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.
🔒 Gemmes kun i din browser — disse resultater forlader aldrig din enhed.
Sådan bruger du denne beregner
- Indtast batterikapaciteten i kWh og den anvendelige afladningsdybde (hvor meget du sikkert kan bruge).
- Indtast nødstrømsbelastningen i watt og inverterens virkningsgrad.
- 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:
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)
| Nødstrømsbelastning | Cirka 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
☀️ 48V-inverterkabel
DC-kabeltværsnit til et batteri-/inverterforløb.
🔌 Energiomkostning
Driftsomkostning for ethvert apparat pr. dag, måned, år.
🔋 Batterilevetid
Driftstid ud fra kapacitet (mAh) og belastningsstrøm.
🏠 Spidseffekt og hovedsikring
Spids-kW til strøm, sikringsstørrelse og tariftrin.
Alle beregnere
Grundlæggende og Ohms lov
Modstande og kondensatorer
- 🎨 Modstandsfarvekode
- 🔠 SMD-modstandskode
- 🔢 Kondensatorkode
- 💡 LED-modstand
- 🔌 Serie-/parallelmodstande
- 🔋 Serie-/parallelkondensatorer
Effekt, kabling og forsyningsnet
- 📉 Spændingsfald
- 🧵 Ledningstværsnit (AWG)
- ⚙️ Trefaset effekt
- 📐 Effektfaktorkorrektion
- 🔌 Energiomkostning
- 🔁 kVA / kW / ampere
- 🔌 Transformerdimensionering
- 🌀 Motorfuldlaststrøm
- 🧰 Rørfyldning
- 📊 Hovedtavlens kapacitet