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Geschätzte Laufzeit
13Std. 3Min.Geschätzte Laufzeit: 13Std. 3Min.Diese Kombination hat komfortable Reserve für eine Nacht, wenn die Watt-Schätzung realistisch ist.
Konservativ rechnet mit härteren Bedingungen; optimistisch mit günstigen Bedingungen.
- Dies ist eine Schätzung. Reale Laufzeit ändert sich mit Last, Temperatur, Akkualter, AC/DC-Ausgang und Geräteverhalten.
Rechenweg anzeigen
Die Nenn-Wh werden durch Wirkungsgrad, Reserve, Akkuzustand und Temperatur reduziert und dann durch die Durchschnittslast geteilt.
- Nennakku
- 1024 Wh
- Nutzbare Energie
- 783 Wh
- 1024 Wh x 85% x 90% x 100% x 100%
- Laufende Watt
- 60 W
- Durchschnittslast
- 60 W
- Max. Spitze
- k. A.
- Fester Eigenverbrauch
- Unbekannt (nicht einbezogen)
- 60 W / 85% = 70,6 W Batterieentnahme; fester Eigenverbrauch unbekannt und ausgeschlossen
- Geschätzte Laufzeit
- 13Std. 3Min.
- 783 Wh / 60 W = 13Std. 3Min.
- Ausgangspfad
- AC-Wechselrichter
- Wirkungsgrad (%)
- 85
- Ungenutzte Reserve (%)
- 10
- Akkuzustand (%)
- 100
- Kälteverlust (%)
- 0
Dieser Link enthält die eingegebenen Zahlenwerte, aber keine eigenen Lastnamen.
WattRunTime.com
WattRunTime-Schätzung
Geschätzte Laufzeit
13Std. 3Min.Diese Kombination hat komfortable Reserve für eine Nacht, wenn die Watt-Schätzung realistisch ist.Laufzeitbereich
Rechenweg anzeigen
Die Nenn-Wh werden durch Wirkungsgrad, Reserve, Akkuzustand und Temperatur reduziert und dann durch die Durchschnittslast geteilt.
Annahmen
- 1024 Wh Nennkapazität
- Ausgangspfad AC-Wechselrichter
- 85% Umwandlungswirkungsgrad
- 10% ungenutzte Reserve
- 60 W Durchschnittslast aus 1 Last
- 100% Akkuzustand
- 0% Temperaturverlust
- Fester Eigenverbrauch unbekannt; nicht einbezogen
Warnungen
- Dies ist eine Schätzung. Reale Laufzeit ändert sich mit Last, Temperatur, Akkualter, AC/DC-Ausgang und Geräteverhalten.
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Warum ein Bereich statt einer magischen Zahl
Laufzeit ist mehr als Akkukapazität geteilt durch Gerätewatt. Wechselrichterverluste, Einschaltdauer, Akkuzustand, Reserve und Kälte können das Ergebnis verändern.
Einfach
Geschätzte Laufzeit = Nutzbare Energie / Durchschnittslast.
Nutzbare Energie
1.024 Wh x 85% x 90% x 100% x 100%
Wirkungsgrad (%)
Nutzbare Energie = Wh x Wirkungsgrad (%).
Nutzungszyklus (%)
60 W laufend, 60 W im Schnitt nach Zyklus und Anzahl
Geräteszenario
Nutze fokussierte Seiten, wenn ein Gerät keine einfache konstante Wattlast ist.
Akkuzustand (%) + Kälteverlust (%)
Nutzbare Energie = Wh x Akkuzustand (%) x (100% - Kälteverlust (%)).
Laufzeitbereich
Konservativ rechnet mit härteren Bedingungen; optimistisch mit günstigen Bedingungen.
1,024 Wh
1,024 Wh x 85% x 90% = 783 Wh; 783 Wh / 60 W ≈ 13 h.
Auszug aus den Modelldaten
268 quellenverknüpfte Modelle ermöglichen Prüfungen von Kapazität, Ausgang, Ladegrenzen und Datenvertrauen. Preis und Affiliate-Rang beeinflussen den Rechner nicht.

Jackery Explorer 1000 v2
Kapazität: 1070 Wh; AC-Ausgang: 1500 W; Vertrauen: Geprüft.

Jackery FridgeGuard
Kapazität: 1024 Wh; AC-Ausgang: 800 W; Vertrauen: Geschätzt.

EcoFlow DELTA 2
Kapazität: 1024 Wh; AC-Ausgang: 1800 W; Vertrauen: Geprüft.

BLUETTI AC180
Kapazität: 1152 Wh; AC-Ausgang: 1800 W; Vertrauen: Geprüft.
Planungstools
Beginne mit Laufzeit und prüfe danach Kapazität, Solar-Ladung, Anlaufstrom und Methode.
Tools für tragbare Powerstations
Öffne alle Tools für Laufzeit, Dimensionierung, Solar, Anlaufleistung, Starlink, CPAP und Umrechnung.
Notstrom-Planer
Erstelle einen druckbaren Notstromplan für Kühlung, Verbindung, Licht, wichtige Geräte, Reserve und Solar-Ausgleich.
Größenfinder
Wähle eine sinnvolle Powerstation-Größe für Notstrom, Wohnmobil, Camping, CPAP oder Starlink.
Anlaufstrom-Check
Prüfe, ob eine Station Kompressoren, Pumpen, Werkzeuge und andere hohe Startlasten schafft.
Solar-Laderechner
Schätze Ladezeit aus Panel-Watt, Sonnenstunden, Reglerverlusten und Akku-Größe.
Powerstation-Spezifikationsdatenbank
Filtere quellenverknüpfte Modelle nach Kapazität, Ausgang, Solareingang, Gewicht und Datenvertrauen.
Starlink Mini Akku-Rechner
Schätze Laufzeit mit USB-C PD, direktem DC, Powerstations, Powerbanks und Solar-Ausgleich.
Akkukapazitäts-Umrechner
Rechne Wh, mAh, Ah und Volt um, bevor du ein Batterieetikett in der Laufzeitrechnung verwendest.
Wichtige Szenarien
Nutze fokussierte Seiten, wenn ein Gerät keine einfache konstante Wattlast ist.
Kühlschrank in voller Größe
Typischer Wattbereich: 300-800 W. Vertrauen: Geschätzt.
Mini-Kühlschrank
Typischer Wattbereich: 50-100 W. Vertrauen: Geschätzt.
CPAP ohne beheizten Befeuchter
Typischer Wattbereich: 30-60 W. Vertrauen: Geschätzt.
CPAP mit beheiztem Befeuchter
Typischer Wattbereich: 60-100 W. Vertrauen: Geschätzt.
Starlink Standard 4 (Gen 3 hardware)
Typischer Wattbereich: 75-100 W. Vertrauen: Geschätzt.
Starlink Mini
Typischer Wattbereich: 25-40 W. Vertrauen: Geschätzt.
Laptop
Typischer Wattbereich: 30-90 W. Vertrauen: Geschätzt.
Wi-Fi-Router
Typischer Wattbereich: 8-20 W. Vertrauen: Geschätzt.
FAQ
Kurze Antworten auf häufige Fragen zur Laufzeitplanung.
Wie berechnet man die Laufzeit einer tragbaren Powerstation?
Teile die nutzbaren Wattstunden durch die durchschnittlichen Last-Watt. Für AC-Lasten ist eine praktische Erstformel: Akku-Wh x Wirkungsgrad x Reservefaktor geteilt durch die Wattzahl des Geräts.
Warum ist die reale Laufzeit niedriger als die angegebene Kapazität?
Die angegebene Akkukapazität ist nominal. Wechselrichterverluste, DC-Wandlungsverluste, Reserveeinstellungen, Kälte, Akkualter und wechselnde Gerätelasten verringern die reale Laufzeit.
Welchen Wirkungsgrad sollte ich für AC-Geräte verwenden?
Nutze 80% bis 90% für die meisten AC-Wechselrichterlasten, sofern du keine Messdaten hast. Der Standardwert im Rechner ist 85%.
Welchen Wirkungsgrad sollte ich für DC-Geräte verwenden?
DC-Lasten können oft besser abschneiden als AC, weil der Wechselrichter ausgeschaltet bleibt. Verwende 88% bis 95% nur, wenn der Spannungsweg passt und das Gerät stabil läuft.
Kann eine Powerstation einen Kühlschrank über Nacht betreiben?
Oft ja, aber das hängt von Akku-Wh, laufenden Kühlschrank-Watt, Kompressor-Tastgrad, Raumtemperatur und Anlaufstrom ab. Prüfe immer die Surge-Leistung.
