logo
Huis >
Nieuws
> Bedrijfsnieuws Over Gids voor het Berekenen van de Looptijd van een 200ah Batterij

Gids voor het Berekenen van de Looptijd van een 200ah Batterij

2025-10-28

Het laatste nieuws van het bedrijf over Gids voor het Berekenen van de Looptijd van een 200ah Batterij

Stel je voor: een stroomstoring 's nachts. Terwijl je buren naar kaarsen grijpen, blijft je huis helder verlicht, je koelkast zoemt en je favoriete programma blijft op tv spelen. Dit alles zou mogelijk kunnen zijn met slechts één 200Ah-batterij. Maar hoe lang kan zo'n batterij eigenlijk meegaan?

Bij het plannen van back-up stroom of off-grid energieoplossingen is het cruciaal om de gebruiksduur van de batterij te begrijpen. De 200Ah (ampère-uur) batterij is een veelvoorkomende keuze voor zonne-energiesystemen, campers en back-up toepassingen voor thuis. Om de duur ervan nauwkeurig te bepalen, moeten verschillende belangrijke factoren in overweging worden genomen. Dit artikel verdeelt de berekening in drie eenvoudige stappen, biedt een conceptuele batterijgebruiksduurcalculator en onderzoekt vijf kritieke factoren die de prestaties beïnvloeden.

De gebruiksduur van een 200Ah-batterij berekenen

Om te bepalen hoe lang een 200Ah-batterij meegaat, is een gestructureerde aanpak nodig die rekening houdt met energieverbruik, batterijcapaciteit, spanning en ontladingsdiepte.

Stap 1: Watt-uren berekenen

Bepaal eerst de totale energieopslagcapaciteit van de batterij door de ampère-uur (Ah) rating te vermenigvuldigen met de spanning:

Totale Energie (Wh) = Batterijcapaciteit (Ah) × Spanning (V)

Bijvoorbeeld:

  • 12V 200Ah batterij: 2.400Wh
  • 24V 200Ah batterij: 4.800Wh
  • 48V 200Ah batterij: 9.600Wh

Om de gezondheid van de batterij te optimaliseren, moet je rekening houden met de Ontladingsdiepte (DoD) – het percentage van de capaciteit dat gebruikt moet worden. Vermenigvuldig de totale energie met DoD om de bruikbare energie te vinden:

Bruikbare Energie (Wh) = Batterijcapaciteit × Spanning × DoD

Stap 2: Aangesloten apparaten identificeren

Het wattage van de apparaten die je van stroom voorziet, bepaalt het energieverbruik. Bijvoorbeeld:

  • Een 12V 200Ah-batterij kan een 100W tv 12 uur lang laten draaien (ideale omstandigheden)
  • Een 24V 200Ah-batterij kan een 400W koelkast 12 uur lang van stroom voorzien

In werkelijkheid voorzie je meerdere apparaten tegelijkertijd van stroom. Tel alle wattages van de apparaten bij elkaar op om het totale verbruik te bepalen.

Stap 3: Gebruiksduur schatten

Deel de bruikbare energie van de batterij door het totale verbruik van de apparaten:

Gebruiksduur (uren) = (Batterijcapaciteit × Spanning × DoD) ÷ Totaal Wattage

Geschatte gebruiksduur voor 200Ah-batterijen

Batterijcapaciteit 1000W Belasting 2000W Belasting 3000W Belasting
12V 200Ah 1 uur 55 minuten 57,6 minuten 38,4 minuten
24V 200Ah 3 uur 50 minuten 1 uur 55 minuten 1 uur 17 minuten
48V 200Ah 7 uur 40 minuten 3 uur 50 minuten 2 uur 33 minuten

Belangrijkste observaties:

  • 12V-systemen zijn geschikt voor behoeften met een laag vermogen (bijv. 1000W gedurende bijna 2 uur)
  • 24V-systemen verdubbelen de capaciteit (1000W gedurende ~4 uur)
  • 48V-systemen blinken uit voor toepassingen met een hoge vraag (1000W gedurende 7+ uur)

Vijf Kritieke Factoren die de Gebruiksduur Beïnvloeden

Hoewel berekeningen schattingen opleveren, hebben deze variabelen een aanzienlijke invloed op de prestaties in de praktijk:

1. Batterijspanning

Het potentiaalverschil tussen de polen neemt af tijdens het ontladen. Gebruik altijd nominale spanning voor berekeningen.

2. Batterijcapaciteit

Een 200Ah-batterij kan theoretisch 200A gedurende 1 uur of 20A gedurende 10 uur leveren. Het omrekenen naar kilowattuur (kWh) vergemakkelijkt energievergelijkingen.

3. Ontladingsdiepte (DoD)

Aanbevelingen variëren per batterijtype:

  • Loodzuur: ≤50% DoD
  • Lithium: 80-90% DoD

Vermijd frequente 100% ontladingen om de levensduur te maximaliseren.

4. Energieverbruik

Tel nauwkeurig het wattage van alle aangesloten apparaten op voor realistische schattingen.

5. Efficiëntie van de omvormer

Geen enkele omvormer zet DC naar AC om met 100% efficiëntie. Hogere efficiëntiepercentages (meestal 85-95%) betekenen minder verspilde energie en langere gebruiksduur.

Door deze principes te begrijpen en zorgvuldige berekeningen uit te voeren, kun je effectief back-up stroomsystemen plannen om aan je specifieke behoeften te voldoen tijdens stroomuitval.