バッテリーの定格ワット時はそのまま機器に届きません。ACインバーター経由では本サイトは効率 85% で計画するため、定格1,000 Whは約 850 WhのAC電力になります。
解説ガイド: インバーター効率損失
バッテリー計画の事実を使って、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。
1段落につき1つの事実を、それを説明するページに結び付けて掲載しています。これらは本サイトの計算機が実際に適用しているルールです。
バッテリーの定格ワット時はそのまま機器に届きません。ACインバーター経由では本サイトは効率 85% で計画するため、定格1,000 Whは約 850 WhのAC電力になります。
解説ガイド: インバーター効率損失
机上でバッテリーをゼロまで使い切るのは計画ではありません。計算機はデフォルトで 10% のリザーブを確保するため、使用可能エネルギーは常に定格容量を下回ります。
解説ガイド: 予備容量とバッテリー状態
冷蔵庫の平均消費電力はラベル表記よりはるかに低くなります。コンプレッサーがオンオフを繰り返すためで、本サイトの稼働時間推定はラベル値ではなくこのデューティサイクルを明示的にモデル化します。
解説ガイド: デューティサイクルの説明
起動サージと連続ワットは別々の制限です。ステーションは機器の瞬間的なサージと連続消費電力の両方をクリアする必要があり、どちらかを満たせなければその負荷は動きません。
解説ガイド: ピーク電力と連続電力の違い
ワット時・アンペア時・電圧は1つの式にまとまります:Wh = Ah × V。だから12.8 V・100 Ahのバッテリーは、どう宣伝されていても1,280 Whを蓄えます。
解説ガイド: ワット時、アンペア時、電圧の違い
LFP(LiFePO4)とNMCのリチウム化学は劣化の仕方が異なります。本サイトはメーカーが公表している場合にモデルごとの化学を記録し、公表がなければ不明のままにします。実際の使用パターンに耐えられない普遍的なサイクル寿命の主張は避けます。
解説ガイド: バッテリー化学系、放電深度、劣化
寒さはバッテリーの使用可能容量を減らしますが、どの程度かはパックと温度に依存します。計算機は低温損失を検証済みの測定値ではなく、調整可能な計画パーセンテージとして扱います。
解説ガイド: 寒冷時のバッテリー稼働時間ガイド
ソーラーパネルの定格は実験室の数値です。実際の充電では、本サイトはデフォルトでソーラー入力をパネル定格の 75% に減格してから充電時間を見積もります。
解説ガイド: 稼働時間の方法論と信頼方針
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。