Off-Grid Solar Calculators
C-Rate und maximale Entladestromstärke
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Nur eine ingenieurtechnische Schätzung — kein Anlagenentwurf. Mit einer Elektrofachkraft prüfen.
C-Rate und maximale Entladestromstärke
Die C-Rate ist der Entladestrom relativ zur Kapazität. 1C an einem 100-Ah-Pack sind 100 A. Wechselrichter, Elektro-Außenborder und induktive Lasten können ein günstiges BMS überfordern, obwohl die Wattstundenrechnung noch passt.
Inselanlagen-Energiefluss
Folgen Sie dem DC-Pfad. Knoten öffnen den passenden Rechner; Pfeile öffnen den Leitungsquerschnitt für diese Strecke.
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Ingenieurmethode
Maximaler Dauerstrom I_max = C-Rate × Kapazität in Ah. Maximale Leistung P_max = I_max × V (aus P = V × I). Stunden bei diesem Strom = 1 / C. Last-C-Rate = Lastampere ÷ Kapazität. Immer die Dauerangabe von BMS oder Zelle nutzen, nicht einen Burst-Spitzenwert.
Verwandte Berechnungen
- Wechselrichter: Dauer- und Spitzenleistung — P = V × I muss unter I_max bleiben
- DC-Sicherung passend zur Leitung — den Leiter schützen, der diesen Strom führt
- Spitzenstrom des Elektro-Außenborders — Tabellenstrom ist oft eine hohe C-Rate
Häufige Fragen
Was bedeutet eine 1C-Batterieangabe?
1C heißt: die volle Nenn-Amperestundenzahl in einer Stunde entladen — 100 A aus einem 100-Ah-Pack. 0,5C sind 50 A aus diesem Pack und würden ihn theoretisch in zwei Stunden leeren.
Warum nutzen viele LiFePO4-Drop-in-Batterien 0,5C dauerhaft?
Zellerwärmung, Stromschienen und die BMS-Stromgrenze deckeln die Dauerentladung oft bei etwa 0,5C, auch wenn Zellen kurz höher können. Eine Überschreitung löst das BMS aus oder überhitzt den Pack.
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