Off-Grid Solar Calculators
Ladezeit der Batterie berechnen
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Nur eine ingenieurtechnische Schätzung — kein Anlagenentwurf. Mit einer Elektrofachkraft prüfen.
Ladezeit der Batterie berechnen
Schätzen Sie die Stunden, um nutzbare Amperestunden mit Landlader, DC-DC-Lader oder Lichtmaschine zurückzuführen. Das Ergebnis enthält den Ladewirkungsgrad, nicht die CV-Phase.
Inselanlagen-Energiefluss
Folgen Sie dem DC-Pfad. Knoten öffnen den passenden Rechner; Pfeile öffnen den Leitungsquerschnitt für diese Strecke.
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Ingenieurmethode
Zurückzuführende Amperestunden = Kapazität × DoD. Stunden = (Ah × DoD) ÷ (Ladestrom in A × Ladewirkungsgrad). Der Wirkungsgrad (oft 90–95 %) deckt Wärme- und Wandlungsverluste. Echte LiFePO4- und Blei-Säure-Lader drosseln in der Konstantspannungsphase, daher ist die Uhrzeit länger als diese Konstantstromschätzung.
Verwandte Berechnungen
- sichere Lade-C-Rate — den BMS-Dauerstrom nicht überschreiten
- MPPT-Ladestrom vom Feld — Solarampere sind P_Feld ÷ V_Batterie
- Aggregatgröße für den Lader — wenn Sie statt Solar vom Wechselstrom laden
Häufige Fragen
Warum dauert das Laden länger als Ah geteilt durch Ampere?
CC-CV-Lader halten den Strom nur bis zur Absorptionsspannung, danach fällt der Strom. Dieses Werkzeug nimmt Konstantstrom mal Wirkungsgrad. Absorption, Temperaturkompensation und ein voller 100-%-Abschluss kosten extra Zeit, besonders bei Blei-Säure.
Welcher Ladestrom ist für LiFePO4 vernünftig?
Viele Drop-in-LiFePO4-Packs erlauben etwa 0,5C dauerhaft (50 A an 100 Ah). Das BMS-Datenblatt ist die Grenze, nicht diese Formel. Lichtmaschinen und günstige AC-Lader liegen oft weit darunter.
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