
多くの気候で冷暖房が住宅 kWh を支配し、停電時はコンプレッサーの LRA 突入電流 が resistive 負荷にないため 発電機クラス も支配します。
このHVACマスターガイドはセントラルAC、ヒートポンプ、ミニスプリット、窓/ポータブル、ファン、除湿、暖房、クラスターからの照明アンカーを扱います。
よくある誤りはトン数だけでブロワーワットを省くこと、または運転Wだけのポータブル発電機で冷蔵庫と重なるコンプレッサー起動を無視することです。
範囲は、EN クラスター記事、AHRI 銘板規則、および現場での測定に従います。 240 V システムには 240 V バックアップ パスが必要です。 LRA は毎日の抽選ではありません。サージのみに使用してください。
| LED電球 | 5–15 | — | 0.01–0.05 | 電球時間あたり |
| シーリングファン | 10–90 | — | 0.05–0.4 | エアフローが冷却されない |
| スペースヒーター | 750–1,500 | — | 3–12 | 抵抗120V |
| セントラルAC(2トン) | 2,200–3,200 | LRA×V | 15–40+ | システムW含む送風機 |
| ヒートポンプ | 1,500–5,000+ | コンプレッサー | seasonal | 加熱+冷却モード |
| ポータブルエアコン | 800–1,400 | コンプレッサー | 5–18 | デュアルホースの方が良い |
| ボックス・台座ファン | 30–100 | 低い | 0.1–0.6 | 安楽コンフォートW |
| ミニスプリット | 600–2,500 | 中央よりも低い | 5–25 | インバータコモン |
| 加湿器 | 30–250 | — | 0.2–1.5 | 蒸発式と超音波式 |
| 空気清浄機 | 30–120 | — | 0.2–1.0 | ファン+フィルター |
| 窓用エアコン | 500–1,500 | コンプレッサー | 3–15 | 120Vコモン |
| 除湿機 | 300–700 | コンプレッサー | 2–8 | 地下室の荷物 |
| 電気毛布 | 60–200 | — | 0.1–0.8 | ゾーンヒート |
Typical ranges for planning — confirm with nameplate labels and your use pattern.
住宅全体のオフグリッド設計については、 オフグリッド太陽光システム完全ガイド(2026年版). 負荷リストは オフグリッドソーラーサイジングのための簡単な負荷リストの作り方, 同時ピークは WattSizing Calculator.
セントラルエアコンのトン数別
セントラル AC 1,800 ~ 7,200+ W トン数で稼働。屋外ラベルの LRA は、発電機のサージを引き起こします。 Count indoor blower—not outdoor plate alone. 2 トン 多くの場合 2,200 ~ 3,200 W で稼働。 3,000 W で 10 時間 = 30 kWh 日。
240 V 屋外セクションには、240 V 発電機 フィードスルー転送スイッチが必要です。
システムワットチェックリスト: 屋外コンプレッサー RLA、屋外ファン FLA、屋内送風機 FLA、および任意の クランクケース ヒーター (涼しい季節には 40 ~ 80 W 年中無休)。ブロワーがないと、稼働ワット数が 300 ~ 800 W 低く見積もられる可能性があります。
ダクト漏れ: 屋根裏ダクトは供給される冷却量の**20~30%**を無駄にする可能性があり、銘板のトン数を変更しなくても、稼働時間の延長とkWhの増加として現れます。
Soft-start and hard-start kits: Licensed HVAC accessories can lower LRA—field measurement before/after is the only honest validation.
トン数表 (システムワット、例):
|トン |ランニングW(冷却)|猛暑日 kWh (10 時間) | | :---: | :---: | :---: | | 1.5 | 1,800–2,800 | 18–28 | | 2.0 | 2,200–3,200 | 22–32 | | 3.0 | 3,000–4,500 | 30–45 | | 4.0 | 4,000–5,800 | 40–58 |
LRA: 屋外プレート LRA × 240 V は単相コンデンサーのサージ計画上限であり、一致する場合は屋内送風機の始動を追加します。
トン数表 (システムワット、例):
|トン |ランニングW(冷却)|猛暑日 kWh (10 時間) | | :---: | :---: | :---: | | 1.5 | 1,800–2,800 | 18–28 | | 2.0 | 2,200–3,200 | 22–32 | | 3.0 | 3,000–4,500 | 30–45 | | 4.0 | 4,000–5,800 | 40–58 |
SEER context: SEER 16 vs SEER 10 same tonnage can cut kWh 30%+—upgrade beats oversizing generator for old unit.
Night setback: +4°F overnight saves 10–15% cooling kWh without changing peak W when AC restarts morning.
ヒートポンプの稼働とバックアップ熱
ヒートポンプ 1,500 ~ 5,000+ W 加熱または冷却。補助抵抗ストリップは、寒冷地では 5 ~ 15 kW を追加でき、停電計算を支配します。可変速ユニットはシングルステージと比較してピークを和らげます。
停止中に実際に実行される最悪モードのサイズ バックアップ。
補助ストリップ: 5 ~ 15 kW の抵抗バックアップ熱はバランス ポイントを下回る可能性があります。コンプレッサー RLA のみをカウントしていた発電機計画は 1 月に失敗しました。
霜取りサイクル: 逆サイクルの霜取りは一時的に異常なパターンを描きます。バックアップを購入する前に冬のデータを記録してください。
モード切り替え: 冷却 2 ~ 4 kW は共通で動作します。 35°F の屋外暖房では 3 ~ 6 kW を実行できます。 補助ストリップ 5 ~ 15 kW ヒート ポンプが負荷を運ぶことができない場合。
霜取り: 冬期の逆サイクルの霜取りサイクルは、短期間の冷却負荷のように見えます。バックアップ購入前の 1 月の記録です。
冬季の霜取り: 室外機は氷を溶かすために 冷却 サイクルを一時的に実行します。メーターでは奇数の kWh スパイクが発生します。通常の動作。
補助ロックアウト: 一部のサーモスタットは、屋外 40°F を超えると ストリップ熱をロックします。ヒートポンプが高額な請求の原因になる前に設定を知ってください。
バランス ポイント チャート: 設置業者のマニュアルには、COP が 1 を下回る屋外温度がリストされています。これを下回ると、メーターの kWh と W がストリップによって支配されます。
ダクトレスミニスプリットインバーターの動作
ミニスプリット 最大 600 ~ 2,500 W。古いセントラルのような 3 倍の LRA ではなく、最大実行 W 付近でサージすることがよくあります。 30 A 240 V での段階的なバックアップに最適です。マルチゾーンは複数のエア ハンドラーを合計します。
屋外 LRA のみを使用して中央のようなサイズにしないでください。
マルチヘッドの合計: 1 つの屋外コンデンサー上の 3 つの屋内ユニットは、すべてが同時にコールした場合、最大実行 W の合計に近づく可能性があります。まれではありますが、暑い午後のオープンプラン イベントでは発生する可能性があります。
寒冷地での暖房: 屋外温度が低い場合の暖房モードは、最大 W 近くで数時間稼働できます。冬季の停電中にミニスプリットに頼る場合は、暖房を十分にバックアップできます。
インバータ ダクトレス: 9k BTU 多くの場合 最大 600 ~ 900 W。 24k BTU 最大 1,200 ~ 2,500 W実行中の最大値に近いサージ — 中央 LRA 倍数ではありません。
マルチゾーン: すべてが同時にクールをコールした場合にのみ、エアハンドラーを合計します。多様性が役立ちます。
ライン非表示の長さ: 隠された長いラインセットにより、摩擦とオイル戻りの問題が発生します。施工者のスキルは、同じ BTU で W に影響します。
ハイパーヒート モデル: 寒冷地用ミニスプリットは、屋外温度が低くても容量を維持します。-10°F での標準ダクトレスとは kWh 異なります。
窓用エアコンユニット
窓ユニット 500 ~ 1,500 W (BTU 別)。 120V共通。スタートアップは短時間 2 回実行できます。寝室に人気の 8,000 ~ 12,000 BTU クラス - 稼働するユニットあたり最小で 1,800 W インバーターを計画します。
BTU からワット (おおよそ): 5,000 BTU 450 ~ 600 W; 8,000 700 ~ 900 W; 12,000 1,000 ~ 1,500 W。 2 回実行することができます。
120 V バックアップ: 冷蔵庫のオーバーラップを備えた 2,000 ~ 2,500 W 発電機クラスごとに 1 つの 10k BTU。
シムと傾斜: ドレンの傾斜が不十分だと、湿気の除去作業が増加します。同じ BTU ラベル、より高い W。
ストーム ウィンドウ: 第 2 層は日射利得を 10 ~ 20% カットします。ローテク kWh の勝利です。
ポータブル AC と通気口の損失
シングルホースポータブル 800 ~ 1,400 W;デュアルホースの方が効率が若干良くなります。ウィンドウと同じコンプレッサーサージの話。 portable vs window ACを参照してください。
シングルホースペナルティ: 空調された空気を外に排出します。効果的な EER は窓よりも悪いです。同じ BTU ラベルは、より高い 壁面ワットを意味する場合があります。
デュアルホース: 窓の効率に近い。 10 ~ 12,000 BTU クラスで 800 ~ 1,400 W です。
電気ストーブ
120 V での 750 W および 1,500 W 設定 - オンの間、完全な抵抗が消費されます。 1,500 W で 6 時間 = 9 kWh。ショルダーシーズンには同じパネルでACと競合します。
コンセント制限: 120 V での 1,500 W は 12.5 A です。これは、NEC の慣例に基づく連続抵抗負荷に対する多くの 15 A 回路における法定最大値です。 オイルが充填された ラジエーターも同様にサイクルします。 1 つの回路に 2 つのスペース ヒーターを接続しないでください。
回路法: 120 V での 1,500 W は 12.5 A で、多くの 15 A 部屋では最大です。 750 W の低設定は 6.25 A です。
オフグリッド: 1,500 W = 9 kWh で 6 時間 - 発電機の補助なしでは、小さなリチウムでは実用的でないことがよくあります。
石油とセラミックの比較: 同じ 1,500 W の壁の消費電力。オイルのウォームアップが遅くなり、オフ後の快適さが長くなります。短時間の停止時の kWh ではなく、快適さを重視して選択してください。
ヒーターのサーモスタット: 内蔵ダイヤルはしばしば不正確です ±5°F - 室内統計は長時間のランニングに適しています。
天井ファンのワット数と快適さの比較
10 ~ 90 W 速度別。ファンは部屋ではなく人を冷やします。サーモスタットを 2 ~ 4°F 上げると、ファンの Wh コストよりもはるかに節約できます。
速度ステップ: 低 10 ~ 20 W、中 30 ~ 60 W、高 50 ~ 90 W。ファンを稼働させ、サーモスタットを 2°F 上げて、ファンの Wh コストよりもはるかに多くのコストを節約します。
ボックスファンのエアフロー
30 ~ 75 W 標準;ガレージと寮の使用。
20 インチ ボックス ファン 通常 50 ~ 75 W。 24 時間 = 1.2 ~ 1.8 kWh - 除湿ではなく、安価な快適さ。
台座ファン
40 ~ 100 W;ボックスファンと同様の義務。
振動台座 40 ~ 100 W;バックアップ用のボックスファンと同様 - 冷蔵庫に対して優先度が低い。
除湿機コンプレッサー負荷
300 ~ 700 W 動作中。 湿った地下室では 2 ~ 8 kWh/日。大規模な AC 除湿の代替品ではありません。dehumidifier vs AC を参照してください。
パイント評価: 50 パイント/日 クラスは 500 ~ 700 W で実行されることが多い。 70 パイント 700 ~ 900 W。 600 W で 6 時間 = 3.6 kWh。
エアコンとの比較: 除湿機は完全に快適な冷却を行わずに湿気を除去します。地下室の kWh は、湿気の多い気候では小型エアコンに匹敵します。
パイント定格とワット数: 50 パイント ユニット、70°F 地下室で 600 W、部屋が 55°F の場合、パイント レートがクラッシュし、実行時間が延長されます。
排水ホース: 重力排水により、ポンプ 40 W の追加を回避できます。
加湿器
30 ~ 250 W;スチームタイプ最高。
蒸発型: 30 ~ 80 W ファン + 芯。 スチーム: 200 ~ 400 W 沸騰。冬季の寝室 スチーム 0.5 ~ 1.5 kWh/夜 可能。
空気清浄機
30 ~ 120 W (中)。 HEPAハイファンより高い。
HEPA 高: 50 ~ 120 W; 24/7 = 1.2 ~ 2.9 kWh/日 - バックアップ中のアレルギー対応家庭にとって重要なベースロード。
電気毛布
60 ~ 200 W;ゾーンの熱は部屋全体の抵抗を Wh 上回ります。
クイーンデュアルコントロール: 高で 60 ~ 120 W。 8 時間 = 0.5 ~ 1.0 kWh - 1,500 W スペース ヒーターの代替ゾーン熱。
LED照明
5 ~ 15 W 電球あたり。 LED vs CFLを参照してください。
ワットあたりのルーメン: 現代の 800 lm、多くの場合 9 ~ 13 W。 10 個の電球 × 5 時間 = 0.45 ~ 0.65 kWh 夕方 - 小さいですが予測可能です。
快適さとkWhを実現するACとファン
ファンは数十ワットです。 ACは千です。ファンを使用してサーモスタットの設定値を高くします。1°F のセットバックは、多くの場合、ファンのエネルギー コストを上回ります。
サーモスタット戦略: 78°F + ファン は、kWh でファンなしの 72°F を上回ることがよくあります。ファンだけでは湿度は下がりません。AC または除湿機が潜在的な負荷を処理します。
天井ファンの方向: 夏期の 下降気流により、78°F 設定値で快適さが向上します。ファンの Wh は無視できるのに対し、AC kWh は節約されます。
ウィンドウエアコンとミニスプリット
ミニスプリットは通常、設置kWhと騒音を獲得します。ウィンドウは前払い費用を獲得します。サージと 240 V の配線は異なります。発電機のサイズを異にすることはできません。
設置された COP: ミニスプリット インバーターは、同じ快適さでも古いウィンドウ ユニットよりも 20 ~ 40% kWh 低いことがよくあります。設置品質はヘッドラインの BTU よりも重要です。
ポータブルエアコンと窓用エアコンの比較
通常、ウィンドウ ユニットは BTU あたり 効率が優れています。ポータブル製品は、利便性と引き換えに高い電力量を実現します。
同じ BTU ラベル: 同一の部屋でのテストでは、単一ホースのポータブルと窓でのメーター ワット数が 10 ~ 25% 高いと予想されます。
取り付け漏れ: ポータブル通気パネルの窓のフォームが不十分なため、屋根裏の熱い空気が内側に漏れます。窓ユニットがしっかりと取り付けられているのに対して、W の膨張が起こります。
除湿機と湿気対策用エアコンの比較
除湿機 低 W は潜在負荷に重点を置いています。 ACは冷却中に副作用として湿気を除去します。湿気の多い温暖な気候では、AC がピークを支配します。湿った涼しい地下室では、除湿機が単独で動作します。
地下室 60°F: AC コイルが凍結する可能性があります。除湿機 300 ~ 600 W は、部屋を冷やしすぎずに湿気を処理します。
スペースヒーターとヒートポンプ
ヒートポンプ 2 ~ 4× 熱/kWh 対 適度な屋外温度での抵抗。バランスポイントを下回ると、ストリップまたはスペースヒーターが競合します。抵抗 1,500 W = 1,500 W 熱 - シンプルですが高価です。
COP 3 ヒートポンプ: 1 kWh 流入 → 〜 3 kWh 熱排出 バランスポイントを超えます。抵抗 1 kWh → 1 kWh 熱 - ストリップが作動するまで、ヒート ポンプがメーターに表示されます。
セラミックラジエーターとオイル入りラジエーターの比較
同様の 1,500 W の壁引き。オイルラジエーターは温まるのが遅く、サイクリング時の感触が長くなります。バックアップ: どちらもフル 1,500 W 連続必要です。
オイルラジエーター: 1,500 W 壁面吸引はセラミックと同じ。部屋の温度上昇が遅くなり、オフ後の暖かさの感覚が長くなります。発電機のサイズは同じです。
LED電球とCFL電球の比較
LED 5 ~ 15 W と CFL 9 ~ 23 W は同じルーメンクラス。開始時に CFL サージ/突入が高くなります。 HVAC に対してどちらも無視できる程度ですが、オフグリッド照明のベースロードにとっては依然として重要です。
800 lm 電球: LED 9 W 対 CFL 13–15 W; 照明器具 20 個 × 4 時間 により、0.32 ~ 0.48 kWh/日 の切り替えを節約でき、一日中多くの電球を使用すると太陽光発電の電力が加算されます。
季節計画: 年間平均ではなく、停電が心配な月のサイズ バックアップを作成します。8 月の冷却ピークと 1 月のストリップ熱は、発電機の話とは異なります。
調光器の互換性: LED と調光器の組み合わせでは、ちらつきや W の無駄が発生する可能性があります。すべての 9 W LED が均等に調光できるわけではありません。
作業例: 寝室のバックアップ
窓用 AC 10,000 BTU: 900 W 稼働中、1,800 W 開始推定値。
冷蔵庫: 180 W + 1,200 W スタート。
ライト/ファン: 80 W。
最悪の場合: 900 + 1,200 + 80 = 2,180 W (整列スタートの場合) - 2,500 ~ 3,000 W 発電機またはスタガーを使用します。
毎日の kWh: AC 8 時間 × 0.9 kW = 7.2 kWh + 冷蔵庫 2 kWh ≈ 9.2 kWh/日 夏日。
日本の住宅向け:100V/200V と料金の前提
一般住宅は 100V(照明・コンセント)と 200V(エアコン・IH・乾燥機)が混在します。瞬時 W と 日次 kWh を分けて計画してください。従量料金は 25〜40円/kWh で概算(基本料金・燃料費調整は別)。Global Solar Atlas の 12〜1月 GHI で最悪月を設計に使います。電気設備技術基準・内線規程 に従い 第一種電気工事士・登録電気工事業者 に施工を依頼してください。
日本 HVAC:6畳〜LDK・HP vs 電気暖房
| 方式 | 典型 W | h/日(夏) | 日 kWh | 月 kWh(30) |
|---|---|---|---|---|
| 6畳 HP | 600〜900 | 8 | 4.8〜7.2 | 144〜216 |
| 200V ヒータ | 2,000 | 6 | 12 | 360 |
| 床暖房 | 3,000+ | 4 | 12+ | 360+ |
| 扇風機 | 50 | 12 | 0.6 | 18 |
HP COP 3〜4 — 同快適度で kWh 1/3〜1/4。オフグリッド AC は 起動サージ + 日 kWh 両方 — 5 kW INV + 8 kWh+ 配列。AC オフグリッド。
北海道・日本海側 冬 HP 除霜 で +20% W — 最悪月 PSH と ピーク日照 で配列 +30%。
よくある質問
ファンはエアコンの代わりにできますか?
湿度/温度はありません。ファンはセットバックにより必要な AC 動作時間を短縮します。
窓用エアコンの発電機のサイズはどれくらいですか?
冷蔵庫が重なると 2,500 ~ 3,500 W になることがよくあります。
ジェネレーターではミニスプリットの方が簡単ですか?
通常 はい - 古い中央 LRA と比較してサージが低い。
ヒートポンプはバックアップ時に動作しますか?
発電機/インバーターが モード + ストリップをカバーする場合は はい。
AC が発電機をトリップさせるのはなぜですか?
突入電流 + その他の負荷 - サージ定格をずらし、サイズを大きくします。
地下室に除湿機かエアコンはありますか?
除湿機 湿った涼しさを保ちます。 AC 冷却が必要な場合。
セントラルエアコンは 1 日あたり何 kWh 使用しますか?
暑い日には 15 ~ 40+ - 気候と環境が影響します。
オフグリッドのスペースヒーターは実現可能ですか?
短い ゾーンのみ - 1,500 W は小規模な銀行では重くなります。
LEDは太陽光発電にとって重要ですか?
照明は HVAC に比べて小さいですが、24 時間年中無休 多くの電球を合計すると役に立ちます。
ポータブルエアコンとバックアップ用の窓?
ウィンドウは通常、kWhの方が優れています。 120 V 回路を確認してください。


