
Der Indevolt SolidFlex 3000 ist in zwei Varianten erhältlich: als SolidFlex 3000 AC und als SolidFlex 3000 Hybrid Pro. Beide Heimspeicher sind technisch weitgehend identisch. Der entscheidende Unterschied: Während die AC-Version ausschließlich über das Hausnetz geladen wird, bietet der Hybrid Pro zusätzlich die Möglichkeit, Solarmodule direkt an den Speicher anzuschließen.
In unseren Tests erzielt der SolidFlex 3000 AC eine hervorragende ⭐ 4,1 / 5 Bewertung. Das System überzeugt durch eine präzise Eigenverbrauchsmodus-Steuerung, fortschrittliche Batterietechnologie und eine sehr benutzerfreundliche App. Lediglich der Wirkungsgrad fällt bei niedrigeren Leistungen durchschnittlich aus.
Der SolidFlex 3000 AC ist ein AC-gekoppelter Heimspeicher, den Sie einfach über eine Steckdose an Ihr Hausnetz anschließen. Da Solarmodule bei dieser Variante nicht direkt mit dem Speicher verbunden werden, eignet sie sich besonders gut für Haushalte mit einer bereits bestehenden Photovoltaikanlage. Ein zugehöriger Smart Meter überwacht kontinuierlich den Stromverbrauch und sorgt dafür, dass überschüssiger Solarstrom automatisch im Heimspeicher gespeichert wird.
In diesem Testbericht konzentrieren wir uns auf den Indevolt SolidFlex 3000 AC. Da dieser, abgesehen vom direkten Solarmodul-Anschluss des Hybrid Pro, weitgehend identisch mit dem SolidFlex 3000 Hybrid Pro ist, gelten unsere Erfahrungen und Testergebnisse größtenteils auch für die Hybrid-Version.
Im Folgenden betrachten wir die technischen Eigenschaften, den Installationsprozess, die Kompatibilität und die Leistung in der Praxis.
INHALT
- Einführung
- Technische Spezifikationen
- Sicherheit
- Unboxing
- Erscheinungsbild & Design
- Installation
- App-Funktionalität
- Lokale Home Assistant Integration und Open Cloud API
- Off-Grid-Steckdose
- Praxis: Eigenverbrauchsmodus
- Praxis: Round-Trip-Wirkungsgrad
- Praxis: Wärme & Lautstärke
- Praxis: Standby-Verbrauch
- Praxis: Mikrowechselrichter an Off-Grid-Anschluss anschließen
- Vergleich mit der Konkurrenz
- Preis pro kWh
- Fazit
1. Einführung
Indevolt
Indevolt ist eine Marke von Power Genius und wurde 2022 gegründet. Der Name Indevolt ist eine Kombination aus „Independent“ und „Volt“, was den Schwerpunkt auf eine unabhängige und kontrollierbare Energieversorgung legt. Das Unternehmen wird von einem Kernteam von Absolventen der Technischen Universität München mit Expertise in den Bereichen Photovoltaik, Energiespeicherung und Elektrofahrzeuge geleitet. Sie erkannten die Herausforderungen steigender Energiepreise und eines Mangels an qualifizierten Installateuren in Europa.
Indevolt SolidFlex 3000 AC
Der Indevolt SolidFlex 3000 AC ist der Nachfolger des bereits von uns getesteten Indevolt SolidFlex 2000, jedoch mit einer höheren Lade- und Entladeleistung von bis zu 3.000 W.
BatteryFlex-Technologie: Dank der BatteryFlex-Technologie können Sie verschiedene PFA- und SFA-Erweiterungsbatterien flexibel kombinieren, unabhängig von der Kapazität pro Modul. Akkus nutzen ihre Kapazität optimal aus, und bei einer eventuellen Störung wird das defekte Modul automatisch isoliert. Für unseren Test haben wir den SolidFlex 3000 AC mit der PFA4000 LFP-Zusatzbatterie gekoppelt.

Hauptmerkmale des Indevolt SolidFlex 3000 AC
AC-gekoppeltes Plug & Play: Arbeitet direkt am Wechselstromnetz (AC). Es gibt keine eingebauten MPPT-Solarmoduleingänge an der AC-Einheit; das System lädt und entlädt direkt über eine Standardsteckdose oder eine Festverdrahtung bei über 800 W.
Leistung (3 kW): Maximale Lade- und Entladeleistung von bis zu 3.000 W, was ausreicht, um die meisten verbrauchsbedingten Spitzen im Haushalt abzudecken.
Modulare Kapazität: Skalierbarer Aufbau mit koppelbaren Batteriemodulen, um die Speicherkapazität nach Wunsch zu erweitern. Batteriemodule mit 1,8 kWh und/oder 3,6 kWh sind verfügbar.
Semi-Solid-Batteriezellen: Die nächste Generation der Batterietechnologie. Höhere Sicherheit, stabile Leistung, rauch- und feuerfrei selbst unter extremen Bedingungen sowie eine Lebensdauer von mindestens 10.000 Zyklen laut Hersteller.
Notstromversorgung (EPS): Ausgestattet mit einer integrierten Steckdose/Off-Grid-Ausgang an der Einheit für Notstrom bei Stromausfällen.
Intelligente Steuerung: Koppelbar mit verschiedenen Zählern (u. a. Ecotracker von Everhome und Shelly) zur automatischen Kompensation des Eigenverbrauchs (Eigenverbrauchsmodus) sowie geeignet für die Steuerung auf Basis dynamischer Stromtarife.
BatteryFlex-Technologie: Ermöglicht es, Batterien unterschiedlicher Kapazitäten, Technologien (LiFePO4 oder Semi-Solid-State) oder Altersstrukturen problemlos zu kombinieren. Da jede Zelle optimal genutzt wird, steigt laut Indevolt die nutzbare Kapazität im Vergleich zu herkömmlichen parallelen Systemen. Zudem werden bekannte Probleme wie Ausgleichsströme, Temperaturunterschiede und ungleicher Verschleiß vermieden, was die Gesamtlebensdauer des Systems verlängert.
2. Technische Spezifikationen
⚡ Indevolt SolidFlex 3000 AC – Technische Spezifikationen
AC-Heimspeicher | Semi-Solid State LiFePO4 | Notstrom | Erweiterbar bis 19,7 kWh
| 🔋 Batteriedaten (alle Modelle) | |
| Kapazität [Wh] | 1792 Wh (1,79 kWh) pro Powermodul |
| Batterietyp | Semi-Solid State LiFePO₄ (LFP) |
| Lebensdauer (Zyklen) | 10.000 |
| Erweiterbar | Ja, mit SFA 1800 (1,79 kWh) oder SFA 3600 (3,58 kWh) Modulen |
| Max. Gesamtkapazität | 19,7 kWh (Powermodul + 5x SFA 3600) |
| 🔌 On-Grid Terminal (AC-Eingang/Ausgang) | |
| Max. AC-Eingangsleistung | 3000 W |
| Nenn-AC-Ausgangsleistung (netzgekoppelt) | 800 W (Standard) · 3000 W |
| Nenn-Ausgangsstrom (netzgekoppelt) | 3,5 A (Standard) · 13 A* (bei 3000 W) |
| Ausgangsspannung | 230 V AC |
| Frequenz | 50 Hz |
| Leistungsfaktor | 0,8 kapazitiv – 0,8 induktiv |
| 🏠 Off-Grid Terminal (EPS-Backup / Notstrom) | |
| Max. AC-Dauerausgangsleistung (Off-Grid) | 3000 VA (mit Erweiterungsbatterie) 1000 W (ohne Erweiterungsbatterie) |
| Max. AC-Dauerausgangsstrom (Off-Grid) | 13 A |
| Ausgangsspannung / Frequenz | 230 V AC / 50 Hz |
| ⚙️ Effizienz & Technik | |
| Max. Ausgangswirkungsgrad | Nicht spezifiziert |
| Schutzklasse | Klasse I |
| Überspannungskategorie | OVC III (AC), OVC II (DC/PV) |
| Verschmutzungsgrad | PD3 (extern), PD2 (intern) |
| 🌡️ Umgebung & Mechanik | |
| Kommunikation | Wi-Fi (2,4 & 5 GHz) · Bluetooth 5.0 · LAN · RS485 |
| Lagertemperatur [°C] | -20 °C bis +60 °C (empfohlen: 20–30 °C) |
| Betriebstemperatur (Laden/Entladen) [°C] | -20 °C bis +55 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (Lagerung) | 5% – 80% (nicht kondensierend) |
| Gehäuseschutzart | IP65 |
| Kühlung | Natürliche Konvektion (mind. 30 mm Freiraum an der Rückseite) |
| Max. Betriebshöhe | Unter 2000 m |
| Abmessungen [mm] (Powermodul) | 425 × 195 × 260 mm |
| Gewicht [kg] (Powermodul) | 21,2 ± 1 kg |
| Garantie | Herstellergarantie auf Material- und Verarbeitungsfehler |
| 📦 Erweiterungsmodule (SFA 1800 & SFA 3600) | |
| SFA 1800 – Kapazität | 1792 Wh · Abmessungen: 425×195×260 mm · Gewicht: 19±1 kg |
| SFA 3600 – Kapazität | 3584 Wh · Abmessungen: 425×225×301 mm · Gewicht: 31±1 kg |
| Max. Anzahl Module | Bis zu 5 Stück (Kombination aus SFA 1800 und/oder SFA 3600 möglich) |
| 📋 Modellübersicht (AC-Modelle) | |
| SolidFlex 3000 AC – Modell PG-800A1 | 800 W Standard (einstellbar bis 3000 W*) |
| SolidFlex 3000 AC – Modell PG-2500A1 | 800 W Standard (einstellbar bis 3000 W*) |
| SolidFlex 3000 AC – Modell PG-3000A1 | 800 W Standard (einstellbar bis 3000 W*) |
Oben aufgeführt sind die wichtigsten Spezifikationen. Siehe das Handbuch für alle Spezifikationen und Details.
Garantie
Laut Indevolt sind die Akkus für eine Lebensdauer von mindestens 10.000 Zyklen ausgelegt. Indevolt unterstreicht dies mit einer Garantie von 10 Jahren.
3. Sicherheit
3.1 Algemein: Die sechs wichtigsten Tipps
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.
3.2 Indevolt Spezifisch
Semi-Solid-State-Akkus kombinieren Elemente traditioneller Lithium-Ionen-Batterien mit Solid-State-Technologie. Dadurch bieten sie mehr Sicherheit als gewöhnliche LiFePO4-Akkus, da das Risiko von Brand und Leckagen geringer ist. Sie verfügen außerdem über einen gelartigen Elektrolyten, der die Gefahr von Flüssigkeitsaustritt verringert. Ein Semi-Solid-State-Akku kann besser mit Wärme umgehen, wodurch auch das Risiko interner Beschädigungen geringer ist.
3.3 Sicherheit & Gleichstrom: Wie sieht das beim Indevolt aus?
Wir haben die Frage an Indevolt gestellt, hier ist ihre Antwort: Unser Gerät verfügt über keinen eingebauten Fehlerstrom-Schutzschalter (RCD). Im netzgekoppelten Modus (Grid-tied) ist der PE des Backup-Ausgangs mit dem PE des Eingangs durchverbunden, wobei die Erdungsreferenz vom Erdungssystem des Stromnetzes stammt. Da unser Wechselrichter galvanisch getrennt (isoliert) ist, reicht ein Typ A Fehlerstrom-Schutzschalter auf der Netzseite aus, um den Vorschriften zu entsprechen.
4. Unboxing
Die Verpackung dieses 1,8 kWh Semi-Solid Heimspeichers ist kompakt und mit einem Gewicht von 21,5 kg relativ einfach zu handhaben.
Lieferumfang:

5. Erscheinungsbild & Design
Der SolidFlex 3000 AC fällt sofort durch sein solides, fast industrielles Design mit einem robusten Metallgehäuse auf. Besonders die Rückseite strahlt Wertigkeit aus, was dem Gesamtsystem in Kombination mit dem zusätzlichen Batteriemodul ein ausgesprochen solides Gefühl verleiht. Dieses Niveau an Verarbeitungsqualität macht das Produkt hinsichtlich des Designs etwas schöner als viele andere Heimspeicher.
Darüber hinaus verfügt der SolidFlex 3000 AC über eine passive Kühlung, wie auf dem Foto deutlich zu erkennen ist. Dies sorgt dafür, dass der Geräuschpegel in der Umgebung minimal bleibt; man hört lediglich ab und zu ein leises Klicken des Relais. Durch diesen geräuschlosen Betrieb ist es einfacher, einen geeigneten Platz für den SolidFlex 3000 AC zu finden.
6. Installation
Was für viele Heimspeicher gilt, gilt auch für den SolidFlex 3000: Die Installation ist einfach und auf Plug-and-Play-Nutzung ausgelegt. In 6 Schritten sind Sie fertig!
- Aufstellung – Stellen Sie den SolidFlex 3000 auf einen stabilen Untergrund, vorzugsweise im Innenbereich (trocken, staubfrei und im Temperaturbereich von –20 °C bis 60 °C). Sorgen Sie für ausreichende Belüftung rund um das Gerät.
- Batterie koppeln – Schließen Sie die (eventuelle) Zusatzbatterie an den Wechselrichter an, indem Sie die Schutzkappe oben auf der Batterie und unten am Wechselrichter entfernen. Danach können Sie diese aufeinander stapeln, sodass der Wechselrichter in die Batterie einrastet.
- Elektrischer Anschluss: Für direktes Laden/Entladen reicht eine geerdete Steckdose aus (keine Verlängerungskabel verwenden). Bei einer dauerhaften Einspeiseleistung von mehr als 800 W wird ein Festanschluss über eine Abzweigdose an einem eigenen FI/LS-Schalter (RCBO) bevorzugt.
- Mit der App koppeln – Laden Sie die Indevolt App herunter, verbinden Sie den Speicher über WLAN und durchlaufen Sie die Konfiguration. Dies ist weitgehend selbsterklärend. Hier können Sie auch Lade- und Entladeeinstellungen manuell verwalten (auch über einen Zeitplan), einen spezifischen Modus wählen und sofort sehen, wie viel Energie über PV oder AC gespeichert wird und wie viel das Haus verbraucht.
- Meter: Koppeln Sie einen geeigneten Meter mit Ihrem Smart Meter und fügen Sie diesen in der Indevolt App auf der Statusseite des SolidFlex 2000 Geräts hinzu. Sie haben dabei die Wahl zwischen verschiedenen Optionen von Metern und Stromzangen/CT-Klemmen (u. a. Ecotracker von Everhome und Shelly).
- Kontrolle & Nutzung – Überprüfen Sie abschließend, ob alles ordnungsgemäß angeschlossen ist.
Die Konfiguration des SolidFlex 3000 verlief reibungslos und war innerhalb von etwa zehn Minuten abgeschlossen.
7. App-Funktionalität
App-Funktionalität: Meter oder CT-Klemmen hinzufügen
Wählen Sie auf der Startseite unten rechts „Gerät“. Klicken Sie anschließend oben rechts auf das +-Zeichen und wählen Sie das Gerät aus, das Sie hinzufügen möchten.
Neben dem Ecotracker von Everhome werden auch der Solarman und der Shelly PRO 3EM unterstützt, wie im folgenden Screenshot zu sehen ist.
App-Funktionalität: Intelligente Modi
Die App bietet 5 Standardmodi:
- ‚Eigenverbrauchsmodus‘: Dieser Modus entspricht im Grunde dem Prinzip des Eigenverbrauchs. Bei einem Überschuss an Solarenergie wird die Batterie automatisch geladen. Sobald Energie aus dem Netz bezogen wird, schaltet das System auf Entladen um. In der Praxis bedeutet dies: Laden am Tag und Entladen am Abend und in der Nacht. Sie haben auch die Wahl, ob die Überproduktion Ihrer Solarmodule bei voller Batterie ins Netz eingespeist werden soll oder nicht.
- ‚Lade-/Entlade-Zeitplan‘: In diesem Modus können Sie feste Lade- und Entladezeiten über den Tag hinweg selbst einstellen, einschließlich der gewünschten Leistung pro Zeitblock.
- ‚Echtzeit-Steuerung‘: In diesem Modus bestimmen Sie in Echtzeit selbst den Lade-/Entladewert sowie den Batterieprozentsatz, bis zu dem geladen oder entladen werden darf.
- ‚Dynamischer Preismodus‘: Wenn Sie dynamische Strompreise nutzen, können Sie das Laden und Entladen anhand der günstigsten Preise steuern lassen.
- ‚KI-Modus‘: Dieser Modus nutzt fortschrittliche KI und Datenanalysen, um Energieverbrauch, Solarproduktion und Wettervorhersagen zu kombinieren. Das System prognostiziert damit den stündlichen Verbrauch sowie die Solarstromerzeugung und optimiert kontinuierlich das Lade- und Entladeverhalten, um die Energiekosten zu minimieren und den Eigenverbrauch zu maximieren – ohne rein preisgesteuert zu handeln.
Der Hauptbildschirm der SolidFlex 3000-App wirkt übersichtlich und ansprechend. Unten finden Sie die Option „Report“ mit nützlichen Diagrammen, die den Energieverbrauch über verschiedene Zeiträume hinweg anzeigen.
8. Lokale Steuerung & Home Assistant Integration
Der SolidFlex 3000 verfügt über eine vollständige lokale API! Das ist ein großer Vorteil für Poweruser. Auf diese Weise können Sie den Heimspeicher beispielsweise über Home Assistant oder ein anderes Hausautomationssystem vollständig auslesen und steuern, ohne auf die Cloud angewiesen zu sein. Sie haben innerhalb der lokalen API die Wahl, in Ihrem lokalen Netzwerk mit oder ohne Authentifizierung zu arbeiten. Um die lokale API zu aktivieren, müssen Sie zuerst unter Ihrem Profil (Konto) eine „direkte Geräteverbindung“ herstellen. Suchen Sie anschließend in den Einstellungen nach der Option für die lokale API. Wenn Sie SSL oder andere Sicherheitsmaßnahmen in Ihrem lokalen Netzwerk überspringen möchten, wählen Sie HTTP.
Diese direkte Steuerung ist praktisch, wenn Sie eigene Automatisierungen in Node-RED oder über Aktionen in Home Assistant, Homey oder einem anderen System entwickeln möchten.
Kurz gesagt: Wenn Sie ein echter Poweruser sind, können Sie den SolidFlex 3000 mit dieser lokalen API ganz nach Ihren Wünschen anpassen!
Home Assistant Integration
Es gibt auch eine offizielle Home Assistant Integration. Sie können Indevolt vollständig lokal aus Home Assistant heraus steuern, und die Integration lässt sich direkt aus Home Assistant heraus installieren.
Die Integration hat das begehrte „Platinum Quality“-Gütesiegel von Home Assistant erhalten. Dadurch können Sie sicher sein, dass die Software den strengsten Standards entspricht. Dies garantiert unter anderem, dass die Integration vollständig lokal arbeitet (ohne Cloud) und maximale Stabilität bietet.
Wir haben die Integration selbst installiert und erfolgreich in einem eigenen Eigenverbrauchsmodus-Skript angewendet. In der Praxis funktioniert das hervorragend. Ein großer Pluspunkt ist, dass Sie über die Integration die verschiedenen Betriebsmodi aus der App direkt in Home Assistant ansteuern können. Das bietet viel Flexibilität für intelligente Automatisierungen! Auf dem Screenshot unten wird der neue Speicher übrigens noch als SF2000 bezeichnet, obwohl es sich in Wirklichkeit um den SF3000 handelt.

9. Off-Grid-Steckdosen
Stellen Sie sich vor, in der gesamten Straße fällt der Strom aus. Normalerweise schalten fast alle Solarmodule und Heimspeicher aus Sicherheitsgründen sofort ab. Ohne die Netzspannung dürfen sie keinen Strom liefern. Hier macht die Off-Grid-Steckdose an einem Heimspeicher den Unterschied.
Wie es funktioniert
An der Seite des Heimspeichers befindet sich eine Steckdose. Diese Steckdose ist bei einem Stromausfall vom Stromnetz Ihres Hauses getrennt. Wenn Sie den Speicher an einen Ort ohne Steckdose mitnehmen (wie ein Gartenhaus oder den hinteren Teil des Gartens), können Sie hier direkt Geräte anschließen.
- Leistung: Die Steckdose liefert eine Dauerleistung von bis zu 3.000 W bei Verwendung von zwei SFA1800-Batterien oder einer SFA3600, 2.000 W mit einer SFA1800 oder 1.000 W ohne Erweiterungsbatterien. Oder mit einer LFP PFA4000-Batterie 3.000 W.
- Geschwindigkeit: Bei einem Stromausfall schaltet das System innerhalb von 10 Millisekunden auf den Batterieausgang um.
- Laden mit Mikrowechselrichter: Über die Off-Grid-Steckdose können Sie den Speicher auch laden, indem Sie einen Mikrowechselrichter anschließen; siehe Kapitel 14 für die Praxisergebnisse.
10. Praxis: Eigenverbrauchsmodus in der Praxis
10.1 Eigenverbrauchsmodus mit einem Quooker
Wir haben den Verbrauch in zwei Nächten gemessen, in denen der Quooker eingeschaltet blieb und wir den Speicher in den Eigenverbrauchsmodus versetzt haben. Hier ist das Ergebnis über einen Zeitraum von jeweils 6 Stunden für die 2 Nächte:
| Eigenverbrauchsmodus-Test | Import | Export | Summe |
| 1. Nacht | 0,096 kWh | 0,056 kWh | 0,152 kWh |
| 2. Nacht | 0,078 | 0,083 kWh | 0,161 kWh |
| Durchschnitt | 0,087 kWh | 0,069 kWh | 0,156 kWh |
Ein schönes Ergebnis! Aber es geht noch besser – wir haben es auch mit dem Shelly 3EM PRO gemessen. Hier das gute Ergebnis über einen Zeitraum von 6 Stunden:
- Gesamtimport: 0,062 kWh
- Gesamtexport: 0,05 kWh
Die Kompensation eines Geräts wie eines Quookers, der im Laufe des Tages wiederholt kurze Pulse mit hoher Leistung anfordert, ist für jeden Heimspeicher eine Herausforderung. Da das System auf schnelle Schwankungen reagieren muss, zeigen diese Zahlen, dass die Reaktionsgeschwindigkeit des SolidFlex 3000 AC die Netzaufnahme effektiv auf ein Minimum reduzieren kann!
10.1.2 Vergleich mit anderen AC-Heimspeichern (mit Quooker)
🏠 Eigenverbrauchsmodus-Ranking mit Quooker
Sortiert nach Summe (Import + Export) · Je niedriger die Summe, desto besser der Eigenverbrauchsmodus
| Heimspeicher | Import (kWh) | Export (kWh) | Summe (kWh) |
|---|---|---|---|
| Anker SOLIX Solarbank Max AC |
0,044 | 0,027 | 0,071 |
| Conow Lyra 2500 AC |
0,048 | 0,026 | 0,074 |
| Indevolt SolidFlex 3000 AC |
0,062 | 0,050 | 0,112 |
| Jackery Solarvault 3 Pro |
0,057 | 0,058 | 0,115 |
| Zendure Solarflow 4000 MIX PRO |
0,069 | 0,055 | 0,124 |
| Hyxi Halo |
0,067 | 0,066 | 0,133 |
| Zendure Solarflow 3000 Mix AC+ |
0,072 | 0,083 | 0,155 |
| Marstek Venus Mini |
0,097 | 0,082 | 0,179 |
| Marstek Venus E 3.0 |
0,30 | 0,20 | 0,50 |
11. Praxis: Round-Trip Efficiency
11.1 Was ist Round-Trip Efficiency?
Die Round-Trip Efficiency (RTE) gibt an, wie viel der gespeicherten Energie in einem Heimspeicher letztendlich wieder nutzbar verfügbar ist. Beim Laden und Entladen einer Batterie geht immer ein Teil der Energie verloren, hauptsächlich durch Wärmeverlust bei der Umwandlung und dem Transport von Strom.
Angenommen: Sie haben eine Batterie 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 über die Zeit geht eine beträchtliche Menge Energie verloren.
11.2 Testergebnisse und Vergleich
Die gemessene RTE des Indevolt SolidFlex 3000 AC liegt bei 81 %. Die Messung basiert auf vier vollständigen Zyklen: Laden von 10 % auf 100 % mit 800 W und Entladen von 100 % auf 10 % mit 800 W.
| RTE-Messungen | Ergebnis |
| 1. Round Trip | 80,5 % |
| 2. Round Trip | 80,4 % |
| 3. Round Trip | 80,6 % |
| DURCHSCHNITT | 80,5 % |
11.4 RTE-Vergleich mit anderen Heimspeichern
Round-Trip Efficiency (RTE) von Heimspeichern
Vergleich der Energieeffizienz beim Laden und Entladen
Anmerkung: Der Indevolt SolidFlex 3000 AC erreicht 81% und fällt damit in die Kategorie ‚Durchschnittlich‘.
11.5 Round-Trip Efficiency bei 2.400 W und 1.800 W
Als zusätzlicher Test haben wir den Einfluss einer höheren Leistung auf den Wirkungsgrad untersucht, indem wir die RTE bei 2.400 W und 1.800 W bestimmt haben. Dabei fällt auf, dass die Effizienz bei höheren Leistungen weiter zunimmt: Insbesondere bei 1.800 W sehen wir, dass sie fast 83 % erreicht.
| RTE-Messungen | Ergebnis |
| 2400 W | 81,3 % |
| 1800 W | 82,8 % |
| DURCHSCHNITT | 82,1 % |
Obwohl ein längerer Messzeitraum erforderlich ist, um dies endgültig zu bestätigen, zeigen diese Tests bereits jetzt, dass der Wirkungsgrad bei 800 W nicht zur Spitze des Marktes gehört, aber die Effizienz um 1.800 W deutlich zunimmt.
12. Praxis: Wärme & Geräusch
12.1 Wärme
Wir haben die Wärmeentwicklung des Indevolt SolidFlex 3000 AC mit Hilfe einer Wärmebildkamera untersucht. Die Messungen wurden durchgeführt, nachdem das System etwa zwei Stunden lang mit einer Leistung von 2.500 W entladen hatte, bei einer Umgebungstemperatur von 23 °C. Die höchste gemessene Temperatur betrug 54 °C an der Rückseite des Gehäuses; alle übrigen Messpunkte blieben unter diesem Wert. Dies sind akzeptable Ergebnisse, die innerhalb der Sicherheitsmargen liegen.
Analyse der Wärmeentwicklung bei 2.500 W Laden
| Messpunkt | Temperatur | Normgrenze (indikativ) | Bewertung |
|---|---|---|---|
| Geräterückseite | 54 °C | < 60 °C (passiv gekühlt) | Sicher |
| Übrige Messpunkte | 25 – 40 °C | < 50 °C | Sicher |
Diese Ergebnisse bestätigen, dass die passive Kühlung des SolidFlex 3000 AC funktioniert. Selbst bei längerer hoher Belastung bleibt die Temperatur beherrschbar, was der Zuverlässigkeit und Lebensdauer des Systems zugutekommt.
12.2 Geräusch
Dank der passiven Kühlung ist der Indevolt SolidFlex AC recht leise. Das Einzige, was man hört, ist das Klicken der Relais, wenn das System mit dem Laden oder Entladen beginnt. Mit einem gemessenen Geräuschpegel von maximal 30 dB ist die Batterie so gut wie nicht hörbar.
13. Praxis: Standby-Verbrauch
Heimspeicher können das System auf zwei Arten im Standby halten: über das Stromnetz (AC) oder direkt aus der in der Batterie gespeicherten Energie.
Der Standby-Verbrauch des SolidFlex 3000 AC über das Stromnetz liegt mit 6,58 W über dem Durchschnitt. Diesen konstanten Verbrauch messen wir über das AC-Kabel an einer Smartplug (mit ausgeschaltetem Off-Grid-Port) über einen längeren Zeitraum.
Demgegenüber gehört der interne Verlust in der Batterie selbst mit 1,93 W zur Spitze. Diesen Wert bestimmen wir, indem wir die Batterie über einen längeren Zeitraum im Standby lassen und genau messen, wie lange es dauert, bis der State of Charge (SoC) um ein Prozent sinkt, bezogen auf die Gesamtkapazität der Batterie.
In der folgenden Tabelle vergleichen wir diese Werte mit anderen Systemen, wobei alle Prozentangaben auf die Gesamtbatteriekapazität umgerechnet sind. Selbst bei einem vollständig ausgeschalteten System tritt ein minimaler Verlust auf. Dieser wird durch das Battery Management System (BMS) verursacht, das die Zellen kontinuierlich überwacht, um Tiefentladung zu verhindern und die Sicherheit zu gewährleisten.
⚡ Standby-Verbrauch von Heimspeichern
Vergleichen Sie den Energieverbrauch verschiedener Modelle im Standby-Modus — sortiert nach Gesamt (Summe)
| Produkt | Verbrauch über Stromnetz (W) |
Verbrauch über eigene Batterie (W) |
Bei 24 Stunden vollständig aus (W) |
Summe (W) |
|---|---|---|---|---|
| Zendure SolarFlow 800 Plus | 0 | 1,6 | 0 | 1,6 |
| Zendure SolarFlow 2400 AC+ | 0,7 | 2,7 | 0 | 3,4 |
| Zendure SolarFlow 2400 AC | 0 | 3,6 | 0 | 3,6 |
|
Hoymiles HiBattery 1920 AC |
4 / 2,6 | 0,39 / 0,24 | 0 | 4,39 |
|
Zendure SolarFlow 4000 Mix Pro |
0 | 6,76 | 0 | 6,76 |
|
Indevolt SolidFlex 3000 AC |
6,58 | 1,93 | 0 | 8,51 |
|
Conow Lyra 2500 AC |
2,42 | 6,68 | 0 | 9,1 |
| Indevolt PowerFlex 2000 ECO | 1 | 8,3 | 0 | 9,3 |
|
Jackery HomePower 2000 Ultra (hybrides Speicher-system) |
1 | 8,6 | 0 | 9,6 |
| Lunergy X2400 AC | 13 | 0 | 0 | 13 |
|
Anker SOLIX Solarbank Max AC |
2,6 | 29 | 0 | 31,6 |
|
Hyxi Halo (AC-Heimspeicher) |
9 | unbekannt | 0 | unbekannt |
Bei vollständigem Ausschalten zeigen alle Batterien einen sehr geringen Energieverlust; nach 24 Stunden ist sogar noch kein messbarer Unterschied festzustellen. Angenehm für diejenigen, die die Batterie längere Zeit nicht nutzen. Behalten Sie jedoch, wie bereits angegeben, regelmäßig (1 x pro Monat) den Batterieprozentsatz im Auge.
14. Praxis: Mikro-Wechselrichter an Off-Grid-Steckdose anschließen
Es ist auch möglich, an der Off-Grid-Steckdose einen Mikro-Wechselrichter anzuschließen. Wir haben dies mit unserem APsystems EZ1-M und zwei 440 Wp Solarmodulen getestet. Hier die Testergebnisse:
Im Inselmodus kann der Mikro-Wechselrichter die Batterie nicht aufladen.
Die Möglichkeit, die Rückspeisung ins Netz vollständig zu verhindern, ist bei dynamischen Energietarifen unerlässlich, um Kosten bei negativen Preisen zu vermeiden, aber auch um die festen Einspeisekosten bei regulären Verträgen zu umgehen.
Hier die zugehörigen Einstellungen bezüglich Export und Off-Grid-Steckdose:
15. Vergleich mit der Konkurrenz
Untenstehend eine Tabelle mit den wichtigsten Merkmalen im Vergleich zu drei anderen beliebten AC-Heimspeichern.
| Eigenschaft | Anker SOLIXSolarbank Max AC | EcoFlowStream AC 5000 | IndevoltSolidFlex 3000 AC | Zendure3000 Mix AC+ |
|---|---|---|---|---|
| Bewertung | 4.5/5 | 4.1/5 | 4.1/5 | 4.5/5 |
| Typ | AC | AC | AC | AC |
| Kapazität (min) | 7 kWh | 5.04 kWh | 1.8 kWh | 8 kWh |
| Kapazität (max) | 42 kWh | 15.07 kWh | 22 kWh | 8 kWh |
| AC-Laden | 3500 W | 2500 W | 3000 W | 3000 W |
| AC-Entladen | 3500 W | 2500 W | 3000 W | 3000 W |
| Notstrom | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Modular | Ja | Ja | Ja | Semi |
| Solarmodule MPPT | n.z. | n.z. | n.z. | n.z. |
| Solarmodule max. Wp | n.z. | n.z. | n.z. | n.z. |
| Brandschutzmittel | Ja, Aerosol | Nein | Nein | Ja, Aerosol |
| 🏠 Praxistests | ||||
| RTE | 84% | 80% | 81% | 85% |
| Eigenverbrauchsmodus | 0,046 kWh | 0,106 kWh | 0,112 kWh | 0,155 kWh |
| Standby (Netz) | 2,6 W | 9,0 W | 7,0 W | n.b. |
| Standby (Batterie) | 29,0 W | n.b. | 2,0 W | n.b. |
| Geräusch max. | 36 dB | 42 dB | 30 dB | 37 dB |
| Wärme max. | 47 °C | 55 °C | 54 °C | 43 °C |
Obwohl die Unterschiede auf dem Papier klein erscheinen, bleibt es vor allem wichtig zu bestimmen, was in Ihrer Situation am schwersten wiegt. Für den einen ist das der niedrigste Preis, für den anderen die Integration mit Home Assistant. Andere wiederum wollen vor allem ein vollständiges „Set-and-Forget“-System oder die beste Eigenverbrauchsmodus-Leistung.
16. Preis pro kWh
Der Indevolt SolidFlex 3000 AC kostet derzeit 649 € (Preisstand September 2026). Bei einer Speicherkapazität von 1,8 kWh ergibt dies circa 360 € pro kWh. Fügen Sie eine zusätzliche SF3600-Batterie hinzu, sinkt der Preis auf 251 € pro kWh, deutlich günstiger.
17. Gesamturteil
Der Indevolt SolidFlex 3000 AC ist im Grunde ein sehr schöner Heimspeicher: moderne Technik, eine umfangreiche App mit vielen Einstellungsmöglichkeiten, ein guter Eigenverbrauchsmodus, eine solide Bauqualität und so könnten wir noch weiter fortfahren (siehe alle Pluspunkte unten). Der Wirkungsgrad bei 800 W gehört nicht zur Spitze des Marktes, ist aber sicher nicht schlecht. Bei 1.800 W ist die Effizienz sogar sehr gut. Kurz gesagt: ein vielseitiger Heimspeicher mit einer umfangreichen Palette an Möglichkeiten.
Indevolt
Vorteile
- ▸ Technik: moderne Semi-Solid-State-Batterie
- ▸ Die App funktioniert recht intuitiv
- ▸ Möglichkeiten: direkte Steuerung für Laden/Entladen mit Zielprozentsatz
- ▸ Bei 1.800 W Leistung prima Wirkungsgrad
- ▸ Parallel: mehrere SolidFlex-Systeme sind in einem Cluster koppelbar
- ▸ Eigenverbrauchsmodus: funktioniert sehr gut!
- ▸ Schön gestaltet und sehr kompaktes Gehäuse
- ▸ Hohe Leistung von 3.000 W (Laden/Entladen) bei 1 oder mehreren zusätzlichen Batterien
- ▸ Lokale API und lokale Home Assistant-Integration
- ▸ Ausstattung: passive Kühlung, IP65-Schutz
Nachteile
- ▸ Wirkungsgrad ist bei 800 W durchschnittlich
- ▸ Hoher kWh-Startpreis für die Batterie allein
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Häufig gestellte Fragen (FAQ)
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1. Was für ein Typ Heimspeicher ist der Indevolt SolidFlex 3000 AC?
Es ist ein AC-gekoppelter Heimspeicher (Heimspeicher) ohne direkten Solarpanel-Eingang (keine integrierten MPPT-Tracker). Er lädt und entlädt direkt über das Wechselstromnetz (AC) Ihres Hauses.
2. Wie schließe ich die Batterie an?
Die Installation ist Plug-and-Play. Sie platzieren die Einheit an einem stabilen, trockenen Ort im Haus. Für direktes Laden/Entladen bis 800 W genügt eine geerdete Steckdose. Bei längerer Leistung über 800 W ist ein fester Anschluss über einen Fehlerstromschutzschalter (FI-Schutzschalter) vorzuziehen, um Schmelzgefahr zu vermeiden.
3. Kann ich die Kapazität der Batterie später erweitern?
Ja, das System ist modular und dank BatteryFlex-Technologie mit losen PFA- und SFA-Erweiterungsmodulen (1,8 kWh und 3,6 kWh) koppelbar. Sie können bis zu 5 zusätzliche Module bis zu einer maximalen Kapazität von 19,7 kWh pro Einheit hinzufügen.
4. Wie hoch ist die Lade- und Entladeleistung?
Die Basiseinheit liefert standardmäßig 800 W, dies ist jedoch bis zu einer maximalen Lade- und Entladeleistung von 3.000 W einstellbar.
5. Wie hoch ist der Wirkungsgrad (Round-Trip Efficiency)?
Bei einer Standardleistung von 800 W erreicht die Batterie eine gemessene Effizienz von 81 %. Bei höheren Leistungen nimmt der Wirkungsgrad zu: Bei 1.800 W und 2.400 W steigt die Effizienz auf fast 83 %.
6. Wie leistet die Batterie im „Eigenverbrauchsmodus“?
In Kombination mit einem Meter reagiert das System schnell genug, um die Netzaufnahme bei Geräten mit schnellen Spitzenlasten (wie einem Quooker) effektiv zu begrenzen.
7. Was ist Semi-Solid-State-Technologie?
Dies ist eine fortschrittliche Batterietechnologie, die Elemente traditioneller LiFePO4-Zellen mit einem festen/Gel-Elektrolyten kombiniert. Dies sorgt für höhere Sicherheit, geringere Leck- oder Brandgefahr, bessere Hitzebeständigkeit und eine lange Lebensdauer von mindestens 10.000 Zyklen.
8. Macht der Indevolt SolidFlex 3000 AC viel Geräusch?
Nein, das System verwendet passive Kühlung und hat keine lauten Ventilatoren. Der Geräuschpegel wurde mit maximal 30 dB gemessen (nur ein leises Klicken der Relais beim Einschalten).
9. Ist eine Notstromversorgung (Off-Grid) vorhanden?
Ja, die Einheit ist mit einer integrierten Steckdose/Off-Grid-Ausgang (Emergency Power Control) ausgestattet. Bei Stromausfall schaltet das System innerhalb von 10 Millisekunden auf Batterieausgang um. Die Dauerleistung am Off-Grid-Port beträgt 1.000 W ohne zusätzliche Akkus, 2.000 W mit einem zusätzlichen Modul und 3.000 W mit zwei Erweiterungsbatterien.
10. Welche Energiemeter werden unterstützt?
In der Indevolt-App können Sie verschiedene Meter für die automatische Eigenverbrauchsmodus-Steuerung koppeln, darunter den Shelly PRO 3EM und Everhome Ecotracker.
11. Kann ich die Batterie mit Home Assistant koppeln?
Ja, die Batterie verfügt über eine vollständige lokale API (über MQTT und HTTP). Darüber hinaus hat die offizielle Home Assistant-Integration den Status „Platinum Quality“ erhalten, womit Sie die Batterie und Arbeitsumgebungen vollständig lokal und ohne Cloud-Abhängigkeit steuern können.
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Hybrid- und AC-Gekoppelte Speicher
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Das für diese Review getestete Exemplar des Indevolt SolidFlex 3000 AC wurde von Indevolt vorübergehend zur Verfügung gestellt. Indevolt hatte keinen Einfluss auf den Inhalt; energienerds bestimmt selbstständig den Blickwinkel der Tests und die endgültige Bewertung.
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.






















































