Kein Problem! Wir senden Ihnen eine E-Mail, damit Sie Ihr Passwort zurücksetzen können.
LiTime-Konten wurden aktualisiert. Aktualisieren Sie zur Sicherheit Ihres Kontos bitte Ihr Passwort.
Geben Sie den an [{{ email }}] gesendeten Bestätigungscode ein. Wenn Sie ihn nicht erhalten haben, überprüfen Sie bitte Ihren Spam- oder Junk-Ordner.
Ein Link zum Zurücksetzen des Passworts wurde an {{ email }}。gesendet. Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail und folgen Sie den Anweisungen zum Zurücksetzen Ihres Passworts.
Der Einladungslink ist abgelaufen.
Wenden Sie sich für einen neuen Link bitte an den Kundendienst.
Gesamt: €0,00
Jak dlouho skutečně vydrží 100Ah baterie v obytném voze – a stačí to na ledničku, světla atd.? Každý, kdo chce být ve svém obytném voze soběstačný, musí realisticky odhadnout spotřebu energie a zvolit správnou velikost baterie. V této příručce vám ukážeme, kolik energie 100Ah baterie obsahuje, jak dlouho vydrží v různých scénářích spotřeby – a jak si AGM, gelové a LiFePO4 baterie vedou v porovnání. Navíc: přehledná tabulka denní spotřeby energie v obytném voze a odpovědi na často kladené otázky o bateriích a solárním nabíjení.
Zjistěte více:
100 Ah (ampérhodin) je jednotka měření kapacity baterie. To znamená, že za ideálních podmínek může baterie dodávat konstantní proud 10 ampérů po dobu 10 hodin (10 A × 10 h = 100 Ah). Skutečná využitelná energie (ve Wh) však závisí na napětí baterie – pro 12V baterii je teoretická kapacita 1200 Wh (12 V × 100 Ah) a pro 24V baterii je odpovídající kapacita 2400 Wh.
V praxi je využitelná energie ovlivněna faktory, jako je hloubka vybití (typicky 50–80 %), typ baterie (např. účinnost 95 % pro lithium, 80 % pro olověné) a okolní teplota. Například 12V 100Ah lithiová baterie ve skutečnosti dodává přibližně 912 Wh (při 80% hloubce vybití a 95% účinnosti) – což stačí k napájení 50W zařízení po dobu přibližně 18 hodin.
Než budete moci odhadnout, jak dlouho může 100Ah baterie napájet obytný vůz, měli byste nejprve znát průměrnou denní spotřebu elektřiny. Denní energetické nároky se liší v závislosti na používání, typu a počtu zařízení a podmínkách prostředí, jako je teplota. Spotřeba se proto liší v závislosti na obytném voze. Následující tabulka však uvádí obecnou průměrnou hodnotu, která může sloužit jako základ pro další výpočty.
Tabulka 1: Spotřeba energie typických zařízení v obytném voze
Zařízení | Spotřeba za hodinu | Denní spotřeba (při použití) |
---|---|---|
Lednička (40–80 l) | 20–60 W | 0,5–1,5 kWh (24hodinový nepřetržitý provoz) |
LED osvětlení | 5–10 W | 0,04–0,25 kWh (4–5 hodin používání) |
Elektrické vytápění | 1 000–2000 W | 2–5 kWh (2–3 hodiny používání) |
vodní čerpadlo | 20–40 W | 0,1–0,3 kWh (3–5 hodin používání) |
Notebooky/nabíječky | 30–80 W | 0,2–0,5 kWh (4–6 hodin používání) |
Televizor (12 V) | 40–80 W | 0,2–0,4 kWh (3–5 hodin používání) |
Tabulka 2: Průměrná celková spotřeba za den
Intenzita používání | spotřeba | Příklady |
---|---|---|
Šetrný | 1–2 kWh | Pouze lednice, LED světla, vodní čerpadlo |
norma | 3–5 kWh | Občasné vytápění, nabíječky, TV |
Intenzivní | 5–10 kWh | Nepřetržitý provoz topení/klimatizace, kuchyňských spotřebičů |
Tři nejběžněji používané typy baterií v obytných vozech jsou v současnosti AGM baterie, gelové baterie a LiFePO₄ baterie. V závislosti na typu baterie se liší využitelná kapacita, účinnost nabíjení a stabilita cyklů, což v konečném důsledku ovlivňuje skutečný dojezd baterie. Následující tabulka ukazuje srovnání těchto tří typů baterií (100 Ah):
Typ baterie | Využitelná kapacita (Ah) | Využitelná energie (kWh) | Doba chodu při zátěži 5 A | Cykly (přibližně) |
---|---|---|---|---|
AGM 100Ah | 50 Ah | 0,6 kWh | 10 hodin | 300–500 |
Gel 100Ah | 60 Ah | 0,72 kWh | 12 hodin | 500–700 |
LiFePO₄ 100Ah | 95–100 Ah | 1,14–1,2 kWh | 19–20 hodin | 2000–5000 |
Každá úroveň spotřeby (ekonomická, standardní, intenzivní) má tedy za následek jinou denní spotřebu v kWh – a v souladu s tím se i možná životnost baterie liší v závislosti na typu baterie takto:
Denní spotřeba elektřiny | AGM 100Ah (0,6 kWh využitelné) | Gel 100Ah (0,72 kWh využitelné) | LiFePO₄ 100Ah (1,14 kWh využitelné) |
---|---|---|---|
1–2 kWh/den | 0,3 – 0,6 dne | 0,36 – 0,72 dne | 0,57 – 1,14 dne |
3–5 kWh/den | 0,12 – 0,2 dne | 0,14 – 0,24 dne | 0,23 – 0,38 dne |
5–10 kWh/den | 0,06 – 0,12 dne | 0,07 – 0,14 dne | 0,11 – 0,23 dne |
1. Výpočet využitelné kapacity:
2. Příklad běhového prostředí:
3. Praktický scénář v obytném voze:
Pokud chcete pouze porovnat dobu výdrže baterií s různými kapacitami, můžete jako vodítko použít následující tabulku:
kapacita | Typ baterie | Využitelná energie (kWh) | 1–2 kWh/den | 3–5 kWh/den | 5–10 kWh/den |
---|---|---|---|---|---|
50Ah | Výroční valná hromada (50 %) | 0,3 kWh | 0,15 – 0,3 dne | 0,06 – 0,1 dne | 0,03 – 0,06 dne |
Gel (60 %) | 0,36 kWh | 0,18 – 0,36 dne | 0,07 – 0,12 dne | 0,04 – 0,07 dne | |
LiFePO₄ (95 %) | 0,57 kWh | 0,29 – 0,57 dne | 0,11 – 0,19 dne | 0,06 – 0,11 dne | |
100Ah | Valná hromada | 0,6 kWh | 0,3 – 0,6 dne | 0,12 – 0,2 dne | 0,06 – 0,12 dne |
gel | 0,72 kWh | 0,36 – 0,72 dne | 0,14 – 0,24 dne | 0,07 – 0,14 dne | |
LiFePO₄ | 1,14 kWh | 0,57 – 1,14 dne | 0,23 – 0,38 dne | 0,11 – 0,23 dne | |
150Ah | Valná hromada | 0,9 kWh | 0,45 – 0,9 dne | 0,18 – 0,3 dne | 0,09 – 0,18 dne |
gel | 1,08 kWh | 0,54 – 1,08 dne | 0,22 – 0,36 dne | 0,11 – 0,22 dne | |
LiFePO₄ | 1,71 kWh | 0,86 – 1,71 dne | 0,34 – 0,57 dne | 0,17 – 0,34 dne | |
200Ah | Valná hromada | 1,2 kWh | 0,6 – 1,2 dne | 0,24 – 0,4 dne | 0,12 – 0,24 dne |
gel | 1,44 kWh | 0,72 – 1,44 dne | 0,29 – 0,48 dne | 0,14 – 0,29 dne | |
LiFePO₄ | 2,28 kWh | 1,14 – 2,28 dne | 0,46 – 0,76 dne | 0,23 – 0,46 dne |
Startovací baterie je primárně určena ke startování motoru, nikoli k nepřetržitému napájení elektrických zařízení obytného vozu. Pokud se používá pro elektrická zařízení, jako je osvětlení nebo lednička, může se velmi rychle vybít a v důsledku hlubokého vybití může dojít k jejímu poškození. Startovací baterie obvykle poskytuje energii pouze krátkou dobu – její doba provozu se pohybuje v rozmezí několika hodin v závislosti na zatížení. Proto by se pro napájení v obytném prostoru měla používat samostatná pomocná baterie.
Pro provoz spotřebiče o výkonu 500 wattů s baterií 100 Ah (12 V) můžete odhadnout:
100 Ah × 12 V = 1 200 Wh = 1,2 kWh využitelné energie (pro LiFePO₄, realisticky o něco méně pro AGM nebo Gel).
Vydělením 500 W získáme dobu provozu přibližně 2,4 hodiny za ideálních podmínek. S bateriemi AGM (použitelné pouze z 50 %) by to bylo pouze 1,2 hodiny.Skutečná hodnota závisí na typu a účinnosti baterie.
Doba provozu silně závisí na spotřebě energie chladničky. Účinná kompresorová chladnička spotřebovává v průměru přibližně 30–50 wattů za hodinu. Baterie LiFePO₄ s kapacitou 100 Ah (využitelná kapacita přibližně 1,2 kWh) by mohla chladničku provozovat po dobu 24–40 hodin. Baterie AGM nebo gelové baterie s nižší využitelnou kapacitou dobu provozu odpovídajícím způsobem zkrátí. Důležitou roli hrají také faktory prostředí, jako je venkovní teplota a účinnost chladničky.
Doba nabíjení závisí na velikosti solárního panelu, intenzitě slunce a typu baterie. Solární panel o výkonu 100 wattů generuje za optimálního slunečního svitu přibližně 300–500 Wh za den, takže plné nabití baterie s kapacitou 100 Ah (přibližně 1 200 Wh) může trvat 2–4 slunečné dny. Panel o výkonu 300 wattů trvá kratší dobu – za dobrých podmínek je možné plné nabití během jednoho dne. Proces nabíjení ovlivňuje také regulátor nabíjení a teplota.
Skutečná doba provozu 100Ah baterie v obytném voze závisí do značné míry na typu baterie (AGM, gelová nebo LiFePO₄), denní spotřebě energie a účinnosti vašich zařízení. Zatímco AGM a gelové baterie poskytují pouze část své kapacity, LiFePO₄ baterie nabízí výrazně vyšší využitelnou energii a delší životnost.
👉 Tip: Objevte naše silné LiFePO₄ baterie pro obytné automobily – spolehlivé, odolné a ideální na cesty!