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Akku-Laufzeitrechner

Nutze Akku-Laufzeitrechner, um Akkulaufzeit mit sichtbaren Annahmen, Quellenvertrauen und praktischen nächsten Schritten zu planen.

Laufzeitformel für Akkupacks

Nutze diese Seite, wenn das Label zu einem Rohakku, einer Powerbank, einem DIY-Pack oder einem Akku ohne Stationsmodell gehört und du Kapazität in nutzbare Stunden umrechnen musst.

1. Label in Wh umrechnen

Laufzeit wird mit Wattstunden berechnet. Wenn das Label nur mAh oder Ah zeigt, rechne es mit der Packspannung um, bevor du Lasten vergleichst.

2. Nutzbare Verluste anwenden

Reserve, Wechselrichterwirkungsgrad, Akkuzustand und Temperaturverlust sichtbar lassen, statt nominale Wh als vollständig nutzbar zu behandeln.

3. Durch Durchschnittslast teilen

Nutze gemessene Watt, wenn möglich. Bei zyklischen Lasten verhindert der Tastgrad, dass Kompressoren oder Thermostate als Dauerlast gerechnet werden.

Formelpfad für Rohakkus

Diese Seite unterscheidet sich vom Powerstation-Rechner, weil sie beim Akku-Label beginnt, nicht bei einem geprüften Stationsmodell.

  1. Wh = Volt × Amperestunden, oder Wh = Volt × Milliamperestunden ÷ 1.000.
  2. Nutzbare Wh = nominale Wh × Effizienz × Batteriezustand × Temperaturfaktor × Reservefaktor.
  3. Laufzeitstunden = nutzbare Wh ÷ durchschnittliche Last in Watt.

Beispiele für Rohakkus

Powerbank-Labels

Eine 20.000-mAh-Powerbank ist unvollständig, bis klar ist, ob das Label Zellspannung, meist etwa 3,7 V, oder USB-Ausgangsspannung meint. Erst das Label umrechnen, dann USB- oder Wechselrichterverluste anwenden.

DIY-Packs mit 12 V / 24 V

Ein 12,8-V-50-Ah-LFP-Pack hat nominal etwa 640 Wh vor Reserve und Umwandlungsverlusten. Ein 24-V-Pack mit gleicher Ah-Angabe speichert ungefähr doppelt so viele Wh.

Fehlende Spannung

Wenn ein Label nur mAh nennt und keine Spannung, ist die Laufzeitschätzung nicht belastbar. Suche die nominale Packspannung oder miss den Akku vor dem Lastvergleich.

Nutze den Powerstation-Rechner, wenn

  • du ein konkretes tragbares Powerstation-Modell auswählst.
  • AC-Ausgang, Surge-Leistung, Solareingang oder Produktquellen wichtig sind.
  • du quellenbasierte Modellannahmen statt reiner Wh-Mathematik brauchst.

Laufzeitrechner

Akku-Laufzeitrechner mit sichtbaren Annahmen, quellengestützten Daten und konservativen Planungshinweisen.

Rechner wird geladenRechner wird vorbereitet
Powerstation-Modell
Akkukapazität (Wh): 1024 WhDauerleistung (W): 1800 WSpitzenleistung (W): 2700 W
EcoFlow DELTA 2
Geschätzte Laufzeit13Std. 3Min.8Std. 10Min. – 16Std. 13Min.Geschätzte Laufzeit: 13Std. 3Min., 8Std. 10Min. – 16Std. 13Min.
Ausgangspfad

Geschätzte Laufzeit

13Std. 3Min.Geschätzte Laufzeit: 13Std. 3Min.

Diese Kombination hat komfortable Reserve für eine Nacht, wenn die Watt-Schätzung realistisch ist.

Konservativ8Std. 10Min.
Geschätzt13Std. 3Min.
Optimistisch16Std. 13Min.

Konservativ rechnet mit härteren Bedingungen; optimistisch mit günstigen Bedingungen.

  • Dies ist eine Schätzung. Reale Laufzeit ändert sich mit Last, Temperatur, Akkualter, AC/DC-Ausgang und Geräteverhalten.
Nutzbare Energie
783 Wh
Durchschnittslast
60 W
Fester Eigenverbrauch
Unbekannt (nicht einbezogen)
Laufende Watt
60 W
Max. Spitze
k. A.

Rechenweg anzeigen

Die Nenn-Wh werden durch Wirkungsgrad, Reserve, Akkuzustand und Temperatur reduziert und dann durch die Durchschnittslast geteilt.

Nennakku
1024 Wh
Akkukapazität (Wh): 1024 Wh
Nutzbare Energie
783 Wh
1024 Wh x 85% x 90% x 100% x 100%
Durchschnittslast
60 W
60 W laufend, 60 W im Schnitt nach Zyklus und Anzahl
Fester Eigenverbrauch
Unbekannt (nicht einbezogen)
60 W / 85% = 70,6 W Batterieentnahme; fester Eigenverbrauch unbekannt und ausgeschlossen
Geschätzte Laufzeit
13Std. 3Min.
783 Wh / 60 W = 13Std. 3Min.
  • 1024 Wh Nennkapazität
  • Ausgangspfad AC-Wechselrichter
  • 85% Umwandlungswirkungsgrad
  • 10% ungenutzte Reserve
  • 60 W Durchschnittslast aus 1 Last
  • 100% Akkuzustand
  • 0% Temperaturverlust
  • Fester Eigenverbrauch unbekannt; nicht einbezogen

Dieser Link enthält die eingegebenen Zahlenwerte, aber keine eigenen Lastnamen.

Quellengestützte nächste Schritte

Wobei diese Seite hilft

Akku-Laufzeitrechner mit sichtbaren Annahmen, quellengestützten Daten und konservativen Planungshinweisen.

Annahmen zum Prüfen

  • Wh, W, %, AC/DC, USB-C.
  • Vertrauen: Mit Quellen
  • Zuletzt geprüft: geprüft

Wattzahl prüfen

  • Prüfe das Typenschild auf Betriebswatt oder Eingangsampere und -volt.
  • Nutze bei wichtigen AC-Lasten ein Steckdosen-Wattmessgerät.
  • Messe zyklische Lasten lange genug, um Ein- und Ausschaltphasen zu erfassen.

Watt-Bibliothek öffnen

Ausgangspfad prüfen

  • AC-Wechselrichterlasten verlieren meist mehr Energie als direkte DC-Lasten.
  • Plane Reserve für Kälte, Batteriealterung und Laständerungen ein.
  • Behandle die Nennkapazität nicht als vollständig nutzbare Wh.

Methode lesen

Verwandte Ratgeber

Überführen Sie Akkukapazität und Spannung in einen Nutzenergieplan.

Verwandte Planungstools

Nutze diese Tools, wenn Laden, Größe, Anlaufspitze oder Strompfad das Ergebnis verändern.

FAQ

Kurze Antworten auf häufige Fragen zur Laufzeitplanung.

Wie berechnet man die Laufzeit einer tragbaren Powerstation?

Teile die nutzbaren Wattstunden durch die durchschnittlichen Last-Watt. Für AC-Lasten ist eine praktische Erstformel: Akku-Wh x Wirkungsgrad x Reservefaktor geteilt durch die Wattzahl des Geräts.

Warum ist die reale Laufzeit niedriger als die angegebene Kapazität?

Die angegebene Akkukapazität ist nominal. Wechselrichterverluste, DC-Wandlungsverluste, Reserveeinstellungen, Kälte, Akkualter und wechselnde Gerätelasten verringern die reale Laufzeit.

Ist eine 1000-Wh-Station wirklich eine nutzbare Kilowattstunde?

Nicht bei AC-Lasten. Eine 1000-Wh-Station mit 85% Wirkungsgrad und 10% Reserve liefert etwa 765 Wh nutzbar für die Last.

Welchen Wirkungsgrad sollte ich für AC-Geräte verwenden?

Nutze 80% bis 90% für die meisten AC-Wechselrichterlasten, sofern du keine Messdaten hast. Der Standardwert im Rechner ist 85%.

Sollte ich 20% Akku reservieren?

Eine Reserve von 10% bis 20% ist ein praktischer Puffer für Unsicherheit, Anlaufspitzen und dafür, die Station während eines Ausfalls nicht komplett zu entladen.

Warum sollte ich mit einem Wattmeter messen?

Gerätelabels zeigen oft Maximalwerte. Ein Wattmeter zeigt die reale Durchschnittsaufnahme und macht Laufzeitschätzungen deutlich zuverlässiger.