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非常用バックアップ計算
非常用バックアップ計算を使って、前提条件、出典の信頼度、実用的な次の手順を確認しながらバッテリー稼働時間を計画できます。
バッテリー容量別のクイック回答
このシナリオの出典付き計画値を使ったサーバー生成例です。実際の電源と設定には計算ツールを使用してください。
| 公称容量 | 推定稼働時間 | 計画範囲 | 静的な例 |
|---|---|---|---|
| 300 Wh | 1時間 23分 | 52分 – 1時間 44分 | Goal Zero Yeti 300の例を見る |
| 500 Wh | 2時間 19分 | 1時間 27分 – 2時間 53分 | Goal Zero Yeti 500の例を見る |
| 1,000 Wh | 4時間 38分 | 2時間 54分 – 5時間 45分 | Goal Zero Yeti 1000 LiFePO4の例を見る |
| 2,000 Wh | 9時間 16分 | 5時間 48分 – 11時間 31分 | Jackery Explorer 2000 v2の例を見る |
| 3,000 Wh | 13時間 55分 | 8時間 42分 – 17時間 16分 | Jackery Explorer 3000 Proの例を見る |
これは計画用の計算値であり、実測稼働時間ではありません。負荷、バッテリー状態、温度、出力経路で変動します。
稼働時間計算
非常用バックアップ計算。前提条件、出典付きデータ、慎重な計画メモを表示します。
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冷蔵庫はオン/オフを繰り返します。計算機は入力されたWをコンプレッサー稼働時の消費電力として扱い、デューティサイクルの推定を適用します。
推定稼働時間
4時間 45分推定稼働時間: 4時間 45分この構成は余裕が少なめです。負荷を減らす、可能ならDCを使う、または大きい電源を選んでください。
保守的は厳しい条件、楽観的は良い条件を想定します。
- これは推定値です。実際の稼働時間は負荷、温度、バッテリー劣化、AC/DC出力、機器の動作で変わります。
- 最大起動ピーク (2900 W) が選択したピーク出力 (2700 W) を超えています。
- 使用可能エネルギー
- 783 Wh
- 平均負荷
- 165 W
- 電源本体の固定消費電力
- 不明(計算に含めず)
- 運転ワット
- 500 W
- 最大ピーク
- 2900 W
計算内訳
定格Whは効率、予備、バッテリー状態、温度で減り、その後に平均負荷で割ります。
- 定格バッテリー
- 1024 Wh
- バッテリー容量 (Wh): 1024 Wh
- 使用可能エネルギー
- 783 Wh
- 1024 Wh x 85% x 90% x 100% x 100%
- 平均負荷
- 165 W
- 運転 500 W、使用率と数量後の平均 165 W
- 電源本体の固定消費電力
- 不明(計算に含めず)
- 165 W / 85% = バッテリー消費 194.1 W。固定消費電力は不明のため除外
- 推定稼働時間
- 4時間 45分
- 783 Wh / 165 W = 4時間 45分
- 公称バッテリー容量 1024 Wh
- 出力経路 ACインバーター
- 変換効率 85%
- 未使用予備容量 10%
- 1 負荷から平均負荷 165 W
- バッテリー状態 100%
- 温度損失 0%
- 固定消費電力は不明のため計算に含めず
このリンクには入力した数値が含まれますが、カスタム負荷名は含まれません。
WattRunTime.com
WattRunTime推定
推定稼働時間
4時間 45分この構成は余裕が少なめです。負荷を減らす、可能ならDCを使う、または大きい電源を選んでください。稼働時間範囲
計算内訳
定格Whは効率、予備、バッテリー状態、温度で減り、その後に平均負荷で割ります。
前提条件
- 公称バッテリー容量 1024 Wh
- 出力経路 ACインバーター
- 変換効率 85%
- 未使用予備容量 10%
- 1 負荷から平均負荷 165 W
- バッテリー状態 100%
- 温度損失 0%
- 固定消費電力は不明のため計算に含めず
警告
- これは推定値です。実際の稼働時間は負荷、温度、バッテリー劣化、AC/DC出力、機器の動作で変わります。
- 最大起動ピーク (2900 W) が選択したピーク出力 (2700 W) を超えています。
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このページでできること
非常用バックアップ計算。前提条件、出典付きデータ、慎重な計画メモを表示します。
確認すべき前提条件
- Wh, W, %, AC/DC, USB-C.
- 信頼度: 出典付き
- 最終確認日: 確認済み
次の手順
確認すべき前提条件
冷蔵庫はオン/オフを繰り返します。計算機は入力されたWをコンプレッサー稼働時の消費電力として扱い、デューティサイクルの推定を適用します。
消費ワットを確認
- 機器ラベルで運転時ワット数、または入力アンペアとボルトを確認します。
- 結果が重要な AC 負荷では、コンセント式ワットメーターを使います。
- 周期的に動く負荷は、オン/オフの動きが入る長さで測定します。
出力経路を確認
- AC インバーター負荷は、直接 DC 負荷より多くのエネルギーを失いがちです。
- 寒さ、バッテリー劣化、負荷変化に備えて余裕を残します。
- 表示容量をすべて使える Wh として扱わないでください。
起動サージと出力を確認
- 稼働時間だけでは、コンプレッサーやモーターを起動できるとは限りません。
- 機器の起動ワット数をポータブル電源のサージ定格と比べます。
- 運転時ワット数を連続出力定格と比べます。
関連ガイド
重要負荷、予備、時間を一つの停電計画にまとめます。
負荷挙動
デューティサイクルの説明
重要負荷、予備、時間を一つの停電計画にまとめます。
余裕ガイド
予備容量とバッテリー状態
重要負荷、予備、時間を一つの停電計画にまとめます。
出力上限
ピーク電力と連続電力の違い
重要負荷、予備、時間を一つの停電計画にまとめます。
工具バッテリーガイド
工具バッテリー式電源はパック数で計算する
重要負荷、予備、時間を一つの停電計画にまとめます。
家庭用バックアップガイド
モジュール式家庭用バックアップは構成ごとの計画が必要
重要負荷、予備、時間を一つの停電計画にまとめます。
関連する計画ツール
充電、サイズ選び、起動サージ、電源経路によって結果が変わる場合に使う関連ツールです。
よくある質問
稼働時間計画でよくある質問への短い回答です。
バッテリーを20%残すべきですか?
10%から20%の予備は、不確実性、起動時のピーク、停電中に電源を完全に空にしないための実用的な余裕です。
実際の稼働時間がラベル容量より短くなるのはなぜですか?
バッテリーのラベル容量は公称値です。インバーター損失、DC変換損失、予備設定、低温、バッテリーの劣化、変動する機器負荷によって実際の稼働時間は短くなります。
サージWと運転Wが違うのはなぜですか?
モーターやコンプレッサーは起動時に短い大電力を必要とすることがあります。電源は連続運転Wと短時間のサージWの両方に対応する必要があります。
ポータブル電源で冷蔵庫を一晩動かせますか?
多くの場合は可能ですが、バッテリーWh、冷蔵庫の運転W、コンプレッサーのデューティサイクル、室温、起動サージによって変わります。必ずサージ対応力を確認してください。
ポータブル電源の稼働時間はどう計算しますか?
使えるWhを平均負荷Wで割ります。AC負荷では、最初の実用的な式は バッテリーWh x 効率 x 予備率 を機器のWで割る形です。
1000Whの電源は本当に1kWh使えますか?
AC負荷ではそうなりません。1000Whの電源で効率85%、予備10%なら、負荷に使えるのは約765Whです。

