Off-grid zonne-energie & batterij dimensionering
Volledige DIY-systeemdimensionering: lastenlijst, batterijbank, zonnepanelen, omvormer en AU STC-korting.
Dagelijkse belastingcalculator
Maak een lijst van elk apparaat, het vermogen en hoeveel uur per dag u het gebruikt.
Systeemconfiguratie
Gebruik lokale zonnegegevens voor uw locatie (typisch 3–6).
2–3 dagen is typisch; noordelijke of bewolkte locaties (bijv. Canada, Alaska) kunnen meer nodig hebben.
Gebruikt om te berekenen hoeveel panelen u nodig heeft.
Accu-/systeemspanning voor MPPT-dimensionering.
Alleen schattingen. Controleer met lokale voorschriften, fabrieksspecificaties en een gekwalificeerde installateur.
Off-grid zonne-energie & batterij dimensionering
Het dimensioneren van een off-grid zonne-energiesysteem begint met een eerlijke lastenlijst: elk apparaat, zijn vermogen in watt en hoeveel uur het per dag draait. Kleine fouten stapelen snel op wanneer u ontwerpt voor nachten, bewolkte weken en winterse zonhoeken zonder het net als back-up.
Deze calculator doorloopt dezelfde volgorde als een gekwalifiqueerde installateur—dagelijkse energie, batterijautonomie, zonnepaneelopbrengst en omvormermarge—zodat u 12 V-, 24 V- en 48 V-architecturen kunt vergelijken vóór u hardware koopt. Resultaten zijn planningsschattingen; bevestig altijd kabeldiameters, zekeringen en lokale voorschriften met fabrikantgegevens en een erkend professional waar nodig.
Bent u nieuw in off-grid ontwerp, vul dan eerst de lastentabel in en pas daarna de piek-zonuren aan op uw breedtegraad en seizoen. Lithiumbanken (LiFePOâ‚„) staan doorgaans diepere ontlading toe dan loodaccu's, wat direct bepaalt hoeveel kilowattuur u nodig heeft voor hetzelfde comfortniveau.
Hoe deze calculator werkt
- Stel een dagelijkse lastenlijst op: vermenigvuldig per apparaat watt × uren per dag en tel de wattuur (Wh) op. Dat totaal is uw basisenergievraag.
- Kies dagen autonomie—hoeveel dagen de batterij de last moet dragen zonder noemenswaardige zonne-invoer. Weekendhuisjes gebruiken vaak 1–2 dagen; fulltime off-grid woningen plannen meestal 2–3.
- Stel piek-zonuren in voor uw locatie (meestal 3–6 equivalente volle-zonuren per dag). Lagere waarden betekenen een groter zonnepaneelveld voor dezelfde dagelijkse herlading.
- Kies systeemspanning (12, 24 of 48 V) en batterijchemie. Hogere spanning verlaagt de stroom bij hetzelfde vermogen, wat de kabeldiameter op grotere systemen kan verkleinen.
- Bekijk batterij-ampèreuur, zonne-watt, paneelaantal en omvormeradvies. Voor Australië is een STC-kortingsschatting inbegrepen wanneer die regio is geselecteerd.
Kernrelaties voor dimensionering
Dagelijkse Wh = Σ (apparaat W × uren/dag) | Batterij Wh ≈ (dagelijkse Wh × dagen autonomie) ÷ bruikbare ontlaaddiepte | Zonne W ≈ dagelijkse Wh ÷ (piek-zonuren × systeemrendement)
Dagelijkse wattuur komen rechtstreeks uit uw lastentabel. Batterijcapaciteit schaalt met het aantal dagen zonder zon en het deel van het pakket dat u wilt cyclen—lithium staat vaak ~90% bruikbare energie toe versus ~50% bij veel loodaccu-ontwerpen. De grootte van het zonnepaneelveld deelt dagelijkse energie door bruikbare zonuren en reële verliezen (kabelverlies, temperatuur, round-trip rendement MPPT en batterij). De omvormer moet gelijktijdige pieklasten dekken, niet alleen gemiddelde vraag.
Formules gebruikt door deze tool
- Dagelijkse Wh = som van (watt × uur) per apparaat.
- Accu = dagelijkse Wh × back-updagen × 1.1 ÷ 0.9 (DoD).
- Accu = dagelijkse Wh × 1.1 (rendement) ÷ 0.9 (DoD).
- Zonnevermogen = dagelijkse Wh × 1.25 (verliezen) ÷ piekzonuren.
- Omvormer continu = max. belasting; piek = continu × 2.5 voor motoren/koelkasten.
- MPPT ampère = (zonne-W ÷ accuspanning) × 1.25; rond af naar 20/30/40/50 A.
- Australië: 2026 STC-factor 6.8 met afbouw (0–14 / 14–28 / 28–50 kWh).
Uitgewerkt voorbeeld: klein huisje
Stel uw lastenlijst totaal 2.400 Wh per dag (LED-verlichting, DC-koelkast, laptop en Starlink), u wilt 2 dagen autonomie, 5 piek-zonuren, een 24 V lithiumbank bij 90% ontlaaddiepte en panelen van 400 W.
- Benodigde batterij-energie ≈ (2.400 × 2) ÷ 0,9 ≈ 5.333 Wh. Bij 24 V is dat ongeveer 222 Ah—rond af omhoog voor omvormerrendement en veroudering.
- Zonnevraag ≈ 2.400 ÷ (5 × ~0,85 systeemrendement) ≈ 565 W veld. Twee panelen van 400 W (800 W nominaal) geven marge voor winter en gedeeltelijke schaduw.
- Controleer continue en piekvermogen van de omvormer tegen uw hoogste gecombineerde last (vaak koelkastcompressor + pomp of magnetron).
- Herbereken de tabel bij verwarming, airconditioning of elektrisch koken—die lasten domineren meestal off-grid ontwerpen.
Praktische tips vóór aankoop
- Meet of verifieer vermogen met een stopcontactmeter in plaats van typeplaatjes te raden—vooral bij koelkasten, pompen en gereedschap.
- Dimensioneer zonne-energie voor de slechtste maand waarin u het systeem gebruikt, niet alleen de zomerpiek.
- Houd zware lasten waar mogelijk op 48 V of 24 V gelijkstroom; lange 12 V-lijnen bij hoge stroom verspillen energie in koperverliezen.
- Plan MPPT-laadregelaar-marge boven de kortsluitstroom van het veld en de maximale laadsnelheid van de batterij.
- Documenteer zekeringen en schakelaars vroeg—onderhoudbaarheid telt meer wanneer u uw eigen nutsbedrijf bent.
Veelgestelde vragen
Hoe nauwkeurig is deze off-grid zonnecalculator?
Hij levert planningsschattingen op ordes van grootte uit uw invoer. Werkelijke prestaties hangen af van schaduw, temperatuur, bedradingsverliezen, batterijleeftijd en hoe goed werkelijk gebruik overeenkomt met uw lastenlijst. Gebruik de output om scenario's te vergelijken en apparatuur te selecteren, en valideer daarna met datasheets en een installateur of elektricien.
Welke piek-zonuren moet ik gebruiken?
Gebruik locatiespecifieke zonnedata voor de maand die voor u het belangrijkst is. Veel gematigde locaties hebben gemiddeld 3–5 piek-zonuren in de winter en 5–7 in de zomer. Bij twijfel dimensioneer voor het lagere getal zodat het veld de bank ook op korte winterdagen herlaadt.
12 V vs 24 V vs 48 V—wat is beter off-grid?
12 V past bij kleine huisjes en campers met bescheiden lasten. 24 V is een veelgebruikt compromis voor middelgrote woningen. 48 V verlaagt de stroom bij hetzelfde vermogen en is gebruikelijk zodra continue lasten ruwweg 2–3 kW overschrijden of kabels lang zijn. De beste keuze is de spanning die uw omvormer, batterij en laadregelaar tegen redelijke kosten ondersteunen.
Hoeveel dagen autonomie heb ik nodig?
Weekend- of mooi-weerhuisjes plannen vaak 1 dag. Fulltime off-grid woningen gebruiken meestal 2–3 dagen om stormen door te komen. Elke extra dag verhoogt batterijkosten lineair; meer zonne-energie helpt sneller herladen na uitval maar vervangt geen autonomie als u nacht- en bewolkingsdekking nodig heeft.
Zijn Australische STC-kortingen inbegrepen?
Wanneer u Australië als regio selecteert, schat het hulpmiddel de waarde van Small-scale Technology Certificates (STC) op basis van systeemgrootte en zone-aannames. Subsidie regels wijzigen; behandel het bedrag als indicatief en bevestig bij de Clean Energy Regulator of uw installateur vóór aankoop.
Lithium of loodaccu voor off-grid?
Lithium (LiFePOâ‚„) biedt hogere bruikbare capaciteit, sneller laden en langere cycllevensduur per gekiloowattuur. Open of AGM loodaccu's kosten minder vooraf maar vereisen grotere banken voor dezelfde bruikbare energie en zorgvuldiger laadtoestandbeheer. Kies chemie passend bij budget, temperatuur en cyclfrequentie.
Gerelateerde gidsen
Gerelateerde calculators
Ga door met dimensioneren met een gerelateerde tool.
Zonnepaneel dimensionering calculator
Paneel-watt en aantal uit dagelijkse Wh en piekzonuren.
Calculator openenZonne-batterij dimensionering calculator
Batterij-Wh en Ah uit dagelijkse last en backupdagen.
Calculator openenBatterijduur calculator
Hoe lang voedt uw batterij een bepaalde last?
Calculator openen