Off-Grid Solar- & Batterie-Dimensionierung
VollstÀndige DIY-Systemdimensionierung: Lastliste, Batteriebank, Solaranlage, Wechselrichter und AU-STC-Rabatt.
Tageslast-Rechner
Listen Sie jedes GerÀt, seine Wattzahl und die Nutzungsstunden pro Tag auf.
Systemkonfiguration
Lokale Solardaten fĂŒr Ihren Standort nutzen (typisch 3â6).
2â3 Tage sind typisch; nördliche oder trĂŒbe Standorte (z. B. Kanada, Alaska) können mehr brauchen.
Zur Berechnung der benötigten Modulanzahl.
Batterie-/Systemspannung fĂŒr MPPT-Dimensionierung.
Nur SchĂ€tzungen. Mit lokalen Vorschriften, Herstellerangaben und einem qualifizierten Installateur prĂŒfen.
Off-Grid Solar- & Batterie-Dimensionierung
Die Dimensionierung einer Off-Grid-Solaranlage beginnt mit einer ehrlichen Lastliste: jedes GerĂ€t, seine Leistung in Watt und wie viele Stunden es tĂ€glich lĂ€uft. Kleine Fehler summieren sich schnell, wenn Sie fĂŒr NĂ€chte, bewölkte Wochen und winterliche Sonnenwinkel ohne Netz als Reserve planen.
Dieser Rechner folgt derselben Reihenfolge wie ein qualifizierter InstallateurâTagesenergie, Batterieautonomie, Solaranlagenleistung und Wechselrichter-Reserveâdamit Sie 12-V-, 24-V- und 48-V-Architekturen vergleichen können, bevor Sie Hardware kaufen. Die Ergebnisse sind PlanungsschĂ€tzungen; bestĂ€tigen Sie immer Leitungsquerschnitte, Absicherung und lokale Vorschriften mit Herstellerdaten und bei Bedarf einem zugelassenen Fachbetrieb.
Wenn Sie neu in der Off-Grid-Planung sind, fĂŒllen Sie zuerst die Lasttabelle aus und passen Sie dann die Spitzen-Sonnenstunden an Ihre Breite und Jahreszeit an. Lithium-Batterien (LiFePOâ) erlauben typischerweise eine tiefere Entladung als Blei-SĂ€ure, was direkt beeinflusst, wie viele Kilowattstunden Sie fĂŒr denselben Komfort benötigen.
So funktioniert dieser Rechner
- Erstellen Sie eine tĂ€gliche Lastliste: multiplizieren Sie fĂŒr jedes GerĂ€t Watt Ă Stunden pro Tag und summieren Sie die Wattstunden (Wh). Diese Summe ist Ihr Grundenergiebedarf.
- WĂ€hlen Sie die Autonomietageâwie viele Tage die Batterie die Last ohne nennenswerte Solareinspeisung tragen soll. WochenendhĂŒtten nutzen oft 1â2 Tage; Vollzeit-Off-Grid-HĂ€user planen hĂ€ufig 2â3.
- Legen Sie die Spitzen-Sonnenstunden fĂŒr Ihren Standort fest (typisch 3â6 Ă€quivalente Vollsonnenstunden pro Tag). Niedrigere Werte bedeuten eine gröĂere Solaranlage fĂŒr dieselbe tĂ€gliche Nachladung.
- WĂ€hlen Sie die Systemspannung (12, 24 oder 48 V) und die Batteriechemie. Höhere Spannung reduziert den Strom bei gleicher Leistung und kann bei gröĂeren Systemen den Kabelquerschnitt verringern.
- PrĂŒfen Sie Batterie-Amperestunden, Solarleistung, Panelanzahl und Wechselrichter-Empfehlungen. FĂŒr Australien wird bei Auswahl dieser Region eine STC-FörderungsschĂ€tzung einbezogen.
Zentrale Dimensionierungsbeziehungen
TĂ€gliche Wh = ÎŁ (GerĂ€t W Ă Stunden/Tag) | Batterie Wh â (TĂ€gliche Wh Ă Autonomietage) Ă· nutzbare Entladetiefe | Solar W â TĂ€gliche Wh Ă· (Spitzen-Sonnenstunden Ă Systemwirkungsgrad)
Die tĂ€glichen Wattstunden ergeben sich direkt aus Ihrer Lasttabelle. Die BatteriekapazitĂ€t skaliert mit der Anzahl der sonnenlosen Tage und dem zulĂ€ssigen ZyklusanteilâLithium erlaubt oft ~90 % nutzbare Energie gegenĂŒber ~50 % bei vielen Blei-SĂ€ure-Designs. Die SolaranlagengröĂe teilt die Tagesenergie durch nutzbare Sonnenstunden und reale Verluste (Leitungsverluste, Temperatur, Laderegler- und Batterie-Rundtrip-Wirkungsgrad). Die Wechselrichterdimensionierung sollte gleichzeitige Spitzenlasten abdecken, nicht nur den Durchschnittsbedarf.
Formeln, die dieses Tool verwendet
- TÀgliche Wh = Summe (Watt à Stunden) pro GerÀt.
- Batterie = TĂ€gliche Wh Ă Backup-Tage Ă 1.1 Ă· 0.9 (DoD).
- Batterie = TĂ€gliche Wh Ă 1.1 (Wirkungsgrad) Ă· 0.9 (DoD).
- Solar = TĂ€gliche Wh Ă 1.25 (Verluste) Ă· Peak-Sonnenstunden.
- Wechselrichter Dauer = max. Last; Anlauf = Dauer Ă 2.5 fĂŒr Motoren/KĂŒhlschrĂ€nke.
- MPPT Ampere = (Solar W Ă· Batteriespannung) Ă 1.25; auf 20/30/40/50 A aufrunden.
- Australien: STC-Faktor 6.8 (2026) mit Staffelung (0â14 / 14â28 / 28â50 kWh).
Rechenbeispiel: kleine HĂŒtte
Angenommen, Ihre Lastliste summiert sich auf 2.400 Wh pro Tag (LED-Beleuchtung, DC-KĂŒhlschrank, Laptop und Starlink), Sie wĂŒnschen 2 Autonomietage, 5 Spitzen-Sonnenstunden, eine 24-V-Lithium-Bank mit 90 % Entladetiefe und 400-W-Panels.
- Erforderliche Batterieenergie â (2.400 Ă 2) Ă· 0,9 â 5.333 Wh. Bei 24 V sind das etwa 222 Ahârunden Sie auf fĂŒr Wechselrichterwirkungsgrad und Alterung.
- Solarbedarf â 2.400 Ă· (5 Ă ~0,85 Systemwirkungsgrad) â 565 W Anlage. Zwei 400-W-Panels (800 W Nennleistung) bieten Reserve fĂŒr Winter und Teilschatten.
- PrĂŒfen Sie Dauer- und Spitzenleistung des Wechselrichters gegen Ihre höchste kombinierte Last (oft KĂŒhlschrankkompressor + Pumpe oder Mikrowelle).
- Aktualisieren Sie die Tabelle, wenn Sie Heizung, Klimaanlage oder elektrisches Kochen hinzufĂŒgenâdiese Lasten dominieren meist Off-Grid-Designs.
Praktische Tipps vor dem Kauf
- Messen oder verifizieren Sie die Leistung mit einem SteckdosenmessgerĂ€t statt Herstellerangaben zu schĂ€tzenâbesonders bei KĂŒhlschrĂ€nken, Pumpen und Werkzeugen.
- Dimensionieren Sie die Solaranlage fĂŒr den schlechtesten Monat, in dem Sie das System nutzen wollen, nicht nur fĂŒr die Sommersonne.
- Betreiben Sie schwere Lasten möglichst auf 48 V oder 24 V DC; lange 12-V-Leitungen bei hohem Strom verschwenden Energie durch Kupferverluste.
- Planen Sie MPPT-Laderegler-Reserve ĂŒber den Kurzschlussstrom der Anlage und die maximale Laderate der Batterie hinaus.
- Dokumentieren Sie Sicherungen und Trennstellen frĂŒhâWartbarkeit zĂ€hlt mehr, wenn Sie Ihr eigenes Versorgungsunternehmen sind.
HĂ€ufig gestellte Fragen
Wie genau ist dieser Off-Grid-Solarrechner?
Er liefert GröĂenordnungs-Planungszahlen aus Ihren Eingaben. Die reale Leistung hĂ€ngt von Verschattung, Temperatur, Leitungsverlusten, Batteriealter und davon ab, wie genau der tatsĂ€chliche Verbrauch Ihrer Lastliste entspricht. Nutzen Sie die Ausgabe zum Szenarienvergleich und zur GerĂ€teauswahl, und validieren Sie dann mit DatenblĂ€ttern und einem Installateur oder Elektriker.
Welche Spitzen-Sonnenstunden soll ich verwenden?
Nutzen Sie standortspezifische Solardaten fĂŒr den Monat, der Ihnen am wichtigsten ist. Viele gemĂ€Ăigte Standorte haben im Winter durchschnittlich 3â5 und im Sommer 5â7 Spitzen-Sonnenstunden. Im Zweifel dimensionieren Sie fĂŒr den niedrigeren Wert, damit die Anlage die Bank auch an kurzen Wintertagen nachlĂ€dt.
12 V vs. 24 V vs. 48 Vâwas ist off-grid besser?
12 V eignet sich fĂŒr kleine HĂŒtten und Wohnmobile mit moderaten Lasten. 24 V ist ein hĂ€ufiger Kompromiss fĂŒr mittelgroĂe HĂ€user. 48 V reduziert den Strom bei gleicher Leistung und ist typisch, sobald Dauerlasten etwa 2â3 kW ĂŒberschreiten oder Leitungswege lang sind. Die beste Wahl ist die Spannung, die Wechselrichter, Batterie und Laderegler zu vertretbaren Kosten unterstĂŒtzen.
Wie viele Autonomietage brauche ich?
Wochenend- oder SchönwetterhĂŒtten planen oft 1 Tag. Vollzeit-Off-Grid-HĂ€user nutzen hĂ€ufig 2â3 Tage, um StĂŒrme zu ĂŒberbrĂŒcken. Jeder zusĂ€tzliche Tag erhöht die Batteriekosten linear; mehr Solar hilft nach AusfĂ€llen schneller nachzuladen, ersetzt aber keine Autonomie, wenn Sie Nacht- und Bewölkungsdeckung brauchen.
Sind australische STC-Förderungen enthalten?
Wenn Sie Australien als Region wĂ€hlen, schĂ€tzt das Tool den Wert der Small-scale Technology Certificates (STC) aus SystemgröĂe und Zonenannahmen. Förderregeln Ă€ndern sich; behandeln Sie die Zahl als indikativ und bestĂ€tigen Sie mit dem Clean Energy Regulator oder Ihrem Installateur vor dem Kauf.
Lithium oder Blei-SĂ€ure fĂŒr Off-Grid?
Lithium (LiFePOâ) bietet höhere nutzbare KapazitĂ€t, schnelleres Laden und lĂ€ngere Zyklenlebensdauer pro durchgespielter Kilowattstunde. Nass- oder AGM-Blei-SĂ€ure kostet weniger anfangs, braucht aber gröĂere Banken fĂŒr dieselbe nutzbare Energie und sorgfĂ€ltigere LadezustandsfĂŒhrung. Passen Sie die Chemie an Budget, Temperatur und ZyklushĂ€ufigkeit an.
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