1. Spočítejte denní spotřebu
U každého zařízení vynásobte příkon ve wattech dobou provozu v hodinách a počtem kusů. Výsledkem jsou watthodiny za den.
| Spotřebič | Modelový provoz | Spotřeba |
|---|---|---|
| Kompresorová lednice | průměr 20 W × 24 h | 480 Wh |
| LED osvětlení | 12 W × 4 h | 48 Wh |
| Notebook | 45 W × 2 h | 90 Wh |
| Celkem | 618 Wh/den |
Jde o model, nikoli univerzální hodnoty. U lednice rozhoduje teplota, nastavení a četnost spínání; u notebooku skutečný odběr nabíječky. Použijte štítek nebo měření vlastního zařízení.
2. Přepočítejte Wh na kapacitu baterie
MyPowerSetup používá 15% návrhovou rezervu. Pro orientační návrh počítá s 80% využitím LiFePO₄ a 50% u AGM/olova. Konkrétní limit vždy ověřte v dokumentaci baterie a BMS.
LiFePO₄: 600 × 2 × 1,15 ÷ 0,80 ÷ 12 = 144 Ah. Prakticky byste hledali nejbližší vyšší dostupnou kapacitu.
AGM: 600 × 2 × 1,15 ÷ 0,50 ÷ 12 = 230 Ah.
Co to znamená v českém provozu
Lednice, světla, čerpadlo a telefony mohou dát přibližně 450 Wh denně. Pro dvě noci vychází 450 × 2 × 1,15 ÷ 0,80 ÷ 12 = 108 Ah LiFePO₄, takže praktická volba je 120–150 Ah. U AGM vychází 173 Ah a rozumná dostupná velikost bude spíše 180–200 Ah.
Má přibližně 960 Wh plánovaně využitelné energie. Při spotřebě 600 Wh denně zvládne jeden den s rezervou, ale požadavek na dva dny je 1 380 Wh. Nejmenší smysluplný upgrade proto nemusí být okamžitě nová baterie: pokud denně jedete, může chybějící energii doplnit správně dimenzované DC–DC dobíjení; při stání potřebujete nejméně 150 Ah nebo spolehlivý solární příjem.
Taková kontrola zabrání nákupu větší baterie tam, kde je skutečným úzkým místem dobíjení, BMS nebo kabeláž.
100, 150 nebo 200 Ah: jakou baterii skutečně vybrat?
| Třída kapacity | Kdy dává smysl | Co ověřit před koupí |
|---|---|---|
| 100 Ah LiFePO₄ | Nižší denní spotřeba, časté dobíjení, kratší stání bez přípojky. | Zda výpočet opravdu vychází do dostupné energie a zda BMS zvládne nejvyšší odběr. |
| 120–150 Ah LiFePO₄ | Lednice, elektronika a přibližně dva dny autonomie při střední spotřebě. | Rozměry, hmotnost, BMS, nabíjecí proud a nízkoteplotní ochranu. |
| 200 Ah a více | Delší off-grid pobyt, vyšší spotřeba nebo časté použití měniče. | Zda solár, DC–DC a 230V nabíječka dokážou tak velkou baterii rozumně dobít. |
Kapacita sama nestačí. U LiFePO₄ sledujte hlavně trvalý proud BMS vůči měniči a dalším spotřebičům, ochranu nabíjení za nízkých teplot, případné vyhřívání, podporovaný nabíjecí proud a fyzické rozměry. Bluetooth je užitečný pro diagnostiku, ale není náhradou za správné dimenzování.
Ah nejsou energie bez znalosti napětí
Stejných 100 Ah znamená při 12 V přibližně 1 200 Wh jmenovité energie, ale při 24 V přibližně 2 400 Wh. Proto porovnávejte systémy ve Wh, případně vždy uvádějte i napětí.
Kolik rezervy potřebujete?
- Víkend s pravidelným dobíjením: menší rezerva může stačit, pokud znáte spotřebu.
- Lednice a kritické spotřebiče: počítejte s teplem, horší účinností a delší odstávkou panelů.
- Zima: sledujte omezení nabíjení lithiové baterie při nízkých teplotách.
- AC spotřebiče přes měnič: zahrňte ztráty měniče a vlastní spotřebu.
Spočítejte kapacitu a zobrazte jen odpovídající baterie
Vyberte spotřebiče, dobu používání, sezonu a požadovanou autonomii. Dostanete orientační návrh celé sestavy. Výpočet je zdarma a bez registrace; po výsledku uvidíte jen produkty, které splňují vypočtené parametry.
Spočítat moji sestavu →Nejčastější chyby
- Výběr baterie jen podle toho, co mají ostatní.
- Záměna Ah a Wh bez přihlédnutí k napětí.
- Počítání se 100% jmenovité kapacity u každé chemie.
- Vynechání měniče, rezervy a dnů bez slunce.
- Neověření nabíječky a alternátorového dobíjení po přechodu na lithium.
Zdroje a metodika
Základní vztah výkon × čas a převod Wh/Ah odpovídá metodice v Battery Sizing Guide společnosti Renogy. Doporučenou hloubku vybití nelze přenášet mezi všemi produkty; používáme konzervativní model a doporučujeme ověřit datasheet konkrétní baterie. Příklad výrobce LiFePO₄ uvádějícího parametry včetně využitelné hloubky vybití je technický list Battle Born 100Ah.