Beregner til hjemmebatteriets nødstrøm

Estimér, hvor længe et hjemmebatteri kan forsyne dine belastninger under et strømsvigt, ud fra dets kapacitet, anvendelige afladningsdybde, nødstrømsbelastning og inverterens virkningsgrad.

Sådan bruger du denne beregner

  1. Indtast batterikapaciteten i kWh og den anvendelige afladningsdybde (hvor meget du sikkert kan bruge).
  2. Indtast nødstrømsbelastningen i watt og inverterens virkningsgrad.
  3. Klik på Beregn driftstid for den anvendelige energi, og hvor længe den holder.

Sådan beregnes driftstiden

Den anvendelige energi er kapaciteten gange afladningsdybden; driftstiden er denne energi divideret med den belastning, der trækkes gennem inverteren:

Anvendelig (kWh) = kapacitet × DoD  ·  Driftstid (h) = Anvendelig ÷ (belastning ÷ inverterens virkningsgrad)

Inverterens virkningsgrad betyder, at en belastning på 1000 W faktisk trækker lidt mere fra batteriet. Høje belastninger, kolde temperaturer og batteriets alder forkorter alle den reelle driftstid.

Eksempler på driftstid (10 kWh, 90% anvendelig)

NødstrømsbelastningCirka driftstid
300 W (køleskab + lys)~27 h
800 W (det nødvendige)~10 h
2000 W (inkl. opvarmning)~4 h

For at sikre nødstrøm til effektkrævende opvarmning eller en elbillader holder et enkelt hjemmebatteri sjældent længe — prioritér de nødvendige kredsløb.

Ofte stillede spørgsmål

Hvor længe holder et hjemmebatteri under et strømsvigt?
Divider den anvendelige energi (kapacitet × afladningsdybde) med din belastning. Et batteri på 10 kWh med 90% anvendelig, der forsyner en belastning på 500 W, holder cirka 16–18 timer inklusive invertertab.
Hvad er afladningsdybde?
Den andel af batteriet, du sikkert kan bruge. Mange lithium-hjemmebatterier tillader 90–100%; at bruge mindre end den fulde kapacitet forlænger batteriets levetid.
Hvorfor er den reelle driftstid kortere end den simple beregning?
Invertertab, høje eller pludselige belastninger, kolde temperaturer og batteriets ældning reducerer alle den energi, der faktisk leveres til dine belastninger.

Flere beregnere

Alle beregnere

Grundlæggende og Ohms lov

Modstande og kondensatorer

Effekt, kabling og forsyningsnet

Elektronikdesign