E-Auto-Roadtrip-Rechner

Wie viele Schnellladestopps braucht mein E-Auto-Roadtrip?

Schätzt Stopps, Ladezeit und Fahrzeit aus Distanz, Reichweite, Batterie, Start-SOC, Reserve, Ziel-SOC und DC-Leistung.

EV Road Trip Planner

EV road trip charging stop planner

Estimated total trip time10.3 h
Driving time9.2 h
Charging stops2
Time per stop0.5 h
Total charging time1 h
Energy added per stop53.9 kWh

Ergebnisse sind Erstschätzungen. Vor dem Kauf mit Installateuren, Herstellern und Versorgertarifen prüfen.

How it works

How it works

  • Usable range per leg = vehicle range × (target SOC − reserve SOC) ÷ 100.
  • Stops = ⌈(total distance − first-leg range) ÷ leg range⌉.
  • Charging time per stop ≈ battery × (target − reserve) ÷ 100 ÷ effective charger kW. Apply a 0.70 derating factor to nameplate kW for real-world taper.

Worked examples

Worked examples

Tesla Model 3 LR, 600 mi

358 mi rated, 75 kWh, 250 kW Supercharger. Two stops, ~20 min each, total trip ~9 h.

Hyundai IONIQ 6 SE LR, 700 mi

361 mi rated, 77 kWh, 233 kW peak. Two stops 18 min average thanks to 800 V flat curve.

Chevy Bolt EUV, 400 mi

247 mi rated, 65 kWh, 55 kW peak. One stop ~55 min at 10–80% — speed-limited by slow DC port.

Road trip FAQ

Road trip FAQ

Why use 0.70 of nameplate kW?

Real DC sessions average 50–70% of peak due to taper above 60% SOC, temperature derate, and station power sharing.

Should I charge to 100% on the road?

No. The 80→100% segment takes as long as 10→80% on most EVs. Stop at 80% and drive further on the next leg.

Does towing change the math?

Yes. Towing cuts efficiency 30–50%. Multiply vehicle range by 0.5–0.7 and reduce target SOC stop spacing accordingly.

Are reserve SOC and arrival SOC the same?

Reserve SOC is the buffer you want to keep on arrival at each charger (typically 10–15%). Set higher in cold weather or unfamiliar routes.

Rechner-Verzeichnis

Wählen Sie den passenden E-Auto-, Solar- oder Batterie-Rechner

E-Auto-Ladezeit-Rechner

Geben Sie Batteriekapazität, Start- und Ziel-SOC sowie Ladeleistung ein, um Ladezeit, Wand-Energie und Kosten pro Sitzung mit offenen Formeln zu schätzen.

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Solarmodul-Rechner

PV-Anlage aus Tages-kWh, Spitzensonnenstunden, Verlusten und Modulleistung dimensionieren. Auch Dachfläche und Inselbatterie.

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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.

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Heim-Notstrom-Rechner

Addieren Sie kritische Lasten (Kühlschrank, Pumpe, Internet, Licht), wählen Stunden/Tag und Zieldauer und erhalten Speichergröße sowie tägliche Solar-Ladung.

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E-Auto-Roadtrip-Rechner

Schätzt Stopps, Ladezeit und Fahrzeit aus Distanz, Reichweite, Batterie, Start-SOC, Reserve, Ziel-SOC und DC-Leistung.

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Solar-Amortisations-Rechner

Mit 30% Bundes-ITC, 0,5%/Jahr Degradation und 3%/Jahr Tarifsteigerung jährliche Ersparnisse bis zur Amortisation modellieren.

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Net-Metering-Rechner

Vergleichen Sie 1:1-Net-Metering mit nur-Export-Gutschriften (z. B. NEM 3.0). Monatliche Rechnung, exportierte kWh, Eigenverbrauch und Jahreswerte.

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Wärmepumpe vs Gas

Wandelt 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.

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Generator-Auslegung

Laufwatt summieren, größten Motor (Brunnen, Klima, Kühlschrank) mit Anlaufspitze und Sicherheitsmarge für Sprit und Höhe berücksichtigen.

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Solar mieten vs kaufen

Modell Kauf bar (mit 30% ITC) vs 25-Jahres-Miete mit Eskalator. Eingaben: Kosten, Jahr-1-Zahlung, Eskalator, Produktion, Tarif.

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Solarmodul-Neigung

Ganzjahres-Neigung (≈ Breite), Sommer (Breite − 15°) und Winter (Breite + 15°), inklusive erwarteter Produktionsgewinn durch saisonale Anpassung.

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Wechselrichter-Auslegung

NREL und SEIA empfehlen DC:AC-Verhältnis 1,15–1,30. Höhere Werte sind günstiger pro AC-Watt, verursachen aber Mittags-Clipping.

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Windturbinen-Rechner

Schätzt jährliche kWh aus Rotorfläche, mittlerer Windgeschwindigkeit, Luftdichte, Kapazitätsfaktor und Turbineneffizienz. Verwendet Weibull-Korrektur.

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E-Auto-Gesamtkosten 5 Jahre

Summe aus Kaufpreis (abzüglich Bundesgutschrift), Treibstoff/Strom, Versicherung, Wartung, Zulassung über 5 Jahre. Standard: 4,0 mi/kWh, 28 mpg.

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