logo
Huis >
Nieuws
> Bedrijfsnieuws Over Handleiding voor het Berekenen van de Batterijduur voor Optimale Prestaties

Handleiding voor het Berekenen van de Batterijduur voor Optimale Prestaties

2025-10-31

Het laatste nieuws van het bedrijf over Handleiding voor het Berekenen van de Batterijduur voor Optimale Prestaties

We hebben allemaal wel eens dat frustrerende moment meegemaakt waarop een cruciaal apparaat plotseling waarschuwt voor een bijna lege batterij - of het nu tijdens een belangrijke werksessie is, tijdens het kijken naar een live sportevenement, of in andere kritieke situaties. Inzicht in hoe je de batterijduur nauwkeurig kunt berekenen, kan helpen deze stroomangst te elimineren.

Batterijduurcalculator: uw persoonlijke stroommanager

Gespecialiseerde batterijduurcalculators kunnen snelle schattingen geven door rekening te houden met meerdere factoren. Zo'n tool houdt rekening met:

  • Omvormerrendement (90%)
  • Batterijontladingsefficiëntie (85% voor loodzuur, 95% voor lithiumbatterijen)
Aannames van de calculator:
  • Omvormerrendement: 90%
  • Batterijontladingsefficiëntie: 85% voor loodzuur, 95% voor lithium
Beperkingen van de calculator:

Houd er rekening mee dat deze calculators geen rekening houden met de wet van Peukert (die uitlegt hoe de batterijcapaciteit afneemt bij hogere ontlaadsnelheden) of temperatuureffecten.

Hoe te gebruiken:

De calculator vereist deze invoer:

  • Batterijcapaciteit (Ah): Converteer Wh naar Ah door te delen door de batterijspanning
  • Batterijspanning (V): Meestal 12V, 24V of 48V
  • Batterijtype: Loodzuur of lithium
  • Laadtoestand (SoC): Huidig ​​laadpercentage (100% bij volledig)
  • Ontlaaddiepte (DoD) limiet: Door de fabrikant aanbevolen maximale ontladingspercentage
  • Omvormeraansluiting: Of de belasting via de omvormer wordt aangesloten
  • Totaal vermogen (Watt): Gecombineerd stroomverbruik van alle aangesloten apparaten
Handmatige berekeningsmethoden
Methode 1: Basisberekening

Formule: Batterijcapaciteit (Ah) ÷ Uitgangsstroom (A)
of: Batterijcapaciteit (Wh) ÷ Totaal uitgangsvermogen (W)

Voorbeeld: Een 50Ah-batterij die een belasting van 10A voedt:
50Ah ÷ 10A = 5 uur runtime

Methode 2: Geavanceerde berekening

Formule: (Batterijcapaciteit × Spanning × Ontladingsefficiëntie × DoD × SoC × Omvormerrendement) ÷ Belastingsvermogen

Voorbeeld: 50Ah 12V loodzuurbatterij (85% efficiëntie, 50% DoD, 100% SoC) met 90% omvormerrendement die een belasting van 120W voedt:
(50 × 12 × 0,85 × 0,5 × 1 × 0,9) ÷ 120 = 1,9 uur

Waarom berekeningen onnauwkeurig kunnen zijn
1. Effect van Peukert

De batterijcapaciteit neemt af bij hogere ontlaadsnelheden. Loodzuurbatterijen vertonen meer capaciteitsverlies dan lithiumbatterijen bij zware belastingen.

2. Veroudering van de batterij

De capaciteit neemt af met laadcycli. Loodzuurbatterijen gaan doorgaans 500 cycli mee (verlies van 20% capaciteit), terwijl lithiumbatterijen 2000 cycli kunnen doorstaan ​​voordat ze een vergelijkbare degradatie vertonen.

3. Impact van temperatuur

De prestaties dalen met ongeveer 50% bij gebruik buiten het ideale bereik van 20-25°C.

Referentietabellen voor runtime
12V batterij runtime (10W belasting)
Capaciteit (Ah) Loodzuur Lithium
6Ah 3 uur 6 uur
12Ah 6 uur 12 uur
50Ah 23 uur 52 uur
200Ah 93 uur 207 uur
24V batterij runtime (100W belasting)
Capaciteit Type Runtime
100Ah Loodzuur 9 uur
100Ah Lithium 21 uur
400Ah Loodzuur 37 uur
400Ah Lithium 83 uur
48V batterij runtime (500W belasting)
Capaciteit Type Runtime
100Ah Loodzuur 4 uur
100Ah Lithium 8 uur
600Ah Loodzuur 22 uur
600Ah Lithium 50 uur
Voorbeelden van apparaat-runtimes

70Ah loodzuurbatterij:

Apparaat Vermogen Runtime
Koelkast 300W 1 uur
TV 60W 5 uur
LED-lamp 20W 16 uur

200Ah batterijvergelijking:

Apparaat Vermogen Loodzuur (50% DoD) Lithium (100% DoD)
Koelkast 300W 3 uur 7 uur
TV 60W 15 uur 34 uur
LED-lamp 20W 46 uur 104 uur
Conclusie

De berekening van de batterijduur omvat tal van variabelen, waaronder het batterijtype, de capaciteit, de belasting, de temperatuur en de leeftijd. Hoewel calculators en formules schattingen geven, helpt het begrijpen van hun beperkingen om nauwkeurigere voorspellingen te doen. Deze kennis stelt gebruikers in staat om hun energiebehoeften beter te beheren en onverwachte verstoringen te voorkomen.