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CampingRechner

Solar-Ladezeit-Rechner: Wie lange lädt die Solaranlage die Batterie?

200 Wp laden eine 100-Ah-LiFePO4 an einem Sommertag mit fünf Volllaststunden von 30 % auf gut 80 % – wenn nebenbei nichts verbraucht wird. Mit laufendem Kühlschrank dauert es doppelt so lange. Dieser Rechner zeigt, wie viele Sonnentage die Batterie bis zum gewünschten Ladezustand braucht.

Deutschland: Winter 0,5–1, Frühjahr/Herbst 2,5–4, Sommer 5–5,5. Mittelmeer im Sommer 6–7.

Verbrauch, der während des Ladens weiterläuft (z. B. Kühlschrank).

Batterie
Erweiterte Einstellungen

Systemverluste; flach montiert 60–75 %.

Ergebnis

Sonnentage bis zum Ziel-Ladezustand

1,6 Tage

bei 4 h Volllaststunden pro Tag

Nachzuladende Energie
924 Wh
Solarertrag pro Tag
560 Wh
Reine Ladezeit in Volllaststunden
6 Std. 36 Min.
Mittlerer Ladestrom bei voller Sonne
10,9 A
Rechenweg anzeigen
  1. 1Nachzuladen: 100 Ah × 12,8 V × (100 % − 30 %) ÷ 97 % = 924 Wh
  2. 2Tagesertrag: 200 Wp × 4 h × 70 % = 560 Wh
  3. 3Sonnentage bis Ziel: 924 Wh ÷ 560 Wh = 1,6 Tage

 

So wird gerechnet

nachzuladen [Wh] = Kapazität [Ah] × Spannung [V] × (Ziel − Start) ÷ Ladewirkungsgrad Tagesertrag [Wh] = Solarleistung [Wp] × Volllaststunden × Performance Ratio Sonnentage = nachzuladen ÷ (Tagesertrag − Tagesverbrauch)
100 Ah × 12,8 V × 70 % ÷ 0,97 = 924 Wh; 200 Wp × 5 h × 0,7 = 700 Wh → 1,3 Sonnentage

Die reine Ladezeit in Volllaststunden zeigt, wie viele Stunden voller Sonne nötig wären; da ein Tag nur wenige Volllaststunden hat, sind Sonnentage die praxisnähere Angabe. Läuft gleichzeitig ein Verbraucher, steht nur der Netto-Ertrag zum Laden zur Verfügung.

Rechenbeispiel

Nach zwei Standtagen ist die 200-Ah-LiFePO4 bei 40 %. Auf dem Dach liegen 300 Wp, es ist Mai mit vier Volllaststunden, und der Kühlschrank verbraucht 400 Wh am Tag.

Eingaben

  • Solarleistung: 300 Wp
  • Sonnenstunden pro Tag (Peak Sun Hours): 4 h
  • Gleichzeitiger Tagesverbrauch (optional): 400 Wh
  • Batteriekapazität: 200 Ah
  • Batterietyp: LiFePO4 (Lithium)
  • Ladezustand zu Beginn: 40 %
  • Ziel-Ladezustand: 100 %
  • Performance Ratio: 70 %
  • Ladewirkungsgrad Batterie: 97 %

Ergebnis

3,6 Tage

Sonnentage bis zum Ziel-Ladezustand

Nachzuladende Energie
1.584 Wh
Solarertrag pro Tag
840 Wh
Reine Ladezeit in Volllaststunden
7 Std. 32 Min.
Mittlerer Ladestrom bei voller Sonne
16,4 A

Rechenweg

  1. Nachzuladen: 200 Ah × 12,8 V × (100 % − 40 %) ÷ 97 % = 1.584 Wh
  2. Tagesertrag: 300 Wp × 4 h × 70 % = 840 Wh
  3. Netto nach Verbrauch: 840 Wh − 400 Wh = 440 Wh
  4. Sonnentage bis Ziel: 1.584 Wh ÷ 440 Wh = 3,6 Tage

Die Variablen erklärt

Solarleistung (Wp)
Summe der Modulnennleistungen.
Sonnenstunden (Peak Sun Hours)
Tägliche Einstrahlung in kWh/m² – Werte je Region und Monat im Solarertrag-Rechner.
Gleichzeitiger Tagesverbrauch (Wh)
Was während des Ladens weiterläuft; mindert den Netto-Ertrag.
Ladewirkungsgrad (%)
LiFePO4 ca. 97 %, Blei 80–90 %.

Typische Fehler

  • Mit Nennleistung × Stunden rechnen: Flach montierte Module liefern im Mittel nur 60–75 % ihrer Nennleistung während der Volllaststunden.
  • Verbrauch vergessen: Ein Kühlschrank frisst schnell die Hälfte des Tagesertrags.
  • Bleibatterie bis 100 % einplanen: Die Absorptionsphase zieht sich – oft ist die Sonne vorher weg.

Annahmen und Grenzen

  • Jeder Tag hat die angegebenen Volllaststunden (keine Wettervariation).
  • Der Laderegler (idealerweise MPPT) ist in der Performance Ratio enthalten.
  • Konstanter Ladewirkungsgrad, keine Ladestrombegrenzung durch das BMS.