EcoFlow Delta 2 running a 200 W fridge
1024 Wh × 0.95 usable ÷ (200 ÷ 0.90 + 8 W standby) ≈ 4.2 hours sustained.
Batterielaufzeit-Rechner
Kapazität (Wh), Last, Standby, nutzbare DoD und Wechselrichter-Wirkungsgrad eingeben, um Laufzeit von Jackery, EcoFlow, Bluetti, APC USV oder eigenen 12/24/48-V-Banken zu schätzen.
Battery runtime calculator
How the math works
Worked examples
1024 Wh × 0.95 usable ÷ (200 ÷ 0.90 + 8 W standby) ≈ 4.2 hours sustained.
865 Wh × 0.80 usable ÷ (600 ÷ 0.92) ≈ 1.1 hours — matches APC's published 65-minute spec.
5120 Wh × 0.90 ÷ (800 ÷ 0.92 + 20 W) ≈ 5.2 hours.
Battery runtime FAQ
Manufacturers test at a steady mid-range load. Heavy loads (>50% C-rate) and very light loads (<5% C-rate) both shorten runtime because of voltage sag and inverter overhead.
Wh = Ah × Volts. A 100 Ah, 12 V battery = 1200 Wh nominal. Always compare batteries in Wh to avoid voltage-class mistakes.
Quality LiFePO4 cells (EVE, CATL, BYD) hold 80% capacity at 3500–6000 cycles at 80% DoD — typically 10–15 years of daily use.
Modern Energy Star fridges average 100–150 W. Expect ~3 hours from a 500 Wh unit before inverter cutoff, or ~12 hours if the fridge cycles at 25% duty.
Yes — set the standby field. Pure sine inverters typically idle at 8–25 W; large 3 kW inverters can idle at 30–50 W which dominates long-runtime estimates.
Rechner-Verzeichnis
Geben Sie Batteriekapazität, Start- und Ziel-SOC sowie Ladeleistung ein, um Ladezeit, Wand-Energie und Kosten pro Sitzung mit offenen Formeln zu schätzen.
Rechner öffnenPV-Anlage aus Tages-kWh, Spitzensonnenstunden, Verlusten und Modulleistung dimensionieren. Auch Dachfläche und Inselbatterie.
Rechner öffnenKapazität (Wh), Last, Standby, nutzbare DoD und Wechselrichter-Wirkungsgrad eingeben, um Laufzeit von Jackery, EcoFlow, Bluetti, APC USV oder eigenen 12/24/48-V-Banken zu schätzen.
Rechner öffnenAddieren Sie kritische Lasten (Kühlschrank, Pumpe, Internet, Licht), wählen Stunden/Tag und Zieldauer und erhalten Speichergröße sowie tägliche Solar-Ladung.
Rechner öffnenSchätzt Stopps, Ladezeit und Fahrzeit aus Distanz, Reichweite, Batterie, Start-SOC, Reserve, Ziel-SOC und DC-Leistung.
Rechner öffnenMit 30% Bundes-ITC, 0,5%/Jahr Degradation und 3%/Jahr Tarifsteigerung jährliche Ersparnisse bis zur Amortisation modellieren.
Rechner öffnenVergleichen Sie 1:1-Net-Metering mit nur-Export-Gutschriften (z. B. NEM 3.0). Monatliche Rechnung, exportierte kWh, Eigenverbrauch und Jahreswerte.
Rechner öffnenWandelt Heizbedarf in kWh und Therms mit COP und AFUE um und vergleicht Jahreskosten und CO₂. EPA-Mittel 0,39 kg CO₂/kWh, 5,3 kg/therm.
Rechner öffnenLaufwatt summieren, größten Motor (Brunnen, Klima, Kühlschrank) mit Anlaufspitze und Sicherheitsmarge für Sprit und Höhe berücksichtigen.
Rechner öffnenModell Kauf bar (mit 30% ITC) vs 25-Jahres-Miete mit Eskalator. Eingaben: Kosten, Jahr-1-Zahlung, Eskalator, Produktion, Tarif.
Rechner öffnenGanzjahres-Neigung (≈ Breite), Sommer (Breite − 15°) und Winter (Breite + 15°), inklusive erwarteter Produktionsgewinn durch saisonale Anpassung.
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Rechner öffnenSchätzt jährliche kWh aus Rotorfläche, mittlerer Windgeschwindigkeit, Luftdichte, Kapazitätsfaktor und Turbineneffizienz. Verwendet Weibull-Korrektur.
Rechner öffnenSumme aus Kaufpreis (abzüglich Bundesgutschrift), Treibstoff/Strom, Versicherung, Wartung, Zulassung über 5 Jahre. Standard: 4,0 mi/kWh, 28 mpg.
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