Geben Sie Akkukapazität, Systemspannung und Lastleistung ein, um herauszufinden, wie viele Stunden der voll geladene Akku das Licht anlässt.
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.
Stellen Sie die Batteriekapazität in Ah, die Systemspannung (12 V / 24 V / 48 V), die Entladetiefe und die Lade-/Entladeeffizienz der Batterie ein.
Berücksichtigen Sie Systemverkabelung und Steuerungsverluste als separate Effizienz, sodass die Laufzeit die tatsächliche Leistungsabgabe widerspiegelt.
Geben Sie die gesamte Leuchten-, Controller- und Geräteleistung sowie die nächtlichen Beleuchtungsstunden ein, um die versorgte Last zu definieren.
Erhalten Sie die kontinuierliche Laufzeit in Stunden sowie die Anzahl typischer Beleuchtungsnächte, die dem entspricht.
Die integrierte Tabelle vergleicht Blei-Säure-, Gel-, LiFePO4- und NMC-Batterien nach DoD, Effizienz und Lebensdauer.
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.
| 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 |
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.
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.
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.
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.