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Strom & USV Tool

Batterie-Backup-Rechner

Batteriebank für jede kritische Last dimensionieren. Einzelne Verbraucher in der Lastliste erfassen, Ziel-Laufzeit und DC-Bus-Spannung einstellen, Entladetiefe, Temperatur- und Alterungsabminderung anwenden, dann erforderliche Ah-Kapazität und Batterieanzahl berechnen. Lastliste als CSV oder Excel exportieren.

Juni 2026Batterie-Backup-Referenz

Kurzantwort

Erforderliche Ah = (Last W × Laufzeit h) ÷ (DC-Spannung × Wirkungsgrad × Entladetiefe × Abminderung).

Eine Last von 3 kW, 1 h Autonomie, 48-V-Bus, 90 % USV-Wirkungsgrad, 80 % Entladetiefe und 85 % Abminderung ergibt ca. 103 Ah — typisch 2 Parallelstränge à 4 × 12-V-55-Ah-AGM-Batterien in Reihe. Stets mit Batteriedatenblatt abgleichen und Sicherheitszuschlag einrechnen.

Systemkonfiguration

Batteriebank dimensionieren

DC-Bus-Spannung, Batterietyp und Abminderungsfaktoren einstellen. Einzelne Lasten in der Lastliste erfassen oder Gesamtlast direkt eingeben. Ziel-Laufzeit für die Batteriebank-Dimensionierung setzen.

Last aus Liste0 W

Schnellauswahl — typische Backup-Szenarien

Lastliste

Lastliste

Verbraucher dieser Batteriebank — im Browser gespeichert

Jede hinzugefügte Lastgruppe trägt zur Gesamtlast bei, die die Batteriebank im Backup-Betrieb versorgen muss.

IDBeschreibungWattAnz.Gesamt WHinweise
Noch keine Lasten hinzugefügt. Schnellauswahl oder Formular verwenden oder Gesamtlast direkt eingeben.

Methode

Batterie-Dimensionierung

Benötigte Energie (Wh) = Last (W) × Laufzeit (h) ÷ Wechselrichter-Wirkungsgrad. Erforderliche Ah am DC-Bus = Energie (Wh) ÷ DC-Spannung ÷ (DoD × Temperaturabminderung × Alterungsfaktor).

Ah = (W × h) ÷ (V × η_inv × DoD × f_temp × f_alt)

Batterien in Reihe = DC-Spannung ÷ Batterie-Nennspannung (aufgerundet auf nächste ganze Zahl). Stränge parallel = Erforderliche Ah ÷ Batterie-Nennkapazität (aufgerundet). Batterien gesamt = Reihe × Parallel.

Entladetiefe

Warum die Entladetiefe wichtig ist

Blei-Säure-Batterien (VRLA/AGM/Gel) verschleißen bei mehr als 50 % Entladetiefe erheblich schneller. Zyklisches Entladen unter 80 % DoD kann die Lebensdauer halbieren. LiFePO₄ toleriert routinemäßig 80–90 % DoD. Ein konservativer DoD-Wert erhöht die benötigte Ah-Kapazität, schützt aber die Lebensdauer.

Temperatur

Temperaturabminderung bei Blei-Säure

Die Kapazität von Blei-Säure-Batterien sinkt um ca. 1 % pro °C unter 25 °C. Bei 0 °C liefert eine auf 100 Ah ausgelegte Batterie ca. 75 Ah. LiFePO₄ ist stabiler, aber auch hier 5–15 % unter 10 °C abmindern. Herstellerdatenblatt für die tatsächliche Kapazitäts-/Temperaturkurve prüfen.

FAQ

Fragen zur Batterie-Backup-Dimensionierung

Welche Entladetiefe sollte ich für VRLA/AGM-Batterien verwenden?

50 % DoD ist der Standard-Langlebigkeits-Auslegungspunkt für Blei-Säure in USV-Standbyanwendungen. Dies maximiert die Zyklenanzahl — typisch 200–500 Vollzyklen bis 50 % DoD. Für seltene Notfall-Backups, bei denen Batterien kaum entladen werden, ist 80 % DoD akzeptabel. Niemals auf 100 % DoD auslegen — dies beschädigt die Zellen und erlischt die Garantie.

Sollte ich über das Berechnungsergebnis hinaus eine Reserve einplanen?

Ja — 20–25 % Zuschlag auf den berechneten Ah-Wert einplanen. Dieser deckt Lastwachstum, Kapazitätsschwankungen zwischen Batterieeinheiten, Austauschplanung und Worst-Case-Temperatur- oder Alterungskoincidenz ab. Üblich ist auch das Aufrunden auf die nächste Standard-Batteriestrangkonfiguration.

Was ist der Alterungsfaktor und wann gilt er?

Die Batteriekapazität nimmt mit der Zeit ab — Blei-Säure typisch auf 80 % der Nennkapazität nach 3–5 Jahren; IEEE 485 definiert Lebensende als 80 % der ursprünglichen Kapazität. Ein Alterungsfaktor von 80 % bedeutet, die Bank so zu dimensionieren, dass die erforderliche Laufzeit noch am Lebensende erreicht wird — die Bank ist im Neuzustand überdimensioniert, was bei sicherheitskritischen Anlagen richtig ist.

Wie wähle ich die DC-Bus-Spannung?

Häufige DC-Bus-Spannungen: 12 V und 24 V für kleine Consumer-USV. 48 V ist Standard für Telekommunikation, kleine Rechenzentrum-USV und moderne Heimenergiesysteme — geringerer Strom bei gleicher Leistung, kleinerer Kabelquerschnitt. 120 V DC bei Versorgungsunternehmen und großen Industrie-USV (IEEE 485). 240 V DC in großen Rechenzentrum-USV (entspricht dem Gleichrichterbus).

Darf ich Batterien unterschiedlicher Kapazität oder unterschiedlichen Alters mischen?

Niemals Batterien mit unterschiedlichen Ah-Werten im selben Parallelstrang mischen — schwächere Zellen werden beim Laden und Entladen überlastet. Das Mischen alter und neuer Batterien in derselben Bank führt zu frühzeitigem Ausfall der neuen Zellen. Batteriestränge stets als vollständigen Satz oder als gesamte Bank ersetzen.

Projekt

Hilfe bei USV- oder Batteriebank-Design?

ITCOREOPS unterstützt bei USV-Dimensionierung, Batteriebank-Design, kritischer Strominfrastruktur-Dokumentation und Rechenzentrum-Resilienzplanung.

Haftungsausschluss

Nur Planungsschätzung

Dieser Rechner liefert eine Planungsschätzung. Er ersetzt keine standortspezifische Lastanalyse, Batteriedatenblatt-Auswertung, Ladegerät-Dimensionierung, IEEE-485-/EN-50272-2-Konformitätsprüfung oder die Prüfung durch einen qualifizierten Elektroingenieur.

Workflow

Lastliste erstellen, bevor die Batteriebank bestellt wird.

Alle zu versorgenden Lasten erfassen, Ziel-Laufzeit und DC-Bus-Spannung setzen, echte Abminderungsfaktoren anwenden, dann die vollständige Dimensionierungszusammenfassung für Beschaffung und Inbetriebnahme-Dokumentation exportieren.

Genaue Eingaben oben ↑

Support

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Für kritische Strominfrastruktur, USV-Dimensionierung, Batteriebank-Spezifikation und Rechenzentrum-Resilienz ITCOREOPS besuchen.

Feedback

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