Geben Sie Ihre Tageslast, aufeinanderfolgende Regentage und den Batterietyp ein, um sofort die erforderliche Batteriekapazität in Amperestunden zu erhalten.
Kostenloser professioneller Batteriedimensionierungsrechner für Solarbeleuchtungssysteme. Geben Sie Ihren täglichen Stromverbrauch, Ihren Nachtverbrauch, aufeinanderfolgende Regentage und die minimale Umgebungstemperatur ein, wählen Sie einen Batterietyp, die Entladetiefe und die Systemspannung, um die erforderliche Energie zu bestimmen, wenden Sie einen Temperaturkorrekturfaktor an und erhalten Sie eine empfohlene Batteriekapazität in Ah.
Geben Sie den täglichen Stromverbrauch und den Nachtverbrauch in Wh ein, um die Energie zu definieren, die Ihre Batterie über 24 Stunden liefern muss.
Stellen Sie die Anzahl aufeinanderfolgender Regentage ein, die die Batterie allein abdecken muss, sowie die minimale Umgebungstemperatur in °F.
Wählen Sie Blei-Säure-, Gel- oder Lithium-Chemie mit entsprechender Entladungstiefe (Blei-Säure 50–70 %, Lithium 80–90 %).
Wählen Sie die Betriebsspannung des Systems (12 V / 24 V / 48 V), um die erforderliche Energie in Amperestundenkapazität der Batterie umzuwandeln.
Ein automatischer Korrekturfaktor kompensiert den Kapazitätsverlust von Batterien, die bei niedrigen Umgebungstemperaturen betrieben werden.
Erhalten Sie eine handelsübliche Batterieleistung in Ah, die Ihren Autonomiebedarf an Regentagen mit einer klaren Ergebnisaufschlüsselung abdeckt.
| Plattform | HTML5-Web-App | Android (über WebView) |
| Kernberechnung | C_battery = E_total / (V_system × DOD × η_battery), dann × K_temp |
| Systemspannung | 12V / 24V / 48V |
| Täglicher Stromverbrauch | 10 - 5000 Wh/Tag |
| Aufeinanderfolgende Regentage | 1 - 10 Tage |
| Minimale Temperatur | -4 bis 104 °F (Korrekturfaktoren bis 1,3) |
| Batterietyp | Bleisäure / Gel / Lithium |
| Entladungstiefe | 30 % – 90 % (Bleisäure 50–70 %, Lithium 80–90 %) |
| Batterieeffizienz | 85 % – 98 % |
| Industriestandards | IEC 61427-1, IEC 62620, IEEE 485, AS/NZS 4509.2 |
| Ausgabe | Gesamtbedarf an Energie + Basis & korrigierte Kapazität + empfohlene Batterie (Ah) |
Der Rechner multipliziert zunächst den täglichen Stromverbrauch mit der Anzahl aufeinanderfolgender Regentage (E_total = P_daily × N_days) und dividiert dann durch das Produkt aus Systemspannung, Entladetiefe und Batterieeffizienz (C_battery = E_total / (V × DOD × η_battery)). Das Ergebnis wird dann mit einem Temperaturkorrekturfaktor multipliziert, um die endgültige Kapazität in Ah zu erhalten.
Die Batteriekapazität nimmt mit sinkender Temperatur ab, weil sich chemische Reaktionen verlangsamen. Das Tool wendet einen Faktor von 1,3 unter 14 °F (-10 °C), 1,1 unter 32 °F (0 °C), 1,05 unter 50 °F (10 °C), 1,0 unter 68 °F (20 °C) und 0,95 unter 86 °F (30 °C) an, sodass Installationen in kalten Klimazonen eine größere Batterie erhalten.
Die Entladungstiefe begrenzt, wie viel gespeicherte Energie sicher genutzt werden kann. Die Blei-Säure-Chemie wird durch Tiefentladung beschädigt, daher ist ein DoD von 50–70 % typisch, während Lithiumbatterien 80–90 % tolerieren. Die Verwendung des richtigen DoD schützt die Batterie und verlängert ihre Lebensdauer im Solarbeleuchtungssystem.
Der empfohlene Batteriewert rundet die korrigierte Kapazität auf einen handelsüblichen Nennwert in Ah auf (z. B. 200 Ah oder 220 Ah). Es ist die Batteriegröße, die dafür sorgt, dass das Beleuchtungssystem an den angegebenen aufeinanderfolgenden Regentagen ohne Solaraufladung mit Strom versorgt wird.