Rechner für Batterie-Ladezeit
Schätzen Sie die Ladezeit aus Batteriekapazität, Ladestrom und Ladezustand. Sehen Sie Idealzeit, berechnete Mindestzeit und die Annahmen hinter dem Ergebnis.
So funktioniert die Berechnung der Batterieladezeit
Der Rechner ermittelt zunächst, wie viel Ladung der Batterie wieder zugeführt werden muss:
nachzuladende Ladung (Ah) = Kapazität (Ah) × (Ziel-SoC − Anfangs-SoC) ÷ 100
Die ideale Zeit ergibt sich aus dieser Ladung geteilt durch den Ladestrom. Das berechnete Minimum berücksichtigt zusätzlich den gewählten Ladewirkungsgrad:
berechnetes Minimum (Stunden) = nachzuladende Ladung ÷ (Ladestrom × Wirkungsgrad)
Dies ist keine garantierte Vollladezeit. Blei-Säure-Batterien können gegen Ende des Ladevorgangs in eine Absorptionsphase übergehen, in der der Strom sinkt und die restliche Ladung mehr Zeit benötigt. Auch Grenzen des Ladegeräts, Temperatur, Batteriezustand und BMS können die tatsächliche Zeit verändern. Deshalb zeigt der Rechner bei einem Ziel über 80 % für Blei-Säure-Batterien „mindestens“ an, wenn weder ein belegtes Ladeprofil noch eine zusätzliche Absorptionszeit gewählt wurde.
Beispiele zur Ladezeit
60-Ah-Blei-Säure-Batterie von 20 % auf 100 % mit einem 5-A-Ladegerät
Die Batterie benötigt 48 Ah: 60 Ah × (100 % − 20 %) = 48 Ah. Die ideale Zeit beträgt 9 Stunden 36 Minuten. Mit dem sichtbaren Wirkungsgrad von 95 % liegt das berechnete Minimum bei 10 Stunden 6 Minuten. Da das Ziel 100 % beträgt, ist die variable Absorptionsphase nicht enthalten und die vollständige Ladung kann länger dauern.
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100-Ah-LiFePO4-Batterie von 20 % auf 90 % mit einem 20-A-Ladegerät
Die Batterie benötigt 70 Ah. Die ideale Zeit beträgt 3 Stunden 30 Minuten. Mit dem sichtbaren Wirkungsgrad von 99 % wird das Ergebnis auf 3 Stunden 32 Minuten gerundet. Ladegerät oder BMS können den Strom dennoch begrenzen; das Ergebnis ist daher eine Schätzung und kein Versprechen.
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Häufig gestellte Fragen
Wie lange dauert das Laden einer 60-Ah-Batterie mit einem 5-A-Ladegerät?
Von 0 % auf 100 % ergibt die ideale Berechnung 12 Stunden. Bei 95 % Wirkungsgrad beträgt das berechnete Minimum etwa 12 Stunden 38 Minuten. Die Absorptionsphase einer Blei-Säure-Batterie kann die Vollladezeit verlängern.
Wie lange dauert das Laden einer 100-Ah-Batterie mit einem 10-A-Ladegerät?
Von 0 % auf 100 % beträgt die ideale Zeit 10 Stunden. Bei 95 % Wirkungsgrad liegt das berechnete Minimum bei etwa 10 Stunden 32 Minuten, ohne variable Absorptionszeit.
Verändert die Batteriespannung das auf Ah beruhende Ladezeitergebnis?
Nicht unmittelbar, wenn die Kapazität in Amperestunden und der Ladestrom in Ampere eingegeben werden. Die Systemspannung dient hier zur Auswertung eines belegten Ruhespannungsprofils. Für Energieberechnungen in Wattstunden wird die Spannung benötigt; dafür ist der verwandte Kapazitäts- und Laufzeitrechner vorgesehen.
Lässt sich der anfängliche Ladezustand aus der Ruhespannung bestimmen?
Nur näherungsweise und nur mit einem zur Batterie passenden Profil. Messen Sie nach einer Ruhezeit bei getrenntem Ladegerät und getrennter Last. Der Rechner nennt die Quelle des gewählten Profils. Für LiFePO4 wird keine allgemeine Umrechnung von Spannung in SoC angeboten.
Warum kann der letzte Teil des Ladens einer Blei-Säure-Batterie länger dauern?
Während der Absorption hält das Ladegerät eine geregelte Spannung, während der Strom allmählich sinkt. Eine einfache Division Ah durch A setzt konstanten Strom voraus und kann diese variable Endphase daher nicht vorhersagen.
Ist ein höherer Ladestrom immer besser?
Nein. Der zulässige Strom hängt von Batterie und Ladegerät ab. Der Rechner kann vor einer hohen C-Rate warnen, doch die sichere Grenze muss aus der Dokumentation von Batterie und Ladegerät stammen.
Ist das Ergebnis exakt?
Nein. Es ist eine Schätzung auf Grundlage der Eingaben und sichtbaren Annahmen. Temperatur, Alter und Zustand der Batterie, Verhalten des Ladegeräts, Leitungsverluste und BMS-Grenzen können die tatsächliche Zeit verändern.
Funktioniert der Rechner offline?
Ja, nachdem die Anwendung einmal erfolgreich geladen und ihre Offline-Dateien zwischengespeichert wurden. Gespeicherte Konfigurationen bleiben auf dem Gerät, sofern der Benutzer keinen parametrisierten Link teilt.
Quellen
- Victron BMV-712 / SmartShunt — charge efficiency settings
- Victron Blue Smart IP65 — reference maximum charge-rate guidance
- Trojan AES AGM — resting-voltage / state-of-charge table at 25 °C
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