenzt durch Haupteinheit) |
| Gesamtgewicht (ca.) | 50 kg · 92 kg · 134 kg · 176 kg · 218 kg · 260 kg |
Oben genannt sind die wichtigsten Spezifikationen.
Dank der optionalen ATS-Box verwandelt sich dieser Balkonkraftwerk Speicher in einen vollwertigen Balkonkraftwerk Speicher, allerdings mit deutlich geringeren Installationskosten. Damit bleibt Dein Zuhause selbst bei einem Stromausfall voll einsatzbereit – und das geschieht völlig automatisch. Die ATS-Box ist ab Oktober erhältlich und ist weitaus günstiger sowie kompakter als das Power Dock Pro (das für den festen Balkonkraftwerk Speicher von Anker SOLIX, den X1, gedacht ist).
Garantie
Laut Anker SOLIX sind die Speicher für eine Lebensdauer von rund 15 Jahren ausgelegt. Anker SOLIX unterstreicht dies mit einer Garantie von 10 Jahren und einer Lebensdauer von 10.000 Zyklen.
3. Sicherheit
Algemein: Die sechs wichtigsten Tipps für den sicheren Betrieb eines Plug-and-Play-Speichers
1. Überlastung vermeiden: Niemals mit mehr als 800 W in einen gemischten Stromkreis einspeisen
- Die Gefahr: Wenn Sie einen Speicher an einen Stromkreis anschließen, an dem auch andere Großgeräte (wie Wasserkocher oder Bügeleisen) hängen, können die Elektrokabel in der Wand unbemerkt überhitzen. Ein noch größeres Risiko besteht darin, zwei Speicher an eine Mehrfachsteckdose anzuschließen; diese ist nicht für eine derart hohe, dauerhafte Belastung ausgelegt.
- Die Lösung: Begrenzen Sie die Einspeisung in einem gemeinsam genutzten Stromkreis auf maximal 800 W. Nutzen Sie niemals eine Mehrfachsteckdose, sondern schließen Sie den Speicher direkt an eine Wandsteckdose an.
2. Schmelzgefahr verhindern: Festanschluss bei Leistungen über 800 W
- Die Gefahr: Bei dauerhaft hoher Belastung (Laden oder Entladen) können Standardstecker und -steckdosen gefährlich heiß werden. Dies kann zu Schmelzschäden am Gehäuse oder im schlimmsten Fall zu einem Schwelbrand führen.
- Die Lösung: Planen Sie, strukturell mit mehr als 800 W zu arbeiten? Dann nutzen Sie unbedingt einen eigenen (dedizierten) Stromkreis, der mit einem passenden Leitungsschutzschalter abgesichert ist. Wir empfehlen, den Stecker zu entfernen und das System über eine Herdanschlussdose fest mit der Hausverkabelung zu verbinden. Ein Festanschluss ist weitaus sicherer und eliminiert das Risiko von Übergangswiderständen am Kontaktpunkt.
3. Den richtigen Standort wählen: Belüftung und freie Fluchtwege
- Die Gefahr: Ein Speicher produziert während des Betriebs Wärme. In einem engen, geschlossenen Schrank kann diese Wärme nicht entweichen, was zur Überhitzung führt. Zudem darf ein Speicher niemals im Flur oder neben der Haustür stehen, da er im Brandfall den Fluchtweg blockieren könnte. Brennbare Materialien (wie Kartons oder Textilien) in der Nähe können einen kleinen Defekt rasch eskalieren lassen.
- Die Lösung: Stellen Sie den Speicher in einem gut belüfteten Raum auf, niemals in einem Fluchtweg. Halten Sie die Umgebung der Einheit vollständig frei von brennbaren Materialien.
4. Früherkennung: Rauchmelder direkt über dem Speicher
- Die Gefahr: Sollte im Inneren des Speichers etwas schieflaufen, zählt jede Sekunde. Ohne frühzeitige Warnung kann eine Rauchentwicklung unbemerkt bleiben, bis es zu spät is.
- Die Lösung: Installieren Sie immer einen Rauchmelder direkt über dem Speicher. So werden Sie bei den ersten Anzeichen von Rauch sofort alarmiert und können rechtzeitig das Haus verlassen.
5. Wartung: Defekte durch „Winterlagerung“ vermeiden
- Die Gefahr: Ein leer weggestellter Speicher kann eine „Tiefentladung“ erleiden. Das interne Batteriemanagementsystem (BMS) verbraucht permanent eine geringe Menge Strom. Sinkt die Spannung zu tief, können die Zellen dauerhaft beschädigt werden. Das macht den Speicher unbrauchbar und führt zu Instabilität sowie Brandgefahr beim nächsten Ladeversuch.
- Die Lösung: Lagern Sie den Speicher bei einem Ladestand zwischen 40 % und 60 % und trennen Sie ihn physisch vom Netz. Setzen Sie sich eine monatliche Erinnerung, um den Ladestand zu prüfen. Betrachten Sie es als „Einwinterung“ für Ihren Energiespeicher – eine kleine Mühe, die gefährliche Situationen verhindert.
6. Im Zweifel einen Experten hinzuziehen
Obwohl Heimspeicher auf Sicherheit ausgelegt sind, ist die Arbeit mit Elektrizität eine ernste Angelegenheit. Haben Sie Zweifel am Zustand Ihrer Hausinstallation, der Lastverteilung in Ihrem Sicherungskasten oder der korrekten Installation eines eigenen Stromkreises? Wir raten dringend dazu, eine Elektrofachkraft hinzuzuziehen. Ein professioneller Check der Unterverteilung und der Verkabelung gibt Ihnen die ultimative Sicherheit, dass Ihr Weg zur Energieunabhängigkeit zu 100 % sicher verläuft.
Anker SOLIX spezifisch
Anker SOLIX wählt die LFP-Technologie (Lithium-Eisenphosphat / LiFePO4), genau wie viele andere Marken von Plug & Play Stromspeichern. Dieser Batterietyp ist bekannt für seine thermische Stabilität und chemische Sicherheit. In einfacher Männersprache: weniger Risiko für Überhitzung, Brand oder Explosion. Ein beruhigender Gedanke, besonders wenn man die Batterie im Haus benutzt. Siehe unten für die von Anker SOLIX angewandten Sicherheitstechniken.

Sicherheit & Gleichstrom: Wie sieht das bei der Solarbank 4 E5000 Pro aus?
Die Wahl des richtigen Fehlerstromschutzes ist ein wichtiger technischer Aspekt bei der Installation eines Balkonkraftwerk Speichers. Systeme, die nicht ausreichend gegen DC-Fehlerströme geschützt sind, können die Funktion von Standard-Fehlerstromschutzschaltern (FI-Schaltern) stören. Im Gegensatz zu vielen anderen Systemen auf dem Markt, die einen teuren Typ-B-FI-Schalter erfordern, hat Anker SOLIX diesen Schutz direkt in die Solarbank 4 PRO integriert.
Der technische Aufbau und die Richtlinien dieses Systems funktionieren wie folgt:
- Isolierte Topologie: Die Solarbank 4 E5000 Pro ist mit einem eingebauten Transformator ausgestattet. Dieser Transformator sorgt für eine physische (galvanische) Trennung zwischen dem DC-Kreis (dem Speicher und den Solarmodulen) und dem AC-Kreis (dem Stromnetz im Haus).
- Blockade von Fehlerströmen: Dank dieser physischen Barriere können eventuelle DC-Fehlerströme nicht auf das Wechselstromnetz des Hauses überspringen.
- Typ-A-FI ist ausreichend: Da DC-Fehlerströme effektiv blockiert werden, reicht ein standardmäßiger (und kostengünstigerer) Typ-A-Fehlerstromschutzschalter im Sicherungskasten für eine sichere Installation völlig aus. Achtung: Verwechsele den Typ des FI-Schalters nicht mit der Charakteristik (wie B oder C) eines Leitungsschutzschalters; letztere bestimmt nämlich den magnetischen Auslösestrom bei einem Kurzschluss.
- Internationale Normung: Anker SOLIX erfüllt damit die strengen internationalen Sicherheitsstandards für PV-Anlagen, einschließlich der IEC 60364-7-712-2025.
4. Unboxing
Dank der Spezialverpackung mit abnehmbarem Oberteil lässt sich der Speicher einfach auspacken. Dies ist kein überflüssiger Luxus: Mit einem Gewicht von 50 kg ist das System massiv. Obwohl es für eine Person gerade noch machbar ist, wird aufgrund des Gewichts dringend empfohlen, den Speicher zu zweit zu heben und zu platzieren. Glücklicherweise ist das Gehäuse mit zwei breiten, stabilen Tragegriffen ausgestattet, die das Bewegen erheblich erleichtern.
Lieferumfang
- Anker SOLIX Smart Meter Gen 2
- Anker SOLIX Solarbank 4 E5000 PRO integriert mit Speicher von 5 kWh
- Installationsanleitung
- AC-Kabel
- 2 Halterungen zur Befestigung der Solarbank 4 E5000 PRO an der Wand
5. Aussehen & Design

Das Design der Anker SOLIX Solarbank 4 E5000 PRO zeichnet sich durch ein klares, industrielles Erscheinungsbild mit Fokus auf einen nahtlosen, modularen Aufbau aus. Die charakteristische Form an der Vorderseite verleiht der Solarbank 4 E5000 PRO einen ganz eigenen Charakter, vor allem in Kombination mit dem auffallend großen Display. Trotz des robusten und wetterfesten Designs (IP66) ist das System dank passiver Kühlung völlig frei von lauten Lüftern. Hierdurch kombiniert die Solarbank
Informations-Display
An der Vorderseite befindet sich ein schönes, großes Display, das den aktuellen Status des Speichers anzeigt. Du kannst selbst einstellen, wie lange das Display eingeschaltet bleibt, nachdem Du auf das Licht-Symbol auf der linken Seite gedrückt hast.

Zugang & Anschlüsse
- Der AC-Netzanschluss befindet sich auf der rechten Seite zusammen mit der Off-Grid-Steckdose und dem speziellen Anschluss für die optionale ATS-Box.
- Der Ein-/Ausschalter befindet sich zusammen mit den 4 MPPT-Anschlüssen (4×2) auf der linken Seite.
6. Installation
Wie bei vielen anderen Plug-and-Play Balkonkraftwerk Speichern steht die Benutzerfreundlichkeit im Vordergrund: Die Installation der Solarbank 4 E5000 PRO ist vollständig auf Plug-and-Play ausgelegt. In sechs einfachen Schritten ist das System einsatzbereit:
- Platzierung: Stellen Sie den Speicher auf einen stabilen Untergrund, vorzugsweise im Innenbereich oder an einem geschützten Ort (trocken, staubfrei und zwischen -20 °C und 55 °C). Lassen Sie rundherum genügend Freiraum für die Belüftung.
- Befestigung: Verwenden Sie die zwei mitgelieferten Halterungen, um die Einheit an der Wand zu verankern. Dies ist, insbesondere bei gestapelten Speichern, für die Stabilität unerlässlich.
- Elektrischer Anschluss: Für das direkte Laden reicht eine geerdete Steckdose aus (verwenden Sie keine Verlängerungskabel). Bei einer Einspeiseleistung von mehr als 800 W ist jedoch ein Festanschluss über eine Abzweigdose an einem eigenen Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter (FI/LS-Schalter) erforderlich.
- PV anschließen: Die 4 MPPT-Eingänge sind mit Standard-MC4-Steckern ausgestattet. Schließen Sie Ihre Solarmodule vorzugsweise an, wenn es draußen dunkel ist, um Schäden am Speicher zu vermeiden.
- App-Konfiguration: Laden Sie die Anker SOLIX-App herunter und verbinden Sie den Speicher über Bluetooth und WLAN. Fügen Sie die Solarbank 4 E5000 PRO einer „Energiestation“ hinzu; dieser Prozess ist selbsterklärend.
- Monitoring: Koppeln Sie das Anker SOLIX Smart Meter Gen 2 und fügen Sie es als neues Gerät in der App hinzu. Neben dem offiziellen Smart Meter GEN2 Stromwandler unterstützt das System auch den Shelly Pro 3EM (über Stromzangen).
- Kontrolle: Überprüfen Sie in der App, ob alle Werte korrekt eingehen. Ab diesem Moment ist das System betriebsbereit.
Die gesamte Softwarekonfiguration ist benutzerfreundlich und war in unserem Test innerhalb von fünfzehn Minuten abgeschlossen.
7. App-Funktionalität
Die Anker SOLIX Cloud-App bietet für die Solarbank 4 E5000 PRO-Serie verschiedene Betriebsmodi, mit denen Du den Energieverbrauch und das Laden steuern kannst. Da die Solarbank 4 E5000 PRO ein hybrider Balkonkraftwerk Speicher mit einem eigenen Smart Meter GEN2 Stromwandler ist, basieren diese Modi auf dem Zusammenspiel zwischen dem Speicher, den direkt angeschlossenen Solarmodulen und Deinem Hausverbrauch.
Dies sind die wichtigsten Modi, die Du in der App finden kannst:
7.1 Smarter Modus (KI-gesteuert)
Dies ist der fortschrittlichste Modus, gesteuert von „Anker Intelligence“. Wenn Du diesen Modus aktivierst, analysiert das System in den ersten 3–5 Tagen Deinen Verbrauch sowie alle relevanten Aspekte und optimiert darauf basierend den weiteren Betrieb.
- Wie es funktioniert: Die App analysiert Deinen historischen Energieverbrauch, die lokale Wettervorhersage und (falls verknüpft) Deine dynamischen Stromtarife oder Festtarife.
- Ziel: Das System erstellt automatisch einen 24-Stunden-Plan. Es lädt auf, wenn die Sonne scheint oder der Strompreis am niedrigsten ist, und entlädt während der Spitzenzeiten, um Deine Kosten zu minimieren.
- Zusatz: Das System berücksichtigt den „Grundverbrauch“, um zu verhindern, dass der Speicher abends leer ist, bevor die teuersten Stunden vorbei sind.
Wenn Du diesen Modus aktivierst, analysiert das System in den ersten 3–5 Tagen Deinen Verbrauch sowie alle relevanten Aspekte und optimiert darauf basierend den weiteren Betrieb.
7.2 Eigenverbrauch (Nulleinspeisung)
Der Standardmodus für alle, die nach dem Nulleinspeisungs-Prinzip einfach so viel wie möglich vom eigenen Solarstrom selbst nutzen möchten.
- Priorität: Solarenergie fließt zuerst in Deinen Speicher. Alles, was übrig bleibt, wird über den Bypass in das Hausnetz geleitet. Erst wenn der Speicher voll ist, geht die gesamte Produktion zurück in das Hausnetz (auf Wunsch kann der Export ins Netz auch deaktiviert oder limitiert werden).
- Entladen: Sobald die Sonne untergeht, übernimmt der Speicher die Stromversorgung, bis er die eingestellte Entladegrenze erreicht hat.
7.3 Benutzerdefinierter Modus
Dies ist eine vereinfachte Version des Time-of-Use-Modus (TOU, siehe nächster Modus), der in Blöcken von einer halben Stunde arbeitet.
- Du stellst manuell pro halbe Stunde ein, ob der Speicher laden, entladen oder im Standby-Modus sein soll.
- Dies ist besonders praktisch, wenn Du einen sehr vorhersehbaren Lebensrhythmus hast oder den Speicher gezielt für einen bestimmten Zeitpunkt am Tag reservieren möchtest.
7.4 Time-of-Use-Modus (Nutzungszeitbasierter Modus)
Für Nutzer, die selbst die Fäden in der Hand behalten möchten. Innerhalb dieses Modus kannst Du sehr detailliert die Planung von „Saisons“ (Monatsgruppen) erstellen. Innerhalb dieser „Saisons“ kannst Du für Werktage und/oder das Wochenende den Zeitplan festlegen, nach dem – basierend auf den von Dir selbst eingegebenen Preisen – Strom gekauft (Laden) oder verkauft (Entladen) werden darf.
- Spitzenzeit (Peak): Du stellst ein, wann der Strom teuer ist. Der Speicher gibt dann dem Entladen für den Eigenverbrauch Vorrang.
- Nebenspitzenzeit (Off-Peak / Niedrigtarif): Du stellst ein, wann der Strom günstig ist. Der Speicher darf dann über das Netz geladen werden (falls so eingestellt) und stoppt das Entladen, sobald ein bestimmter Speicherprozentsatz (z. B. 80 %) erreicht ist, um eine Reserve für die Spitzenstunden vorzuhalten.
7.5 Dynamischer Tarifmodus
Auf Basis Deiner dynamischen Tarife bestimmt das System selbst die idealen Momente für das Laden und Entladen, sodass die finanzielle Rendite maximiert wird. Es ist das erste Mal, dass wir einen Balkonkraftwerk Speicher sehen, der über direkte Verknüpfungen mit verschiedenen niederländischen Energieversorgern Echtzeitpreise abruft. Durch das Einloggen mit Deinem eigenen Anbieter-Account und die Freigabe für Anker, Deine aktuellen Energietarife jederzeit abzurufen, integriert Anker diese Daten vollständig in sein Energiemanagementsystem. Dabei werden jedoch die Viertelstundenpreise genutzt und nicht die Stundenpreise, die in den Niederlanden noch von einigen dynamischen Energieanbietern verwendet werden. Anker SOLIX hat angekündigt, dies in einem kommenden App-Update zu beheben, sodass es ab dann auch möglich sein wird, mit dynamischen Stundenpreisen zu arbeiten.
7.6 Anka Sprachassistent
Der Anka-Assistent ist der integrierte KI-Assistent in der Anker SOLIX-App. Auf dem Dashboard schwebt eine runde Schaltfläche in der Mitte des Bildschirms auf der rechten Seite, die Du bei Bedarf selbst verschieben kannst. Durch Tippen auf diese Schaltfläche öffnest Du die Anka-Umgebung, in der Du Sprachbefehle eingeben oder chatten kannst. Obwohl der Assistent über verschiedene Funktionen verfügt, zeigt unser Praxistest, dass der echte Mehrwert vor allem in den Analysen liegt und weniger in der direkten Bedienung des Systems.gt en minder in de directe bediening van het systeem.
Hier sind die wichtigsten Merkmale des Assistenten:
- Dateneinblick und Analysen: Die größte Stärke von Anka liegt im Bereich der Datenanalyse. Wenn Du nach „Dateneinblick“ fragst, generiert der Assistent eine praktische Zusammenfassung und Ratschläge zu Deinem eigenen Energieverbrauch und der Effizienz Deines Speichers. Obwohl diese Empfehlungen in der ersten Woche der Nutzung manchmal noch etwas allgemein oder oberflächlich sein können, lernt das System dazwischen, je länger es aktiv ist. Du kannst auch wetterbezogene Fragen stellen.
- Sprachbefehle: Es ist möglich, Anka über eine Chat- und Sprachschnittstelle Befehle zu erteilen, wie etwa das Einschalten des „Eigenverbrauchmodus“ oder das Erstellen eines Zeitplans. In der Praxis erweist sich dies für den täglichen Gebrauch jedoch nicht immer als die praktischste Methode; wenn man sich erst einmal in der Anker SOLIX-App auskennt, aktiviert man dies manuell oft schneller als über einen Sprachbefehl.
- Systeminformationen abrufen: Über die Chatschnittstelle kannst Du Fragen stellen, deren Antworten direkt auf den aktuellen Spezifikationen und dem Live-Status des Systems basieren.
7.7 Notstrommodus
Dies betrifft zwei zusätzliche Modi, die Du manuell ein- oder ausschalten kannst:
- Sturmwarnung (Storm Watch): Sobald dies aktiv ist, lädt das System den Speicher automatisch vollständig auf, wenn extremere Wetterbedingungen bevorstehen.
- Schnellladen: Dieser Modus macht im Grunde dasselbe, startet jedoch sofort mit dem vollständigen Aufladen, sobald Du die Funktion einschaltest.
7.8 Grafiken
Nachfolgend einige Screenshots der verfügbaren Grafiken zusammen mit dem erneuerten Home-Dashboard:
8. Lokale Home Assistant-Integration und Open-API
8.1. Home Assistant-Integration
Anker hat die Solarbank 4 E5000 PRO mit einer offiziellen lokalen Home Assistant-Integration ausgestattet, die über HACS verfügbar ist. Diese Verknüpfung ermöglicht es, den Speicher nicht nur auszulesen, sondern auch vollständig zu steuern. Nutzer können zwischen den verschiedenen Betriebsmodi wechseln und manuell Lade- und Entladegrenzen einstellen.
Beachten Sie jedoch, dass eine Untergrenze von 100 W für die Lade- und Entladeleistung gilt, was die Flexibilität bei geringem Energiebedarf etwas einschränkt. Nach Rückfrage bei Anker SOLIX bezüglich des Grundes hierfür bestätigte der Hersteller, dass es sich um einen Bug handelt, und versprach, diesen mit dem App-Update im Juni zu beheben. Diese Einschränkung ist auch in der App vorhanden; das wird im Juni ebenfalls gelöst sein.
Wir haben die Integration installiert, ausführlich getestet und erfolgreich in einem Skript angewendet. Alles läuft sehr stabil.
8.2 Open Cloud API
Anker SOLIX wird im Juni auch eine offizielle Open Cloud-API für die Solarbank 4 E5000 PRO veröffentlichen. Sobald die genauen Details hierzu bekannt sind, werden wir den Testbericht entsprechend ergänzen.
9. Off-Grid-Steckdose
Stellen Sie sich vor, der Strom in der gesamten Straße fällt aus. Normalerweise schalten sich fast alle Solaranlagen und Heimspeicher aus Sicherheitsgründen sofort ab. Ohne die „Spannung“ aus dem Netz dürfen sie keinen Strom einspeisen. Genau hier macht die Off-Grid-Steckdose an einem Balkonkraftwerk Speicher den Unterschied.
Wie es funktioniert
An der Seite der Solarbank 4 E5000 PRO-Einheit finden Sie eine physische Steckdose. Diese Steckdose ist vom Stromnetz in Ihrem Haus getrennt. Sobald der Strom ausfällt oder wenn Sie den Speicher an einen Ort ohne Steckdose mitnehmen (wie einen Schuppen oder den hinteren Teil des Gartens), können Sie Geräte direkt hier anschließen.
- Leistung: Die Steckdose liefert eine Dauerleistung von 2.500 W (oder 3.600 W im Bypass-Modus).
- Geschwindigkeit: Bei einem Stromausfall schaltet das System innerhalb von 10 Millisekunden auf den Batterielayout-Ausgang um. Oft bemerkt man gar nicht, dass der Strom weg war.
- Solarmodule: Der große Vorteil eines Hybridsystems besteht darin, dass die direkt angeschlossenen Solarmodule auch bei einem Stromausfall weiterhin Strom produzieren. Dadurch bleibt der Speicher in Betrieb und wird kontinuierlich aufgeladen.
10. Praxis: Nulleinspeisung in der Praxis
10.1 Nulleinspeisung mit Quooker
Bei verschiedenen nächtlichen Tests des Nulleinspeisungs-Modus über einen Zeitraum von sechs Stunden zeigte das Anker SOLIX Smart Meter GEN2 einen Import von 0,045 kWh gegenüber einem Export von 0,032 kWh. Das Smart Meter GEN2 ist ein sogenanntes Messzangen-Messgerät für den Sicherungskasten; es misst nicht nur den gesamten Hausverbrauch, sondern verfügt auch über einen zusätzlichen Anschluss zur Erfassung der PV-Erzeugung oder zur Überwachung einer bestimmten Phase/Gruppe vor Überlastung.
Neben dem Anker SOLIX Smart Meter GEN2 haben wir auch den Shelly 3EM getestet. Die Ergebnisse finden Sie in der folgenden Tabelle.
📊 Messergebnisse Nulleinspeisung-Test
Vergleich zwischen Shelly 3EM PRO und Anker SOLIX Smart Meter GEN2 – mit Quooker
| Praxistest | Zähler | Import (kWh) | Export (kWh) | Summe (kWh) |
|---|---|---|---|---|
| Nulleinspeisung mit Quooker | Shelly 3EM PRO | 0,047 | 0,033 | 0,080 |
| Anker SOLIX Smart Meter GEN2 | 0,045 | 0,032 | 0,077 |
Dies sind hervorragende Ergebnisse, die wir so ähnlich auch schon bei der Solarbank Max AC gesehen haben. Das Kompensieren eines Geräts wie eines Quookers, der über den Tag verteilt immer wieder kurze Impulse mit hoher Leistung anfordert, ist für jeden Balkonkraftwerk Speicher eine enorme technische Herausforderung. Die Solarbank 4 E5000 PRO kommt einer fehlerfreien Abdeckung dieser Spitzen jedoch sehr nahe. Da das System auf schnelle Schwankungen reagieren muss, zeigen die Zahlen, dass die Reaktionsgeschwindigkeit der Solarbank 4 E5000 PRO den Netzbezug effektiv auf ein Minimum zu reduzieren weiß.
10.2 Vergleich mit anderen Balkonkraftwerk Speichern
🏠 Nulleinspeisung-Ranking mit Quooker
Sortiert nach Summe (Import + Export) · Je niedriger die Summe, desto besser die Nulleinspeisung
| Heimspeicher | Import (kWh) | Export (kWh) | Summe (kWh) |
|---|---|---|---|
| Anker SOLIX Solarbank Max AC |
0,044 | 0,027 | 0,071 |
| Anker SOLIX 4 E500 PRO |
0,045 | 0,032 | 0,077 |
| Hyxi Halo |
0,066 | 0,031 | 0,097 |
| Jackery Solarvault 3 Pro |
0,057 | 0,058 | 0,115 |
| Zendure Solarflow 2400+ |
0,053 | 0,064 | 0,117 |
🏠 Nulleinspeisung-Ranking mit Quooker
Sortiert nach Summe (Import + Export) · Je niedriger die Summe, desto besser das System
| Heimspeicher | Import (kWh) | Export (kWh) | Summe (kWh) |
|---|---|---|---|
| Anker SOLIX Solarbank Max AC |
0,044 | 0,027 | 0,071 |
| Anker SOLIX 4 E500 PRO |
0,045 | 0,032 | 0,077 |
| Hyxi Halo |
0,066 | 0,031 | 0,097 |
| Jackery Solarvault 3 Pro |
0,057 | 0,058 | 0,115 |
| Zendure Solarflow 2400+ |
0,053 | 0,064 | 0,117 |
10.3 Real Life-Bedingungen
Um die Reaktionsgeschwindigkeit der Anker SOLIX Solarbank 4 E5000 PRO unter Real Life-Bedingungen zu testen, haben wir während der abendlichen Spitzenlastzeit einen dreistündigen Stresstest durchgeführt.
Dieser Test soll gezielt zeigen, wie das System mit stark schwankenden Verbrauchsmustern umgeht (z. B. Fernsehen bei gleichzeitigem Einschalten eines Wasserkochers/Quookers, Ofens of einer Wärmepumpe etc.).
Während dieser Stunden betrug der durchschnittliche Netzimport lediglich 0,017 kWh pro Stunde. Dies is eine sehr gute Leistung, die wir bereits von der Solarbank Max AC kennen, und es zeigt einmal mehr, dass das System blitzschnell op Verbrauchsschwankungen reagiert.
11. Praxis: Wirkungsgrad
11.1 Was ist die Round-Trip Efficiency?
Die Round-Trip Efficiency (RTE) – ook Gesamtwirkungsgrad genannt – gibt an, wie viel der in einem Heimspeicher gespeicherten Energie am Ende wieder sinnvoll genutzt werden kann. Beim Laden und Entladen eines Speichers geht immer ein Teil der Energie verloren, hauptsächlich durch Wärmeverluste bei der Umwandlung und dem Transport des Stroms.
Beispiel: Sie haben einen Speicher von 10 kWh mit einer RTE von 90 %. Dann können Sie effektiv 9 kWh nutzen, während 1 kWh im Prozess verloren geht. Wenn sich dies täglich wiederholt, summiert sich der Verlust und es geht über die Zeit eine erhebliche Menge an Energie verloren.
11.2 Testergebnisse und Vergleich
Die gemessene RTE der Solarbank 4 E5000 PRO liegt bei 82 %. Die Messung basiert auf zwei vollständigen Zyklen: Laden von 10 % auf 100 % mit 800 W und Entladen von 100 % auf 10 % mit 800 W. Das ist übrigens gar nicht so einfach; bei einer Speicherkapazität von 10 kWh (in unserer Testumgebung) dauert ein solcher Test mehr als einen ganzen Tag.
| RTE-Messungen | Wert |
| 1e Round-Trip | 81,6% |
| 2e Round-Trip | 81,3% |
| DURCHSCHNITT | 81,5% |
Obwohl ein längerer Messzeitraum erforderlich ist, um dies definitiv zu bestätigen, zeigt dieser Test bereits jetzt, dass der Wirkungsgrad auf einem niedrigeren Niveau liegt als bei den neuesten Modellen von Zendure, die Werte um die 87 % erreichen.
11.3 RTE bei 2.500 W Leistung
Zusätzlich haben wir einen einzelnen RTE-Test bei einer Leistung von 2.500 W durchgeführt, was zu einem Ergebnis von 81 % führte.
11.4 RTE-Vergleich mit anderen Balkonkraftwerk Speichern
Round-Trip Efficiency (RTE) von steckerfertigen Batteriespeichern
Energieeffizienz im Vergleich bei Ladung und Entladung
Hinweis: Der Zendure SolarFlow 2400 AC+ & 2400 Pro erreichen mit ±88% den höchsten RTE-Wert in diesem Vergleich. Der Anker SOLIX 4 E5000 PRO kommt auf 81,5% RTE, der Anker SOLIX Solarbank Max AC erreicht 84% RTE.
12. Praxis: Wärme & Geräuschentwicklung
12.1 Wärme
Wir haben die Wärmeentwicklung der Solarbank 4 E5000 PRO mithilfe einer Wärmebildkamera untersucht. Die Messungen wurden durchgeführt, nachdem das System über eine Stunde lang kontinuierlich mit 2.500 W bei einer Umgebungstemperatur von 22,5 °C geladen hatte. Die höchste gemessene Temperatur betrug 54,4 °C an der Rückseite des Gehäuses; alle anderen Messpunkte blieben unter diesem Wert. Obwohl dies relativ hohe Werte sind, ist dies angesichts der Umgebungstemperatur nicht völlig überraschend. Sobald die Temperatur weiter ansteigt, reduziert das System automatisch die Leistung, um die Wärmeentwicklung zu kontrollieren und die Sicherheit zu gewährleisten.
Wir haben das System auch ausschließlich mit der Haupteinheit getestet, also ohne zusätzlichen Erweiterungsspeicher. Bei einer Umgebungstemperatur von 23,5 °C lag die maximale Temperatur in diesem Fall bei 59 °C.
Arbeitet die Solarbank 4 E5000 PRO über längere Zeit mit hoher Leistung bei einer höheren Umgebungstemperatur? Dann zeigen die Ergebnisse, dass eine gute Belüftung ratsam ist. Wenn der Speicher in einem wärmeren oder schlecht belüfteten Raum steht und Du auch langfristig mit hoher Leistung laden/entladen möchtest, solltest Du einen externen Lüfter an den Kühlrippen in Betracht ziehen. Ein zweifacher USB-Lüfter (der sich bei uns in früheren Tests mit Balkonkraftwerk Speichern bereits als sehr effektiv erwiesen hat und nicht viel Lärm macht) ist eine einfache Möglichkeit, die Betriebstemperatur niedriger zu halten.
Analyse der Wärmeentwicklung bei 2.500 W Laden
| Messpunkt | Temperatur | Normgrenze (indikativ) | Bewertung |
|---|---|---|---|
| Rückseite des Geräts | 54 °C | < 60 °C (passiv gekühlt) | Sicher |
| Weitere Messpunkte | 27 – 45 °C | < 50 °C | Sicher |
12.2 Geräuschentwicklung
Balkonkraftwerk Speicher können ihr System auf zwei Arten im Standby-Modus halten: über das Stromnetz (AC) oder über die gespeicherte Energie im Speicher selbst. Die letztgenannte Variante, den internen Verlust, fügen wir später hinzu. Der Standby-Verbrauch der Solarbank 4 E5000 PRO über das Stromnetz ist mit 36 W auffallend hoch, ebenso wie der interne Standby-Verlust von 42 W.
13. Praxis: Standby-Verbrauch
Stekkerbatterijen kunnen hun systeem op twee manieren stand-by houden: via het stroomnet (AC) of via de opgeslagen energie in de batterij zelf. De laatste variant, het interne verlies voegen we later toe.
Het stand-by verbruik van de Solarbank 4 E5000 PRO via het lichtnet is met 36 W opvallend hoog, net als het interne stand-by verlies van 42 W.
Anker SOLIX hat angekündigt, den hohen Standby-Verbrauch durch ein Firmware-Update zu beheben. Sobald dieses Update verfügbar ist und für Besserung sorgt, werden wir den Testbericht entsprechend anpassen.
Wir messen diesen konstanten Verbrauch über das AC-Kabel, während die Off-Grid-Steckdose deaktiviert ist. Die Messung basiert auf dem kumulierten Verbrauch eines Smart Plugs über einen längeren Zeitraum.
In der folgenden Tabelle vergleichen wir diese Werte mit anderen Systemen, wobei alle Prozentwerte auf die Gesamtspeicherkapazität umgerechnet wurden. Selbst bei einem komplett ausgeschalteten System tritt ein minimaler Verlust auf. Dies wird durch das Batteriemanagementsystem (BMS) verursacht, das die Zellen kontinuierlich überwacht, um eine Tiefentladung zu verhindern und die Sicherheit zu gewährleisten.
⚡ Standby-Verbrauch von Heimspeichern
Vergleichen Sie den Energieverbrauch verschiedener Modelle im Standby-Modus
| Produkt | Verbrauch via Stromnetz (W) |
Verbrauch via eigenem Akku (W) |
Bei 24 Std. vollständig aus (W) |
|---|---|---|---|
|
Anker SOLIX Solarbank 4 E5000 PRO |
36 | 42 | 0 |
|
Anker SOLIX Solarbank Max AC |
2,6 | 29 | 0 |
| SolarFlow 2400 AC+ | 0,7 | 2,7 | 0 |
|
Hoymiles HiBattery 1920 AC |
4 / 2,6 | 0,39 / 0,24 | 0 |
| Indevolt PowerFlex 2000 ECO | 1 | 8,3 | 0 |
| Zendure SolarFlow 2400 AC | 0 | 3,6 | 0 |
| Zendure SolarFlow 800 Plus | 0 | 1,6 | 0 |
| Lunergy X2400 AC | 13 | 0 | 0 |
|
Jackery HomePower 2000 Ultra (hybrid) |
1 | 8,6 | 0 |
|
Hyxi Halo (AC-Steckerspeicher) |
9 | unbekannt | 0 |
Beim vollständigen Ausschalten weisen die Speicher einen sehr geringen Energieverlust auf; nach 24 Stunden ist noch nicht einmal ein messbarer Unterschied festzustellen. Das ist ideal für alle, die den Speicher längere Zeit nicht nutzen. Behalten Sie jedoch, wie bereits erwähnt, den Ladestand in Prozent regelmäßig im Auge.
14. Praxis: Solarmodule anschließen
14.1 Allgemeines
Dank der integrierten MPPT-Tracker arbeitet das System mit einer intelligenten Optimierungstechnologie. Diese Technik holt immer den höchstmöglichen Wirkungsgrad aus den angeschlossenen Modulen heraus, unabhängig davon, ob die Sonne kräftig scheint oder leichte Bewölkung herrscht.
Die Solarbank 4 E5000 Pro unterstützt eine großzügige maximale Solarmodulkapazität von 5.000 W. Dies wird durch vier MPPT-Eingänge (4 x 1.250 W) ermöglicht, wodurch Du Solarmodule flexibel anschließen kannst. Die integrierten MPPT-Tracker optimieren den Ertrag und erlauben es zudem, unterschiedliche Ausrichtungen für Deine Solarmodule zu nutzen.
Die Solarbank 4 E5000 Pro verfügt über eine Bypass-Funktion. Wenn der Speicher vollständig aufgeladen ist, wird überschüssige Solarenergie automatisch in das Haus geleitet oder in das Stromnetz exportiert. Es ist selbstverständlich auch möglich, diese Bypass-Funktion zu deaktivieren.
💡 Die „Goldene Regel“ für den Anschluss von Modulen
Bei der Solarbank 4 E5000 Pro musst Du nicht nur auf die Gesamtwattzahl achten, sondern vor allem auf die Grenzwerte der MPPT-Eingänge. Stell es Dir wie eine Wasserleitung vor: Die Spannung (Volt) ist der Wasserdruck und die Stromstärke (Ampere) ist die Dicke des Wasserstrahls. Wenn der Druck zu hoch ist, platzt die Leitung; ist der Straal zu dick, verstopft das Ganze.
Dies sind die zwei Grenzen, innerhalb derer Du bleiben musst:
1. Die Spannung (16V – 50V DC)
Dies ist der „Druck“ auf dem Kabel.
- Unter 16V: Es passiert nichts. Der MPPT-Wechselrichter „spürt“ die Sonne nicht und beginnt nicht mit der Produktion.
- Über 50V: Achtung! Dies ist eine harte Grenze. Wenn Du die 50 Volt überschreitest, kannst Du die Elektronik der Solarbank irreparabel beschädigen.
- Wichtiger Tipp: Schau auf dem Etikett Deines Moduls nach der Voc (Leerlaufspannung / Open Circuit Voltage). Da diese bei modernen Modulen oft zwischen 35V und 45V liegt, ist das Schalten von zwei Modulen in Reihe (Hintereinanderschaltung) bei der Solarbank fast immer strengstens verboten!
2. Die Stromstärke (Max. 36A pro Eingang)
Dies ist die Menge an Strom, die gleichzeitig hineinfließt.
- Die Solarbank hat eine solide Grenze von 36 Ampere. Die meisten Standardmodule liefern heute zwischen 11A und 14A.
- Das bedeutet, dass Du oft sehr wohl zwei Module parallel (Nebeneinanderschaltung) an einen einzigen Port anschließen kannst, vorausgesetzt, die summierte Stromstärke bleibt unter diesen 36A.
Wie gehst Du vor? (Rechenbeispiel)
Schau auf das Etikett auf der Rückseite Deines Moduls. Nehmen wir an, Dein Modul hat eine Voc von 40 Volt und eine Stromstärke von 10 Ampere.
- In Reihe (seriell / hintereinander): 40V + 40V = 80V. ❌ Fatal! Du jagst den MPPT-Eingang in die Luft (da 80V viel höher als 50V sind).
- Parallel (nebeneinander): Die Spannung bleibt bei 40V, aber die Stromstärke wird zu 10A + 10A = 20A. ✅ Sicher! Du bleibst sauber unter 50V und unter 36A.
Fazit: In diesem Beispiel ist der parallele Anschluss der einzig richtige Weg, wenn Du 2 Module an einem einzigen MPPT nutzen möchtest. So nutzt Du die Sonne optimal aus, ohne Dein System zu riskieren. Messen ist Wissen!
14.2 Testergebnisse
Für unseren Test haben wir vier Solarmodule mit einer Leistung von jeweils 440 Wp verwendet. Da jedes Modul an einen eigenen MPPT angeschlossen ist, gibt es keine Beeinträchtigung durch Verschattung auf einem der anderen Module. Sobald der Speicher voll ist, fließt die überschüssige Produktion automatisch über den Bypass in das Haus (sofern aktiviert).
💡 Tipp: Schließe die Solarmodule nur an, wenn sie nicht unter Spannung stehen – also vor Sonnenaufgang oder nach Sonnenuntergang. Andernfalls besteht das Risiko, dass der Wechselrichter im Speicher beschädigt wird.
15. Vergleich mit der Konkurrenz
Der direkte Konkurrent der Solarbank 4 E5000 PRO in Bezug auf die Leistung ist der Zendure SolarFlow 2400 Pro.
Der Zendure SolarFlow 2400 Pro ist sehr gut vergleichbar und gehört ebenfalls zu unseren Favoriten. Den Testbericht des Zendure findest Du hier. Daher empfehlen wir Dir, beide Testberichte zu lesen. Wenn wir uns die deutlichsten Unterschiede ansehen, reagiert die Anker SOLIX vor allem viel schneller (und liefert somit exzellente Nulleinspeisungs-Ergebnisse), während der Zendure eine höhere Effizienz aufweist. Je nach Deiner individuellen Situation kannst Du entscheiden, was für Dich am wichtigsten ist. Beide sind hervorragende Heimspeicher mit vielen Qualitäten und Möglichkeiten. Auch preislich nehmen sie sich nicht viel.
Nachfolgend findest Du eine Tabelle mit den wichtigsten Merkmalen im Vergleich zu fünf anderen beliebten Hybrid-Balkonkraftwerk Speichern. Die Tabelle lässt sich nach rechts scrollen.
🔋 Hybrid-Heimspeicher Übersicht
Vergleichen Sie Hybrid-Modelle mit technischen Daten und Preisen
| Speicher | Typ | 🟥 Not‑ strom |
🟪 Modular | Kapazität (kWh) | AC-Leistung (W) | RTE | PV | Brand‑ schutz |
Preis (€) | Preis/kWh (€) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Max | Laden | Entladen | MPPT | Wp | Min | Max | Min | Max | ||||||
|
Anker SOLIX 4 E5000 PRO |
🟩 Hybrid | 🟥 | 🟪 | 5,0 | 30,0 | 2.500 | 2.500 | 81% | 4 | 5.000 | Ja, Aerosol | 1.800 | unb. | 360 | unb. |
|
Anker Solix SolarBank 3 E2700 |
🟩 Hybrid | 🟥 | 🟪 | 2,7 | 16,0 | 1.200 | 1.200 | 80% | 4 | 3.600 | Nein | 1.199 | 5.099 | 444 | 319 |
|
Indevolt SolidFlex 2000 |
🟩 Hybrid | 🟥 | 🟪 | 1,8 | 10,8 | 2.400 | 2.400 | 80% | 4 | 2.400 | Nein | 799 | 3.294 | 399 | 305 |
|
Jackery HomePower 2000 Ultra |
🟩 Hybrid | 🟥 | 🟪 | 2,0 | 8,0 | 1.500 | 1.500 | 80% | 2 | 2.000 | Ja, Aerosol | 669 | 2.286 | 335 | 286 |
|
Marstek Venus D |
🟩 Hybrid | 🟥 | 🟪 | 2,6 | 15,4 | 2.200 | 2.200 | 83% | 4 | 4.000 | Nein | 1.300 | 4.600 | 500 | 298 |
|
Zendure SolarFlow 2400 Pro |
🟩 Hybrid | 🟥 | 🟪 | 2,4 | 16,8 | 2.400 | 2.400 | 88% | 4 | 3.000 | Ja, Aerosol | 1.339 | 4.984 | 558 | 297 |
Obwohl die Unterschiede auf dem Papier gering erscheinen, bleibt es vor allem wichtig zu bestimmen, was in Deiner Situation am schwersten wiegt. Für die einen ist es der niedrigste Preis, für die anderen die Integration in ein Home Energy Management System oder Home Assistant. Wieder andere wünschen sich vor allem ein komplettes „Set-and-Forget“-System oder die beste Nulleinspeisungs-Leistung. Anker SOLIX zeichnet sich dabei durch eine hervorragende Nulleinspeisung aus.
16. Preis pro kWh
Die aktuelle unverbindliche Preisempfehlung für die Anker SOLIX Solarbank 4 E5000 PRO beträgt 1599 € (Preisstand Juni 2026). Bei einer Speicherkapazität von 5 kWh entspricht dies rund 319 € pro kWh.
Der zusätzliche 5-kWh-Erweiterungsspeicher wird 1.099 € pro 5 kWh kosten.
17. Fazit
Dank der hohen Dauerleistung von 2.500 W und der direkten Anschlussmöglichkeit für 5.000 W an Solarmodulen bietet die Anker SOLIX Solarbank 4 E5000 PRO eine solide Basis für eine ernsthafte Energiespeicherung. Durch die schnelle Reaktionszeit bei der Nulleinspeisungs-Steuerung und die nahtlose Integration mit dynamischen Stromtarifen ist das System bestens für Haushalte geeignet, die ihren Eigenverbrauch maximieren und direkt Stromkosten einsparen möchten. Auch für Power-User, die eine vollständige lokale Steuerung über Home Assistant suchen, ist dies eine ideale Wahl, während die optionale ATS-Box das System in einen vollwertigen Heimspeicher mit direkter Notstromversorgung für das gesamte Haus verwandelt.
Die Kehrseite der Medaille ist der derzeit zu hohe Standby-Verbrauch. Anker SOLIX hat jedoch zugesagt, diesen noch über ein Firmware-Update zu optimieren.
Kombiniert mit der übersichtlichen App und den intelligenten Automatisierungsoptionen verdient die Solarbank 4 E5000 PRO eine hervorragende Bewertung von ⭐ 4.2 / 5.
Anker SOLIX
Vorteile
- ▸ Nulleinspeisung: Hervorragend, zusammen mit der Solarbank Max AC das bisher beste System!
- ▸ Dynamische Tarife: Sehr gut umgesetzt!
- ▸ Design: Formschönes Gehäuse mit einem wunderschönen Display
- ▸ Erweiterbarkeit: Mit der optionalen ATS-Box zu einem Heimspeicher mit echter Instant-Notstromfunktion skalierbar
- ▸ Hohe Leistung: 2.500 W Leistung (sowohl beim Laden als auch beim Entladen)
- ▸ Smart Home: Offizielle, vollständig lokale Home-Assistant-Integration
- ▸ Sicherheit: Das System blockiert DC-Fehlerströme intern durch einen Transformator, sodass ein standardmäßiger FI-Schutzschalter Typ A ausreicht
- ▸ Nutzbare Kapazität: Durch die Möglichkeit, bis auf 0% zu entladen, bietet das System faktisch eine größere Kapazität im Vergleich zu früheren Batteriegenerationen
- ▸ Ausstattung: Passive Kühlung, IP66-Zertifizierung, Aerosol-Brandschutzsystem, Druckentlastungsventile
- ▸ Effizienz: Mit 82% RTE (Wirkungsgrad) ein gutes Ergebnis
Nachteile
- ▸ Hoher Standby-Verbrauch: (wird jedoch per Firmware-Update behoben)
- ▸ Eingeschränkte Steuerung: Im Standby-Modus gibt es keine Möglichkeit, einen einmaligen manuellen Befehl zum Laden/Entladen mit xxxx W zu erteilen. Dies ist nur über das Erstellen eines Zeitplans oder über Home Assistant möglich (wo es einwandfrei funktioniert).
- ▸ Wärmeentwicklung: Bei dauerhafter Nutzung mit 2.500 W ist die Wärmeentwicklung hoch; achten Sie auf eine gute Belüftung.
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Häufig gestellte Fragen zur Anker SOLIX Solarbank 4 E5000 PRO (FAQ)
Was ist die Basiskapazität der Solarbank 4 E5000 PRO und ist diese erweiterbar?
Die Haupteinheit verfügt über eine Basiskapazität von 5 kWh und nutzt die LiFePO4-Batterietechnologie. Das System ist modular aufgebaut und kann mit dem BP5000-Erweiterungsspeicher ergänzt werden. Du kannst bis zu 5 dieser Module miteinander koppeln, wodurch sich die gesamte Energiespeicherkapazität auf bis zu 30,1 kWh erhöhen lässt
Was ist die maximale Leistung des Systems?
Das System verfügt über eine hohe AC-Dauerleistung von 2.500 W. Über die integrierte Steckdose (für Notstrom) können im sogenannten Bypass-Modus sogar maximal 3.600 W bereitgestellt werden.
Wie viele Solarmodule können direkt an den Speicher angeschlossen werden?
Die Solarbank verfügt über 4 unabhängige MPPT-Tracker. Dadurch kannst Du Solarmodule mit unterschiedlichen Ausrichtungen (z. B. Ost und West) direkt anschließen, ohne dass ein externer Wechselrichter erforderlich ist. Die maximale PV-Eingangsleistung beträgt insgesamt 5.000 W (4 x 1.250 W).
Ist die Solarbank 4 E5000 PRO ein Plug-and-Play-System?
Ja, die Installation ist vollkommen auf Benutzerfreundlichkeit ausgelegt und kann in sechs einfachen Schritten durchgeführt werden. Das Basissystem funktioniert über eine Standard-Steckdose. Hinweis: Wenn Du mit einer Leistung von mehr als 800 W einspeisen möchtest, ist der Anschluss an eine eigene, separate Phase/Leitung im Sicherungskasten erforderlich.
Darf ich den Stecker für einen Festanschluss abschneiden?
Ja, das ist möglich, aber es gibt eine bessere Alternative, in der Anker SOLIX einzigartig ist: Sie bieten ein spezielles Kabel an, falls Du das System fest an einer Abzweigdose anschließen möchtest. Zudem haben sie auch ein Kabel mit einem Wieland-Stecker im Sortiment.
Welche Sicherheitsvorrichtungen sind integriert?
Im Gegensatz zu vielen anderen Systemen, die einen teuren FI-Schalter Typ B erfordern, verfügt die Anker SOLIX über einen integrierten Transformator, der für eine physische (galvanische) Trennung zwischen dem DC- und AC-Kreis sorgt. Dadurch werden DC-Fehlerströme blockiert und ein standardmäßiger (und günstigerer) FI-Schalter Typ A im Sicherungskasten reicht völlig aus. Das Gehäuse ist zudem wasser- und staubdicht (IP66).
Welche Modi unterstützt die Anker SOLIX-App?
Über die App (Verbindung via WLAN/Bluetooth) kannst Du zwischen verschiedenen Energiestrategien wählen
- Eigenverbrauchsmodus (KI-gesteuert): Die App analysiert Deinen historischen Verbrauch, Wettervorhersagen und Stromtarife, um automatisch einen optimalen 24-Stunden-Lade- und Entladeplan zu erstellen.
- Nulleinspeisung: Der Speicher versucht kontinuierlich, die Schwankungen in Deinem Stromverbrauch auszugleichen, um den Netzbezug auf ein Minimum zu reduzieren.
- Time of Use (ToU): Hiermit kannst Du manuell Zeitfenster festlegen, in denen der Speicher gezielt laden oder entladen soll (z. B. bei einem festen Tarif oder Haupt-/Nebentarifen).
- Dynamischer Tarifmodus: Stimmt das Laden und Entladen automatisch auf die aktuellen, stündlich wechselnden Preise dynamischer Stromanbieter ab.
Was ist „Anka“ und wie funktioniert es?
Anka ist der integrierte KI-Assistent in der Anker SOLIX-App, der über eine Chat- und Sprachoberfläche erreichbar ist. Du kannst Anka nach Analysen Deines Energieverbrauchs fragen, Live-Systeminformationen abrufen oder Befehle erteilen, wie zum Beispiel das Einschalten des Eigenverbrauchsmodus.
Kann ich den Speicher mit Home Assistant koppeln?
Ja, die Solarbank 4 E5000 PRO ist mit einer lokalen Home Assistant-Integration ausgestattet und unterstützt eine offizielle Open Cloud-API. Dadurch kannst Du den Speicher vollständig in Deine eigenen Smart-Home-Automatisierungen einbinden.
Wie hoch ist der Wirkungsgrad (Round-Trip Efficiency) des Speichers?
Im Praxistest von Energienerds erreichte das System bei einer Lade- und Entladeleistung von 800 W eine durchschnittliche Round-Trip Efficiency von 81,5 %. Das bedeutet, dass beim Laden und Entladen relativ wenig Energie verloren geht.
Was passiert bei einem Stromausfall (Notstrom)?
Die Haupteinheit verfügt über eine integrierte Notstromsteckdose. Bei einem Stromausfall schaltet das System innerhalb von 10 Millisekunden automatisch auf Batteriestrom um. Ab Oktober wird zudem eine optionale ATS-Box erhältlich sein, mit der Du den Speicher in ein vollwertiges, automatisches Backup-System für das gesamte Haus verwandeln kannst.
Macht das System viel Lärm oder wird es heiß?
Die Solarbank ist passiv gekühlt und kommt ohne laute Lüfter aus. Das Einzige, was man hört, ist das Klicken der internen Relais beim Starten oder Stoppen des Lade-/Entladevorgangs (gemessen bei leisen 23,8 dB). Bei dauerhafter maximaler Belastung (2.500 W) kann das Gehäuse heiß werden (gemessen wurden 54,4 °C bis 59 °C), was jedoch innerhalb der sicheren Normgrenzen liegt. Eine gute Belüftung des Raumes wird daher empfohlen.
Wie hoch sind die erwartete Lebensdauer und die Garantie?
Die verwendeten LiFePO4-Zellen sind extrem langlebig und halten garantiert 10.000 Ladezyklen stand. Der Hersteller gewährt eine Produktgarantie von 10 Jahren, und die erwartete Gesamtlaufzeit des Produkts beträgt 15 Jahre.
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Hybrid- und AC-Gekoppelte Speicher
Sollten Sie noch Fragen zu dieser Bewertung haben, können Sie diese unten stellen. Wir werden sie so schnell wie möglich beantworten..
🔌 Transparenz: Für diese Bewertung haben wir vom Hersteller vorübergehend ein Testexemplar des Anker SOLIX 4 E5000 PRO erhalten. Wie immer basiert unsere Bewertung vollständig auf unseren eigenen Erfahrungen.
Jan Pullens ist Spezialist für Home Assistant, Netzwerke und Automatisierung mit langjähriger Erfahrung im IT-Sektor. Er verfügt über umfassendes Know-how in der Planung, Optimierung und Absicherung smarter Heimnetzwerke. Er weiß genau, wie Hardware, Software und Protokolle in modernen Smart-Home-Umgebungen interagieren. Seine Expertise liegt in Home Assistant-Integrationen, IoT-Kommunikation, lokaler Automatisierung, Energie-Dashboards, P1-Schnittstellen und der nahtlosen Vernetzung intelligenter Geräte. Dank seiner technischen Tiefe versteht Jan es, komplexe Systeme in praktische, zuverlässige Lösungen zu verwandeln, die für jeden funktionieren.
Bei Energienerds konzentriert sich Jan auf die technische Seite der intelligenten Energiespeicherung und Stecker-Solargeräte: von der Integration von Heimspeichern in Home Assistant bis hin zur Automatisierung von Ladestrategien auf Basis dynamischer Tarife, PV-Ertrag und Echtzeit-Verbrauchsdaten. Mit seiner Kombination aus IT-Erfahrung, Netzwerkwissen und Smart-Home-Expertise hilft Jan Haushalten dabei, ihr Energie-Ökosystem intelligenter, stabiler und effizienter zu gestalten. Seine Anleitungen und Integrations-Guides gelten als eine der vertrauenswürdigsten Quellen für alle, die mehr aus Home Assistant und smarter Energie herausholen wollen.






























































