{"id":484,"date":"2025-10-30T09:11:25","date_gmt":"2025-10-30T08:11:25","guid":{"rendered":"https:\/\/blog.fronius.com\/solar-energy\/?p=484"},"modified":"2026-03-10T09:28:05","modified_gmt":"2026-03-10T08:28:05","slug":"verschattung-der-pv-anlage","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/blog.fronius.com\/solar-energy\/know-how\/verschattung-der-pv-anlage\/","title":{"rendered":"Verschattung der PV-Anlage\u00a0\u2013 ein Problem von gestern?"},"content":{"rendered":"\n<p><strong>Je mehr Sonne, desto mehr Solarstrom. Wer eine eigene PV-Anlage am Dach plant, informiert sich \u00fcber die besten Voraussetzungen, damit die Anlage nicht nur einwandfrei funktioniert, sondern auch optimalen Ertrag einbringt. Als einer der gr\u00f6\u00dften St\u00f6rfaktoren gilt dabei nach wie vor die Verschattung von Solarmodulen. Smarte Entwicklungen am Solarmarkt stellen das Problem Verschattung jetzt in den Schatten. Warum sich Teilverschattungen auf Solarmodulen heutzutage nur mehr unwesentlich auf den Ertrag eines PV-Systems auswirken, erfahren Sie in diesem Blogbeitrag.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<!--more-->\n\n\n\n<p>Strahlender Sonnenschein, keine Wolke am Himmel und eine PV-Anlage am Dach&nbsp;\u2013 das w\u00e4ren die idealen Voraussetzungen, um zu Hause m\u00f6glichst viel Sonnenenergie zu produzieren. Aber: Nur die wenigsten D\u00e4cher sind vollkommen schattenfrei.<br>Oft werfen B\u00e4ume, Masten, Hausantennen oder angrenzende Geb\u00e4ude Schatten auf die Solarmodule, weniger Leistung und Ertrag sind&nbsp;\u2013 vermeintlich&nbsp;\u2013 die Folge. Bei genauerer Betrachtung zeigt sich, dass ungleichm\u00e4\u00dfige Verschattungen den Gesamtertrag der eigenen PV-Anlage \u00fcber das Jahr hinweg nur minimal beeinflussen. Ausschlaggebend sind vielmehr der passende Wechselrichter und die richtige Auslegung der Module. Hier kommt der sogenannte FC-Faktor ins Spiel:<\/p>\n\n\n\n<div style=\"height:20px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\"><strong>Was ist der FC-Faktor?<\/strong><\/h4>\n\n\n\n<p class=\"has-very-light-gray-to-cyan-bluish-gray-gradient-background has-background\">Der <strong>FC-Faktor<\/strong> (auch <strong>Faktor f\u00fcr Verschattungsverluste<\/strong> oder <strong>Faktor f\u00fcr die effektive Modulfl\u00e4che<\/strong>) beschreibt den Einfluss von <strong>Verschattung<\/strong> auf die <strong>Leistungsf\u00e4higkeit einer PV-Anlage<\/strong>.<br><br>Der FC-Faktor (englisch \u201eFill Correction Factor\u201c) gibt an, wie stark die tats\u00e4chliche Leistung eines verschatteten Solarmoduls im Vergleich zur Leistung ohne Verschattung reduziert ist. Berechnet wird der FC-Faktor durch softwaregest\u00fctzte Simulationen oder anhand von Erfahrungswerten und Berechnungstabellen.<br><br>Der Faktor f\u00fcr Verschattungsverluste wird in der Ertragsprognose und insbesondere bei der Planung von komplexen PV-Anlagen verwendet, um realistische Werte f\u00fcr den Energieertrag zu berechnen. Dabei werden die Ausrichtung und Neigung der Module sowie ihre Verschaltung und die Art der Verschattung (z.&nbsp;B. punktuell, fl\u00e4chig, tempor\u00e4r) ber\u00fccksichtigt.<br><br>Er wird meist als Prozentsatz oder dimensionsloser Wert zwischen 0 und 1 angegeben.<br><br>FC&nbsp;=&nbsp;1 \u2192 keine Verschattung, volle Leistung<br><br>FC&nbsp;&lt;&nbsp;1 \u2192 Verschattung vorhanden, reduzierte Leistung <br><br>Wenn ein Solarmodul beispielsweise durch einen Baum teilweise verschattet ist und dadurch nur noch 80&nbsp;% seiner urspr\u00fcnglichen Leistung erbringen kann, betr\u00e4gt der FC-Faktor 0,8. Jedoch kann hier Abhilfe geschaffen werden&nbsp;\u2013 wie, verraten wir im Beitrag, gerne weiterlesen!<\/p>\n\n\n\n<div style=\"height:20px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Hartn\u00e4ckiger Mythos widerlegt<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"has-decoration-background-color has-background\">\u201e<em>Eine Verschattung von Solarmodulen&nbsp;\u2013 beispielsweise durch Bl\u00e4tter&nbsp;\u2013 f\u00fchrt dazu, dass gleich die gesamte PV-Anlage keine oder fast keine Leistung mehr erbringt. Wie bei einem Gartenschlauch, aus dem&nbsp;\u2013 egal an welcher Stelle er abgedr\u00fcckt wird&nbsp;\u2013 kein oder nur mehr sehr wenig Wasser herauskommt.\u201c<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>Diese Behauptung ist nach wie vor weit verbreitet, jedoch l\u00e4ngst \u00fcberholt. Denn: Die L\u00f6sung daf\u00fcr ist mittlerweile schon in jedem Modul verbaut&nbsp;\u2013 in Form von Bypass-Dioden.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Mit Umleitungen zum Ziel dank Bypass-Dioden<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>Heute verf\u00fcgt ein modernes PV-Modul meist \u00fcber Bypass-Dioden. Diese dienen als \u00dcberbr\u00fccker: K\u00f6nnen bestimmte Stellen eines Solarmoduls nicht die volle Leistung erbringen&nbsp;\u2013 etwa durch Verschattung oder Verschmutzung&nbsp;\u2013, sorgen Bypass-Dioden daf\u00fcr, dass der Strom die betroffenen Zellstr\u00e4nge umgeht.<br>Wie funktioniert das im Detail? Durch \u00c4nderung der DC-Spannung des Wechselrichters, die am Strang anliegt, werden die Bypass-Dioden aktiviert und damit leitend. Der betroffene Zellstrang des betroffenen PV-Moduls wird so \u00fcberbr\u00fcckt.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Das Resultat:<\/strong> Die \u00fcbrigen Modulbereiche bleiben weiterhin voll leistungsf\u00e4hig und die Gesamtanlage kann effizient weiterarbeiten. \u201e<em>Das bringt gleich zwei Vorteile mit sich<\/em>\u201c, erkl\u00e4rt Marija Milosavljeva, Fachexpertin in der Systementwicklung bei Fronius. \u201e<em>Zum einen wird \u00dcberhitzungen und m\u00f6glichen Hotspots vorgebeugt, zum anderen wird trotz teilweiser Verschattung ein rentabler Ertrag erwirtschaftet.<\/em>\u201c<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Verbesserungen am Solarmodul-Markt<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>Fortlaufende Weiterentwicklungen bei den Solarmodulen tragen ebenso dazu bei, dass die eigene PV-Anlage am Dach immer noch wirtschaftlicher wird:<\/p>\n\n\n\n<p>G\u00e4ngige Halbzellenmodule k\u00f6nnen dank der Halbzellentechnologie&nbsp;\u2013 also der Halbierung der einzelnen Solarzellen&nbsp;\u2013 nicht nur Leistungsverluste reduzieren, sondern auch das Licht besser nutzen. Au\u00dferdem funktionieren sie selbst bei hohen Temperaturen stabil.<\/p>\n\n\n\n<p>Auch das sogenannte Verschattungsverhalten ist bei Halbzellenmodulen besser: Bypass-Dioden teilen die Module in der Mitte. Wird also die untere oder obere H\u00e4lfte des Halbzellenmoduls beispielsweise durch Bl\u00e4tter verschattet, kann die andere Modulh\u00e4lfte trotzdem weiterhin volle Leistung erbringen. Ein Vergleich: Bei einem exakt gleich verschatteten Vollzellenmodul w\u00fcrde die Leistung des gesamten Moduls wegfallen.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"525\" src=\"https:\/\/blog.fronius.com\/solar-energy\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/2025\/10\/se-blog-verschattung-bild-1-de-1024x525.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-557\" srcset=\"https:\/\/blog.fronius.com\/solar-energy\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/2025\/10\/se-blog-verschattung-bild-1-de-1024x525.jpg 1024w, https:\/\/blog.fronius.com\/solar-energy\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/2025\/10\/se-blog-verschattung-bild-1-de-300x154.jpg 300w, https:\/\/blog.fronius.com\/solar-energy\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/2025\/10\/se-blog-verschattung-bild-1-de-768x394.jpg 768w, https:\/\/blog.fronius.com\/solar-energy\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/2025\/10\/se-blog-verschattung-bild-1-de.jpg 1170w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Effizientes MPP-Tracking f\u00fcr mehr Leistung<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>Um Verschattungseinbu\u00dfen oder auch Mismatch-Verluste so gering wie m\u00f6glich zu halten, sind String- bzw. Multistring-Wechselrichter mit einem&nbsp;\u2013 oder eben mehreren&nbsp;\u2013 MPP-Trackern (Maxim Power Point Tracker) ausgestattet. Im Idealfall wird pro String ein MPP-Tracker eingesetzt, der kontinuierlich den optimalen Betriebspunkt der angeschlossenen Str\u00e4nge ermittelt und so die Leistung der PV-Anlage stets auf dem Maximum h\u00e4lt.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Verschattungsmanagement inklusive<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>Maximaler Ertrag trotz Teilverschattung? Daf\u00fcr kann ein smartes Verschattungsmanagement sorgen, das im Idealfall bereits im Wechselrichter integriert ist. Somit k\u00f6nnen sogar Dachfl\u00e4chen mit einer partiellen Verschattung optimal ausgelegt werden.<\/p>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-stackable-blockquote stk-block-blockquote stk-block stk-dfdbd8d is-style-default\" data-v=\"2\" data-block-id=\"dfdbd8d\"><style>.stk-dfdbd8d {margin-bottom:37px !important;}<\/style><div class=\"has-text-align-left stk-block-blockquote__content stk-container stk-dfdbd8d-container stk-hover-parent\"><div class=\"stk-block-content stk-inner-blocks\">\n<div class=\"wp-block-stackable-icon stk-block-icon stk-block stk-bfc8fdc\" data-block-id=\"bfc8fdc\"><span class=\"stk--svg-wrapper\"><div class=\"stk--inner-svg\"><svg style=\"height:0;width:0\"><defs><linearGradient id=\"linear-gradient-bfc8fdc\" x1=\"0\" x2=\"100%\" y1=\"0\" y2=\"0\"><stop offset=\"0%\" style=\"stop-opacity:1;stop-color:var(--linear-gradient-bfc-8-fdc-color-1)\"><\/stop><stop offset=\"100%\" style=\"stop-opacity:1;stop-color:var(--linear-gradient-bfc-8-fdc-color-2)\"><\/stop><\/linearGradient><\/defs><\/svg><svg xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" viewBox=\"0 0 50 50\" aria-hidden=\"true\" width=\"32\" height=\"32\"><path d=\"M19.8 9.3C10.5 11.8 4.6 17 2.1 24.8c2.3-3.6 5.6-5.4 9.9-5.4 3.3 0 6 1.1 8.3 3.3 2.2 2.2 3.4 5 3.4 8.3 0 3.2-1.1 5.8-3.3 8-2.2 2.2-5.1 3.2-8.7 3.2-3.7 0-6.5-1.2-8.6-3.5C1 36.3 0 33.1 0 29 0 18.3 6.5 11.2 19.6 7.9l.2 1.4zm26.4 0C36.9 11.9 31 17 28.5 24.8c2.2-3.6 5.5-5.4 9.8-5.4 3.2 0 6 1.1 8.3 3.2 2.3 2.2 3.4 4.9 3.4 8.3 0 3.1-1.1 5.8-3.3 7.9-2.2 2.2-5.1 3.3-8.6 3.3-3.7 0-6.6-1.1-8.6-3.4-2.1-2.3-3.1-5.5-3.1-9.7 0-10.7 6.6-17.8 19.7-21.1l.1 1.4z\"><\/path><\/svg><\/div><\/span><\/div>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-stackable-text stk-block-text stk-block stk-8e0449e\" data-block-id=\"8e0449e\"><p class=\"stk-block-text__text has-text-align-justify\"><em>Unser Dynamic Peak Manager ist ein intelligenter MPP-Tracking-Algorithmus, der Verschattungen erkennt und den Ertrag auf Strangebene optimiert<\/em>. <em>Daf\u00fcr scannt und analysiert der Algorithmus die gesamte Spannungs-Leistungskurve in regelm\u00e4\u00dfigen Abst\u00e4nden von ca. 10&nbsp;Minuten und findet so immer den effizientesten Arbeitspunkt (Global Maximum Power Point) des PV-Systems.<\/em><br><br>Marija Milosavljeva, Fachexpertin in der Systementwicklung<\/p><\/div>\n<\/div><\/div><\/blockquote>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Verschattungsverlust ist nicht gleich Verschattungsverlust<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p><strong>Beispiel: Verschattung durch einen Schornstein<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-very-light-gray-to-cyan-bluish-gray-gradient-background has-background\">Eine Verschattungssimulation mit einer unabh\u00e4ngigen Simulationssoftware zeigt, dass die j\u00e4hrlichen Verschattungsverluste gering ausfallen.<br><br>Grunds\u00e4tzlich m\u00fcssen zwei verschiedene Verlustkategorien betrachtet werden.<br><br><strong>Modulspezifische Teilabschattungsverluste:<\/strong> Aufgrund von unterschiedlichen schattenwerfenden Objekten&nbsp;\u2013 hier einem Schornstein&nbsp;\u2013 wird das Sonnenlicht blockiert, es f\u00e4llt weniger Licht auf die Solarmodule. Dieser verminderte Lichteinfall kann durch keinen Wechselrichter, Leistungsoptimierer oder Mikrowechselrichter optimiert werden. Einzige L\u00f6sung ist in diesem Fall die Entfernung des schattenverursachenden Objekts selbst.<br><br>Im Gegensatz dazu k\u00f6nnen <strong>Mismatch-Verluste,<\/strong> also Verschattungsverluste von Strings, durch einen intelligenten MPP-Tracking-Algorithmus wesentlich verbessert werden: Wie in der Tabelle ersichtlich, fallen die Mismatch-Verluste dank Dynamic Peak Manager um ca.&nbsp;zwei Drittel geringer aus als die Verschattungsverluste auf Modulebene.<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-columns is-layout-flex wp-container-core-columns-is-layout-9d6595d7 wp-block-columns-is-layout-flex\">\n<div class=\"wp-block-column is-vertically-aligned-stretch is-layout-flow wp-block-column-is-layout-flow\" style=\"flex-basis:100%\">\n<div style=\"height:28px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table is-style-stripes\"><table class=\"has-very-light-gray-to-cyan-bluish-gray-gradient-background has-background has-fixed-layout\"><tbody><tr><td><strong>Art der Verschattungsverluste<\/strong><\/td><td><strong>Verluste in %<\/strong><\/td><td><strong>Verluste in kWh<\/strong><\/td><td><\/td><\/tr><tr><td>Modulspezifische Teilabschattung<\/td><td>\u20130,18&nbsp;%<\/td><td>26,07&nbsp;kWh<br>(von 14.485&nbsp;kWh)<\/td><td>Kann nicht von Wechselrichtern, Optimierern usw. beeinflusst werden<\/td><\/tr><tr><td>Mismatch (Verschaltung\/Abschattung)<\/td><td>\u20130,06&nbsp;%<\/td><td>8,7&nbsp;kWh<br>(von 14.485&nbsp;kWh)<\/td><td>Stark reduziert durch den Dynamic Peak Manager<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n<p class=\"has-very-light-gray-to-cyan-bluish-gray-gradient-background has-background\">Die Ergebnisse der Simulation zeigen deutlich, dass modulspezifische Teilabschattungen prozentuell einen viel h\u00f6heren Verlust (ca. 0,18&nbsp;%) zur Folge haben als Mismatch-Verluste (ca. 0,06&nbsp;%).<br><br>Zusammenfassend l\u00e4sst sich sagen: Verf\u00fcgt der Wechselrichter als Herzst\u00fcck einer PV-Anlage also \u00fcber ein effizientes MPP-Tracking und ein smartes Verschattungsmanagement, wie es bei allen Fronius Wechselrichtern der Fall ist, kann man sich selbst unter herausfordernden Umgebungsvoraussetzungen nicht nur auf ein optimales Ertragsergebnis, sondern auch auf ein ideales Zusammenspiel von Hard- und Software verlassen&nbsp;\u2013 ohne zus\u00e4tzliche Komponenten oder Kosten.<br><br><\/p>\n\n\n\n<div style=\"height:28px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"alignleft size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"525\" src=\"https:\/\/blog.fronius.com\/solar-energy\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/2025\/10\/se-blog-verschattung-bild-2-1024x525.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-563\" srcset=\"https:\/\/blog.fronius.com\/solar-energy\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/2025\/10\/se-blog-verschattung-bild-2-1024x525.jpg 1024w, https:\/\/blog.fronius.com\/solar-energy\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/2025\/10\/se-blog-verschattung-bild-2-300x154.jpg 300w, https:\/\/blog.fronius.com\/solar-energy\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/2025\/10\/se-blog-verschattung-bild-2-768x394.jpg 768w, https:\/\/blog.fronius.com\/solar-energy\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/2025\/10\/se-blog-verschattung-bild-2.jpg 1170w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><figcaption class=\"wp-element-caption\">Verschattung auf Jahresbasis durch einen Schornstein, mit horizontal angeordneten PV-Modulen<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Probleml\u00f6ser Leistungsoptimierer?<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>Zwar k\u00f6nnen auch DC-Optimierer die Leistung der Anlage bei Verschattungen verbessern, sie rechnen sich jedoch nur selten:<\/p>\n\n\n\n<p>Was macht ein Optimierer? Ein Optimierer versucht, jedes Modul mit seinem individuellen MPP zu optimieren, indem er die Spannung auf Modulebene kontrolliert. \u201e<em>Insbesondere bei leichten Verschattungen bringt ein Leistungsoptimierer durchaus Vorteile, allerdings nur solange die Bypass-Dioden nicht aktiviert sind. Werden die Bypass-Dioden bei st\u00e4rkerer Verschattung leitend, also aktiv, wird der verschattete Bereich \u00fcberbr\u00fcckt und quasi abgeschaltet. Damit hat der Leistungsoptimierer keine Arbeit mehr, er kann keinen Einfluss auf einen deaktivierten Bereich aus\u00fcben<\/em>\u201c, zeigt Milosavljeva auf. Unter anderen Gesichtspunkten sieht der Produktmanager den Einsatz von Optimierern allerdings kritisch: \u201e<em>Als Zusatzkomponenten ben\u00f6tigen DC\/DC-Wandler selbst Energie und verbrauchen sogar im Stand-by-Modus Strom, der von der PV-Anlage erst einmal miterwirtschaftet werden muss. Der erzielte Mehrertrag f\u00e4llt folglich oft geringer aus und rechtfertigt im Umkehrschluss die h\u00f6heren Investitionskosten meist nicht.<\/em>\u201c<\/p>\n\n\n\n<p>Hinzu kommt, dass die vielen zus\u00e4tzlichen Komponenten, die auf jedem Modul platziert werden m\u00fcssen, die Verl\u00e4sslichkeit des Systems insgesamt verringern und damit auch die Ausfallswahrscheinlichkeit der PV-Anlage steigern.<\/p>\n\n\n\n<div style=\"height:20px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<p><strong>Fazit:<\/strong> Verschattungen auf PV-Anlagen lassen sich zwar nicht immer vermeiden, doch dank vielversprechender Weiterentwicklungen am Solarmarkt&nbsp;\u2013 sowohl bei PV-Modulen als auch bei String-Wechselrichtern&nbsp;\u2013 k\u00f6nnen Verschattungsverluste mittlerweile effektiv minimiert werden.<\/p>\n\n\n\n<p>Entscheidend dabei ist die Art der Verschattung bzw. der Leistungsverluste: Insbesondere bei Mismatch-Verlusten, die durch ungleichm\u00e4\u00dfige Beschattung einzelner Solarmodule entstehen k\u00f6nnen, gibt es heutzutage wirkungsvolle L\u00f6sungen. Dank integriertem Verschattungsmanagement, beispielsweise dem <a href=\"https:\/\/www.fronius.com\/de\/solarenergie\/installateure-partner\/produkte-loesungen\/features\/dynamic-peak-manager\">Dynamic Peak Manager von Fronius<\/a>, f\u00e4llt der Anteil an verlorener Sonnenenergie nur noch sehr gering aus.<\/p>\n\n\n\n<p>Der weitaus gr\u00f6\u00dfere Teil der Verschattungsverluste entsteht durch einen generell reduzierten Lichteinfall aufgrund von schattenwerfenden Objekten wie B\u00e4umen, Geb\u00e4uden oder Masten. Solche Verluste lassen sich weder durch DC-Optimierer, Mikrowechselrichter noch durch andere leistungselektronische Komponenten auf Modulebene reduzieren. Hier schafft nur das Entfernen des Objekts Abhilfe&nbsp;\u2013 sofern das m\u00f6glich ist.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Investitionen in zus\u00e4tzliche Komponenten zur Leistungsoptimierung, wie zum Beispiel DC-Optimierer, lohnen sich nur selten. Insbesondere bei starken Verschattungen oder wenn nur wenige Module betroffen sind, ist der Einsatz von Leistungsoptimierern aufgrund ihres zus\u00e4tzlichen Energiebedarfs nicht vorteilhaft. Au\u00dferdem steigt damit die Fehleranf\u00e4lligkeit der gesamten PV-Anlage.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Neugierig geworden? Vertiefende Zahlen und Fakten zum Thema Verschattung finden Sie in unserem Whitepaper \u201eEinfluss von Verschattung auf PV-Anlagen\u201c&nbsp;\u2013 <a href=\"https:\/\/www.fronius.com\/de\/~\/downloads\/Solar%20Energy\/Whitepaper\/SE_WP_Impact_of_Shading_on_a_PV_System_DE.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">gern reinlesen!<\/a><\/strong><\/p>\n\n\n\n<div data-wp-interactive=\"core\/file\" class=\"wp-block-file\"><object data-wp-bind--hidden=\"!state.hasPdfPreview\" hidden class=\"wp-block-file__embed\" data=\"https:\/\/blog.fronius.com\/solar-energy\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/2025\/10\/Whitepaper-DE-1.pdf\" type=\"application\/pdf\" style=\"width:100%;height:600px\" aria-label=\"Einbettung von Whitepaper - DE.\"><\/object><a id=\"wp-block-file--media-f3c79347-a1c2-40c5-acbf-47268cf3a38b\" href=\"https:\/\/blog.fronius.com\/solar-energy\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/2025\/10\/Whitepaper-DE-1.pdf\">Whitepaper &#8211; DE<\/a><a href=\"https:\/\/blog.fronius.com\/solar-energy\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/2025\/10\/Whitepaper-DE-1.pdf\" class=\"wp-block-file__button wp-element-button\" download aria-describedby=\"wp-block-file--media-f3c79347-a1c2-40c5-acbf-47268cf3a38b\">Herunterladen<\/a><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Je mehr Sonne, desto mehr Solarstrom. 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