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.
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
- 1Nachzuladen: 100 Ah × 12,8 V × (100 % − 30 %) ÷ 97 % = 924 Wh
- 2Tagesertrag: 200 Wp × 4 h × 70 % = 560 Wh
- 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)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
- Nachzuladen: 200 Ah × 12,8 V × (100 % − 40 %) ÷ 97 % = 1.584 Wh
- Tagesertrag: 300 Wp × 4 h × 70 % = 840 Wh
- Netto nach Verbrauch: 840 Wh − 400 Wh = 440 Wh
- 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.