Jun 30,2026

Wat betekenen W, kW, MW en Wh nu eigenlijk?

Inhoudsopgave (Klik om uit te klappen)

De eenheden die vaak voorkomen bij de prijsbepaling van energieopslag, zoals €0.40/kWh, kW, kWh, MW, MWh en GW, kunnen verwarrend zijn voor veel niet-professionals. Wat betekenen ze nu eigenlijk? Wat zijn hun onderlinge verschillen en relaties? En wat zijn de gevolgen hiervan voor investeerders en ontwikkelaars? Dit artikel biedt een duidelijke en eenduidige uitleg.


1. W, kW, MW en GW

MW (megawatt) is een eenheid van vermogen. 1 MW is gelijk aan 1.000 kilowatt (kW). Het beschrijft de maximale snelheid waarmee een energieopslagsysteem of stroomopwekkingsinstallatie op een gegeven moment energie kan leveren of opnemen. Simpel gezegd is het te vergelijken met de "paardenkracht" van een auto: hoe groter de paardenkracht, hoe sneller de acceleratie.

Als er bijvoorbeeld bij een fotovoltaïsch (PV) systeem gesproken wordt over een zonnepark van 1 MW. Als één PV-module een vermogen heeft van 710 W en de prijs is €0.69/W, dan is de prijs van die module 710 × €0.69 = €490 (afgerond).

1 GW = 1.000 MW = 1.000.000 kW = 1.000.000.000 W

Een energieopslagsysteem met een nominaal vermogen van "50 MW" betekent bijvoorbeeld dat het op elk gewenst moment tot 50 megawatt aan vermogen kan ontladen of opnemen. In toepassingen zoals netfrequentieregeling of pieklastrespons — waarbij de kortstondige vraag cruciaal is — zorgt een hoog vermogen ervoor dat het opslagsysteem snel een grote hoeveelheid energie kan vrijmaken, wat helpt om een stabiele werking van het elektriciteitsnet te garanderen.

Hoe hoger het vermogen, hoe sneller het systeem "werk kan verrichten", maar dat zegt niets over hoe lang het die output kan volhouden — dat hangt af van de capaciteit.


2. Wh, kWh en MWh

Wh (wattuur), kWh (kilowattuur) en MWh (megawattuur) zijn eenheden van energie. 1 MWh betekent dat er gedurende één uur 1 MW aan vermogen kan worden geleverd – met andere woorden, de totale hoeveelheid energie die over een langere periode kan worden afgegeven.

Als vermogen de "paardenkracht" van een auto is, dan is de capaciteit (in MWh) de "grootte van de brandstoftank"
  • Een systeem met een capaciteit van 100 MWh kan in theorie 1 MW aan vermogen leveren gedurende 100 uur, of 100 MW aan vermogen gedurende 1 uur.
  • Een energieopslagsysteem van 50 MW / 100 MWh kan gedurende 2 uur continu ontladen met een vermogen van 50 MW.

MWh bepaalt het uithoudingsvermogen van het systeem, wat vooral cruciaal is bij toepassingen zoals energieopslagsystemen, virtuele centrale centrales (VPP's) en peak shaving / lastverschuiving.


3. Vermogen × Tijd = Energie

MW en MWh zijn met elkaar verbonden via een fundamentele natuurkundige relatie:

Energie (MWh) = Vermogen (MW) × Tijd (h)

Bijvoorbeeld: een energieopslagsysteem met een vermogen van 50 MW dat gedurende 2 uur onafgebroken in bedrijf is, levert een hoeveelheid energie van:

50 MW × 2 h = 100 MWh

Als een regio tijdens een 2 uur durende piekperiode behoefte heeft aan een elektriciteitsvoorziening van 200 MWh, dan is het minimaal vereiste vermogen:

200 MWh ÷ 2 h = 100 MW

Dit is de reden waarom we vaak combinaties zien zoals “60 MW / 120 MWh” — de tweede waarde (energie) is doorgaans 1 tot 4 keer zo groot als de eerste waarde (vermogen), wat indicatief is voor de geconfigureerde ontlaadduur.


4. MW and MWh in Wind- & Zonne-energieprojecten

Bij windparken en fotovoltaïsche zonne-energie-installaties geldt:

MW beschrijft het opgestelde vermogen, oftewel de ontwerpcapaciteit voor stroomopwekking van de apparatuur. Een zonnepark met een opgesteld vermogen van 100 MW betekent bijvoorbeeld dat het onder ideale omstandigheden maximaal 100 MWh per uur kan opwekken. De werkelijke opbrengst is afhankelijk van het weer, zonlicht, windsnelheid, enzovoort, waardoor het theoretische maximum in de praktijk mogelijk niet altijd wordt gehaald.

MWh wordt vaak gebruikt om de totale jaarlijkse energieopbrengst van een centrale of de energieafgifte van een opslagsysteem te beschrijven. Bijvoorbeeld:

Een zonnepark van 100 MW met een gemiddeld aantal effectieve zonuren van 1.400 uur per jaar zou een jaarlijkse energieopbrengst hebben van circa:

  • 100 MW × 1.400 h = 140.000 MWh (wat gelijk is aan 140 miljoen kWh, oftewel 140 miljoen "eenheden" stroom)
  • 1 kWh = 1.000 Wh (let op: 1 "eenheid" stroom, of 1 kilowattuur, is gelijk aan 1 kWh).

Als er een energieopslagsysteem wordt gebruikt om schommelingen in de opwekking van zonne-energie op te vangen, moet dit worden uitgerust met een bijbehorende MWh-capaciteit om de PV-opbrengst te kunnen absorberen.


5. Toepassingsscenario's in Energieopslagsystemen

1. Peak-Shaving Arbitrage

Prijsarbitrage tussen piek- en daltarieven is een van de belangrijkste verdienmodellen voor energieopslag. Als het dagelijkse prijsverschil tussen piek en dal in een bepaalde regio bijvoorbeeld €0.04/kWh bedraagt, zou een systeem dat is geconfigureerd als “1 MW / 2 MWh” en dat eenmaal per dag ontlaadt, een theoretische dagelijkse omzet hebben van:

2 MWh × €0.04/kWh = €80/dag


2. Netfrequentieregeling

Deze toepassing vereist een systeem met een snelle vermogensrespons – oftewel een hoge MW-waarde – zelfs als de MWh-capaciteit relatief klein is. Bij contracten voor frequentieregeling ligt de prioriteit bij de responssnelheid en niet bij de totale geleverde hoeveelheid energie.


3. Noodstroom voor de Gebruiker

Wanneer een bedrijf een energieopslagsysteem installeert, is de belangrijkste overweging “hoe lang kan het systeem het volhouden tijdens een stroomuitval?” – de focus ligt hierbij dus op de MWh-capaciteit en de vraag of het systeem meerdere uren aan kantoorwerk of productie kan ondersteunen.

Klik hier voor Hoe lang gaat een 20kWh batterij mee?

6. Conclusie

Of het nu gaat om huishoudens die een energieopslagsysteem installeren, investeerders in hernieuwbare energie, projectontwikkelaars of professionals in de nieuwe energietechnologiesector: het begrijpen van MW en MWh is essentieel:

  • MW bepaalt of het systeem aan uw gebruikseisen kan voldoen (vermogen);
  • - MWh bepaalt hoe lang het systeem mee kan gaan en hoe rendabel het kan zijn (capaciteit).

Bij het ontwerpen van een energieopslagproject, het deelnemen aan markttransacties of het opstellen van een verdienmodel zijn beide eenheden onmisbaar.

Deel dit artikel