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Batterielaufzeitrechner

— Professionelles Akku-Laufzeittool für Solarbeleuchtungssysteme













Live-Demo – Akkulaufzeit-Rechner

Geben Sie Akkukapazität, Systemspannung und Lastleistung ein, um herauszufinden, wie viele Stunden der voll geladene Akku das Licht anlässt.

Batterielaufzeitrechner

Kostenloser professioneller Batterielaufzeitrechner für Solarbeleuchtungssysteme. Geben Sie Batteriekapazität, Systemspannung, Entladungstiefe, Batterie- und Verkabelungseffizienz, dann die Gesamtlastleistung und die nächtlichen Beleuchtungsstunden ein, um genau zu bestimmen, wie lange eine voll aufgeladene Batterie die Leuchte während eines Ausfalls oder einer Zeit ohne Sonnenschein kontinuierlich mit Strom versorgen kann.

Hauptmerkmale

Batterieparameter

Stellen Sie die Batteriekapazität in Ah, die Systemspannung (12 V / 24 V / 48 V), die Entladetiefe und die Lade-/Entladeeffizienz der Batterie ein.

Systemeffizienz

Berücksichtigen Sie Systemverkabelung und Steuerungsverluste als separate Effizienz, sodass die Laufzeit die tatsächliche Leistungsabgabe widerspiegelt.

Parameter laden

Geben Sie die gesamte Leuchten-, Controller- und Geräteleistung sowie die nächtlichen Beleuchtungsstunden ein, um die versorgte Last zu definieren.

Laufzeitergebnis

Erhalten Sie die kontinuierliche Laufzeit in Stunden sowie die Anzahl typischer Beleuchtungsnächte, die dem entspricht.

Chemie-Referenz

Die integrierte Tabelle vergleicht Blei-Säure-, Gel-, LiFePO4- und NMC-Batterien nach DoD, Effizienz und Lebensdauer.

Bewusstsein für Entladungsraten

Verstehen Sie den Peukert-Effekt: Ein höherer Entladestrom verringert die effektive Kapazität, sodass die Laufzeit bei 1 °C nur 70–80 % der Nenn-Ah beträgt.

Technische Spezifikationen

Plattform HTML5-Web-App | Android (über WebView)
Kernberechnung T = C × V × DOD × η_bat × η_sys / P
Batteriekapazität 1 - 1000 Ah
Systemspannung 12V / 24V / 48V
Entladungstiefe 10 % – 100 % (Bleisäure 50–70 %, LiFePO4 80–90 %)
Batterie & Systemeffizienz Jeweils 50 % – 100 %
Gesamtlastleistung 1 W und mehr
Nächtliche Beleuchtungszeiten 1 - 24 Stunden/Nacht
Industriestandards IEEE 485, IEC 61427-1
Ausgabe Kontinuierliche Laufzeit (h) + entsprechende Anzahl an Beleuchtungsnächten

Häufig gestellte Fragen

Wie wird die Akkulaufzeit berechnet?

Die Laufzeit teilt die effektiv gespeicherte Energie durch die Lastleistung: T = C × V × DOD × η_bat × η_sys / P. Für eine 12-V-100-Ah-LiFePO4-Batterie mit 90 % DoD, 95 % Batterieeffizienz und 90 % Systemeffizienz, die eine 60-W-Leuchte speist, beträgt die Laufzeit 100 × 12 × 0,9 × 0,95 × 0,9 / 60 = 15,4 Stunden.

Warum ist die Effizienz so wichtig?

Kein Akku liefert seine volle Nennkapazität. Die Lade-/Entladeverluste der Batterie (Blei-Säure ~85 %, Lithium ~95 %) plus Verkabelungs- und Steuerungsverluste (~90 %) multiplizieren sich und verringern direkt die nutzbare Energie. Wenn Sie sie ignorieren, wird die Laufzeit auf einem typischen System um 20 % oder mehr überbewertet.

Was ist der Peukert-Effekt und warum sollte mich das interessieren?

Der Peukert-Effekt beschreibt, wie die effektive Batteriekapazität mit steigendem Entladestrom abnimmt (C_eff = C × k(I)). Eine Blei-Säure-Batterie liefert bei einer niedrigen Temperatur von 0,1 °C etwa 100 % Kapazität, bei einer Temperatur von 1 °C jedoch nur 70–80 %. Für präzise Ergebnisse verwenden Sie die Entladekurven des Herstellers gemäß IEC 61427-1.

Wie rechne ich Laufzeitstunden in Lichtnächte um?

Teilen Sie die Laufzeit durch die nächtlichen Beleuchtungsstunden. Beispielsweise unterstützen 15,4 Stunden Laufzeit bei einem 10-Stunden-Nachtplan etwa 1,5 Nächte. Hier erfahren Sie, wie viele aufeinanderfolgende Nächte lang die Batterie leuchtet, bevor das Solarpanel sie wieder aufladen muss.

Vielen Dank, dass Sie sich für Open Solar Design entschieden haben