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Größenrechner für Solaranlagen und Batteriebanken

Bestimmen Sie die Größe einer Solaranlage und einer Batteriebank anhand Ihres täglichen Energieverbrauchs, der Spitzensonnenstunden, der Systemverluste, der Entladungstiefe und der Autonomietage.

Wh
V
h
%
%
days
Erforderliche Solaranlage333W
Erforderliche Batteriekapazität4000Wh
Erforderliche Batteriekapazität333Ah
Ungefähre Größe des Ladereglers35A

Hierbei handelt es sich um Energiebudgetschätzungen für die Planung, nicht um einen Systementwurf. Die Leistung des Panels variiert je nach Wetter, Neigung, Beschattung und Jahreszeit. Die Batteriekapazität nimmt mit zunehmendem Alter und Temperatur ab.

Funktionsweise

So verwenden Sie es: enter your total daily energy use in watt-hours (add up each device's watts times hours used per day), your system voltage, the average peak sun hours for your location and season, an allowance for system losses, your battery's usable depth of discharge, and how many days you want to run without sun (autonomy).

Formel. Die erforderliche Leistung des Arrays berücksichtigt Verluste durch Verkabelung, Temperatur, Schmutz und Ineffizienz des Wechselrichters/Ladereglers: Array W = tägliche Wh ÷ (Spitzensonnenstunden × (1 − Systemverlust %)). Required battery energy scales daily use by days of autonomy and divides by how much of the battery you can actually use: Batterie Wh = (tägliche Wh × Autonomietage) ÷ (Entladetiefe % ÷ 100), then Batterie Ah = Batterie Wh ÷ Systemspannung. The rough charge-controller current estimate adds a 25% safety margin over the array's current at system voltage: Controller A = (Array W ÷ Systemspannung) × 1,25.

Ausgearbeitetes Beispiel. 1000 Wh/Tag, 12-V-System, 4 Spitzensonnenstunden, 25 % Systemverluste, 50 % nutzbare Entladetiefe, 2 Tage Autonomie: Array = 1000 ÷ (4 × 0,75) ≈ 333 W; Batterie = (1000 × 2) ÷ 0,5 = 4000 Wh ÷ 12V ≈ 333 Ah; Laderegler ≈ (333 ÷ 12) × 1,25 ≈ 35A.

Höchste Sonnenstunden is not daylight length - it is the number of hours of standard 1000 W/m² sunlight that would deliver the same total energy as your actual day. It typically runs 2-3 in winter at higher latitudes and 5-7 in sunny, low-latitude locations; check a solar-irradiance map or your utility's solar data for your location and the season you are designing for.

Beispiel mit aktuellen Eingaben

Das Ergebnis oben verwendet genau diese Werte. Dieser Datensatz wird beim Drucken einbezogen, damit die Ausgabe mit den ursprünglichen Messungen geprüft werden kann.

Täglicher Energieverbrauch
1000 Wh
Systemspannung
12 V
Höchste Sonnenstunden
4 h
Systemverluste
25 %
Nutzbare Entladungstiefe
50 %
Tage der Autonomie
2 days

Hauptergebnis: Erforderliche Solaranlage: 333 W.

Vor Verwendung des Ergebnisses

  • Messen Sie vom Bezugs- oder Referenzrand aus, der von diesem Werkzeug beschrieben wird, und mischen Sie Innen-, Außen- und Mittellinienabmessungen nicht.
  • Behalten Sie die Eingaben in den angezeigten Einheiten bei und bewahren Sie mehr Präzision, als die endgültige Schnitt- oder Kauftoleranz erfordert.
  • Wenn das Ergebnis nahe an einem Grenzwert liegt, überprüfen Sie es mit einem Teststück, einer Feldmessung, einer Herstellerzeichnung oder einem qualifizierten Projektexperten.

Einschränkungen

Hierbei handelt es sich um ein tagesdurchschnittliches Energiebudget, nicht um eine Systemauslegung. Es berücksichtigt nicht aufeinanderfolgende bewölkte Tage über die von Ihnen gewählte Autonomie hinaus, eine Leistungsreduzierung der Paneltemperatur, Verschattungen, Neigungs- und Ausrichtungsverluste, Effizienzunterschiede zwischen MPPT und PWM-Ladereglern oder eine Verschlechterung der Batteriekapazität mit zunehmendem Alter, Temperatur und Ladezyklen.

Depth of discharge varies by battery chemistry - commonly around 50% for lead-acid and flooded batteries and 80-100% for lithium (LiFePO4), but always check your specific battery's datasheet.

The charge-controller estimate is a rough sizing starting point only. Confirm your actual controller, wiring and fusing against your equipment's specifications and applicable electrical requirements.

Häufig gestellte Fragen

Wie finde ich meinen täglichen Wattstundenverbrauch?

Listen Sie jedes Gerät, seine Betriebsleistung in Watt (oder Ampere × Volt) und die Stunden pro Tag auf, multiplizieren Sie jedes Gerät und addieren Sie es. Ein 10-W-Lichtbetrieb über 5 Stunden beträgt 50 Wh; Ein 60-W-Kühlschrankkompressor, der etwa ein Drittel des Tages läuft, verbraucht etwa 480 Wh. Fügen Sie jedes Gerät hinzu, um die Tagessumme zu erhalten, die Sie hier eingeben können.

Welchen Wert für die Spitzensonnenstunden sollte ich verwenden?

Verwenden Sie den Durchschnitt für Ihren Standort in der schlechtesten Jahreszeit, die das System abdecken soll, und nicht den Jahresdurchschnitt – allein die Dimensionierung für die Sonnenstunden im Sommer führt oft dazu, dass ein System im Winter unterdimensioniert ist. Von staatlichen Energiebehörden veröffentlichte Karten zur Sonneneinstrahlung und PV-Dimensionierungstools listen monatliche Durchschnittswerte nach Standort auf.

Warum erfordert eine geringere Entladetiefe eine größere Batterie?

Depth of discharge is how much of the battery's rated capacity you can actually use before recharging. If you can only safely use half of a lead-acid battery's capacity, you need twice the rated Wh to deliver the same usable energy as a battery you can discharge more deeply.

Ist diese Größe auch für meine Verkabelung geeignet?

No - use the DC Wire Gauge & Voltage Drop Calculator with your array or battery current and cable run length to size the wiring between panels, charge controller, battery and loads.