Learning Zone · Aktualisierter Leitfaden 2026
Sonneneinstrahlung in Europa: Wie viel Strom erzeugt eine Photovoltaikanlage wirklich?
Ein verständlicher Leitfaden zum Photovoltaik-Ertrag mit PVGIS-Tabellen für wichtige Städte in Italien und Spanien sowie einem Vergleich mit Frankreich, Deutschland und Europa.
Sonnenstrahlung und Photovoltaik einfach erklärt
Die Sonne sendet Energie zur Erde. Ein Teil erreicht die Module direkt, ein Teil wird durch Atmosphäre und Wolken gestreut und ein weiterer Teil vom Boden reflektiert. Photovoltaikmodule wandeln einen Teil dieser Lichtenergie in Strom um. Deshalb erzeugen Solarmodule auch bei bewölktem Himmel Strom – allerdings weniger als an einem klaren Tag.
Die zu einem bestimmten Zeitpunkt eintreffende solare Leistung in W/m². Vergleichbar mit der Durchflussmenge eines Wasserhahns.
Die über einen Zeitraum gesammelte Solarenergie in kWh/m². Vergleichbar mit dem Wasser im Eimer.
Der nach Systemverlusten verfügbare Strom in kWh. Diese Zahl ist für Verbrauch und Stromrechnung entscheidend.
Drei wichtige Abkürzungen: GHI, DNI und GTI
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| Kürzel | Was wird gemessen? | Wofür ist es wichtig? |
|---|---|---|
| GHI | Globalstrahlung auf einer horizontalen Fläche. | Allgemeiner Vergleich des Solarangebots. |
| DNI | Direktstrahlung auf einer Fläche senkrecht zu den Sonnenstrahlen. | Vor allem für konzentrierende Solartechnik und Nachführsysteme. |
| GTI | Globalstrahlung auf der geneigten Modulfläche. | Kommt der tatsächlich am PV-Feld eintreffenden Energie am nächsten. |
Der häufigste Denkfehler: kW und kWp bezeichnen Leistung, kWh bezeichnet Energie. Eine Anlage mit 6 kWp erzeugt nicht 6 kWh pro Jahr. In den untersuchten Städten sind grob 7.200 bis mehr als 10.500 kWh jährlich möglich.
So lesen Sie die Ertragstabellen
Die wichtigste Kennzahl ist der spezifische Ertrag: Wie viele kWh jedes installierte kWp im Durchschnitt pro Jahr erzeugt. Stehen für eine Stadt 1.500 kWh/kWp und hat die Anlage 6 kWp, lautet die Schnellrechnung:
Das ist keine Garantie. Verschattung, tatsächliche Dachausrichtung, Temperatur, Verschmutzung, Anlagenverfügbarkeit, Wechselrichter-Clipping und jährliche Wetterschwankungen verändern das Ergebnis.
Photovoltaik-Ertragstabelle Italien
Photovoltaik-Ertrag nach Städten in Italien
Im untersuchten Städtesample steigt der Ertrag im Allgemeinen von Nord- nach Mittel- und Süditalien, jedoch nicht gleichmäßig: lokale Bewölkung, Gelände, Aerosole und Temperatur wirken ebenfalls. Cagliari erreicht mehr als 1.630 kWh/kWp pro Jahr; die untersuchten norditalienischen Städte liegen bei etwa 1.400–1.420 kWh/kWp.
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| Stadt | kWh/kWp/Jahr | 3 kWp | 6 kWp | 10 kWp | Optimaler Winkel |
|---|---|---|---|---|---|
| Mailand | 1.420 | 4.259 | 8.518 | 14.197 | 39° |
| Turin | 1.406 | 4.219 | 8.439 | 14.065 | 40° |
| Venedig | 1.414 | 4.242 | 8.485 | 14.142 | 38° |
| Bologna | 1.412 | 4.235 | 8.471 | 14.118 | 38° |
| Florenz | 1.422 | 4.266 | 8.533 | 14.221 | 37° |
| Rom | 1.557 | 4.670 | 9.340 | 15.567 | 37° |
| Neapel | 1.580 | 4.739 | 9.477 | 15.795 | 36° |
| Bari | 1.528 | 4.585 | 9.170 | 15.284 | 35° |
| Palermo | 1.583 | 4.749 | 9.499 | 15.831 | 32° |
| Cagliari | 1.636 | 4.907 | 9.814 | 16.357 | 35° |
Sonneneinstrahlung in Spanien
Photovoltaik-Ertrag nach Städten in Spanien
Spanien weist sehr unterschiedliche Solarklimazonen auf. Das atlantische Klima Bilbaos senkt den spezifischen Ertrag, während Madrid, Valencia, Murcia, Sevilla und Málaga etwa 1.700 kWh/kWp pro Jahr erreichen oder überschreiten. „Sonniges Spanien“ stimmt grundsätzlich, ist für die Anlagenplanung aber viel zu ungenau.
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| Stadt | kWh/kWp/Jahr | 3 kWp | 6 kWp | 10 kWp | Optimaler Winkel |
|---|---|---|---|---|---|
| A Coruña | 1.318 | 3.955 | 7.910 | 13.184 | 36° |
| Bilbao | 1.208 | 3.624 | 7.248 | 12.081 | 36° |
| Valladolid | 1.604 | 4.813 | 9.626 | 16.044 | 36° |
| Barcelona | 1.612 | 4.835 | 9.671 | 16.118 | 38° |
| Saragossa | 1.665 | 4.996 | 9.992 | 16.653 | 38° |
| Madrid | 1.676 | 5.027 | 10.054 | 16.756 | 37° |
| Valencia | 1.683 | 5.049 | 10.099 | 16.831 | 37° |
| Murcia | 1.687 | 5.061 | 10.122 | 16.871 | 35° |
| Sevilla | 1.739 | 5.218 | 10.437 | 17.395 | 34° |
| Málaga | 1.752 | 5.257 | 10.515 | 17.525 | 34° |
Europa-Überblick
Frankreich, Deutschland und weitere europäische Städte
Europa besteht nicht einfach aus einem „sonnenlosen Norden“ und einem „sonnigen Süden“. Marseille liegt in diesem Modell vor Athen und Lissabon, München vor Berlin und Paris nahe bei München. Photovoltaik funktioniert auch in Nordeuropa; für dieselbe Jahresenergie werden jedoch mehr Leistung oder Fläche benötigt.
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| Stadt | Land | kWh/kWp/Jahr | Anlage mit 6 kWp |
|---|---|---|---|
| Dublin | Irland | 1.010 | 6.059 kWh |
| Stockholm | Schweden | 1.016 | 6.099 kWh |
| Amsterdam | Niederlande | 1.055 | 6.328 kWh |
| Kopenhagen | Dänemark | 1.079 | 6.474 kWh |
| Warschau | Polen | 1.084 | 6.505 kWh |
| Berlin | Deutschland | 1.085 | 6.508 kWh |
| Paris | Frankreich | 1.165 | 6.988 kWh |
| München | Deutschland | 1.175 | 7.052 kWh |
| Wien | Österreich | 1.211 | 7.267 kWh |
| Lissabon | Portugal | 1.624 | 9.746 kWh |
| Athen | Griechenland | 1.628 | 9.768 kWh |
| Marseille | Frankreich | 1.664 | 9.986 kWh |
Photovoltaik-Ertrag Monat für Monat
Jahreswerte verbergen die Saisonalität. Die Tabelle zeigt die geschätzten monatlichen kWh für 1 kWp. Für eine Anlage mit 6 kWp wird jeder Wert mit sechs multipliziert.
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| Stadt | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mailand | 81 | 91 | 130 | 137 | 144 | 151 | 164 | 153 | 131 | 99 | 70 | 68 | 1.420 |
| Rom | 92 | 104 | 130 | 142 | 153 | 158 | 172 | 166 | 140 | 123 | 91 | 86 | 1.557 |
| Madrid | 111 | 116 | 142 | 146 | 158 | 160 | 176 | 173 | 152 | 132 | 104 | 105 | 1.676 |
| Sevilla | 123 | 122 | 146 | 150 | 164 | 163 | 175 | 173 | 154 | 139 | 117 | 115 | 1.739 |
Es handelt sich um langjährige Klimamittel, nicht um eine Wettervorhersage. Der Unterschied zwischen Juli und Dezember ist in Mailand deutlich größer als in Sevilla – wichtig für Batteriespeicher und den winterlichen Eigenverbrauch.
Schnellrechner für den Photovoltaik-Ertrag
Nutzen Sie diesen manuellen Rechner zusammen mit den Tabellen. Er benötigt kein Skript, funktioniert auf jedem Smartphone und lässt die vollständige Methode für Suchmaschinen sichtbar.
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| Anlagengröße | Gewählter Ertrag | Jahresertrag | Monatsmittel | Tagesmittel |
|---|---|---|---|---|
| 3 kWp | 1.500 kWh/kWp | 4.500 kWh | 375 kWh | 12,3 kWh |
| 6 kWp | 1.500 kWh/kWp | 9.000 kWh | 750 kWh | 24,7 kWh |
| 10 kWp | 1.500 kWh/kWp | 15.000 kWh | 1.250 kWh | 41,1 kWh |
Wählen Sie die nächstgelegene Stadt; multiplizieren Sie den spezifischen Ertrag mit den installierten kWp; teilen Sie nur für einen Mittelwert durch 12 oder 365. Beispiel: 6 kWp in Rom ergeben rund 9.340 kWh/Jahr, in Madrid rund 10.054 kWh/Jahr.
Monats- und Tagesmittel verbergen die Jahreszeiten. Im Sommer ist der Ertrag deutlich höher. Reale Verschattung, Ausrichtung, Neigung und Verluste in PVGIS eingeben.
PVGIS für die genaue Dachberechnung öffnen
So schätzen Sie den Ertrag Ihrer eigenen Anlage
Die Tabelle liefert eine erste Schätzung, keine fertige Planung.
Spezifischer Ertrag × Nennleistung der Anlage.
Dach, Ausrichtung, Schatten, Wechselrichter und Verfügbarkeit einbeziehen.
Fünf Faktoren, die das Ergebnis deutlich verändern können
- Verschattung: Schornsteine, Bäume, Gebäude und Gelände können den Ertrag zu bestimmten Zeiten senken.
- Ausrichtung und Neigung: Süden maximiert häufig die Jahresenergie; Ost–West verteilt die Erzeugung über mehr Stunden.
- Temperatur: Mehr Licht hilft, doch heiße Solarzellen verlieren momentane Effizienz.
- Elektrische Verluste: Kabel, Wechselrichter, Mismatch und Schmutz spielen eine reale Rolle.
- Jährliche Schwankungen: Ein wolkigeres oder sonnigeres Jahr kann vom langjährigen Mittel abweichen.
Methode und Grenzen der Daten
Die Schätzungen wurden am 4. September 2026 mit PVGIS 5.3 des Joint Research Centre berechnet. Eingaben: Koordinaten der Stadtzentren, PVGIS-SARAH3-Datenbank (2005–2023), kristalline Siliziummodule mit aktualisierten Koeffizienten von 2025, 1 kWp, feste freistehende Montage, optimierte Neigung und Ausrichtung, Geländehorizont aktiv sowie 14 % Systemverluste.
Freistehende Module werden besser gekühlt als gebäudeintegrierte Module. Die Tabellen dienen dem Vergleich und der Vorplanung. Sie ersetzen keine Ortsbesichtigung, Verschattungsanalyse oder professionelle Ertragsprognose.
Häufige Fragen zum Photovoltaik-Ertrag
Wie viel erzeugt eine Photovoltaikanlage mit 6 kW?
Genauer gesagt: 6 kWp. In den untersuchten Städten reicht die Schätzung von etwa 7.248 kWh/Jahr in Bilbao bis 10.515 kWh/Jahr in Málaga. In Italien sind es etwa 8.439 kWh in Turin, 9.340 kWh in Rom und 9.814 kWh in Cagliari.
Wie viel erzeugt Photovoltaik pro Tag?
Der Jahreswert geteilt durch 365 ergibt einen Tagesmittelwert, verdeckt aber große saisonale Unterschiede. Eine 6-kWp-Anlage in Rom erreicht im Jahresmittel rund 25,6 kWh pro Tag und erzeugt im Juli deutlich mehr als im Dezember.
Funktionieren Solarmodule im Winter oder bei Wolken?
Ja. Sie nutzen direkte und diffuse Strahlung. Kürzere Tage und stärkere Bewölkung reduzieren die verfügbare Energie; kühlere Zellen können bei vorhandenem Licht effizienter arbeiten.
Warum ist Spanien nicht überall ertragreicher als Italien?
Weil politische Grenzen die Wolken nicht steuern. Die spanische Atlantikküste unterscheidet sich stark von Andalusien: Bilbao liegt unter allen italienischen Städten der Tabelle, Málaga und Sevilla gehören dagegen zu den ertragreichsten Standorten.
Wie führe ich eine genaue PVGIS-Berechnung durch?
Geben Sie die genauen Koordinaten, kWp, Montageart, reale Neigung und Ausrichtung sowie realistische Verluste ein. Vergleichen Sie das Ergebnis anschließend mit Verbrauch, Lastprofil und Verschattung.
Von der Tabelle zum realen Projekt
Der Jahresertrag ist nur die halbe Geschichte: Eine gute Anlage benötigt außerdem passende Abmessungen, Spannungen, Wechselrichterauslegung und ein stimmiges Verbrauchsprofil. Lesen Sie unseren Leitfaden zu Solarmodulen für das Haus oder entdecken Sie maßgefertigte Photovoltaikmodule.
Quellen und wissenschaftliche Studien
- European Commission, Joint Research Centre — PVGIS.
- PVGIS 5.3 — API documentation and calculation parameters.
- Martinez et al. (2026), Photovoltaics Geographical Information System: Status Report 2025, doi:10.2760/8197535.
- Chatzipanagi et al. (2025), An Updated Simplified Energy Yield Model for Recent Photovoltaic Module Technologies, Progress in Photovoltaics, doi:10.1002/pip.3926.
- Urraca et al. (2018), Extensive validation of CM SAF surface radiation products over Europe, Remote Sensing of Environment, doi:10.1016/j.rse.2017.07.013.
- Huld et al. (2011), A power-rating model for crystalline silicon PV modules, Solar Energy Materials and Solar Cells, doi:10.1016/j.solmat.2011.07.026.