EcoFlow Delta 2 running a 200 W fridge
1024 Wh × 0.95 usable ÷ (200 ÷ 0.90 + 8 W standby) ≈ 4.2 hours sustained.
Kalkulator czasu pracy baterii
Wprowadź pojemność (Wh), obciążenie, tryb gotowości, użytkowy DoD i sprawność inwertera, aby oszacować praktyczny czas pracy Jackery, EcoFlow, Bluetti, UPS APC lub własnych banków 12/24/48 V.
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.
Katalog kalkulatorów
Wprowadź pojemność baterii, początkowy i docelowy SOC oraz moc ładowarki, aby oszacować czas, energię z gniazdka i koszt na sesję — z otwartymi wzorami.
Otwórz kalkulatorDobierz system PV na podstawie dziennych kWh, szczytowych godzin słonecznych, strat i mocy panelu. Szacuje też powierzchnię dachu i baterię off-grid.
Otwórz kalkulatorWprowadź pojemność (Wh), obciążenie, tryb gotowości, użytkowy DoD i sprawność inwertera, aby oszacować praktyczny czas pracy Jackery, EcoFlow, Bluetti, UPS APC lub własnych banków 12/24/48 V.
Otwórz kalkulatorZsumuj krytyczne obciążenia (lodówka, pompa, internet, światła), wybierz godziny/dzień i docelowe dni, aby uzyskać rozmiar banku i dzienny doładunek solar.
Otwórz kalkulatorSzacuje przystanki, czas ładowania i czas jazdy na podstawie dystansu, zasięgu, baterii, startowego SOC, rezerwy, docelowego SOC i mocy DC.
Otwórz kalkulatorZastosuj 30% federalny ITC, modeluj 0,5%/rok degradacji i 3%/rok inflacji taryfy oraz rysuj skumulowane oszczędności do punktu zwrotu.
Otwórz kalkulatorPorównaj net metering 1:1 z kredytami tylko za eksport (np. NEM 3.0). Miesięczny rachunek, eksportowane kWh, autokonsumpcja i sumy roczne.
Otwórz kalkulatorPrzelicza zapotrzebowanie na ogrzewanie na kWh i termy przez COP i AFUE oraz porównuje roczny koszt i CO₂. Używa średnich EPA 0,39 kg CO₂/kWh i 5,3 kg/therm.
Otwórz kalkulatorZsumuj watty robocze i dodaj największy silnik (pompa, klimatyzacja, lodówka) ze szczytem LRA i marginesem bezpieczeństwa na paliwo i wysokość.
Otwórz kalkulatorModeluje zakup gotówkowy (z 30% ITC) vs 25-letni leasing/PPA z eskalatorem. Wejście: koszt, płatność rok 1, eskalator, produkcja, taryfa.
Otwórz kalkulatorUzyskaj optymalny kąt roczny (≈ szerokość), letni (sz − 15°) i zimowy (sz + 15°), ze szacowanym zyskiem produkcji przy sezonowej korekcie.
Otwórz kalkulatorNREL i SEIA zalecają współczynnik DC:AC 1,15–1,30. Wyższy współczynnik = tańszy per watt AC, ale więcej przycinania w południe.
Otwórz kalkulatorSzacuje roczne kWh na podstawie powierzchni zamiatanej, średniej prędkości wiatru, gęstości powietrza, współczynnika wydajności i sprawności turbiny. Używa korekty Weibulla.
Otwórz kalkulatorZsumuj cenę (minus federalny kredyt), paliwo/prąd, ubezpieczenie, serwis, rejestrację przez 5 lat. Domyślnie 4,0 mil/kWh, 28 mpg.
Otwórz kalkulator